第六章 第一节 遗传的基本规律-【创新教程】2022-2026五年高考生物真题分类特训

2026-07-22
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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 遗传的基本规律
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) -
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文件大小 2.21 MB
发布时间 2026-07-22
更新时间 2026-07-22
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 2026-07-22
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来源 学科网

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。 最新真题分类特训·生物学 (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”)。 最新真题分类特训·生物学 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。 最新真题分类特训·生物学 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

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第六章 第一节 遗传的基本规律-【创新教程】2022-2026五年高考生物真题分类特训
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