内容正文:
子组合①②③④,C正确;交换3次时,理论上可以通过
特定的交换位置(非深色位置),使配子组合恢复为原始
类型①①②②(例如3次交换相互抵消重组效应),
D错误。
2.B子囊孢子是酿酒酵母在减数分裂后形成的孢子,减
数分裂的结果是产生单倍体的细胞,因此子囊孢子是单
倍体,A正确:酿酒酵母的生活史包括单倍体()和二倍
体(2n)阶段,单倍体营养细胞无同源染色体,二倍体营
养细胞(由细胞核融合形成)有同源染色体,B错误;芽殖
是酿酒酵母的无性繁殖方式,属于有丝分裂,有丝分裂
过程中染色体数目不变,C正确;酿酒酵母的生活史包括
无性繁殖(芽殖,属于有丝分裂)和有性繁殖(减数分裂
形成子囊孢子),D正确。
3.C甲细胞处于减数第一次分裂后期,同源染色体分离,
染色体数目不变,A错误;乙细胞处于有丝分裂后期,有
4对同源染色体,4个染色体组,B错误:X”与b属于非
同源染色体上的非等位基因,二者的分离可在甲细胞中
(非同源染色体上的非等位基因自由组合)发生,B与B
为姐妹染色单体上的相同基因,二者的分离可在乙细胞
中发生,随着丝粒的分裂而分离,C正确:由图可知,甲细
胞只能产生两种次级精母细胞,所以只能产生4个两种
精细胞,若产生BY,则另一种为bX”,即甲细胞若产生
BY,则产生的精细胞中基因型为BY的占1/2,也有可能
不产生BY,乙细胞有丝分裂产生的子细胞基因型相同,
D错误。
4.D从图示可以看出,一个初级精母细胞含有4条染色
单体。对于单个细胞来说,当其中两条非姐妹染色单体
发生一次交换后,这4条染色单体最终会分离到4个精
细胞中。对于任何一个发生了互换的初级精母细胞而
言,它产生的后代精细胞中,重组型的比例是2/4=
50%。不发生交换的细胞,其后代中重组型配子的比例
是0%。题中给出的“精细胞2占4%,精细胞3占4%”
是在所有产生的精细胞(包括由发生交换的细胞产生的
和由未发生交换的细胞产生的)中的总比例。因此,重
组型配子(精细胞2十精细胞3)在总配子中所占的总比
例为:总重组比例=4%十4%=8%。设发生互换的初
级精母细胞的比例为X。于是我们可以建立等式:(发生
交换的细胞比例)X(这些细胞产生重组配子的比例)=
(总的重组配子比例),即:X*50%=8%。解得X
16%。所以在减数分裂过程中,初级精母细胞发生交换
的比例是16%,D正确
第二节细胞分裂的综合分析
1.A减数分裂I中期需要纺锤丝牵引同源染色体整齐排
列在赤道板两侧,若纺锤体形态异常,会导致染色体无
法被正常牵引,出现排列异常,A正确;首先减数分裂I
后期不会发生着丝粒分裂,着丝粒分裂发生在减数分裂
Ⅱ后期:其次着丝粒分裂是细胞自主的调控过程,与纺
锤体无关,B错误;细胞板是植物细胞分裂末期特有的结
构,小鼠是动物,其细胞分裂过程中不会形成细胞板,
C错误;正常情况下减数分裂I结束后,1个初级卵母细
胞只能产生1个次级卵母细胞和1个极体,纺锤体异常
只会导致染色体分离异常,不会使次级卵母细胞数目增
多,D错误。
2.D观察甲细胞中同源染色体的非姐妹染色单体的颜色
可知,发生过染色体交叉互换,A正确:乙细胞是减数第
一次分裂后的子细胞,此时同源染色体已经分离,所以
乙细胞中不含有同源染色体,B正确:丙细胞中的染色体
可以分为形态、大小相同的两组,所以丙细胞含有两个
染色体组,C正确;从图中看到,2配子是由于减数第二
次分裂后期姐妹染色体单体没有分开导致,D错误。
3.BA.甲细胞含有同源染色体,且着丝粒整齐的排列在
赤道板上,为有丝分裂中期,乙细胞不含有同源染色体,
着丝粒分裂,为减数第二次分裂的后期,A正确;B.甲细
胞含有2个染色体组,每个染色体组含有4个DNA分
18:
详解详析
子,乙细胞含有2个染色体组,每个染色体组含有2个
DNA分子,B错误;C.甲细胞分裂后产生AAXEY或
AaXBY两种基因型的子细胞,C正确:D.形成乙细胞的
过程中发生了A基因所在的常染色体和Y染色体的组
合,发生了基因重组,同时a基因所在的染色体片段转移
到了Y染色体上,发生了染色体结构的变异,D正确。
第六章遗传的推导计算
第一节遗传的基本规律
1.B男孩的X染色体只能来自母亲(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。
2.C(实验一)中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖
器官,绿豆和黄豆大小不相等,不能模拟配子,A错误:
实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺锤丝牵引姐
妹染色单体分离形成染色体,而着丝粒的分裂不是纺锤
丝牵引的,是酶在起作用,B错误;实验三中的两个纸条
片段代表两条DNA,用订书钉将两个纸条片段连接,可
模拟两条DNA片段的连接形成的是磷酸二酯键,C正
确:向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩球不能
模拟两对等位基因的自由组合,D错误。
3.A全抗植株是A1A1,AA2,Aa,抗性植株A,A2或者
A2a,易感植株是aa,分别计算其后代情况。AD.全抗植
株与抗性植株有六种杂交情况:AA与AA2或者Aa
杂交,后代全是全杭植株;AA。与A。A。或者A2a杂交,
后代全抗:抗性=1:1;Aa与AA2杂交,后代全抗:
抗性=1:1;A1a与A2a杂交,后代全抗:抗性:易感=
2:1:1。A错误,D正确:B.抗性与易感植株杂交,后
代全为抗性,或者为抗性:易感=1:1,B正确;C.全抗
与易感植株杂交,如果是A1A与aa,后代全为全抗,如
果是A1A。与aa,后代为全抗:抗性=1:1,如果是A1a
与aa,后代为全抗:易感=1:1,C正确。
4.B根据题目信息,染色体上A、B、C三个基因紧密排
列,三个基因位于一条染色体上,不发生互换,连锁遗传
给下一代,不符合自由组合定律:基因位于X染色体上
时,男孩只能获得父亲的Y染色体而不能获得父亲的X
染色体。A.儿子的A、B、C基因中,每对基因各有一个
来自于父亲和母亲,如果基因位于X染色体上,则儿子
不会获得父亲的X染色体,而不会获得父亲的A、B、C
基因,A错误:B.三个基因位于一条染色体上,不发生互
换,由于儿子的基因型是A24AB,BgC,C,其中ABC
来自于母亲,而母亲的基因型为AA2:BB,:CCa,说明
母亲的其中一条染色体基因型是AB:C,B正确;C.根
据题目信息,人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排
列,不发生互换,不符合自由组合定律,位于非同源染色
体上的非等位基因符合自由组合定律,C错误;D.根据儿
子的基因型AA5B,BC,C推测,母亲的两条染色体是
AB,C,和AB,Cn;父亲的两条染色体是ABC和
ABC,,基因连锁遗传,若此夫妻第3个孩子的A基因组
成为AA,则其C基因组成为CCD错误。
5.解析:(1)据色素合成代谢途径图可知,颖壳颜色紫色、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
,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(C-RA_)、棕红色(C-Raa)、黄绿色
(C_rr-)和浅绿色(cc---)的比例为9:9:6:8。F
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--:1 CCRRaa,故这些个体所占比
例为:11/(9+9+6+8)=11/32。
答案:(1)9:9:6:811/32
最新真题分类特训·生物学
6.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。
(2)如果这两对等位基因不在一对同源染色体上,那么
就是符合自由组合定律,经过判断后能够得知黑刺和雌
性株是显性个体,则F,为黑刺雌性株:白刺雌性株:黑
刺普通株:白刺普通株=9:3:3:1。
(3)由第(2)问可以知道白刺为隐性,所以白刺性状对应
基因都是纯合,其次,雌性株为显性,可以通过自交的方
式来判断是否是纯合个体。因此,首先筛选白刺雌性株
的个体,人工诱导产生雄花之后,自交,后代不发生性状
分离的即为所需的纯合个体,产生的子代也是纯合的
个体。
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,则白刺为显性性状
(3)从F,中挑选白刺雌性株,经人工锈雄,开出雄花后
让其自交,若后代不出现普通株,该植株即为纯合白刺
雌性株,其自交产生子代也是纯合白刺雌性株
7.解析:(2)甲与丙杂交的F,为不成熟,子二代不成熟:
成熟=3:1,所以甲的不成熟相对于成熟为显性,乙与
丙杂交的F,为成熟,子二代成熟:不成熟=3:1,所以
乙的不成熟相对于成熟为隐性。
答案:(2)实验①和实验②的F,性状不同,F,的性状分
离比也不相同
8.解析:题目知识维度考查酶和基因对性状的控制,能力
雏度考查实验现象分析,结果预测等科学探究能力。
(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
9.解析:第(1)问,杂交育种的原理是基因重组,若甲为母
本,丁为父本杂交,因为甲为雌雄同株异花植物,所以在
花未成熟时需对甲植株的雌花进行套袋隔离,等花粉成
熟后再通过人工授粉把丁的花粉传到甲的雌蕊柱头上,
再套袋隔离。第(2)问,根据分析及题千信息“乙和丁杂
交,F全部表现为雌雄同株”可知乙基因型为BBtt,丁的
基因型为bbTT,F基因型为BbTt,F,自交F:基因型
及比例为9BT(雌雄同株):3Btt(雌株):3bbT(雄
株):1bbtt(雌株),故F。中雌株所占比例为1/4,雄株的
基因型为bbTT、bbTt,雌株中与丙基因型相同的比例为
1/4。第(3)问,假设糯和非糯这对相对性状受A/a基因
控制,因为两种玉米均为雌雄同株植物,间行种植时,既
有自交又有杂交。若糯性为显性,基因型为AA,非糯基
因型为aa,则糯性植株无论自交还是杂交,糯性植株上
全为糯性籽粒,非糯植株杂交子代为糯性籽粒,自交子
代为非糯籽粒,所以非糯植株上既有糯性籽粒又有非糯
籽粒。同理,非糯为显性时,非糯性植株上只有非糯籽
粒,糯性植株上既有糯性籽粒又有非糯籽粒。
答案:(1)花粉未成熟之前对甲的雌花进行套袋,待丁花
粉成熟后再授以丁的花粉并套袋隔离
(2)1/4bbTT、bbTt1/4
(3)糯性植株上全为糯性籽粒,非糯植株上既有糯性籽
粒又有非糯籽粒非糯性植株上只有非糯籽粒,糯性植
株上既有糯性籽粒又有非糯籽粒
8
10.解析:第(1)问,紫花植株(AaBb)与红花杂合体(Aabb)
杂交,子代可产生6种基因型及比例为AABb(紫花):
AaBb(紫花):aaBb(白花):AAbb(红花):Aabb(红
花):aabb(白花)=1:2:1:1:2:1。故子代植株表
现型及比例为白色:红色:紫色=2:3:3:子代中红
花植林的基因型有2种:AAbb、Aabb;子代白花植株中
纯合体(aabb)占的比例为1/2。第(2)问,白花纯合体
的基因型有aaBB和aabb两种。要检测白花纯合体植
株甲的基因型,可选用AAbb植株与之杂交,若基因型
为aaBB,则实验结果为:aaBBX AAbb>AaBb(全为紫
花):若基因型为aabb,则实验结果为:aabb×AAbb→
Aabb(全为红花)。这样就可以根据子代的表现型将白
花纯合体的基因型推出。
答案:(1)白色:红色:紫色=2:3:3AAbb、Aabb
1/2
(2)选用的亲本基因型为AAbb;预期的实验结果及结
论:若子代花色全为红花,则待测白花纯合体基因型为
aabb:若子代花色全为紫花,则待测白花纯合体基因型
为aaBB
11.D设控制有角/无角的基因为A(有角)、a(无角),杂
合子Aa雄羊有角,雌羊无角。设A的基因频率为p,a
为q,p十q=1。雄羊中:AA(有角)占p2,Aa(有角)占
2pq,aa(无角)占q,故雄羊有角频率为p+2pq。雌羊
中:AA(有角)占p,Aa(无角)占2pq,aa(无角)占q,
故雌羊有角频率为p。种群中有角羊占25%,即雄羊
有角频率×1/2+雌羊有角频率×1/2=0.25,解得p=
0.25,q=0.75。雄羊中:有角(AA十Aa)占0.25+2×
0.25×0.75=0.4375,无角(aa)占0.752=0.5625,雄羊无
角更多,A错误;雌雄羊中A的基因频率均为0.25,B
错误;无角个体中,雌羊Aa(2×0.25×0.75=0.375)和aa
(0.75=0.5625),雄羊aa(0.5625),故杂合子(Aa):纯
合子(aa)=0.375:(0.5625+0.5625)=1:3,C错
误;有角个体中,雄羊(0.4375×1/2=0.21875):雌羊
(0.0625×1/2=0.03125)=7:1,D正确。
12.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林。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;F1基因型为AaBb,自交后代F:应该出
现9:(6十1)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、laaBB、2aaBb,占7/15,C正确;F,中交配能产
生AABB基因型的亲本组合有:AABBX AaBB、AABB
×AABb、AABB×AaBb、AaBB×AABb、AaBBX AaBb、
AABbX 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
13.D由①分析:亲本是Abb,自交之后比例为2:1,所
以亲本的基因型为Aabb,AA纯合致死;由②分析:亲
本是aaB,自交之后比例为2:1,所以亲本的基因型为
aaBb,BB纯合致死。A.由分析可以知道,A基因,B基
因纯合都会致死,A正确;B.由分析可以知道,①中亲
本的基因型为Aabb,宽叶基因AA纯合致死,所以子代
中宽叶矮茎的基因型也为Aabb,B正确;C.由于A、B
基因纯合都会致死,所以要想表现出显性性状,只能是
杂合,也就是ABb,C正确;D.由C分析可知,宽叶高
茎的基因型为AaBb,自交后代(Aa:aa)X(Bb:bb)=
(2:1)X(2:1),即AaBb:Aabb:aaBb:aabb=4
2:2:1,纯合子的基因型只有aabb,占1/9,D错误。
14.D考查对自由组合定律的掌握程度。9:3:3:1经
典比例的变形,高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1,说明高
秆的基因型为AB,矮秆的基因型为Abb或者aaB,极
矮秆的基因型为aabb,F,的基因型为AaBb。A.亲本
为两个矮秆,并且杂交得到F,的基因型为AaBb,结合
分析亲本的基因型为aaBB和AAbb,A正确;B.矮秆的
基因型为Abb或者aaB_,也就是aaBB、AAbb,aaBb
Aabb,共4种,B正确:C.结合分析,基因型AABB的个
体为高秆,基因型aabb的个体为极矮秆,C正确:D.F
矮秆中纯合子aaBB、AAbb占所有矮秆的1/3,F。高秆
中纯合子为AABB,占所有高秆的1/9,D错误。
15.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」
16.解析:(1)黄叶与绿叶杂交,F1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/,F
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RNA;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、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a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
17.解析:(1)只考虑A基因位点,A基因位点存在4个不
同的等位基因A'、A、a、a,从4个等位基因中选2个组
成基因型(包括纯合子和杂合子),纯合子有A'A'(致
死)、AA、aa、aa4种,杂合子有A'A、A'a、A'a、Aa、
Aa、a'a6种,所以基因型共有10种,但由于A'Ay纯合
致死,实际存活的基因型有9种,由显隐性关系A'>
A>a>a可知,表型有黄色(A’)、鼠灰色(A)、腹部
黄色(a)、黑色(aa),共4种。
(2)基因型为A'aBb的黄色鼠杂交,正常情况下A'aX
A'a后代中A'Ay:A'a:aa=1:2:1,由于A'A'致
详解详析
死,所以A'a:aa=2:1,BbX Bb后代中B_:bb=3:
1,按照自由组合定律,(2A'a:1aa)×(3B:1bb),后
代中黄色鼠(A'aB、A'abb):黑色鼠(aaB):巧克力
色鼠(aabb)=(2/3×3/4+2/3×1/4):(1/3×3/4):
(1/3×1/4)=8/12:3/12:1/12=8:3:1,所以后代
表型及其比例为黄色鼠:黑色鼠:巧克力色鼠=8:
3:1的原因是控制毛色的两对等位基因位于两对同源
染色体上,遵循基因的自由组合定律,且A'A'纯合
致死。
(3)黄腹黑背雌鼠(aB_)和黄腹棕背雄鼠(abb)杂
交,因为F:代产生了黑色鼠(aB)和巧克力色鼠
(aabb),所以亲本都含有a和b基因,那么黄腹黑背雌
鼠基因型为a'aBb,黄腹棕背雄鼠基因型为aabb,二者
杂交,F代产生了3/8=3/4×1/2黄腹黑背鼠(aBb),
3/8=3/4×1/2黄腹棕背鼠(abb),1/8=1/4×1/2黑
色鼠(aaBb)和1/8=1/4×1/2巧克力色鼠(aabb)。
(4)已知D基因位点的D基因控制色素的产生,dd突
变体呈现白化性状,A决定鼠灰色,a决定黑色,F。代
的表型及其比例为鼠灰色:黑色:白化=9:3:4,是
9:3:3:1的变形,说明F,的基因型为AaDd,由于亲
本是白化纯种鼠和鼠灰色纯种鼠,要得到F,为AaDd,
则亲本白化纯种鼠的基因型为aadd,鼠灰色纯种鼠的
基因型为AADD,二者杂交,F,的基因型为AaDd,F
代雌雄鼠交配,F,的基因型及比例为AD:aaD:
Add:aadd=9:3:3:1,表型之比为鼠灰色:
黑色:白化=9:3:4,所以F。代黑色鼠的基因型为
aaD(aaDD、aaDd)。
答案:(1)94
(2)控制毛色的两对等位基因位于两对同源染色体上,
遵循基因的自由组合定律,且A'A'纯合致死
(3)a'aBb a'abb
(4)aadd aaD_(aaDD,aaDd)
18.解析:(1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷稿浸泡在
45~46℃温水中10min,目的是人工去雄,防止自花授
粉,因为谷子是自花授粉作物,这样做可以保证后续能
接受农家种的花粉进行杂交。再授以农家种的花粉
后,为防止其他花粉的千扰,对授粉后的谷穗进行套袋
处理,以确保杂交的准确性。(2)①正反交得到的F,全
为浅黄色抗锈病,说明浅黄色是不完全显性性状且抗
锈病为显性性状。F,中出现了多种表型,且比例接近
9:3:3:1的变形,由此可推测控制米粒颜色和锈病
抗性的基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组
合定律。F1的基因型为ERr,能产生4种基因型的配
子,分别为ER、Er、eR、er。甲自交子一代全为黄色抗
锈病,说明甲为纯合子,基因型为EERR,乙自交子一代
为黄色抗锈病和黄色感锈病,说明乙的基因型为EER,
乙连续自交,F中EERr占1/2,EERR占1/4,F,自
交,F。中纯合黄色抗锈病(EERR)的比例为1/4十1/2
×1/4=3/8。杂交选育黄色抗锈病品种,利用的原理
是基因重组,通过杂交使不同亲本的优良基因组合在
一起。②浅黄色抗锈病的丙自交子一代为黄色抗锈
病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病,其基因型为ERR。
乙(EERr)X丙(ERR)杂交获得子一代的遗传图解
如下。
黄色抗锈病
浅黄色抗锈病
EERr
EeRR
配子
ER
ER
eR
EERR EERr
EeRR EeRr
黄色抗绣病
浅黄色抗锈病
1
1
最新真题分类特训·生物学
(3)由于除草剂的选择作用,抗除草剂的青狗尾草个体
在生存竞争中更有优势,从而使抗除草剂的青狗尾草
个体比例逐渐增加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育
抗除草剂的谷子,可采用的方法有:远缭杂交,将抗除
草剂的青狗尾草与谷子杂交,然后筛选出具有抗除草
剂性状的子代进行培育;体细胞杂交,用纤雏素酶和果
胶酶去除两种植物的细胞壁,在进行原生质体融合,得
到杂种细胞,使谷子获得抗除草剂的性状。
答案:(1)人工去雄套袋(2)①4EERR3/8基
因重组
◇
黄色抗锈病
浅黄色抗绣病
EERr
EeRR
配子
ER Er
ER eR
③
EERR EERr
EeRR
EeRr
黄色抗锈病
浅黄色抗锈病
1
1
(3)选择远缘杂交、体细胞杂交
19.解析:(1)组别①F,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、AaBBX aa Bb、AabbX aaBB。
(4)(i)aaBBX"X和AAbbXO的亲本杂交,F,基因
型为AaBbXX和AaBbX),雌雄相互交配产生F2,
由于H抑制A基因的作用,故基因型为A-XHX、
A-XO不能表现黑色,常染色体基因型有:
1AABB、2AABb、2AaBB、4AaBb、1AAbb、2Aabb、
1aaBB、2aaBb、laabb,性染色体基因型为1XHX
1XO、1XO、1XX,组合后黑眼:黄眼:白眼=12:
15:5。F,中白眼个体基因型有AAbbXH X、AAbbX#O
AabbX"X、AabbX"O、aabbX"X、aabbX"O、aabbX"O、
aabbX"X,共8种。(i)白眼雌性个体有AAbbXX"
AabbXHX、aabbX#X、aabbX'X,用测交,即与aab
bXO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
的个体数量至少需有个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
×aaBb、Aabb X aaBB(4)(i)12:15:58
ii )aabbXX"aabbX"X"()3 200
20.解析:(2)甲与丙杂交的F为不成熟,子二代不成熟:
成熟=3:1,所以甲的不成熟相对于成熟为显性,乙与
丙杂交的F为成熟,子二代成熟:不成熟=3:1,所
以乙的不成熟相对于成熟为隐性。
8(
(3)由(2)分析可知,甲的不成熟相对为显性,因为丙的
基因型为aaBB,所以甲的基因型是AABB:乙的不成熟
相对为隐性,所以乙的基因型为aabb:则实验③的F
的基因型为AaBb,F,中成熟个体的基因型为aaB,包
括aaBB和aaBb,不成熟个体占1一(1/4)×(3/4)=
13/16;而纯合子的基因型为AABB,AAbb,aabb,占
3/16,所以不成熟中的纯合子占3/13。
答案:(3)AABB,aabbaaBB和aaBb3/13
21.CF2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;F1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Abb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、Aabb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。
22.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),但实际数据中,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。
23.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 X Hh>
3/4H、1/4hh。白花(rr」
_)=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、Rrdd Hh、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RrDdHh
X RrDdHh、RrDdhh X RrDdhh、RrDdHh X RrDdHh、
RrddHh X RrDdHh、RrddHh X RrDdhh、Rrddhh X
RrDdHh、RrddhhX RrDdhh,共7种。
(3)启动子特定区域富含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)
24.解析:(1)F1(A1A)自交后,F2基因型分离比为A1A
:AA,:AA,=1:2:1,对应表型比也为1:2:1,
符合基因分离定律,因此遵循分离定律;已知AA,为
小穗,对应A,A,的表型为大穗。
(2)PCR检测的模板是DNA,提取mRNA后需要经过
逆转录得到cDNA才能进行PCR;已知AA2中A基
因表达量高于A1A,,杂合子A1A。表现为中穗,说明
A1A。的A基因表达量介于两种纯合子之间,因此表现
为中穗。
(3)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林,中抗病只出现在中稳植株,说
明小稳均为感病,即表型有大穗抗病(AAB_)、中稳中
抗病(AAB_)、大移感病(AAbb)、中稳感病
(AA,bb)、小稳感病(A1A1-_)。根据第①组实验,亲
本抗病X感病,F1全为抗病,F抗病:感病=3:1,说
明抗病对感病为显性;第①组FM的基因型为
AABb,M与小稳感病杂交后代全为中穗(AA),且
中抗病:感病=3:1,符合BXBb的分离比,因此第
③组亲本小稳感病基因型为AABb。AABb自交,
根据题意:所有A1A1(小稳)都感病,AA2bb、A1A,bb
也为感病,计算得感病植株比例:1/4(A1A,)×1+1/4
×1/4(A2A2bb)+1/2×1/4(A1Abb)=7/16,第②组
亲本大稳抗病(AAB)X小稳感病(AA-),F全为中
穗中抗病G(A1A,B),F,表型比为大穗抗病:中穗中
抗病:小穗感病=1:2:1,说明G的基因型为
A1ABB(若为A1ABb,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A1ABB。
答案:(1)遵循大穗
(2)逆转录A1A,植株中A基因的表达量介于A1A
和AA,之间,因此表现为中穗
(3)显性AA BB A1 A BB AA1Bb7/16
25.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(aabb)杂交,F,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aaBBX 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(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染色体上,若两对基因位于一对
同源染色体上,发生互换,会使b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,F1为
AaBb,自交后代基因型及比例为9A-B、1AAbb
1aaBB,表现为多头,占11/16,2Aabb、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。
181
详解详析,
答案:(1)A或B(2)AABBX aabb两能
(3)11:5②7/11
(4)与蛋白A和B竞争受体缺失变小
26.解析:(1)甲与丙杂交,F全为果实下垂,F中果实下
垂:果实直立=13:3(9:3:3:1的变式),说明F
基因型为GgHh,果实直立基因型为ggH,果实下垂基
因型为G_H_、G_hh、gghh,因此甲的基因型为GGhh,
丙为ggHH。乙X乙杂交,F果实下垂:果实直立=
3:1,说明乙的基因型为GgHH,其产生的雄配子类型
为GH、gH,共2种。乙(GgHH)自交,F,为
1/4GGHH、1/2GgHH、1/4ggHH。F再全部自交,Fg
中ggHH=1/2×1/4+1/4×1=3/8。
(2)甲(GGhh),丙(ggHH),F为GgHh,杂交如图所示。
F
丙
P:
果实下垂
×果实直立
GgHh
εHH
配子:
GH GhgH gh
gH
GgHH GgHh ggHH ggHh
子代:
果实下垂果实直立
1
(3)G基因的启动子核心区城序列缺失,使RNA聚合
酶无法正常识别和结合,导致G基因转录受阻,无法合
成抑制H基因表达的蛋白质,日基因正常表达,从而使
果实着生方式由下垂变为直立。
(4)同源基因的存在是生物由共同祖先进化而来的分
子证据。不同物种杂交后胚胎不能正常发育,体现了
生殖隔离现象。可取早期胚胎材料作为外植体进行植
物组织培养,获得可育的再生植株。
答案:(1)GGhh/hhGG23/8
(2)见解析
(3)G基因无法转录翻译/G基因无法表达,(解除对H
基因的抑制)
(4)共同祖先/同一祖先同种祖先生殖隔离外
植体
27.解析:(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Ah Ahbhbh,栽培稻2的基因型为ahahBh Bh,栽
培稻1、2杂交,子代基因型为Ahah Bhbh,全表现黑色。
答案:(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。
28.解析:(1)若此突变为隐性突变,则m1的基因型为
ala1,野生型的基因型为A1A1,ml与野生型杂交,
F基因型为A1al,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ml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m1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,a]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a]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
最新真题分类特训·生物学
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m]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m]的基因型为alalA2A2,m2的基因型为
A1A1a2a2。mlXm2得F,:A1a1A2a2,F,自交得F2:
Al A2 alalA2 Al a2a2 alala2a2=9:3:3:1,
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m1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
29.解析:(1)基因a和B一直在同一个精子中,说明二者位
于一条染色体上,基因A和b同理,因此这两对等位基
因在一对同源染色体上,不能自由组合。精子中不含
基因E,且e在精子中出现的概率为1/2,说明e基因位
于X或Y染色体的非同源区段,等位基因A/a和基因
e自由组合,说明A、a一定在常染色体上。
(2)由题表可知,该志愿者的精子中Bd:BD:bd:bD
=2:1:1:2,因为重组型配子概率小于非重组型配
子概率,所以重组型配子(BD或bd)概率为1/3,非重组
型配子(Bd、bD)概率为2/3。由“只要有1个显性基因
就不患该病”可知,题述遗传病的患病个体的基因型为
bbdd。该志愿者与某女性婚配生一个正常孩子的概率
为17/18,则生出患病孩子的概率为1/18,该女性产生
bd配子的概率为1/18÷1/6=1/3,若该女性含1个显
性基因,则其基因型为Bbdd或bbDd,产生bd的概率
均为1/2,不符合题意,故其基因型为BbDd。从概率上
推断该配子为基因型为BbDd的个体产生的非重组型
配子,且另一种非重组型配子为BD,即BD在一条染色
体上,bd在另一条染色体上,这2对等位基因在染色体
上的相对位置关系图见答案。
(3)正常精子只含一对等位基因的一个基因,而题述精
子含有三对等位基因,说明在减数分裂I期间三对等
位基因所在的同源染色体未分离。
(4)由(1)分析可知,该志愿者的基因e位于性染色体
上,但无法确定在X还是Y染色体上,因此选择卵细胞
进行PCR,卵细胞只含有X染色体,根据基因E和e的
引物进行PCR,若扩增不出E或e基因,说明基因E/e
位于Y染色体上,若能够扩增出E或e基因,说明基因
E/e位于X染色体上。
答案:(1)不遵循只产生Ab和aB两种精子(或精子
只有Ab和aB两种,且比例1:1:或未检测到AB和ab
精子或A与b基因连锁,a与B基因连锁或A或b基
因在一条染色体上,a与B基因在一条染色体上)能
B
D
(2)
d
(3)这些基因所在的同源染色体在减数分裂I期间未
分离
(4)X或Y(或性)卵细胞若在卵细胞中未检测到E
或e基因,则证明该基因位于Y染色体上;若在卵细胞
中检测到E或e基因,则证明该基因位于X染色体上
30.D基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上
的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的: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。A,假
设用A/a、B/b表示控制这两对性状的基因,若F,每种
表型都有雌雄个体,则亲本的基因型为AaBb和aabb
188
或AaXX和aaXY都符合F,有长翅红眼、长翅紫
眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,且比例相等的条件,
A正确:B.若控制翅形和眼色的基因都位于X染色体,
则子代的结果是F有两种表型为雌性,两种为雄性,
或只有两种表型,两种表型中每种表型都有雌雄个体。
所以若F,每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色
的基因不可都位于X染色体,B正确:C.若控制翅形和
眼色的基因都位于常染色体,形状与性别没有关联,则
F1每种表型都应该有雌雄个体,C正确;D.假设用
A/a、B/b表示控制这两对性状的基因,若F,有两种表
型为雌性,则亲本的基因型为X出Xb和XAbY符合F
有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,
且比例相等的条件,D错误。
31.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)表型为叶缘齿状、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(])的分析,可选择
甲(AABB)X丁(aabb)亲本组合,也可选择乙(aaBB)X
丙(AAbb)亲本组合获得双杂合子F1(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:
P
AABB(甲)X aabb(丁)
AaBb
¥☒
F,齿状有分泌腔齿状无分泌腔全缘无分泌腔
9
4
1AABB
1AAbb
1aaBB
2AaBB
2Aabb
2aaBb
2AABb
laabb
4AaBb
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:
p
aaBB(乙)XAAbb(丙)
S
AaBb
¥☒
F,齿状有分泌腔齿状无分泌腔全缘无分泌腔
9
3
4
1AABB
1AAbb
laaBB
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
AaBB,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
32.解析:(1)分析实验①,仅考虑瓜皮颜色,F(深绿)自交所
得F2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,P:瓜皮颜色的基因型为b,b2,二者杂交子代瓜皮
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F的基因型为BbDd,颜
色表现为深绿
(3)假设瓜形受等位基因A/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,表附
F,表型及比例
①长形深绿圆形浅
非圆深绿非圆深续非圆浅绿:圆形深绿:圆形没绿=9:3:3:1
9A_B
AABB anb b
BA bibr
P×B
非倒深绿
非酒深续:非圆绿条纹:圆形染圆形绿条纹=9:3:3:1
②长形深脲形绿条纹
AaBb:
AABB
9A_B 3A_b,b2 3naB laabab2
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
4AaBb、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,F。中AA:Aa:aa=1:2:1,自交子代中圆
形(aa)的占比=1/4+1/2X1/4=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。
含有两亲本的SSR序列
深绿浅绿
和P,中长度不同,
(4)
678192
所有的植株检结果都含
SSR2--
9号染色体。
慢发高有森利9桑色华商配子布有亲9朵色体的配子
(5)圆形瓜植株控制瓜形的基因为纯合子。亲本P,(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P21号染色体的配子受精(5)与P1的检测结
果相同
8
详解详析,
33.解析:(2)如果这两对等位基因不在一对同源染色体
上,那么就是符合自由组合定律,经过判断后能够得知
黑刺和雌性株是显性个体,则F,为黑刺雌性株:白刺
雌性株:黑刺普通株:白刺普通株=9:3:3:1。
答案:(2)F。中性状分离比为黑刺雌性株:白刺雌性株:
黑刺普通株:白刺普通株=9:3:3:1
第二节伴性遗传的应用
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/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”、XDX两种,但后者比
前者发病轻,男性患者的基因型只有一种,即XY,发病
程度与XXP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
ZABZ心,非重组配子ZAB占比更高,会导致F1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ZA出W,占总子代5%,说明乙产生的重组型配子ZA占
10%,对应另一种重组配子Z也占10%,非重组型配子
ZAb、Z出共占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工W、
ZbZB,F雄蚕的基因型为40%ZAb Zb、40%ZBZb、
10%ZABZ、10%ZZ,可知F1雄蚕中基因A和基因B
的频率相等,D错误。
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:YhYh=1:2:1,YhYh胚胎致死,存活子
代:XX:XYh=1:2;②异花传粉:XX(雌)×XYh
(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.A卵外观若由常染色体主导则可因基因重组等过程导
致相关基因频率发生变化,导致不同种群的基因库出现
差异,从而更有利于新物种的形成,A正确:线粒体遗传
属于细胞质遗传,线粒体基因只由母本传递给后代,符
合母本决定的特,点;但ZW型性别决定中,雌性是ZW,
雄性是ZZ,Z染色体在雄性中是成对的,雌性中是单独
的,若卵外观由Z染色体遗传决定,雄性的Z染色体也
会传递给后代,无法单纯由母本决定,应该是W染色体
遗传才符合母本决定(W染色体只由母本传给雌性后
代),B错误;生殖隔离意味着不同种群之间无法交配,或
者交配后无法产生可育后代。题目中提到大杜鹃专化
寄生在不同宿主巢,但它们依然属于大杜鹃这个物种,
卵外观不同只是适应不同宿主的表现,这些大杜鹃亲本
之间依然可以交配并产生可育后代,不存在普遍的生殖
隔离,C错误;大杜鹃和宿主之间的卵识别博弈是协同进
化的过程:大杜鹃不断进化出更像宿主的卵,宿主不断
进化出更强的识别能力。这种相互选择会推动双方的
进化,反而会促进生物多样性的发展,而不是限制,
D错误。第六章遗传的推导计算
军夏题分类特训
第六章
遗传的推导计算
第一节
遗传的基本规律
◆表型与基因型的判断
A.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现
1.(2025·北京卷,7,2分)抗维生素D佝偻病是
全抗:抗性=3:1
一种伴X染色体显性遗传病。正常女子与男
B.抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗
患者所生子女患该病的概率是
()
性:易感=1:1
A.男孩100%
B.女孩100%
C.全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全
C.男孩50%
D.女孩50%
抗:抗性=1:1
2.(2024·湖北卷,17)模拟实验是根据相似性原
D.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现
理,用模型来替代研究对象的实验。比如“性
全抗:抗性:易感=2:1:1
4.(2023·湖北,14,2分)人的某条染色体上A、
状分离比的模拟实验”(实验一)中用小桶甲和
B、C三个基因紧密排列,不发生互换。这三个
乙分别代表植物的雌雄生殖器官,用不同颜色
基因各有上百个等位基因(例如:A1~A均为
的彩球代表D、d雌雄配子;“建立减数分裂中
A的等位基因)。父母及孩子的基因组成如下
染色体变化的模型”模拟实验(实验二)中可用
表。下列叙述正确的是
橡皮泥制作染色体模型,细绳代表纺锤丝;
DNA分子的重组模拟实验(实验三)中可利用
父亲
A23A25B7B35C2C4
剪刀、订书钉和写有DNA序列的纸条等模拟
因
母亲
A3A24B8 B44C5C9
DNA分子重组的过程。下列实验中模拟正确
成
儿子
A24A25B7 Bs CC5
的是
()
女儿
A3A23B35B44C2C9
A.实验一中可用绿豆和黄豆代替不同颜色的
彩球分别模拟D和d配子
A.基因A、B、C的遗传方式是伴X染色体
B.实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺
遗传
锤丝牵引使着丝粒分裂
B.母亲的其中一条染色体上基因组成是
C.实验三中用订书钉将两个纸条片段连接,可
A3B44C9
C.基因A与基因B的遗传符合基因的自由组
模拟核苷酸之间形成磷酸二酯键
合定律
D.向实验一桶内添加代表另一对等位基因的
D.若此夫妻第3个孩子的A基因组成为
彩球可模拟两对等位基因的自由组合
A23A24,则其C基因组成为C4C
3.(2023·全国甲,6,6分)水稻的某病害是由某
5.(2025·安徽卷,19,(1))水稻籽粒外壳(颖壳)
种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水稻
表型有黄色、黑色、紫色和棕红色等,种植颖壳
中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、
表型不同的彩色稻,既可满足国家粮食安全需
a):基因A1控制全抗性状(抗所有菌株),基因
要,又可形成优美画卷,用于旅游开发。回答
A2控制抗性性状(抗部分菌株),基因a控制
下列问题。
易感性状(不抗任何菌株),且A1对A2为显
(1)研究发现,水稻颖壳的紫色、棕红色、黄绿
性,A1对a为显性,A2对a为显性。现将不
色和浅绿色的形成与类黄酮化合物的代谢有
同表现型的水稻植株进行杂交,子代可能会出
关。假设显性基因C、R、A控制颖壳色素的形
现不同的表现型及其分离比。下列叙述错误
成,且独立遗传,相应的隐性等位基因不具有
的是
该效应。色素合成代谢途径如图。
最新真题分类特训·生物学
基因C
基因R
基因A
8.(2023·全国乙,32(3),3分)某种观赏植物的
浅绿色
酶I黄绿色酶Ⅱ棕红色酶Ⅲ紫色
花色有红色和白色两种。花色主要是由花瓣
前体物质
色素
色素
→色素
中所含色素种类决定的,红色色素是由白色底
现有基因型为CcRrAa与CcRraa的两品种水
物经两步连续的酶促反应形成的,第1步由酶
稻杂交,F1中颖壳表型为紫色、棕红色、黄绿
1催化,第2步由酶2催化。其中酶1的合成
色和浅绿色的比例为
。
F1中,
由A基因控制,酶2的合成由B基因控制。
颖壳颜色在后代持续保持不变的个体所占比
现有甲、乙两个不同的白花纯合子,某研究小
例为
组分别取甲、乙的花瓣在缓冲液中研磨,得到
6.(2024·新课标卷,34(1)(3))某种瓜的性型
了甲、乙花瓣的细胞研磨液,并用这些研磨液
(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
进行不同的实验。
处理可开雄花,能自交;普通株既开雌花又开
实验一:探究白花性状是由A或B基因单独
雄花。回答下列问题。
突变还是共同突变引起的
(1)黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F1,根据
①取甲、乙的细胞研磨液在室温下静置后发现
F1的性状不能判断瓜刺性状的显隐性,则F1
均无颜色变化。
瓜刺的表现型及分离比是
。若
②在室温下将两种细胞研磨液充分混合,混合
要判断瓜刺的显隐性,从亲本或F1中选择材
液变成红色。
料进行的实验及判断依据是
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。
(3)白刺瓜受消费者青睐,雌性株的产量高。
实验二:确定甲和乙植株的基因型
在王同学实验所得杂交子代中,筛选出白刺雌
性株纯合体的杂交实验思路是
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。
7.(2023·全国甲,32(2),2分)乙烯是植物果实
(3)根据实验二的结果可以推断甲的基因型是
成熟所需的激素,阻断乙烯的合成可使果实不
,乙的基因型是
;若
能正常成熟,这一特点可以用于解决果实不耐
只将乙的细胞研磨液煮沸,冷却后与甲的细胞
储存的问题,以达到增加经济效益的目的。现
研磨液混合,则混合液呈现的颜色
有某种植物的3个纯合子(甲、乙、丙),其中甲
是
和乙表现为果实不能正常成熟(不成熟),丙表
9.(2022·全国甲,32,12分)玉米是我国重要的
现为果实能正常成熟(成熟),用这3个纯合子
进行杂交实验,F1自交得F2,结果见下表。
粮食作物。玉米通常是雌雄同株异花植物(顶
端长雄花序,叶腋长雌花序),但也有的是雌雄
杂交
F2表现型
实验
表现型
组合
异株植物。玉米的性别受两对独立遗传的等
及分离比
不成熟:成熟=
位基因控制,雌花花序由显性基因B控制,雄
①
甲×丙
不成熟
3:1
花花序由显性基因T控制,基因型bbtt个体
成熟:不成熟=
为雌株。现有甲(雌雄同株)、乙(雌株)、丙(雌
②
乙×丙
成熟
3:1
株)、丁(雄株)4种纯合体玉米植株。回答下
不成熟:成熟=
列问题
③
甲×乙
不成熟
13:3
(1)若以甲为母本、丁为父本进行杂交育种,需
回答下列问题:
进行人工传粉,具体做法
(2)从实验①和②的结果可知,甲和乙的基因
型不同,判断的依据是
第六章遗传的推导计算
(2)乙和丁杂交,F1全部表现为雌雄同株;F1
◆特殊分离比
自交,F2中雌株所占比例为
,F2中雄
11.(2026·安徽卷,13,3分)绵羊的有角与无角
株的基因型是
;在F2的雌株
是一对相对性状,由常染色体上一对等位基
中,与丙基因型相同的植株所占比例是
因控制。杂合子中,雄羊表现为有角,雌羊表
(3)已知玉米籽粒的糯和非糯是由1对等位基
现为无角。在一个基因频率相对稳定的种群
因控制的相对性状。为了确定这对相对性状
中有角羊占25%。下列叙述正确的是
的显隐性,某研究人员将糯玉米纯合体与非糯
A.雄羊中有角比无角的多,雌羊中则相反
玉米纯合体(两种玉米均为雌雄同株)间行种
B.雄羊有角基因的频率比雌羊的高
植进行实验,果穗成熟后依据果穗上籽粒的性
C.无角个体中,杂合子:纯合子=2:3
状,可判断糯与非糯的显隐性。若糯是显性,
D.有角个体中,雄羊:雌羊=7:1
则实验结果是
12.(2025·河南卷,15,3分)现有二倍体植株甲
;若非糯是显性,则实验结果是
和乙,自交后代中某性状的正常株:突变株
均为3:1。甲自交后代中的突变株与乙自交
后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中
10.(2022·全国乙,32,12分)某种植物的花色
该性状的正常株:突变株=9:6(等位基因
有白、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素决
可依次使用A/a、B/b…)。下列叙述错误
定,色素的合成途径是:白色酶红色膨?紫
的是
A.甲的基因型是AaBB或AABb
色。其中酶1的合成由基因A控制,酶2的
B.F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯
合成由基因B控制,基因A和B位于非同源
合致死
染色体上。回答下列问题。
C.F2植株中性状能稳定遗传的占7/15
(1)现有紫花植株(基因型为AaBb)与红花杂
D.F2中交配能产生AABB基因型的亲本组
合体植株杂交,子代植株表现型及其比例为
合有6种
;子代中红花植株的基
13.(2023·全国乙,6,6分)某种植物的宽叶/窄
因型是
;子代白花植株
叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性
中纯合体所占的比例是
状:高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因
(2)已知白花纯合体的基因型有2种。现有1
控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。为
株白花纯合体植株甲,若要通过杂交实验(要
研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进
求选用1种纯合体亲本与植株甲只进行1次
行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子
代中宽叶矮茎:窄叶矮茎=2:1;实验②:窄叶
杂交)来确定其基因型,请写出所选用的亲本
高茎植株自交,子代中窄叶高茎:窄叶矮茎
基因型、预期实验结果和结论。
2:1。下列分析及推理中错误的是(
A.从实验①可判断A基因纯合致死,从实验
②可判断B基因纯合致死
B.实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽
叶矮茎的基因型也为Aabb
C.若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶
高茎,则其基因型为AaBb
D.将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植
株中纯合子所占比例为1/4
最新真题分类特训·生物学
14.(2023·新课标,5,6分)某研究小组从野生
(2)基因组分析发现,突变型的基因Y1的序
型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变
列上有1个碱基发生缺失(图a)。起始密码
体。为了研究这2个突变体的基因型,该小
子:AUG;终止密码子:UAA、UAG、UGA。
组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F
模板链:3,
=5
DNA分子
自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆:矮
3
秆:极矮秆=9:6:1。若用A、B表示显性
野生型:…ATG…GTGGCA--TTGGTGAAC…TAA
突变型:…ATG…GTGCA-TTGGTGAAC-TAA
基因,则下列相关推测错误的是
()
片段1
A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基
图a
因型为AaBb
注:省略部分不含有起始密码子、终止密码子
B.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb,aaBb、
对应的序列,碱基数为3的倍数。
Aabb,共4种
①基因Y1通过
过程形成mRNA。
C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是
在该mRNA中,片段1对应的碱基序列是5'一
aabb的个体为极矮秆
-3'。
D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆
②与野生型的基因Y相比,基因Y1编码的
中纯合子所占比例为1/16
肽链长度
(填“变长”“变短”或“不
15.(2024·湖北卷,18)不同品种烟草在受到烟
变”),原因是
草花叶病毒(TMV)侵染后症状不同。研究
(3)基因Y1编码的肽链无法形成有活性的蛋
者发现品种甲受TMV侵染后表现为无症状
白质,根据图b推测基因Y的作用是
(非敏感型),而品种乙则表现为感病(敏感
型)。甲与乙杂交,F1均为敏感型;F1与甲回
☐野生型
交所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之
☑突变型
此为3:1。对决定该性状的N基因测序发
现,甲的N基因相较于乙的缺失了2个碱基
1.5
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.F1自交所得的F2中敏感型和非敏感型的
植株之比为13:3
叶绿素a
叶绿素b
C.发生在N基因上的2个碱基对的缺失不
图b
影响该基因表达产物的功能
17.(2025·甘肃卷,20,12分)大部分家鼠的毛
D.用DNA酶处理该病毒的遗传物质,然后
色是鼠灰色,经实验室繁殖的毛色突变家鼠
导入到正常乙植株中,该植株表现为感病
可以是黄色、棕色、黑色或者由此产生的各种
16.(2026·云南卷,18,10分)研究人员在水稻
组合色。己知控制某品系家鼠毛色的基因涉
辐射诱变群体中筛选到一株黄叶植株(突变
及常染色体上三个独立的基因位点A、B和
型),将其与绿叶植株(野生型)杂交,F1全部
D。A基因位点存在4个不同的等位基因:
为绿叶;F1自交,F2中绿叶196株,黄叶
Ay决定黄色,A决定鼠灰色,a'决定腹部黄
63株。
色,a决定黑色,它们的显隐性关系依次为
回答下列问题:
Ay>A>a>a,其中Ay基因为隐性致死基
(1)水稻叶色性状中,隐性性状为
因(A'A'的纯合鼠胚胎致死)。B基因位点
让F2中的绿叶植株全部自交,后代表型及比
存在2个等位基因:B(黑色)对b(棕色)为完
例为
全显性。回答下列问题。
第六章遗传的推导计算
(1)只考虑A基因位点时,可以产生的基因
①栽培种与农家种杂交获得的F1产生
型有
种,表型有
种。
种基因型的配子,甲的基因型是
(2)基因型为AyaBb的黄色鼠杂交,后代表型
,乙连续自交得到的子二代中,纯
及其比例为黄色鼠:黑色鼠:巧克力色鼠=
合黄色抗锈病的比例是
杂交选
8:3:1,产生这种分离比的原因是
育黄色抗锈病品种,利用的原理是
(3)黄腹黑背雌鼠和黄腹棕背雄鼠杂交,F
②写出乙×丙杂交获得子一代的遗传图解。
代产生了3/8黄腹黑背鼠,3/8黄腹棕背鼠,
1/8黑色鼠和1/8巧克力色鼠。则杂交亲本
基因型分别为♀
,
(4)D基因位点的D基因控制色素的产生,dd
(3)谷子的祖先是野生青狗尾草(2n=18).
突变体呈现白化性状。让白化纯种鼠和鼠灰
20世纪80年代开始,作物栽培中长期大范
色纯种鼠杂交,F1代呈现鼠灰色。F1代雌雄
围施用除草剂,由于除草剂的
鼠交配产生F2代的表型及其比例为鼠灰
作用,抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增
色:黑色:白化=9:3:4,则亲本白化纯种
加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草
鼠的基因型为
,F2代黑色鼠的基
剂的谷子,可采用的方法有
因型为
(答出2点即可)。
18.(2025·1月浙江卷,23,14分)谷子(2n=18)
19.(2025·江苏卷,24,12分)某昆虫眼睛的颜色受
俗称小米,是起源于我国的重要粮食作物,自
独立遗传的两对等位基因控制,黄眼基因B对
花授粉。已知米粒颜色有黄色、浅黄色和白
白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为
色,由等位基因E和e控制,其中白色(ee)是
黑色,基因a不影响B和b的作用。现有3组
米粒中色素合成相关酶的功能丧失所致。锈
杂交实验,结果如下。请回答下列问题。
病是谷子的主要病害之一。抗锈病和感锈病
组别
①
②
③
由等位基因R和r控制。现有黄色感锈病的
P
黑眼×白眼
黑眼×黄眼黑眼×黄眼
栽培种和白色抗锈病的农家种,欲选育黄色
F
黑眼
黑眼
黑眼:黄眼
抗锈病的品种。回答下列问题。
¥☒
¥☒
1:1
(1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷穗浸泡
黑眼:黄眼:白眼
黑眼:黄眼
在45~46℃温水中10min,目的是
12:3:1
3:1
,再授以农家种的花粉。为防止其
(1)组别①F1黑眼个体产生配子的基因组成
他花粉的干扰,对授粉后的谷穗进行
有
;F2中黑眼个体基因型有
处理。同时,以栽培种为父本进行反交
种。
(2)正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,F2
(2)组别②亲本的基因型为
的表型及其株数如下表所示。
;F2中黑眼个体随机杂交,后代表型
黄色
浅黄色白色黄色浅黄色白色
及比例为
表型
抗锈病抗锈病抗锈病感锈病感锈病感锈病
(3)组别③的亲本基因型组合可能有
F2(株)》
120
242
118
40
82
39
从F2中选出黄色抗锈病的甲和乙,浅黄色抗
(4)已知该昆虫性别决定方式为XO型,XX
锈病的丙。甲自交子一代全为黄色抗锈病,
为雌性,XO为雄性。若X染色体上有一显
乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,
性基因H,抑制A基因的作用。基因型为
丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病
aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1相
和白色抗锈病。
互交配产生F2。
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(1)F2中黑眼、黄眼、白眼表型的比例为
22.(2025·湖北卷,12,2分)某学生重复孟德尔
;F2中白眼个体基因型有
豌豆杂交实验,取一粒黄色圆粒F1种子
种。
(YyRr),培养成植株,成熟后随机取4个豆
(ⅱ)F2白眼雌性个体中,用测交不能区分出
荚,所得32粒豌豆种子表型计数结果如表所
的基因型有
示。下列叙述最合理的是
()若要从F2群体中筛选出100个纯合黑
性状
黄色
绿色
圆粒
皱粒
眼雌性个体,理论上F2的个体数量至少需有
个数(粒)
25
7
20
12
个。
20.(2023·全国甲,32(3),6分)乙烯是植物果
A.32粒种子中有18粒黄色圆粒种子,2粒
实成熟所需的激素,阻断乙烯的合成可使果
绿色皱粒种子
实不能正常成熟,这一特点可以用于解决果
B.实验结果说明含R基因配子的活力低于
实不耐储存的问题,以达到增加经济效益的
含r基因的配子
目的。现有某种植物的3个纯合子(甲、乙、
C.不同批次随机摘取4个豆荚,所得种子的
丙),其中甲和乙表现为果实不能正常成熟
表型此会有差别
(不成熟),丙表现为果实能正常成熟(成熟),
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
用这3个纯合子进行杂交实验,F1自交得
23.(2026·安徽卷,19,12分)某二倍体植物是
F2,结果见下表
一种重要的中药材,也是园艺观赏植物。该
杂交
F表
实验
F2表现型及分离比
植物花色形成与3对独立遗传的基因有关,
组合
现型
当有显性基因R时,白色前体物质会转化为
①
甲×丙
不成熟
不成熟:成熟=3:1
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
②
乙×丙
成熟
成熟:不成熟=3:1
色;显性基因H可抑制D基因的作用,从而
不成熟:成熟=13
③
甲X乙
不成熟
阻止花色素苷的聚集,因此基因型为RDH
:3
植株的花色仍为淡红色。相应的隐性基因
回答下列问题:
均无上述功能。花色形成机理示意图如下。
(3)已知丙的基因型为aaBB,且B基因控制
R基因
D基因
合成的酶能够催化乙烯的合成,则甲、乙的基
前体物质
花色素苷
花色素苷聚集
(白色)
(谈红色)
(深红色)
因型分别是
;实验③中,F2
抑制
H基因
成熟个体的基因型是
,F2不成熟个
D基因
体中纯合子所占的比例为
回答下列问题。
◆验证遗传规律
(1)基因型为RrDDHH的植株自交,子代的
21.(2026·云南卷,5,3分)红花是药食两用的
表型是
基因型为RrDDHh的植
经济作物,其分枝类型由A/a、B/b两对等位
株与基因型为RrDdHh的植株杂交,子代中
基因控制,用分散型和紧密型两株纯合植株
白花:淡红花:深红花
结
杂交,F1全为分散型;F1自交,F2中分散
合基因和染色体的关系,简述基因自由组合
型:紧密型=13:3。下列说法错误的是
定律的实质:
(
A.A/a与B/b的遗传遵循自由组合定律
(2)基因型为RrDdHh的植株测交,从F,的
B.紧密型亲本的基因型为AAbb(或aaBB)
淡红花和深红花植株群体中,随机选取两株
C.F2分散型植株中纯合子占2/13
相互授粉。若F,有3种花色,则两植株的基
D.F2紧密型植株自由交配,子代中分散
因型组合可能有
种(不考虑正、
型占1/9
反交)。
第六章遗传的推导计算
(3)为研究上述基因的特征,对相关基因进行
基因型分别为
基因型
了测序,发现它们的启动子特定区域碱基组
A1A2Bb的植株自交,子一代中感病植株占
成具有
特点,这样的区域
比为
d
双链容易被RNA聚合酶打开,起始转录。
25.(2026·陕晋青宁卷,18,11分)芝麻是重要
(4)该植物能够产生一种次生代谢物,有重要
的经济作物。不同品系芝麻的腋生蒴果有单
的应用价值,可采用植物细胞悬浮培养反应
头与多头之分,如图(a),此性状受两对等位
器进行次生代谢物的工厂化生产。与直接从
基因(A/a、B/b)控制。不考虑其他基因影
植物体中提取相比,该技术可大幅提高次生
响,回答下列问题。
代谢物的产量,除此之外,还具有
(答出2点即可)
等优点。
24.(2026·河南卷,20,11分)水稻A基因启动
图(a)
子区域存在两种突变类型(A1、A2),导致A
表(a)
基因表达量改变。为探究水稻穗型与A基
分组
基因型
蒴果类型
因表达量之间的关系,研究人员以基因型为
甲
A1A1(小穗)与A2A2的植株为亲本杂交,获
AABB
多头
得的F1自交,F2中表型及其比例为小穗:中
乙
aaBB
多头
穗:大穗=1:2:1。回答下列问题:
丙
AAbb
多头
(1)A基因的遗传
(填“遵循”或“不
遵循”)分离定律,A2A2的表型为
aabb
单头
(2)为探究F2三种表型材料中A基因表达
(1)为探究两对基因在蒴果形成中的作用,研
量的差异,研究人员提取mRNA,进行
究者经杂交鉴定出不同基因型的纯合植株,
,用PCR进行检测,发现A2A2植株中
其表型如表(a),可知
(填“A和B”或
A基因表达量高于A1A1植株。据此推测,
“A或B”)基因的存在是多头蒴果出现的必
出现中穗性状的原因是
要条件。
0
(2)从表(a)中选出多头与单头植株杂交,F
(3)水稻的稻瘟病抗性受一对等位基因B、b
控制,并与A基因表达量相关。为探究水稻
均为多头蒴果植株;F1与亲本之一杂交,子
穗型与稻瘟病抗性的遗传关系,研究人员进
代表型比为3:1。由此可知杂交亲本基因
行三组杂交实验,杂交组合及结果如下表所
型为
,两对基因位于
对同
示(F1自交得F2)。
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。
组别
亲本
F,表型及比例
F表型及比例
(3)研究中发现,一对隐性基因纯合会掩盖另
大穗抗病×
全为大穗抗病
大穗抗病:大穗
①
一对基因杂合时的表型。上述F,自交所得
大穗感病
(M)
感病=3:1
F2植株中,多头与单头分离比预测为
大穗抗病:中穗
⊙
大穗抗病×
全为中穗
,多头植株中能稳定遗传的个体
小穗感病
中抗病:小穗感
中抗病(G)
病=1:2:1
所占比例为
(4)对上述现象的解释之一如图(b):A、B基
中穗中抗病:
M×小穗
③
中穗感病
(-)
因编码结构相似的两种蛋白A和B,结合并
感病
3:1
激活同种受体促进多头蒴果形成;两基因突
已知控制水稻穗型与稻瘟病抗性的基因独立
变并分别表达形成蛋白a和b,它们通过
遗传,抗病只出现在大穗植株,中抗病只出现
抑制多头蒴果形成。
在中穗植株。据表分析,抗病对感病为
据图(c)可知,A基因突变为a基因发生了碱
(填“显性”或“隐性”);G的基因型为
基的
突变,蛋白a分子量
;组②和组③的亲本中,小穗感病的
(填“变大”“变小”或“不变”)。
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27.(2025·安徽卷,19,(2))水稻籽粒外壳(颖
促进
壳)表型有黄色、黑色、紫色和棕红色等,种植
受体
→多头蒴果
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
图(b)
发。回答下列问题。
基因A mRNA5'·AUGGCA…GGAGUAAGGGAAU
(2)野生稻的颖壳为黑色,经过突变和驯化,
…UAG3
目前栽培稻的颖壳多为黄色。黑色和黄色颖
基因a mRNA5…AUGGCA…GGAUAAGGGAAU
…UAG3
壳由一对等位基因控制,且黑色(Bh)对黄色
注:AUG是起始密码子:UAA、UAG是终止
(bh)为显性。科研小组对多个品种进行分
密码子
析,发现有两个黄色颖壳突变类型(栽培稻
图(c)
1、2),推测两者的突变可能是来自同一个基
26.(2026·浙江1月卷,23,13分)栽培辣椒(2n
因。设计一个杂交实验,以验证该推测,并说
=24)是茄科的蔬菜作物,可自花授粉也可异
明判断理由。
花授粉。已知辣椒果实着生方式的下垂和直
立为1对相对性状,由2对独立遗传的等位
基因G/g和H/h共同控制,且G抑制H的
表达,而果实直立需H的正常表达。现有果
实下垂的纯合辣椒甲和杂合辣椒乙,以及果
实直立的辣椒丙,杂交结果如下表所示。
28.(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
亲本组合
后代的表型及其比例
小麦野生型在成熟期叶片正常枯黄(熟黄),
F
F2
其单基因突变纯合子ml在成熟期叶片保持
甲×丙
全部为果实下垂
果实下垂:果实
绿色的时间延长(持绿)。回答下列问题。
直立=13:3
(1)将ml与野生型杂交得到F1,表型为
乙×乙
果实下垂:果实
(填“熟黄”或“持绿”),则此突变为
直立=3:1
隐性突变(A1基因突变为al基因)。推测
回答下列问题:
A1基因控制小麦熟黄,将A1基因转入
(1)甲的基因型是
,乙产生
个体中表达,观察获得的植株表型可验
种类型的雄配子。乙自交得到的F,植株再
证此推测。
全部自交,得到的F,中ggHH基因型频率是
(2)突变体m2与ml表型相同,是A2基因突
(2)甲×丙得到F,写出F,与丙杂交的遗传
变为a2基因的隐性纯合子,A2基因与A1基
图解。
因是非等位的同源基因,序列相同。A1、A2、
a1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,al基因发生
了
,a2基因发生了
,使合
(3)研究发现,G基因的启动子核心区域出现
成的mRNA都提前出现了
,翻译出
序列的缺失,使RNA聚合酶与启动子不能正
的多肽链长度变
,导致蛋白质的空
常识别和结合,结果导致部分植株的果实着
间结构改变,活性丧失。A1(A2)基因编码A
生方式从下垂变为直立,其原因是
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
(4)辣椒的辣度与果实中辣椒素的含量直接
野生型的数据。
相关。在茄科作物番茄、马铃薯中也存在与
3
辣椒素合成相关基因的同源基因,这可作为
AI (A2)TAC
-一一ACAT一AC
辣椒、番茄、马铃薯由
进化而来的分
子水平证据之一。将栽培辣椒与某高辣度的
aITc一一AGT“AT一ACI
野生辣椒(2n=26)进行杂交,可形成早期胚
胎,但胚胎不能正常发育,体现了物种之间存
a2T一一一ACAC一cT
在
的现象。为获得具有高辣度的杂
一表示三个碱基;化表示未画出的部分序列;*表示一个碱基;
交后代,可取早期胚胎材料作为
进
AUG是起始密码子;UAA、UAG、UGA是终止密码子。
行培养,实现胚胎的拯救,得到再生植株。
图1
8
第六章遗传的推导计算
0.20
期生一个正常孩子的概率为17/18,据此画
0.15
出该女性的这2对等位基因在染色体上的相
0.10
对位置关系图:
。(注:用
0.05
“”形式表示,其中横线表示染色体,圆点表
示基因在染色体上的位置)。
0
①
②
(3)本研究中,另有一个精子的检测结果是:
株系
基因A、a,B、b和D、d都能检测到。已知在
图2
该精子形成过程中,未发生非姐妹染色单体
(3)A1和A2基因位于非同源染色体上,ml的
互换和染色体结构变异。从配子形成过程分
基因型为
,m2的基因型为
析,导致该精子中同时含有上述6个基因的
若将ml与m2杂交得到F1,F1自交得到
原因是
F2,F2中自交后代不发生性状分离个体的比
例为
(4)据表推断,该志愿者的基因e位于
29.(2023·山东,23,16分)单个精子的DNA提
染色体上。现有男、女志愿者的精子和卵细
取技术可解决人类遗传学研究中因家系规模
胞各一个可供选用,请用本研究的实验方法
小而难以收集足够数据的问题。为研究4对
及基因E和e的引物,设计实验探究你的
等位基因在染色体上的相对位置关系,以某
推断。
志愿者的若干精子为材料,用以上4对等位
①应选用的配子为:
基因的引物,以单个精子的DNA为模板进行
②实验过程:略;
P℃R后,检测产物中的相关基因,检测结果
③预期结果及结论:
如表所示。已知表中该志愿者12个精子的
◆探究基因位置
基因组成种类和比例与该志愿者理论上产生
30.(2023·浙江6月,18,2分)某昆虫的性别决
的配子的基因组成种类和比例相同;本研究
定方式为XY型,其翅形长翅和残翅、眼色红
中不存在致死现象,所有个体的染色体均正
眼和紫眼为两对相对性状,各由一对等位基
常,各种配子活力相同
因控制,且基因不位于Y染色体。现用长翅
等位基因
A
B
b
D
d
E
紫眼和残翅红眼昆虫各1只杂交获得F1,F
1
有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼
2
4种表型,且比例相等。不考虑突变、交叉互
3
换和致死。下列关于该杂交实验的叙述,错
4
单
5
误的是
精
6
A.若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅
7
×
形和眼色的基因可位于两对染色体
编
8
B.若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形
9
和眼色的基因不可都位于X染色体
10
C.若F,有两种表型为雌性,两种为雄性,则
11
控制翅形和眼色的基因不可都位于常染
12
色体
注:“十”表示有;空白表示无
D.若F1有两种表型为雌性,两种为雄性,则
(1)表中等位基因A、a和B、b的遗传
控制翅形和眼色的基因不可位于一对染
(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,依据
色体
是
据表分析,
31.(2025·陕晋青宁卷,18,11分)某芸香科植
(填“能”或“不能”)排除等位基因A、a位于
物分泌腔内的萜烯等化合物可抗虫害,纯合
X、Y染色体同源区段上。
栽培品种(X)果实糖分含量高,叶全缘,但没
(2)已知人类个体中,同源染色体的非姐妹染
有分泌腔;而野生纯合植株(甲)叶缘齿状,具
色单体之间互换而形成的重组型配子的比例
有发达的分泌腔。我国科研人员发现A基
小于非重组型配子的比例。某遗传病受等位
因和B基因与该植物叶缘形状、分泌腔形成
基因B、b和D、d控制,且只要有1个显性基
有关。对植株甲进行基因敲除后得到植株
因就不患该病。该志愿者与某女性婚配,预
乙、丙、丁,其表型如表。回答下列问题。
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植株
叶缘
分泌腔
回答下列问题:
(1)由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循
甲(野生型)
齿状
有
定律,其中隐性性状为
乙(敲除A基因)
全缘
无
(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,
丙(敲除B基因)
齿状
无
还需从实验①和②的亲本中选用
进
丁(敲除A基因和B基因)
全缘
无
行杂交。若F1瓜皮颜色为
,则推测
P
野生型(甲)×栽培品种(X)
两基因为非等位基因。
(3)对实验①和②的F1非圆形瓜进行调查,
F
有分泌腔
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,
F2
有分泌腔无分泌腔
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,
3:1
不同染色体具有各自的特异SSR。SSR1和
(1)由表分析可知,控制叶缘形状的基因是
SSR2分别位于西瓜的9号和1号染色体。
,控制分泌腔形成的基因是
在P1和P2中SSR1长度不同,SSR2长度也
(2)为探究A基因和B基因之间的调控关
不同。为了对控制瓜皮颜色的基因进行染色
系,在植株乙中检测到B基因的表达量显著
体定位,电泳检测实验①F2中浅绿瓜植株、
减少,而植株丙中A基因的表达量无变化,
P1和P2的SSR1和SSR2的扩增产物,结果
说明
如图。据图推测控制瓜皮颜色的基因位于
(3)为探究A基因与B基因在染色体上的位
染色体。检测结果表明,15号植株
置关系,不考虑突变及其他基因的影响,选择
同时含有两亲本的SSR1和SSR2序列,同时
表中的植株进行杂交,可选择的亲本组合是
具有SSR1的根本原因是
。
F1自交得到F2,若F2的表型及
,同时具有SSR2
比例为
,则A、B基因位于
的根本原因是
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
F,浅绿瓜植株
“A”“B”或“A和B”)基因功能缺陷,可引入
P,P,12345678910112131415161718192四
SSR1
相应基因来提高栽培品种的抗虫品质。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SS0L-E-EE-ELEEEEEE
32.(2024·河北卷,23)西瓜瓜形(长形、椭圆形
(5)为快速获得稳定遗传的圆形深绿瓜株系,
和圆形)和瓜皮颜色(深绿、绿条纹和浅绿)均
对实验①F,中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜
为重要育种性状。为研究两类性状的遗传规
色的基因所在染色体上的SSR进行扩增、电
律,选用纯合体P1(长形深绿)、P2(圆形浅
泳检测。选择检测结果为
的植株,
绿)和P3(圆形绿条纹)进行杂交。为方便统
不考虑交换,其自交子代即为目的株系。
计,长形和椭圆形统一记作非圆,结果见表。
33.(2024·新课标卷,34(2)某种瓜的性型(雌
实验
杂交组合
F1表型
F2表型和比例
性株/普通株)和瓜刺(黑刺/白刺)各由1对
非圆深绿:非圆
等位基因控制。雌性株开雌花,经人工诱雄
浅绿:圆形深绿
处理可开雄花,能自交;普通株既开雌花又开
①
PXP,
非圆深绿
:圆形浅绿
雄花。回答下列问题。
=9:3:3:1
(2)王同学将黑刺雌性株和白刺普通株杂交,
非圆深绿:非圆
F,均为黑刺雌性株,F1经诱雄处理后自交得
绿条纹:圆形深
②
PXP
非圆深绿
F2,能够验证“这2对等位基因不位于1对同
绿:圆形绿条纹
源染色体上”这一结论的实验结果是
=9:3:3:1