专题七 考点二 基因的自由组合定律-【创新教程】2024-2026三年高考生物真题分类特训试卷

2026-07-19
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-试题汇编
知识点 基因的自由组合定律
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.92 MB
发布时间 2026-07-19
更新时间 2026-07-19
作者 山东鼎鑫书业有限公司
品牌系列 创新教程·高考真题分类特训
审核时间 2026-07-19
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来源 学科网

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 39 (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。 12 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

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专题七 考点二 基因的自由组合定律-【创新教程】2024-2026三年高考生物真题分类特训试卷
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