内容正文:
南昌一中2025-2026学年度下学期高一期末考试生物学试卷
试卷总分:100分考试时长:100分
一、单项选择题:本题共12小题,每题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 下列关于遗传学中鉴定方法的应用,恰当的是( )
A. 不断提高水稻抗病品种的纯合度,可选用连续自交的方法
B. 鉴定一株紫花豌豆是否为纯合子,选用测交的方法最简单
C. 检验一只具有显性性状白羊的基因型,可让其和纯合白羊进行杂交
D. 判断玉米的甜和非甜的显隐性关系,让甜玉米与非甜玉米分别自交
【答案】A
【解析】
【详解】A、连续自交时,每代杂合子占比为(n为自交代数),随自交代数增加,杂合子比例不断降低,纯合子比例不断升高,因此可通过连续自交提高水稻抗病品种的纯合度,A正确;
B、豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,鉴定其是否为纯合子时,自交无需进行去雄、人工授粉等操作,比测交更简单,B错误;
C、检验显性性状个体的基因型应使用测交法,即与隐性纯合子杂交,若与显性纯合白羊杂交,无论待测白羊是纯合子还是杂合子,后代均为显性白羊,无法判断基因型,C错误;
D、若甜玉米和非甜玉米均为纯合子,二者分别自交后代均不发生性状分离,无法判断显隐性,仅通过分别自交不能确定显隐性关系,D错误。
2. 某自花传粉植物的紫花(E)和白花(e)为一对相对性状,圆叶(H)和尖叶(h)为一对相对性状,两对相对性状独立遗传。将纯合紫花圆叶植株与纯合白花尖叶植株杂交,F1全为紫花圆叶;F1自交得F2,取F2中的一株紫花圆叶植株与白花尖叶植株进行测交,测交后代的表型及比例为紫花圆叶∶白花圆叶=1∶1.下列叙述错误的是( )
A. 该F2紫花圆叶植株的基因型为EeHH
B. 测交实验可用于验证F1产生配子的类型及比例
C. F1自交产生的F2中,紫花尖叶个体的基因型有2种
D. 若让该F2紫花圆叶植株自交,后代中白花尖叶个体的比例为1/4
【答案】D
【解析】
【详解】A、测交所用白花尖叶为隐性纯合子(eehh),仅能产生eh配子。测交后代无尖叶(hh),说明该紫花圆叶植株不能产生h配子,即H基因为纯合HH;后代紫花:白花=1:1,说明该植株可产生E和e两种配子,E基因为杂合Ee,因此该植株基因型为EeHH,A正确;
B、测交是将待测个体与隐性纯合子杂交,隐性纯合子仅产生含隐性基因的配子,因此测交后代的表型及比例可直接反映待测个体产生配子的类型及比例,可用于验证F1产生配子的类型及比例,B正确;
C、F1基因型为EeHh,自交所得F2中紫花尖叶的基因型为EEhh、Eehh,共2种,C正确;
D、该F2紫花圆叶植株基因型为EeHH,其自交后代的叶形全为圆叶(HH),不会出现尖叶个体,因此后代白花尖叶个体的比例为0,D错误。
3. 某雌雄同株植物的果实形状受独立遗传的两对等位基因(E/e、F/f)控制。当基因E、F同时存在时果实为椭圆形,只有基因E存在、无基因F存在时果实为长形,其他情况下果实均为圆形;当基因e和F存在于同一配子中时,会导致该配子不育。结椭圆形果植株与结长形果植株杂交,F1中出现结椭圆形果、结长形果及结圆形果的植株。下列叙述错误的是( )
A. 基因型为Eeff的植株,其果实形状表现为长形
B. 亲本结椭圆形果植株的基因型为EeFf,其可产生3种可育配子
C. F1植株共有5种基因型,其中结圆形果植株的基因型为eeff
D. 让F1中结椭圆形果的植株自交,后代中结长形果的植株占9/28
【答案】D
【解析】
【详解】A、根据题意,只有E存在、无F时(基因型为E_ff)果实为长形,Eeff符合该条件,表现为长形,A正确;
B、亲本长形果基因型为E_ff,与椭圆形果(E_F_)杂交后代出现圆形果(ee__),说明两亲本均携带e,故椭圆形果亲本为EeF_;后代出现长形果(E_ff),说明椭圆形果亲本携带f,故其基因型为EeFf。EeFf正常产生EF、Ef、eF、ef四种配子,其中eF配子不育,因此仅能产生3种可育配子,B正确;
C、亲本为EeFf(椭圆)和Eeff(长形),EeFf可育配子为EF、Ef、ef(比例1:1:1),Eeff产生配子为Ef、ef(比例1:1),杂交后代基因型为EEFf、EeFf、EEff、Eeff、eeff共5种;因eF配子不育,无法形成eeF_个体,故圆形果基因型仅为eeff,C正确;
D、F1中椭圆形果植株基因型及比例为EEFf:EeFf=1:1。EEFf自交后代长形果(E_ff)占1/4;EeFf自交可育配子为EF、Ef、ef(各占1/3),后代长形果(E_ff)占3/9=1/3,因此后代长形果植株总占比为1/2×1/4+1/2×1/3=7/24,D错误。
4. 关于T2噬菌体侵染细菌的实验,叙述正确的是( )
A. T2噬菌体和细菌都以DNA为主要的遗传物质
B. T2噬菌体增殖时模板和原料均由宿主细胞提供
C. 用35S标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,搅拌不充分会导致上清液中放射性减弱
D. 用15N标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,在产生的子代噬菌体的外壳中能找到15N
【答案】C
【解析】
【详解】A、所有具有细胞结构的生物(细菌)和DNA病毒(T2噬菌体)的遗传物质就是DNA,“DNA是主要的遗传物质”是描述整个生物界的结论,不能用于描述某一种生物的遗传物质,A错误;
B、T2噬菌体增殖时,模板是噬菌体自身的DNA,原料、能量、酶等才由宿主细胞提供,B错误;
C、标记的是T2噬菌体的蛋白质外壳,搅拌的作用是使吸附在大肠杆菌表面的噬菌体外壳与大肠杆菌分离,若搅拌不充分,部分蛋白质外壳会吸附在大肠杆菌表面随其进入沉淀物,导致上清液中放射性减弱,C正确;
D、 可同时标记噬菌体的蛋白质外壳和DNA,侵染时只有噬菌体的DNA进入大肠杆菌,子代噬菌体的蛋白质外壳以大肠杆菌内未标记的氨基酸为原料合成,因此子代噬菌体外壳中找不到,D错误。
5. 组蛋白去乙酰化酶(HDAC)可去除组蛋白赖氨酸残基的乙酰基,使染色质浓缩,抑制基因表达。研究发现,新型抗癌药物他泽司他能通过抑制组蛋白甲基转移酶的活性,从而重新激活抑癌基因的表达,发挥抗肿瘤作用。下列叙述正确的是( )
A. 他泽司他通过促进染色质浓缩来激活抑癌基因表达
B. 他泽司他直接催化抑癌基因的转录过程来恢复其表达
C. 组蛋白的乙酰化或甲基化修饰不会改变DNA分子的碱基序列
D. 他泽司他抑制组蛋白甲基转移酶活性,但会增强组蛋白去乙酰化酶的活性
【答案】C
【解析】
【详解】A、由题干可知,染色质浓缩会抑制基因表达,他泽司他的作用是激活抑癌基因表达,因此不会促进染色质浓缩,A错误;
B、他泽司他通过抑制组蛋白甲基转移酶的活性间接激活抑癌基因表达,并非直接催化抑癌基因的转录过程,催化转录的酶为RNA聚合酶,B错误;
C、组蛋白的乙酰化或甲基化修饰属于表观遗传调控,表观遗传的核心特点是不改变DNA分子的碱基序列,仅调控基因的表达水平,C正确;
D、题干仅提及他泽司他抑制组蛋白甲基转移酶的活性,未提及对组蛋白去乙酰化酶活性的影响,且组蛋白去乙酰化酶会抑制基因表达,若其活性增强与他泽司他激活抑癌基因的作用矛盾,D错误。
6. 苦苣菜合成的防御素能破坏多数鳞翅目昆虫幼虫的肠道细胞,导致其死亡;而菜粉蝶幼虫的肠道蛋白酶基因发生碱基替换,使防御素无法发挥作用,可正常取食苦苣菜,其他幼虫则避之不及。下列叙述错误的是( )
A. 菜粉蝶的防御素耐受性是基因突变后自然选择的结果
B. 取食苦苣菜可降低菜粉蝶幼虫与其他幼虫的食物竞争
C. 肠道蛋白酶基因的变异直接导致菜粉蝶与近缘蝶类产生生殖隔离
D. 苦苣菜能合成防御素与菜粉蝶对防御素耐受性演化属于协同进化
【答案】C
【解析】
【详解】A、菜粉蝶肠道蛋白酶基因发生碱基替换属于基因突变,产生了防御素耐受性的有利变异,苦苣菜的防御素作为选择压力,经自然选择作用该有利变异逐代积累,因此其防御素耐受性是基因突变后自然选择的结果,A正确;
B、其余昆虫幼虫无法取食苦苣菜,仅菜粉蝶幼虫可利用该食物资源,减少了与其他幼虫对共同食物的需求,可降低二者的食物竞争,B正确;
C、生殖隔离是指不同物种间不能相互交配,或交配后不能产生可育后代的现象,是新物种形成的标志,仅单个控制肠道蛋白酶的基因发生变异,不足以导致菜粉蝶与近缘蝶类出现生殖隔离,C错误;
D、协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,苦苣菜合成防御素抵御昆虫取食,菜粉蝶演化出防御素耐受性适应环境,二者相互选择、共同演化,属于协同进化,D正确。
7. 某岛屿特有鸟类蓝鹇与大陆近缘种白鹇分化后,蓝鹇种群的基因突变频率显著高于大陆种群,且免疫相关基因家族发生适应性扩张;同时研究发现,二者的取食习性、栖息环境差异已十分明显。下列叙述错误的是( )
A. 基因突变会改变蓝鹇种群的基因频率
B. 蓝鹇与白鹇的习性和环境差异为物种多样性的形成提供了条件
C. 免疫基因家族的扩张有利于蓝鹇适应岛屿病原环境
D. 基因突变的累积会使蓝鹇种群基因库变大,生物多样性提高
【答案】D
【解析】
【详解】A、基因突变可以产生新的等位基因,是种群基因频率改变的重要来源之一,因此会改变蓝鹇种群的基因频率,A正确;
B、蓝鹇与白鹇的取食习性、栖息环境差异会使两个种群受到不同方向的自然选择,种群基因库的差异不断拉大,最终可能形成生殖隔离产生新物种,为物种多样性的形成提供了条件,B正确;
C、免疫相关基因家族的适应性扩张是长期自然选择的结果,能提升蓝鹇对病原的抵抗能力,有利于蓝鹇适应岛屿特有的病原环境,C正确;
D、基因突变具有不定向性,且多数基因突变对生物生存是有害的,若有害基因突变大量累积,可能导致蓝鹇种群生存能力下降甚至灭绝,反而会降低生物多样性,并非基因突变累积就一定会提高生物多样性,D错误。
8. 某生物只能产生ORS、Ors、oRS、ors四种数量相当的雄配子,则其基因在染色体上的位置应为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】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。
【详解】已知该生物能产生等量的配子ORS、Ors、oRS、ors,分析这四种配子可知rs、RS总是同时出现,说明基因R、r和基因S、s在同一对同源染色体上,且RS位于同一条染色体,rs在同一条染色体上;O、o与rs、RS之间自由组合,说明O、o与rs、RS不在一对同源染色体上。C符合题意。
故选C。
9. 如图为某哺乳动物体内细胞不同分裂时期的染色体及染色体上基因分布示意图。下列叙述错误的是( )
A. 甲图所示细胞有4条染色体,含有8条染色单体
B. 乙图所示细胞处于有丝分裂后期,且可含有2个b基因
C. 丙图所示细胞为初级卵母细胞,丁图所示细胞无同源染色体
D. 甲图所示细胞经减数分裂可同时产生AB、Ab、aB、ab四种配子
【答案】D
【解析】
【详解】A、甲图细胞共4条染色体,每条染色体含有2条姐妹染色单体,因此总共有8条染色单体,A正确;
B、乙图细胞着丝粒分裂,两极均含有同源染色体,属于有丝分裂后期,原本携带b基因的染色体复制后,姐妹染色单体各携带1个b基因,着丝粒分裂后细胞中可含有2个b基因,B正确;
C、丙图细胞同源染色体分离且细胞质不均等分裂,为初级卵母细胞;丁图处于减数第二次分裂中期,细胞中不存在同源染色体,C正确;
D、该生物为雌性,一个卵原细胞经减数分裂最终只能产生1个卵细胞(1种配子),无法同时产生4种配子,D错误。
10. 血橙被誉为“橙中贵族”,因其果肉富含花色苷,颜色像血一样鲜红而得名。当遇极寒天气时,为避免血橙冻伤通常提前采摘,此时果肉花色苷含量极少而“血量”不足。血橙中花色苷合成和调节途径如下图,其中T序列和G序列是 Ruby基因上启动基因顺利表达的两个重要序列。下列分析不合理的是( )
A. 血橙果肉“血量”多少可体现基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物性状
B. 低温会引起T序列去甲基化进而促进 Ruby基因的表达,使血橙“血量”增多
C. 植株下层光照较弱,使得同一植株下层血橙果肉的“血量”一般多于上层果肉
D. 提前采摘的血橙果实置于低温环境可改善血橙的品质
【答案】C
【解析】
【分析】基因与性状的关系为:一是基因通过控制酶的合成来控制代谢,进而间接控制生物的性状,二是基因通过控制蛋白质合成,直接控制生物的性状。
【详解】A、由图可知,基因通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物的性状,所以血橙果肉“血量”多少体现基因对生物性状的间接控制,A正确;
B、从图中看出,低温胁迫引起T序列去甲基化进而促进 Ruby基因的表达,促进合成关键酶表达,使花色苷含量增加,使使血橙“血量”增多,B正确;
C、由图可知,光照会促进HY5蛋白与G序列结合,激活Ruby基因,促进合成关键酶,使花色苷前体转为花色苷,增加“血量”,同一植株中上层光照多于下层光照强度,因此同一植株上层血橙果肉的“血量”一般多于下层血橙果肉,C错误;
D、由B选项可知,低温引起T序列去甲基化进而使血橙“血量”增多,所以提前采摘的血橙果实置于低温环境可改善血橙的品质,D正确。
故选C。
11. 我国科研人员发现了肠癌DNA甲基化调控的新机制,为肠癌的早期检测和治疗提供了新思路,相关机制如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 基因上游序列的甲基化水平通常会影响基因的转录效率
B. TET2进入细胞核后,可降低抑癌基因上游序列的甲基化水平
C. 抑癌基因上游序列高度甲基化会使基因突变直接受到抑制
D. 由图可知,基因的甲基化是一个可逆过程
【答案】C
【解析】
【详解】A、基因上游序列的甲基化水平会直接影响转录因子与DNA的结合效率,进而调控基因的转录效率,A正确;
B、TET2是去甲基化酶,由图可知,激活的β-catenin蛋白可促进TET2进入细胞核;TET2入核后,可催化抑癌基因上游序列的去甲基化过程,降低其甲基化水平,B正确;
C、抑癌基因上游序列高度甲基化,属于表观遗传修饰,不会改变基因的DNA碱基序列,也不会直接抑制基因突变,C错误;
D、由图可知,去甲基化酶可以使甲基化的基因去甲基化,说明基因的甲基化是一个可逆过程,D正确。
12. 现有新发现的一种感染A细菌的病毒B,科研人员设计了如图所示两种方法来探究B病毒的遗传物质是DNA还是RNA。下列相关叙述正确的是( )
A. 同位素标记法中,若3H替换32P标记上述两种核苷酸不能达成实验目的
B. 酶解法中,向丙、丁两组分别加入DNA酶和RNA酶应用了加法原理
C. 若甲组产生的子代病毒B有放射性而乙组无,则说明该病毒的遗传物质主要是DNA
D. 若丙组能产生子代病毒B而丁组不能产生,则说明该病毒的遗传物质是RNA
【答案】D
【解析】
【详解】A、核苷酸的元素组成为C、H、O、N、P,两种核苷酸都含有H元素,因此同位素标记法中,若换用3H 标记上述两种核苷酸,仍能通过检测甲、乙两组子代病毒的放射性判断出病毒 B 的遗传物质是 DNA 还是 RNA,能实现实验目的,A错误;
B、酶解法中,向丙、丁两组分别加入DNA酶和RNA酶(会分解相应的物质)应用了减法原理,而不是加法原理,B错误;
C、尿嘧啶是RNA特有的碱基,胸腺嘧啶是DNA特有的,若甲组产生的子代病毒B有放射性而乙组无,说明子代病毒中含有32P标记的胸腺嘧啶,说明该病毒的遗传物质是DNA,C错误;
D、若丙组能产生子代病毒B而丁组不能产生,说明丁组的RNA被RNA酶水解后病毒无法增殖产生子代,所以该病毒的遗传物质是RNA,D正确。
故选D。
二、选择题:本题共4小题,每题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项是符合题目要求的。全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分。
13. 如图1表示细胞增殖过程的不同时期染色体数与核DNA分子数目比例的变化关系,图2表示某动物处于细胞分裂不同时期的图像。下列叙述正确的是( )
A. 图2中的甲细胞处于图1中ef段
B. 图2中具有同源染色体的只有甲、丙细胞且丙细胞不含四分体
C. 图1中bc段表示细胞分裂时染色体数目的加倍过程
D. 图2中丁细胞的名称为次级精母细胞,含有4条染色单体
【答案】AD
【解析】
【详解】A、图2中的甲细胞1条染色体上含有1个DNA分子,处于图1中ef段,A正确;
B、图2中具有同源染色体的有甲、乙、丙细胞且丙细胞(同源染色体分离,处于减数分裂Ⅰ后期)不含四分体,B错误;
C、图1中bc段表示DNA复制过程,核DNA数目加倍,染色体数目不变,C错误;
D、丙细胞处于减数分裂Ⅰ后期,细胞质均等分裂,故图2中丁细胞(没有同源染色体,有姐妹染色单体)的名称为次级精母细胞,含有4条染色单体,D正确。
14. 如图为某DNA分子及其上的甲、乙两个基因的部分序列,①②为DNA的两条链。下列叙述错误的是( )
A. 据图可知,基因甲和基因乙均以①链为转录模板
B. 基因乙转录产物的部分碱基序列为5'−UCUACA−3'
C. 基因甲和基因乙转录时RNA聚合酶都沿模板链的3'→5'方向移动
D. 若在基因甲①链碱基A后插入一个碱基G,则合成的肽链肯定会变长
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、DNA两条链反向平行,RNA聚合酶沿模板链移动方向必须是3′→5′,由图可知,甲和乙的转录方向不同,因此模板链不同,A错误;
B、RNA聚合酶沿模板链移动方向必须是3′→5′, 乙模板为②,乙区段②的序列为3′−TCTACA−5′,按照碱基互补配对,转录产物为5′−AGAUGU−3′,B错误;
C、所有基因转录时,RNA合成方向都是5′→3′,因此RNA聚合酶一定沿模板链的3′→5′方向移动,C正确;
D、基因甲模板链插入一个碱基后,会导致mRNA上插入位点后的所有密码子都会改变,可能提前出现终止密码子,导致翻译提前终止,肽链缩短,D错误。
15. 研究发现,果蝇的SOD2基因发生碱基对替换使原本编码的丙氨酸变为缬氨酸,导致SOD2蛋白抗氧化活性显著提升,增强了果蝇对高温胁迫的耐受性。下列叙述正确的是( )
A. SOD2基因发生的碱基对替换改变了基因的碱基序列
B. 基因突变导致SOD2蛋白中氨基酸种类和数量均改变
C. 该突变可能改变了蛋白质的结构使其生理功能增强
D. 突变后的SOD2基因转录产物中核苷酸的数量不变
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、基因是具有遗传效应的DNA片段,碱基对替换属于基因突变的一种,会直接改变基因的碱基排列顺序,因此改变了基因的碱基序列,A正确;
B、题干明确该突变仅使原本编码的丙氨酸变为缬氨酸,仅改变了氨基酸的种类,未改变氨基酸的数量,B错误;
C、蛋白质的结构决定生理功能,该突变导致氨基酸种类改变,可能改变了蛋白质的空间结构,最终使其抗氧化活性(生理功能)显著提升,C正确;
D、碱基对替换只会改变对应位置的碱基种类,不会改变基因中碱基的总数量,因此突变后的SOD2基因转录产物(mRNA)中核苷酸的数量不变,D正确。
16. 已知甲、乙两种单基因遗传病的致病基因均位于X染色体上,甲病相关基因用A/a表示,乙病相关基因用B/b表示,两种基因不相互影响。如图为某家族的遗传系谱图,下列叙述正确的是( )
A. 甲病为伴X染色体隐性遗传病,乙病为伴X染色体显性遗传病
B. 甲病和乙病的遗传遵循基因的自由组合定律
C. Ⅱ-9的基因型一定为XABXaB
D. Ⅱ-7与Ⅱ-8生育一个两病皆患男孩的概率为0
【答案】CD
【解析】
【详解】A、患甲病女性Ⅰ-4生育了正常儿子Ⅱ-8和患甲病儿子Ⅱ-10,说明甲病是伴X染色体显性遗传病;Ⅰ-1和Ⅰ-2均不患乙病,却生育了患乙病的儿子Ⅱ-6,说明乙病是伴X染色体隐性遗传病,A错误;
B、基因的自由组合定律适用于非同源染色体上的非等位基因,甲、乙病的致病基因都位于X染色体上,属于同源染色体上的非等位基因,不遵循基因的自由组合定律,B错误;
C、设甲病显性基因为A、乙病隐性基因为b,Ⅰ-3是正常男性,基因型为XaBY;Ⅰ-4患甲病不患乙病,生育的正常儿子Ⅱ-8基因型为XaBY、患甲病儿子Ⅱ-10基因型为XABY,可推得Ⅰ-4基因型为XABXaB;Ⅱ-9是患甲病女性,获得父亲的XaB和母亲的XAB,基因型一定为XABXaB,C正确;
D、两病皆患的男孩基因型为XAbY,其X染色体来自母亲Ⅱ-7。Ⅱ-7的父亲Ⅰ-1基因型为XABY,故Ⅱ-7携带一条XAB染色体;Ⅱ-7的母亲Ⅰ-2生育了患乙病的Ⅱ-6(XabY),说明Ⅰ-2基因型为XaBXab,故Ⅱ-7的另一条X染色体为XaB或Xab,Ⅱ-7不能产生XAb的配子,因此生育两病皆患男孩的概率为0,D正确。
三、非选择题:本题共4小题,共60分。
17. 一万多年前,某地区有许多湖泊(A、B、C、D),湖泊之间通过纵横交错的溪流连接起来,湖中有不少鳉鱼。后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊(如图1),湖中的鱼形态差异也变得明显。请回答下列问题:
(1)溪流消失后,各个湖泊中的鳉鱼不再发生基因交流,原因是存在___________________,各个种群通过__________________________产生进化的原材料。
(2)C湖泊中全部鳉鱼所含有的全部基因称为该种群的________。鳉鱼某对染色体上有一对等位基因A和a,该种群内的个体自由交配。图2表示某段时间内种群A基因频率的变化情况,假设无基因突变,则该种群在________时间段内发生了进化,判断依据是______________________________________________。在Y3—Y4时间段内该种群中Aa的基因型频率为________。经历了图示变化之后,鳉鱼是否产生了新物种?________(填“是”“否”或“不确定”)。
(3)现在有人将四个湖泊中的一些鱼混合养殖,发现A、B两湖的鳉鱼能进行交配且产生后代,但其后代高度不育。A、B两湖内鳉鱼的差异体现了________多样性;来自C、D两湖的鳉鱼交配,能生育且有正常生殖能力的子代,且子代个体间存在一定的性状差异,这体现了________多样性。
(4)在5000年前,A湖的浅水滩生活着甲水草(二倍体),如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草,经基因组分析发现,甲、乙两种水草完全相同。经染色体组分析,甲水草含有18对同源染色体,乙水草的染色体组数是甲水草的2倍。则乙水草染色体数目加倍的原因最可能是____________________________________________________________________。
【答案】(1) ①. 地理隔离 ②. 突变和基因重组
(2) ①. 基因库 ②. Y1—Y3 ③. 种群中基因A的基因频率发生变化 ④. 18% ⑤. 不确定
(3) ①. 物种 ②. 遗传##基因
(4)低温导致甲水草幼苗或萌发的种子有丝分裂过程中纺锤体的形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加形成四倍体乙水草
【解析】
【小问1详解】
溪流消失后,不同湖泊之间产生了地理隔离,使得各个湖泊中的鳉鱼不能发生基因交流。种群中存在的可遗传变异如突变、基因重组为进化提供原材料。
【小问2详解】
C湖泊中的所有鳉鱼构成一个种群,种群是生物进化的单位,湖中所有鳉鱼所含的全部基因称为该鳉鱼种群的基因库。生物进化的实质是种群的基因频率的改变。由图2可知,鳉鱼种群的A基因频率在Y1~Y3时间段内发生变化,因此该种群在该阶段发生了进化。该种群在Y3~Y4时间段内保持遗传平衡,A的基因频率是0.9,a的基因频率为0.1,故该时间段内Aa的基因型频率是2×0.9×0.1×100%=18%。生殖隔离是新物种形成的标志,图2所示时间段内该种群的基因频率发生了变化,说明C湖泊内的鳉鱼进化了,但不确定是否形成了新物种。
【小问3详解】
A、B两湖泊的鳉鱼能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明二者之间存在生殖隔离,它们属于两个物种,因此A、B两湖泊内鳉鱼的差异体现了物种多样性。C、D两湖泊的鳉鱼交配,能生育具有正常生殖能力的子代,说明它们属于同一个物种,子代之间存在一定的性状差异体现了生物多样性中的遗传(或基因)多样性。
【小问4详解】
水草乙的染色体组数是水草甲的2倍,属于多倍体,自然条件下多倍体产生的原因可能是低温导致甲水草幼苗或萌发的种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加,形成了四倍体水草乙。
18. 科学家研究两种抗生素对枯草杆菌的抑制机制,进行了如下实验:将枯草杆菌随机均分为三组,实验组分别添加不同抗生素,对照组不作特殊处理,实验监测结果如下表所示。如图为枯草杆菌细胞内遗传信息传递的部分过程示意图。回答下列问题:
组别
处理方式
监测结果
A组
加入抗生素X(作用于解旋酶)
加入后10分钟,DNA复制速率从1000核苷酸/秒降至0,细胞停止分裂
B组
加入抗生素Y(作用于RNA聚合酶)
加入后5分钟,mRNA合成量下降为0;20分钟后,蛋白质合成完全停止
C组
(对照组)(不作特殊处理)
DNA复制速率稳定在1000核苷酸/秒,mRNA和蛋白质合成持续进行
(1)抗生素X的作用是__________(填“抑制”或“促进”)解旋酶的活性,进而影响上图中的过程__________,该过程中还需要的关键酶是__________。
(2)若图中乙链某段的序列为5'-ATGCCG-3',则物质a对应区段序列为5'-__________-3'。实验中B组蛋白质合成停止的时间滞后于mRNA合成停止的时间,其可能原因是______________________________________________。
(3)抗生素Y的作用是__________(填“抑制”或“促进”)RNA聚合酶的活性,若在B组加入抗生素Y20分钟后蛋白质合成完全停止,此时立即检测核糖体活性,预期结果是______________________,理由是________________________________________________________________。
【答案】(1) ①. 抑制 ②. ① ③. DNA聚合酶
(2) ①. AUGCCG ②. 已合成的mRNA仍可继续翻译
(3) ①. 抑制 ②. 核糖体活性正常 ③. 抗生素Y仅抑制转录相关酶的活性,不影响核糖体的结构和功能
【解析】
【小问1详解】
根据表格A组信息,加入抗生素X后DNA复制速率迅速降到0,而抗生素X作用于解旋酶,所以它的作用是抑制解旋酶活性。解旋酶参与的是DNA复制过程,对应图中的过程①。 DNA复制过程中,除了解旋酶解开DNA双链,还需要DNA聚合酶来催化脱氧核苷酸连接形成新的DNA链。
【小问2详解】
由图可看出,②是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则合成RNA的过程,属于转录,物质a为mRNA,甲链为转录的模板链,乙链某段的序列为5′-ATGCCG-3′,则甲链对应区段的序列为5′-CGGCAT—3',则mRNA上对应区段的序列为5′-AUGCCG-3'。当在抗生素Y作用下转录停止后,由于枯草杆菌细胞已经有原来合成的mRNA,这部分mRNA仍能在核糖体上进行翻译,所以蛋白质合成滞后。
【小问3详解】
根据表格B组信息,加入抗生素Y后mRNA合成量快速降为0,而抗生素Y作用于RNA聚合酶,所以它的作用是抑制RNA聚合酶活性。 预期结果是核糖体活性正常。 理由是抗生素Y作用的是RNA聚合酶,仅抑制转录过程,它并没有破坏核糖体的结构和功能,之前已经合成的mRNA还能在核糖体上完成翻译,直到这些mRNA消耗完,所以核糖体的活性不受影响。
19. 二十大报告提出“种业振兴行动”,水稻是一种重要的农作物,育种工作者通过多种育种技术来提高水稻的产量。下图是几种培育矮秆抗病水稻新品种的育种方案,回答下列有关问题:
(1)水稻是一种二倍体的农作物,它的体细胞中最多含有_____个染色体组。染色体组是指生物体细胞中的一套_________染色体。
(2)过程②和③都应用到的育种原理是___________(填变异类型),其中秋水仙素引起细胞内染色体加倍的原理是_________________________________。育种方案②与①相比,具有___________的优点。
(3)进行过程④和⑤育种的实验中,科研人员在高秆水稻中发现了两个矮秆突变体,与之相关的两个突变基因表达得到的蛋白质与高秆基因表达得到的蛋白质结构均有差异,这体现了基因突变具有_________的特点。
(4)培育耐盐碱抗稻瘟病水稻对于沿海滩涂及内陆盐碱地的利用具有重要价值。该团队将3个耐盐碱基因随机插入某一品种基因组中,筛选获得1号、2号、3号植株,耐盐碱基因插入位点如下图所示,植株不含耐盐碱基因表现出盐碱敏感性状。
该团队将1号、2号、3号植株分别自交得大量子代,其中2号的自交后代中耐盐碱与盐碱敏感的比例接近________。
【答案】(1) ①. 4##四 ②. 非同源
(2) ①. 染色体(数目)变异 ②. 能够抑制纺锤体的形成,导致细胞不能分裂成两个子细胞 ③. 明显缩短育种年限
(3)不定向性 (4)15:1
【解析】
【小问1详解】
水稻是二倍体,正常体细胞含2个染色体组;体细胞进行有丝分裂后期,着丝粒分裂染色体数目加倍,染色体组也随之加倍,因此最多含有4个染色体组。根据定义,染色体组是生物体细胞中的一套非同源染色体,形态功能各不相同,携带该物种全部遗传信息。
【小问2详解】
过程②是单倍体育种,过程③是多倍体育种,二者的育种原理都为染色体数目变异;秋水仙素诱导染色体加倍的原理是:能够抑制纺锤体的形成,导致细胞不能分裂成两个子细胞,最终使细胞内染色体数目加倍。①是杂交育种,单倍体育种(②)和杂交育种相比,突出优点是明显缩短育种年限。
【小问3详解】
原高秆基因可以突变为不同的突变基因,表达出不同结构的蛋白质,说明基因突变可以向不同方向发生,体现了基因突变的不定向性。
【小问4详解】
由图可知,2号的两个耐盐碱基因分别插入到两对非同源染色体上,遵循基因自由组合定律;只有不含任何耐盐碱基因才表现为盐碱敏感,只要有一个耐盐碱基因即表现耐盐碱。将2号基因型视为AaBb(A、B表示耐盐碱基因,a、b表示不含耐盐碱基因),自交后代中盐碱敏感植株(aabb)的比例为1/4×1/4=1/16,因此自交后代中耐盐碱:盐碱敏感=15:1。
20. 某自花传粉的植物有白花、粉花和红花三种花色,花色这一性状受两对等位基因(A、a和B、b)控制,基因对花色的控制途径如甲图所示、育种工作者选用白花和粉花的纯合品种进行了如乙图所示。回答下列问题:
(1)据甲图分析得出,上述体现基因对性状的控制方式是____________,依据图甲,请写出红花的纯合个体的基因型____________。A、a和B、b两对基因之间遗传遵循____________定律,该定律的实质是____________。
(2)乙图中亲本白花的基因型为____________,F2白花植株的基因型共有____________种。若随机选取一株白花植株自交,后代都存活且只有白花和红花两种,则乙图的F2白花植株中与该植株基因型相同的个体占比为____________。
【答案】(1) ①. 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状 ②. aabb ③. 基因自由组合 ④. 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) ①. AAbb ②. 6##六 ③. 1/6
【解析】
【小问1详解】
从图中可知,两对等位基因通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制花色。从甲图可知,当存在A基因时,无论B、b基因情况如何,都表现为白色,所以白色纯合基因型为AABB和AAbb;粉色色素的合成需要基因a和基因B同时存在,所以粉色纯合基因型为aaBB;红色色素的合成需要基因a和基因b同时存在,所以红色纯合基因型为aabb。根据乙图的F2中白花:粉色花:红花=12:3:1,说明花色至少受两对等位基因的控制且遵循基因自由组合定律,该定律的实质是在减数分裂过程中,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。
【小问2详解】
乙图F2中,白花:粉色花:红花=12:3:1,比值之和为16,可知F1的基因型是AaBb;亲本白花和粉色花是纯合品种,由甲图可知,纯合白花的基因型是AABB或AAbb,纯合粉色花的基因型是aaBB,只有基因型为AAbb的纯合白花与纯合粉色花杂交,F1的基因型才是AaBb,所以亲本白花的基因型是AAbb;由甲图可知F2白花植株的基因型为A_ _ _,所以,白花基因型有6种,当白花植株的基因型为Aabb时,自交后代的基因型为AAbb、Aabb和aabb,表型只有白色和红色两种,那么Aabb基因型在F2白花植株(A_ _ _)中占比为2/3×1/4=1/6。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
南昌一中2025-2026学年度下学期高一期末考试生物学试卷
试卷总分:100分考试时长:100分
一、单项选择题:本题共12小题,每题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 下列关于遗传学中鉴定方法的应用,恰当的是( )
A. 不断提高水稻抗病品种的纯合度,可选用连续自交的方法
B. 鉴定一株紫花豌豆是否为纯合子,选用测交的方法最简单
C. 检验一只具有显性性状白羊的基因型,可让其和纯合白羊进行杂交
D. 判断玉米的甜和非甜的显隐性关系,让甜玉米与非甜玉米分别自交
2. 某自花传粉植物的紫花(E)和白花(e)为一对相对性状,圆叶(H)和尖叶(h)为一对相对性状,两对相对性状独立遗传。将纯合紫花圆叶植株与纯合白花尖叶植株杂交,F1全为紫花圆叶;F1自交得F2,取F2中的一株紫花圆叶植株与白花尖叶植株进行测交,测交后代的表型及比例为紫花圆叶∶白花圆叶=1∶1.下列叙述错误的是( )
A. 该F2紫花圆叶植株的基因型为EeHH
B. 测交实验可用于验证F1产生配子的类型及比例
C. F1自交产生的F2中,紫花尖叶个体的基因型有2种
D. 若让该F2紫花圆叶植株自交,后代中白花尖叶个体的比例为1/4
3. 某雌雄同株植物的果实形状受独立遗传的两对等位基因(E/e、F/f)控制。当基因E、F同时存在时果实为椭圆形,只有基因E存在、无基因F存在时果实为长形,其他情况下果实均为圆形;当基因e和F存在于同一配子中时,会导致该配子不育。结椭圆形果植株与结长形果植株杂交,F1中出现结椭圆形果、结长形果及结圆形果的植株。下列叙述错误的是( )
A. 基因型为Eeff的植株,其果实形状表现为长形
B. 亲本结椭圆形果植株的基因型为EeFf,其可产生3种可育配子
C. F1植株共有5种基因型,其中结圆形果植株的基因型为eeff
D. 让F1中结椭圆形果的植株自交,后代中结长形果的植株占9/28
4. 关于T2噬菌体侵染细菌的实验,叙述正确的是( )
A. T2噬菌体和细菌都以DNA为主要的遗传物质
B. T2噬菌体增殖时模板和原料均由宿主细胞提供
C. 用35S标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,搅拌不充分会导致上清液中放射性减弱
D. 用15N标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,在产生的子代噬菌体的外壳中能找到15N
5. 组蛋白去乙酰化酶(HDAC)可去除组蛋白赖氨酸残基的乙酰基,使染色质浓缩,抑制基因表达。研究发现,新型抗癌药物他泽司他能通过抑制组蛋白甲基转移酶的活性,从而重新激活抑癌基因的表达,发挥抗肿瘤作用。下列叙述正确的是( )
A. 他泽司他通过促进染色质浓缩来激活抑癌基因表达
B. 他泽司他直接催化抑癌基因的转录过程来恢复其表达
C. 组蛋白的乙酰化或甲基化修饰不会改变DNA分子的碱基序列
D. 他泽司他抑制组蛋白甲基转移酶活性,但会增强组蛋白去乙酰化酶的活性
6. 苦苣菜合成的防御素能破坏多数鳞翅目昆虫幼虫的肠道细胞,导致其死亡;而菜粉蝶幼虫的肠道蛋白酶基因发生碱基替换,使防御素无法发挥作用,可正常取食苦苣菜,其他幼虫则避之不及。下列叙述错误的是( )
A. 菜粉蝶的防御素耐受性是基因突变后自然选择的结果
B. 取食苦苣菜可降低菜粉蝶幼虫与其他幼虫的食物竞争
C. 肠道蛋白酶基因的变异直接导致菜粉蝶与近缘蝶类产生生殖隔离
D. 苦苣菜能合成防御素与菜粉蝶对防御素耐受性演化属于协同进化
7. 某岛屿特有鸟类蓝鹇与大陆近缘种白鹇分化后,蓝鹇种群的基因突变频率显著高于大陆种群,且免疫相关基因家族发生适应性扩张;同时研究发现,二者的取食习性、栖息环境差异已十分明显。下列叙述错误的是( )
A. 基因突变会改变蓝鹇种群的基因频率
B. 蓝鹇与白鹇的习性和环境差异为物种多样性的形成提供了条件
C. 免疫基因家族的扩张有利于蓝鹇适应岛屿病原环境
D. 基因突变的累积会使蓝鹇种群基因库变大,生物多样性提高
8. 某生物只能产生ORS、Ors、oRS、ors四种数量相当的雄配子,则其基因在染色体上的位置应为( )
A. B.
C. D.
9. 如图为某哺乳动物体内细胞不同分裂时期的染色体及染色体上基因分布示意图。下列叙述错误的是( )
A. 甲图所示细胞有4条染色体,含有8条染色单体
B. 乙图所示细胞处于有丝分裂后期,且可含有2个b基因
C. 丙图所示细胞为初级卵母细胞,丁图所示细胞无同源染色体
D. 甲图所示细胞经减数分裂可同时产生AB、Ab、aB、ab四种配子
10. 血橙被誉为“橙中贵族”,因其果肉富含花色苷,颜色像血一样鲜红而得名。当遇极寒天气时,为避免血橙冻伤通常提前采摘,此时果肉花色苷含量极少而“血量”不足。血橙中花色苷合成和调节途径如下图,其中T序列和G序列是 Ruby基因上启动基因顺利表达的两个重要序列。下列分析不合理的是( )
A. 血橙果肉“血量”多少可体现基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物性状
B. 低温会引起T序列去甲基化进而促进 Ruby基因的表达,使血橙“血量”增多
C. 植株下层光照较弱,使得同一植株下层血橙果肉的“血量”一般多于上层果肉
D. 提前采摘的血橙果实置于低温环境可改善血橙的品质
11. 我国科研人员发现了肠癌DNA甲基化调控的新机制,为肠癌的早期检测和治疗提供了新思路,相关机制如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 基因上游序列的甲基化水平通常会影响基因的转录效率
B. TET2进入细胞核后,可降低抑癌基因上游序列的甲基化水平
C. 抑癌基因上游序列高度甲基化会使基因突变直接受到抑制
D. 由图可知,基因的甲基化是一个可逆过程
12. 现有新发现的一种感染A细菌的病毒B,科研人员设计了如图所示两种方法来探究B病毒的遗传物质是DNA还是RNA。下列相关叙述正确的是( )
A. 同位素标记法中,若3H替换32P标记上述两种核苷酸不能达成实验目的
B. 酶解法中,向丙、丁两组分别加入DNA酶和RNA酶应用了加法原理
C. 若甲组产生的子代病毒B有放射性而乙组无,则说明该病毒的遗传物质主要是DNA
D. 若丙组能产生子代病毒B而丁组不能产生,则说明该病毒的遗传物质是RNA
二、选择题:本题共4小题,每题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项是符合题目要求的。全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分。
13. 如图1表示细胞增殖过程的不同时期染色体数与核DNA分子数目比例的变化关系,图2表示某动物处于细胞分裂不同时期的图像。下列叙述正确的是( )
A. 图2中的甲细胞处于图1中ef段
B. 图2中具有同源染色体的只有甲、丙细胞且丙细胞不含四分体
C. 图1中bc段表示细胞分裂时染色体数目的加倍过程
D. 图2中丁细胞的名称为次级精母细胞,含有4条染色单体
14. 如图为某DNA分子及其上的甲、乙两个基因的部分序列,①②为DNA的两条链。下列叙述错误的是( )
A. 据图可知,基因甲和基因乙均以①链为转录模板
B. 基因乙转录产物的部分碱基序列为5'−UCUACA−3'
C. 基因甲和基因乙转录时RNA聚合酶都沿模板链的3'→5'方向移动
D. 若在基因甲①链碱基A后插入一个碱基G,则合成的肽链肯定会变长
15. 研究发现,果蝇的SOD2基因发生碱基对替换使原本编码的丙氨酸变为缬氨酸,导致SOD2蛋白抗氧化活性显著提升,增强了果蝇对高温胁迫的耐受性。下列叙述正确的是( )
A. SOD2基因发生的碱基对替换改变了基因的碱基序列
B. 基因突变导致SOD2蛋白中氨基酸种类和数量均改变
C. 该突变可能改变了蛋白质的结构使其生理功能增强
D. 突变后的SOD2基因转录产物中核苷酸的数量不变
16. 已知甲、乙两种单基因遗传病的致病基因均位于X染色体上,甲病相关基因用A/a表示,乙病相关基因用B/b表示,两种基因不相互影响。如图为某家族的遗传系谱图,下列叙述正确的是( )
A. 甲病为伴X染色体隐性遗传病,乙病为伴X染色体显性遗传病
B. 甲病和乙病的遗传遵循基因的自由组合定律
C. Ⅱ-9的基因型一定为XABXaB
D. Ⅱ-7与Ⅱ-8生育一个两病皆患男孩的概率为0
三、非选择题:本题共4小题,共60分。
17. 一万多年前,某地区有许多湖泊(A、B、C、D),湖泊之间通过纵横交错的溪流连接起来,湖中有不少鳉鱼。后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊(如图1),湖中的鱼形态差异也变得明显。请回答下列问题:
(1)溪流消失后,各个湖泊中的鳉鱼不再发生基因交流,原因是存在___________________,各个种群通过__________________________产生进化的原材料。
(2)C湖泊中全部鳉鱼所含有的全部基因称为该种群的________。鳉鱼某对染色体上有一对等位基因A和a,该种群内的个体自由交配。图2表示某段时间内种群A基因频率的变化情况,假设无基因突变,则该种群在________时间段内发生了进化,判断依据是______________________________________________。在Y3—Y4时间段内该种群中Aa的基因型频率为________。经历了图示变化之后,鳉鱼是否产生了新物种?________(填“是”“否”或“不确定”)。
(3)现在有人将四个湖泊中的一些鱼混合养殖,发现A、B两湖的鳉鱼能进行交配且产生后代,但其后代高度不育。A、B两湖内鳉鱼的差异体现了________多样性;来自C、D两湖的鳉鱼交配,能生育且有正常生殖能力的子代,且子代个体间存在一定的性状差异,这体现了________多样性。
(4)在5000年前,A湖的浅水滩生活着甲水草(二倍体),如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草,经基因组分析发现,甲、乙两种水草完全相同。经染色体组分析,甲水草含有18对同源染色体,乙水草的染色体组数是甲水草的2倍。则乙水草染色体数目加倍的原因最可能是____________________________________________________________________。
18. 科学家研究两种抗生素对枯草杆菌的抑制机制,进行了如下实验:将枯草杆菌随机均分为三组,实验组分别添加不同抗生素,对照组不作特殊处理,实验监测结果如下表所示。如图为枯草杆菌细胞内遗传信息传递的部分过程示意图。回答下列问题:
组别
处理方式
监测结果
A组
加入抗生素X(作用于解旋酶)
加入后10分钟,DNA复制速率从1000核苷酸/秒降至0,细胞停止分裂
B组
加入抗生素Y(作用于RNA聚合酶)
加入后5分钟,mRNA合成量下降为0;20分钟后,蛋白质合成完全停止
C组
(对照组)(不作特殊处理)
DNA复制速率稳定在1000核苷酸/秒,mRNA和蛋白质合成持续进行
(1)抗生素X的作用是__________(填“抑制”或“促进”)解旋酶的活性,进而影响上图中的过程__________,该过程中还需要的关键酶是__________。
(2)若图中乙链某段的序列为5'-ATGCCG-3',则物质a对应区段序列为5'-__________-3'。实验中B组蛋白质合成停止的时间滞后于mRNA合成停止的时间,其可能原因是______________________________________________。
(3)抗生素Y的作用是__________(填“抑制”或“促进”)RNA聚合酶的活性,若在B组加入抗生素Y20分钟后蛋白质合成完全停止,此时立即检测核糖体活性,预期结果是______________________,理由是________________________________________________________________。
19. 二十大报告提出“种业振兴行动”,水稻是一种重要的农作物,育种工作者通过多种育种技术来提高水稻的产量。下图是几种培育矮秆抗病水稻新品种的育种方案,回答下列有关问题:
(1)水稻是一种二倍体的农作物,它的体细胞中最多含有_____个染色体组。染色体组是指生物体细胞中的一套_________染色体。
(2)过程②和③都应用到的育种原理是___________(填变异类型),其中秋水仙素引起细胞内染色体加倍的原理是_________________________________。育种方案②与①相比,具有___________的优点。
(3)进行过程④和⑤育种的实验中,科研人员在高秆水稻中发现了两个矮秆突变体,与之相关的两个突变基因表达得到的蛋白质与高秆基因表达得到的蛋白质结构均有差异,这体现了基因突变具有_________的特点。
(4)培育耐盐碱抗稻瘟病水稻对于沿海滩涂及内陆盐碱地的利用具有重要价值。该团队将3个耐盐碱基因随机插入某一品种基因组中,筛选获得1号、2号、3号植株,耐盐碱基因插入位点如下图所示,植株不含耐盐碱基因表现出盐碱敏感性状。
该团队将1号、2号、3号植株分别自交得大量子代,其中2号的自交后代中耐盐碱与盐碱敏感的比例接近________。
20. 某自花传粉的植物有白花、粉花和红花三种花色,花色这一性状受两对等位基因(A、a和B、b)控制,基因对花色的控制途径如甲图所示、育种工作者选用白花和粉花的纯合品种进行了如乙图所示。回答下列问题:
(1)据甲图分析得出,上述体现基因对性状的控制方式是____________,依据图甲,请写出红花的纯合个体的基因型____________。A、a和B、b两对基因之间遗传遵循____________定律,该定律的实质是____________。
(2)乙图中亲本白花的基因型为____________,F2白花植株的基因型共有____________种。若随机选取一株白花植株自交,后代都存活且只有白花和红花两种,则乙图的F2白花植株中与该植株基因型相同的个体占比为____________。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$