专题05 孟德尔两大遗传定律(3年汇编)(江西专用)2024-2026年高考生物真题分类汇编

2026-07-20
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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 基因的分离定律,基因的自由组合定律
使用场景 高考复习-真题
学年 2026-2027
地区(省份) 江西省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.02 MB
发布时间 2026-07-20
更新时间 2026-07-20
作者 学科网生物精品工作室
品牌系列 好题汇编·高考真题分类汇编
审核时间 2026-07-20
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58894565.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 聚焦孟德尔遗传定律,汇编2024-2026年江西高考真题及模拟题,以植物育种、性状遗传为情境,突出自由组合定律变式应用与实验推理能力。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |非选择题|10题(为主)|基因自由组合定律、细胞质雄性不育、母性影响、从性遗传|2024江西题以大麦蜡质突变为背景,结合PCR电泳分析突变类型;2026题以细胞质雄性不育为情境,综合考查核质基因互作,符合江西考情中遗传解析复杂度提升趋势|

内容正文:

专题 05 孟德尔两大遗传定律 考点1 基因的自由组合定律 1.【答案】(1)碱基对的缺失     (2)① 3    ② 1    ③ 1:1     (3)密码子具有简并性     (4)① 9:7    ② 有    ③ 有      2.【答案】(1)有氧     (2)(S)aaBB或(S)AAbb     (3)②     (4)① (S)AABB    ② (S)AaBB:(S)aaBB=1:1     (5)③④      3.【答案】(1)① 红:白=3:1    ② 全红     (2)① AAbb    ② Aabb     (3)① 增添/插入    ② 红    ③ 棕     (4)3##三      1.【答案】D 2.【答案】D 3.【答案】A 4.【答案】AD 5.【答案】(1)① 低温    ② 相同     (2)① 168    ② 1/3     (3)碱基的替换、碱基的增添     (4)① 乙、丙突变体内酶P活性/含量更低,细胞呼吸强度减弱,可溶性糖消耗减少而积累    ② 可溶性糖含量更高有利于(增加细胞结合水比例)降低细胞液凝固点,增强植物抗寒能力      6.【答案】(1)① 1/4    ② 糯性    ③ 否     (2)Aabb或AaBb     (3)① AAbbdd    ② 该品种玉米无法合成直链淀粉,支链淀粉合成量减少,造成ADP-葡萄糖积累。ADP-葡萄糖积累抑制酶A的活性,使可溶性糖积累,因此表现为甜味性状和糯性     (4)外显子      7.【答案】(1)① 无香味    ② 全有香味    ③ 2/3     (2)① AAbb、aaBB    ② a基因纯合才产生香味,b基因纯合会降低香味浓度     (3)以本地无香优良品种为轮回亲本多次回交,可逐步导入其高产、抗病、耐冷等优良基因,替换丙品种的不良遗传背景;同时结合分子技术定向保留香味相关基因,在保证香味的前提下,改良香味稻的综合农艺性状,快速选育出优质高产的香味稻品种      8.【答案】(1)显性上位     (2)① aaBb    ② 3/4     (3)紫瓤:白瓤=1:1     (4)1/8     (5)基因A为上位基因,控制紫色色素合成有关酶的合成:A基因表达时,抑制B/b的表达,胚乳颜色表现为紫瓤      9.【答案】(1)① TTyy、TtYY    ② 低温    ③ 不育株在高温下花粉不育率为100%,无法自交,所以为确保S1和S2杂交能顺利获得F1,亲本种植时需控制的温度条件是低温     (2)F1减数分裂Ⅰ     (3)① ttYY、ttyy、ttYy    ② 8/9     (4)① y    ② 无条带      10.【答案】(1)① 灰羽    ② 灰羽:黄羽:白羽=9:3:4    ③ 灰羽:栗羽=3:1     (2)D+对D、d为显性,D对d为显性     (3)基因D+的启动子中插入了一段碱基序列,增强了该基因启动子的功能,能持续转录出相应的mRNA,从而表达更多的D蛋白     (4)① 1号个体和2号个体    ② 3号个体为黄羽,基因型为dd,d基因中缺失了一段碱基序列,导致引物P2不能与d基因结合,进行PCR时难以扩增出相应的DNA,所以没有电泳条带      试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题 05 孟德尔两大遗传定律 3年汇编1年模拟 考点分类 江西考情 命题规律 考点1 基因的自由组合定律 2026江西(1题)、2025江西(1题)、2024江西(1题) · 情境设置:常以植物雄性不育、籽粒颜色、抗逆性等生产相关性状为背景,贴近育种实践。 · 考查重点:聚焦自由组合定律变式应用,突出多基因互作、细胞质基因与核基因协同分析。 · 命题趋势:遗传解析复杂度提升,综合考查基因互作、细胞质效应及实验设计推理能力。 考点1 基因的自由组合定律 1.(2024·江西·高考真题)植物体表蜡质对耐干旱有重要作用,研究人员通过诱变获得一个大麦突变体Cer1(纯合体),其颖壳蜡质合成有缺陷(本题假设完全无蜡质)。初步研究表明,突变表型是因为C基因突变为c,使棕榈酸转化为16-羟基棕榈酸受阻所致(本题假设完全阻断),符合孟德尔遗传规律,回答下列问题: (1)在C基因两侧设计引物,PCR扩增,电泳检测PCR产物。如图泳道1和2分别是突变体Cer1与野生型(WT,纯合体)。据图判断,突变体Cer1中c基因的突变类型是      。     (2)将突变体Cer1与纯合野生型杂交.F1全为野生型,F1与突变体Cer1杂交,获得若干个后代,利用上述引物PCR扩增这些后代的基因组DNA,电泳检测PCR产物,可以分别得到与如图泳道      和泳道      (从1~5中选择)中相同的带型,两种类型的电泳带型比例为      。 (3)进一步研究意外发现,16-羟基棕榈酸合成蜡质过程中必需的D基因(位于另一条染色体上)也发生了突变,产生了基因d1,其编码多肽链的DNA序列中有1个碱基由G变为T,但氨基酸序列没有发生变化,原因是            。 (4)假设诱变过程中突变体Cer1中的D基因发生了使其丧失功能的突变,产生基因d2。CCDD与ccd2d2个体杂交,F1的表型为野生型,F1自交,F2野生型与突变型的比例为      ;完善以下表格: F2部分个体基因型 棕榈酸(填“有”或“无”) 16-羟基棕榈酸(填“有”或“无”) 颖壳蜡质(填“有”或“无”) Ccd2d2 有 ①       无 CCDd2 有 有 ②       【答案】(1)碱基对的缺失     (2)① 3    ② 1    ③ 1:1     (3)密码子具有简并性     (4)① 9:7    ② 有    ③ 有      【解析】 【关键能力】 (1)信息获取与加工 题干关键信息 所学知识 信息加工 基因突变类型判断 基因结构中碱基对增添、缺失及替换会导致基因结构改变 C基因碱基对数为1960pb,突变基因c碱基对数为1100pb,发生了碱基对缺失 利用C基因两侧设计的引物扩增F1与突变体Cer1杂交的后代 PCR的产物一般用琼脂糖凝胶电泳法检测和鉴定 突变体(cc)与纯合野生型(CC)杂交,F1全为野生型(Cc),F1与突变体(cc)杂交,获得若干个后代(1Cc:1cc) 基因发生了碱基对的替换,但氨基酸序列没有改变的原因 密码子具有简并性,即不同密码子可编码同一种氨基酸 D基因突变成了d基因,但氨基酸序列未变,说明突变前后的碱基对应的mRNA上的密码子编码同种氨基酸 求F2中野生型与突变型的比例 位于非同源染色体上的非等位基因在遗传时符合基因的自由组合规律 D基因与C基因位于非同源染色体上,它们的遗传符合自由组合规律,且C基因突变为c,使棕构酸转化为16-经基棕桐酸受阻;16-经基棕榈酸合成蜡质过程中必需的D基因,突受体Cer1中的D基因发生了使其丧失功能的突变,产生基因ds,据此可推断CD表现野生型,其它基因型表现突变型 (2)逻辑推理与论证: (1)小问详解: 图示为在C基因两侧设计引物,PCR扩增,电泳检测PCR产物,c基因是C基因突变而来,c基因两侧的碱基序列与C基因相同,PCR扩增也能扩增c基因,由图可知,泳道1是突变体Cer1,则扩增c基因时两引物间的长度为1100bp,泳道2是野生型(WT,纯合体),则扩增C基因时两引物间的长度为2000bp,说明c基因比C基因长度变短,是碱基对的缺失引起的突变。 (2)小问详解: 突变体Cer1为cc,纯合野生型为CC,则F1为Cc,F1与突变体Cer1杂交后代中Cc:cc=1:1,电泳检测PCR产物,可以分别得到与如图泳道3和泳道1中相同的带型,两种类型的电泳带型比例为1:1; (3)小问详解: 编码多肽链的DNA序列中有1个碱基由G变为T,但氨基酸序列没有发生变化,原因是密码子具有简并性; (4)小问详解: 由题意可知,C/c、D/d2基因遵循基因的自由组合定律,因此CCDD与ccd2d2个体杂交,F1为(CcDd2),表型为野生型,F1(CcDd2)自交,F2野生型与突变型的比例为C-D-:(ccD-+C-d2d2+ccd2d2)=9:7;Ccd2d2含有C基因无D基因,有16-羟基棕榈酸,由于不含D基因,因为16-羟基棕榈酸合成蜡质过程中必需有D基因,故无颖壳蜡质;CCDd2含有C基因和D基因,有16-羟基棕榈酸,也有颖壳蜡质。 2.(2026·江西·高考真题)(多选)“细胞质雄性不育”指雄蕊无法产生有功能的花粉,但雌蕊正常,其不育/可育基因型以“(S)/(N)”表示,遵循“母系遗传”(后代的线粒体几乎全部来自卵细胞),某种雌雄同株植物线粒体U基因导致细胞质雄性不育,该性状可被核基因恢复。 回答下列问题: (1)研究表明,U基因编码的蛋白质可在线粒体内膜上形成跨膜通道,造成H+等小分子物质泄漏,会妨碍细胞的        呼吸,最终影响育性。 (2)不育植株(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)和可育植株(Ⅳ、Ⅴ)均为纯合,其中Ⅰ的基因型为(S)aabb。据表初步推测植株Ⅱ基因型为        。 杂交方式 F1表型比例 F2表型比例 ♀Ⅰ×♂Ⅳ 全为可育 可育∶不育=9∶7 ♀Ⅱ×♂Ⅳ 全为可育(植株Ⅵ) 可育∶不育=3∶1 (3)分别以U基因cDNA的5’和3’端序列杂交检测植株Ⅰ~Ⅴ的线粒体mRNA(假设细胞内核糖核酸外切酶活性受到完全抑制),结果如图甲;以U蛋白的特异性抗体检测植株Ⅰ~Ⅴ的线粒体蛋白质,结果如图乙。已知植株Ⅲ的A基因为显性纯合,可推测A蛋白在U基因        发挥作用(选填序号①复制后转录前;②转录后翻译前;③翻译后加工前;④加工后运输前)。 注:图甲为mRNA检测结果,图乙为蛋白质检测结果;▃表示检测到少量mRNA或蛋白质 (4)结合表和图分析,植株Ⅳ的基因型为        。已知以植株Ⅴ为父本,不能恢复其与Ⅱ杂交所结种子的育性,但可恢复其与Ⅲ杂交所结种子的育性,可推测以植株Ⅴ为父本,植株Ⅵ(题表中)为母本杂交,后代的基因型及比例为        。 (5)综合上述,对B基因的功能推测合理的有        (选填序号①完全清除U基因的mRNA;②完全清除U蛋白;③封闭一定量的U蛋白所形成的通道;④一定程度上修补线粒体内膜泄露造成的损伤)。 【答案】(1)有氧     (2)(S)aaBB或(S)AAbb     (3)②     (4)① (S)AABB    ② (S)AaBB:(S)aaBB=1:1     (5)③④      【解析】(1)小问详解: 线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,H+泄漏会破坏线粒体内膜的质子梯度,妨碍有氧呼吸。 (2)小问详解: 由♀Ⅰ(S)aabb×♂Ⅳ,F2可育:不育=9:7(9:3:3:1的变式),可知育性由两对核基因控制,只有同时含两个显性基因才能恢复可育,且Ⅳ为纯合可育,基因型为AABB。又因为♀Ⅱ×♂Ⅳ,F2可育:不育=3:1,说明F1只有一对核基因杂合,因此初步推测Ⅱ为纯合不育(细胞质为S),基因型为(S)aaBB或(S)AAbb。 (3)小问详解: 由图甲可知:有A基因的不育纯合植株Ⅲ的基因型为(S)AAbb,U基因的完整mRNA(2.0kb)被切割为1.4kb和0.6kb两段,说明A在U基因转录后(产生mRNA后)、翻译前(被切割后的mRNA无法翻译出完整U蛋白)发挥作用,因此选②。 (4)小问详解: 根据上述推导,A蛋白在U基因转录后翻译前发挥作用,据图甲可知,Ⅳ中U基因的mRNA可被切割为1.4kb和0.6kb两段,且为纯合可育,所以其基因型为(S)AABB。据图甲可知Ⅱ不含A,所以Ⅱ的基因型为(S)aaBB,Ⅵ是♀Ⅱ×♂Ⅳ的F1,基因型为(S)AaBB,作为母本产生卵细胞的核基因型为AB:aB=1:1,细胞质均为S;根据题干“Ⅴ不能恢复与Ⅱ(S)aaBB的后代育性(说明Ⅴ不含核基因AA),能恢复与Ⅲ(据图可知其基因型为(S)AAbb)的后代育性(说明Ⅴ含有核基因BB)”,故可知Ⅴ为纯合(N)aaBB,产生的精子核基因型全为aB,后代细胞质全部来自母本,因此后代基因型及比例为(S)AaBB:(S)aaBB=1:1。 (5)小问详解: ①由图甲可知:Ⅱ(含B)的U基因mRNA和无B的Ⅰ一样完整,说明B没有完全清除U的mRNA,①错误; ②由图乙可知:Ⅱ(含B)仍能检测到U蛋白,说明B没有完全清除U蛋白,②错误; ③④U蛋白的作用是形成跨膜通道导致泄漏,在有A基因的前提下,B不清除mRNA和蛋白,但可恢复育性,说明B可以封闭一定量的U蛋白通道,或一定程度上修补内膜渗漏造成的损伤,③④正确。 3.(2025·江西·高考真题)(多选)天然色素可赋予稻米多样化颜色。为解析红色稻米品种ka的遗传机制,研究人员以连续自交表型均稳定遗传的纯合品种ka(红色)、Dr(白色)和Pu(白色)开展实验(本题涉及的基因名称依次定义为A/a、B/b……)。回答下列问题: (1)ka和Dr正反交,获得籽粒(F1),种植后自交获得籽粒(F2),F2自交获得F3,表型如下表,表明其遗传方式为母性影响(子代表型由母本的核基因控制)。完善表中表型数据。 亲本组合 F1 颜色 F2颜色 F3颜色 ♀ka(红)×♂Dr(白) 全红 全红         ♀Dr(白)×♂Ka(红) 全白          红:白=3:1 (2)ka和Pu杂交,后代连续自交获得F3的表型比例为9红:3棕:4白,表明ka中籽粒颜色由两对基因控制,结出棕色籽粒的F2植株基因型为           或           。 (3)在定位好的A/a、B/b基因两侧设计PCR引物,引物对1和引物对2分别可扩增A/a、B/b全部序列。下图是对亲本ka、Dr、Pu和第(2)题中F2某个体PCR后电泳的结果。已知图中①为ka,②为Dr,可判断a基因由A基因发生           突变形成;③结出的籽粒颜色是           或           。 (4)回收第(3)题图中条带I和Ⅱ中的DNA,以speI(一种限制性内切核酸酶)处理,I中的DNA不能被切割,Ⅱ中的DNA被切割成4个片段,据此推测B基因突变为b基因的过程中至少有           个碱基发生了突变。 【答案】(1)① 红:白=3:1    ② 全红     (2)① AAbb    ② Aabb     (3)① 增添/插入    ② 红    ③ 棕     (4)3##三      【解析】 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。 (1)小问详解: 分析题意可知,该性状的遗传方式为母性影响(子代表型由母本的核基因控制),分析表格数据,组合1ka(红,设基因型为AA) × Dr(白,设基因型是aa),F₁基因型为Aa(由母本ka控制,籽粒全红),但F₂籽粒表型由F₁母本(Aa)决定,故全红,F₂植株基因型为1 AA : 2 Aa : 1 aa,但F₃籽粒表型由F₂母本决定:AA和Aa母本→籽粒红色(3/4),aa母本→籽粒白色(1/4),故最终表现为红 : 白 = 3 : 1;组合2Dr(aa) × ka(AA),F₁基因型:Aa(由母本Dr控制,籽粒全白,因母本为aa),F₁植株基因型为Aa,但F₂籽粒表型由F₁母本(Aa)决定,故全红。 (2)小问详解: ka和Pu杂交,后代连续自交获得F3的表型比例为9红:3棕:4白,是9:3:3:1的变式,表明ka中籽粒颜色由两对基因控制,相关基因型是A/a、B/b,亲代ka(红)基因型是AABB,Dr(白)应为AAbb或aaBB,ka(AABB)和Pu(aabb)杂交,子一代基因型是AaBb,则F2个体中应为A-B-∶A-bb∶aaB-∶aabb=9∶3∶3∶1,且白色是隐性上位性状(此时纯合)对应基因型aa_,A和B同时存在时籽粒红色,A存在B不存在时为棕色, 可推测Ka(红色)、Dr(白色)和Pu(白色)基因型分别为AABB、aaBB和 aabb,据此可知结出棕色籽粒的F2植株基因型为AAbb或Aabb。 (3)小问详解: 结合(2)可知,亲代ka(红)基因型是AABB,Dr(白)为aaBB,Pu(aabb)杂交,已知引物对1和引物对2分别可扩增A/a、B/b全部序列,分析电泳图,①为ka,②为Dr,其中ka(①)引物对1长度为1320bp,而②Dr引物对1是1920bp,说明a基因由A基因发生增添/插入所致;③的基因型由电泳图分析为Aa_,显然不是Pu,④才是Pu,其基因型为 aabb,表明B/b基因长度一致,无法用电泳检测,则么③的基因型可能为 AaB_或Aabb,它所结出籽粒的颜色由这两种基因型决定,为红色或棕色。 (4)小问详解: 根据ka和Pu的基因型,条带I和II对应的基因分别为B和b,B基因对应的DNA序列不能被切割,b基因对应的DNA序列可 被切割为4个片段,表明B突变到b过程中出现了3个新的酶切位点,产 生一个新酶切位点至少要1个碱基发生突变,所以B基因突变为b基因的过程中至少有3个碱基发生了突变。 1.(2026·江西九江·一模)萝卜为雌雄同花植物,其贮藏根的颜色由一对等位基因A、a控制(表现为红色、紫色、白色),根的形状由另一对等位基因B、b控制(表现为长形、椭圆形、圆形)。现让一株紫色椭圆形萝卜植株自交,得到F1的表型及比例如下表。下列相关分析正确的是(       ) F1表型 红色长形 红色椭圆形 红色圆形 紫色长形 紫色椭圆形 紫色圆形 白色长形 白色椭圆形 白色圆形 比例 1 2 1 2 4 2 1 2 1 A. 若F1植株随机传粉,F2中白色长形植株的比例为1/6 B. 由F1的表型比例可判断,A基因对a基因和B基因对b基因均为完全显性 C. F1中纯合子的比例为1/9,且纯合子的表型仅有红色长形、白色圆形两种 D. 控制萝卜贮藏根颜色和形状的两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律 【答案】D 【解析】 AD、等位基因A、a控制(表现为红色、紫色、白色),根的形状由另一对等位基因B、b控制(表现为长形、椭圆形、圆形),F1中红色:紫色:白色=1:2:1,长形:椭圆形:圆形=1:2:1,紫色和椭圆形均为杂合子,后代性状分离比满足两个分离定律相乘原则,故两对性状遵循自由组合定律;且F2中白色长形植株基因型可能为aaBB、AAbb、AABB或aabb,若F2中白色长形植株的基因型为aaBB。根据F1群体等位基因频率(A:a=1:1,B:b=1:1),随机交配后F2中aa概率为(1/2)2=1/4,BB概率为(1/2)2=1/4,故aaBB比例为(1/4)×(1/4)=1/16,A错误,D正确; B、F1中红色:紫色:白色=1:2:1,长形:椭圆形:圆形=1:2:1,紫色和椭圆形均为杂合子,与显性纯合子表现型不一致,故A基因对a基因和B基因对b基因均为不完全显性,B错误; C、F1纯合子包括AABB、AAbb、aaBB、aabb,比例均为1/16,总比例为4/16=1/4;表型为红色长形、红色圆形、白色长形、白色圆形,共四种,C错误。 故选D。 2.(2026·江西上饶·二模)从性遗传是指基因位于常染色体上,杂合子在雌雄中表型不同;限性遗传是指某些表型只在一种性别中表现,另一种性别的个体即使有相关基因也不会表现该表型。为研究蚕蛾体色的遗传机制,科研人员以4只蚕蛾(ZW型)为亲本进行杂交实验,结果如下表(白色和黑色受基因M/m控制,两基因均无致死效应,且不在Z、W染色体同源区段)。根据实验结果,下列相关叙述错误的是(       ) 组别 P F1 F2(由F1自由交配得到) 1 白色甲♀×黑色乙♂ 全是白色 白色♀、白色♂、黑色♂=4∶3∶1 2 白色丙♀×白色丁♂ 全是白色 白色♀、白色♂、黑色♂=4:3:1 A. M/m基因位于常染色体上,且白色对黑色为显性 B. 蚕蛾体色的遗传属于限性遗传 C. 若组别1中的F1白色雌蛾与F2黑色雄蛾杂交,子代中白色蚕蛾占比3/4 D. 甲与丙的基因型相同,组别1、2中的F1个体基因型也相同 【答案】D 【解析】 A、F2雄性中白色:黑色=3:1,符合常染色体杂合子自由交配的性状分离比,说明M/m位于常染色体,且白色对黑色为显性,A正确; B、黑色性状仅在雄性中表现,雌性个体无论是否携带隐性纯合基因都不会表现黑色,符合限性遗传的定义,B正确; C、组别1的F1白色雌蛾基因型为Mm,F2黑色雄蛾基因型为mm,杂交后代基因型为Mm:mm=1:1;后代雌雄占比各为1/2,雌性全部为白色,雄性中Mm为白色、mm为黑色,白色总占比为1/2 + 1/2×1/2 = 3/4,C正确; D、组别1中黑色雄乙基因型为mm,F1全为Mm,故白色雌甲基因型为MM;组别2中白色丁为雄性,若基因型为mm则表现为黑色,因此丁只能为MM,要得到全为Mm的F1,白色雌丙基因型只能为mm,甲(MM)和丙(mm)基因型不同,D错误。 3.(2026·江西萍乡·二模)科研人员偶然发现两株叶片分别为黄色、黄绿色的水稻,为探究其遗传规律,进行杂交实验如下图1所示。从亲本和F2的三种表型中各取一株,提取叶片颜色相关基因,经限制酶酶切后电泳,结果如图2.下列分析错误的是(       ) A. 控制水稻叶色相关基因遵循基因的自由组合定律 B. 黄色、黄绿色相关基因的出现是原基因发生了碱基替换 C. F2中野生型水稻为纯合子,黄色稻有2种基因型 D. 选择F2中黄绿色稻自由交配,子代杂合子占1/2 【答案】A 【解析】 A、根据图2可知野生型只含有一个条带,说明叶片颜色只受一对等位基因控制,叶片颜色相关基因为复等位基因,位于一对同源染色体上,并非两对位于非同源染色体上的非等位基因,遵循基因的分离定律,不遵循基因的自由组合定律,A错误; B、从电泳条带可知:野生型叶色基因长度为1200bp,无该限制酶切位点,电泳仅显示1条1200bp条带;黄色突变基因、黄绿色突变基因都是野生型基因突变产生,突变后基因总长度不变(黄色基因酶切后600bp+600bp=1200bp,黄绿色基因酶切后830bp+370bp=1200bp,总长度和原基因一致),仅改变了限制酶识别位点,产生不同长度的酶切片段。说明突变是原基因发生碱基替换导致的,B正确; C、假设1200bp的基因为a1,酶切后得到600bp的基因为a2、酶切后得到830bp、370bp的基因为a3,互为复等位基因。从电泳条带可知:假设亲代中野生型基因型为a1a1,那么黄色个体基因型为a1a2,子一代中野生型基因型为a1a1占1/2,黄色个体基因型为a1a2占1/2。子二代黄绿色基因型为a1a3,由此子一代(1/2a1a1、1/2a1a2)与黄绿色(a1a3)杂交,子二代中野生型基因型为a1a1占1/2×1/2+1/2×1/4=3/8,黄色基因型占1/2×1/4a1a2+1/2×1/4a2a3=2/8,黄绿色基因型为a1a3占1/2×1/2+1/2×1/4=3/8,符合题干信息--野生型:黄色:黄绿色=3:2:3。因此F2中野生型水稻为纯合子a1a1,黄色稻有2种基因型a1a2、a2a3,C正确; D、F₂中黄绿色稻为杂合子a1a3,自由交配子代基因型及比例为a1a1:a1a3:a3a3=1:2:1,杂合子占1/2,D正确。 4.(2026·江西南昌·一模)(多选)某种观赏花卉红花与蓝花由基因A与a控制,杂合子表现为紫花,花有香味(B)对无香味(b)为显性。紫花有香味植株甲测交子代中,紫花无香味所占的比例为1/8.紫花有香味植株甲与植株乙(AaBb)杂交子代中,紫花无香味所占的比例为5/32.下列叙述错误的是(  ) A. 可依据紫花自交的性状分离比判断花色的显隐关系 B. 两对等位基因在甲、乙植株的染色体位置关系不同 C. 甲自交子代中基因型为aabb植株所占的比例为9/64 D. 乙测交子代中紫花有香味植株所占的比例为3/8 【答案】AD 【解析】 A、紫花为Aa,自交后代性状分离比为1红花:2紫花:1蓝花,无法判断显隐性,A错误; B、甲测交(×aabb),子代紫花无香味Aabb比例为1/8,即甲产生的Ab配子比例为1/8。因此重组配子Ab=aB=1/8,亲本型配子AB=ab=3/8,甲配子:AB:Ab:aB:ab=3:1:1:3,甲的连锁方式:A与B连锁,a与b连锁。甲与乙(AaBb)杂交,子代Aabb比例为5/32,代入公式:P(Aabb)=P(Ab甲⋅ab乙)+P(ab甲⋅Ab乙)=1/8ab乙+3/8Ab乙=5/32。设乙配子Ab=aB=y,AB=ab=x,满足x+y=1/2,解得x=1/8,y=3/8,乙配子:AB:Ab:aB:ab=1:3:3:1,乙为A与b连锁,a与B连锁,B正确; C、甲自交,aabb比例为P(ab甲)×P(ab甲)=3/8×3/8=9/64,C正确; D、乙测交(×aabb),紫花有香味为AaBb,由乙的AB配子与ab结合,比例等于乙AB配子的比例,即1/8,D错误。 5.(2026·江西南昌·一模)为培育抗寒番茄,科研人员用诱变剂EMS处理野生型番茄甲,经筛选获得能稳定遗传的抗寒突变体乙和丙。为探究突变体的遗传与代谢机制,科研人员进行了如表系列杂交实验。回答下列问题: 亲本 F1 F2 ①甲(野生型)×乙(突变型) 野生型 ? ②甲(野生型)×丙(突变型) 野生型 ? ③乙(突变型)×丙(突变型) 突变型 ? ④丁(野生型)×乙(突变型) 野生型 ? (1)野生型甲经诱变与自交后,在        条件下筛选可得到能稳定遗传的突变体乙和丙。据表分析,乙、丙的突变是来自        (填“相同”或“不同”)基因。 (2)SSR是番茄4号染色体上的特定DNA序列。为了对突变基因进行染色体定位,用PCR技术扩增丁和乙的SSR,分别获得122bp和168bp的产物,对实验④F2中全部突变体的SSR进行扩增,若得到的产物为        bp,可推测出突变基因位于4号染色体上。进一步对实验④F2中其余个体的SSR进行扩增,得到产物全为122bp的个体占比为        。(不考虑染色体互换) (3)为探究乙、丙个体的突变类型,依据该基因两侧设计PCR引物,提取甲、乙、丙的DNA进行PCR扩增,用限制酶H切割扩增产物,得到的片段为:甲为2250bp,乙为255bp、760bp、1235bp,丙为2550bp,推测乙、丙的突变类型分别为        。 (4)已知突变前的基因编码一种细胞呼吸关键酶P。科研人员对甲、乙、丙三个个体进行了生化检测,发现与甲相比,乙、丙突变体内可溶性糖含量均更高,原因可能是        ,出现这种变化的生物学意义是        。 【答案】(1)① 低温    ② 相同     (2)① 168    ② 1/3     (3)碱基的替换、碱基的增添     (4)① 乙、丙突变体内酶P活性/含量更低,细胞呼吸强度减弱,可溶性糖消耗减少而积累    ② 可溶性糖含量更高有利于(增加细胞结合水比例)降低细胞液凝固点,增强植物抗寒能力      【解析】(1)小问详解: 要筛选抗寒突变体,需在低温(寒冷)条件下筛选,只有抗寒个体能存活,从而获得稳定遗传的抗寒突变体。 根据杂交结果:抗寒为隐性性状(野生型与突变体杂交F1全为野生型),若乙、丙突变来自不同基因,则乙(aaBB)×丙(AAbb)的F1为AaBb(野生型),与实验③F1全为突变型的结果不符,因此突变来自相同基因。 (2)小问详解: 若突变基因位于4号染色体上,则突变基因与乙的168bp的SSR序列连锁,F2中突变体为隐性纯合子,两条染色体均携带乙的SSR序列,因此扩增产物只有168bp。 实验④F1为杂合子,自交后F2基因型比例为显性纯合:杂合:隐性纯合=1:2:1,除去隐性突变体,剩余野生型个体中,全为122bp的显性纯合子占比为1/(1+2)=1/3。 (3)小问详解: 甲酶切后总长度为2250bp,乙的酶切片段总长度加和仍为2250bp,仅多了1个限制酶切位点,说明乙的突变是碱基对替换(碱基替换后产生了新的限制酶H切割位点);丙酶切产物总长度为2550bp,长于原序列,说明突变类型为碱基对的增添。 (4)小问详解: 原基因编码细胞呼吸关键酶P,乙、丙突变体突变后酶P活性或含量降低,细胞呼吸速率减慢,可溶性糖消耗减少,因此可溶性糖积累,含量升高;可溶性糖升高可提高细胞液浓度,降低细胞液凝固点,减少低温冻害,增强抗寒能力,利于植株适应低温环境,符合抗寒性状的表现。 6.(2026·江西南昌·四月检测)(多选)甜味和糯性是鲜食玉米的优良性状。已知酶A和酶B分别是合成ADP-葡萄糖和直链淀粉必需的酶,玉米同时合成直链淀粉和支链淀粉时表现为非糯性,几乎全部合成支链淀粉时表现为糯性,籽粒中可溶性糖积累会表现为甜味。下图表示玉米籽粒淀粉合成的代谢途径(A/a与B/b独立遗传)。回答下列问题: (1)纯种非甜非糯玉米植株甲与纯种甜玉米植株乙杂交得到的F1自交,F2中甜玉米的比例为       ,F2部分个体基因型如下表,完善表格内容: F2部分个体基因型 是否积累可溶性糖 是否生成ADP-葡萄糖 玉米口感(选填“糯性”或“非糯性”) Aabb 否 是         aaBB 是         / (2)将植株乙与玉米植株丙杂交,在植株乙的果穗上既有甜玉米籽粒又有糯性籽粒,则植株丙的基因型是       。 (3)细胞中多种酶能催化ADP-葡萄糖合成支链淀粉,酶D(D基因控制)是其中一种。D基因插入一段碱基序列突变为d基因,d基因的表达产物无功能,最终使细胞内支链淀粉总量减少。已知ADP-葡萄糖积累会抑制酶A的活性,科研人员据此培育出籽粒既甜又糯的纯合新品种。推测新品种的基因型是       ,该品种表现为甜味的原因是       。 (4)玉米基因中内含子对应的mRNA序列会被切除,外显子对应的mRNA序列能参与蛋白质合成。为确定d基因中增添的碱基序列的插入部位,研究人员提取d基因的mRNA并逆转录得到cDNA。利用cDNA设计了一系列引物,分别以D基因和d基因的cDNA为模板进行PCR并电泳后,结果如图。据此可知,d基因中插入的碱基序列是插入到       (选填“外显子”或“内含子”)部位。 【答案】(1)① 1/4    ② 糯性    ③ 否     (2)Aabb或AaBb     (3)① AAbbdd    ② 该品种玉米无法合成直链淀粉,支链淀粉合成量减少,造成ADP-葡萄糖积累。ADP-葡萄糖积累抑制酶A的活性,使可溶性糖积累,因此表现为甜味性状和糯性     (4)外显子      【解析】(1)小问详解: 纯种非甜非糯玉米植株甲:基因型为AABB(非甜:A_,非糯:B_,且纯合); 纯种甜玉米植株乙:基因型为aa__,结合 “自交F₂出现Aabb”,且两对基因独立遗传,植株乙为纯合,所以基因型为aabb。F₁基因型:甲AABB × 乙aabb → F₁全为 AaBb。 F₁自交(AaBb × AaBb),两对基因独立遗传,我们只看甜味的控制:甜味的基因型是aa,在Aa × Aa的杂交中,后代基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,所以aa(甜玉米)的比例是1/4。Aabb:酶 A 正常(A_),能生成 ADP - 葡萄糖;缺酶 B (基因型为bb),只能合成支链淀粉,表现为糯性。aaBB:缺酶 A (基因型为aa),不能生成 ADP - 葡萄糖。 (2)小问详解: 植株乙与丙杂交,在乙的果穗上既有甜玉米籽粒又有糯性籽粒。 注意:玉米是雌雄同株,但这里说"植株乙的果穗上",意味着乙作为母本(接受花粉),丙提供花粉。 乙(母本)基因型为 aabb,其卵细胞 为ab ,果穗上的籽粒是F₁: 甜玉米籽粒:基因型含aa,即卵细胞ab 与 精子ab结合 → aabb(甜) 糯性籽粒:基因型A_bb,即卵细胞ab 与精子Ab结合 → Aabb(糯性) ,所以丙产生的精子有 ab 和 Ab 两种, 丙的基因型为 Aabb或AaBb。 (3)小问详解: 新品种基因型要求:纯合、既甜又糯。因为A基因存在时才能合成ADP-葡萄糖,同时dd会让支链淀粉合成减少,导致ADP-葡萄糖积累,进而抑制酶A活性,让可溶性糖积累表现甜,同时因为支链淀粉合成量减少但还是有,且没有直链淀粉(因为要糯性,所以bb),所以该品种玉米基因型是AAbbdd,bb不能合成酶B,无法合成直链淀粉;d基因让酶D无功能,支链淀粉合成量减少,造成ADP-葡萄糖积累。而ADP-葡萄糖积累会抑制酶A的活性,酶A活性被抑制后,可溶性糖无法转化为ADP-葡萄糖,就会积累下来,因此同时表现出甜味(可溶性糖积累)和糯性(几乎只有支链淀粉)。 (4)小问详解: 图中显示D基因和d基因的cDNA用某些引物对扩增后,产物长度有差异(d基因的条带位置不同/更长),说明插入序列存在于cDNA中。 由于cDNA来自mRNA(已剪切内含子),若cDNA中有插入序列,说明该插入序列在mRNA中未被切除,即插入部位是外显子(内含子已被切除,不会在cDNA中)。 7.(2026·江西萍乡·二模)(多选)水稻香味是衡量稻米品质的重要性状,稳定遗传的纯合香味稻植株的叶片和籽粒均有香味。为解析香味稻品种的遗传机制,研究人员以纯合品种甲(无香)、乙(无香)和丙(有香味)开展了实验,本题涉及的基因名称依次定义为A/a、B/b……请回答下列问题: (1)以丙为母本和甲为父本进行杂交,母本植株上获得籽粒F1,F1种植后自交获得籽粒F2,F2自交获得F3,叶片表型如下表。 亲本组合 F1香味 F2香味 丙母×甲父 叶片无香 叶片无香∶有香=3∶1 上述杂交结果表明,     为显性性状。F2叶片有香味植株所结籽粒情况为     。对F2叶片无香植株所结籽粒进行单株检测,其中籽粒产生无香和有香味分离的植株占比为     。 (2)以乙为父本和丙为母本杂交得F1,F1自交获得籽粒F2,发现F2香味籽粒中,总是出现1/4的淡香,3/4的浓香。进一步鉴定发现品种丙籽粒香味为浓香,据此分析,乙、丙的基因型分别为     ,其中a、b基因对香味的影响是     。 (3)浓香品种丙在抗病性、耐冷性、产量等多方面存在严重缺陷,本地无香稻品种则具有优势。育种专家进一步将杂交育种(回交)与分子技术结合,快速选育出综合性状优良的优质、高产、香味稻,请分析用F1不断与无香稻回交能提升香味稻品质的原因     。 【答案】(1)① 无香味    ② 全有香味    ③ 2/3     (2)① AAbb、aaBB    ② a基因纯合才产生香味,b基因纯合会降低香味浓度     (3)以本地无香优良品种为轮回亲本多次回交,可逐步导入其高产、抗病、耐冷等优良基因,替换丙品种的不良遗传背景;同时结合分子技术定向保留香味相关基因,在保证香味的前提下,改良香味稻的综合农艺性状,快速选育出优质高产的香味稻品种      【解析】(1)小问详解: 由杂交结果可知,F1叶片无香,F2无香:有香 = 3:1,说明无香味为显性性状。 叶片有香味植株的基因型为隐性纯合(设为aa),自交后代不发生性状分离,因此所结籽粒全部有香味。F2叶片无香植株的基因型及比例为AA:Aa=1:2,其中只有Aa自交的籽粒会出现无香和有香分离,占比为2/3。 (2)小问详解: 根据F2中香味籽粒中1/4淡香、3/4浓香,说明香味受两对基因控制。香味的 “有无” 由 A/a 控制, aa为有香,A_为无香,香味的 “浓淡” 由另一对基因 B/b 控制,丙为浓香,若丙基因型为aabb,则乙基因型为AABB,F1为AaBb,自交后F2香味籽粒中aabb(浓香)占1/4, aaB_(淡香)占3/4,与题干信息不符。若丙基因型为aaBB,则乙基因型为AAbb,F1为AaBb,自交后F2香味籽粒中aaB_(浓香)占3/4, aabb(淡香)占1/4,题干信息相符。因此基因的作用是:a基因纯合才产生香味,b基因纯合会降低香味浓度。 (3)小问详解: 回交育种的核心是以本地无香优良品种为轮回亲本,不断与香味稻F1回交,同时保留香味基因,具体作用如下: 导入优良农艺性状:本地无香稻具有抗病、耐冷、高产等优势,通过多次回交,可将这些优良性状的基因逐步导入香味稻中,替换丙品种的不良遗传背景; 定向保留香味基因:结合分子标记技术,可在每一代回交后代中筛选出含香味基因(如 aa )的个体,避免香味性状丢失; 快速改良遗传背景:每回交一代,后代中轮回亲本(无香优良品种)的遗传物质占比会增加约 50%,非目标性状(丙的不良性状)会被快速淘汰,同时香味性状被定向保留,最终选育出综合性状优良的香味稻品种。 8.(2026·江西新余·二模)(多选)紫米胚乳颜色有紫瓤、红瓤、白瓤三种表型,由两对独立遗传的等位基因控制,调控机制如图1.该遗传存在上位效应,上位效应分为显性上位(一对基因中的显性基因抑制其他对基因的作用)和隐性上位(隐性基因对其他基因起抑制作用),起抑制作用的基因称为上位基因。为确定紫米胚乳颜色遗传的上位效应,科研团队开展了相关实验。 实验1:纯合紫瓤紫米×纯合白瓤紫米→F1全为紫瓤;F1自交得到F2,表型及比例为:紫瓤∶红瓤∶白瓤=12∶3∶1 (1)推测紫米胚乳颜色的遗传属于上位效应中的          (填“显性上位”或“隐性上位”)。 (2)为进一步验证其上位效应类型,科研团队进行了实验2:提取三个表型分别为紫瓤、红瓤、白瓤的纯合个体甲、乙、丙和未知表型个体丁的基因组DNA,通过PCR扩增A/a、B/b基因片段,对扩增产物进行琼脂糖凝胶电泳得到图2结果。根据电泳结果推测,丁的基因型为          ;丁自交后代中红瓤个体所占的比例为          。 (3)通过敲除A基因(敲除后无法表达,记为A⁻),科研人员获得了基因型为A⁻aBb的突变体,观察其胚乳颜色为红瓤。若将实验1中F1的B基因敲除,则其与白瓤个体杂交,子代表型及比例为           (4)科研团队计划通过基因工程技术,将紫瓤基因A导入白瓤紫米的染色体中,获得Aaabb的个体。若导入的基因能正常表达,则该转基因紫米与实验1中的F1杂交,子代中白瓤个体所占的比例为          。 (5)请从分子水平阐释,上位效应调控的紫米胚乳表现紫瓤的机制:          。 【答案】(1)显性上位     (2)① aaBb    ② 3/4     (3)紫瓤:白瓤=1:1     (4)1/8     (5)基因A为上位基因,控制紫色色素合成有关酶的合成:A基因表达时,抑制B/b的表达,胚乳颜色表现为紫瓤      【解析】(1)小问详解: 题干信息指出,该遗传存在上位效应,上位效应分为显性上位(一对基因中的显性基因抑制其 他对基因的作用)和隐性上位(隐性基因对其他基因起抑制作用)。结合 F2的性状分离比为紫瓤∶红瓤∶白瓤 = 12∶3∶1 可知,A_B_和 A_bb 为紫瓤,A 基因对 B/b 起了抑制作用,属于显性上位类型。 (2)小问详解: A_B_和 A_bb 为紫瓤, aaB_为红瓤,aabb为白瓤,通过分析电泳结果,结合甲、乙、丙的颜色和纯合子等信息,可知丙(白瓤)为 aabb,乙(红瓤)为 aaBB,甲(紫瓤)为 AAbb,所以丁的基因型为 aaBb,自交后代中红瓤 aaB_的概率为 3/4。 (3)小问详解: 根据题意可知,敲除实验1中F1的B基因,得到AaB-b,其与白瓤aabb杂交,可得到1/4AaB-b(紫瓤),1/4aaB-b(白瓤),1/4Aabb(紫瓤)和1/4aabb(白瓤),即紫瓤:白瓤=1:1。 (4)小问详解: 转基因个体Aaabb与实验1中F1杂交,求子代白瓤的比例,可以从配子的角度推算。Aaabb产生1/2Aab和1/2ab的配子,实验1 中F1AaBb产产生ab配子的概率为1/4,故白瓤的概率为1/8。 (5)小问详解: 结合上述信息可知,上位效应调控的紫米胚表现紫瓤的分子机制:基因A为上位基因,控制紫色色素合成有关酶的合成:A基因表达时,抑制B/b的表达,胚乳颜色表现为紫瓤。 9.(2026·江西九江·一模)水稻雄性不育、可育由等位基因T、t控制,不育性状受温度的影响(见下表);米质优、劣由等位基因Y、y控制。两对基因独立遗传。不育株S1米质劣,不育株S2米质优。为了选育综合性状好的不育系,用S1和S2杂交获得F1,F1均为不育且米质优。选F1两单株杂交获得的F2中出现稳定可育株,PCR检测部分世代中相关基因,电泳结果如图所示。 植株种类 温度 花粉不育率(%) 不育株S1 高温 100% 低温 0 不育株S2 高温 100% 低温 0 稳定可育株 高温 0 低温 0 请回答下列问题: (1)不育系S1和S2的基因型分别为      ,为确保S1和S2杂交能顺利获得F1,亲本种植时需控制的温度条件是      ,理由是       。 (2)F1杂交获得F2的过程中,基因的自由组合发生在      (填“F1减数分裂Ⅰ”、“F1减数分裂Ⅱ”或“F2减数分裂”)时期。 (3)F2中稳定可育株的基因型为      ,F2在高温条件下表现为不育且米质优的植株中,杂合体占比为      。 (4)若要通过PCR技术进一步区分F2中米质优的杂合株和纯合株,需针对      (填Y、y、Y和y)基因设计特异性引物,若扩增结果为      ,则该植株为纯合株。 【答案】(1)① TTyy、TtYY    ② 低温    ③ 不育株在高温下花粉不育率为100%,无法自交,所以为确保S1和S2杂交能顺利获得F1,亲本种植时需控制的温度条件是低温     (2)F1减数分裂Ⅰ     (3)① ttYY、ttyy、ttYy    ② 8/9     (4)① y    ② 无条带      【解析】 基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂形成配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。 (1)小问详解: 由题干信息"不育株S1米质劣,不育株S2米质优,用S1和S2杂交获得F1,F1均为不育且米质优",说明米质优对米质劣显性,则S1基因型为yy,S2基因型为YY,选F1两单株杂交获得的F2中出现稳定可育株,出现性状分离,说明不育对可育显性,由于S1和S2都表现高温不育,低温可育,且S1和S2电泳分别为1和2条带,说明S1基因型为TT, S2基因型为Tt,综上所述S1基因型为TTyy,S2的基因型为TtYY,因为不育株在高温下花粉不育率为100%,无法自交,所以为确保S1和S2杂交能顺利获得F1,亲本种植时需控制的温度条件是低温。 (2)小问详解: 基因的自由组合定律发生在减数分裂Ⅰ后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合,F1杂交获得F2的过程中,基因的自由组合发生在F1减数分裂Ⅰ时期。 (3)小问详解: S1基因型为TTyy,S2的基因型为TtYY,F1的基因型为TtYy和TTYy,杂交后F2的育性由T/t决定,高温下T-不育,tt可育,F1两单株杂交获得的F2,F2中稳定可育株的基因型为ttYY、ttyy、ttYy。F2在高温条件下表现为不育且米质优的植株,其基因型为T-Y-,其中杂合体占比为1-1/9=8/9。 (4)小问详解: 要用 PCR 区分“米质优”植株中是 YY 纯合还是 Yy 杂合,可针对  y 基因设计特异性引物。若扩增结果无条带,则说明该植株在该位点上是纯合子。 10.(2026·江西吉安·一模)鹌鹑的羽色表型主要有灰羽、栗羽、黄羽和白羽四种不同颜色,与色素相关代谢机制如下:基因H表达的H蛋白能催化白色前体物质合成黄色素,基因h不具有这个功能;基因D表达的D蛋白能将部分黄色物质转化为灰色物质,从而表现为栗羽,基因d表达的D蛋白没有活性,基因D的等位基因D+可持续表达D蛋白,从而使黄色物质全部转化为灰色物质。实验人员用纯合的灰羽品系甲、栗羽品系乙、黄羽品系丙和白羽品系丁进行杂交实验,结果如表。回答下列问题: 杂交组合 F1 F2 ①甲×丙 灰羽 灰羽∶黄羽=3∶1 ②乙×丁 栗羽 栗羽∶黄羽∶白羽=9∶3∶4 ③甲×丁 Ⅰ Ⅱ ④甲×乙 灰羽 Ⅲ (1)完善表格中相关信息:Ⅰ       ,Ⅱ       ,Ⅲ       。 (2)基因D、D+和d之间的显隐性关系为       。 (3)基因d和D+都是基因D发生图1中突变产生的,基因D+可以持续表达D蛋白的原因可能是       。 (4)选择杂交组合②中的F₁和杂交组合③中的F1进行杂交,用图1中的特异性引物P1和P2对杂交子代中非白羽个体的基因组进行PCR,产物电泳结果如图2。图中属于灰羽的有       ;3号个体表现为黄羽,该个体没有电泳条带的原因是      。 【答案】(1)① 灰羽    ② 灰羽:黄羽:白羽=9:3:4    ③ 灰羽:栗羽=3:1     (2)D+对D、d为显性,D对d为显性     (3)基因D+的启动子中插入了一段碱基序列,增强了该基因启动子的功能,能持续转录出相应的mRNA,从而表达更多的D蛋白     (4)① 1号个体和2号个体    ② 3号个体为黄羽,基因型为dd,d基因中缺失了一段碱基序列,导致引物P2不能与d基因结合,进行PCR时难以扩增出相应的DNA,所以没有电泳条带      【解析】(1)小问详解: 根据基因对羽色的控制机制以及杂交实验的结果推断,甲(灰羽,基因型为HHD+D+)与丙(黄羽,基因型为HHdd)杂交,F1基因型为HHD+d,表现为灰羽;F1自交,F2中灰羽(HHD+- )∶黄羽(HHdd)=3∶1,乙(栗羽,基因型为HHDD)与丁(白羽,基因型为 hhdd)杂交,F1基因型为HhDd,表现为栗羽;F1自交,F2中栗羽(H-D-)∶黄羽(H-dd)∶白羽(hh--)=9:3:4,甲(HHD+D+)与丁(hhdd)杂交,F1基因型为HhD+d,表现为灰羽;F1自交,F2中灰羽(H-D+-)∶黄羽(H-dd)∶白羽 (hh--)=9:3∶4,甲(HHD+D+)与乙(HHDD)杂交,F1基因型及比例为HHD+D,表现为灰羽;F1自交,F2中灰羽(H-D+-)∶栗羽(H-DD) =3∶1。 (2)小问详解: 杂交组合②乙×丁的F2中栗羽∶黄羽∶ 白羽=9∶3∶4 以及杂交组合④甲×乙的F1中全为灰羽等结果,结合基因对羽色的控制机制可推出基因D、D+和d之间的显隐性关系为D+对D、d为显性,D对d为显性。 (3)小问详解: 基因D+可以持续表达D蛋白,从基因表达调控的角度分析,可能是基因D+的启动子中插入了一段碱基序列,增强了该基因启动子的功能,能持续转录出相应的mRNA,从而表达更多的D蛋白。 (4)小问详解: 灰羽个体的基因型为D+D或D+d,根据电泳结果,D+的碱基序列长于D,1号个体和2号个体都有D+条带,表现为灰羽,4号个体只有D基因条带表现为栗羽;3号个体为黄羽,基因型为dd,由于d基因中缺失了一段碱基序列,导致引物P2不能与d基因结合,进行PCR时,难以扩增出相应的DNA片段,所以没有电泳条带。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题 05 孟德尔两大遗传定律 3年汇编1年模拟 考点分类 江西考情 命题规律 考点1 基因的自由组合定律 2026江西(1题)、2025江西(1题)、2024江西(1题) · 情境设置:常以植物雄性不育、籽粒颜色、抗逆性等生产相关性状为背景,贴近育种实践。 · 考查重点:聚焦自由组合定律变式应用,突出多基因互作、细胞质基因与核基因协同分析。 · 命题趋势:遗传解析复杂度提升,综合考查基因互作、细胞质效应及实验设计推理能力。 考点1 基因的自由组合定律 1.(2024·江西·高考真题)植物体表蜡质对耐干旱有重要作用,研究人员通过诱变获得一个大麦突变体Cer1(纯合体),其颖壳蜡质合成有缺陷(本题假设完全无蜡质)。初步研究表明,突变表型是因为C基因突变为c,使棕榈酸转化为16-羟基棕榈酸受阻所致(本题假设完全阻断),符合孟德尔遗传规律,回答下列问题: (1)在C基因两侧设计引物,PCR扩增,电泳检测PCR产物。如图泳道1和2分别是突变体Cer1与野生型(WT,纯合体)。据图判断,突变体Cer1中c基因的突变类型是      。     (2)将突变体Cer1与纯合野生型杂交.F1全为野生型,F1与突变体Cer1杂交,获得若干个后代,利用上述引物PCR扩增这些后代的基因组DNA,电泳检测PCR产物,可以分别得到与如图泳道      和泳道      (从1~5中选择)中相同的带型,两种类型的电泳带型比例为      。 (3)进一步研究意外发现,16-羟基棕榈酸合成蜡质过程中必需的D基因(位于另一条染色体上)也发生了突变,产生了基因d1,其编码多肽链的DNA序列中有1个碱基由G变为T,但氨基酸序列没有发生变化,原因是            。 (4)假设诱变过程中突变体Cer1中的D基因发生了使其丧失功能的突变,产生基因d2。CCDD与ccd2d2个体杂交,F1的表型为野生型,F1自交,F2野生型与突变型的比例为      ;完善以下表格: F2部分个体基因型 棕榈酸(填“有”或“无”) 16-羟基棕榈酸(填“有”或“无”) 颖壳蜡质(填“有”或“无”) Ccd2d2 有 ①       无 CCDd2 有 有 ②       2.(2026·江西·高考真题)(多选)“细胞质雄性不育”指雄蕊无法产生有功能的花粉,但雌蕊正常,其不育/可育基因型以“(S)/(N)”表示,遵循“母系遗传”(后代的线粒体几乎全部来自卵细胞),某种雌雄同株植物线粒体U基因导致细胞质雄性不育,该性状可被核基因恢复。 回答下列问题: (1)研究表明,U基因编码的蛋白质可在线粒体内膜上形成跨膜通道,造成H+等小分子物质泄漏,会妨碍细胞的        呼吸,最终影响育性。 (2)不育植株(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)和可育植株(Ⅳ、Ⅴ)均为纯合,其中Ⅰ的基因型为(S)aabb。据表初步推测植株Ⅱ基因型为        。 杂交方式 F1表型比例 F2表型比例 ♀Ⅰ×♂Ⅳ 全为可育 可育∶不育=9∶7 ♀Ⅱ×♂Ⅳ 全为可育(植株Ⅵ) 可育∶不育=3∶1 (3)分别以U基因cDNA的5’和3’端序列杂交检测植株Ⅰ~Ⅴ的线粒体mRNA(假设细胞内核糖核酸外切酶活性受到完全抑制),结果如图甲;以U蛋白的特异性抗体检测植株Ⅰ~Ⅴ的线粒体蛋白质,结果如图乙。已知植株Ⅲ的A基因为显性纯合,可推测A蛋白在U基因        发挥作用(选填序号①复制后转录前;②转录后翻译前;③翻译后加工前;④加工后运输前)。 注:图甲为mRNA检测结果,图乙为蛋白质检测结果;▃表示检测到少量mRNA或蛋白质 (4)结合表和图分析,植株Ⅳ的基因型为        。已知以植株Ⅴ为父本,不能恢复其与Ⅱ杂交所结种子的育性,但可恢复其与Ⅲ杂交所结种子的育性,可推测以植株Ⅴ为父本,植株Ⅵ(题表中)为母本杂交,后代的基因型及比例为        。 (5)综合上述,对B基因的功能推测合理的有        (选填序号①完全清除U基因的mRNA;②完全清除U蛋白;③封闭一定量的U蛋白所形成的通道;④一定程度上修补线粒体内膜泄露造成的损伤)。 3.(2025·江西·高考真题)(多选)天然色素可赋予稻米多样化颜色。为解析红色稻米品种ka的遗传机制,研究人员以连续自交表型均稳定遗传的纯合品种ka(红色)、Dr(白色)和Pu(白色)开展实验(本题涉及的基因名称依次定义为A/a、B/b……)。回答下列问题: (1)ka和Dr正反交,获得籽粒(F1),种植后自交获得籽粒(F2),F2自交获得F3,表型如下表,表明其遗传方式为母性影响(子代表型由母本的核基因控制)。完善表中表型数据。 亲本组合 F1 颜色 F2颜色 F3颜色 ♀ka(红)×♂Dr(白) 全红 全红         ♀Dr(白)×♂Ka(红) 全白          红:白=3:1 (2)ka和Pu杂交,后代连续自交获得F3的表型比例为9红:3棕:4白,表明ka中籽粒颜色由两对基因控制,结出棕色籽粒的F2植株基因型为           或           。 (3)在定位好的A/a、B/b基因两侧设计PCR引物,引物对1和引物对2分别可扩增A/a、B/b全部序列。下图是对亲本ka、Dr、Pu和第(2)题中F2某个体PCR后电泳的结果。已知图中①为ka,②为Dr,可判断a基因由A基因发生           突变形成;③结出的籽粒颜色是           或           。 (4)回收第(3)题图中条带I和Ⅱ中的DNA,以speI(一种限制性内切核酸酶)处理,I中的DNA不能被切割,Ⅱ中的DNA被切割成4个片段,据此推测B基因突变为b基因的过程中至少有           个碱基发生了突变。 1.(2026·江西九江·一模)萝卜为雌雄同花植物,其贮藏根的颜色由一对等位基因A、a控制(表现为红色、紫色、白色),根的形状由另一对等位基因B、b控制(表现为长形、椭圆形、圆形)。现让一株紫色椭圆形萝卜植株自交,得到F1的表型及比例如下表。下列相关分析正确的是(       ) F1表型 红色长形 红色椭圆形 红色圆形 紫色长形 紫色椭圆形 紫色圆形 白色长形 白色椭圆形 白色圆形 比例 1 2 1 2 4 2 1 2 1 A. 若F1植株随机传粉,F2中白色长形植株的比例为1/6 B. 由F1的表型比例可判断,A基因对a基因和B基因对b基因均为完全显性 C. F1中纯合子的比例为1/9,且纯合子的表型仅有红色长形、白色圆形两种 D. 控制萝卜贮藏根颜色和形状的两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律 2.(2026·江西上饶·二模)从性遗传是指基因位于常染色体上,杂合子在雌雄中表型不同;限性遗传是指某些表型只在一种性别中表现,另一种性别的个体即使有相关基因也不会表现该表型。为研究蚕蛾体色的遗传机制,科研人员以4只蚕蛾(ZW型)为亲本进行杂交实验,结果如下表(白色和黑色受基因M/m控制,两基因均无致死效应,且不在Z、W染色体同源区段)。根据实验结果,下列相关叙述错误的是(       ) 组别 P F1 F2(由F1自由交配得到) 1 白色甲♀×黑色乙♂ 全是白色 白色♀、白色♂、黑色♂=4∶3∶1 2 白色丙♀×白色丁♂ 全是白色 白色♀、白色♂、黑色♂=4:3:1 A. M/m基因位于常染色体上,且白色对黑色为显性 B. 蚕蛾体色的遗传属于限性遗传 C. 若组别1中的F1白色雌蛾与F2黑色雄蛾杂交,子代中白色蚕蛾占比3/4 D. 甲与丙的基因型相同,组别1、2中的F1个体基因型也相同 3.(2026·江西萍乡·二模)科研人员偶然发现两株叶片分别为黄色、黄绿色的水稻,为探究其遗传规律,进行杂交实验如下图1所示。从亲本和F2的三种表型中各取一株,提取叶片颜色相关基因,经限制酶酶切后电泳,结果如图2.下列分析错误的是(       ) A. 控制水稻叶色相关基因遵循基因的自由组合定律 B. 黄色、黄绿色相关基因的出现是原基因发生了碱基替换 C. F2中野生型水稻为纯合子,黄色稻有2种基因型 D. 选择F2中黄绿色稻自由交配,子代杂合子占1/2 4.(2026·江西南昌·一模)(多选)某种观赏花卉红花与蓝花由基因A与a控制,杂合子表现为紫花,花有香味(B)对无香味(b)为显性。紫花有香味植株甲测交子代中,紫花无香味所占的比例为1/8.紫花有香味植株甲与植株乙(AaBb)杂交子代中,紫花无香味所占的比例为5/32.下列叙述错误的是(  ) A. 可依据紫花自交的性状分离比判断花色的显隐关系 B. 两对等位基因在甲、乙植株的染色体位置关系不同 C. 甲自交子代中基因型为aabb植株所占的比例为9/64 D. 乙测交子代中紫花有香味植株所占的比例为3/8 5.(2026·江西南昌·一模)为培育抗寒番茄,科研人员用诱变剂EMS处理野生型番茄甲,经筛选获得能稳定遗传的抗寒突变体乙和丙。为探究突变体的遗传与代谢机制,科研人员进行了如表系列杂交实验。回答下列问题: 亲本 F1 F2 ①甲(野生型)×乙(突变型) 野生型 ? ②甲(野生型)×丙(突变型) 野生型 ? ③乙(突变型)×丙(突变型) 突变型 ? ④丁(野生型)×乙(突变型) 野生型 ? (1)野生型甲经诱变与自交后,在        条件下筛选可得到能稳定遗传的突变体乙和丙。据表分析,乙、丙的突变是来自        (填“相同”或“不同”)基因。 (2)SSR是番茄4号染色体上的特定DNA序列。为了对突变基因进行染色体定位,用PCR技术扩增丁和乙的SSR,分别获得122bp和168bp的产物,对实验④F2中全部突变体的SSR进行扩增,若得到的产物为        bp,可推测出突变基因位于4号染色体上。进一步对实验④F2中其余个体的SSR进行扩增,得到产物全为122bp的个体占比为        。(不考虑染色体互换) (3)为探究乙、丙个体的突变类型,依据该基因两侧设计PCR引物,提取甲、乙、丙的DNA进行PCR扩增,用限制酶H切割扩增产物,得到的片段为:甲为2250bp,乙为255bp、760bp、1235bp,丙为2550bp,推测乙、丙的突变类型分别为        。 (4)已知突变前的基因编码一种细胞呼吸关键酶P。科研人员对甲、乙、丙三个个体进行了生化检测,发现与甲相比,乙、丙突变体内可溶性糖含量均更高,原因可能是        ,出现这种变化的生物学意义是        。 6.(2026·江西南昌·四月检测)(多选)甜味和糯性是鲜食玉米的优良性状。已知酶A和酶B分别是合成ADP-葡萄糖和直链淀粉必需的酶,玉米同时合成直链淀粉和支链淀粉时表现为非糯性,几乎全部合成支链淀粉时表现为糯性,籽粒中可溶性糖积累会表现为甜味。下图表示玉米籽粒淀粉合成的代谢途径(A/a与B/b独立遗传)。回答下列问题: (1)纯种非甜非糯玉米植株甲与纯种甜玉米植株乙杂交得到的F1自交,F2中甜玉米的比例为       ,F2部分个体基因型如下表,完善表格内容: F2部分个体基因型 是否积累可溶性糖 是否生成ADP-葡萄糖 玉米口感(选填“糯性”或“非糯性”) Aabb 否 是         aaBB 是         / (2)将植株乙与玉米植株丙杂交,在植株乙的果穗上既有甜玉米籽粒又有糯性籽粒,则植株丙的基因型是       。 (3)细胞中多种酶能催化ADP-葡萄糖合成支链淀粉,酶D(D基因控制)是其中一种。D基因插入一段碱基序列突变为d基因,d基因的表达产物无功能,最终使细胞内支链淀粉总量减少。已知ADP-葡萄糖积累会抑制酶A的活性,科研人员据此培育出籽粒既甜又糯的纯合新品种。推测新品种的基因型是       ,该品种表现为甜味的原因是       。 (4)玉米基因中内含子对应的mRNA序列会被切除,外显子对应的mRNA序列能参与蛋白质合成。为确定d基因中增添的碱基序列的插入部位,研究人员提取d基因的mRNA并逆转录得到cDNA。利用cDNA设计了一系列引物,分别以D基因和d基因的cDNA为模板进行PCR并电泳后,结果如图。据此可知,d基因中插入的碱基序列是插入到       (选填“外显子”或“内含子”)部位。 7.(2026·江西萍乡·二模)(多选)水稻香味是衡量稻米品质的重要性状,稳定遗传的纯合香味稻植株的叶片和籽粒均有香味。为解析香味稻品种的遗传机制,研究人员以纯合品种甲(无香)、乙(无香)和丙(有香味)开展了实验,本题涉及的基因名称依次定义为A/a、B/b……请回答下列问题: (1)以丙为母本和甲为父本进行杂交,母本植株上获得籽粒F1,F1种植后自交获得籽粒F2,F2自交获得F3,叶片表型如下表。 亲本组合 F1香味 F2香味 丙母×甲父 叶片无香 叶片无香∶有香=3∶1 上述杂交结果表明,     为显性性状。F2叶片有香味植株所结籽粒情况为     。对F2叶片无香植株所结籽粒进行单株检测,其中籽粒产生无香和有香味分离的植株占比为     。 (2)以乙为父本和丙为母本杂交得F1,F1自交获得籽粒F2,发现F2香味籽粒中,总是出现1/4的淡香,3/4的浓香。进一步鉴定发现品种丙籽粒香味为浓香,据此分析,乙、丙的基因型分别为     ,其中a、b基因对香味的影响是     。 (3)浓香品种丙在抗病性、耐冷性、产量等多方面存在严重缺陷,本地无香稻品种则具有优势。育种专家进一步将杂交育种(回交)与分子技术结合,快速选育出综合性状优良的优质、高产、香味稻,请分析用F1不断与无香稻回交能提升香味稻品质的原因     。 8.(2026·江西新余·二模)(多选)紫米胚乳颜色有紫瓤、红瓤、白瓤三种表型,由两对独立遗传的等位基因控制,调控机制如图1.该遗传存在上位效应,上位效应分为显性上位(一对基因中的显性基因抑制其他对基因的作用)和隐性上位(隐性基因对其他基因起抑制作用),起抑制作用的基因称为上位基因。为确定紫米胚乳颜色遗传的上位效应,科研团队开展了相关实验。 实验1:纯合紫瓤紫米×纯合白瓤紫米→F1全为紫瓤;F1自交得到F2,表型及比例为:紫瓤∶红瓤∶白瓤=12∶3∶1 (1)推测紫米胚乳颜色的遗传属于上位效应中的          (填“显性上位”或“隐性上位”)。 (2)为进一步验证其上位效应类型,科研团队进行了实验2:提取三个表型分别为紫瓤、红瓤、白瓤的纯合个体甲、乙、丙和未知表型个体丁的基因组DNA,通过PCR扩增A/a、B/b基因片段,对扩增产物进行琼脂糖凝胶电泳得到图2结果。根据电泳结果推测,丁的基因型为          ;丁自交后代中红瓤个体所占的比例为          。 (3)通过敲除A基因(敲除后无法表达,记为A⁻),科研人员获得了基因型为A⁻aBb的突变体,观察其胚乳颜色为红瓤。若将实验1中F1的B基因敲除,则其与白瓤个体杂交,子代表型及比例为           (4)科研团队计划通过基因工程技术,将紫瓤基因A导入白瓤紫米的染色体中,获得Aaabb的个体。若导入的基因能正常表达,则该转基因紫米与实验1中的F1杂交,子代中白瓤个体所占的比例为          。 (5)请从分子水平阐释,上位效应调控的紫米胚乳表现紫瓤的机制:          。 9.(2026·江西九江·一模)水稻雄性不育、可育由等位基因T、t控制,不育性状受温度的影响(见下表);米质优、劣由等位基因Y、y控制。两对基因独立遗传。不育株S1米质劣,不育株S2米质优。为了选育综合性状好的不育系,用S1和S2杂交获得F1,F1均为不育且米质优。选F1两单株杂交获得的F2中出现稳定可育株,PCR检测部分世代中相关基因,电泳结果如图所示。 植株种类 温度 花粉不育率(%) 不育株S1 高温 100% 低温 0 不育株S2 高温 100% 低温 0 稳定可育株 高温 0 低温 0 请回答下列问题: (1)不育系S1和S2的基因型分别为      ,为确保S1和S2杂交能顺利获得F1,亲本种植时需控制的温度条件是      ,理由是       。 (2)F1杂交获得F2的过程中,基因的自由组合发生在      (填“F1减数分裂Ⅰ”、“F1减数分裂Ⅱ”或“F2减数分裂”)时期。 (3)F2中稳定可育株的基因型为      ,F2在高温条件下表现为不育且米质优的植株中,杂合体占比为      。 (4)若要通过PCR技术进一步区分F2中米质优的杂合株和纯合株,需针对      (填Y、y、Y和y)基因设计特异性引物,若扩增结果为      ,则该植株为纯合株。 10.(2026·江西吉安·一模)鹌鹑的羽色表型主要有灰羽、栗羽、黄羽和白羽四种不同颜色,与色素相关代谢机制如下:基因H表达的H蛋白能催化白色前体物质合成黄色素,基因h不具有这个功能;基因D表达的D蛋白能将部分黄色物质转化为灰色物质,从而表现为栗羽,基因d表达的D蛋白没有活性,基因D的等位基因D+可持续表达D蛋白,从而使黄色物质全部转化为灰色物质。实验人员用纯合的灰羽品系甲、栗羽品系乙、黄羽品系丙和白羽品系丁进行杂交实验,结果如表。回答下列问题: 杂交组合 F1 F2 ①甲×丙 灰羽 灰羽∶黄羽=3∶1 ②乙×丁 栗羽 栗羽∶黄羽∶白羽=9∶3∶4 ③甲×丁 Ⅰ Ⅱ ④甲×乙 灰羽 Ⅲ (1)完善表格中相关信息:Ⅰ       ,Ⅱ       ,Ⅲ       。 (2)基因D、D+和d之间的显隐性关系为       。 (3)基因d和D+都是基因D发生图1中突变产生的,基因D+可以持续表达D蛋白的原因可能是       。 (4)选择杂交组合②中的F₁和杂交组合③中的F1进行杂交,用图1中的特异性引物P1和P2对杂交子代中非白羽个体的基因组进行PCR,产物电泳结果如图2。图中属于灰羽的有       ;3号个体表现为黄羽,该个体没有电泳条带的原因是      。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题05 孟德尔两大遗传定律(3年汇编)(江西专用)2024-2026年高考生物真题分类汇编
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