第5单元 第21讲 课后达标素养提升(教用Word)-【精微方案】2027年高考一轮总复习讲义·生物
2026-07-31
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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-专项训练 |
| 知识点 | 基因的自由组合定律 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2027-2028 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 327 KB |
| 发布时间 | 2026-07-31 |
| 更新时间 | 2026-07-31 |
| 作者 | 见山文化 |
| 品牌系列 | 精微方案·高考一轮复习 |
| 审核时间 | 2026-07-31 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59000128.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
聚焦基因遗传规律,通过假说-演绎法、自由组合定律验证等方法,系统训练从基础分离定律到连锁互换、致死现象的递进式解题能力,体现科学思维中的演绎推理和模型构建。
**专项设计**
|模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|9题|假说-演绎法步骤应用、自由组合定律验证、基因型推断技巧|从一对相对性状到多对等位基因,涵盖分离定律、自由组合定律及变式(9:3:3:1变形)|
|非选择题|4题|遗传图谱分析、基因定位、表型比例推导|结合实验设计,从性状分离比推导基因互作(如12:3:1)、连锁关系及致死效应|
内容正文:
一、选择题
1.为体验“假说—演绎法”的步骤,某高中以玉米为研究对象,研究非甜和甜粒(D、d)、高茎和矮茎(H、h)两对相对性状的遗传规律。将纯合的非甜矮茎植株与纯合的甜粒高茎植株杂交,F1全表现为非甜高茎,然后对F1进行了自交和测交实验。下列说法正确的是( )
A.若F1自交子代中出现了重组型,则可以推测“F1产生配子时,D、d与H、h自由组合”
B.F1测交实验中子代的表型及比例为非甜高茎∶非甜矮茎∶甜粒高茎∶甜粒矮茎=1∶1∶1∶1,属于演绎的过程
C.若F1自交子代的表型比例不是9∶3∶3∶1,则这两对基因不遵循基因的自由组合定律
D.玉米雌雄异花,其自交是指基因型相同的植株之间相互传粉
解析:选A。若F1自交子代中出现了重组型,则可以推测“F1产生配子时,D、d与H、h自由组合”,A正确;F1测交后代的表型及比例为非甜高茎∶非甜矮茎∶甜粒高茎∶甜粒矮茎=1∶1∶1∶1,属于实验验证的过程,B错误;若这两对相对性状独立遗传,但存在某些种类的花粉致死或某些基因型个体死亡等情况,则F1自交时,其子代的表型比例也不是9∶3∶3∶1,但仍遵循基因的自由组合定律,C错误;玉米雌雄同株异花,其自交是指同一植株的雄花的花粉落在雌花的柱头上,D错误。
2.下图为某植株自交产生后代过程示意图,下列相关叙述错误的是( )
A.M、N、P分别代表16、9、3
B.a与B或b的组合发生在①过程
C.②过程发生雌、雄配子的随机结合
D.该植株测交后代表型比为1∶1∶1∶1
解析:选D。①过程形成4种雌配子和4种雄配子,则雌、雄配子随机结合的方式是4×4=16(种),基因型为3×3=9(种),由表型比例可知表型为3种,故M、N、P分别代表16、9、3,A正确;a与B或b的组合属于非同源染色体上非等位基因的自由组合,发生在减数分裂Ⅰ后期,即①过程,B正确;②过程发生雌、雄配子的随机结合,即受精作用,C正确;该植株测交后代基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,根据题图自交后代性状分离比可知,该植株测交后代表型比应为2∶1∶1,D错误。
3.某植物的高茎对矮茎是显性,红花对白花是显性。现有高茎红花植株与矮茎白花植株杂交,F1都是高茎红花,F1自交获得4 000株F2植株,其中1 002株是矮茎白花,其余全为高茎红花。下列推测不合理的是( )
A.控制该植物茎高度的等位基因的遗传遵循分离定律
B.控制这两对相对性状的基因的遗传遵循自由组合定律
C.F2植株中高茎红花纯合子植株的个体数量约为1 000株
D.F2植株自由交配产生的子代中约一半的个体为杂合子
解析:选B。假设A、a基因控制高茎和矮茎,B、b基因控制红花和白花,由F1全为高茎红花,F2中高茎红花∶矮茎白花≈3∶1,可推测控制这两对相对性状的基因位于一对同源染色体上,且A和B连锁,a和b连锁。F2中高茎∶矮茎≈3∶1,所以控制该植物茎高度的等位基因的遗传遵循分离定律,由于两对基因连锁,所以其遗传不遵循自由组合定律,A合理,B不合理。F1产生的配子类型为AB、ab,比例为1∶1,F2基因型及比例为AABB∶AaBb∶aabb=1∶2∶1,所以F2植株中高茎红花纯合子植株的个体数量约为1 000株,C合理。F2植株产生的配子类型为AB、ab,比例是1∶1,所以F2植株自由交配产生的子代中纯合子和杂合子各占一半,D合理。
4.(2026·辽宁名校联盟一模)某雌雄同株植物自交,子代性状分离比为红花∶白花=3∶1时,控制这对相对性状的基因有图示多种可能。若红花、白花性状由一对等位基因控制,基因型为A_的植株表现为红花;若红花、白花性状由两对等位基因控制,基因型为A_B_的植株表现为红花,其余基因型的表型不确定。不考虑染色体互换,下列叙述错误的是( )
A.若为图1,则红花、白花的遗传属于完全显性
B.若为图2,则子代基因型为aabb的植株开白花
C.若为图3,则基因型AAbb和aaBB的其中之一开白花
D.若为图4,则除aabb外白花的基因型还可能有3种
解析:选D。某雌雄同株植物自交,子代性状分离比为红花∶白花=3∶1时,控制这对相对性状的基因有多种可能,若为题图1,则AA和Aa均为红花,A对a为完全显性,A正确;若为题图2,植株产生的配子类型及比例为AB∶ab=1∶1,配子随机结合,子代红花∶白花=3∶1,当子代基因型为aabb时植株开白花,B正确;若为题图3,植株产生的配子类型及比例为Ab∶aB=1∶1,后代AAbb∶AaBb∶aaBB=1∶2∶1,即当基因型AAbb和aaBB的其中之一开白花时,满足红花∶白花=3∶1,C正确;若为题图4,植株产生的配子类型及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,配子随机结合,子代(9A_B_+3A_bb)∶(3aaB_+1aabb)=3∶1或(9A_B_+3aaB_)∶(3A_bb+1aabb)=3∶1,故除aabb开白花外,开白花个体的基因型还可能为aaB_(2种)或A_bb(2种),D错误。
5.(2026·河北沧州四校联考高三期中)蜜蜂的雌蜂(蜂王和工蜂)由受精卵发育而来,但雌蜂中工蜂不具有繁殖能力,雄蜂由蜂王产生的卵细胞直接发育而来,雄蜂可通过特殊的减数分裂产生与其体细胞染色体数目和基因型均相同的精子。已知控制蜜蜂体色和眼色的2对等位基因位于非同源染色体上。现进行下列杂交实验,结果如下表所示。
组合
父本
母本
F1表型种类
雌性
雄性
组合一
褐体黑眼
褐体黑眼
1种
4种
组合二
黑体黄眼
褐体黑眼
1种
1种
下列叙述正确的是( )
A.黑体对褐体为显性,黑眼对黄眼为显性
B.组合一中F1雌性个体中只有一种基因型
C.组合一中F1雌雄个体相互交配,F2雌蜂中纯合褐体黑眼占9/64
D.组合二中F1雌性个体与父本回交,后代雌蜂中黑体黄眼占1/16
解析:选C。用A/a表示体色基因,用B/b表示眼色基因。组合一中,F1雄性有4种表型,由题干信息可知,雄蜂由卵细胞直接发育而来,故褐体黑眼母本产生了四种配子,说明褐体(A)对黑体(a)为显性,黑眼(B)对黄眼(b)为显性,A错误;由A项分析可知,组合一母本的基因型为AaBb,由于组合一F1中雌性只有一种表型,故其父本基因型为AABB,亲本杂交,F1雌性基因型为AABB、AABb、AaBB或AaBb,B错误;由于组合一中,F1雌性个体中基因型AABB、AABb、AaBB、AaBb各占1/4,产生基因型为AB的卵细胞占比为1/4+1/8+1/8+1/16=9/16,F1雄性个体可产生基因型为AB、Ab、aB、ab(各占1/4)的四种精子,F1雌雄个体相互交配,F2雌蜂中纯合褐体黑眼(AABB)个体的概率为(9/16)×(1/4)=9/64,C正确;结合题表及上述分析可知,组合二中父本的基因型为aabb,母本的基因型为AABB,故F1雌性个体的基因型为AaBb,组合二中F1雌性个体(AaBb)与父本(aabb)回交,F1作为母本产生的卵细胞的基因型为AB、Ab、aB、ab(各占1/4),父本产生精子的基因型为ab,故后代雌蜂中黑体黄眼(aabb)占1/4,D错误。
6.豌豆的花色和花的位置分别由基因A、a和B、b控制,基因型为AaBb的豌豆植株自交获得的子代表型及比例是红花顶生∶白花顶生∶红花腋生∶白花腋生=9∶3∶3∶1。下列说法正确的是( )
A.若子代中红花顶生个体自交,则产生纯合红花顶生个体的概率为1/8
B.若子代中的白花顶生个体经处理可进行自由交配,则产生顶生花的概率为1/9
C.让子代白花顶生个体与红花腋生个体杂交,后代中红花顶生的概率为4/9
D.若A、a和B、b位于同一对同源染色体上,则后代不会出现四种表型
解析:选C。由题意可知,红花、顶生为显性性状,子代红花顶生个体的基因型为A_B_,白花顶生个体的基因型为aaB_,红花腋生个体的基因型为A_bb,白花腋生个体的基因型为aabb。子代红花顶生个体的基因型及比例为AABB∶AaBB∶AABb∶AaBb=1∶2∶2∶4,令其自交,则子代纯合红花顶生(AABB)个体占比为(1/9)×1+(2/9)×(1/4)×1+(2/9)×1×(1/4)+(4/9)×(1/4)×(1/4)=1/4,A错误;子代中的白花顶生个体基因型及比例为aaBB∶aaBb=1∶2,经处理可进行自由交配,只考虑花的位置,则产生的配子种类及比例为B∶b=2∶1,后代顶生花(B_)的概率为(2/3)×(2/3)+(2/3)×(1/3)×2=8/9,B错误;让子代白花顶生个体(aaBB∶aaBb=1∶2)与红花腋生个体(AAbb∶Aabb=1∶2)杂交,白花顶生个体产生的配子为2/3aB、1/3ab,红花腋生个体产生的配子为2/3Ab、1/3ab,后代中红花顶生个体(A_B_)的概率为(2/3)×(2/3)=4/9,C正确;假设A、a和B、b位于同一对同源染色体上,若发生互换,则也可以使后代出现四种表型,D错误。
7.老鼠的毛色有栗色、黄棕色、黑色、棕色和白色,受位于常染色体上且独立遗传的三对等位基因控制,其表型与基因型的对应关系如下表所示。两只纯种雌雄鼠杂交,得到的F1自由交配,F2有栗色、黄棕色、黑色、棕色和白色共5种表型。下列有关说法错误的是( )
基因型
C_A_B_
C_A_bb
C_aaB_
C_aabb
cc____
表型
栗色
黄棕色
黑色
棕色
白色
A.两亲本的表型只能为栗色与白色
B.F1的基因型只能是CcAaBb
C.F2中白色个体的基因型有9种
D.F2中棕色雌鼠占3/128
解析:选A。因为两亲本均为纯种,故F1的基因型只有一种,且F2中每对基因均出现了显性和隐性的组合,因此,F1的基因型为CcAaBb,两只纯种雌雄鼠杂交能产生基因型为CcAaBb的个体的组合有CCAABB×ccaabb、CCAAbb×ccaaBB、CCaaBB×ccAAbb、CCaabb×ccAABB 4种,所以两亲本的表型除栗色与白色外,还可以是黄棕色与白色、黑色与白色、棕色与白色,A错误,B正确;F2中白色个体的基因型有3×3=9(种),C正确;F2中棕色雌鼠占(3/4)×(1/4)×(1/4)×(1/2)=3/128,D正确。
8.(2026·吉林长春质量监测)粗糙型链孢霉的子囊孢子大型(R)对小型(r)是显性,黑色(T)对白色(t)是显性。下图是其部分生活史,合子的减数分裂类似于动物产生精细胞的过程。若图中的子囊孢子Ⅳ的表型仅有大型白色和小型黑色两种,不考虑突变和互换,则下列相关分析正确的是 ( )
A.菌丝体Ⅰ和菌丝体Ⅱ都是二倍体
B.基因R/r、T/t位于非同源染色体上
C.图中的子囊孢子Ⅴ共有8个,本题相关的基因型有4种
D.Ⅴ中1个子囊孢子含有14条染色体
解析:选B。由题图可知,菌丝体Ⅰ和菌丝体Ⅱ经过受精作用形成了合子,合子是二倍体,所以菌丝体Ⅰ和菌丝体Ⅱ只含有一个染色体组,为单倍体,A错误。经有丝分裂,大型黑色子囊孢子Ⅰ(含R、T基因)形成的菌丝体Ⅰ染色体不变,均只含一个染色体组,故二者基因型均为RT;同理,菌丝体Ⅱ和小型白色子囊孢子Ⅱ基因型均为rt;菌丝体Ⅰ(RT)和菌丝体Ⅱ(rt)受精所得合子Ⅲ的基因型为RrTt;1个合子Ⅲ经过减数分裂产生的子囊孢子Ⅳ的表型为大型白色(Rt)和小型黑色(rT)两种,不考虑突变和互换,说明减数分裂过程中两对等位基因发生了自由组合,即基因R/r、T/t位于非同源染色体上,B正确。1个合子减数分裂形成4个子囊孢子Ⅳ,4个子囊孢子Ⅳ经1次有丝分裂形成8个子囊孢子Ⅴ;本题相关的基因型有RT、rt、Rt、rT、RrTt 5种,C错误。合子Ⅲ的染色体数目为2n=14,故该合子减数分裂所得子囊孢子Ⅳ和子囊孢子Ⅳ有丝分裂所得子囊孢子Ⅴ的染色体数目为n=7,D错误。
9.人类中,显性基因D对耳蜗管的形成是必需的,显性基因E对听神经的发育是必需的;二者缺一,个体即聋。这两对基因独立遗传。下列有关说法错误的是( )
A.夫妇中有一个耳聋,也有可能生下听觉正常的孩子
B.基因型为DdEe的双亲生下耳聋的孩子的概率为9/16
C.一方只有耳蜗管正常,另一方只有听神经正常的夫妇,可能生下听觉正常的孩子
D.耳聋夫妇可以生下基因型为DdEe的孩子
解析:选B。夫妇中一个听觉正常(D_E_)、一个耳聋(ddE_或D_ee或ddee),若听觉正常的亲本产生含DE的配子,即可生下听觉正常(D_E_)的孩子,A正确;夫妇双方基因型均为DdEe,生下听觉正常(D_E_)的孩子的概率为(3/4)×(3/4)=9/16,生下耳聋的孩子的概率为1-9/16=7/16,B错误;一方只有耳蜗管正常(D_ee),另一方只有听神经正常(ddE_)的夫妇,若耳蜗管正常一方产生的含De的配子和听神经正常一方产生的含dE的配子结合,则他们可生出听觉正常的孩子(DdEe),C正确;基因型分别为DDee和ddEE的耳聋夫妇,可以生下基因型为DdEe的孩子,D正确。
二、非选择题
10.番茄是人们喜爱的水果,其果皮有黄皮和透明皮,果肉有红色肉、黄色肉和橙色肉。科研人员用两个纯系番茄植株杂交,结果见下图。据图回答下列问题:
(1)为研究基因的分离定律,最好选择番茄的________(填“果皮”或“果肉”)颜色进行研究。
(2)番茄果肉的不同颜色属于________性状,控制其果肉颜色的基因的遗传________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断依据是________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
(3)只考虑果肉颜色,F2中红色肉番茄的基因型有________种;取F2黄色肉番茄植株自交,后代中橙色果肉占________。
(4)现假设基因A/a控制果皮颜色,基因B/b和D/d控制果肉颜色。其中显性基因均表现完全显性,当D基因存在时,果肉为红色肉,当D基因不存在时,B基因和b基因分别控制黄色肉和橙色肉。上述杂交实验F2中未出现黄皮橙色肉和透明皮黄色肉的性状,推测其原因最可能是________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
为验证上述推测,可将F1与表型为________的个体杂交,若后代表型及比例为_____________________________________________________________
__________________________________________________________,则上述假设成立。
解析:(1)分析题图可知,果皮颜色很可能是由一对等位基因控制的(F1黄皮自交后代出现了黄皮∶透明皮≈3∶1的性状分离比),因此如果要研究基因的分离定律,最好选择番茄的果皮颜色进行研究。(2)所谓相对性状是指一种生物的同一种性状的不同表现类型。因此番茄果肉的红色、黄色与橙色属于相对性状。根据题图所示杂交实验可知,控制果肉颜色的很可能是两对等位基因,F1红色肉自交后代F2中红色肉∶黄色肉∶橙色肉≈12∶3∶1,为9∶3∶3∶1的变式,因此,可以判断控制果肉颜色的这两对基因位于非同源染色体上,其遗传遵循自由组合定律。(3)F2中红色肉∶黄色肉∶橙色肉≈12∶3∶1,为9∶3∶3∶1的变式,其中“9”属于双显类型(即两对基因都有显性基因表现),“3”属于“一显一隐”类型,“1”属于“双隐”类型,故F2中红色肉番茄的基因型有6种(双显4种基因型,一显一隐2种基因型)。结合(4)题干可知黄色肉番茄的基因型为ddBB、ddBb。F1的基因型为DdBb,自交产生的黄色肉番茄中ddBB占1/3,ddBb占2/3。黄色肉番茄自交只有基因型为ddBb的个体后代中会出现橙色果肉,(2/3)ddBbddbb[(1/4)×(2/3)],故F2黄色肉番茄植株自交后代中橙色果肉占1/6。(4)黄皮对透明皮为显性,相应的基因为A、a,黄色肉对橙色肉为显性,相应的基因为B、b。杂交实验F2中未出现黄皮橙色肉(A_bb)和透明皮黄色肉(aaB_)的性状,很可能是控制黄皮的基因A与控制黄肉的基因B位于一条染色体上,a基因与b基因位于一条染色体上,且在遗传时它们之间不发生互换。为验证前述推测,可将F1与表型为透明皮橙色肉的个体杂交,若后代表型及比例为黄皮红色肉∶透明皮红色肉∶黄皮黄色肉∶透明皮橙色肉=1∶1∶1∶1,则上述假设成立。
答案:(1)果皮 (2)相对 遵循 F2中红色肉∶黄色肉∶橙色肉≈12∶3∶1,为9∶3∶3∶1的变式 (3)6 1/6 (4)控制果皮颜色的A基因和控制果肉颜色的B基因位于同一条染色体上,且不发生互换(或控制果皮颜色的a基因和控制果肉颜色的b基因位于同一条染色体上,且不发生互换或A基因和B基因完全连锁) 透明皮橙色肉 黄皮红色肉∶透明皮红色肉∶黄皮黄色肉∶透明皮橙色肉=1∶1∶1∶1
11.(2026·安徽江南十校一模)科研人员在研究小鼠性状遗传时发现灰色鼠群中出现了一只黄色小鼠。将这只黄色小鼠与纯合灰鼠杂交,后代中两种鼠各占一半,再将子代中的多对黄鼠和黄鼠交配,每对黄鼠后代中均2/3是黄鼠,1/3是灰鼠。回答下列问题:
(1)黄鼠和黄鼠交配的后代出现上述表型比的最可能原因是______________________________________________________________。
(2)若将多只雌雄黄鼠组成的群体连续自由交配n代,子代中控制黄色的基因频率为____________________。为使黄色性状稳定地保存下来,可设法在黄鼠染色体上获得某一隐性纯合致死基因b(其等位基因B不具备致死效应),使其自交后不发生性状分离(不考虑杂交过程中发生新的变异)。在下图染色体中标注符合条件的小鼠相关基因的位置(若控制体色的A/a基因在1号染色体上)。
(3)利用黄鼠可检测野生型灰鼠的一条1号染色体上是否出现决定新性状的隐性突变基因(与体色无关),具体操作如下(不考虑杂交过程中发生新的变异):黄鼠和待检野生型灰鼠杂交;挑选子代雌雄黄鼠自由交配;统计F2的表型及比例。
①若F2为黄鼠∶灰鼠=__________,则说明待检野生型灰鼠的1号染色体上没有出现决定新性状的隐性突变基因;
②若F2为老性状黄鼠∶新性状黄鼠∶老性状灰鼠∶新性状灰鼠=________________________,说明待检野生型灰鼠的1号染色体上出现了决定新性状的隐性突变基因。
解析:(1)黄鼠间交配会生出灰鼠,则黄色对灰色为显性;假设控制小鼠毛色的基因分别为A、a,黄鼠×纯合灰鼠→黄鼠∶灰鼠=1∶1,说明子代黄鼠和亲代黄鼠基因型均为Aa,灰鼠基因型为aa;子代黄鼠(Aa)交配,后代中黄鼠∶灰鼠=2∶1,说明显性基因(控制黄色的基因)纯合致死。(2)若将多只雌雄黄鼠(Aa)组成的群体连续自由交配n代,因为基因型为AA的个体致死,所以在F1个体中,Aa∶aa=2∶1,A的基因频率为(1/2)×(2/3)=1/3=1/(1+2);F1产生的配子为1/3A、2/3a,进而推知在F2个体中,Aa∶aa=[2×(1/3)×(2/3)]∶[(2/3)×(2/3)]=1∶1,A基因频率为(1/2)×(1/2)=1/4=1/(2+2);F2产生的配子为1/4A、3/4a;同理推出F3个体中,Aa∶aa=[2×(1/4)×(3/4)]∶[(3/4)×(3/4)]=2∶3,A基因频率为(1/2)×(2/5)=1/5=1/(3+2);以此类推,在Fn中控制黄色的A基因频率为1/(n+2)。若控制体色的A/a基因在1号染色体上,通过在黄鼠染色体上获得某一隐性纯合致死基因b(其等位基因B不具备致死效应),使其自交后代不发生性状分离(不考虑杂交过程中发生新的变异),即黄鼠与黄鼠交配的后代全为黄鼠,则需使子代的灰鼠死亡,故基因b应与基因a在同一条染色体上,使黄鼠的基因型为,该黄鼠产生的配子基因型为,其自交后代的基因型为(致死)、(存活)、(致死)。(3)①若待检野生型灰鼠的1号染色体上没有出现决定新性状的隐性突变基因,则黄鼠(Aa)和待检野生型灰鼠(aa)杂交,F1黄鼠的基因型均为Aa,让F1雌雄黄鼠自由交配,F2为黄鼠(Aa)∶灰鼠(aa)=2∶1。②若待检野生型灰鼠的1号染色体上出现了决定新性状的隐性突变基因,假设决定新性状的隐性突变基因为d,则黄鼠(Aa)和待测野生型灰鼠(aad)杂交,F1黄鼠的基因型为1/2Aa、1/2Aad,该群体产生的配子为2/4A、1/4a、1/4ad,让F1雌雄黄鼠自由交配,F2的基因型如下表所示:
配子
2/4A
1/4a
1/4ad
2/4A
4/16AA
(致死)
2/16Aa
(老性状黄鼠)
2/16Aad
(老性状黄鼠)
1/4a
2/16Aa
(老性状黄鼠)
1/16aa
(老性状灰鼠)
1/16aad
(老性状灰鼠)
1/4ad
2/16Aad
(老性状黄鼠)
1/16aad
(老性状灰鼠)
1/16aadd
(新性状灰鼠)
故F2老性状黄鼠∶新性状黄鼠∶老性状灰鼠∶新性状灰鼠=8∶0∶3∶1。
答案:(1)显性基因(控制黄色的基因)纯合致死
(2)1/(n+2) (3)①2∶1 ②8∶0∶3∶1
12.(2025·黑吉辽蒙选择考)科学家系统解析了豌豆7对性状的遗传基础,以下为部分实验,回答下列问题:
(1)将控制花腋生和顶生性状的基因定位于4号染色体上,用F/f表示。在大多数腋生纯系与顶生纯系的杂交中,F2腋生∶顶生约为3∶1,符合孟德尔的________________定律。
(2)然而,某顶生个体自交,子代个体中20%以上表现为腋生。此现象____________(填“能”或“不能”)用基因突变来解释,原因是____________________________________________________________________________________________________。
(3)定位于6号染色体上的基因D/d可能与(2)中的现象有关。为了验证这个假设,用两种纯种豌豆杂交得到F1,F1自交产生的F2表型和基因型的对应关系如下表,表格内“+”“-”分别表示有、无相应基因型的个体。
腋生表型
顶生表型
基因型
FF
Ff
ff
基因型
FF
Ff
ff
DD
+
+
-
DD
-
-
+
Dd
+
+
-
Dd
-
-
+
dd
+
+
+
dd
-
-
-
结果证实了上述假设,则F2中腋生∶顶生的理论比例为____________,并可推出(2)中顶生亲本的基因型是____________。
(4)研究发现群体中控制黄色子叶的Y基因有两种突变形式y1和y2,基因结构示意图如下。Y突变为y1导致其表达的蛋白功能丧失,Y突变为y2导致____________________________________________________________________________________。
y1和y2纯合突变体都表现为绿色子叶。
在一次y1纯合体与y2纯合体杂交中,F1全部为绿色子叶,F2出现黄色子叶个体,这种现象可因减数分裂过程中发生染色体互换引起。图中哪一个位点发生断裂并交换能解释上述现象?________(填“①”“②”或“③”)。若此F1个体的20个花粉母细胞(精母细胞)在减数分裂中各发生一次此类交换,在减数分裂完成时会产生__________个具有正常功能Y基因的子细胞。
解析:(1)F2腋生∶顶生约为3∶1,是比较典型的一对基因控制一对相对性状时杂合子的自交分离比,符合孟德尔的分离定律。(2)已知某顶生个体自交,子代个体中20%以上表现为腋生,而基因突变具有低频性,基因突变的频率远小于20%,无法导致子代个体20%以上表现为腋生,此现象不能用基因突变来解释。(3)据题干可知,D/d与F/f两对基因独立遗传,且由题表可知,F1自交产生的F2基因型有9种,可推知F1的基因型为DdFf,结合题表中表型与基因型的关系,F2中腋生∶顶生的理论比例为13∶3。题(2)中顶生植株自交后代出现性状分离,且子代中20%以上表现为腋生,故该顶生亲本为杂合子,基因型为Ddff。(4)据题图可知,Y基因的启动子区部分缺失突变为y2,会导致RNA聚合酶无法正确识别并结合启动子,进而导致相应蛋白质无法正常合成,因此y2纯合突变体表现为绿色子叶。y1纯合体与y2纯合体杂交,F1个体基因型为y1 y2,全部为绿色子叶,F2出现黄色子叶个体,可推断其减数分裂产生了正常的Y配子,分析题图可知,只有y1未发生启动子片段缺失的部分片段与y2未发生插入突变的部分片段拼凑在一起才能产生正常配子,因此题图中②位点发生断裂并交换能产生上述现象。每个花粉母细胞会产生4个精子,发生一次上述交换(姐妹染色单体间的互换)可产生一条携带正常功能Y基因的染色体,产生一个具有正常Y基因的精子,若此F1个体的20个花粉母细胞在减数分裂中各发生一次此类交换,在减数分裂完成时会产生20个具有正常功能Y基因的子细胞。
答案:(1)分离 (2)不能 基因突变具有低频性,无法导致子代个体20%以上表现为腋生 (3)13∶3 Ddff (4)相应蛋白质无法正常合成(或基因无法转录或基因无法表达,合理即可) ② 20
13.(2026·辽宁鞍山高三检测)某植物的叶色性状中,绿色对黄绿色为完全显性。研究人员选择纯种绿色植株与黄绿色植株杂交,F1全为绿色,F1自交,F2的表型及比例为绿色∶黄绿色=9∶7。请回答下列问题:
(1)若绿色和黄绿色由一对等位基因(设为A/a)控制,且含基因A或基因a的雄配子部分死亡,则F2出现9∶7表型比的原因是,F1产生的含基因________(填“A”或“a”)雄配子有______的比例死亡。
(2)若绿色和黄绿色由两对等位基因(设为B/b和D/d)控制,其遗传上遵循基因的__________定律,F2中黄绿色植株的基因型有________种,F2出现表型比9∶7的原因是_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
则F1测交子代中绿色与黄绿色的比例为____________。选取F2的绿色植株自交,则后代中黄绿色植株的比例为_________________________________________。
(3)根据(2),若B和b基因位于5号染色体上,D和d基因位于6号染色体上,通过PCR检测F2中黄绿色群体每株个体中B、b、D、d基因,该群体电泳图谱有类型Ⅰ~Ⅴ,如下表所示,Ⅱ和Ⅳ的基因型分别是_________________________________________________________。
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
5号染色体
▃
▃
▃
▃
▃
▃
6号染色体
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▃
▃
▃
▃
▃
解析:(1)分析题意可知,F2中表型为黄绿色(aa)的个体占7/16,F1产生的雌配子中基因型为A和基因型为a的配子占各1/2,则基因型为a的雄配子占7/8,基因型为A的雄配子占1/8,因此亲本产生的雄配子中A∶a=1∶7,说明F1产生的含基因A的雄配子有6/7死亡。(2)若绿色和黄绿色由两对等位基因(B/b和D/d)控制,F1(BbDd)自交,正常情况下F2的表型及比例为B_D_∶B_dd∶bbD_∶bbdd=9∶3∶3∶1,而F2中出现9∶7的表型比,为9∶3∶3∶1的变式,符合基因的自由组合定律,只有当基因B和基因D同时存在时才表现为绿色(即B_D_表现为绿色),其余基因型表现为黄绿色(即黄绿色植株基因型有Bbdd、BBdd、bbDD、bbDd、bbdd 5种),因此F2表型比为9∶7。F1(BbDd)测交,即与基因型为bbdd的植株杂交,后代基因型及比例为BbDd∶Bbdd∶bbDd∶bbdd=1∶1∶1∶1,其中BbDd表现为绿色,Bbdd、bbDd、bbdd表现为黄绿色,所以绿色与黄绿色的比例为1∶3。F2的绿色植株基因型及所占比例为1/9BBDD、2/9BbDD、2/9BBDd、4/9BbDd。BBDD自交后代全为绿色(BBDD);BbDD自交后代中黄绿色(bbDD)的比例为(2/9)×(1/4)=1/18;BBDd自交后代中黄绿色(BBdd)的比例为(2/9)×(1/4)=1/18;BbDd自交后代中黄绿色(B_dd、bbD_、bbdd)的比例为(4/9)×(7/16)=7/36,所以后代中黄绿色植株的比例为1/18+1/18+7/36=11/36。(3)由题(2)及题表可知,Ⅱ和Ⅳ的基因型分别是Bbdd、bbDd。
答案:(1)A 6/7 (2)自由组合 5 两对等位基因互相作用,只有当基因B和基因D同时存在时才表现为绿色,其余基因型的植株为黄绿色 1∶3 11/36 (3)Bbdd、bbDd
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