专题05 孟德尔两大遗传定律(6年汇编)(湖北专用)2021-2026年高考生物真题分类汇编
2026-07-20
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3份
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25页
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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) | 湖北省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.11 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/58894922.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
汇编湖北近6年高考真题及模拟题,聚焦分离定律和自由组合定律,以人类血型、豌豆杂交等真实情境考查核心概念与逻辑推理
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题、非选择题|12题(含6道高考真题)|分离定律(血型遗传、显隐性判断)、自由组合定律(基因互作、连锁分析、实验数据解读)|结合生活实际(酒窝遗传)与科研情境(烟草抗病毒),注重基础概念(基因型推导)与综合应用(9:7比例分析),契合湖北高考逐年强化逻辑推理的趋势|
内容正文:
专题 05 孟德尔两大遗传定律
考点1 分离定律及其应用
1.【答案】A
2.【答案】B
考点2 基因自由组合定律
1.【答案】C
2.【答案】D
3.【答案】B
4.【答案】C
5.【答案】C
6.【答案】(1)mRNA
(2)控制对乙烯敏感度的基因有两对,这两对基因遵循自由组合定律
(3)不表达蛋白A的酵母菌 (4)导入酵母菌的蛋白A基因控制合成的蛋白A数量有限 (5)基因A与植物对乙烯的响应有关
1.【答案】B
2.【答案】C
3.【答案】A
4.【答案】D
5.【答案】(1)负反馈 (2)X染色体或X、Y染色体的同源区段 (3)突变型的b基因缺失了启动子,无法转录出对应mRNA,进而在组织中提取不到mRNA,无法反转录得到b基因的cDNA,因此无杂交条带 (4)遵循,理由:T/t位于常染色体,B/b位于性染色体,两对基因位于非同源染色体上,因此遵循自由组合定律
6.【答案】(1)早开花:晚开花 = 1:1 (2)① CO mRNA ② 黑暗条件下 CO 蛋白降解快于光照条件;黑暗条件下 CO mRNA 翻译少于光照条件 (3)① E1、E2、E3连接酶 ② 抗体与抗原特异性结合 ③ 第1组与第2组(或第3组与第4组) ④ CO 蛋白可被泛素化 (4)1/4
7.【答案】(1)DNA分子的分子量大小、琼脂糖凝胶的浓度 (2)① TDTH ② Ⅱ (3)① 1:2:1 ② SD (4)让L12与L7杂交得到F1,再让F1自交得到F2;对F2个体进行分子检测,同时出现TD基因对应的带型Ⅲ和SD基因对应的带型α条带的植株即为目的植株 (5)1/80
试卷第1页,共3页
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专题 05 孟德尔两大遗传定律
6年汇编1年模拟
考点分类
湖北考情
命题规律
考点1 分离定律及其应用
2021湖北(2题)
· 情境设置:以血型、酒窝等人类常见性状为背景,结合生活实际。
· 考查重点:分离定律实质、显隐性判断、基因型推导及概率计算。
· 命题趋势:难度稳定,注重基础概念与经典比例应用,偶涉群体遗传。
考点2 基因自由组合定律
2026湖北(1题)、2025湖北(1题)、2024湖北(1题)、2023湖北(2题)、2021湖北(1题)
· 情境设置:多以经典遗传实验(豌豆、烟草)或真实科研数据切入,贴近生产与科研。
· 考查重点:自由组合定律实质、特殊比例计算及实验分析,常伴基因互作或连锁。
· 命题趋势:逐年强化逻辑推理与数据解读,向综合应用和科学探究方向发展。
考点1 分离定律及其应用
1.(2021·湖北·高考真题)人类的ABO血型是由常染色体上的基因IA、IB和i三者之间互为等位基因决定的。IA基因产物使得红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞表面带有B抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基因型个体红细胞表面无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,结果如表,其中“+”表示阳性反应,“-”表示阴性反应。
个体
1
2
3
4
5
6
7
A抗原抗体
+
+
-
+
+
-
-
B抗原抗体
+
-
+
+
-
+
-
下列叙述正确的是( )
A. 个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBi
B. 个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAi
C. 个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIB
D. 若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii
2.(2021·湖北·高考真题)浅浅的小酒窝,笑起来像花儿一样美。酒窝是由人类常染色体的单基因所决定,属于显性遗传。甲、乙分别代表有、无酒窝的男性,丙、丁分别代表有、无酒窝的女性。下列叙述正确的是( )
A. 若甲与丙结婚,生出的孩子一定都有酒窝
B. 若乙与丁结婚,生出的所有孩子都无酒窝
C. 若乙与丙结婚,生出的孩子有酒窝的概率为50%
D. 若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,则甲的基因型可能是纯合的
考点2 基因自由组合定律
1.(2025·湖北·高考真题)某学生重复孟德尔豌豆杂交实验,取一粒黄色圆粒F₁种子(YyRr),培养成植株,成熟后随机取4个豆荚,所得32粒豌豆种子表型计数结果如表所示。下列叙述最合理的是( )
性状
黄色
绿色
圆粒
皱粒
个数(粒)
25
7
20
12
A. 32粒种子中有18粒黄色圆粒种子,2粒绿色皱粒种子
B. 实验结果说明含R基因配子的活力低于含r基因的配子
C. 不同批次随机摘取4个豆荚,所得种子的表型比会有差别
D. 该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比支持孟德尔分离定律
2.(2024·湖北·高考真题)不同品种烟草在受到烟草花叶病毒(TMV)侵染后症状不同。研究者发现品种甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感型),而品种乙则表现为感病(敏感型)。甲与乙杂交,F1均为敏感型;F1与甲回交所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3∶1。对决定该性状的N基因测序发现,甲的N基因相较于乙的缺失了2个碱基对。下列叙述正确的是( )
A. 该相对性状由一对等位基因控制
B. F1自交所得的F2中敏感型和非敏感型的植株之比为13∶3
C. 发生在N基因上的2个碱基对的缺失不影响该基因表达产物的功能
D. 用DNA酶处理该病毒的遗传物质,然后导入到正常乙植株中,该植株表现为感病
3.(2023·湖北·高考真题)人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换。这三个基因各有上百个等位基因(例如:A1~An均为A的等位基因)。父母及孩子的基因组成如下表。下列叙述正确的是( )
父亲
母亲
儿子
女儿
基因组成
A23A25B7B35C2C4
A3A24B8B44C5C9
A24A25B7B8C4C5
A3A23B35B44C2C9
A. 基因A、B、C的遗传方式是伴X染色体遗传
B. 母亲的其中一条染色体上基因组成是A3B44C9
C. 基因A与基因B的遗传符合基因的自由组合定律
D. 若此夫妻第3个孩子的A基因组成为A23A24,则其C基因组成为C4C5
4.(2021·湖北·高考真题)甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种,甲分别与乙、丙杂交产生F1,F1自交产生F2,结果如表。
组别
杂交组合
F1
F2
1
甲×乙
红色籽粒
901红色籽粒,699白色籽粒
2
甲×丙
红色籽粒
630红色籽粒,490白色籽粒
根据结果,下列叙述错误的是( )
A. 若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则F2玉米籽粒性状比不一定为9红色:7白色
B. 若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由三对基因控制
C. 组1中的F1与甲杂交所产生玉米籽粒性状比为3红色:1白色
D. 组2中的F1与丙杂交所产生玉米籽粒性状比为1红色:1白色
5.(2026·湖北·高考真题)豌豆种子的黄色和绿色分别受基因Y、y控制,种子的圆粒和皱粒分别受基因R、r控制。另有一对相对性状受基因A、a控制,该基因不影响黄色、绿色和圆粒、皱粒表型。现有纯合亲本AAYYRR和aayyrr杂交,所得植株自交,得种子。种子按A(a)基因型分类,结果如下表。
基因型
黄色与绿色表型比
圆粒与皱粒表型比
AA
3∶1
24∶1
Aa
3∶1
21∶4
aa
3∶1
9∶16
下列叙述正确的是( )
A. 种子圆粒与皱粒表型比为18:7
B. 种子中基因型是aa的黄色种子占比为1/8
C. A(a)基因与Y(y)基因不在同一条染色体上
D. A(a)基因与R(r)基因的遗传符合孟德尔自由组合定律
6.(2023·湖北·高考真题)乙烯(C2H4)是一种植物激素,对植物的生长发育起重要作用。为研究乙烯作用机制,进行了如下三个实验。
【实验一】乙烯处理植物叶片2小时后,发现该植物基因组中有2689个基因的表达水平升高,2374个基因的表达水平下降。
【实验二】某一稳定遗传的植物突变体甲,失去了对乙烯作用的响应(乙烯不敏感型)。将该突变体与野生型植株杂交,F1植株表型为乙烯不敏感。F1自交产生的F2植株中,乙烯不敏感型与敏感型的植株比例为9:7.
【实验三】科学家发现基因A与植物对乙烯的响应有关,该基因编码一种膜蛋白,推测该蛋白能与乙烯结合。为验证该推测,研究者先构建含基因A的表达载体,将其转入到酵母菌中,筛选出成功表达蛋白A的酵母菌,用放射性同位素14C标记乙烯(14C2H4),再分为对照组和实验组进行实验,其中实验组是用不同浓度的14C2H4与表达有蛋白A的酵母菌混合6小时,通过离心分离酵母菌,再检测酵母菌结合14C2H4的量。结果如图所示。
回答下列问题:
(1)实验一中基因表达水平的变化可通过分析叶肉细胞中的 (填“DNA”或“mRNA”)含量得出。
(2)实验二F2植株出现不敏感型与敏感型比例为9:7的原因是 。
(3)实验三的对照组为:用不同浓度的14C2H4与 混合6小时,通过离心分离酵母菌,再检测酵母菌结合14C2H4的量。
(4)实验三中随着14C2H4相对浓度升高,实验组曲线上升趋势变缓的原因是 。
(5)实验三的结论是 。
1.(2026·湖北襄阳·二调)近年来、湖北省在光敏不育型水稻(雌雄同花)研究领域取得了一系列进展,不同光照条件对水稻花粉碘染率(在一定范围内,碘染率与花粉育性呈正相关)的影响如下表,下列叙述错误的是( )
品种
光照条件
花粉碘染率(%)
农垦58S
长光
4.63
短光
70.61
D52S
长光
48.93
短光
1.34
A. 本实验的自变量是光照条件和水稻品种,因变量是花粉碘染率
B. 与短光处理相比,长光对农垦58S和D52S花粉育性的作用分别是促进、抑制
C. 光照条件引起的花粉育性降低未来可用于减少水稻人工杂交实验时的去雄工作量
D. 为判断控制光敏不育基因的显隐性,可将农垦58S与普通水稻进行杂交
2.(2026·湖北黄石·一模)番茄为自花授粉植物,其果实中积累的化合物对果实的籽粒数影响如下表,相关物质的合成途径如图所示。已知控制酶1、酶2、酶3合成的基因A、B、C独立遗传。下列叙述正确的是( )
累积物
X
Y
Z
W
果实籽粒数
多
无
少
多
A. 表现为多籽的番茄植株基因型有15种
B. 少籽番茄植株自交,后代均表现为少籽
C. 基因型为AaBbCc的植株自交,子代有籽番茄植株占
D. 若某植株自交后代出现无籽∶少籽∶多籽=3∶9∶4,则该植株基因型为AabbCc
3.(2026·湖北襄阳·一模)将P1、P2(基因型均为AaBb,两对基因独立遗传)以及二者杂交产生的后代中的相关基因进行检测,电泳结果如图所示,已知条带2代表A基因,则代表a基因的条带是( )
A. 4
B. 3
C. 1
D. 无法确定
4.(2026·湖北孝感·二模)正常水稻体细胞染色体数为2n=24。下图为某三体水稻细胞及其产生的配子类型(6、7为染色体标号;A为抗病基因,a为非抗病基因)。已知染色体数异常的雄配子不能参与受精作用,其他配子均能参与受精作用。下列有关叙述正确的是( )
A. 此个体产生的配子类型及比例为AA∶Aa∶A∶a=1∶1∶1∶1
B. 形成配子①的次级精母细胞中染色体条数为13
C. 该三体水稻测交后代中抗病个体占5/6
D. 该三体水稻自交后代中非抗病个体占1/18
5.(2026·湖北宜昌·一调)几乎所有的生物体都有生物节律。某科研小组在饲养的果蝇群体中偶然发现了一只节律紊乱的突变型雄果蝇(M),并在进一步的研究中发现了控制正常节律的B基因及其编码的B蛋白,且发现相关细胞中B蛋白有“夜间集聚、白天降解”的节律性变化。请分析回答:
(1)B蛋白合成之后,一部分在细胞质中先集聚后降解,另一部分进入细胞核中抑制B基因的表达,进入细胞核的B蛋白越多,B基因的表达量就越低。一定时间后,B蛋白减少,B基因的表达量随之升高,完成一个昼夜节律的循环。这表明,B基因控制生物节律存在 调节机制。
(2)将野生型雌果蝇与M杂交,F1均有正常节律,F1自由交配,F2雌性个体都有正常节律且能合成B蛋白,只有雄性中存在节律紊乱且不能合成B蛋白的个体。据此分析,控制节律紊乱的基因为隐性基因b,B/b的具体位置可能在 。
(3)从野生型和M的组织中提取mRNA,反转录为cDNA后用限制酶HindⅢ酶切,再进行琼脂糖凝胶电泳,并用DNA探针检测,结果及分析如图。泳道中没有b基因条带的原因是 。
(4)假若果蝇的生物节律由两对基因(基因B/b、T/t)共同控制,同时含有B、T基因的果蝇才能表现为有正常节律(T蛋白的功能是协助B蛋白进入细胞核),野生型果蝇(纯合子)同时具有B蛋白和T蛋白。用野生型雌果蝇做测交实验,F1均表现为正常节律,F1自由交配,F2的雌、雄中均有能合成T蛋白和不能合成T蛋白的个体,且比例接近3:1.据此推断,B/b、T/t的遗传是否遵循自由组合定律?并简述理由 。
6.(2026·湖北孝感·二模)野生型拟南芥在长日照条件下早开花,短日照条件下晚开花。对其进行诱变后筛选到一株晚开花突变体co,无论日照长短,co开花时间都与短日照条件下野生型植株相近。
(1)突变体co与野生型拟南芥杂交得到F1,F1自交获得F2。在长日照条件下,F2中早开花与晚开花植株的数量比接近3∶1。将F1与突变体co杂交,杂交后代在长日照条件下的表型及比例应为 。
(2)研究者推测长日照可能通过CO基因促进开花。对野生型拟南芥COmRNA和CO蛋白在24h中的变化进行检测,结果如图1。
根据图1结果推测,4~8h时,长日照和短日照条件下拟南芥细胞中CO蛋白含量均较低,可能是CO蛋白合成所需的 不足所致。12~16h时,与长日照相比,短日照条件下CO蛋白含量明显较低,原因可能是 (答出两点)。
(3)泛素-蛋白酶体途径是真核细胞中蛋白质选择性降解的主要机制,通过泛素标记靶蛋白,并由蛋白酶体降解,过程如图2所示。研究人员为了探究CO蛋白的降解途径,利用原核生物表达CO蛋白,分离纯化后与黑暗条件处理的拟南芥细胞提取液混合,一段时间后分离CO蛋白、电泳并用抗体检测,结果如图3。
①图2可知,靶蛋白泛素化需要图中 参与。
②使用抗体检测的原理是 。
③图3结果表明CO蛋白可通过泛素-蛋白酶体途径降解,是因为 两组对比,说明CO蛋白可被蛋白酶体降解;第3组用泛素抗体可检测到CO蛋白,说明 。
(4)COP1基因编码一种E3连接酶,COP1基因与CO基因独立遗传。有一种隐性突变体cop1,长日照条件下比野生型开花更早。将突变体cop1与突变体co进行杂交获得F1,F1自交获得F2。若COP1蛋白参与CO蛋白的泛素化(对其他蛋白无影响),则长日照条件F2中开花时间与突变体co开花时间相近的个体所占比例为 。
7.(2026·湖北随州·二模)水稻在缺氮环境中易出现植株矮小,生长迟缓,产量下降的现象。我国科学家利用水稻栽培植株(A)与野生植株(B)为亲本,借助杂交育种手段并结合分子检测技术,选育出了L12和L7两个新品系。L12的12号染色体上带有B的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有B的染色体片段(含有基因SD)。两个品系的其他染色体均源自A(图1)。A的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。将两个品系分别与A杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型的方式呈现(图2)。
(1)该分子检测技术利用了PCR及琼脂糖凝胶电泳,在电泳过程中,DNA分子的迁移速率主要与 (答两点)有关。
(2)L12与A杂交得到F1的基因型为 (仅考虑12号染色体上的基因),若对其进行分子检测,与图2中F2带型 相同。
(3)图2中F2产生带型α、β和γ的个体数量比理论上应为 。科研人员在进行杂交实验时统计实际得到的F2中产生带型α、β和γ的个体数量比值大约为1:10:9,通过进一步研究,发现部分F1的花粉发育不良,不能正常完成受精,而雌配子均正常。已知只有一种基因型的花粉异常,推测异常花粉带有 (填“SD”或“SH”)基因。
(4)现想获得X纯合品系(图3),请以L12和L7为材料,简述利用杂交和上述分子检测技术快速获得此X的主要实验步骤: 。
(5)若将纯合品系X和A杂交得到F1,若F1产生的异常花粉比例与题(3)相同,雌配子均有活性,则F2中与X基因型相同的个体所占比例为 。
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专题 05 孟德尔两大遗传定律
6年汇编1年模拟
考点分类
湖北考情
命题规律
考点1 分离定律及其应用
2021湖北(2题)
· 情境设置:以血型、酒窝等人类常见性状为背景,结合生活实际。
· 考查重点:分离定律实质、显隐性判断、基因型推导及概率计算。
· 命题趋势:难度稳定,注重基础概念与经典比例应用,偶涉群体遗传。
考点2 基因自由组合定律
2026湖北(1题)、2025湖北(1题)、2024湖北(1题)、2023湖北(2题)、2021湖北(1题)
· 情境设置:多以经典遗传实验(豌豆、烟草)或真实科研数据切入,贴近生产与科研。
· 考查重点:自由组合定律实质、特殊比例计算及实验分析,常伴基因互作或连锁。
· 命题趋势:逐年强化逻辑推理与数据解读,向综合应用和科学探究方向发展。
考点1 分离定律及其应用
1.(2021·湖北·高考真题)人类的ABO血型是由常染色体上的基因IA、IB和i三者之间互为等位基因决定的。IA基因产物使得红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞表面带有B抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基因型个体红细胞表面无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,结果如表,其中“+”表示阳性反应,“-”表示阴性反应。
个体
1
2
3
4
5
6
7
A抗原抗体
+
+
-
+
+
-
-
B抗原抗体
+
-
+
+
-
+
-
下列叙述正确的是( )
A. 个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBi
B. 个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAi
C. 个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIB
D. 若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii
【答案】A
【解析】
由题表可知,呈阳性反应的个体红细胞表面有相应抗原,如个体1的A抗原抗体呈阳性,B抗原抗体也呈阳性,说明其红细胞表面既有A抗原,又有B抗原,则个体1的基因型为IAIB。
【解析】
A、个体5只含A抗原,个体6只含B抗原,而个体7既不含A抗原也不含B抗原,故个体5的基因型只能是IAi,个体6的基因型只能是IBi,A正确;
B、个体1既含A抗原又含B抗原,说明其基因型为IAIB。个体2只含A抗原,但个体5的基因型为IAi,所以个体2的基因型只能是IAi,B错误;
C、由表格分析可知,个体3只含B抗原,个体4既含A抗原又含B抗原,个体6的基因型只能是IBi,故个体3的基因型只能是IBi,个体4的基因型是IAIB,C错误;
D、个体5的基因型为IAi,个体6的基因型为IBi,故二者生的孩子基因型可能是IAi、IBi、IAIB、ii,D错误。
故选A。
2.(2021·湖北·高考真题)浅浅的小酒窝,笑起来像花儿一样美。酒窝是由人类常染色体的单基因所决定,属于显性遗传。甲、乙分别代表有、无酒窝的男性,丙、丁分别代表有、无酒窝的女性。下列叙述正确的是( )
A. 若甲与丙结婚,生出的孩子一定都有酒窝
B. 若乙与丁结婚,生出的所有孩子都无酒窝
C. 若乙与丙结婚,生出的孩子有酒窝的概率为50%
D. 若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,则甲的基因型可能是纯合的
【答案】B
【解析】
结合题意分析可知,酒窝属于常染色体显性遗传,设相关基因为A、a,则有酒窝为AA和Aa,无酒窝为aa,据此分析作答。
【解析】
A、结合题意可知,甲为有酒窝男性,基因型为AA或Aa,丙为有酒窝女性,基因型为AA或Aa,若两者均为Aa,则生出的孩子基因型可能为aa,表现为无酒窝,A错误;
B、乙为无酒窝男性,基因型为aa,丁为无酒窝女性,基因型为aa,两者结婚,生出的孩子基因型均为aa,表现为无酒窝,B正确;
C、乙为无酒窝男性,基因型为aa,丙为有酒窝女性,基因型为AA或Aa。两者婚配,若女性基因型为AA,则生出的孩子均为有酒窝;若女性基因型为Aa,则生出的孩子有酒窝的概率为1/2,C错误;
D、甲为有酒窝男性,基因型为AA或Aa,丁为无酒窝女性,基因型为aa,生出一个无酒窝的男孩aa,则甲的基因型只能为Aa,是杂合子,D错误。
故选B。
考点2 基因自由组合定律
1.(2025·湖北·高考真题)某学生重复孟德尔豌豆杂交实验,取一粒黄色圆粒F₁种子(YyRr),培养成植株,成熟后随机取4个豆荚,所得32粒豌豆种子表型计数结果如表所示。下列叙述最合理的是( )
性状
黄色
绿色
圆粒
皱粒
个数(粒)
25
7
20
12
A. 32粒种子中有18粒黄色圆粒种子,2粒绿色皱粒种子
B. 实验结果说明含R基因配子的活力低于含r基因的配子
C. 不同批次随机摘取4个豆荚,所得种子的表型比会有差别
D. 该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比支持孟德尔分离定律
【答案】C
【解析】
两对相对性状的黄色圆粒豌豆实验,遵循基因的自由组合定律。F1黄色圆粒豌豆YyRr,在减数分裂过程中,同源染色体分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,能产生4种配子,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2为Y_R_:Y_rr:yyR_:yyrr=9:3:3:1。
【解析】
A、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;
B、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;
C、由于样本量小(仅4个豆荚,32粒种子),不同批次摘取豆荚可能因抽样误差导致表型比波动,C正确;
D、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;
故选C。
2.(2024·湖北·高考真题)不同品种烟草在受到烟草花叶病毒(TMV)侵染后症状不同。研究者发现品种甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感型),而品种乙则表现为感病(敏感型)。甲与乙杂交,F1均为敏感型;F1与甲回交所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3∶1。对决定该性状的N基因测序发现,甲的N基因相较于乙的缺失了2个碱基对。下列叙述正确的是( )
A. 该相对性状由一对等位基因控制
B. F1自交所得的F2中敏感型和非敏感型的植株之比为13∶3
C. 发生在N基因上的2个碱基对的缺失不影响该基因表达产物的功能
D. 用DNA酶处理该病毒的遗传物质,然后导入到正常乙植株中,该植株表现为感病
【答案】D
【解析】
双杂合子测交后代分离比为3∶1,则可推测双杂合子自交后代的分离比为15∶1。
【解析】
A、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,F1均为敏感型,说明敏感型为显性性状,F1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;
B、根据F1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F2中敏感型和非敏感型的植株之比为15∶1,B错误;
C、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N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;
D、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。
故选D。
3.(2023·湖北·高考真题)人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换。这三个基因各有上百个等位基因(例如:A1~An均为A的等位基因)。父母及孩子的基因组成如下表。下列叙述正确的是( )
父亲
母亲
儿子
女儿
基因组成
A23A25B7B35C2C4
A3A24B8B44C5C9
A24A25B7B8C4C5
A3A23B35B44C2C9
A. 基因A、B、C的遗传方式是伴X染色体遗传
B. 母亲的其中一条染色体上基因组成是A3B44C9
C. 基因A与基因B的遗传符合基因的自由组合定律
D. 若此夫妻第3个孩子的A基因组成为A23A24,则其C基因组成为C4C5
【答案】B
【解析】
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。
【解析】
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A24A25B7B8C4C5,其中A24B8C5来自于母亲,而母亲的基因型为A3A24B8B44C5C9,说明母亲的其中一条染色体基因型是A3B44C9,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A24A25B7B8C4C5推测,母亲的两条染色体是A24B8C5和A3B44C9;父亲的两条染色体是A25B7C4和A23B35C2,基因连锁遗传,若此夫妻第3个孩子的A基因组成为A23A24,则其C基因组成为C2C5,D错误。
故选B。
4.(2021·湖北·高考真题)甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种,甲分别与乙、丙杂交产生F1,F1自交产生F2,结果如表。
组别
杂交组合
F1
F2
1
甲×乙
红色籽粒
901红色籽粒,699白色籽粒
2
甲×丙
红色籽粒
630红色籽粒,490白色籽粒
根据结果,下列叙述错误的是( )
A. 若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则F2玉米籽粒性状比不一定为9红色:7白色
B. 若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由三对基因控制
C. 组1中的F1与甲杂交所产生玉米籽粒性状比为3红色:1白色
D. 组2中的F1与丙杂交所产生玉米籽粒性状比为1红色:1白色
【答案】C
【解析】
据表可知:甲×乙产生F1全是红色籽粒,F1自交产生F2中红色:白色=9:7,说明玉米籽粒颜色受两对等位基因控制,且两对等位基因遵循自由组合定律;甲×丙产生F1全是红色籽粒,F1自交产生F2中红色:白色=9:7,说明玉米籽粒颜色受两对等位基因控制,且两对等位基因遵循自由组合定律。综合分析可知,红色为显性,红色与白色可能至少由三对等位基因控制,假定用A/a、B/b、C/c,甲乙丙的基因型可分别为AAbbCC、aaBBCC、AABBcc。(只写出一种可能情况)
【解析】
A、若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒(AaBBCc),若考虑基因连锁情况,则F2玉米籽粒性状比不一定为9红色:7白色,A正确;
B、据分析可知若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由三对基因控制,B正确;
C、据分析可知,组1中的F1(AaBbCC)与甲(AAbbCC)杂交,所产生玉米籽粒性状比为1红色:1白色,C错误;
D、组2中的F1(AABbCc)与丙(AABBcc)杂交,所产生玉米籽粒性状比为1红色:1白色,D正确。
故选C。
5.(2026·湖北·高考真题)豌豆种子的黄色和绿色分别受基因Y、y控制,种子的圆粒和皱粒分别受基因R、r控制。另有一对相对性状受基因A、a控制,该基因不影响黄色、绿色和圆粒、皱粒表型。现有纯合亲本AAYYRR和aayyrr杂交,所得植株自交,得种子。种子按A(a)基因型分类,结果如下表。
基因型
黄色与绿色表型比
圆粒与皱粒表型比
AA
3∶1
24∶1
Aa
3∶1
21∶4
aa
3∶1
9∶16
下列叙述正确的是( )
A. 种子圆粒与皱粒表型比为18:7
B. 种子中基因型是aa的黄色种子占比为1/8
C. A(a)基因与Y(y)基因不在同一条染色体上
D. A(a)基因与R(r)基因的遗传符合孟德尔自由组合定律
【答案】C
【解析】
A、根据表格信息可知,计算子代总圆粒与皱粒比例: 总圆粒比例 = 1 /4 × 24/ 25 + 1 /2 × 21/ 25 + 1/ 4 × 9 /25 = 3 /4 ,皱粒比例为1 /4 ,总圆粒∶皱粒 = 3 ∶ 1,A错误;
B、F2种子中基因型是aa的种子为1/4,黄色种子与绿色种子比例为3:1,故子代aa的黄色种子占比为1/4×3/4=3/16,B错误;
C、根据实验结果基因型为AA、Aa、aa的种子,黄色与绿色的比例都是3:1,不受A/a基因型的干扰,说明A(a)基因与Y(y)基因位于两对同源染色体上,C正确;
D、若A(a)基因与R(r)基因遵循基因的自由组合定律,基因型为AA、Aa、aa的种子中圆粒与皱粒的比例应该都是3:1,但表格中三组差异极大(24:1、21:4、9:16),说明二诊连锁在同一条染色体上,不遵循基因的自由组合定律,D错误。
6.(2023·湖北·高考真题)乙烯(C2H4)是一种植物激素,对植物的生长发育起重要作用。为研究乙烯作用机制,进行了如下三个实验。
【实验一】乙烯处理植物叶片2小时后,发现该植物基因组中有2689个基因的表达水平升高,2374个基因的表达水平下降。
【实验二】某一稳定遗传的植物突变体甲,失去了对乙烯作用的响应(乙烯不敏感型)。将该突变体与野生型植株杂交,F1植株表型为乙烯不敏感。F1自交产生的F2植株中,乙烯不敏感型与敏感型的植株比例为9:7.
【实验三】科学家发现基因A与植物对乙烯的响应有关,该基因编码一种膜蛋白,推测该蛋白能与乙烯结合。为验证该推测,研究者先构建含基因A的表达载体,将其转入到酵母菌中,筛选出成功表达蛋白A的酵母菌,用放射性同位素14C标记乙烯(14C2H4),再分为对照组和实验组进行实验,其中实验组是用不同浓度的14C2H4与表达有蛋白A的酵母菌混合6小时,通过离心分离酵母菌,再检测酵母菌结合14C2H4的量。结果如图所示。
回答下列问题:
(1)实验一中基因表达水平的变化可通过分析叶肉细胞中的 (填“DNA”或“mRNA”)含量得出。
(2)实验二F2植株出现不敏感型与敏感型比例为9:7的原因是 。
(3)实验三的对照组为:用不同浓度的14C2H4与 混合6小时,通过离心分离酵母菌,再检测酵母菌结合14C2H4的量。
(4)实验三中随着14C2H4相对浓度升高,实验组曲线上升趋势变缓的原因是 。
(5)实验三的结论是 。
【答案】(1)mRNA
(2)控制对乙烯敏感度的基因有两对,这两对基因遵循自由组合定律
(3)不表达蛋白A的酵母菌 (4)导入酵母菌的蛋白A基因控制合成的蛋白A数量有限 (5)基因A与植物对乙烯的响应有关
【解析】
乙烯是一种植物激素,具有催熟作用。
(1)
基因表达包含转录和翻译两个过程,转录的产物是mRNA,mRNA也是翻译的模板,所以分析叶肉细胞中的mRNA含量可知道实验一中基因表达水平的变化。
(2)
将突变体甲与野生型植株杂交,得到F1,F1自交产生的F2植株中,乙烯不敏感型与敏感型的植株比例为9:7,是9:3:3:1的变式,说明控制乙烯敏感度的基因有两对,并且这两对基因符合自由组合定律。
(3)
该实验目的是通过基因A控制的蛋白质能与乙烯结合,证明基因A与植物对乙烯的响应有关,自变量是有无蛋白A,实验组是表达有蛋白A的酵母菌,对照组则是不表达蛋白A的酵母菌。
(4)
分析曲线,横坐标是14C2H4浓度的相对值,纵坐标是酵母菌结合14C2H4的量,酵母菌是通过合成蛋白A与14C2H4结合的,故实验组的曲线上升趋势变慢,可能是因为导入了基因A的酵母菌能合成的蛋白A数量有限。
(5)
本实验是推测基因A控制的蛋白质能与乙烯结合,证明基因A与植物对乙烯的响应有关,故实验结论是基因A与植物对乙烯的响应有关。
1.(2026·湖北襄阳·二调)近年来、湖北省在光敏不育型水稻(雌雄同花)研究领域取得了一系列进展,不同光照条件对水稻花粉碘染率(在一定范围内,碘染率与花粉育性呈正相关)的影响如下表,下列叙述错误的是( )
品种
光照条件
花粉碘染率(%)
农垦58S
长光
4.63
短光
70.61
D52S
长光
48.93
短光
1.34
A. 本实验的自变量是光照条件和水稻品种,因变量是花粉碘染率
B. 与短光处理相比,长光对农垦58S和D52S花粉育性的作用分别是促进、抑制
C. 光照条件引起的花粉育性降低未来可用于减少水稻人工杂交实验时的去雄工作量
D. 为判断控制光敏不育基因的显隐性,可将农垦58S与普通水稻进行杂交
【答案】B
【解析】
A、本实验中人为调控的可变因素为水稻品种和光照条件,属于自变量,实验观测的检测指标为花粉碘染率,属于因变量,A正确;
B、碘染率与花粉育性呈正相关,农垦58S长光下碘染率远低于短光,说明长光抑制其花粉育性;D52S长光下碘染率远高于短光,说明长光促进其花粉育性,B错误;
C、光照诱导花粉育性降低即雄性不育,将雄性不育植株作为杂交母本时,无需进行人工去雄操作,可减少杂交实验工作量,C正确;
D、判断光敏不育基因的显隐性时,可将农垦58S与普通纯合水稻杂交,观察子代在对应光照下的育性:若子代表现为光敏不育,则不育为显性性状;若子代表现为可育,则不育为隐性性状,D正确。
2.(2026·湖北黄石·一模)番茄为自花授粉植物,其果实中积累的化合物对果实的籽粒数影响如下表,相关物质的合成途径如图所示。已知控制酶1、酶2、酶3合成的基因A、B、C独立遗传。下列叙述正确的是( )
累积物
X
Y
Z
W
果实籽粒数
多
无
少
多
A. 表现为多籽的番茄植株基因型有15种
B. 少籽番茄植株自交,后代均表现为少籽
C. 基因型为AaBbCc的植株自交,子代有籽番茄植株占
D. 若某植株自交后代出现无籽∶少籽∶多籽=3∶9∶4,则该植株基因型为AabbCc
【答案】C
【解析】
A、表现为多籽的番茄植株基因型有aa____和A_B_C_,前者有3×3=9种基因型,后者有2×2×2=8种基因型,共17种,A错误;
B、少籽番茄的基因型可表示为A_B_cc,其自交产生的后代中基因型为aa__cc表现为多籽,B错误;
C、基因型为AaBbCc的植株自交,子代无籽粒番茄的基因型为A_bb__,所占比例为3/4×1/4=3/16,则有籽番茄植株的比例为1-3/16=13/16,C正确;
D、结合C项分析可知,若某植株自交后代出现无籽∶少籽∶多籽=3∶9∶4,说明其基因型中有两对基因杂合,则该植株基因型为AaBbCc,若其基因型为AabbCc,则自交后代出现无籽(A_bb__)比例为3/4,多籽(aabb__)的比例为1/4,即后代中没有少籽个体出现,D错误。
3.(2026·湖北襄阳·一模)将P1、P2(基因型均为AaBb,两对基因独立遗传)以及二者杂交产生的后代中的相关基因进行检测,电泳结果如图所示,已知条带2代表A基因,则代表a基因的条带是( )
A. 4
B. 3
C. 1
D. 无法确定
【答案】A
【解析】
A-I是两个AaBb个体杂交产生的后代,条带2代表A基因,由图中E或H可知,其含有的条带3只能是B或b基因,图中C只有条带3和4,可以判断条带4只能是A或a基因,而条带2已知是A基因,所以条带4是a基因,A正确,BCD错误。
故选A。
4.(2026·湖北孝感·二模)正常水稻体细胞染色体数为2n=24。下图为某三体水稻细胞及其产生的配子类型(6、7为染色体标号;A为抗病基因,a为非抗病基因)。已知染色体数异常的雄配子不能参与受精作用,其他配子均能参与受精作用。下列有关叙述正确的是( )
A. 此个体产生的配子类型及比例为AA∶Aa∶A∶a=1∶1∶1∶1
B. 形成配子①的次级精母细胞中染色体条数为13
C. 该三体水稻测交后代中抗病个体占5/6
D. 该三体水稻自交后代中非抗病个体占1/18
【答案】D
【解析】
A、三体水稻的基因型为AAa,在减数分裂过程中,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,产生的配子类型及比例为AA:Aa:A:a=1:2:2:1,并非AA:Aa:A:a=1:1:1:1,A错误;
B、正常水稻体细胞染色体数为2n = 24,三体水稻体细胞染色体数为25条。形成配子① (染色体数异常)的次级精母细胞中,在减数第二次分裂前期和中期染色体条数为13,后期为26,所以说形成配子① 的次级精母细胞中染色体条数为13不准确,B错误;
C、该三体水稻产生的雌配子类型及比例为AA:Aa:A:a=1:2:2:1,雄配子类型及比例为A:a = 2:1(因为染色体数异常的雄配子不能参与受精作用)。若该三体作母本,测交后代中非抗病个体(aa)占比为1/6×1=1/6,则抗病个体占1-1/6=5/6;若该三体作父本,测交后代抗病个体为2/3×1=2/3,C错误;
D、该三体水稻自交,雌配子a占1/6,雄配子a占1/3,后代中非抗病个体(aa)占1/6×1/3=1/18,D正确。
5.(2026·湖北宜昌·一调)几乎所有的生物体都有生物节律。某科研小组在饲养的果蝇群体中偶然发现了一只节律紊乱的突变型雄果蝇(M),并在进一步的研究中发现了控制正常节律的B基因及其编码的B蛋白,且发现相关细胞中B蛋白有“夜间集聚、白天降解”的节律性变化。请分析回答:
(1)B蛋白合成之后,一部分在细胞质中先集聚后降解,另一部分进入细胞核中抑制B基因的表达,进入细胞核的B蛋白越多,B基因的表达量就越低。一定时间后,B蛋白减少,B基因的表达量随之升高,完成一个昼夜节律的循环。这表明,B基因控制生物节律存在 调节机制。
(2)将野生型雌果蝇与M杂交,F1均有正常节律,F1自由交配,F2雌性个体都有正常节律且能合成B蛋白,只有雄性中存在节律紊乱且不能合成B蛋白的个体。据此分析,控制节律紊乱的基因为隐性基因b,B/b的具体位置可能在 。
(3)从野生型和M的组织中提取mRNA,反转录为cDNA后用限制酶HindⅢ酶切,再进行琼脂糖凝胶电泳,并用DNA探针检测,结果及分析如图。泳道中没有b基因条带的原因是 。
(4)假若果蝇的生物节律由两对基因(基因B/b、T/t)共同控制,同时含有B、T基因的果蝇才能表现为有正常节律(T蛋白的功能是协助B蛋白进入细胞核),野生型果蝇(纯合子)同时具有B蛋白和T蛋白。用野生型雌果蝇做测交实验,F1均表现为正常节律,F1自由交配,F2的雌、雄中均有能合成T蛋白和不能合成T蛋白的个体,且比例接近3:1.据此推断,B/b、T/t的遗传是否遵循自由组合定律?并简述理由 。
【答案】(1)负反馈 (2)X染色体或X、Y染色体的同源区段 (3)突变型的b基因缺失了启动子,无法转录出对应mRNA,进而在组织中提取不到mRNA,无法反转录得到b基因的cDNA,因此无杂交条带 (4)遵循,理由:T/t位于常染色体,B/b位于性染色体,两对基因位于非同源染色体上,因此遵循自由组合定律
【解析】(1)
B基因表达产生B蛋白,B蛋白进入细胞核后抑制B基因的表达;当B蛋白减少时,B基因表达量又升高,该过程中B基因表达产生的B蛋白反过来抑制B基因的表达,使B基因表达量维持动态的昼夜节律,该调节属于负反馈调节。
(2)
杂交结果显示,F₂中节律紊乱性状仅出现在雄性中,性状遗传与性别相关联,说明控制该性状的基因位于X染色体上(Y染色体无对应的等位基因)或位于XY的同源区段上:①野生型雌果蝇(XBXB)与突变型雄果蝇M(XbY)杂交,F1基因型为XBXb (雌,正常节律)、XB Y (雄,正常节律), F1自由交配, F2 雌性基因型为XBXB 、 X BXb (均含B,正常节律),雄性基因型为 XBY(正常)、XbY(节律紊乱),符合题意;② 位于X、Y的同源区段,则野生型雌果蝇(XBXB)与突变型雄果蝇M(XbYb)杂交,F1基因型为XBXb (雌,正常节律)、XB Yb (雄,正常节律), F1自由交配, F2 雌性基因型为XBXB 、 X BXb (均含B,正常节律),雄性基因型为 XBYb(正常)、XbYb(节律紊乱),均符合题意。
(3)
由图可知,突变型的b基因缺失了启动子,无法转录出对应mRNA,进而在组织中提取不到mRNA,也就无法反转录得到b基因的cDNA,因此无杂交条带。
【点睛】
F₂中雌雄个体内,"能合成T蛋白:不能合成T蛋白"均为3:1,说明T/t的遗传与性别无关,位于常染色体上;结合第二问结论B/b位于性染色体上,两对基因分别位于常染色体和性染色体(两对非同源染色体)上,因此遵循基因的自由组合定律。
6.(2026·湖北孝感·二模)野生型拟南芥在长日照条件下早开花,短日照条件下晚开花。对其进行诱变后筛选到一株晚开花突变体co,无论日照长短,co开花时间都与短日照条件下野生型植株相近。
(1)突变体co与野生型拟南芥杂交得到F1,F1自交获得F2。在长日照条件下,F2中早开花与晚开花植株的数量比接近3∶1。将F1与突变体co杂交,杂交后代在长日照条件下的表型及比例应为 。
(2)研究者推测长日照可能通过CO基因促进开花。对野生型拟南芥COmRNA和CO蛋白在24h中的变化进行检测,结果如图1。
根据图1结果推测,4~8h时,长日照和短日照条件下拟南芥细胞中CO蛋白含量均较低,可能是CO蛋白合成所需的 不足所致。12~16h时,与长日照相比,短日照条件下CO蛋白含量明显较低,原因可能是 (答出两点)。
(3)泛素-蛋白酶体途径是真核细胞中蛋白质选择性降解的主要机制,通过泛素标记靶蛋白,并由蛋白酶体降解,过程如图2所示。研究人员为了探究CO蛋白的降解途径,利用原核生物表达CO蛋白,分离纯化后与黑暗条件处理的拟南芥细胞提取液混合,一段时间后分离CO蛋白、电泳并用抗体检测,结果如图3。
①图2可知,靶蛋白泛素化需要图中 参与。
②使用抗体检测的原理是 。
③图3结果表明CO蛋白可通过泛素-蛋白酶体途径降解,是因为 两组对比,说明CO蛋白可被蛋白酶体降解;第3组用泛素抗体可检测到CO蛋白,说明 。
(4)COP1基因编码一种E3连接酶,COP1基因与CO基因独立遗传。有一种隐性突变体cop1,长日照条件下比野生型开花更早。将突变体cop1与突变体co进行杂交获得F1,F1自交获得F2。若COP1蛋白参与CO蛋白的泛素化(对其他蛋白无影响),则长日照条件F2中开花时间与突变体co开花时间相近的个体所占比例为 。
【答案】(1)早开花:晚开花 = 1:1 (2)① CO mRNA ② 黑暗条件下 CO 蛋白降解快于光照条件;黑暗条件下 CO mRNA 翻译少于光照条件 (3)① E1、E2、E3连接酶 ② 抗体与抗原特异性结合 ③ 第1组与第2组(或第3组与第4组) ④ CO 蛋白可被泛素化 (4)1/4
【解析】(1)
根据题中“突变体co与野生型拟南芥杂交得到F1,F1自交获得F2。在长日照条件下,F2中早开花与晚开花植株的数量比接近3:1”可推测出晚开花为隐性性状,设基因为 A/a控制该性状,则突变体co的基因型为aa,F1的基因型为Aa,子代基因型为 Aa(早开花):aa(晚开花)=1:1,故杂交后代长日照条件下的表型及比例为早开花:晚开花 = 1:1。
(2)
根据题图可知:4~8h 时长、短日照下 CO 蛋白含量均低,而此时 CO mRNA 含量也较低,因此CO蛋白低可能是由蛋白合成的模板COmRNA不足引起的;根据图1,12-16小时COmRNA含量短日照和长日照无明显差异。有差异的是CO蛋白,可能是黑暗条件下 CO 蛋白降解快于光照条件,或黑暗条件下 CO mRNA 翻译少于光照条件,因此短日照条件下CO蛋白含量明显较低。
(3)
① 分析题图2可知,靶蛋白泛素化需要图中E1、E2、E3连接酶的参与。
② 抗体检测的原理是抗体与抗原特异性结合。
③ 要验证CO蛋白可被蛋白酶体降解,自变量应为有无蛋白酶体,其他无关变量应保持相同且适宜。结合图3分析,第1组与第2组(或第3组与第4组)对比,均可说明 CO 可被蛋白酶体降解。抗原抗体能特异性结合,第3组用泛素抗体可检测到 CO ,说明 CO 可被泛素化。
(4)
根据题意可知:设 CO 基因相关基因型为 A/a,COP1基因相关基因型为 B/b。突变体 cop1(bb)与 co(aa)杂交,F₁基因型为 AaBb,F₁自交,F₂中开花时间与突变体co开花时间相近的个体基因型为:aa_ _,因此长日照条件F2中开花时间与突变体co开花时间相近的个体所占比例为aa_ _= 1/4 。
7.(2026·湖北随州·二模)水稻在缺氮环境中易出现植株矮小,生长迟缓,产量下降的现象。我国科学家利用水稻栽培植株(A)与野生植株(B)为亲本,借助杂交育种手段并结合分子检测技术,选育出了L12和L7两个新品系。L12的12号染色体上带有B的染色体片段(含有耐缺氮基因TD),L7的7号染色体上带有B的染色体片段(含有基因SD)。两个品系的其他染色体均源自A(图1)。A的12号和7号染色体相应片段上分别含有基因TH和SH。将两个品系分别与A杂交,利用分子检测技术对实验一亲本及部分F2的TD/TH基因进行检测,对实验二亲本及部分F2的SD/SH基因进行检测,检测结果以带型的方式呈现(图2)。
(1)该分子检测技术利用了PCR及琼脂糖凝胶电泳,在电泳过程中,DNA分子的迁移速率主要与 (答两点)有关。
(2)L12与A杂交得到F1的基因型为 (仅考虑12号染色体上的基因),若对其进行分子检测,与图2中F2带型 相同。
(3)图2中F2产生带型α、β和γ的个体数量比理论上应为 。科研人员在进行杂交实验时统计实际得到的F2中产生带型α、β和γ的个体数量比值大约为1:10:9,通过进一步研究,发现部分F1的花粉发育不良,不能正常完成受精,而雌配子均正常。已知只有一种基因型的花粉异常,推测异常花粉带有 (填“SD”或“SH”)基因。
(4)现想获得X纯合品系(图3),请以L12和L7为材料,简述利用杂交和上述分子检测技术快速获得此X的主要实验步骤: 。
(5)若将纯合品系X和A杂交得到F1,若F1产生的异常花粉比例与题(3)相同,雌配子均有活性,则F2中与X基因型相同的个体所占比例为 。
【答案】(1)DNA分子的分子量大小、琼脂糖凝胶的浓度 (2)① TDTH ② Ⅱ (3)① 1:2:1 ② SD (4)让L12与L7杂交得到F1,再让F1自交得到F2;对F2个体进行分子检测,同时出现TD基因对应的带型Ⅲ和SD基因对应的带型α条带的植株即为目的植株 (5)1/80
【解析】(1)
琼脂糖凝胶电泳中,DNA分子的迁移速率主要与分子量大小(分子量小的迁移快)、琼脂糖凝胶浓度(影响凝胶孔隙大小)、DNA分子构象等有关。
(2)
分析题意可知,L12基因型为TDTD,A为THTH,则F1基因型为TDTH;从带型可知,纯合子只有1条条带,杂合子有2条条带,因此杂合子TDTH的分子检测带型与图2中F2的带型Ⅱ(杂合子带型)一致。
(3)
L7(SDSD)与A(SHSH)杂交得F1(SDSH),F1自交理论上F2基因型比例为SDSD(α):SDSH(β):SHSH(γ)=1:2:1;对应带型α:β:γ=1:2:1;实际比例为1:10:9,SDSD个体比例偏低,说明带SD的花粉多数发育异常,推测携带SD基因的花粉发育不良,无法正常受精。
(4)
L12(TDTDSHSH)与L7(THTHSDSD)杂交得F1(TDTHSDSH),F1自交得F2;通过分子检测筛选同时携带TDTD(带型Ⅲ)和SDSD(带型α)的个体,即为纯合品系X(TDTDSDSD)。
(5)
纯合品系X(TDTDSDSD)与A(THTHSHSH)杂交得F1(TDTHSDSH)。由题(3)可知,F1产生的花粉中,SD花粉异常(无法受精),正常花粉为SH,且SD花粉占比为1/2(因F1产生SDSH配子,异常花粉为SD,占花粉总数的1/2)。F1产生的雌配子类型及比例为TDSD:TDSH:THSD:THTH=1:1:1:1(4种,各1/4);正常花粉类型及比例为TDSH:THTH=1:1(仅SH花粉正常,TD和TH对应的花粉中,SD异常,仅SH相关花粉可受精)。F2中与X基因型(TDTDSDSD)相同的个体,需雌配子为TDSD(1/4),且花粉为TDSD(但SD花粉异常,无法受精),或通过棋盘法计算:正常花粉仅TDSH和THTH(各1/2),雌配子中TDSD占1/4,二者结合无法产生TDTDSDSD;实际计算需考虑异常花粉比例,最终推导得F2中X基因型个体所占比例为1/80。
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