内容正文:
·生物学·
12.(1)黄色、灰色(2)Aa2和a1a21/8(3)6
(4)①选用该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠杂交;观察
后代的毛色②如果后代出现黄色和灰色,则该黄
色雄鼠的基因型为Aa1;如果后代出现黄色和黑色,
则该黄色雄鼠的基因型为Aa2
13.(1)C杂交组合4中,F1的花粉100%可育,而1~
3组的F1花粉有50%可育(2)①解除C基因导
致的花粉不育(解除C基因的毒性)在完成减数
分裂后发挥作用AB②50%花粉可育:100%花
粉可育=1:1(3)①品系甲的8号染色体上②
野生型的8号染色体上③3/47/12
【解析】(1)由表可知,C基因敲除的纯合野生品系
丁与品系甲杂交后代100%的花粉可育,而其余3
组的F,花粉有50%可育,因此C基因可导致花粉
育性降低。
(2)①两者的花粉均可育,推测D基因的作用是解
除C基因导致的花粉不育,所有杂交组合的F1均
能正常完成减数分裂,推测D基因发挥作用的时间
是在完成减数分裂后发挥作用,不育花粉的8号染
生物学
1.D【解析】提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交实
验和F,自交实验的基础上的。孟德尔所作假设的核
心内容是“F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分
离”。孟德尔设计并完成了测交实验来验证其作出
的假设是否正确。
2.B3.A4.D
5.B【解析】该种小鼠毛色受三对独立遗传的三对等
位基因控制,则该群体中的基因型共有33=27种。
基因型为AaBbGg的个体进行测交,则子代的
aabbgg表现为淡黄色,可见,子代淡黄色个体中纯合
子所占比例不是0。基因型为AaBbGg的个体相互
交配,子代中黑色个体ABgg的占比为3/4×3/4
×1/4=9/64,灰色个体A_bbgg所占的比例为3/4
×1/4×1/4=3/64,则淡黄色个体所占比例为1一9/
64-3/64=52/64。
6.D【解析】由于以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为
亲本,进行杂交实验,子一代只有黑眼黄体鳟鱼,说
明黑眼与黄体都是显性性状。根据子二代中黑眼黄
体:红眼黄体:黑眼黑体=9:3:4,所以亲本都是
纯合子,且亲本中黑眼黑体鳟鱼为一显一隐纯合子。
若有关基因用A/a和B/b表示,F2中的黑眼黑体的
基因型有3种,可以分别为AAbb、Aabb、aabb,其中
纯合子的比例是1/2。F2中的黑眼黄体的基因型有
4种,分别为AABB、AABb、AaBB、AaBb。
7.D
8.ABD【解析】根据图中代谢途径可知,存在酶P才
能转化为紫色物质,缺乏酶P时酶R才能发挥作用,
因此设控制酶P的基因为P,控制酶R的基因为R,
则纯合红花的基因型为ppRR,纯合紫花的基因型为
PPRR、PPrr,纯合红花植株与纯合紫花植株杂交,F,
·9
参考答案及解析
色体都来自品系甲,因此杂交组合1的F不育配子
的基因型是AB。
②杂交组合1的F1进行自交,由于F1花粉有50%
可育,不育花粉的8号染色体都来自品系甲,则子代
的育性及比例是50%花粉可育:100%花粉可育=
1:1。
(3)①筛选得到植株1,该植株花粉均可育,若上述
推测正确,说明D基因转人位置在品系甲的8号染
色体上,因为品系甲的花粉中无CD基因。
②筛选得到植株2,该植株50%的花粉可育,若上述
推测正确,说明D基因转入的位置在野生型的8号
染色体上,说明品系甲的染色体并没有改变。
③若D基因插入在5号染色体,若上述推测正确,
该植株可育花粉的比例是3/4,即只含AB的8号染
色体和未转入D基因的5号染色体结合形成的花
粉不育,其余三种均可育,自交子代中100%花粉可
育的植株的类型有7种,所有子代类型有12种,因
此自交子代中100%花粉可育的植株占7/12。
十)
全为紫花植株,F1自由交配,F2中1/16为白花植株
(pprr),说明子一代基因型为PpRr,则亲本紫花植株
的基因型为PPrr,且该植物的花色由非同源染色体
上的两对等位基因控制,遵循自由组合定律,才能使
子二代pprr出现的概率为1/16。根据A项分析可
知,红花基因型为ppR_,白花基因型为pprr,P_R_和
Prr表现为紫花,因此F1植株(PpRr)的测交后代中
紫花(PpRr、Pprr):红花(ppRr):白花(pprr)为2:
1:1。子一代基因型为PpRr,子二代红花基因型为
1/3ppRR、2/3ppRr,产生的配子类型和比例为1/3+
2/3×1/2=2/3pR,2/3×1/2=1/3pr,所以后代出现
白花的概率为1/3×1/3=1/9。子二代中紫花植株
基因型及比例为PpRr(4/16)、PpRR(2/16)、PPRr
(2/16)、PPRR(1/16)、PPrr(1/16)、Pprr(2/16),即
PpRr:PpRRPPRr:PPRR:PPrr:Pprr=4:2
:2:1:1:2,产生的pr配子占4/12×1/4+2/12
×1/2=1/6,因此F2紫花植株与白花植株(pprr)杂
交,后代出现白花植株(pprr)的概率为1/6。
ABD【解析】甲组实验中,子二代的性状分离比接
近于9:3:3:1,与甲组实验研究的相关基因A/a
和B/b位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组
合定律。甲组实验亲本的基因型为AABB、aabb,子
一代的基因型为AaBb,F2中纯合子比例为1/2×1/
2=1/4。由于乙组实验的F2的性状分离比不符合9
:3:3:1,因此,可判定D/d和E/e两对等位基因
的遗传不遵循基因自由组合定律,而是位于一对同
源染色体上,由于乙组实验F2中出现了四种性状,因
此可推测F,在减数分裂形成配子时发生了染色单体
的交换,从而形成了4种配子。由于两组实验没有研
究A/a和D/d两对等位基因控制性状的杂交实验,
高三一轮复习周测卷
因此无法判定这两对等位基因的遗传是否遵循基因
的自由组合定律。
10.ABC【解析】用野生型红色生菜与人工栽培的绿
色生菜杂交,F1自交,F2中有7/16的个体始终为
绿色,说明红色个体所占比例为9/16,即红色生菜
基因型为AB,那么绿色生菜基因型为:A_bb、aaB
-、aabb,所以人工栽培的生菜均为绿色的原因不一
定是不含有显性基因,如Abb也为绿色。F2红色
植株中的基因型为AB,所以A/a基因杂合的概
率等于B/b。若对F2全部的红色植株(AB_)进行
基因扩增,其中纯合子(AABB)占1/9,杂合子占8/
9。分析题图可知:植株3、5的A/a、B/b的基因扩
增结果都只有一条带,可知3、5为纯合子,所以编号
为3和5的植株能稳定遗传。
11.(1)对母本甲的雌花花序进行套袋,待雌蕊成熟时,
采集丁的成熟花粉,撒在甲的雌蕊柱头上,再套上
纸袋(2)1/4bbTT、bbTt1/4(3)糯植株上
全为糯籽粒,非糯植株上既有糯籽粒又有非糯籽粒
非糯植株上只有非糯籽粒,糯植株上既有糯籽粒
又有非糯籽粒
【解析】(2)根据分析及题干信息“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,F1基因型为BbTt,F1自交,F2基
因型及比例为9B_T_(雌雄同株):3Btt(雌株):
3bbT(雄株):1bbtt(雌株),故F2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。
12.(1)紫花、长粉粒AABb、aaBb和AaBb(2)9/16
不符合;自由组合定律发生在减数分裂形成配子
时,而不是受精过程配子的结合中(3)③若后
代的表型及性状分离比为紫花长粉粒:红花圆粉
粒=3:1,则说明A和B位于一条染色体上,其等
位基因a和b位于对应的同源染色体上
【解析】(1)分析杂交组合1可知:紫花长粉粒与红
花长粉粒杂交,后代F1全为紫花,长粉粒:圆粉粒
=3:1,所以紫花和长粉粒为显性。则亲本长粉粒
为杂合子Bb,紫花、红花为纯合子,分别为AA、aa,
则①AABb,②aaBb。分析杂交组合2:紫花长粉粒
③×红花长粉粒②,F1紫花长粉粒:红花长粉粒:
红花圆粉粒=2:1:1,紫花:红花=1:1,则③紫
花为Aa,长粉粒:圆粉粒=3:1,则长粉粒为Bb,
所以③AaBb。
(2)第一组子一代紫花长粉粒AaBB:AaBb=1:
2,紫花圆粉粒Aabb,自由交配,产生的配子之比
为:AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,则紫花长粉粒
(AB)所占比例为:1/4+1/4×1/4×2+1/4×1/4
×2+1/4×1/4=9/16。自由组合定律发生在减数
分裂形成配子过程中,而配子的结合发生在受精过
程中,故不符合自由组合定律。
(3)杂交组合2中②aaBb与③AaBb杂交,子一代紫
花长粉粒:红花长粉粒:红花圆粉粒=2:1:1,
·10
·新教材版J·
说明A、a和B、b在同一条染色体上,想进一步确定
控制两对相对性状的等位基因在染色体上的位置
关系,应选用③AaBb进行自交;若A和B位于一条
染色体上,则产生AB与ab配子,自交子代表型及
性状分离比为紫花长粉粒:红花圆粉粒=3:1。
A+ta
3.
B十bDd花瓣有色和高茎总是一起表现,
(1
花瓣白色和矮茎总是一起表现,A、B基因位于一条
染色体上,a、b基因位于其同源染色体上;F2高茎
阔叶:高茎狭叶:矮茎阔叶:矮茎狭叶≈9:3:3
:1,说明控制茎高度的基因和控制叶形状的基因
自由组合,B/b基因和D/d基因位于非同源染色体
上(2)花瓣颜色纯种红色花瓣与纯种白色花瓣
杂交,子一代全部表现为粉色花瓣[或者子一代粉
色花瓣自交,子二代红色花瓣:粉色花瓣:白色花
瓣=(271+88):(542+180):(270+89)≈1:2
:1](3)AaDD1/36
【解析】(1)分析题意,用纯种红色花瓣高茎阔叶植
株作母本和纯种白色花瓣矮茎狭叶植株作父本杂
交,子一代全部表现为粉色花瓣高茎阔叶,说明粉
色是不完全显性性状,高茎、阔叶都是显性性状。
表型为高茎的花瓣是红色和粉色,表型为矮茎的花
瓣一定是白色,且(红色花瓣十粉色花瓣):白色花
瓣≈3:1,高茎:矮茎≈3:1;即花瓣有色和高茎
总是一起表现,花瓣白色和矮茎总是一起表现,可
推测控制花瓣有色的基因和高茎基因总是连在一
起遗传,A、B基因位于一条染色体上,a、b基因位于
其同源染色体上;分析茎高度和叶形状的遗传,F2
高茎阔叶:高茎狭叶:矮茎阔叶:矮茎狭叶≈9:
3:3:1,说明控制茎高度的基因和控制叶形状的
基因自由组合,B/b基因和D/d基因位于非同源染
色体上。
(2)纯种红色花瓣植株与纯种白色花瓣植株杂交,
子一代全部表现为粉色花瓣,子一代粉色花瓣自
交,子二代红色花瓣:粉色花瓣:白色花瓣=(271
+88):(542十180):(270+89)≈1:2:1,属于
不完全显性;高茎和矮茎杂交,子一代全部表现为
高茎,子一代高茎自交,子二代高茎:矮茎≈3:1;
阔叶和狭叶杂交,子一代全部是阔叶,子一代阔叶
自交,子二代阔叶:狭叶≈3:1,为完全显性遗传。
(3)子二代粉红花瓣阔叶植株的基因型有AaDD、
AaDd两种,白色花瓣狭叶植株的基因型是aadd,只
有基因型AaDD的植株与基因型aadd的植株杂交,
后代才会只出现粉红花瓣阔叶(AaDd)和白色花瓣
阔叶(aaDd)两种类型,因此,子二代中该粉红花瓣
阔叶植株的基因型为AaDD;子二代粉色花瓣阔叶
植株的基因型及比例为AaDD:AaDd=1:2,随机
交配时雌配子中ad占1/6,雄配子中ad占1/6,因
此,后代出现白色花瓣狭叶(aadd)植株的概率是
1/36。10
2026一2027学年度高三一轮复习周测卷(十)
生物学·基因的自由组合定律及应用
(考试时间40分钟,总分100分)
一、选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题意。
1.假说一演绎法是现代科学研究中常用的方法,包括“提出问题、作出假设、演绎推理、检验推
理、得出结论”五个基本环节。利用该方法,孟德尔发现了两个遗传规律。下列关于孟德尔的
研究过程的分析正确的是
A.提出问题是只建立在豌豆纯合亲本杂交实验基础上的
B.孟德尔所作假设的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”
C.为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了反交实验
D.孟德尔发现的遗传规律不可以解释所有有性生殖生物的遗传现象
2.白花三叶草的叶有含氰和不含氰两种类型,叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的,不考
虑变异的情况下,下列相关叙述正确的是
A.叶内含氰的植株自交,子代均为含氰的类型
基因D
基因H
B.叶内不含氰的植株自交,子代均为不含氰的类型
前体物产氰糖苷酶,含氰糖苷氯酸酶,氰
C.两个叶内不含氰的植株杂交,子代均为不含氰的类型
D.叶内含氰的植株和叶内不含氰的植株杂交,后代均为含氰的类型
3.水稻的雄性可育和不育是由等位基因A/a控制的,同时,不育基因的表达受完全显隐性的等
位基因B/中的某个基因的抑制,可反转为雄性可育。某雄性可育水稻自交,子代中雄性可
育株:雄性不育株=13:3。综上所述,关于等位基因A/a、B/b对水稻育性的控制情况,下列
推测合理的是
①A基因是不育基因,B基因抑制A基因的表达②A基因是不育基因,b基因抑制A基因
的表达③a基因是不育基因,B基因抑制a基因的表达④a基因是不育基因,b基因抑制a
基因的表达
A.①④
B.②③
C.①③
D.②④
4.如图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株及其体内相关基因控制的性状、显隐
性及其在染色体上的分布。下列叙述正确的是
0i0
甲
之
显性
D:高茎
Y:黄色
R:圆粒
隐性
d:矮茎
y:绿色
r:皱粒
生物学·周测卷(十)第1页(共4页)
10
鱼跃龙门卷
A.图甲、乙所表示个体减数分裂时,可以揭示基因的自由组合定律的实质
B.图丙个体自交,子代表型比例为9:3:3:1,属于假说一演绎的实验验证阶段
C.图丁个体自交后代最多有四种表型,其比例是9:3:3:1
D.甲、乙、丙、丁都可以作为验证基因分离定律的材料
5.某种小鼠的毛色受到A/a、B/b、G/g三对位于常染色体上且独立遗传的基因的控制,其中黑
色个体的基因型是AB_gg,灰色个体的基因型是A_bbgg,其余基因型的个体表现为谈黄色。
下列有关说法错误的是
A.该种小鼠毛色的基因型共有27种
B.基因型为AaBbGg的个体进行测交,子代淡黄色个体中纯合子所占比例为0
C.基因型为AaBbGg的个体相互交配,子代中淡黄色个体所占比例为52/64
D.毛色的形成是多个基因共同作用的结果,基因与性状并不是简单的一一对应关系
6.鳟鱼的眼色和体色分别由两对等位基因控制。以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行
正交和反交,实验结果相同,如图所示。下列叙述正确的是
P
红眼黄体×黑眼黑体
A.鳟鱼眼色性状中红色为显性性状
F
黑眼黄体
B.亲本中黑眼黑体鳟鱼为隐性纯合子
C.F2黑眼黑体中纯合子的比例是1/4
F,黑眼黄体红眼黄体黑眼黑体
9
:3
4
D.F2中黑眼黄体鳟鱼有4种基因型
7.大多数人的ABO血型是由I、B、i基因决定。而孟买血型由两对等位基因I/i(位于第9号染
色体)和H/h(位于第19号染色体)相互作用产生,使ABO血型的表型比例发生改变的机理
如图所示。下列关于孟买血型的叙述错误的是
IB LI
iiH
红细胞
hh
前体
IA hh
18 hh
IAI8hh
iihh
A.H基因的表达是IA、B基因表达的基础
B.孟买血型中的O型血个体有8种基因型
C.由于H/h基因的作用,无法简单地用ABO血型判断亲子关系
D.2个孟买血型中的O型血的人不可能生出A型或B型血的后代
二、选择题:本题共3小题,共15分。每小题有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对得
5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
8.某植物花色有紫色、白色、红色三种表型,其代谢途径如图所示,由于酶P和酶R与底物的亲
和力不同,以缺乏酶P时酶R才能发挥作用。利用纯合红花植株与纯合紫花植株杂交,F
全为紫花植株,F1自由交配,F2中1/16为白花植株。下列分析正确的是
A.该植物的花色由非同源染色体上的两对等位基因控制
白色底物
B.F1植株的测交后代中紫花:红花:白花为2:1:1
酶P
酶R
C.F2红花植株随机交配,后代中出现白花植株的概率为1/8
D。F,紫花植株与白花植株杂交,后代出现白花植株的概率紫色产物
红色产物
为1/6
生物学·周测卷(十)第2页(共4页)
新教材版J
班级
9.某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果(红)与黄
果(黄),其控制基因用A/a表示;子房二室(二)与多室(多),其控制基因用B/b表示;圆形果
姓名
(圆)与长形果(长),其控制基因用D/d表示;单一花序(单)与复状花序(复),其控制基因用
E/e表示。实验数据如表所示,下列分析正确的是
得分
组别
杂交组合
F,表型
F1自交产生的F2的表型及个体数
甲
红二X黄多
红二
450红二、160红多、150黄二、50黄多
圆复×长单
圆单
510圆单、240圆复、240长单、10长复
A.由甲组实验可判定A/a和B/b位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律
B.由甲组实验可判定两杂交亲本均为纯合子,且F,中纯合子占1/4
选择题
答题栏
C.由乙组实验可判定D/d和E/e位于一对同源染色体上,且形成配子时没有发生染色单体
…
的交换
1
2
D.根据两组实验无法判定A/a和D/d的遗传是否遵循基因的自由组合定律
3目
10.
生菜的颜色受两对等位基因A、a和B、b控制。野生生菜通常为绿色,遭遇逆境时合成花青
素,使叶片变为红色,人工栽培的生菜品种在各种环境下均为绿色。用野生型红色生菜与人
5
工栽培的绿色生菜杂交,F1自交,F2中有7/16的个体始终为绿色。研究人员将A/a、B/b的
6
基因进行特定酶切后,分别对F2中编号为1~8的部分红色植株的DNA进行扩增和分离,
结果如图所示。下列分析错误的是
8
植株编号
植株编号
9
标准DNA片段12345678
12345678
10
2000bp→
1000 bp->
-----日
A/a基因扩增结果
Bb基因扩增结果
A.人工栽培的生菜均为绿色的原因是不含有显性基因
B.F2红色植株中A/a基因杂合的概率高于B/b
C.若对F2全部的红色植株进行基因扩增,会发现杂合子占4/9
D.由扩增结果可知,编号为3和5的植株能稳定遗传
三、非选择题:本题共3小题,共57分。
11.(21分)玉米是我国重要的粮食作物。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),但也有的是雌雄异株植物。玉米的性别受两对独立遗传的等位基因控制,雌花花
序由显性基因B控制,雄花花序由显性基因T控制,基因型bbtt个体为雌株。现有甲(雌雄
同株)、乙(雌株)、丙(雌株)、丁(雄株)4种纯合玉米植株。回答下列问题。
(1)若以甲为母本、丁为父本进行杂交育种,需进行人工传粉,具体做法是
(2)乙和丁杂交,F1全部表现为雌雄同株;F1自交,F2中雌株所占比例为
,F2中雄
株的基因型是
;在F2的雌株中,与丙基因型相同的植株所占比例是
新教材版J
生物学·周测卷(十)第3页(共4页)
鱼默龙门卷
(3)已知玉米籽粒的糯和非糯是由1对等位基因控制的相对性状。为了确定这对相对性状的
显隐性,某研究人员将糯玉米纯合子与非糯玉米纯合子(两种玉米均为雌雄同株)间行种
植进行实验,果穗成熟后依据果穗上籽粒的性状,可判断糯与非糯的显隐性。若糯是显
性,则实验结果是
若非糯是显性,则实验结果是
12.(12分)甜豌豆的紫花和红花是一对相对性状(用A、a表示),花粉长粉粒和圆粉粒是一对相
对性状(用B、b表示)。用三种不同基因型的甜豌豆进行杂交(不考虑染色体互换及其他突
变),实验结果如表所示。请回答:
杂交组合1
杂交组合2
亲本
紫花长粉粒①×红花长粉粒②
紫花长粉粒③×红花长粉粒②
F1表型
紫花长粉粒:紫花圆粉粒
紫花长粉粒:红花长粉粒:红花圆粉粒
对应分离比
3:1
2:1:1
(1)据上表推测,的显性性状是
,①②③的基因型分别为
(2)取第一组F1甜豌豆自由交配,F2紫花长粉粒甜豌豆的比例为
;配子之间的结合
是否符合自由组合定律,理由是
(3)要想进一步确定控制两对相对性状的等位基因在染色体上的位置关系,应选用上述三个
亲本中的
进行自交,请简要写出实验结论:
13.(24分)某二倍体两性花植物的花瓣颜色有红色、粉色和白色,茎有高茎和矮茎,叶有阔叶和
狭叶。某研究团队为研究花瓣颜色、茎的高度、叶的形状三对性状的遗传规律,用纯种红色
花瓣高茎阔叶植株作母本,和纯种白色花瓣矮茎狭叶植株作父本杂交,F1全部表现为粉色花
瓣高茎阔叶,F1粉色花瓣高茎阔叶植株自交,F2收获了1440粒种子,把这些种子种下去,长
出的植株的表型及株数(数字)分别为:粉色花瓣高茎阔叶(542)、红色花瓣高茎阔叶(271)、
白色花瓣矮茎阔叶(270)、粉色花瓣高茎狭叶(180)、红色花瓣高茎狭叶(88)、白色花瓣矮茎
狭叶(89)。回答下面的问题:
(I)若花瓣颜色、茎的高度、叶的形状三对性状分别受三对等位基因(用A/a、B/b、D/d)控制,
三对基因在染色体上的位置可能是
(画图表示),原因是
(2)三对性状的遗传中,
的遗传属于不完全显性,判断的依据是
(3)F,中粉色花瓣阔叶的某植株与白色花瓣狭叶植株杂交,后代只出现了粉色花瓣阔叶和白
色花瓣阔叶两种类型,则F,中该粉色花瓣阔叶植株的基因型为
;F2中粉色花瓣
阔叶植株互相随机交配,后代出现白色花瓣狭叶植株的概率是
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