内容正文:
已知控制水稻穗型与稻瘟病抗性的基因独立遗传,抗病只出现在大穗植株,中抗病只出现在中
穗植株。据表分析,抗病对感病为
(填“显性”或“隐性”);G的基因型为
;组
②和组③的亲本中,小穗感病的基因型分别为
。基因型A1A2Bb的植株自
交,子一代中感病植株占比为
4.(2026·云南卷,18)研究人员在水稻辐射诱变群体中筛选到一株黄叶植株(突变型),将其与绿
叶植株(野生型)杂交,F,全部为绿叶;F,自交,F2中绿叶196株,黄叶63株。
回答下列问题:
(1)水稻叶色性状中,隐性性状为
。让F2中的绿叶植株全部自交,后代表型及比例为
(2)基因组分析发现,突变型的基因Y,的序列上有1个碱基发生缺失(图a)。起始密码子:
AUG;终止密码子:UAA、UAG、UGA。
野生型
☑突变型
2.5
·如舞
2
模板链:3'
1.5
5'
DNA分子
5'
1
野生型:…ATG…GTGGCA-TTGGTGAAC…TAA…
0.5
突变型:…ATG…GTGCA…TTGGTGAAC…TAA…
片段1
叶绿素a
叶绿素b
图a
图b
注:省略部分不含有起始密码子、终止密码子对应的序列,碱基数为3的倍数。
①基因Y,通过
过程形成mRNA。在该mRNA中,片段1对应的碱基序列是5'一
-3'。
②与野生型的基因Y相比,基因Y,编码的肽链长度
(填“变长”“变短”或“不变”),原
因是
(3)基因Y,编码的肽链无法形成有活性的蛋白质,根据图b推测基因Y的作用是
5.(2024·新课标卷,34(1)某种瓜的性型(雌性株/普通株)和瓜刺(黑刺/白刺)各由1对等位基
因控制。雌性株开雌花,经人工诱雄处理可开雄花,能自交;普通株既开雌花又开雄花。回答
下列问题。
(1)黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F1,根据F,的性状不能判断瓜刺性状的显隐性,则F,瓜
刺的表现型及分离比是
。
若要判断瓜刺的显隐性,从亲本或F,中选择材料进行
的实验及判断依据是
考点二基因的自由组合定律(题组一)
一、选择题
1.(2026·云南卷,5)红花是药食两用的经济作物,其分枝类型由A/、B/b两对等位基因控制,
用分散型和紧密型两株纯合植株杂交,F1全为分散型;F1自交,F2中分散型:紧密型=13:3。
下列说法错误的是
()
A.A/a与B/b的遗传遵循自由组合定律
B.紧密型亲本的基因型为AAbb(或aaBB)
C.F2分散型植株中纯合子占2/13
D.F2紧密型植株自由交配,子代中分散型占1/9
34
2.(2025·湖北卷,12)某学生重复孟德尔豌豆杂交实验,取一粒黄色圆粒F,种子(YyRr),培养
成植株,成熟后随机取4个豆荚,所得32粒豌豆种子表型计数结果如表所示。下列叙述最合
理的是
()
性状
黄色
绿色
圆粒
皱粒
个数(粒)
25
7
20
12
A.32粒种子中有18粒黄色圆粒种子,2粒绿色皱粒种子
B.实验结果说明含R基因配子的活力低于含r基因的配子
C.不同批次随机摘取4个豆荚,所得种子的表型比会有差别
D.该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比支持孟德尔分离定律
3.(2024·湖北卷,18)不同品种烟草在受到烟草花叶病毒(TMV)侵染后症状不同。研究者发现
品种甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感型),而品种乙则表现为感病(敏感型)。甲与乙
杂交,F,均为敏感型;F,与甲回交所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3:1。对决定
该性状的V基因测序发现,甲的V基因相较于乙的缺失了2个碱基对。下列叙述正确的是
()
A.该相对性状由一对等位基因控制
B.F,自交所得的F,中敏感型和非敏感型的植株之比为13:3
C.发生在V基因上的2个碱基对的缺失不影响该基因表达产物的功能
D.用DNA酶处理该病毒的遗传物质,然后导入到正常乙植株中,该植株表现为感病
二、非选择题
4.(2026·山东卷,23)某二倍体昆虫的性别决定方式为XY型,其体色由2对等位基因A、a和
B、b控制。研究发现,有基因B时,表现为黑身;无基因B时,是否表现为黑身与基因A、的组
成有关。现有该种昆虫的黑身品系I和灰身品系Ⅱ,同一个品系内雌雄个体交配,子代均为纯
合子(只含等位基因中的一种基因视为纯合子)。为进一步探究体色的遗传规律,进行了如图
甲所示的杂交实验。然后利用DNA分子杂交技术检测F2所有雄性个体中控制体色的全部基
因,实验结果表明F,雄性群体中只有6种基因型,如图乙所示。不考虑致死、突变及染色体
互换。
黑身品系I中的×
灰身品系Ⅱ中的
基因型
雄性个体
雌性个体
①②③④⑤⑥
[A●。●●
全为黑身
基a●。。。
「雌雄交配
B●
●
黑身:灰身=3:1,且黑身与灰身
[b11
群体中雌雄比均为1:1
注:“●”表示有;空白表示无
甲
乙
(1)据图分析,基因A、a位于
(填“常”或“X”)染色体上。图甲中雄性亲本的基因型为
或
(2)某雄性个体与图甲中的F,雌性个体杂交,子代中黑身个体所占比例为7/8,则该雄性个体
可能的3种基因型为
(3)以黑身品系I、灰身品系Ⅱ和基因型为图乙中①~③的个体为实验对象,通过1次杂交实
验确定黑身品系I中雌性个体的基因型。
实验方案:用品系
(填“I”或“Ⅱ”)中的个体与基因型为
(填“①”“②”或
“③”)的个体杂交。预期结果及结论:若子代全为黑身,则黑身品系I中雌性个体的基因型为
35
5.(2026·河北卷,23)根据开花的特点,辣椒植株的花型可分为单花、中花和多花3种类型。为
探究该性状的遗传规律,研究者利用甲、乙和丙3种单花纯合体进行了杂交实验,结果见表。
实验编号杂交组合
F表型
F2表型及比例
①
甲×乙
多花
多花:单花=9:7
②
甲X丙
多花
多花:单花=9:7
③
乙×丙
中花
中花:单花=9:7
回答下列问题:
(1)根据实验①结果推断,控制花型的基因遗传遵循
定律。实验②的F2单花个
体中,纯合体占比为
。
利用甲和实验②的F,进行杂交,子代中多花占比为
(2)根据3个杂交实验结果判断,控制花型的基因至少涉及
对。因此推测,上述实验
中表现出多花的辣椒植株,必须具有甲中参与控制多花的
(填“显性”或“隐性”)基因,
该等位基因用A/a表示。
好
(3)现将实验①的F,和丙杂交,对其子代单株和甲、丙的A/基因进行PCR扩增,产物经酶切
后电泳结果的带型如图所示。若(2)中的推测正确,在图中将多花和中花植株检测结果对应位
置的条带涂黑,杂交子代中,电泳结果与亲本丙相同的个体理论上占比为
甲
单花多花中花
!
(4)现有多株基因型相同的中花辣椒植株,从亲本甲、乙和丙中选择
与该类植株杂交,根
据子一代表型及比例即可确定其基因型。
6.(2025·陕晋青宁卷,18)某芸香科植物分泌腔内的萜烯等化合物可抗虫害,纯合栽培品种(X)
果实糖分含量高,叶全缘,但没有分泌腔;而野生纯合植株(甲)叶缘齿状,具有发达的分泌腔。
我国科研人员发现A基因和B基因与该植物叶缘形状、分泌腔形成有关。对植株甲进行基因
敲除后得到植株乙、丙、丁,其表型如表。回答下列问题。
植株
叶缘
分泌腔
野生型(甲)×栽培品种(X)
甲(野生型)
齿状
有
F
有分泌腔
乙(敲除A基因)
全缘
无
↓⑧
丙(敲除B基因)
齿状
无
F2
有分泌腔无分泌腔
丁(敲除A基因和B基因)
全缘
无
3:1
(1)由表分析可知,控制叶缘形状的基因是
,控制分泌腔形成的基因是
(2)为探究A基因和B基因之间的调控关系,在植株乙中检测到B基因的表达量显著减少,而
植株丙中A基因的表达量无变化,说明
(3)为探究A基因与B基因在染色体上的位置关系,不考虑突变及其他基因的影响,选择表中
的植株进行杂交,可选择的亲本组合是
。F,自交得到F2,若F2的表型及比例为
,则A、B基因位于两对同源染色体上。在此情况下结合图中杂交结果,可推测
栽培品种(X)的
(填“A”“B”或“A和B”)基因功能缺陷,可引人相应基因来提高栽培
品种的抗虫品质。
36
考点二基因的自由组合定律(题组二)
1.(不定项)(2026·黑吉辽蒙卷,20)水仙花瓣与副冠(如下图)的颜色与类胡萝卜素的含量有关,
上述性状由三对独立遗传的等位基因控制,A基因控制类胡萝卜素合成,B基因控制类胡萝卜
素降解,D基因调控类胡萝卜素富集使副冠呈橙红色,、b和d基因不具有对应功能。现有纯
合水仙甲(花瓣白色、副冠黄色,花后期副冠会褪色)和纯合水仙乙(花瓣黄色、副冠橙红色,花
后期副冠不褪色)。将甲和乙杂交后得到F,再自交得到F2。下列叙述正确的是
()
花瓣
副冠
A.水仙甲花瓣和副冠颜色的差异是由基因B表达情况不同导致的
B.甲和乙的基因型分别为aaBBdd、AAbbDD
C.F,的表型为花瓣白色、副冠橙红色,花后期副冠褪色
郑
D.F2中副冠橙红、不褪色植株的占比是3/16,该性状共有2种基因型
2.(2026·安徽卷,19)某二倍体植物是一种重要的中药材,也是园艺观赏植物。该植物花色形成
与3对独立遗传的基因有关,当有显性基因R时,白色前体物质会转化为花色素苷,花色呈淡
红色;当有显性基因R和D时,花色素苷会聚集到花瓣,花色呈深红色;显性基因H可抑制D
基因的作用,从而阻止花色素苷的聚集,因此基因型为RDH植株的花色仍为淡红色。相应
的隐性基因均无上述功能。花色形成机理示意图如下。
R基因
D基因
留
前体物质.花色素苷
花色素苷聚集
(白色)
(谈红色)
(深红色)
杯
抑制
H基因
D基因
回答下列问题。
(1)基因型为RrDDHH的植株自交,子代的表型是
基因型为RrDDHh的植株与基
因型为RrDdHh的植株杂交,子代中白花:淡红花:深红花
。
结合基因和染
色体的关系,简述基因自由组合定律的实质:
(2)基因型为RrDdHh的植株测交,从F,的淡红花和深红花植株群体中,随机选取两株相互授
製
粉。若F,有3种花色,则两植株的基因型组合可能有
种(不考虑正、反交)
阳
(3)为研究上述基因的特征,对相关基因进行了测序,发现它们的启动子特定区域碱基组成具
有
特点,这样的区域双链容易被RNA聚合酶打开,起始转录。
(4)该植物能够产生一种次生代谢物,有重要的应用价值,可采用植物细胞悬浮培养反应器进
行次生代谢物的工厂化生产。与直接从植物体中提取相比,该技术可大幅提高次生代谢物的
产量,除此之外,还具有
(答出2点即可)等优点。
3.(2026·陕晋青宁卷,18)芝麻是重要的经济作物。不同品系芝麻的腋生蒴果有单头与多头之
分,如图(a),此性状受两对等位基因(A/a、B/b)控制。不考虑其他基因影响,回答下列问题。
表(a)
分组
基因型
蒴果类型
甲
AABB
多头
图(a)
乙
aaBB
多头
丙
AAbb
多头
丁
aabb
单头
37
(1)为探究两对基因在蒴果形成中的作用,研究者经杂交鉴定出不同基因型的纯合植株,其表
型如表(a),可知
(填“A和B”或“A或B”)基因的存在是多头蒴果出现的必要条件
(2)从表()中选出多头与单头植株杂交,F均为多头蒴果植株;F1与亲本之一杂交,子代表型
比为3:1。由此可知杂交亲本基因型为
,两对基因位于
对同源染色体上,此
时,据遗传定律
(填“能”或“不能”)推测出1/4个体为单头植株。
(3)研究中发现,一对隐性基因纯合会掩盖另一对基因杂合时的表型。上述F,自交所得F,植
株中,多头与单头分离比预测为
,多头植株中能稳定遗传的个体所占比例为
(4)对上述现象的解释之一如图(b):A、B基因编码结构相似的两种蛋白A和B,结合并激活同
种受体促进多头蒴果形成:两基因突变并分别表达形成蛋白a和b,它们通过
抑制多
头蒴果形成。据图(c)可知,A基因突变为a基因发生了碱基的
突变,蛋白a分子量
(填“变大”“变小”或“不变”)。
促进
受体
--多头蒴果
图(b)
基因A mRNA5'.…AUGGCA…GGAGUAAGGGAAU…UAG3
基因a mRNA5'…AUGGCA…GGAUAAGGGAAU…UAG3'
注:AUG是起始密码子:UAA、UAG是终止密码子
图(c)
4.(2025·江苏卷,24)某昆虫眼睛的颜色受独立遗传的两对等位基因控制,黄眼基因B对白眼基
因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因不影响B和b的作用。现有3组杂交实
验,结果如下。请回答下列问题。
组别
①
②
③
P
黑眼×白眼
黑眼×黄眼
黑眼×黄眼
F
黑眼
黑眼
黑眼:黄眼
↓⑧
¥⑧
1:1
F2
黑眼:黄眼:白眼
黑眼:黄眼
12:3:1
3:1
(1)组别①F,黑眼个体产生配子的基因组成有
;F2中黑眼个体基因型有
种
(2)组别②亲本的基因型为
;F2中黑眼个体随机杂交,后代表型及比例
为
(3)组别③的亲本基因型组合可能有
(4)已知该昆虫性别决定方式为XO型,XX为雌性,XO为雄性。若X染色体上有一显性基因
H,抑制A基因的作用。基因型为aaBBX"X和AAbbX"O的亲本杂交,F1相互交配产生F2。
(ⅰ)F,中黑眼、黄眼、白眼表型的比例为
;F,中白眼个体基因型有
种。
(ⅱ)F2白眼雌性个体中,用测交不能区分出的基因型有
(i)若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论上F2的个体数量至少需有
个。
38
5.(2025·安徽卷,19(1)(2))水稻籽粒外壳(颖壳)表型有黄色、黑色、紫色和棕红色等,种植颖壳
表型不同的彩色稻,既可满足国家粮食安全需要,又可形成优美画卷,用于旅游开发。回答下
列问题。
(1)研究发现,水稻颖壳的紫色、棕红色、黄绿色和浅绿色的形成与类黄酮化合物的代谢有关。
假设显性基因C、R、A控制颖壳色素的形成,且独立遗传,相应的隐性等位基因不具有该效应。
色素合成代谢途径如图1。
基因C
基因R
基因A
浅绿色前体物质酶工黄绿色色素酶!棕红色色素酶!紫色色素
图1
现有基因型为CcRrAa与CcRraa的两品种水稻杂交,F,中颖壳表型为紫色、棕红色、黄绿色
和浅绿色的比例为
。F,中,颖壳颜色在后代持续保持不变的个体所占比例
为
(2)野生稻的颖壳为黑色,经过突变和驯化,目前栽培稻的颖壳多为黄色。黑色和黄色颖壳由
一对等位基因控制,且黑色(Bh)对黄色(bh)为显性。科研小组对多个品种进行分析,发现有两
个黄色颖壳突变类型(栽培稻1、2),推测两者的突变可能是来自同一个基因。设计一个杂交实
验,以验证该推测,并说明判断理由。
6.(2024·河北卷,23)西瓜瓜形(长形、椭圆形和圆形)和瓜皮颜色(深绿、绿条纹和浅绿)均为重
要育种性状。为研究两类性状的遗传规律,选用纯合体P,(长形深绿)、P,(圆形浅绿)和P3(圆
形绿条纹)进行杂交。为方便统计,长形和椭圆形统一记作非圆,结果见表。
实验
杂交组合
F,表型
F2表型和比例
非圆深绿:非圆浅绿:圆形深绿:圆形浅绿
①
PXP2
非圆深绿
=9:3:3:1
非圆深绿:非圆绿条纹:圆形深绿:圆形绿
②
P XP
非圆深绿
条纹=9:3:3:1
回答下列问题:
(1)由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循
定律,其中隐性性状为
(2)由实验①和②结果不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要进行判断,还需
从实验①和②的亲本中选用
进行杂交。若F,瓜皮颜色为
,则推测两基因为
非等位基因。
(3)对实验①和②的F,非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,则F2中椭圆深绿瓜植株的占比
应为
。若实验①的F2植株自交,子代中圆形深绿瓜植株的占比为
(4)SSR是分布于各染色体上的DNA序列,不同染色体具有各自的特异SSR。SSR1和SSR2
分别位于西瓜的9号和1号染色体。在P,和P2中SSR1长度不同,SSR2长度也不同。为了
对控制瓜皮颜色的基因进行染色体定位,电泳检测实验①F2中浅绿瓜植株、P,和P2的SSR1
和SSR2的扩增产物,结果如图。据图推测控制瓜皮颜色的基因位于
染色体。检测
结果表明,15号植株同时含有两亲本的SSR1和SSR2序列,同时具有SSR1的根本原因是
,同时具有SSR2的根本原因是
F浅绿瓜植株
P,P,123456789101121314151617181920
SSR0000-00-0-0
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(5)为快速获得稳定遗传的圆形深绿瓜株系,对实验①F2中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的
基因所在染色体上的SSR进行扩增、电泳检测。选择检测结果为
的植株,不考虑交
换,其自交子代即为目的株系。
7.(2024·黑吉辽卷,24)作物在成熟期叶片枯黄,若延长绿色状态将有助于提高产量。某小麦野
生型在成熟期叶片正常枯黄(熟黄),其单基因突变纯合子1在成熟期叶片保持绿色的时间
延长(持绿)。回答下列问题。
(1)将m1与野生型杂交得到F,表型为
(填“熟黄”或“持绿”),则此突变为隐性突变
(A1基因突变为a1基因)。推测A1基因控制小麦熟黄,将A1基因转入
个体中表
达,观察获得的植株表型可验证此推测。
(2)突变体m2与m1表型相同,是A2基因突变为a2基因的隐性纯合子,A2基因与A1基因
是非等位的同源基因,序列相同。A1、A2、al和a2基因转录的模板链简要信息如图1。据图1
可知,与野生型基因相比,a1基因发生了
,a2基因发生了
,使合成的mRNA
都提前出现了
,翻译出的多肽链长度变
,导致蛋白质的空间结构改变,活性
丧失。A1(A2)基因编码A酶,图2为检测野生型和两个突变体叶片中A酶的酶活性结果,其
中
号株系为野生型的数据。
3
5'
A1(A2)TAC一一Acc4④A匹
0.201
a1TAc一一一ACTY一AC四
0王0.15
30.10
a2TC一一一ACe整ACr◆1一ACT
注:一表示三个碱基;表示未画出的部分序列;*表示一个碱基;
①②③
AUG是起始密码子;UAA、UAG、UGA是终止密码子。
株系
图1
图2
(3)A1和A2基因位于非同源染色体上,m1的基因型为
,m2的基因型为
若将m1与m2杂交得到F,F,自交得到F2,F2中自交后代不发生性状分离个体的比例
为
8.(2023·全国乙,32(3))某种观赏植物的花色有红色和白色两种。花色主要是由花瓣中所含色
笨
素种类决定的,红色色素是由白色底物经两步连续的酶促反应形成的,第1步由酶1催化,第2
步由酶2催化。其中酶1的合成由A基因控制,酶2的合成由B基因控制。现有甲、乙两个不
同的白花纯合子,某研究小组分别取甲、乙的花瓣在缓冲液中研磨,得到了甲、乙花瓣的细胞研
磨液,并用这些研磨液进行不同的实验。
实验一:探究白花性状是由A或B基因单独突变还是共同突变引起的
①取甲、乙的细胞研磨液在室温下静置后发现均无颜色变化。
②在室温下将两种细胞研磨液充分混合,混合液变成红色。
③将两种细胞研磨液先加热煮沸,冷却后再混合,混合液颜色无变化。
实验二:确定甲和乙植株的基因型
将甲的细胞研磨液煮沸,冷却后与乙的细胞研磨液混合,发现混合液变成了红色。
回答下列问题。
(3)根据实验二的结果可以推断甲的基因型是
,乙的基因型是
;若只将
乙的细胞研磨液煮沸,冷却后与甲的细胞研磨液混合,则混合液呈现的颜色是
40抗病(AA,B)X小穗感病(A1A,一),F全为中穗中抗病
G(AA,B),F,表型比为大穗抗病:中稿中抗病:小穗
感病=1:2:1,说明G的基因型为A,A,BB(若为
A,A,Bb,F,感病植株占7/16,与题意不符),因此亲本小
穗感病基因型为A1A,BB。
答案:(1)遵循大穗
(2)逆转录AA。植株中A基因的表达量介于A1A
和A。A。之间,因此表现为中穗
(3)显性AA,BB A1 A BB AA Bb7/16
4,解析:(1)黄叶与绿叶杂交,F全为绿叶,F2绿叶:黄叶
=196:63≈3:1,符合一对等位基因的分离定律,说明
黄叶是隐性性状。设控制叶色的基因为A/,F2中绿叶
基因型为1/3AA、2/3Aa,自交后,仅Aa自交能产生黄叶,黄
叶比例为2/3×1/4=1/6,绿叶比例为1一1/6=5/6,因此后
代表型比为绿叶:黄叶=5:1
(2)①基因通过转录过程合成mRNA:图中给出的序列
位于DNA的5'3'非模板链,mRNA序列和编码链仅
碱基T换为U,因此片段1对应mRNA序列为5'
GUGCA一3'。②突变型DNA序列缺失1个碱基,缺失
位,点后密码子阅读框后移一位,所以碱基缺失使mRNA
中提前出现终止密码子(UGA),翻译提前终止,因此编
码的肽链长度变短。
(3)由图b可知,Y,突变后,突变体的叶绿素a、叶绿素b
含量均远低于野生型,可推测正常基因Y的作用是促进
叶绿素(叶绿素和叶绿素b)的合成。
答案:(1)黄叶绿叶:黄叶=5:1
(2)转录GUGCA变短碱基缺失使mRNA中提前
出现终止密码子,翻译提前终止
(3)促进叶绿素(叶绿素a和叶绿素b)的合成
5.解析:(1)两种性状个体杂交,如果后代只有一种性状,
则该性状为显性性状,如果无法分辨说明后代两种性
状,又是不同性状的一对基因杂交,只能是测交类型,即
黑刺:白刺=1:1。现在已经知道亲本中至少有一个
杂合子,那么分别自交观察后代性状分离与否即可,也
可以选择子代自交,也是一样的。
答案:(1)黑刺:白刺=1:1
答案一:将亲本的黑刺普通株自交,观察统计后代表现
型及分离比,若自交后代发生性状分离,则黑刺为显性
性状,若未发生性状分离,则白刺为显性性状
答案二:在F,中选择黑刺普通株自交,观察统计后代表
现型及分离比,若自交后代发生性状分离,则黑刺为显
性性状,若未发生性状分离,侧白刺为显性性状
考点二
基因的自由组合定律(题组一
1.CF,性状分离比为13:3,属于9:3:3:1的变式,
说明A/a、B/b两对等位基因位于两对同源染色体上,其
遗传遵循自由组合定律,A正确;F,基因型为AaBb,亲
本为纯合分散型和纯合紧密型,若紧密型为A_bb,则紧
密型亲本基因型为AAbb,分散型亲本为aaBB;若紧密
型为aaB_,则紧密型亲本基因型为aaBB,分散型亲本为
AAbb,B正确:F。分散型共13份,其中纯合子包括
AABB、aabb,以及对应非紧密型的单显纯合子(如紧密
型为A_bb时,对应aaBB为纯合分散型),共3种纯合
子,各占1份,故分散型植株中纯合子占3/13,C错误:
以紧密型为Abb为例,F。紧密型植株中AAbb占1/3
Abb占2/3,产生配子比例为Ab:ab=2:1,自由交配
后仅aabb为分散型,占比为1/3×1/3=1/9,D正确
2.C黄色圆粒种子理论值为18粒(32×9/16),绿色皱粒
为2粒(32×1/16),但实标数据中,黄色和圆粒的总数分
别为25和20,无法直接推导组合性状的具体数值,A错
误;圆粒与皱粒比为5:3,可能因R配子活力低于r,但
由于样本太少,所以不能确定含R基因配子的活力低于
含r基因的配子,B错误:由于样本量小(仅4个豆英,32
粒种子),不同批次摘取豆英可能因抽样误差导致表型
比波动,C正确;圆粒与皱粒实际比为5:3,不符合分离
定律预期的3:1,同时样本数目太少,所以不支持孟德
尔分离定律,D错误。
3.D已知品种甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感
型),而品种乙则表现为感病(敏感型)。甲与乙杂交,F
均为敏感型,说明敏感型为显性性状,F,与甲回交相当
于测交,所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为
3:1,说明控制该性状的基因至少为两对独立遗传的等
位基因,假设为A/a、B/b,A错误:根据F,与甲回交所
得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3:1,可知
12
子一代基因型为AaBb,甲的基因型为aabb,且只要含有
显性基因即表现敏感型,因此子一代AaBb自交所得子
二代中非敏感型aabb占1/4×1/4=1/16,其余均为敏
感型,即F,中敏感型和非敏感型的植株之比为15:1,
B错误:发生在N基因上的2个碱基对的缺失会导致基
因的碱基序列改变,使表现敏感型的个体变为了非敏感
型的个体,说明发生在V基因上的2个碱基对的缺失会
影响该基因表达产物的功能,C错误;烟草花叶病毒遗传
物质为RNA,由于酶具有专一性,用DNA酶处理该病
毒的遗传物质,其RNA仍保持完整性,因此将处理后的
病毒导入到正常乙植株中,该植株表现为感病,D正确。
4.解析:(1)根据图乙信息可知,F,雄性群体中仅含有B或
b,但关于等位基因A、a:含有3种情况(A、Aa、a),由此
推断,B、b位于性染色体,A、a位于常染色体上,F,雄性
群体中6种基因型为:AAXY、AaXY、AaXY、
AAXY、aaXY、aaXY,因此能推出子一代是Aa;雌性
是XX。因为亲本P灰身是XX,所以P雄性为
XY,想让子一代均为Aa,则双亲是AA或aa。图甲中
雄性亲本的基因型为AAXY或1aXY,雌性亲本基因
型为aaXX或AAXX。
(2)F,的基因型为AaXY和AaXX,两对基因遵循自
由组合定律,F中AA:Aa:aa=1:2:1,XX、
XX,XY、XY各占1/4,有基因B时,表现为黑身,可
假设无基因B时,AA和aa表型为灰身,Aa表型为黑
身,因此F:中黑身♀=3/8=1/4(XX)+1/4×1/2
(AaXX),灰身早=1/8=1/4×1/2。若某雄性个体与
图甲中的F,雌性个体(AaXX)杂交,子代中黑身个体
所占比例为7/8,则灰身为1/8=1/2×1/4=2/4×1/4,子
代中XY=1/4,若要为灰身,则子代需为AA或aa,当该
雄性个体基因型为AA或aa时,杂交子代AA或aa占
比1/2,当该雄性个体基因型为Aa时,杂交子代AA和
aa占比2/4,均满足子代中黑身个体所占比例为7/8,所
以该雄性个体可为AAXEY、AaxY、aaxY
(3)根据(1、2)分析可知,图乙中①~③的个体基因型为
AAXY、AaXY、AaXY,图甲中雄性亲本的基因型为
AAXY或aaX Y,则黑身品系I雌性基因型为
AAXEXE或aaXX,由于黑身品系I雌性个体均为
XXB,有基因B时,表现为黑身,其杂交子一代均为黑
身,无法判断黑身品系I中雌性个体的基因型,所以要
根据品系Ⅱ进行间接的判断。图甲中灰身品系Ⅱ雌性
个体基因型为aaXX或AAXX。若通过1次杂交实
验确定黑身品系I中雌性个体的基因型,则需要①
AAXY与Ⅱ中的雌性个体杂交,当黑身品系I雌性基
因型为AAXX,灰身品系Ⅱ雌性个体基因型为
aaXX,与①杂交,杂交子代基因型为AaxX、AaXY
均为黑身;当黑身品系I雌性基因型为aaxXB,灰身品
系Ⅱ雌性个体基因型为AAXX,与①杂交,杂交子代基
因型为AAXX(黑身)、AAXY(灰身)。
答案:(I)常AAXY aaXY
(2)AAXY、AaxY、aaXY
(3)Ⅱ①AAXEXE
5.解析:(1)实验①F,出现9:7的分离比,是9:3:3:1
的变形,说明该花型至少受两对独立遗传的等位基因控
制,遵循基因的自由组合定律。由思路分析可知,实验
②的F,单花个体(aabbD_、A_bbdd、aabbdd)中,纯合子
3
(7 aabbDD、7 AAbbdd、7 aabbdd)占比为号。利用甲
(AAbbdd)与实验②的F,(AabbDd)进行杂交,子代多花
(A_bbDd)占比为1X1X
。三
2。
(2)由思路分析可知,控制花型的基因至少涉及3对。多
花植株均含有两种显性基因,而甲参与的杂交组合均能
产生多花后代,推测甲含有控制多花所必须具有的显性
基因,即表现为多花的辣椒植株,必须具有甲中参与控
制多花的显性基因。
(3)实验①的F,(AaBbdd)与丙(aabbDD)杂交,子代基因
型(表型)及比例为AaBbDd(多花):AabbDd(多花):
aaBbDd(中花):aabbDd(单花)=1:1:1:1。只分析
A/a这一对等位基因,甲基因型为AA,酶切后电泳只有
一条条带;丙基因型为a,酶切后电泳有两条条带;单花
植株基因型为a,酶切后电泳有两条条带。因此,多花
植株基因型为A,则酶切后电泳应有三条条带:中花植
株基因型为aa,酶切后有两条条带,与丙相同。其中中
花和单花的电泳结果与丙相同,在子代中占此为子,条
带涂黑结果见答案。
(4)中花的基因型为aaB_D_,即aa BBDD、aaBbDD、
aaBBDd和aaBbDd4种,分别与甲、乙和丙杂交结果
见表。
甲(AAbbdd)
乙(aaBBdd)
丙(aabbDD)
aaBBDD
全部多花
全部中花
全部中花
aaBbDD
全部多花
全部中花
中花:单花
=1:1
aaBBDd
全部多花
中花:单
全部中花
花=1:1
多花:单
中花:单
中花:单花
aaBbDd
花=3:1
花=1:1
=1:1
选择亲本乙(aaBBdd)与中花植株杂交,若子代出现单花
则中花植株含d:选择亲本丙(aabbDD)与中花植株杂
交,若子代出现单花则中花植株含b。即对多株基因型
相同的中花辣椒植株而言,选择亲本乙和丙与该类植株杂
交,根据子一代的表型及比例即可确定其基因型。
答案:(1)自由组合
3
2
(2)3显性
(3)
甲
丙单花
多花
中花
1
--
2
(4)乙和丙(或乙、丙)
6.解析:由题千和题表信息可知:
(1)假设敲除A基因后相应位置的基因为a,敲除B基因
后相应位置的基因为b。
植株甲(A、B均有)表型为叶缘齿状、有分泌腔,基因型
为AABB;植株乙(无A有B)表型为叶全缘、无分泌腔,
基因型为aaBB:植株丙(有A无B)表型为叶缭齿状、无
分泌腔,基因型为AAbb;植株丁(无A无B)表型为叶全
缘、无分泌腔,基因型为aabb。
由上述分析可知,有A基因时叶缘齿状,无A基因时叶
全缘,所以控制叶缘形状的基因是A:只有A、B基因同
时存在时才有分泌腔,所以控制分泌腔形成的基因是A
与B。
(2)由题千可知,植株乙缺乏A基因,检测到B基因的表
达量显著减少,而植株丙缺乏B基因,检测到A基因的
表达量无变化,说明A基因的表达促进B基因的表达,B
基因对A基因的表达无影响。
(3)为探究A基因与B基因在染色体上的位置关系,首
先要通过杂交获得双杂合子,结合(1)的分析,可选择甲
(AABB)X丁(aabb)亲本组合,也可选择乙(aaBB)×丙
(AAbb)亲本组合获得双杂合子F,(AaBb),然后令
F,(AaBb)自交,统计F,的表型及比例来分析A基因与
B基因在染色体上的位置关系。
①若A、B基因位于两对同源染色体上,以甲和丁为亲本
的F:的表型及比例分析如下:
AABB(甲)X aabb(丁)
F
AaBb
¥☒
F2
齿状有分泌腔齿状无分泌腔全缘无分泌腔
3
4
1AABB
1AAbb
1aaBB
2AaBB
2Aabb
2aaBb
2AABb
laabb
4AaBb
12
②若A、B基因位于两对同源染色体上,以乙和丙为亲本
的F,的表型及比例分析如下:
aaBB(乙)XAAbb(丙)
AaBb
¥☒
:齿状有分泌腔齿状无分泌腔全缘无分泌腔
9
3
1AABB
1AAbb
1aaBB
2AaBB
2Aabb
2aaBb
2AABb
laabb
4AaBb
综上,若F。的表型及比例为齿状有分泌腔:齿状无分
泌腔:全缘无分泌腔=9:3:4,则A、B基因位于两对
同源染色体上。
由题千信息可知,纯合栽培品种(X)的表型为叶全缘、无
分泌腔,由此推测X基因型为aabb或aaBB,结合题目中
的遗传图解可知F,为有分泌腔,又由于甲的基因型为
AABB,说明F的基因型为AaB_;结合F,中有分泌腔
和无分泌腔比例为3:1,说明F,的基因型为ABB,故
可推知栽培品种(X)的基因型为aaBB,为A基因功能缺
陷型。
答案:(1)AA与B(2)A基因的表达促进B基因的
表达,B基因对A基因的表达无影响
(3)甲和丁(或“乙和丙”)齿状有分泌腔:齿状无分泌
腔:全缘无分泌腔=9:3:4A
考点二基因的自由组合定律(题组二)
1.ACD甲副冠呈黄色(含类胡萝卜素)说明能合成有A,
副冠后期褪色说明有降解功能有B,副冠黄而非橙红,为
dd,故甲基因型为AABBdd。甲花瓣(白)与副冠(黄)基
因型相同(AABBdd),差异只能由B(降解)在两部位的
表达程度不同导致,A正确:分析题意可知甲白色花解
副冠黄色、花后期褪色·有A(能合成色素)、有B(能降
解色素)、无D(副冠不富集,所以是黄色),基因型为
AABBdd,乙花瓣黄色、副冠橙红色、花后期不褪色·有
A、无B(不降解)、有D(副冠富集呈橙红色),基因型为
AAbbDD,B错误;F(AABBdd与AAbbDD杂交而得)
基因型为AABbDo,表型为花瓣白色、副冠橙红色,花后
期副冠褪色,C正确;F,中副冠橙红且不褪色(Dbb)占
3/4×1/4=3/16,该性状共有2种基因型,分别为DDbb
和Ddbb,D正确。
2.解析:(1)基因型为RrDDHH的植株自交,子代基因型
为rrDDHH和R_DDHH,表现为淡红色和白色;RrX Rr
→3/4R、1/4rr:DD×Dd→全为D_:Hh×Hh~3/4H、
1/4hh。白花(r
)=1/4,淡红花(RDH)=3/4×1
×3/4=9/16,深红花(RDhh)=3/4×1×1/4=3/16,
故比例为4:9:3:基因自由组合定律的实质:在减数分
裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同
源染色体上的非等位基因自由组合。
(2)基因型为RrDdHh的植株测交,F,的淡红花基因型
为RrDdHh、RrddHh、Rrddhh,深红花基因型为RrDdhh
随机选取两株相互授粉,若F。有3种花色(白花、淡红花、
深红花),则两株的基因型组合可能有RrDd Hh X RrDdHh、
RrDdhh X RrDdhh、RrDdHh X RrDdHh、RrddHh X
RrDdHh、RrddHh X RrDdhh、Rrddhh X RrDdHh、Rrddhh
X RrDdhh,共7种。
(3)启动子特定区战富含AT碱基对,氢键数量少,双链
容易被RNA聚合酶打开,启动转录
(4)植物细胞悬浮培养生产次生代谢物的优点:不受季
节、地域限制,可全年生产;细胞增殖快,可快速大量生
产:减少对野生植物的过度采挖,保护生态环境。
答案:(1)淡红色和白色;4:9:3;在减数分裂过程中,
同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色
体上的非等位基因自由组合
(2)7
(3)A一T碱基对比例高(或富含AT)
(4)不受季节、地域限制:可快速大量生产:减少对野生
植物的破坏(答出2点即可)
3.解析:(1)由表(a)可知,基因型为aabb(单头),其他基因
型(如AABB、aaBB、AAbb)均为多头,所以,A或B基因
的存在是多头蒴果出现的必要条件。
(2)多头纯合植株与单头植株(abb)杂交,F1均为多头,
说明亲本多头植株的基因型为AABB、aaBB或AAbb,
F,与亲本之一杂交,子代表型比为3:1,若亲本为aaBB
×aabb-F,为aaBb,与aaBB杂交,后代全为多头,与
aabb杂交,后代为aaBb(多头):aabb(单头)=1:1:若
亲本为AAbbX aabb-F1为Aabb,与AAbb杂交,后代
全为多头,与aabb杂交,后代为Aabb(多头):aabb(单
头)=1:1;若亲本为AABB X aabb·F1为AaBb,与
AABB杂交,后代全为多头,与aabb杂交,后代为AaBb
(多头):Aabb(多头):aaBb(多头):aabb(单头)=1:
1:1:1,即多头:单头=3:1,符合题意,由此可知杂
交亲本基因型为AABB X aabb,并且两对基因位于两对
同源柒色体上,若两对基因位于一对同源染色体上,发
生互换,会使ab的概率降低,后代不会出现3:1的比
例,会低于该比例,单头植株的概率不可能是1/4,所以
要使子代出现1/4个体为单头植株,两对基因位于应该
位于两对同源染色体上,此时据遗传定律能推测出1/4
个体为单头植株。
(3)一对隐性基因纯合会掩盖另一对基因杂合的表型,
即aa或bb纯合时,aaBb,Aabb表现为单头,F,为
AaBb,自交后代基因型及比例为9AB、1AAbb、
1aaBB,表现为多头,占1l/16,2Aabb、2aaBb、1aabb表现
为单头,占5/16,多头与单头的分离比预测为11:5,多
头植株中能稳定遗传的个体有AABB、AABb、AaBB、
AAbb、aaBB,共7份,占多头的比例为7/11。
(4)由图(b)可知,A、B基因编码结构相似的两种蛋白A
和B,结合并激活同种受体促进多头蒴果形成,两基因突
变并分别表达形成蛋白a和b,它们通过与蛋白A和B
竞争受体抑制多头蒴果形成。据图(c)可知,基因A突
变为a基因发生了碱基的缺失突变,由于a基因转录出
的mRNA中终止密码子提前,所以蛋白a分子量变小。
答案:(1)A或B(2)AABBX aabb两能
(3)115②7/11
(4)与蛋白A和B竞争受体缺失变小
4.解析:(1)组别①Fg表型比例为12:3:1,为9:3:3:1
的变式,可知,F1的基因型是AaBb,产生的配子基因组
成为AB、Ab、aB、ab。已知黄眼基因B对白眼基因b为
显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因不影响B
和b的作用F,黑眼个体有:1AABB、2AABb、2AaBB、
4AaBb、1AAbb、2Aabb,共6种
(2)组别②亲本黑眼和黄眼杂交子一代为黑眼,子二代
黑眼:黄眼=3:1,可知黑眼子一代为单杂合子AaBB,
故亲本黑眼和黄眼的基因型为AABB和aaBB。F。中黑
眼个体1/3AABB、2/3AaBB随机杂交,产生配子为
2/3AB、1/3aB,后代基因型及比例为AABB:AaBB:
aaBB=4:4:1,故后代表型及比例为黑眼:黄眼=8:1。
(3)组别③的亲本黑眼和黄眼杂交子一代为黑眼:黄眼
=1:1,故亲本基因型组合可能有AaBBX aaBB、AaBb
X aaBB、AaBB X aaBb、Aabb X aaBB。
(4)(i)aaBBXX和AAbbXO的亲本杂交,F,基因型
为AaBbXX和AaBbX"O,雌雄相互交配产生F,,由于
H抑制A基因的作用,故基因型为A
XHX、A
XHO
不能表现黑色,常染色体基因型有:1AABB、2AABb
2AaBB、4AaBb、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb、1aabb,性
染色体基因型为1XHX、1XHO、1XO、1XX,组合后黑
眼:黄眼:白眼=12:15:5。F。中白眼个体基因型有
AAbbXHX、AAbbX(O、
AabbXX、
AabbXO
aabbXX、aabbX)、aabbX"O、aabbX"X,共8种。
(i)白眼雌性个体有AAbbXH X、AabbX"X、
aabbXX"、aabbX"X,用测交,即与aabbX")杂交
AAbbX"X测交后代白眼:黑眼=1:1,AabbX"X'测
交后代白眼:黑眼=3:1,由于aabbX"X、aabbX'X测
交后代都是全白眼,故这两种基因型不能区分。(川)若
要从群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体即1/64
AABBX"X"、1/64 AAbbX"X,理论上的个体数量至少
有个100×64÷2=3200个。
答案:(1)AB、Ab、aB、ab6(2)AABB和aaBB黑眼:
黄眼=8:1
(3)AaBB X aaBB、AaBb X aaBB、AaBB X
aaBb,AabbXaaBB (4)()12 15 5 8
(ii )aabbXX,aabbX"X"()3 200
12
5.解析:(1)据色素合成代谢途径图可知,颍壳颜色紫色、
棕红色、黄绿色和浅绿色对应的基因型分别是CRA
C_R_aa、C_rr
、CC
,三对基因独立遗传,可以单
独考虑各对基因的遗传。CcRrAa与CcRraa杂交,单独
考虑C/c,子代基因型及比例为3C:1cc;单独考虑
R/r,子代基因型及比例为3R:1rr;单独考虑A/a,子
代基因型及比例为1Aa:1aa。三对基因自由组合,故
F,中颖壳表型为紫色(CR_A_)、棕红色(CRaa)、
黄绿色(Crr和浅绿色(Cc
)的比例为9:9:
6:8。F1中颖壳颜色在后代持续保持不变的个体基因
型及比例为8cc
:2CCrr
:1CCRRaa,故这些个
体所占比例为:11/(9+9+6+8)=11/32
(2)依题意,黑色对黄色为显性,若栽培稻1、2都是由Bh
基因突变而来,则栽培稻1的基因型可假设为bh1bh1
栽培稻2的基因型可假设为bh2bh2。栽培稻1、2杂交,
子代基因型为bh1bh2,全表现黄色:若栽培稻1、2不是
由同一个基因突变而来,则可假设栽培稻1的基因型为
AhAhbhbh,栽培稻2的基因型为ahah Bh Bh,栽培稻1、2
杂交,子代基因型为Ahah Bhbh,全表现黑色。
答案:(1)9:9:6:811/32
(2)栽培稻1和栽培稻2杂交,统计子代表型。若子代颖
壳全为黑色,则两者的突变不是来自同一个基因;若子
代颖壳全为黄色,两者的突变可能是来自同一个基因
6,解析:(1)分析实验①,仅考虑瓜皮颜色,F,(深绿)自交
所得F。中深绿:浅绿=3:1,说明瓜皮颜色遗传遵循
基因的分离定律,其中深绿为显性性状,浅绿为隐性
性状
(2)实验①中能判断出深绿对浅绿为显性性状,实验②
中能判断出控制深绿对绿条纹为显性性状,两组实验无
法判断出浅绿与绿条纹性状基因之间的关系。从实验
①和实验②的亲本中选择P,和P,进行杂交,若浅绿和
绿条纹受等位基因控制,设P,瓜皮颜色的基因型为
b1b1,P3瓜皮颜色的基因型为b,b,,二者杂交子代瓜皮
颜色为浅绿或绿条纹;若浅绿和绿条纹受非等位基因控
制,设P,瓜皮颜色的基因型为bbDD,P,瓜皮颜色的基
因型为BBdd,二者杂交所得F1的基因型为BbDd,颜色
表现为深绿
(3)假设瓜形受等位基因A/控制,瓜皮颜色受等位基
因B/b控制,则杂交组合基因型分析如下:
实验杂交组合
F表型
F,表及比例
P
非圆深绿
①长形深绿圆形浅绿
非圆深绿非圆浅续:圆形深绿:圆形浅绿=9:3:3:1
AaBb
9A B
AABB
3A_b:br 3naB laab by
非圆深绿
非圆深绿:非圆绿条纹:圆形深染圆形绿条纹=9:3:3:1
②长形深绿圆形保条纹
AaBbz
9A B 3A bb 3naB 1aabzb
AABB aab b2
由F均为椭圆形,推断
F,中椭圆深绿瓜的基因型及份数为
椭圆形的基因型为Aa
4AaBh、2AaBB,其比例为6/16=3/8。
F,表型比例为9:3:3:1,说明控制瓜形和瓜皮颜色
的两对基因独立遗传。实验①的F,自交,两对基因分
开分析,F2中AA:Aa:aa=1:2:1,自交子代中圆形
(aa)的占比=1/4+1/2×1/4=3/8:F,中BB:Bb,:
bb1=1:2:1,自交子代中深绿(B_)的占比=1/4十
1/2×3/4=5/8,则子代中圆形深绿瓜植株的占比为
3/8×5/8=15/64。
F进行减数分裂时,来自P,和P,的同源染色体的非姐蛛染色单体
发生互换,产生了同时含有两亲本SSR1的配子,因此15号同时
含有两亲本的SSR1序列
深绿浅绿
F绿瓜植株
(4)
P,P,123456789101121314671892巫
所的
有P相同的条带,由此
测控制瓜皮额色的基因位于
9号染桑色体。
F减数分裂产生的含有来自P,1号染色体的配子与含有来自P,号染色体的配了
受精。发育形成15号植
(5)圆形瓜植株控制瓜形的基因为纯合子。亲本P1(纯
合体)的条带上具有深绿基因,对实验①F,中圆形深绿
瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR进行
扩增、电泳,若检测结果的条带与P,的完全相同,说明
是深绿纯合子
答案:(1)基因的分离浅绿
(2)P,和P,深绿(3)3/815/64(4)9号F,减数
分裂时发生染色体互换,产生了同时具有两个亲本的
SSR1和浅绿色基因的配子F,产生的具有来自P,1号
染色体的配子与具有来自P,1号染色体的配子受精
(5)与P,的检测结果相同
7.解析:(1)若此突变为隐性突变,则ml的基因型为ala1,
野生型的基因型为A]A1,m1与野生型杂交,F,基因型
为A1l,表型为野生型,即熟黄。若要证明此推测,可将
A1基因转入持绿(或m]或突变型)个体中表达,若植株
表现为熟黄,则可验证此推测」
(2)依据题千和图1可知,①A2基因与A1基因是非等
位的同源基因,序列相同:②突变体m2与ml表型相同
且均为对应基因的隐性纯合子:③由于终止密码子为
UAA、UAG、UGA,可知对应模板链上碱基为ATT
ATC、ACT。与野生型基因相比较,al发生了碱基的替
换,a2基因发生了碱基的增添(增添了碱基T),即al序
列上提前出现了ACT,a2序列上出现ACT,即使合成的
mRNA都提前出现了终止密码子,导致翻译出的多肽链
长度变短,导致蛋白质的空间结构改变,活性丧失。
A1(A2)基因编码A酶,且突变体m2与ml表型相同,
可知m2与m1中A酶的酶活性大体相同,所以据图2,
可知,①号株系为野生型数据。
(3)依据题干信息,A1和A2基因位于非同源染色体上,
则m1的基因型为alalA2A2,m2的基因型为
A1A1la2a2。ml×m2得F1:A1alA2a2,F,自交得F2:
Al A2 alalA2 Al a2a2:alala2a2=9:3:3 :1,
对应的表型为野生型:突变型=9:7,后代中不会发生
性状分离的基因型为:A1A1A2A2、ala1A2-、A1_a2a2、
a1a1a2a2,所占的比例为1/16+3/16+3/16+1/16=
1/2。
答案:(1)熟黄持绿(或ml或突变型)
(2)碱基的替换碱基的增添终止密码子短①
(3)a1a1A2A2A1A1a2a21/2
8.解析:(3)实验二中将甲的细胞研磨液煮沸,说明甲的细
胞中酶失活,如果其含有的酶是A,则其煮沸前已经含有
白色底物转化的中间产物,冷却后与乙的细胞研磨液混
合,乙中若含酶B则能将中间产物转化为红色色素。因
此甲的基因型为AAbb,乙的基因型为aaBB。只将乙的
细胞研磨液煮沸,B酶失活,与甲细胞研磨液混合,其中
的中间产物无法转化为红色色素,因此颜色无变化。
答案:(3)AAbb aaBB白色
考点三伴性遗传与人类遗传病(题组一)
1.C若该遗传病为伴X染色体显性遗传病(设相关基因
用A/表示),且女性患者相关基因型为显性纯合(可表
示为XAXA),则子代患病概率为1,A错误:抗维生素D
佝偻病为伴X染色体显性遗传病(设相关基因用D/d表
示),女性患者的基因型有XX、XX两种,但后者比
前者发病轻,男性患者的基因型只有一种,即X”Y,发病
程度与XPXP相似,B错误;红绿色盲为伴X染色体隐性
遗传病(设相关基因用B/b表示),女性红绿色盲患者的
基因型可表示为XX,其儿子基因型应为XY,也是红
绿色盲患者,C正确:性染色体组成为XY的个体表现出
女性性征,可能是由于激素分泌或调节异常,不一定由
性染色体上的基因异常导致,不一定属于伴性遗传病,
D错误。
2.A该病为伴X染色体隐性遗传病,正常的父亲一定会
传给女儿一条含显性基因的X染色体,故女儿一定正
常,由于母亲的基因型未知,所生的男孩可能患病,也可
能不患病,女儿可能是显性纯合子,也可能是携带者。
综上所述,BCD不符合题意,A符合题意。故选A。
3.C若甲的基因型为ZAbW,F,雄蚕从母本获得ZAb,只
要父本提供的Z携带B即表现为有鳞,这样有鳞雄蚕占
比会远高于5%,与题千矛盾,A错误;若乙的基因型为
ZAB Zb,非重组配子ZAB占比更高,会导致F,有鳞雌蚕占
比远高于5%,与题千矛盾,B错误;F,有鳞雌蚕基因型
为ZAW,占总子代5%,说明乙产生的重组型配子ZAB占
10%,对应另一种重组配子Z也占10%,非重组型配子
ZAb、ZB共占80%,各占40%,因此乙产生的Z配子占
40%,C正确:结合AC选项解析可知双亲基因型为ZW、
ZbZ,F1雄蚕的基因型为40%Z"Z、40%ZBZ、
10%ZAB Z、10%ZbZb,可知F1雄蚕中基因A和基因B
的频率相等,D错误。
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4.A亲本为雌株(XX)和雌雄同株(XY“),存在两种交配
可能:①自花传粉:XY自交,子代基因型及比例为
XX:XYh:YhY=1:2:1,YhYh胚胎致死,存活子
代:XX:XYh=1:2;②异花传粉:XX(雌)XXY
(雄),子代基因型及比例:XX:XY=1:1(均存活)。
实际子代比例必然在这两个区间之间,即XX占比在
1/3~1/2之间,四个选项只有A选项符合题意。
5.B男孩的X柒色体只能来自母亲(X),Y染色体来自
父亲,基因型为XY,因不携带显性致病基因D,故男孩
均正常,A、C错误;女儿的X染色体分别来自父母,基因
型为XPX,因显性致病基因D存在,所有女儿均患病,B
正确,D错误。
6.D已知植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株:突
变株均为3:1,可知正常株为显性性状,突变株为隐性
性状,甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株
杂交,F,全为正常株,F。中该性状的正常株:突变株
9:6,为9:3:3:1的变式,可知杂交后代F基因型为
AaBb,正常株的基因型为AB_,基因型为aabb的植株
会死亡,其余基因型的植株为突变株。所以甲、乙自交
后代中的突变株基因型分别为aaBB、AAbb或AAbb、
aaBB,由于甲和乙自交后代中某性状的正常株(AB):
突变株均为3:1,故甲的基因型是AaBB或AABb,A正
确;F,基因型为AaBb,自交后代F,应该出现9:(6+1)
的分离比,出现异常分离比是因为出现了隐性纯合aabb
致死,B正确;F,植株中正常株的基因型为1AABB、
2AaBB、2AABb、4AaBb,突变株的基因型为1AAbb、
2Aabb、1aaBB、2aaBb,其中性状能稳定遗传(自交后代不
发生性状分离)的有1AABB、1AAbb、2Aabb、1aaBB
2aBb,占7/15,C正确;F,中交配能产生AABB基因型
的亲本组合有:AABB×AaBB、AABBX AABb、AABBX
AaBb、AaBBX AABb、AaBBX AaBb、AABb×AaBb6种
杂交组合,和4种基因型AABB、AaBB、AABb、AaBb自
交,故亲本组合有10种,D错误。
7.B题干中男性红绿色盲基因只传给女儿,不传给儿子
以及男女患病比例差异较大,男性患者多于女性患者
符合伴X染色体隐性遗传病的特点,所以控制人类红绿
色盲的基因是X染色体上的隐性基因,B正确。
8.BCD由题意可知,亲本1为rrZW,亲本2为RRZZ,
F,中雌蚕基因型为RrZW,表现为红卵、结白茧,而不
是红卵、结绿茧,A错误;F雄蚕基因型为RZZ,减数
分裂I前的间期,染色体复制,基因也复制,初级精母细
胞的基因组成为RRIIZ6ZZZ,减数分裂I后期,同源
染色体分离,非同源染色体自由组合,形成的次级精母
细胞的基因组成可能有RRGG(RRZZ)、rT(rr不考虑
Z染色体上基因时)等类型,B正确;F,的基因型为雄蚕
RrZZ,雌蚕RrZW。先分析常染色体上的基因,RrX
Rr,后代R_:rr=3:1;再分析Z染色体上的基因,ZZ
×ZW,后代ZZZ9W:ZZ:ZW=1:1:1:1。
红卵、结绿茧个体的基因型为RZZ、RZW。R
的比例为3/4,ZZ和ZW的比例t各为1/4,所以红
卵、结绿茧的个体比例是3/4×1/4十3/×1/4=3/8,C
正确:F,中红卵、结绿茧的个体:RZGZ和RZW。
R中RR:Rr=1:2,产生的配子R:r=2:1,随机交
配得RR:Rr:rr=4:4:1,故RR占4/9:ZZ和
ZW随机交配,子代的基因型及比例为ZGZG:ZGW:
ZZZW=1:1:1:1,其中纯合子(ZZ和ZW)占
1/2,因此F。中红卵、结绿茧的个体(RZZ和
RZW)随机交配,子代中目的个体的比例是4/9×1/2
=2/9,D正确。
9.D①③依题意,后代雄性:雌性=8:4=2:1,说明雌
性一半致死。若位于X染色体上的基因(假设为B/b基
因)有隐性纯合致死效应,则子代雌性出现XX个体且
致死,父本基因型就要为XY(致死),与假设矛盾,不合
理,①③不符合题意。②依题意,后代雄性:雌性=8:
4=2:1,说明雌性一半致死。若体色受常染色体上一
对等位基因控制,位于Z染色体上的基因有隐性纯合致
死效应,假设常染色体上的基因为A/,Z染色体上的基
因为B/b。结合题中信息,亲本基因型为AaZZ
AaZW,则子代为:6A_ZZ(灰色雄性):3A_ZW(灰