专题08 遗传的基本规律(5年高考)(全国通用)2022-2026年高考生物真题分类汇编

2026-08-17
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摘要:

**基本信息** 汇编2022-2026年高考生物真题,聚焦遗传基本规律,通过绵羊有角无角、果蝇眼色等生产生活及实验情境,考查分离定律实质、自由组合变式等核心概念与推理能力。 **题型特征** |题型|题量|知识覆盖|命题特色| |----|----|----------|----------| |选择题|40题|分离定律(显隐性判定、复等位基因等13考)、自由组合定律(9:3:3:1变式、基因互作等37考)|结合冬瓜蜡粉遗传、狗毛色遗传等情境,注重概率计算与基因型推断| |非选择题|12题|遗传实验设计(如水稻抗虫基因定位)、遗传图解分析(如玉米籽粒大小遗传)|强调实验验证与综合应用,呼应高考非选择题占比三成的命题趋势|

内容正文:

专题08遗传的基本规律 考点分类 五年考情(2022-2026) 命题规律 考点01基因的分离定律 共13考:2025·云南卷6、2025·广西卷8、2024·广西卷11、2024·安徽卷12、2024·河北卷15、2023·海南卷15、2022·6月浙江卷9、2022·1月浙江卷10、2022·1月浙江卷21、2022·上海卷12、2022·上海卷18、2022·重庆卷18、2025·云南卷18 五年(2022-2026)共考查 13 次,其中选择题 12 道、非选择题 1 道。 · 年份分布:2022年6考、2023年1考、2024年3考、2025年3考。 · 考查热点:显隐性判定,纯合子/杂合子鉴定(自交、测交),性状分离比(3:1),复等位基因,伴性遗传中的单基因分析,核质互作雄性不育等。 · 命题趋势:多以生产生活或实验情境(如果蝇眼色、家蚕体色、玉米籽粒、冬瓜蜡粉、狗毛色)为载体,侧重考查分离定律的实质、验证方法与概率计算;非选择题占比很低。 考点02基因的自由组合定律 共37考:2026·黑吉辽蒙卷20、2026·云南卷5、2026·贵州卷8、2026·湖北卷17、2026·河南卷15、2025·黑吉辽蒙卷20、2025·甘肃卷5、2025·甘肃卷6、2025·云南卷5、2025·重庆卷15、2025·河南卷15、2024·广西卷16、2024·广东卷14、2024·浙江卷16、2024·江西卷6、2024·江西卷15、2024·山东卷6、2023·6月浙江卷18、2023·北京卷4、2023·北京卷5、2023·湖南卷15、2023·山东卷18、2022·1月浙江卷23、2022·上海卷17、2022·山东卷6、2022·山东卷18、2026·北京卷21、2026·河北卷23、2026·山东卷23、2025·甘肃卷20、2025·1月浙江卷24、2025·江苏卷24、2025·江西卷21、2025·全国卷11、2024·河北卷23、2023·辽宁卷25、2022·江苏卷23 五年(2022-2026)共考查 37 次,其中选择题 26 道、非选择题 11 道。 · 年份分布:2022年5考、2023年6考、2024年7考、2025年11考、2026年8考。 · 考查热点:两对/三对独立遗传基因、9:3:3:1 及其变式(9:3:4、9:7、12:3:1、13:3、15:1、9:6:1 等)、自由交配、基因互作、连锁与交换、伴性遗传与常染色体基因的综合。 · 命题趋势:常结合作物育种、观赏花卉花色、昆虫体色等新情境,强调对自由组合定律实质的理解与“9:3:3:1 变式”的迁移应用;非选择题比重大(约占三成),注重实验设计与遗传图解分析。 一、选择题(除注明为多选题外,其它题都为单选题) 考点01 基因的分离定律(共14题) 1.【2026·安徽卷13·高考真题】绵羊的有角与无角是一对相对性状,由常染色体上一对等位基因控制。杂合子中,雄羊表现为有角,雌羊表现为无角。在一个基因频率相对稳定的种群中有角羊占25%。下列叙述正确的是() A. 雄羊中有角比无角的多,雌羊中则相反 B. 雄羊有角基因的频率比雌羊的高 C. 无角个体中,杂合子∶纯合子=2∶3 D. 有角个体中,雄羊∶雌羊=7∶1 2. 2.【2026·贵州卷7·高考真题】人类经典半乳糖血症是由于GALT酶缺乏引发的综合性疾病。GALT酶的合成受复等位基因G、GD和g控制,其中g为致病基因,基因G、GD对g均为显性。如图是关于该病的某家族系谱图(不考虑染色体及其他变异)。下列叙述正确的是(  ) A. 控制该病的致病基因位于X染色体上 B. 个体Ⅱ-5和Ⅱ-6的基因型相同且都为Gg C. 复等位基因G、GD和g组成的基因型共有8种 D. 个体Ⅱ-5和Ⅱ-6再生一个正常女孩的概率为 3.【2025·1月浙江卷20·高考真题】某遗传病家系的系谱图如图甲所示,已知该遗传病由正常基因A突变成A1或A2引起,且A1对A和A2为显性,A对A2为显性。为确定家系中某些个体的基因型,分别根据A1和A2两种基因的序列,设计鉴定该遗传病基因的引物进行PCR扩增,电泳结果如图乙所示。 下列叙述正确的是(  ) A. 电泳结果相同的个体表型相同,表型相同的个体电泳结果不一定相同 B. 若Ⅱ3的电泳结果有2条条带,则Ⅱ2和Ⅲ3基因型相同的概率为 C. 若Ⅲ1与正常女子结婚,生了1个患病的后代,则可能是A2导致的 D. 若Ⅲ5的电泳结果仅有1条条带,则Ⅱ6的基因型只有1种可能 4.【2024·安徽卷12·高考真题】某种昆虫的颜色由常染色体上的一对等位基因控制,雌虫有黄色和白色两种表型,雄虫只有黄色,控制白色的基因在雄虫中不表达,各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色,雄性全为黄色。继续让F1自由交配,理论上F2雌性中白色个体的比例不可能是(      ) A. 1/2 B. 3/4 C. 15/16 D. 1 5.【2024·河北卷15·高考真题】(多选题)单基因隐性遗传性多囊肾病是P基因突变所致。图中所示为某患者及其父母同源染色体上P基因的相关序列检测结果(每个基因序列仅列出一条链,其他未显示序列均正常)。患者的父亲、母亲分别具有①、②突变位点,但均未患病。患者弟弟具有①和②突变位点。下列分析正确的是(  ) A. 未突变P基因的位点①碱基对为A-T B. ①和②位点的突变均会导致P基因功能的改变 C. 患者同源染色体的①和②位点间发生交换,可使其产生正常配了 D. 不考虑其他变异,患者弟弟体细胞的①和②突变位点不会位于同一条染色体上 6.【2024·山东卷8·高考真题】如图为人类某单基因遗传病的系谱图。不考虑X、Y染色体同源区段和突变,下列推断错误的是(  ) A. 该致病基因不位于Y染色体上 B. 若Ⅱ-1不携带该致病基因,则Ⅱ-2一定为杂合子 C. 若Ⅲ-5正常,则Ⅱ-2一定患病 D. 若Ⅱ-2正常,则根据Ⅲ-2是否患病可确定该病遗传方式 7.【2023·海南卷15·高考真题】某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是(  ) A. ①和②杂交,产生的后代雄性不育 B. ②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变 C. ①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种 D. ①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3:1 8.【2023·湖南卷15·高考真题】(多选题)为精细定位水稻4号染色体上的抗虫基因,用纯合抗虫水稻与纯合易感水稻的杂交后代多次自交,得到一系列抗虫或易感水稻单株。对亲本及后代单株4号染色体上的多个不连续位点进行测序,部分结果按碱基位点顺序排列如表。据表推测水稻同源染色体发生了随机互换,下列叙述正确的是(  ) …位点1…位点2…位点3…位点4…位点5…位点6… 测序结果 A/A A/A A/A A/A A/A A/A 纯合抗虫水稻亲本 G/G G/G G/G G/G G/G G/G 纯合易感水稻亲本 G/G G/G A/A A/A A/A A/A 抗虫水稻1 A/G A/G A/G A/G G/G G/G 抗虫水稻2 A/G G/G G/G G/G A/A A/A 易感水稻1 示例:A/G表示同源染色体相同位点,一条DNA上为A-T碱基对,另一条DNA上为G-C碱基对。 A. 抗虫水稻1的位点2-3之间发生过交换 B. 易感水稻1的位点2-3及5-6之间发生过交换 C. 抗虫基因可能与位点3、4、5有关 D. 抗虫基因位于位点2-6 之间 9.【2022·6月浙江卷9·高考真题】番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是(  ) A. 让该紫茎番茄自交 B. 与绿茎番茄杂交 C. 与纯合紫茎番茄杂交 D. 与杂合紫茎番茄杂交 10.【2022·1月浙江卷10·高考真题】孟德尔杂交试验成功的重要因素之一是选择了严格自花授粉的防豆作为材料。自然条件下豌豆大多数是纯合子,主要原因是(  ) A. 杂合子豌豆的繁殖能力低 B. 豌豆的基因突变具有可逆性 C. 豌豆的性状大多数是隐性性状 D. 豌豆连续自交,杂合子比例逐渐减小 11.【2022·1月浙江卷21·高考真题】羊瘙痒病是感染性蛋白粒子PrPSc引起的。某些羊体内存在蛋白质PrPc,但不发病。当羊感染了PrPSc后,PrPSc将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc积累,从而发病。把患瘙痒病的羊组织匀浆接种到小鼠后,小鼠也会发病。下列分析合理的是(  ) A. 动物体内的PrPSc可全部被蛋白酶水解 B. 患病羊体内存在指导PrPSc合成的基因 C. 产物PrPSc对PrPc转变为PrPSc具有反馈抑制作用 D. 给PrPc基因敲除小鼠接种PrPSc,小鼠不会发病 12.【2022·上海卷12·高考真题】狗的毛色受一组复等位基因控制,如表列举了基因型与毛色的对应关系,据此推测基因型S+SW狗的毛色是(  ) 基因型 S+S+、S+SP、S+SV SPSP、SPSV SVSV、SVSW 毛色 纯有色(非白色) 花斑 面部、腰部、眼部白斑 A. 花斑 B. 纯有色(非白色) C. 白色 D. 面部白斑 13.【2022·上海卷18·高考真题】正常体色雄性家蚕(ZAZA)与透明体色雌性家蚕(ZaW)交配,F1均为正常体色。F1个体之间交配产生F2。理论上,下列对F2表现型的描述正确的是(  ) A. 雄家蚕均为正常体色 B. 雄家蚕均为透明体色 C. 雌家蚕均为正常体色 D. 雌家蚕均为透明体色 14.【2022·湖北卷16·高考真题】如图为某单基因遗传病的家系图。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. 该遗传病可能存在多种遗传方式 B. 若Ⅰ-2为纯合子,则Ⅲ-3是杂合子 C. 若Ⅲ-2为纯合子,可推测Ⅱ-5为杂合子 D. 若Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个孩子,其患病的概率为 考点02 基因的自由组合定律(共26题) 1.【2026·黑吉辽蒙卷20·高考真题】(多选题)水仙花瓣与副冠(如图)的颜色与类胡萝卜素的含量有关,上述性状由三对独立遗传的等位基因控制,A基因控制类胡萝卜素合成,B基因控制类胡萝卜素降解,D基因调控类胡萝卜素富集使副冠呈橙红色,a、b和d基因不具有对应功能。现有纯合水仙甲(花瓣白色、冠黄色,花后期副冠会褪色)和纯合水仙乙(花瓣黄色、副冠橙红色,花后期副冠不褪色)。将甲和乙杂交后得到F1,再自交得到F2。下列叙述正确的是(  ) A. 水仙甲花瓣和副冠颜色的差异是由基因B表达情况不同导致的 B. 甲和乙的基因型分别为aaBBdd、AAbbDD C. F1的表型为花瓣白色、副冠橙红色,花后期副冠褪色 D. F2中副冠橙红、不褪色植株的占比是,该性状共有2种基因型 2.【2026·云南卷5·高考真题】红花是药食两用的经济作物,其分枝类型由A/a、B/b两对等位基因控制,用分散型和紧密型两株纯合植株杂交,F1全为分散型;F1自交,F2中分散型:紧密型=13:3。下列说法错误的是(  ) A. A/a与B/b的遗传遵循自由组合定律 B. 紧密型亲本的基因型为AAbb(或aaBB) C. F2分散型植株中纯合子占 D. F2紧密型植株自由交配,子代中分散型占 3.【2026·贵州卷8·高考真题】某种狗的毛色有黑色、棕色和黄色,受常染色体上一对等位基因A/a控制,基因型为aa的狗均为黄色;鼻子有黑色和棕色,受另一对等位基因B/b控制,B/b基因还会影响毛色的深度。研究小组进行杂交实验,结果如表。下列叙述正确的是(  ) 亲本 F1 F2(数量足够多) 黄毛黑鼻♂×棕毛棕鼻♀ 全为黑毛黑鼻 黑毛黑鼻:棕毛棕鼻:黄毛(部分为棕鼻)=9:3:4 A. 该实验中父本基因型为aabb B. F2黄毛狗中黑鼻个体占 C. F2黑毛狗中有个体基因型与F1相同 D. F2棕毛狗相互交配子代个体全为棕鼻 4.【2026·湖北卷17·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,结果如表。 下列叙述正确的是(  ) 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 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 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 5.【2026·河南卷15·高考真题】番木瓜有雌株(XX)、雄株(XY)和雌雄同株(XYh)三种类型,XYh型可自花传粉也可异花传粉,YhYh型的胚死亡。某果园种植有XX型和XYh型的植株,理论上子一代植株的类型及比例可能为(  ) A. XX: XYh=3:5 B. XX: XYh=5:3 C. XX: XYh=5:11 D. XX: XYh=11:5 6.【2025·黑吉辽蒙卷20·高考真题】(多选题)中国养蚕制丝历史悠久。蚕卵的红色、黄色由常染色体上一对等位基因(R/r)控制。将外源绿色蛋白基因(G)导入到纯合的黄卵(rr)、结白茧雌蚕的Z染色体上,获得结绿茧的亲本1,与纯合的红卵、结白茧雄蚕(亲本2)杂交选育红卵、结绿茧的纯合品系。不考虑突变,下列叙述正确的是(  ) A. F1雌蚕均表现出红卵、结绿茧表型 B. F1雄蚕次级精母细胞中的基因组成可能有RRGG、rr等类型 C. F1随机交配得到的F2中,红卵、结绿茧的个体比例是 D. F2中红卵、结绿茧的个体随机交配,子代中目的个体的比例是 7.【2025·甘肃卷5·高考真题】某动物(2n=4)的基因型为AaBb,有一对长染色体和一对短染色体。A/a和B/b基因是独立遗传的,位于不同对的染色体上。关于该动物的细胞分裂(不考虑突变),下列叙述错误的是(  ) A. 图①、②、③和④代表减数分裂Ⅱ后期细胞,最终形成Ab、aB、AB和ab四种配子 B. 同源染色体分离,形成图⑤减数分裂Ⅰ后期细胞,进而产生图①和②两种子细胞 C. 非姐妹染色单体互换,形成图⑥减数分裂Ⅰ后期细胞,进而产生图③和④两种子细胞 D. 图⑦代表有丝分裂后期细胞,产生的子代细胞在遗传信息上与亲代细胞保持一致 8.【2025·甘肃卷6·高考真题】某种牛常染色体上的一对等位基因H(无角)对h(有角)完全显性。体表斑块颜色由另一对独立的常染色体基因(M褐色/m红色)控制,杂合态时公牛呈现褐斑,母牛呈现红斑。在如图的杂交实验中,亲本公牛的基因型是(  ) A. HhMm B. HHMm C. HhMM D. HHMM 9.【2025·云南卷5·高考真题】某二倍体动物(2n=4)的基因型GgFf,等位基因G/g和F/f分别位于两对同源染色体上,在不考虑基因突变的情况下,下列细胞分裂示意图中不可能出现的是(  ) A. B. C. D. 10.【2025·四川卷12·高考真题】足底黑斑病(甲病)和杜氏肌营养不良(乙病)均为单基因遗传病,其中至少一种是伴性遗传病。如图为某家族遗传系谱图,不考虑新的突变,下列叙述正确的是(  ) A. 甲病为X染色体隐性遗传病 B. Ⅱ2与Ⅲ2的基因型相同 C. Ⅲ3的乙病基因来自Ⅰ1 D. Ⅱ4和Ⅱ5再生一个正常孩子概率为 11.【2025·重庆卷15·高考真题】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。不育株S1米质劣但抗病,不育株S2米质优但易感病。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,下列说法正确的是(  ) 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 A. S1是基因型为TTYY的纯合子 B. 选择F1任意两单株进行杂交均会出现如图F2的育性分离 C. F2在高温条件下表现不育且米质优的纯合植株占比 D. 在S1和S2杂交得到F1时,亲本植株需在同一温度条件下种植 12.【2025·河南卷15·高考真题】现有二倍体植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株:突变株均为3:1。甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株:突变株=9:6(等位基因可依次使用A/a、B/b……)。下列叙述错误的是(  ) A. 甲的基因型是AaBB或AABb B. F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死 C. F2植株中性状能稳定遗传的占 D. F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种 13.【2024·广西卷16·高考真题】某种观赏花卉(两性花)有4种表型:紫色、大红色、浅红色和白色,由3对等位基因(A/a、B/b和D/d)共同决定,其中只要含有aa就表现白色,且Aa与另2对等位基因不在同一对同源染色体上。现有4个不同纯合品系甲、乙、丙和丁,它们之间的杂交情况(无突变、致死和染色体互换)见表。下列分析正确的是(  ) 组别 杂交组合 F1 F1自交,得到F2 Ⅰ 甲(紫色)×乙(白色) 紫色 紫色:浅红色:白色≈9:3:4 Ⅱ 丙(紫色)×丁(白色) 紫色 紫色:大红色:白色≈6:6:4 A. B/b与D/d不在同一对同源染色体上,遵循自由组合定律 B. Ⅰ、Ⅱ组的F1个体,基因型分别是AaBBDd、AaBbDD C. Ⅰ组产生的F2,其紫色个体中有6种基因型 D. Ⅱ组产生的F2,其白色个体中纯合子占 14.【2024·广东卷14·高考真题】雄性不育对遗传育种有重要价值。为获得以茎的颜色或叶片形状为标记的雄性不育番茄材料,研究者用基因型为AaCcFf的番茄植株自交,所得子代的部分结果见图。其中,控制紫茎(A)与绿茎(a)、缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)的两对基因独立遗传,雄性可育(F)与雄性不育(f)为另一对相对性状,3对性状均为完全显隐性关系。下列分析正确的是(  ) A. 育种实践中缺刻叶可以作为雄性不育材料筛选的标记 B. 子代的雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例约为1:1 C. 子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比例约为3:1 D. 出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是基因突变的结果 15.【2024·浙江卷16·高考真题】某昆虫的翅型有正常翅和裂翅,体色有灰体和黄体,控制翅型和体色的两对等位基因独立遗传,且均不位于Y染色体上。研究人员选取一只裂翅黄体雌虫与一只裂翅灰体雄虫杂交,F1表型及比例为裂翅灰体雌虫:裂翅黄体雄虫:正常翅灰体雌虫:正常翅黄体雄虫=2:2:1:1。让全部F1相同翅型的个体自由交配,F2中裂翅黄体雄虫占F2总数的(  ) A. B. C. D. 16.【2024·江西卷15·高考真题】(多选题)某种鸟类的羽毛颜色有黑色(存在黑色素)、黄色(仅有黄色素,没有黑色素)和白色(无色素)3种。该性状由2对基因控制,分别是Z染色体上的1对等位基因A/a(A基因控制黑色素的合成)和常染色体上的1对等位基因H/h(H基因控制黄色素的合成)。对图中杂交子代的描述,正确的是(  )​ A. 黑羽、黄羽和白羽的比例是2:1:1 B. 黑羽雄鸟的基因型是HhZAZa C. 黄羽雌鸟的基因型是HhZaZa D. 白羽雌鸟的基因型是hhZaW 17.【2024·山东卷6·高考真题】鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见图。下列分析错误的是(  ) ​ A. 正交和反交获得F1代个体表型和亲本不一样 B. 分别从F1代群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退 C. 为缩短育种时间应从F1代群体Ⅰ中选择父本进行杂交 D. F2代中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡 18.【2023·6月浙江卷18·高考真题】某昆虫的性别决定方式为XY型,其翅形长翅和残翅、眼色红眼和紫眼为两对相对性状,各由一对等位基因控制,且基因不位于Y染色体。现用长翅紫眼和残翅红眼昆虫各1只杂交获得F1,F1有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,且比例相等。不考虑突变、交叉互换和致死。下列关于该杂交实验的叙述,错误的是(  ) A. 若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色的基因可位于两对染色体 B. 若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色的基因不可都位于X染色体 C. 若F1有两种表型为雌性,两种为雄性,则控制翅形和眼色的基因不可都位于常染色体 D. 若F1有两种表型为雌性,两种为雄性,则控制翅形和眼色的基因不可位于一对染色体 19.【2023·北京卷4·高考真题】纯合亲本白眼长翅和红眼残翅果蝇进行杂交,结果如图。F2中每种表型都有雌、雄个体。根据杂交结果,下列推测错误的是(    ) A. 控制两对相对性状的基因都位于X染色体上 B. F1雌果蝇只有一种基因型 C. F2白眼残翅果蝇间交配,子代表型不变 D. 上述杂交结果符合自由组合定律 20.【2023·北京卷5·高考真题】武昌鱼(2n=48)与长江白鱼(2n=48)经人工杂交可得到具有生殖能力的子代。显微观察子代精巢中的细胞,一般不能观察到的是(      ) A. 含有24条染色体的细胞 B. 染色体两两配对的细胞 C. 染色体移到两极的细胞 D. 含有48个四分体的细胞 21.【2023·湖南卷15·高考真题】(多选题)为精细定位水稻4号染色体上的抗虫基因,用纯合抗虫水稻与纯合易感水稻的杂交后代多次自交,得到一系列抗虫或易感水稻单株。对亲本及后代单株4号染色体上的多个不连续位点进行测序,部分结果按碱基位点顺序排列如表。据表推测水稻同源染色体发生了随机互换,下列叙述正确的是(  ) 示例:A/G表示同源染色体相同位点,一条DNA上为A-T碱基对,另一条DNA上为G-C碱基对。 …位点1…位点2…位点3…位点4…位点5…位点6… 测序结果 A/A A/A A/A A/A A/A A/A 纯合抗虫水稻亲本 G/G G/G G/G G/G G/G G/G 纯合易感水稻亲本 G/G G/G A/A A/A A/A A/A 抗虫水稻1 A/G A/G A/G A/G G/G G/G 抗虫水稻2 A/G G/G G/G G/G A/A A/A 易感水稻1 A. 抗虫水稻1的位点2-3之间发生过交换 B. 易感水稻1的位点2-3及5-6之间发生过交换 C. 抗虫基因可能与位点3、4、5有关 D. 抗虫基因位于位点2-6 之间 22.【2023·山东卷18·高考真题】(多选题)某二倍体动物的性染色体仅有X染色体,其性别有3种,由X染色体条数及常染色体基因T、TR、TD决定。只要含有TD基因就表现为雌性,只要基因型为TRTR就表现为雄性。TT和TTR个体中,仅有1条X染色体的为雄性,有2条X染色体的既不称为雄性也不称为雌性,而称为雌雄同体。已知无X染色体的胚胎致死,雌雄同体可异体受精也可自体受精。不考虑突变,下列推断正确的是(  ) A. 3种性别均有的群体自由交配,F1的基因型最多有6种可能 B. 两个基因型相同的个体杂交,F1中一定没有雌性个体 C. 多个基因型为TDTR、TRTR的个体自由交配,F1中雌性与雄性占比相等 D. 雌雄同体的杂合子自体受精获得F1,F1自体受精获得的F2中雄性占比为 23.【2022·1月浙江卷23·高考真题】果蝇(2n=8)杂交实验中,F2某一雄果蝇体细胞中有4条染色体来自F1雄果蝇,这4条染色体全部来自亲本(P)雄果蝇的概率是(  ) A. B. C. D. 24.【2022·上海卷17·高考真题】香豌豆花紫色色素的形成需要两对等位基因(以A/a、B/b表示)中显性基因同时存在,这两对等位基因独立遗传,具体作用机制如图。现对基因型为AaBb的紫花香豌豆进行测交,F1中紫花所占的比例应为(  ) A. B. C. D. 25.【2022·山东卷6·高考真题】野生型拟南芥的叶片是光滑形边缘,研究影响其叶片形状的基因时,发现了6个不同的隐性突变,每个隐性突变只涉及1个基因。这些突变都能使拟南芥的叶片表现为锯齿状边缘。利用上述突变培育成6个不同纯合突变体①~⑥,每个突变体只有1种隐性突变。不考虑其他突变,根据表中的杂交实验结果,下列推断错误的是(  ) 杂交组合 子代叶片边缘 ①×② 光滑形 ①×③ 锯齿状 ①×④ 锯齿状 ②×⑥ 光滑形 ①×⑤ 锯齿状 A. ②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形 B. ③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状 C. ②和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形 D. ④和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形 26.【2022·山东卷18·高考真题】(多选题)某两性花二倍体植物的花色由3对等位基因控制,其中基因A控制紫色,a无控制色素合成的功能。基因B控制红色,b控制蓝色。基因I不影响上述2对基因的功能,但i纯合的个体为白色花。所有基因型的植株都能正常生长和繁殖,基因型为A_B_I_和A_bbI_的个体分别表现紫红色花和靛蓝色花。现有该植物的3个不同纯种品系甲、乙、丙,它们的花色分别为靛蓝色、白色和红色。不考虑突变,根据表中杂交结果,下列推断正确的是(  ) 杂交组合 F1表型 F2表型及比例 甲×乙 紫红色 紫红色:靛蓝色:白色=9:3:4 乙×丙 紫红色 紫红色:红色:白色=9:3:4 A. 让只含隐性基因的植株与F2测交,可确定F2中各植株控制花色性状的基因型 B. 让表中所有F2的紫红色植株都自交一代,白花植株在全体子代中的比例为 C. 若某植株自交子代中白花植株占比为,则该植株可能的基因型最多有9种 D. 若甲与丙杂交所得F1自交,则F2表型比例为9紫红色:3靛蓝色:3红色:1蓝色 二、非选择题 考点01 基因的分离定律(共2题) 1.【2025·云南卷18·高考真题】冬瓜果面有蜡粉可提高果实抗病、耐日灼和耐储性。为探究冬瓜果面有蜡粉的遗传方式并对蜡粉基因(用“A”“a”表示)进行定位,科研人员进行定位,科研人员进行了一系列杂交实验,结果如表。 植株总数/株 果面有蜡粉株数/株 果面无蜡粉株数/株 P1 30 30 0 P2 30 0 30 F1 523 523 0 F2 574 430 144 注:F1为P1和P2杂交后代,F2为F1自交后代。 回答下列问题: (1)根据杂交结果可知,果面蜡粉的遗传遵循基因的______定律,依据是______。 (2)实验证明蜡粉性状的改变是由基因突变引起的,突变基因上出现了一个限制酶H的切割位点,可用于在苗期筛选出果实表面有蜡粉的植株,据此设计引物进行植株基因型鉴定的步骤为:提取基因组DNA→______目的DNA片段→限制酶H切割扩增产物→电泳。结果显示P1植株为1条条带,P2植株为2条条带,则F2中有蜡粉植株为______条条带,限制酶H的切割位点位于______(填“A”、“a”或“A和a”)上。 (3)用表中材料设计实验,验证(1)中得到的结论,写出所选材料及遗传图解。______ 2.【2024·贵州卷20·高考真题】已知小鼠毛皮的颜色由一组位于常染色体上的复等位基因B1(黄色)、B2(鼠色)、B3(黑色)控制,其中某一基因纯合致死。现有甲(黄色短尾)、乙(黄色正常尾)、丙(鼠色短尾)、丁(黑色正常尾)4种基因型的雌雄小鼠若干,某研究小组对其开展了系列实验,结果如图所示。 回答下列问题。 (1)基因B1、B2、B3之间的显隐性关系是_____。其黄色子代的基因型是_____。 (2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型共有_____种,其中基因型组合为_____的小鼠相互交配产生的子代毛皮颜色种类最多。 (3)小鼠短尾(D)和正常尾(d)是一对相对性状,短尾基因纯合时会导致小鼠在胚胎期死亡。小鼠毛皮颜色基因和尾形基因的遗传符合自由组合定律,若甲雌雄个体相互交配,则子代表型及比例为_____;为测定丙产生的配子类型及比例,可选择丁个体与其杂交,选择丁的理由是_____ 考点02 基因的自由组合定律(共10题) 1.【2026·北京卷21·高考真题】玉米是我国种植面积最大的农作物,籽粒大小是影响产量的重要因素。解析籽粒大小的遗传机制对高产玉米品种的培育有重要意义。 (1)甲是小籽粒玉米突变株,甲和野生型玉米(WT)杂交,表型为正常籽粒,自交,中小籽粒约占,说明该小籽粒性状为__________性状。研究发现,甲的2号染色体上A基因突变,导致胚乳蔗糖转化酶(A)失活,胚乳发育异常,籽粒变小。 (2)B基因突变株乙(bb)也表现为小籽粒。位于6号染色体上的B基因突变,影响A的加工。检测WT和乙籽粒中A的含量,结果如图1所示。 乙表现小籽粒的原因是:B基因突变使A的含量__________,影响胚乳发育。 (3)另有一小籽粒显性纯合突变株丙(DD),D基因位于1号染色体上,抑制A基因的表达。将丙与乙杂交,表型为小籽粒,自交,表型及比例为__________。 (4)籽粒大小还可作为标记性状应用于玉米杂交制种。雄性不育株在育种中有重要价值,但无法通过自交保种,限制了其应用。现有隐性纯合突变体ee为雄性不育株,E基因位于9号染色体上。为方便保种,育种专家将D和E基因转入某品系玉米,获得了转基因植株丁。上述雄性不育株与丁杂交,有两种,表型分别与两个亲本相同,在种植前可通过籽粒大小区分;两者再杂交,依然产生相同结果。 ①预期的表型和比例为__________。 ②请在图2中画出上文所涉及的全部基因及其所在的同源染色体,以表示转基因植株丁的基因组成。同源染色体用竖线表示,基因用相应字母表示_________。(画出满足条件的一种情况即可) 2.【2026·河北卷23·高考真题】根据开花的特点,辣椒植株的花型可分为单花、中花和多花3种类型。为探究该性状的遗传规律,研究者利用甲、乙和丙3种单花纯合体进行了杂交实验,结果见表。 实验编号 杂交组合 F1表型 F2表型及比例 ① 甲×乙 多花 多花:单花=9:7 ② 甲×丙 多花 多花:单花=9:7 ③ 乙×丙 中花 中花:单花=9:7 回答下列问题: (1)根据实验①结果推断,控制花型的基因遗传遵循______ 定律。实验②的F2单花个体中,纯合体占比为______ 。利用甲和实验②的F1进行杂交,子代中多花占比为______ 。 (2)根据3个杂交实验结果判断,控制花型的基因至少涉及______ 对。因此推测,上述实验中表现出多花的辣椒植株,必须具有甲中参与控制多花的______ (填“显性”或“隐性”)基因,该等位基因用A/a表示。 (3)现将实验①的F1和丙杂交,对其子代单株和甲、丙的A/a基因进行PCR扩增,产物经酶切后电泳结果的带型如图所示。若(2)中的推测正确,在图中将多花和中花植株检测结果对应位置的条带涂黑,杂交子代中,电泳结果与亲本丙相同的个体理论上占比为______ 。 (4)现有多株基因型相同的中花辣椒植株,从亲本甲、乙和丙中选择______ 与该类植株杂交,根据子一代表型及比例即可确定其基因型。 3.【2026·山东卷23·高考真题】某二倍体昆虫的性别决定方式为XY型,其体色由2对等位基因A、a和B、b控制。研究发现,有基因B时,表现为黑身;无基因B时,是否表现为黑身与基因A、a的组成有关。现有该种昆虫的黑身品系Ⅰ和灰身品系Ⅱ,同一个品系内雌雄个体交配,子代均为纯合子(只含等位基因中的一种基因视为纯合子)。为进一步探究体色的遗传规律,进行了如图甲所示的杂交实验。然后利用DNA分子杂交技术检测F2所有雄性个体中控制体色的全部基因,实验结果表明F2雄性群体中只有6种基因型,如图乙所示。不考虑致死、突变及染色体互换。 (1)据图分析,基因A、a位于          (填“常”或“X”)染色体上。图甲中雄性亲本的基因型为          或          。 (2)某雄性个体与图甲中的F1雌性个体杂交,子代中黑身个体所占比例为7/8,则该雄性个体可能的3种基因型为          。 (3)以黑身品系Ⅰ、灰身品系Ⅱ和基因型为图乙中①~③的个体为实验对象,通过1次杂交实验确定黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型。 实验方案:用品系          (填“Ⅰ”或“Ⅱ”)中的个体与基因型为          (填“①”“②”或“③”)的个体杂交。预期结果及结论:若子代全为黑身,则黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型为          。 4.【2025·甘肃卷20·高考真题】大部分家鼠的毛色是鼠灰色,经实验室繁殖的毛色突变家鼠可以是黄色、棕色、黑色或者由此产生的各种组合色。已知控制某品系家鼠毛色的基因涉及常染色体上三个独立的基因位点A、B和D。A基因位点存在4个不同的等位基因:Ay决定黄色,A决定鼠灰色,at决定腹部黄色,a决定黑色,它们的显隐性关系依次为:Ay>A>at>a,其中Ay基因为隐性致死基因(AyAy的纯合鼠胚胎致死)。B基因位点存在2个等位基因:B(黑色)对b(棕色)为完全显性。回答下列问题。 (1) 只考虑A基因位点时,可以产生的基因型有______种,表型有______种。 (2) 基因型为AyaBb的黄色鼠杂交,后代表型及其比例为黄色鼠:黑色鼠:巧克力色鼠=8:3:1,产生这种分离比的原因是______。 (3) 黄腹黑背雌鼠和黄腹棕背雄鼠杂交,F1代产生了黄腹黑背鼠,黄腹棕背鼠,黑色鼠和巧克力色鼠。则杂交亲本基因型分别为♀______,♂______。 (4)D基因位点的D基因控制色素的产生,dd突变体呈现白化性状。让白化纯种鼠和鼠灰色纯种鼠杂交,F1代呈现鼠灰色。F1代雌雄鼠交配产生F2代的表型及其比例为鼠灰色:黑色:白化=9:3:4。则亲本白化纯种鼠的基因型为______,F2代黑色鼠的基因型为______。 5.【2025·1月浙江卷24·高考真题】谷子(2n=18)俗称小米,是起源于我国的重要粮食作物,自花传粉。已知米粒颜色有黄色、浅黄色和白色,由等位基因E和e控制,其中白色(ee)是米粒中色素合成相关酶的功能丧失所致。锈病是谷子的主要病害之一。抗锈病和感锈病由等位基因R和r控制。现有黄色感锈病的栽培种和白色抗锈病的农家种,欲选育黄色抗锈病的品种。回答下列问题: (1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷穗浸泡在45~46℃温水中10min,目的是 ______ ,再授以农家种的花粉。为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗进行 ______ 处理。同时,以栽培种为父本进行反交。 (2)正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,F2的表型及其株数如下表所示。 表型 黄色抗锈病 浅黄色抗锈病 白色抗锈病 黄色感锈病 浅黄色感锈病 白色感锈病 F2(株) 120 242 118 40 82 39 从F2中选出黄色抗锈病的甲和乙,浅黄色抗锈病的丙。甲自交子一代全为黄色抗锈病,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病。 ①栽培种与农家种杂交获得的F1产生 ______ 种基因型的配子,甲的基因型是 ______ ,乙连续自交得到的子二代中,纯合黄色抗锈病的比例是 ______ 。杂交选育黄色抗锈病品种,利用的原理是 ______ 。 ②写出乙×丙杂交获得子一代的遗传图解。 (3)谷子的祖先是野生青狗尾草(2n=18)。20世纪80年代开始,作物栽培中长期大范围施用除草剂,由于除草剂的 ______ 作用,抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,可采用的方法有 ______ (答出2点即可)。 6. 【2025·江苏卷24·高考真题】某昆虫眼睛的颜色受独立遗传的两对等位基因控制,黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如图。请回答下列问题: (1) 组别①F1黑眼个体产生配子的基因组成有______;F2中黑眼个体基因型有______种。 (2) 组别②亲本的基因型为______;F2中黑眼个体随机杂交,后代表型及比例为______。 (3) 组别③的亲本基因型组合可能有______。 (4) 已知该昆虫性别决定方式为XO型,XX为雌性,XO为雄性。若X染色体上有一显性基因H,抑制A基因的作用。基因型为aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1相互交配产生F2。 (ⅰ)F2中黑眼、黄眼、白眼表型的比例为______;F2中白眼个体基因型有______种。 (ⅱ)F2白眼雌性个体中,用测交不能区分出的基因型有______。 (ⅲ)若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论上F2的个体数量至少需有______个。 7.【2025·江西卷21·高考真题】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。如图是对亲本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。 8.【2024·河北卷23·高考真题】西瓜瓜形(长形、椭圆形和圆形)和瓜皮颜色(深绿、绿条纹和浅绿)均为重要育种性状。为研究两类性状的遗传规律,选用纯合体P1(长形深绿)、P2(圆形浅绿)和P3(圆形绿条纹)进行杂交。为方便统计,长形和椭圆形统一记作非圆,结果见表。 实验 杂交组合 F1表型 F2表型和比例 ① P1×P2 非圆深绿 非圆深绿:非圆浅绿:圆形深绿:圆形浅绿=9:3:3:1 ② P1×P3 非圆深绿 非圆深绿:非圆绿条纹:圆形深绿:圆形绿条纹=9:3:3:1 回答下列问题: (1)由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循            定律,其中隐性性状为            。 (2)由实验①和②结果不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要进行判断,还需从实验①和②的亲本中选用            进行杂交。若F1瓜皮颜色为            ,则推测两基因为非等位基因。 (3)对实验①和②的F1非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,则F2中椭圆深绿瓜植株的占比应为            。若实验①的F2植株自交,子代中圆形深绿瓜植株的占比为            。 (4)SSR是分布于各染色体上的DNA序列,不同染色体具有各自的特异SSR。SSR1和SSR2分别位于西瓜的9号和1号染色体。在P1和P2中SSR1长度不同。SSR2长度也不同。为了对控制瓜皮颜色的基因进行染色体定位,电泳检测实验①F2中浅绿瓜植株、P1和P2的SSR1和SSR2的扩增产物,结果如图。据图推测控制瓜皮颜色的基因位于            染色体。检测结果表明,15号植株同时含有两亲本的SSR1和SSR2序列,同时具有SSR1的根本原因是            ,同时具有SSR2的根本原因是            。 ​ (5)为快速获得稳定遗传的圆形深绿瓜株系,对实验①F2中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR进行扩增、电泳检测。选择检测结果为            的植株,不考虑交换,其自交后代即为目的株系。 9.【2023·辽宁卷25·高考真题】萝卜是雌雄同花植物,其贮藏根(萝卜)红色、紫色和白色由一对等位基因W、w控制,长形、椭圆形和圆形由另一对等位基因R、r控制。一株表型为紫色椭圆形萝卜的植株自交,F₁的表型及其比例如下表所示。回答下列问题: 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 注:假设不同基因型植株个体及配子的存活率相同 (1)控制萝卜颜色和形状的两对基因的遗传          (填“遵循”或“不遵循”)孟德尔第二定律。 (2)为验证上述结论,以F1为实验材料,设计实验进行验证: ①选择萝卜表型为          和红色长形的植株作亲本进行杂交,得子代再自交实验。 ②若子代表型及其比例为          ,则上述结论得到验证。 (3)表中F1植株纯合子所占比例是          ;若表中F1随机传粉,F2植株中表型为紫色椭圆形萝卜的植株所占比例是          。 (4)食品工艺加工需大量使用紫色萝卜,为满足其需要,可在短时间内大量培育紫色萝卜种苗的技术是          。 10.【2022·江苏卷23·高考真题】大蜡螟是一种重要的实验用尾虫,为了研究大蜡螟幼虫体色遗传规律。科研人员用深黄、灰黑、白黄3种体色的品系进行了系列实验,正交实验数据如表(反交实验结果与正交一致)。请回答下列问题。表1:深黄色与灰黑色品系杂交实验结果 杂交组合 子代体色 深黄 灰黑 深黄(P)♀×灰黑(P)♂ 2113 0 深黄(F1)♀×深黄(F1)♂ 1526 498 深黄(F1)♂×深黄(P)♀ 2314 0 深黄(F1)♀×灰黑(P)♂ 1056 1128 (1)由表1可推断大蜡螟幼虫的深黄体色遗传属于 ______染色体上 ______性遗传。 (2)深黄、灰黑、白黄基因分别用Y、G、W表示,表1中深黄的亲本和F1个体基因型分别是 ______,表2、表3中F1基因型分别是 ______。群体中Y、G、W三个基因位于一对同源染色体。 (3)若从表2中选取黄色(YW)雌、雄个体各50只和表3中选取黄色(GW)雌、雄个体各50只,进行随机杂交,后代中黄色个体占比理论上为 ______。 表2:深黄色与白黄色品系杂交实验结果 杂交组合 子代体色 深黄 黄 白黄 深黄(P)♀×白黄(P)♂ 0 2357 0 黄(F1)♀×黄(F1)♂ 514 1104 568 黄(F1)♂×深黄(P)♀ 1327 1293 0 黄(F1)♀×白黄(P)♂ 0 917 864 表3:灰黑色与白黄色品系杂交实验结果 杂交组合 子代体色 灰黑 黄 白黄 灰黑(P)♀×白黄(P)♂ 0 1237 0 黄(F1)♀×黄(F1)♂ 754 1467 812 黄(F1)♂×灰黑(P)♀ 754 1342 0 黄(F1)♀×白黄(P)♂ 0 1124 1217 (4)若表1、表2、表3中深黄(YY♀、YG♀♂)和黄色(YW♀♂、GW♀♂)个体随机杂交,后代会出现 ______种表现型和 ______种基因型(YY/GG/WW/YG/YW/GW)。 (5)若表1中两亲本的另一对同源染色体上存在纯合致死基因S和D(两者不发生交换重组),基因排列方式为 ______,推测F1互交产生的F2深黄与灰黑的比例为 ______;在同样的条件下,子代的数量理论上是表1中的 ______。 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题08遗传的基本规律 考点分类 五年考情(2022-2026) 命题规律 考点01基因的分离定律 共13考:2025·云南卷6、2025·广西卷8、2024·广西卷11、2024·安徽卷12、2024·河北卷15、2023·海南卷15、2022·6月浙江卷9、2022·1月浙江卷10、2022·1月浙江卷21、2022·上海卷12、2022·上海卷18、2022·重庆卷18、2025·云南卷18 五年(2022-2026)共考查 13 次,其中选择题 12 道、非选择题 1 道。 · 年份分布:2022年6考、2023年1考、2024年3考、2025年3考。 · 考查热点:显隐性判定,纯合子/杂合子鉴定(自交、测交),性状分离比(3:1),复等位基因,伴性遗传中的单基因分析,核质互作雄性不育等。 · 命题趋势:多以生产生活或实验情境(如果蝇眼色、家蚕体色、玉米籽粒、冬瓜蜡粉、狗毛色)为载体,侧重考查分离定律的实质、验证方法与概率计算;非选择题占比很低。 考点02基因的自由组合定律 共37考:2026·黑吉辽蒙卷20、2026·云南卷5、2026·贵州卷8、2026·湖北卷17、2026·河南卷15、2025·黑吉辽蒙卷20、2025·甘肃卷5、2025·甘肃卷6、2025·云南卷5、2025·重庆卷15、2025·河南卷15、2024·广西卷16、2024·广东卷14、2024·浙江卷16、2024·江西卷6、2024·江西卷15、2024·山东卷6、2023·6月浙江卷18、2023·北京卷4、2023·北京卷5、2023·湖南卷15、2023·山东卷18、2022·1月浙江卷23、2022·上海卷17、2022·山东卷6、2022·山东卷18、2026·北京卷21、2026·河北卷23、2026·山东卷23、2025·甘肃卷20、2025·1月浙江卷24、2025·江苏卷24、2025·江西卷21、2025·全国卷11、2024·河北卷23、2023·辽宁卷25、2022·江苏卷23 五年(2022-2026)共考查 37 次,其中选择题 26 道、非选择题 11 道。 · 年份分布:2022年5考、2023年6考、2024年7考、2025年11考、2026年8考。 · 考查热点:两对/三对独立遗传基因、9:3:3:1 及其变式(9:3:4、9:7、12:3:1、13:3、15:1、9:6:1 等)、自由交配、基因互作、连锁与交换、伴性遗传与常染色体基因的综合。 · 命题趋势:常结合作物育种、观赏花卉花色、昆虫体色等新情境,强调对自由组合定律实质的理解与“9:3:3:1 变式”的迁移应用;非选择题比重大(约占三成),注重实验设计与遗传图解分析。 1、 选择题(除注明为多选题外,其它题都为单选题) 考点01 基因的分离定律 1.【2026·安徽卷13·高考真题】绵羊的有角与无角是一对相对性状,由常染色体上一对等位基因控制。杂合子中,雄羊表现为有角,雌羊表现为无角。在一个基因频率相对稳定的种群中有角羊占25%。下列叙述正确的是() A. 雄羊中有角比无角的多,雌羊中则相反 B. 雄羊有角基因的频率比雌羊的高 C. 无角个体中,杂合子∶纯合子=2∶3 D. 有角个体中,雄羊∶雌羊=7∶1 【答案】D 【解析】解:A、根据题意,绵羊有角与无角由常染色体基因控制,杂合子在雄性中表现为有角、雌性中表现为无角。设A为有角基因,a为无角基因(也可设A为无角基因,但结果是相同的,因此以下只以A为有角基因进行分析),则基因型与表型关系为:AA(雌、雄都有角),Aa(雄性有角,雌性无角),aa(雌、雄都无角)。设A的基因频率为p,则a基因频率为1-p;根据种群中有角羊占25%,且种群的基因频率相对稳定,可知p2+2p(1-p)×1/2=25%,经计算可知p=1/4,即A基因频率p=1/4,a基因频率=3/4。雄羊有角比例=p2+2p(1-p)=1/4×1/4+2×1/4×3/4=7/16,无角比例=3/4×3/4=9/16,雄羊中有角的少于无角的;雌羊中有角的比例为p2=1/4×1/4=1/16,无角比例=2p(1-p)+(1-p)×(1-p)=2×1/4×3/4+3/4×3/4=15/16,即雌性中有角的少于无角的,A错误; B、由于有角与无角是由常染色体上一对等位基因控制的,因此基因频率在雌雄中相等,即有角基因的频率在雌雄中相等,B错误; C、由于杂合子中,雄羊表现为有角,雌羊表现为无角,因此无角个体中,杂合子的只有雌性,所占群体中的比例为2×1/4×3/4×1/2=3/16,而无角纯合子既有雌性,也有雄性,所占比例为3/4×3/4=9/16,因此无角个体中,杂合子∶纯合子=1∶3,C错误; D、有角雌性(AA)所占群体的比例为1/4×1/4×1/2=1/32,有角雄性(AA、Aa)所占群体的比例为1/4×1/4×1/2+2×1/4×3/4×1/2=7/32,因此有角个体中,雄羊∶雌羊=7∶1,D正确。 故选:D。 2. 【2026·贵州卷7·高考真题】人类经典半乳糖血症是由于GALT酶缺乏引发的综合性疾病。GALT酶的合成受复等位基因G、GD和g控制,其中g为致病基因,基因G、GD对g均为显性。如图是关于该病的某家族系谱图(不考虑染色体及其他变异)。下列叙述正确的是(  ) A. 控制该病的致病基因位于X染色体上 B. 个体Ⅱ-5和Ⅱ-6的基因型相同且都为Gg C. 复等位基因G、GD和g组成的基因型共有8种 D. 个体Ⅱ-5和Ⅱ-6再生一个正常女孩的概率为 【答案】D 【解析】解:A、图中女儿Ⅲ-7患病,其父母表现正确,故该病为常染色体隐性遗传病,控制该病的致病基因位于常染色体上,A错误; B、依题意,该疾病由复等位基因G、GD和g控制,基因G、GD对g均为显性,子代患病个体基因型一定是gg,因此Ⅱ-5、Ⅱ-6必须各携带一个g;但显性基因可以是G或GD,故双亲的基因型都可能是Gg或GDg,不一定都是Gg,B错误; C、常染色体复等位基因基因型分纯合、杂合,其中纯合基因型为GG、GDGD、gg;杂合基因型为GGD、Gg、GDg。综合以上分析,复等位基因G、GD和g组成的基因型共有6种,C错误; D、Ⅱ-5、Ⅱ-6均为杂合子,生出患病子代gg的概率为×=,正常个体概率1-=。其中正常个体中女孩占,故个体Ⅱ-5和Ⅱ-6再生一个正常女孩的概率为×=,D正确。 故选:D。 3. 【2025·1月浙江卷20·高考真题】某遗传病家系的系谱图如图甲所示,已知该遗传病由正常基因A突变成A1或A2引起,且A1对A和A2为显性,A对A2为显性。为确定家系中某些个体的基因型,分别根据A1和A2两种基因的序列,设计鉴定该遗传病基因的引物进行PCR扩增,电泳结果如图乙所示。 下列叙述正确的是(  ) A. 电泳结果相同的个体表型相同,表型相同的个体电泳结果不一定相同 B. 若Ⅱ3的电泳结果有2条条带,则Ⅱ2和Ⅲ3基因型相同的概率为 C. 若Ⅲ1与正常女子结婚,生了1个患病的后代,则可能是A2导致的 D. 若Ⅲ5的电泳结果仅有1条条带,则Ⅱ6的基因型只有1种可能 【答案】B 【解析】解:A、因为PCR是根据A1和A2设计的引物,如果只有1个较短条带,基因型可能是AA2或A2A2,因此电泳结果相同的个体表型不一定相同,A错误; B、I1和Ⅱ3都是2个条带,基因型均为A1A2,I2和Ⅱ4都是1个条带,且表型正常,因此基因型均为AA2,Ⅱ2的基因型可能为A1A2或A2A2或A1A,Ⅱ1没有条带,表现正常,因此Ⅱ1基因型为AA,而Ⅲ1是患病的,基因型为A1A,因此Ⅱ2的基因型不能为A2A2,可能为A1A2或A1A,且各占,Ⅲ3的基因型可能是A1A2或A2A2或A1A,且各占,因此Ⅱ2和Ⅲ3的基因型相同的概率为,B正确; C、Ⅱ1无电泳条带且表型正常,Ⅱ1基因型为AA,Ⅱ2基因型为A1A2或A2A2或A1A,但Ⅲ1患病,因此Ⅲ1基因型只能为A1A,因此Ⅲ1与正常女子结婚,生了一个患病后代,只能是A1导致的,C错误; D、Ⅱ5基因型为A1A2或A2A2或A1A,Ⅲ5只有1个条带且患病,Ⅲ5基因型为A1A或A1A1或A2A2,而Ⅱ6没患病,Ⅲ5不可能是A1A1,因此Ⅱ6基因型AA2或AA,D错误。 故选:B。 4. 【2024·安徽卷12·高考真题】某种昆虫的颜色由常染色体上的一对等位基因控制,雌虫有黄色和白色两种表型,雄虫只有黄色,控制白色的基因在雄虫中不表达,各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色,雄性全为黄色。继续让F1自由交配,理论上F2雌性中白色个体的比例不可能是(      ) A. 1/2 B. 3/4 C. 15/16 D. 1 【答案】A 【解析】由题意可知控制白色的基因在雄虫中不表达,随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色,说明白色对黄色为显性,若相关基因用A/a表示,则亲代白色雌虫基因型为AA,黄色雄虫基因型为AA或Aa或aa。若黄色雄虫基因型为AA,则F1基因型为AA,F1自由交配,F2基因型为AA,F2雌性中白色个体的比例为1;若黄色雄虫基因型为Aa,则F1基因型为1/2AA、1/2Aa,F1自由交配,F2基因型为9/16AA、6/16Aa、1/16aa,F2雌性中白色个体的比例为15/16;若黄色雄虫基因型为aa,则F1基因型为Aa,F1自由交配,F2基因型为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,F2雌性中白色个体的比例为3/4。综上所述,A符合题意,BCD不符合题意。 故选A。 5. 【2024·河北卷15·高考真题】(多选题)单基因隐性遗传性多囊肾病是P基因突变所致。图中所示为某患者及其父母同源染色体上P基因的相关序列检测结果(每个基因序列仅列出一条链,其他未显示序列均正常)。患者的父亲、母亲分别具有①、②突变位点,但均未患病。患者弟弟具有①和②突变位点。下列分析正确的是(  ) A. 未突变P基因的位点①碱基对为A-T B. ①和②位点的突变均会导致P基因功能的改变 C. 患者同源染色体的①和②位点间发生交换,可使其产生正常配了 D. 不考虑其他变异,患者弟弟体细胞的①和②突变位点不会位于同一条染色体上 【答案】BCD 【解析】解:A.根据题意,父亲位点①发生突变,而该患者位点①与母亲一致,可推测未突变P基因的位点①碱基对为G-C,A错误; B、①和②位点的突变都会导致P基因结构发生改变,进而导致P基因功能的改变,B正确; C、由图可知,患者位点①未突变,位点②突变,同源染色体的①和②位点间发生交换,可得到①、②位点均正常的染色单体,可使其产生正常配子,C正确; D、由父母的染色体可知,父母突变的①、②位点不在一条染色体上,所以不考虑其他变异,患者弟弟体细胞的①和②突变位点不会位于同一条染色体上,D正确。 故选:BCD。 6.【2024·山东卷8·高考真题】如图为人类某单基因遗传病的系谱图。不考虑X、Y染色体同源区段和突变,下列推断错误的是(  ) A. 该致病基因不位于Y染色体上 B. 若Ⅱ-1不携带该致病基因,则Ⅱ-2一定为杂合子 C. 若Ⅲ-5正常,则Ⅱ-2一定患病 D. 若Ⅱ-2正常,则根据Ⅲ-2是否患病可确定该病遗传方式 【答案】D 【解析】解:A、Y染色体上的致病基因只传男不传女;因为存在女性患者,该致病基因不可能位于Y染色体上,A正确; B、若Ⅱ-1不携带该致病基因,而Ⅲ-3患病,其患病基因只能来自Ⅱ-2个体,可推出该病的遗传方式可能是常染色体显性遗传、伴X显性遗传和伴X隐性遗传;无论是哪种遗传方式,Ⅰ-1不患病,不携带致病基因,给Ⅱ-2个体传的都是正常基因,而Ⅲ-3患病且其患病基因只能来自Ⅱ-2个体,可推出Ⅱ-2一定含有致病基因,一定是杂合子,B正确; C、若Ⅲ-5正常,再根据Ⅱ-3和Ⅱ-4患病,可推出该病为显性遗传病且致病基因位于常染色体上(若位于X染色体上,Ⅲ-5个体应该患病);Ⅰ-1不含致病基因,给Ⅱ-2个体只能传正常基因,而Ⅲ-3患病且其患病基因只能来自Ⅱ-2个体,可推出Ⅱ-2一定是杂合子,患病,C正确; D、若Ⅱ-2正常,根据Ⅱ-1正常和Ⅲ-3患病可推出该病为隐性遗传病;若Ⅱ-2患病,致病基因只能位于常染色体上(若位于X染色体上,Ⅰ-1或Ⅲ-1个体应该患病);若Ⅱ-2不患病,则无法判断致病基因是位于常染色体上还是位于X染色体上,D错误。 故选:D。 7. 【2023·海南卷15·高考真题】某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是(  ) A. ①和②杂交,产生的后代雄性不育 B. ②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变 C. ①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种 D. ①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3:1 【答案】D 【解析】解:A、①(P)dd(雄性不育)作为母本和②(H)dd(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型均为(P)dd,产生的后代雄性不育,A正确; B、②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变,即表现为稳定遗传,B正确; C、①(P)dd(雄性不育)作为母本和③(H)DD(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型为(P)Dd,为杂交种,自交后代会表现出性状分离,因而需要年年制种,C正确; D、①和③杂交后代的基因型为(P)Dd,②和③杂交后代的基因型为(H)Dd,若前者作父本,后者作母本,则二者杂交的后代为(H)_ _,均为雄性可育,不会出现雄性不育,D错误。 故选:D。 8.【2023·湖南卷15·高考真题】(多选题)为精细定位水稻4号染色体上的抗虫基因,用纯合抗虫水稻与纯合易感水稻的杂交后代多次自交,得到一系列抗虫或易感水稻单株。对亲本及后代单株4号染色体上的多个不连续位点进行测序,部分结果按碱基位点顺序排列如表。据表推测水稻同源染色体发生了随机互换,下列叙述正确的是(  ) …位点1…位点2…位点3…位点4…位点5…位点6… 测序结果 A/A A/A A/A A/A A/A A/A 纯合抗虫水稻亲本 G/G G/G G/G G/G G/G G/G 纯合易感水稻亲本 G/G G/G A/A A/A A/A A/A 抗虫水稻1 A/G A/G A/G A/G G/G G/G 抗虫水稻2 A/G G/G G/G G/G A/A A/A 易感水稻1 示例:A/G表示同源染色体相同位点,一条DNA上为A-T碱基对,另一条DNA上为G-C碱基对。 A. 抗虫水稻1的位点2-3之间发生过交换 B. 易感水稻1的位点2-3及5-6之间发生过交换 C. 抗虫基因可能与位点3、4、5有关 D. 抗虫基因位于位点2-6 之间 【答案】CD 【解析】解:A、纯合抗虫水稻亲本1~6位点都是A/A,抗虫水稻1的1、2位点为G/G,其余都是A/A,说明1-3或2-3之间发生过交换,A错误; B、易感水稻1的位点2-3与纯合易感水稻亲本相同都是G/G,没有发生交换,位点5-6与纯合易感水稻亲本不相同,说明之间发生过交换,B错误; C、由抗虫水稻1和易感水稻1的1~6位点测序结果可知,它们位点3-4不同(抗虫水稻1为A/A,易感水稻1为G/G),由于易感水稻1的位点5-6之间发生过交换变为A/A,故判断抗虫基因可能与位点3、4、5有关,C正确; D、由C选项结果推测,抗虫基因位于位点2-6 之间,D正确。 故选:CD。 9. 【2022·6月浙江卷9·高考真题】番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是(  ) A. 让该紫茎番茄自交 B. 与绿茎番茄杂交 C. 与纯合紫茎番茄杂交 D. 与杂合紫茎番茄杂交 【答案】C 【解析】解:A、让该紫茎番茄自交,如果后代发生性状分离,则该紫茎番茄为杂合子;如果后代不发生性状分离,则该紫茎番茄很可能为纯合子,A正确; B、让该紫茎番茄与绿茎番茄杂交,如果后代出现绿茎番茄,则该紫茎番茄为杂合子;如果后代都是紫茎番茄,则该紫茎番茄很可能为纯合子,B正确; C、让该紫茎番茄与纯合紫茎番茄杂交,不论紫茎番茄是杂合子还是纯合子,后代都是紫茎番茄,C错误; D、让该紫茎番茄与杂合紫茎番茄杂交,如果后代出现绿茎番茄,则该紫茎番茄为杂合子;如果后代都是紫茎番茄,则该紫茎番茄很可能为纯合子,D正确。 故选:C。 10. 【2022·1月浙江卷10·高考真题】孟德尔杂交试验成功的重要因素之一是选择了严格自花授粉的防豆作为材料。自然条件下豌豆大多数是纯合子,主要原因是(  ) A. 杂合子豌豆的繁殖能力低 B. 豌豆的基因突变具有可逆性 C. 豌豆的性状大多数是隐性性状 D. 豌豆连续自交,杂合子比例逐渐减小 【答案】D 【解析】解:A、豌豆在自然状态下只能进行自交,而连续自交可以提高纯合子的纯合度。因此,野生豌豆经过连续数代严格自花授粉后,纯合子比例增大,杂合子比例逐渐减小。 故选:D。 11. 【2022·1月浙江卷21·高考真题】羊瘙痒病是感染性蛋白粒子PrPSc引起的。某些羊体内存在蛋白质PrPc,但不发病。当羊感染了PrPSc后,PrPSc将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc积累,从而发病。把患瘙痒病的羊组织匀浆接种到小鼠后,小鼠也会发病。下列分析合理的是(  ) A. 动物体内的PrPSc可全部被蛋白酶水解 B. 患病羊体内存在指导PrPSc合成的基因 C. 产物PrPSc对PrPc转变为PrPSc具有反馈抑制作用 D. 给PrPc基因敲除小鼠接种PrPSc,小鼠不会发病 【答案】D 【解析】A、分析题意可知,动物体内的PrPSc不可能全部被蛋白酶水解,否则不会引起瘙痒病,A错误; B、患病羊体内不一定存在指导PrPSc合成的基因,但一定存在PrPc合成基因,B错误; C、产物PrPSc对PrPc转变为PrPSc具有促进作用,C错误; D、给PrPc基因敲除小鼠接种PrPSc,由于小鼠不能合成PrPc蛋白,因此不会引起PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc积累而发病,D正确。 故选:D。 12. 【2022·上海卷12·高考真题】狗的毛色受一组复等位基因控制,如表列举了基因型与毛色的对应关系,据此推测基因型S+SW狗的毛色是(  ) 基因型 S+S+、S+SP、S+SV SPSP、SPSV SVSV、SVSW 毛色 纯有色(非白色) 花斑 面部、腰部、眼部白斑 A. 花斑 B. 纯有色(非白色) C. 白色 D. 面部白斑 【答案】B 【解析】S+S+、S+SP、S+SV都表现为纯有色(非白色),说明S+相对于SP、SV是显性,控制纯有色;SPSP、SPSV都表现为花斑,说明SP相对于SV是显性,控制花斑;SVSV、SVSW都表现为面部、腰部、眼部白斑,说明SV相对于SW是显性,控制面部、腰部、眼部白斑。因此,显隐性关系为:S+>SP>SV>SW,则基因型S+SW狗的毛色是纯有色(非白色)。 故选:B。 13. 【2022·上海卷18·高考真题】正常体色雄性家蚕(ZAZA)与透明体色雌性家蚕(ZaW)交配,F1均为正常体色。F1个体之间交配产生F2。理论上,下列对F2表现型的描述正确的是(  ) A. 雄家蚕均为正常体色 B. 雄家蚕均为透明体色 C. 雌家蚕均为正常体色 D. 雌家蚕均为透明体色 【答案】A 【解析】正常体色雄性家蚕(ZAZA)与透明体色雌性家蚕(ZaW)交配,F1均为正常体色,子一代基因型为ZAZa和ZAW,F1个体之间交配产生F2,子二代基因型为ZAZA、ZAZa、ZAW、ZaW,因此子二代雄性都是正常体色,雌性一半为正常体色一半为透明体色。综上,A正确,BCD错误。 故选:A。 14.【2022·湖北卷16·高考真题】如图为某单基因遗传病的家系图。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. 该遗传病可能存在多种遗传方式 B. 若Ⅰ-2为纯合子,则Ⅲ-3是杂合子 C. 若Ⅲ-2为纯合子,可推测Ⅱ-5为杂合子 D. 若Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个孩子,其患病的概率为 【答案】C 【解析】A、据分析可知,该遗传病可能为常染色体隐性遗传病或常染色体显性遗传病,即可能存在多种遗传方式,A正确; B、若Ⅰ-2为纯合子,则该遗传病为常染色体显性遗传病,则Ⅲ-3是杂合子,B正确; C、若Ⅲ-2为纯合子,则该遗传病为常染色体隐性遗传病,无法推测Ⅱ-5为杂合子,C错误; D、假设该病由A、a基因控制,若为常染色体显性遗传病,Ⅱ-2(aa)和Ⅱ-3(Aa),再生一个孩子,其患病(A-)的概率为;若为常染色体隐性遗传病,Ⅱ-2(Aa)和Ⅱ-3(aa),再生一个孩子,其患病(aa)的概率为,D正确。 故选:C。 考点02 基因的自由组合定律 1. 【2026·黑吉辽蒙卷20·高考真题】(多选题)水仙花瓣与副冠(如图)的颜色与类胡萝卜素的含量有关,上述性状由三对独立遗传的等位基因控制,A基因控制类胡萝卜素合成,B基因控制类胡萝卜素降解,D基因调控类胡萝卜素富集使副冠呈橙红色,a、b和d基因不具有对应功能。现有纯合水仙甲(花瓣白色、冠黄色,花后期副冠会褪色)和纯合水仙乙(花瓣黄色、副冠橙红色,花后期副冠不褪色)。将甲和乙杂交后得到F1,再自交得到F2。下列叙述正确的是(  ) A. 水仙甲花瓣和副冠颜色的差异是由基因B表达情况不同导致的 B. 甲和乙的基因型分别为aaBBdd、AAbbDD C. F1的表型为花瓣白色、副冠橙红色,花后期副冠褪色 D. F2中副冠橙红、不褪色植株的占比是,该性状共有2种基因型 【答案】ACD 【解析】解:A、甲花瓣白色是花瓣中B持续表达降解色素,副冠黄色是副冠中B表达滞后、初期色素未降解,二者颜色差异可能是由B基因在不同器官的表达时序不同导致,A正确; B、分析题意可知甲白色花瓣、副冠黄色、花后期褪色→有A(能合成色素)、有B(能降解色素)、无D(副冠不富集,所以是黄色),基因型为AABBdd,乙花瓣黄色、副冠橙红色、花后期不褪色→有A、无B(不降解)、有D(副冠富集呈橙红色),基因型为AAbbDD,B错误; C、F1(AABBdd与AAbbDD杂交而得)基因型为AABbDd,表型为花瓣白色、副冠橙红色,花后期副冠褪色,C正确; D、F2中副冠橙红且不褪色(D_bb)占,该性状共有2种基因型,分别为DDbb和Ddbb,D正确。 故选:ACD。 2. 【2026·云南卷5·高考真题】红花是药食两用的经济作物,其分枝类型由A/a、B/b两对等位基因控制,用分散型和紧密型两株纯合植株杂交,F1全为分散型;F1自交,F2中分散型:紧密型=13:3。下列说法错误的是(  ) A. A/a与B/b的遗传遵循自由组合定律 B. 紧密型亲本的基因型为AAbb(或aaBB) C. F2分散型植株中纯合子占 D. F2紧密型植株自由交配,子代中分散型占 【答案】C 【解析】解:A、用分散型和紧密型两株纯合植株杂交,F1全为分散型;F1自交,F2中分散型:紧密型=13:3,是9:3:3:1的变式,说明A/a、B/b这两对等位基因位于两对同源染色体上,符合自由组合定律,A正确; B、由F2中分散型:紧密型=13:3可知,分散型对应的基因型为A_B_、aabb、aaB_(或A_bb),而紧密型在F2中占,可知基因型为aaB_(或A_bb),紧密型亲本的基因型为AAbb(或aaBB),B正确; C、F2的四种基因型A_B_、A_bb、aaB_、aabb中,各有一份纯合子,因此F2分散型植株中纯合子占,C错误; D、F2紧密型植株自由交配,假设F2紧密型植株基因型为aaBB和aaBb,自由交配,子代中分散型植株(基因型为aabb)占比例为(×)×(×)=,D正确。 故选:C。 3. 【2026·贵州卷8·高考真题】某种狗的毛色有黑色、棕色和黄色,受常染色体上一对等位基因A/a控制,基因型为aa的狗均为黄色;鼻子有黑色和棕色,受另一对等位基因B/b控制,B/b基因还会影响毛色的深度。研究小组进行杂交实验,结果如表。下列叙述正确的是(  ) 亲本 F1 F2(数量足够多) 黄毛黑鼻♂×棕毛棕鼻♀ 全为黑毛黑鼻 黑毛黑鼻:棕毛棕鼻:黄毛(部分为棕鼻)=9:3:4 A. 该实验中父本基因型为aabb B. F2黄毛狗中黑鼻个体占 C. F2黑毛狗中有个体基因型与F1相同 D. F2棕毛狗相互交配子代个体全为棕鼻 【答案】D 【解析】解:AB、F2中黑毛黑鼻:棕毛棕鼻:黄毛=9:3:4,是9:3:3:1变式,说明F1基因型为AaBb,其中9份黑毛黑鼻基因型为A_B_,3份棕毛棕鼻基因型为A_bb(A_(黑毛)受bb影响表现为棕毛),4份黄毛基因型为aaB_、aabb(aa是黄毛,B_是黑鼻,bb是棕鼻),故父本黄毛黑鼻基因型为aaBB,A错误;F2黄毛狗中黑鼻(aaB_)个体占,B错误; C、F1基因型为AaBb,F2黑毛狗(A_B_)中基因型为AaBb的占比为,C错误; D、F2棕毛狗基因型为A_bb,都是bb,相互交配子代全为bb,故全为棕鼻,D正确。 故选:D。 4. 【2026·湖北卷17·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,结果如表。 下列叙述正确的是(  ) 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 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 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】解:A、纯合亲本AAYYRR和aayyrr杂交得F1为AaYyRr,自交后代中仅考虑圆粒与皱粒这一对相对性状,即Rr自交后代表型及比例,为3:1,A错误; B、F2中aa个体占全部种子的,aa中黄色:绿色为3:1,故种子中基因型是aa的黄色种子占比为,B错误; C、据题干信息可知,无论AA、Aa、aa,黄色:绿色均为3:1,不受A/a基因型干扰,相互独立,说明A/a与Y/y位于两对同源染色体上,遵循自由组合,C正确; D、若A/a、R/r遵循自由组合定律,则AA、Aa、aa三组的圆粒与皱粒比例应完全一致,但表格中三组圆粒与皱粒比例(24:1、21:4、9:16)差异极大,说明二者连锁在同一条染色体,不遵循自由组合,D错误。 故选:C。 5. 【2026·河南卷15·高考真题】番木瓜有雌株(XX)、雄株(XY)和雌雄同株(XYh)三种类型,XYh型可自花传粉也可异花传粉,YhYh型的胚死亡。某果园种植有XX型和XYh型的植株,理论上子一代植株的类型及比例可能为(  ) A. XX: XYh=3:5 B. XX: XYh=5:3 C. XX: XYh=5:11 D. XX: XYh=11:5 【答案】A 【解析】解:ABCD、亲本为雌株(XX)和雌雄同株(XYh),存在两种交配可能:①自花传粉:XYh自交,子代基因型及比例为XX:XYh:YhYh=1:2:1,YhYh胚胎致死,存活子代:XX:XYh=1:2;②异花传粉:XX(雌)×XYh(雄),子代基因型及比例:XX:XYh=1:1(均存活)。实际子代比例必然在这两个区间之间,即XX占比在~之间,四个选项只有A选项符合题意。综上所述,A正确,BCD错误。 故选:A。 6. 【2025·黑吉辽蒙卷20·高考真题】(多选题)中国养蚕制丝历史悠久。蚕卵的红色、黄色由常染色体上一对等位基因(R/r)控制。将外源绿色蛋白基因(G)导入到纯合的黄卵(rr)、结白茧雌蚕的Z染色体上,获得结绿茧的亲本1,与纯合的红卵、结白茧雄蚕(亲本2)杂交选育红卵、结绿茧的纯合品系。不考虑突变,下列叙述正确的是(  ) A. F1雌蚕均表现出红卵、结绿茧表型 B. F1雄蚕次级精母细胞中的基因组成可能有RRGG、rr等类型 C. F1随机交配得到的F2中,红卵、结绿茧的个体比例是 D. F2中红卵、结绿茧的个体随机交配,子代中目的个体的比例是 【答案】BCD 【解析】解:A、亲本1为rrZGW,亲本2为RRZgZg,F1中雌蚕基因型为RrZgW,表现为红卵、结白茧,而不是红卵、结绿茧,A错误; B、F1雄蚕基因型为RrZGZg,初级精母细胞的基因组成为RRrrZGZGZgZg,减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,形成的次级精母细胞的基因组成可能有RRGG(RRZGZG)、rr(rr不考虑Z染色体上基因时)等类型,B正确; C、F1的基因型为雄蚕RrZGZg,雌蚕RrZgW。先分析常染色体上的基因,Rr×Rr,后代R_:rr=3:1;再分析Z染色体上的基因,ZGZg×ZgW,后代ZGZg:ZGW:ZgZg:ZgW=1:1:1:1。红卵、结绿茧个体的基因型为R-ZGZg、R-ZGW。R-的比例为,ZGZg和ZGW的比例各为,所以红卵、结绿茧的个体比例是,C正确; D、F2中红卵、结绿茧的个体:R-ZGZg和R-ZGW,R-中RR:Rr=1:2,产生的配子R:r=2:1,随机交配得RR:Rr:rr=4:4:1,故RR占;ZGZg和ZGW随机交配,子代的基因型及比例为ZGZG:ZGW:ZGZg:ZgW=1:1:1:1,其中ZGZG和ZGW占,因此F2中红卵、结绿茧的个体(R-ZGZg和R-ZGW)随机交配,子代中目的个体的比例是,D正确。 故选:BCD。 7.【2025·甘肃卷5·高考真题】某动物(2n=4)的基因型为AaBb,有一对长染色体和一对短染色体。A/a和B/b基因是独立遗传的,位于不同对的染色体上。关于该动物的细胞分裂(不考虑突变),下列叙述错误的是(  ) A. 图①、②、③和④代表减数分裂Ⅱ后期细胞,最终形成Ab、aB、AB和ab四种配子 B. 同源染色体分离,形成图⑤减数分裂Ⅰ后期细胞,进而产生图①和②两种子细胞 C. 非姐妹染色单体互换,形成图⑥减数分裂Ⅰ后期细胞,进而产生图③和④两种子细胞 D. 图⑦代表有丝分裂后期细胞,产生的子代细胞在遗传信息上与亲代细胞保持一致 【答案】C 【解析】解:A、根据减数分裂的知识,一个精原细胞(基因型为AaBb)经过减数分裂Ⅰ后期同源染色体分离,减数分裂Ⅱ后期姐妹染色单体分离,正常情况下最终会形成4个两两相同的配子,即Ab、aB、AB和ab四种配子。图①、②、③和④代表减数分裂Ⅱ后期细胞,A正确; B、在减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合。若形成图⑤减数分裂Ⅰ后期细胞(根据染色体的颜色和基因的分布判断),经过减数分裂Ⅱ后期姐妹染色单体分离,可进而产生图①和②两种子细胞,B正确; C、若发生非姐妹染色单体互换(交叉互换),形成图⑥减数分裂Ⅰ后期细胞,经过减数分裂Ⅱ后期姐妹染色单体分离,会产生不同于正常情况的配子组合,但图③和④并不是经过单体互换的⑥进行减数第一次分裂产生的,C错误; D、图⑦细胞中着丝粒分裂,染色体数目加倍,代表有丝分裂后期细胞。有丝分裂产生的子代细胞在遗传信息上与亲代细胞保持一致,D正确。 故选:C。 8. 【2025·甘肃卷6·高考真题】某种牛常染色体上的一对等位基因H(无角)对h(有角)完全显性。体表斑块颜色由另一对独立的常染色体基因(M褐色/m红色)控制,杂合态时公牛呈现褐斑,母牛呈现红斑。在如图的杂交实验中,亲本公牛的基因型是(  ) A. HhMm B. HHMm C. HhMM D. HHMM 【答案】A 【解析】解:A、若亲本公牛基因型为HhMm(无角褐斑),若有角红斑母牛基因型为hhMm,对于有角和无角这对性状,Hh×hh后代会出现有角(hh)和无角(Hh)个体,对于体表斑块颜色这对性状,Mm×Mm后代会出现MM、Mm和mm个体,F1公牛和母牛均会出现有角褐斑,若无角褐斑公牛的基因型为HhMm,无角褐斑母牛的基因型为H-MM,二者杂交后代会出现无角红斑母牛(H-Mm),A正确; B、若亲本无角褐斑公牛基因型为HHMm,若有角红斑母牛基因型为hhMm,对于有角和无角这对性状,HH×hh后代全部为无角(Hh),不符合子代的表型,B错误; C、若亲本无角褐斑公牛基因型为HhMM,若有角红斑母牛基因型为hhMm,后代会出现有角褐斑公牛(hhM-)或者有角褐斑母牛(hhMM),若无角褐斑公牛基因型为HhMM,无角褐斑母牛基因型为H-MM,子代不会出现无角红斑,不符合子代表型,C错误; D、若亲本无角褐斑公牛基因型为HHMM,若有角红斑母牛基因型为hhMm,对于有角和无角这对性状,HH×hh后代全部为无角(Hh),不符合子代表型,D错误。 故选:A。 9. 【2025·云南卷5·高考真题】某二倍体动物(2n=4)的基因型GgFf,等位基因G/g和F/f分别位于两对同源染色体上,在不考虑基因突变的情况下,下列细胞分裂示意图中不可能出现的是(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】解:A、该细胞中含有同源染色体,且正在进行同源染色体分离,可判断为减数第一次分裂后期,存在姐妹染色单体,其上的基因相同,但由于该动物基因型为GgFf,在减数第一次分裂前期,同源染色体上的非姐妹染色单体发生互换,可出现图中的情况,A不符合题意; B、该细胞中每条染色体含有两条姐妹染色单体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期,移向细胞同一极的染色体为一组非同源染色体,由于该动物基因型为GgFf,同源染色体上应该含有G和g、F和f这两对等位基因,而不是G和G、f和f,所以不可能出现图中的情况,B符合题意; CD、该细胞中每条染色体含有两条姐妹染色单体,且同源染色体正在分离,由于非同源染色体自由组合,所以处于减数第一次分裂后期,移向细胞同一极的染色体为一组非同源染色体,即G与g、F与f分离,G与F或f组合,CD不符合题意。 故选:B。 10.【2025·四川卷12·高考真题】足底黑斑病(甲病)和杜氏肌营养不良(乙病)均为单基因遗传病,其中至少一种是伴性遗传病。如图为某家族遗传系谱图,不考虑新的突变,下列叙述正确的是(  ) A. 甲病为X染色体隐性遗传病 B. Ⅱ2与Ⅲ2的基因型相同 C. Ⅲ3的乙病基因来自Ⅰ1 D. Ⅱ4和Ⅱ5再生一个正常孩子概率为 【答案】C 【解析】解:A、依据“无中生有为隐,隐性遗传看女病,父子有正非伴性”口诀进行判断,图中Ⅰ1、Ⅰ2表型正常,子代Ⅱ4女儿患病,故甲病为常染色体隐性遗传病,A错误; B、设甲病由基因A/a控制,乙病由B/b控制。由图知,Ⅱ2和Ⅲ2都是甲病患者,则基因型为aa。又因为Ⅲ3是乙病患者,乙病为伴X染色体隐性遗传病,则Ⅲ3基因型是XbY,Xb一定来自母亲Ⅱ4,对乙病来说,Ⅱ4表型正常,则一定含有XB,故Ⅱ4基因型为XBXb,又因为Ⅱ5基因型为XbY,所以子代Ⅲ2基因型是XBXb;由于Ⅱ4基因型为XBXb,Ⅰ2表型正常,其基因型为XBY,所以Ⅰ1基因型为XBXb,故Ⅱ2基因型为XBXB或XBXb,故,Ⅱ2与Ⅲ2基因型不一定相同,B错误; C、Ⅲ3患乙病,乙病为伴X染色体隐性遗传病,故其致病基因来自Ⅱ4,由于Ⅰ2男性正常,基因型为XBY,所以致病基因只能来自Ⅰ1(XBXb),C正确; D、Ⅱ4患甲病不患乙病,且有患乙病的儿子,所以Ⅱ4的基因型为aaXBXb,Ⅱ5患乙病不患甲病,且有患甲病的女儿和儿子,所以Ⅱ5的基因型为AaXbY,Ⅱ4和Ⅱ5再生一个正常孩子(既不患甲病也不患乙病AaXB_)概率为×=,D错误。 故选:C。 11. 【2025·重庆卷15·高考真题】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。不育株S1米质劣但抗病,不育株S2米质优但易感病。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,下列说法正确的是(  ) 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 A. S1是基因型为TTYY的纯合子 B. 选择F1任意两单株进行杂交均会出现如图F2的育性分离 C. F2在高温条件下表现不育且米质优的纯合植株占比 D. 在S1和S2杂交得到F1时,亲本植株需在同一温度条件下种植 【答案】C 【解析】解:A、由题干信息“不育株S1米质劣但抗病,不育株S2米质优但易感病。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基因型为TtYY,A错误; B、因为S1基因型为TTyy,S2基因型为TtYY,则F1的基因型为TtYy、TTYy,而图中选择的F1的基因型都为TtYy,若选择的F1的基因型都为TTYy或TTYy与TtYy杂交,则不会出现如图F2的育性分离,B错误; C、图中选择的F1的基因型都为TtYy,杂交得到F2在高温条件下表现不育且米质优的纯合植株TTYY占比,C正确; D、在S1和S2杂交得到F1时,父本需要在低温条件下,母本低温和高温都可以,D错误。 故选:C。 12. 【2025·河南卷15·高考真题】现有二倍体植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株:突变株均为3:1。甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株:突变株=9:6(等位基因可依次使用A/a、B/b……)。下列叙述错误的是(  ) A. 甲的基因型是AaBB或AABb B. F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死 C. F2植株中性状能稳定遗传的占 D. F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种 【答案】D 【解析】解:A、已知植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株:突变株均为3:1,可知正常株为显性性状,突变株为隐性性状,甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株:突变株=9:6,为9:3:3:1的变式,可知杂交后代F1基因型为AaBb,正常株的基因型为A-B-,基因型为aabb的植株会死亡,其余基因型的植株为突变株。所以甲、乙自交后代中的突变株基因型分别为aaBB、AAbb或AAbb、aaBB,由于甲和乙自交后代中某性状的正常株(A-B-):突变株均为3:1,故甲的基因型是AaBB或AABb,A正确; B、F1基因型为AaBb,自交后代F2应该出现9:(6+1)的分离比,出现异常分离比是因为出现了隐性纯合aabb致死,B正确; C、F2植株中正常株的基因型为1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb,突变株的基因型为1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb,其中性状能稳定遗传(自交后代不发生性状分离)的有1AABB、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb,占,C正确; D、F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有:AABB×AaBB、AABB×AABb、AABB×AaBb、AaBB×AABb、AaBB×AaBb、AABb×AaBb6种杂交组合,和4种基因型AABB、AaBB、AABb、AaBb自交,故亲本组合有10种,D错误。 故选:D。 13. 【2024·广西卷16·高考真题】某种观赏花卉(两性花)有4种表型:紫色、大红色、浅红色和白色,由3对等位基因(A/a、B/b和D/d)共同决定,其中只要含有aa就表现白色,且Aa与另2对等位基因不在同一对同源染色体上。现有4个不同纯合品系甲、乙、丙和丁,它们之间的杂交情况(无突变、致死和染色体互换)见表。下列分析正确的是(  ) 组别 杂交组合 F1 F1自交,得到F2 Ⅰ 甲(紫色)×乙(白色) 紫色 紫色:浅红色:白色≈9:3:4 Ⅱ 丙(紫色)×丁(白色) 紫色 紫色:大红色:白色≈6:6:4 A. B/b与D/d不在同一对同源染色体上,遵循自由组合定律 B. Ⅰ、Ⅱ组的F1个体,基因型分别是AaBBDd、AaBbDD C. Ⅰ组产生的F2,其紫色个体中有6种基因型 D. Ⅱ组产生的F2,其白色个体中纯合子占 【答案】D 【解析】解:A、根据题目描述,表型由3对等位基因(A/a、B/b、D/d)决定,其中只要基因型中含有aa,表型即为白色,Aa与另2对等位基因不在同一对同源染色体上,说明A/a与B/b、D/d是独立分配的,根据Ⅰ组的F1全为紫色,F2表型比例为9:3:4,符合A/a和B/b(或A/a和D/d)两对基因的自由组合,Ⅱ组的F1表型均为紫色,F2表型比例为6:6:4,符合 9:3:3:1变式,说明符合A/a和B/b(或A/a和D/d)两对基因的自由组合,两组实验无法证明B/b与D/d两对等位基因之间的关系,Ⅰ、Ⅱ组的F1个体,基因型分别是AaBBDd、AaBbDD,或AaBbDD,AaBBDd,AB错误; C、Ⅰ组的F1全为紫色,F2表型比例为9:3:4,F2紫色个体基因型为A_B_DD或A_BBD_,共4种基因型,C错误; D、Ⅱ组产生的F2,其白色个体基因型为aabbDD、aaB_DD(或aaBBdd、aaBBD_),其中纯合子为aabbDD、aaBBDD(或aaBBdd、aaBBDD),白色个体的总概率为 (aa ),aabbDD、aaBBDD(或aaBBdd、aaBBDD) 纯合子的概率为:+=,因此白色个体中纯合子占,D正确。 故选:D。 14. 【2024·广东卷14·高考真题】雄性不育对遗传育种有重要价值。为获得以茎的颜色或叶片形状为标记的雄性不育番茄材料,研究者用基因型为AaCcFf的番茄植株自交,所得子代的部分结果见图。其中,控制紫茎(A)与绿茎(a)、缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)的两对基因独立遗传,雄性可育(F)与雄性不育(f)为另一对相对性状,3对性状均为完全显隐性关系。下列分析正确的是(  ) A. 育种实践中缺刻叶可以作为雄性不育材料筛选的标记 B. 子代的雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例约为1:1 C. 子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比例约为3:1 D. 出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是基因突变的结果 【答案】C 【解析】解:A、由图示可知,子代中绿茎株中绝大多数雄性不育,所以育种实践中绿茎可以作为雄性不育材料筛选的标记,A错误; B、由图示可知,子代中雄性不育株中,缺刻叶:马铃薯叶≈3:1,推测C(c)与F(f)各自独立遗传,推测子代的雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例约为3:1,B错误; C、由分析可知,茎基因(a)与雄性不育基因(f)位于一条染色体上,紫茎基因(A)与雄性可育基因(F)位于一条染色体上,推测子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比例约为3:1,C正确; D、由分析可知,茎基因(a)与雄性不育基因(f)位于一条染色体上,紫茎基因(A)与雄性可育基因(F)位于一条染色体上,出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是基因重组(同源染色体上的非姐妹染色单体进行了片段互换)的结果,D错误。 故选:C。 15. 【2024·浙江卷16·高考真题】某昆虫的翅型有正常翅和裂翅,体色有灰体和黄体,控制翅型和体色的两对等位基因独立遗传,且均不位于Y染色体上。研究人员选取一只裂翅黄体雌虫与一只裂翅灰体雄虫杂交,F1表型及比例为裂翅灰体雌虫:裂翅黄体雄虫:正常翅灰体雌虫:正常翅黄体雄虫=2:2:1:1。让全部F1相同翅型的个体自由交配,F2中裂翅黄体雄虫占F2总数的(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】解:翅型有正常翅和裂翅,假设控制翅型的基因为A、a,体色有灰体和黄体,假设控制体色的基因为B、b。控制翅型和体色的两对等位基因独立遗传,可知两对基因的遗传遵循自由组合定律。研究人员选取一只裂翅黄体雌虫与一只裂翅灰体雄虫杂交,F1表型及比例为裂翅灰体雌虫:裂翅黄体雄虫:正常翅灰体雌虫:正常翅黄体雄虫=2:2:1:1,分析F1表现型可以发现,雌虫全为灰体,雄虫全为黄体,又因为控制翅型和体色的两对等位基因均不位于Y染色体上,因此可推测控制体色的基因位于X染色体上,且黄体为隐性性状。裂翅黄体雌虫与裂翅灰体雄虫杂交,F1出现了正常翅的性状,可以推测裂翅为显性性状,正常翅为隐性性状。由以上分析可以推出亲本裂翅黄体雌虫的基因型为AaXbXb,裂翅灰体雄虫的基因型为AaXBY。AaXbXb和AaXBY杂交,正常情况下,F1中裂翅:正常翅=3:1,实际得到F1中裂翅:正常翅=2:1,推测应该是AA存在致死情况。AaXbXb和AaXBY杂交,F1表型及比例为裂翅灰体雌虫(AaXBXb):裂翅黄体雄虫(AaXbY):正常翅灰体雌虫(aaXBXb):正常翅黄体雄虫(aaXbY)=2:2:1:1。AaXbXb和AaXBY杂交,将两对基因分开计算,先分析Aa和Aa,子代Aa:aa=2:1,让全部F1相同翅型的个体自由交配,即Aa和Aa,aa和aa杂交,Aa和Aa杂交,因AA致死,子代为Aa、aa;aa和aa杂交,子代为aa,因此子代中Aa:aa=2:3,即Aa占,aa占。再分析XBXb和XbY,后代产生XbY的概率是,综上可知,F2中裂翅黄体雄虫(AaXbY)占F2总数=。B正确,ACD错误。 故选:B。 16. 【2024·江西卷15·高考真题】(多选题)某种鸟类的羽毛颜色有黑色(存在黑色素)、黄色(仅有黄色素,没有黑色素)和白色(无色素)3种。该性状由2对基因控制,分别是Z染色体上的1对等位基因A/a(A基因控制黑色素的合成)和常染色体上的1对等位基因H/h(H基因控制黄色素的合成)。对图中杂交子代的描述,正确的是(  )​ A. 黑羽、黄羽和白羽的比例是2:1:1 B. 黑羽雄鸟的基因型是HhZAZa C. 黄羽雌鸟的基因型是HhZaZa D. 白羽雌鸟的基因型是hhZaW 【答案】AD 【解析】解:ABCD、A/a位于性染色体上,H/h位于常染色体上;两者的遗传遵循自由组合定律。根据图中杂交组合,亲本为HhZAW和hhZaZa,则子代为HhZAZa(黑羽雄鸟)、hhZAZa(黑羽雄鸟)、HhZaW(黄羽雌鸟)和hhZaW(白羽雌鸟),黑羽:黄羽:白羽=2:1:1,AD正确,BC错误。 故选:AD。 17. 【2024·山东卷6·高考真题】鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见图。下列分析错误的是(  ) ​ A. 正交和反交获得F1代个体表型和亲本不一样 B. 分别从F1代群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退 C. 为缩短育种时间应从F1代群体Ⅰ中选择父本进行杂交 D. F2代中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡 【答案】C 【解析】解:A、由题意可知,卷羽正常雌性基因型为FFZDW,卷羽正常雄性基因型为FFZDZD,片羽矮小雌性基因型为ffZdW,片羽矮小雄性基因型为ffZdZd,正交和反交获得F1代均为半卷羽(Ff),即正交和反交获得F1代个体表型和亲本不一样,A正确; B、F1代群体Ⅰ和Ⅱ均为亲本的杂交后代,故分别从F1代群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退,B正确; C、由分析可知,F1代群体Ⅰ的基因型为FfZDZd、FfZdW,故应从F1代群体Ⅰ中选择母本(FfZdW)进行杂交,可以更快获得耐热节粮型种鸡(FFZdZd),C错误; D、从F1代群体Ⅰ中选择母本(FfZdW),从F1代群体Ⅱ中选择父本(FfZDZd),二者杂交,后代中卷羽矮小雄性(FFZdZd)即为所需,D正确。 故选:C。 18. 【2023·6月浙江卷18·高考真题】某昆虫的性别决定方式为XY型,其翅形长翅和残翅、眼色红眼和紫眼为两对相对性状,各由一对等位基因控制,且基因不位于Y染色体。现用长翅紫眼和残翅红眼昆虫各1只杂交获得F1,F1有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,且比例相等。不考虑突变、交叉互换和致死。下列关于该杂交实验的叙述,错误的是(  ) A. 若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色的基因可位于两对染色体 B. 若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色的基因不可都位于X染色体 C. 若F1有两种表型为雌性,两种为雄性,则控制翅形和眼色的基因不可都位于常染色体 D. 若F1有两种表型为雌性,两种为雄性,则控制翅形和眼色的基因不可位于一对染色体 【答案】D 【解析】A、假设用A/a、B/b表示控制这两对性状的基因,若F1每种表型都有雌雄个体,则亲本的基因型为AaBb和aabb或AaXBXb和aaXbY都符合F1有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,且比例相等的条件,A正确; B、若控制翅形和眼色的基因都位于X染色体,则子代的结果是F1有两种表型为雌性,两种为雄性,或只有两种表现型,两种表现型中每种表型都有雌雄个体。所以若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色的基因不可都位于X染色体,B正确; C、若控制翅形和眼色的基因都位于常染色体,性状与性别没有关联,则F1每种表型都应该有雌雄个体,C正确; D、假设用A/a、B/b表示控制这两对性状的基因,若F1有两种表型为雌性,则亲本的基因型为XaBXab和XAbY符合F1有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,且比例相等的条件,D错误。 故选D。 19. 【2023·北京卷4·高考真题】纯合亲本白眼长翅和红眼残翅果蝇进行杂交,结果如图。F2中每种表型都有雌、雄个体。根据杂交结果,下列推测错误的是(    ) A. 控制两对相对性状的基因都位于X染色体上 B. F1雌果蝇只有一种基因型 C. F2白眼残翅果蝇间交配,子代表型不变 D. 上述杂交结果符合自由组合定律 【答案】A 【解析】A、白眼雌蝇与红眼雄果蝇杂交,产生的F1中白眼均为雄性,红眼均为雌性,说明性状表现与性别有关,则控制眼色的基因位于X染色体上,同时说明红眼对白眼为显性;一对相对性状的果蝇杂交,无论雌雄均表现为长翅,说明长翅对残翅为显性,F2中无论雌雄均表现为长翅∶残翅=3∶1,说明控制果蝇翅形的基因位于常染色体上,A错误。 B、若控制长翅和残翅的基因用A/a表示,控制眼色的基因用B/b表示,则亲本的基因型可表示为AAXbXb、aaXBY,二者杂交产生的F1中雌性个体的基因型为AaXBXb,B正确。 C、亲本的基因型可表示为AAXbXb、aaXBY,F1个体的基因型为AaXBXb、AaXbY,则F2白眼残翅果蝇的基因型为aaXbXb、aaXbY,这些雌雄果蝇交配的结果依然为残翅白眼,即子代表型不变,C正确。 D、根据上述杂交结果可知,控制眼色的基因位于 X染色体上,控制翅型的基因位于常染色体上,可见,上述杂交结果符合自由组合定律, D正确。 故选A。 20. 【2023·北京卷5·高考真题】武昌鱼(2n=48)与长江白鱼(2n=48)经人工杂交可得到具有生殖能力的子代。显微观察子代精巢中的细胞,一般不能观察到的是(      ) A. 含有24条染色体的细胞 B. 染色体两两配对的细胞 C. 染色体移到两极的细胞 D. 含有48个四分体的细胞 【答案】D 【解析】A、精原细胞通过减数分裂形成精子,则精子中含有24条染色体,A不符合题意; B、精原细胞在减数第一次分裂前期将发生染色体两两配对,即联会,B不符合题意; C、精原细胞在减数第一次分裂后期同源染色体分开并移向两极,在减数第二次分裂后期姐妹染色单体分开并移到两极,C不符合题意; D、精原细胞在减数第一次分裂前期,能观察到含有24个四分体的细胞,D符合题意。 故选D。 21. 【2023·湖南卷15·高考真题】(多选题)为精细定位水稻4号染色体上的抗虫基因,用纯合抗虫水稻与纯合易感水稻的杂交后代多次自交,得到一系列抗虫或易感水稻单株。对亲本及后代单株4号染色体上的多个不连续位点进行测序,部分结果按碱基位点顺序排列如表。据表推测水稻同源染色体发生了随机互换,下列叙述正确的是(  ) 示例:A/G表示同源染色体相同位点,一条DNA上为A-T碱基对,另一条DNA上为G-C碱基对。 …位点1…位点2…位点3…位点4…位点5…位点6… 测序结果 A/A A/A A/A A/A A/A A/A 纯合抗虫水稻亲本 G/G G/G G/G G/G G/G G/G 纯合易感水稻亲本 G/G G/G A/A A/A A/A A/A 抗虫水稻1 A/G A/G A/G A/G G/G G/G 抗虫水稻2 A/G G/G G/G G/G A/A A/A 易感水稻1 A. 抗虫水稻1的位点2-3之间发生过交换 B. 易感水稻1的位点2-3及5-6之间发生过交换 C. 抗虫基因可能与位点3、4、5有关 D. 抗虫基因位于位点2-6 之间 【答案】CD 【解析】解:A、纯合抗虫水稻亲本1~6位点都是A/A,抗虫水稻1的1、2位点为G/G,其余都是A/A,说明1-3或2-3之间发生过交换,A错误; B、易感水稻1的位点2-3与纯合易感水稻亲本相同都是G/G,没有发生交换,位点5-6与纯合易感水稻亲本不相同,说明之间发生过交换,B错误; C、由抗虫水稻1和易感水稻1的1~6位点测序结果可知,它们位点3-4不同(抗虫水稻1为A/A,易感水稻1为G/G),由于易感水稻1的位点5-6之间发生过交换变为A/A,故判断抗虫基因可能与位点3、4、5有关,C正确; D、由C选项结果推测,抗虫基因位于位点2-6 之间,D正确。 故选:CD。 22. 【2023·山东卷18·高考真题】(多选题)某二倍体动物的性染色体仅有X染色体,其性别有3种,由X染色体条数及常染色体基因T、TR、TD决定。只要含有TD基因就表现为雌性,只要基因型为TRTR就表现为雄性。TT和TTR个体中,仅有1条X染色体的为雄性,有2条X染色体的既不称为雄性也不称为雌性,而称为雌雄同体。已知无X染色体的胚胎致死,雌雄同体可异体受精也可自体受精。不考虑突变,下列推断正确的是(  ) A. 3种性别均有的群体自由交配,F1的基因型最多有6种可能 B. 两个基因型相同的个体杂交,F1中一定没有雌性个体 C. 多个基因型为TDTR、TRTR的个体自由交配,F1中雌性与雄性占比相等 D. 雌雄同体的杂合子自体受精获得F1,F1自体受精获得的F2中雄性占比为 【答案】BCD 【解析】解:A、3种性别均有的群体自由交配,常染色体基因型有TT、TTR、TTD、TRTR、TRTD共5种,X染色体条数会出现2和1条共2种情况,因此F1的基因型最多有5×2=10种可能,A错误; B、两个基因型相同的个体杂交,只能是雌雄同体的个体自体受精,由于雌雄同体的个体无TD基因,因此F1后代一定没有雌性个体,B正确; C、多个基因型为TDTR、TRTR的个体自由交配,F1中常染色体基因型为TDTR:TRTR=1:1,即F1中雌性与雄性占比相等,C正确; D、雌雄同体的杂合子(TTRXX)自体受精获得F1,F1基因型及比例为TT(雌雄同体):TTR(雌雄同体):TRTR(雄性)=1:2:1,由于雄性不能自体受精,因此F1自体受精个体基因型及比例为TT(雌雄同体):TTR(雌雄同体)=1:2,故F1自体受精获得的F2中雄性(TRTR)占比为,D正确。 故选:BCD。 23. 【2022·1月浙江卷23·高考真题】果蝇(2n=8)杂交实验中,F2某一雄果蝇体细胞中有4条染色体来自F1雄果蝇,这4条染色体全部来自亲本(P)雄果蝇的概率是(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】果蝇体细胞有4对同源染色体,每对同源染色体中一条来自父方,一条来自母方。F2某一雄果蝇体细胞中有4条染色体来自F1雄果蝇,这4条染色体包括3条常染色体和1条Y染色体,其中每条常染色体来自亲本(P)雄果蝇的概率均为,而性染色体Y一定来自亲本(P)雄果蝇,则这4条全部来自亲本(P)雄果蝇的概率为。 故选:B。 24. 【2022·上海卷17·高考真题】香豌豆花紫色色素的形成需要两对等位基因(以A/a、B/b表示)中显性基因同时存在,这两对等位基因独立遗传,具体作用机制如图。现对基因型为AaBb的紫花香豌豆进行测交,F1中紫花所占的比例应为(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】对AaBb的个体进行测交,即与aabb交配,则子代基因型及比例为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=1:1:1:1,表现型及比例为紫花:白花=1:3,即紫花占比。 故选:C。 25. 【2022·山东卷6·高考真题】野生型拟南芥的叶片是光滑形边缘,研究影响其叶片形状的基因时,发现了6个不同的隐性突变,每个隐性突变只涉及1个基因。这些突变都能使拟南芥的叶片表现为锯齿状边缘。利用上述突变培育成6个不同纯合突变体①~⑥,每个突变体只有1种隐性突变。不考虑其他突变,根据表中的杂交实验结果,下列推断错误的是(  ) 杂交组合 子代叶片边缘 ①×② 光滑形 ①×③ 锯齿状 ①×④ 锯齿状 ②×⑥ 光滑形 ①×⑤ 锯齿状 A. ②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形 B. ③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状 C. ②和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形 D. ④和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形 【答案】D 【解析】解:AB、杂交组合①×③、①×④的子代锯齿状,说明①与③④应是同一基因突变而来,这3种隐性基因互为等位基因;而①与②杂交,子代为光滑形,说明②的隐性基因与①的隐性基因是非等位基因关系。因此,②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形;③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状,AB正确; C、杂交组合①×②子代为光滑形,①×⑤的子代锯齿状,说明①与②所具有的隐性基因是非等位基因,是由不同基因经隐性突变产生的,①与⑤所具有的隐性基因是等位基因,可推知②与⑤所具有的隐性基因属于非等位基因,故②与⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形,C正确; D、①与④所具有的隐性基因是等位基因,①与⑤所具有的隐性基因是等位基因,说明④与⑤所具有的隐性基因是等位基因,④和⑤杂交,子代叶片边缘为锯齿状,D错误。 故选:D。 26. 【2022·山东卷18·高考真题】(多选题)某两性花二倍体植物的花色由3对等位基因控制,其中基因A控制紫色,a无控制色素合成的功能。基因B控制红色,b控制蓝色。基因I不影响上述2对基因的功能,但i纯合的个体为白色花。所有基因型的植株都能正常生长和繁殖,基因型为A_B_I_和A_bbI_的个体分别表现紫红色花和靛蓝色花。现有该植物的3个不同纯种品系甲、乙、丙,它们的花色分别为靛蓝色、白色和红色。不考虑突变,根据表中杂交结果,下列推断正确的是(  ) 杂交组合 F1表型 F2表型及比例 甲×乙 紫红色 紫红色:靛蓝色:白色=9:3:4 乙×丙 紫红色 紫红色:红色:白色=9:3:4 A. 让只含隐性基因的植株与F2测交,可确定F2中各植株控制花色性状的基因型 B. 让表中所有F2的紫红色植株都自交一代,白花植株在全体子代中的比例为 C. 若某植株自交子代中白花植株占比为,则该植株可能的基因型最多有9种 D. 若甲与丙杂交所得F1自交,则F2表型比例为9紫红色:3靛蓝色:3红色:1蓝色 【答案】BCD 【解析】解:A、子二代白花植株的基因型为AA__ii或__BBii,只含隐性基因的植株与F2白花植株测交子代全部为白花,无法鉴别这部分个体的基因型,A错误; B、甲×乙杂交组合中F2的紫红色植株基因型及比例为AABbIi:AABBIi:AABbII:AABBII=4:2:2:1,其中II:Ii=1:2。乙×丙杂交组合中F2的紫红色植株基因型及比例为AaBBIi:AABBIi:AaBBII:AABBII=4:2:2:1,其中II:Ii=1:2。F2的紫红色植株自交,白花植株在全体子代中的比例为×=,B正确; C、若某植株自交子代中白花植株占比为,则该植株的基因型为____Ii,可能的基因型最多有3×3=9种,C正确; D、甲与丙杂交所得F1的基因型为AaBbII,其自交的子代表现型及比例为紫红色(A_B_II):靛蓝色(A_bbII):红色(aaB_II):蓝色(aabbII)=9:3:3:1,D正确。 故选:BCD。 2、 非选择题 考点01 基因的分离定律 1. 【2025·云南卷18·高考真题】冬瓜果面有蜡粉可提高果实抗病、耐日灼和耐储性。为探究冬瓜果面有蜡粉的遗传方式并对蜡粉基因(用“A”“a”表示)进行定位,科研人员进行定位,科研人员进行了一系列杂交实验,结果如表。 植株总数/株 果面有蜡粉株数/株 果面无蜡粉株数/株 P1 30 30 0 P2 30 0 30 F1 523 523 0 F2 574 430 144 注:F1为P1和P2杂交后代,F2为F1自交后代。 回答下列问题: (1)根据杂交结果可知,果面蜡粉的遗传遵循基因的______定律,依据是______。 (2)实验证明蜡粉性状的改变是由基因突变引起的,突变基因上出现了一个限制酶H的切割位点,可用于在苗期筛选出果实表面有蜡粉的植株,据此设计引物进行植株基因型鉴定的步骤为:提取基因组DNA→______目的DNA片段→限制酶H切割扩增产物→电泳。结果显示P1植株为1条条带,P2植株为2条条带,则F2中有蜡粉植株为______条条带,限制酶H的切割位点位于______(填“A”、“a”或“A和a”)上。 (3)用表中材料设计实验,验证(1)中得到的结论,写出所选材料及遗传图解。______ 【答案】(1)分离    F2中出现3:1的性状分离比,符合一对等位基因的遗传规律 (2)PCR扩增     1或3     a (3)选用材料:F1植株和P2植株;遗传图解: 【解析】(1)根据杂交结果可知,果面蜡粉的遗传遵循基因的分离定律,因为F1自交得到的F2中,果面有蜡粉株数与果面无蜡粉株数之比约为3:1(430:144≈3:1),符合基因分离定律中杂合子自交后代性状分离比3:1的比值。 (2)要进行植株基因型鉴定,在提取基因组DNA后,需要通过PCR扩增目的DNA片段。P1植株为1条条带,P2植株为2条条带,说明P1为纯合子且其基因不能被限制酶H切割(假设P1基因型为AA),P2为纯合子且其基因能被限制酶H切割(假设P2基因型为aa),限制酶H的切割位点位于a上。F1基因型为Aa,F2中有蜡粉的植株基因型为AA或Aa。AA只有1条条带(不能被切割),Aa会有3条条带(A不能被切割为1条,a被切割为2条),所以F2中有蜡粉的植株为1条或3条条带。 (3)验证分离定律,采用测交的方法,所选材料:F1植株Aa与P2植株aa(测交实验可以验证基因的分离定律),遗传图解: 。 故答案为: (1)分离    F2中出现3:1的性状分离比,符合一对等位基因的遗传规律 (2)PCR扩增     1或3     a (3)选用材料:F1植株和P2植株;遗传图解: 2.【2024·贵州卷20·高考真题】已知小鼠毛皮的颜色由一组位于常染色体上的复等位基因B1(黄色)、B2(鼠色)、B3(黑色)控制,其中某一基因纯合致死。现有甲(黄色短尾)、乙(黄色正常尾)、丙(鼠色短尾)、丁(黑色正常尾)4种基因型的雌雄小鼠若干,某研究小组对其开展了系列实验,结果如图所示。 回答下列问题。 (1)基因B1、B2、B3之间的显隐性关系是_____。其黄色子代的基因型是_____。 (2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型共有_____种,其中基因型组合为_____的小鼠相互交配产生的子代毛皮颜色种类最多。 (3)小鼠短尾(D)和正常尾(d)是一对相对性状,短尾基因纯合时会导致小鼠在胚胎期死亡。小鼠毛皮颜色基因和尾形基因的遗传符合自由组合定律,若甲雌雄个体相互交配,则子代表型及比例为_____;为测定丙产生的配子类型及比例,可选择丁个体与其杂交,选择丁的理由是_____ 【答案】1.(1) B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性 B1B2、B1B3 (2) 5(五) B1B3和B2B3 (3) 黄色短尾:黄色正常尾:鼠色短尾:鼠色正常尾=4:2:2:1 丁是隐性纯合子B3B3dd 【解析】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】(1)根据图中杂交组合②可知,B1对B3为显性;根据图中杂交组合③可知,B1对B2为显性;根据图中杂交组合①可知,B2对B3为显性,故B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性。实验③中的子代比例说明基因型B1B1的个体死亡,甲乙基因型不同,推测双亲基因型分别为B1B2、B1B3,B2对B3为显性,其黄色子代的基因型是B1B2、B1B3。 (2)根据(1)可知,小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型有B1B2、B1B3、B2B2、B2B3、B3B3,共有5种。其中B1B3和B2B3交配后代的毛色种类最多,共有黄色、鼠色和黑色3种。 (3)小鼠毛皮颜色基因和尾形基因的遗传符合自由组合定律,短尾基因纯合时会导致小鼠在胚胎期死亡,根据题意,存在短尾和正常尾的雌雄小鼠,则尾形基因位于常染色体上,且不存在DD个体,甲的基因型是B1B2Dd,则该基因型的雌雄个体相互交配,子代表型及比例为黄色短尾:黄色正常尾:鼠色短尾:鼠色正常尾=4:2:2:1。丙为鼠色短尾,其基因型表示为B2_Dd,为测定丙产生的配子类型及比例,可采用测交的方法,即丁个体与其杂交,理由是丁是隐性纯合子B3B3dd。 考点02 基因的自由组合定律 1. 【2026·北京卷21·高考真题】 玉米是我国种植面积最大的农作物,籽粒大小是影响产量的重要因素。解析籽粒大小的遗传机制对高产玉米品种的培育有重要意义。 (1)甲是小籽粒玉米突变株,甲和野生型玉米(WT)杂交,表型为正常籽粒,自交,中小籽粒约占,说明该小籽粒性状为__________性状。研究发现,甲的2号染色体上A基因突变,导致胚乳蔗糖转化酶(A)失活,胚乳发育异常,籽粒变小。 (2)B基因突变株乙(bb)也表现为小籽粒。位于6号染色体上的B基因突变,影响A的加工。检测WT和乙籽粒中A的含量,结果如图1所示。 乙表现小籽粒的原因是:B基因突变使A的含量__________,影响胚乳发育。 (3)另有一小籽粒显性纯合突变株丙(DD),D基因位于1号染色体上,抑制A基因的表达。将丙与乙杂交,表型为小籽粒,自交,表型及比例为__________。 (4)籽粒大小还可作为标记性状应用于玉米杂交制种。雄性不育株在育种中有重要价值,但无法通过自交保种,限制了其应用。现有隐性纯合突变体ee为雄性不育株,E基因位于9号染色体上。为方便保种,育种专家将D和E基因转入某品系玉米,获得了转基因植株丁。上述雄性不育株与丁杂交,有两种,表型分别与两个亲本相同,在种植前可通过籽粒大小区分;两者再杂交,依然产生相同结果。 ①预期的表型和比例为__________。 ②请在图2中画出上文所涉及的全部基因及其所在的同源染色体,以表示转基因植株丁的基因组成。同源染色体用竖线表示,基因用相应字母表示_________。(画出满足条件的一种情况即可) 【答案】(1)隐性 (2)下降(减少) (3)小籽粒:正常籽粒=13:3 (4) ①. 正常籽粒不育:小粒可育=1:1 ② 【解析】 【小问1详解】 甲和野生型(WT)杂交,F1全为正常籽粒,F1自交后F2中小籽粒占1/4,符合孟德尔隐性性状在F₂代中占1/4的分离比,故小籽粒性状为隐性性状。 【小问2详解】 从图1电泳结果得出,乙(bb)中A蛋白条带强度显著低于WT,说明B基因突变影响A蛋白的加工或稳定性,导致其含量下降(减少),进而影响胚乳发育,表现为小籽粒。 【小问3详解】 丙(AABBDD)与乙(AAbbdd)杂交,F1基因型为AABbDd(表现为小籽粒)。F1自交时,B/b与D/d独立遗传(位于非同源染色体):只有B_dd基因型的个体,A能正常加工且不被抑制,表现为正常籽粒,占比3/4×1/4= 3/16;其余基因型(B_D_、bbD_、bbdd)均表现为小籽粒,占比1-3/16=13/16。 因此F2表型及比例为小籽粒:正常籽粒=13:3。 【小问4详解】 已知E基因位于9号染色体上,D基因可能也位于9号染色体上(与E连锁),或者位于其他染色体上。但根据F1两种表型再杂交仍产生相同结果,可以推断D和E基因应位于同一条染色体上,形成DE/de的连锁关系。雄性不育株基因型为ddee,表型为大粒不育。转基因植株丁:需要将D和E基因转入,且F1有两种表型(大粒可育和小粒不育),说明丁的基因型应为DdEe。但F1两种表型再杂交仍产生相同结果,说明丁为杂合子,基因型为DE/de(D与E连锁在同一条9号染色体上,另一条同源染色体上为d、e),另一条同源染色体上为de(即无D和E基因)。可知F1的基因型及表型: 雄性不育株(ddee)产生配子:de。 转基因植株丁(DE/de)产生两种配子:DE和de (1:1)。杂交后F1基因型为: DE/de表型为小粒可育,de/de表型为正常籽粒不育,表型比例为:正常籽粒不育:小粒可育=1:1。 2. 【2026·河北卷23·高考真题】根据开花的特点,辣椒植株的花型可分为单花、中花和多花3种类型。为探究该性状的遗传规律,研究者利用甲、乙和丙3种单花纯合体进行了杂交实验,结果见表。 实验编号 杂交组合 F1表型 F2表型及比例 ① 甲×乙 多花 多花:单花=9:7 ② 甲×丙 多花 多花:单花=9:7 ③ 乙×丙 中花 中花:单花=9:7 回答下列问题: (1)根据实验①结果推断,控制花型的基因遗传遵循______ 定律。实验②的F2单花个体中,纯合体占比为______ 。利用甲和实验②的F1进行杂交,子代中多花占比为______ 。 (2)根据3个杂交实验结果判断,控制花型的基因至少涉及______ 对。因此推测,上述实验中表现出多花的辣椒植株,必须具有甲中参与控制多花的______ (填“显性”或“隐性”)基因,该等位基因用A/a表示。 (3)现将实验①的F1和丙杂交,对其子代单株和甲、丙的A/a基因进行PCR扩增,产物经酶切后电泳结果的带型如图所示。若(2)中的推测正确,在图中将多花和中花植株检测结果对应位置的条带涂黑,杂交子代中,电泳结果与亲本丙相同的个体理论上占比为______ 。 (4)现有多株基因型相同的中花辣椒植株,从亲本甲、乙和丙中选择______ 与该类植株杂交,根据子一代表型及比例即可确定其基因型。 【答案】(1)基因的自由组合;;  (2)3;显性  (3)12  (4)甲 【解析】解:(1)由表格信息可知,三组的F2结果都是9:7,符合孟德尔的两对相对性状的杂交实验(9:3:3:1)的变式结果,甲×乙→F1多花,甲×丙→F1多花,而乙×丙杂交→F1中花,因此该性状至少含有3对独立遗传的等位基因来控制,但每组杂交只涉及其中2对杂合,第3对纯合,将这三对等位基因设为A/a、B/b、D/d,由三组的实验结果发现,只有甲存在的组才会在F1表现为多花,说明甲中含有表现为多花的显性基因,该等位基因用A/a表示,由甲、丙的A/a基因的电泳结果可知,甲只含A基因,而其又表现为单花,说明多花最好含有两个显性基因,且其中一个必须是A基因,因此多花基因型包括:A_B_D_、A_B_dd、A_bbD_,中花无A基因,但含B和D基因,为aaB_D_,由题干信息可知,甲、乙、丙均为单花纯合体,说明单花包括一个显性基因或纯隐性基因,因此其基因型包括A_bbdd、aaB_dd、aabbD_、aabbdd。结合三组杂交实验以及电泳结果,甲的基因型为AAbbdd,乙的基因型为aabbDD,丙的基因型为aaBBdd,实验②甲AAbbdd×丙aaBBdd→F1多花AaBbdd,F1自交后代F2多花(A_B_dd):单花(aaB_dd、A_bbdd、aabbdd)=9:7,在单花个体中的纯合体分别是aaBBdd、AAbbdd和aabbdd,单花一共占后代的,因此F2单花个体中的纯合子占比为。利用甲AAbbdd和实验②的F1AaBbdd进行杂交,子代中多花(A_Bb)占比为。  (2)由表格信息可知,三组的F2结果都是9:7,符合孟德尔的两对相对性状的杂交实验(9:3:3:1)的变式结果,甲×乙→F1多花,甲×丙→F1多花,而乙×丙杂交→F1中花,因此该性状至少含有3对独立遗传的等位基因来控制,但每组杂交只涉及其中2对杂合,第3对纯合,将这三对等位基因设为A/a、B/b、D/d,由三组的实验结果发现,只有甲存在的组才会在F1表现为多花,说明甲中含有表现为多花的显性基因,该等位基因用A/a表示,由甲、丙的A/a基因的电泳结果可知,甲只含A基因,而其又表现为单花,说明多花最好含有两个显性基因,且其中一个必须是A基因,因此多花基因型包括:A_B_D_、A_B_dd、A_bbD_,中花无A基因,但含B和D基因,为aaB_D_,由题干信息可知,甲、乙、丙均为单花纯合体,说明单花包括一个显性基因或纯隐性基因,因此其基因型包括A_bbdd、aaB_dd、aabbD_、aabbdd。结合三组杂交实验以及电泳结果,甲的基因型为AAbbdd,乙的基因型为aabbDD,丙的基因型为aaBBdd。  (3)结合(2)可推得基因型:甲AAbbdd、乙aaBBdd、丙aabbDD,表型规则:同时含A和另一对显性基因→多花,不含A但同时含B和D→中花,其余单花,实验①F1基因型为AaBbDd,丙为aabbDD,根据电泳图:甲(AA)只有上方1条A的条带,丙(aa)只有下方2条a的条带,多花植株必须携带A(来自甲)和a(来自丙),因此既有A条带也有a条带,三个条带都涂黑;中花植株基因型为aa,只有a的条带,因此只涂黑下方两个条带;实验①F₁基因型为AaBbdd,和丙(aabbDD)杂交,电泳只检测A/a,A/a基因型后代分离为Aa:aa=1:1,电泳结果和丙(aa)相同的个体占比为。 (4)现有多株基因型相同的中花(aaB_D_)辣椒植株,若选择亲本乙aabbDD或丙aaBBdd杂交,后代的结果一样,无法确定基因型,因此应该选择亲本甲AAbbdd与中花辣椒植株进行杂交,待测植株基因型为 aaB_D_,可能为aaBBDD、aaBBDd、aaBbDD、aaBbDd四种,只有aaBbDd与甲AAbbdd杂交,后代会出现多花:单花=3:1。  故答案为: (1)基因的自由组合;;  (2)3;显性  (3)12  (4)甲 3. 【2026·山东卷23·高考真题】某二倍体昆虫的性别决定方式为XY型,其体色由2对等位基因A、a和B、b控制。研究发现,有基因B时,表现为黑身;无基因B时,是否表现为黑身与基因A、a的组成有关。现有该种昆虫的黑身品系Ⅰ和灰身品系Ⅱ,同一个品系内雌雄个体交配,子代均为纯合子(只含等位基因中的一种基因视为纯合子)。为进一步探究体色的遗传规律,进行了如图甲所示的杂交实验。然后利用DNA分子杂交技术检测F2所有雄性个体中控制体色的全部基因,实验结果表明F2雄性群体中只有6种基因型,如图乙所示。不考虑致死、突变及染色体互换。 (1)据图分析,基因A、a位于          (填“常”或“X”)染色体上。图甲中雄性亲本的基因型为          或          。 (2)某雄性个体与图甲中的F1雌性个体杂交,子代中黑身个体所占比例为7/8,则该雄性个体可能的3种基因型为          。 (3)以黑身品系Ⅰ、灰身品系Ⅱ和基因型为图乙中①~③的个体为实验对象,通过1次杂交实验确定黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型。 实验方案:用品系          (填“Ⅰ”或“Ⅱ”)中的个体与基因型为          (填“①”“②”或“③”)的个体杂交。预期结果及结论:若子代全为黑身,则黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型为          。 【答案】(1)常   AAXBY aaXBY (2)AAXBY AaXBY aaXBY (3)Ⅱ ① AAXBXB 【解析】【小问1详解】 根据图乙信息可知,F2雄性群体中仅含有B或b,但关于等位基因A、a:含有3种情况(A、Aa、a),由此推断,B、b位于性染色体,A、a位于常染色体上,F2雄性群体中6种基因型为:AAXBY、AaXbY、AaXBY、AAXbY、aaXBY、aaXbY,因此能推出子一代是Aa;雌性是XBXb。因为亲本P灰身是XbXb,所以P雄性为XBY,想让子一代均为Aa,则双亲是AA或aa。图甲中雄性亲本的基因型为AAXBY或aaXBY,雌性亲本基因型为aaXbXb或AAXbXb。 【小问2详解】 F1的基因型为AaXbY和AaXBXb,两对基因遵循自由组合定律,F2中AA:Aa:aa=1:2:1,XBXb、XbXb、XBY、XbY各占1/4,有基因B时,表现为黑身,可假设无基因B时,AA和aa表型为灰身,Aa表型为黑身,因此F2中黑身♀=3/8=1/4+1/8=1/4(XBXb)+1/4×1/2(AaXbXb),灰身♀=1/8=1/4×1/2。若某雄性个体与图甲中的F1雌性个体(AaXBXb)杂交,子代中黑身个体所占比例为7/8,则灰身为1/8=1/2×1/4=2/4×1/4,则该雄性个体可为AAXBY、AaXBY、aaXBY,子代中XbY=1/4,若要为灰身,则子代需为AA或aa,当该雄性个体基因型为AA或aa时,杂交子代AA或aa占比1/2,当该雄性个体基因型为Aa时,杂交子代AA和aa占比2/4,均满足子代中黑身个体所占比例为7/8。 【小问3详解】 根据(1、2)分析可知,图乙中①~③的个体基因型为AAXBY、AaXbY、AaXBY,图甲中雄性亲本的基因型为AAXBY或aaXBY,则黑身品系Ⅰ雌性基因型为AAXBXB或aaXBXB,由于黑身品系Ⅰ雌性个体均为XBXB,有基因B时,表现为黑身,其杂交子一代均为黑身,无法判断黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型,所以要根据品系Ⅱ进行间接的判断。图甲中灰身品系Ⅱ雌性个体基因型为aaXbXb或AAXbXb。若通过1次杂交实验确定黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型,则需要①AAXBY与Ⅱ中的雌性个体杂交,当黑身品系Ⅰ雌性基因型为AAXBXB,灰身品系Ⅱ雌性个体基因型为aaXbXb,与①杂交,杂交子代基因型为AaXBXb、AaXbY均为黑身;当黑身品系Ⅰ雌性基因型为aaXBXB,灰身品系Ⅱ雌性个体基因型为AAXbXb,与①杂交,杂交子代基因型为AAXBXb(黑身)、AAXbY(灰身)。 4. 【2025·甘肃卷20·高考真题】大部分家鼠的毛色是鼠灰色,经实验室繁殖的毛色突变家鼠可以是黄色、棕色、黑色或者由此产生的各种组合色。已知控制某品系家鼠毛色的基因涉及常染色体上三个独立的基因位点A、B和D。A基因位点存在4个不同的等位基因:Ay决定黄色,A决定鼠灰色,at决定腹部黄色,a决定黑色,它们的显隐性关系依次为:Ay>A>at>a,其中Ay基因为隐性致死基因(AyAy的纯合鼠胚胎致死)。B基因位点存在2个等位基因:B(黑色)对b(棕色)为完全显性。回答下列问题。 (1)只考虑A基因位点时,可以产生的基因型有______种,表型有______种。 (2)基因型为AyaBb的黄色鼠杂交,后代表型及其比例为黄色鼠:黑色鼠:巧克力色鼠=8:3:1,产生这种分离比的原因是______。 (3)黄腹黑背雌鼠和黄腹棕背雄鼠杂交,F1代产生了黄腹黑背鼠,黄腹棕背鼠,黑色鼠和巧克力色鼠。则杂交亲本基因型分别为♀______,♂______。 (4)D基因位点的D基因控制色素的产生,dd突变体呈现白化性状。让白化纯种鼠和鼠灰色纯种鼠杂交,F1代呈现鼠灰色。F1代雌雄鼠交配产生F2代的表型及其比例为鼠灰色:黑色:白化=9:3:4。则亲本白化纯种鼠的基因型为______,F2代黑色鼠的基因型为______。 【答案】(1)9     4 (2)控制毛色的两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,且AyAy纯合致死 (3)ataBb    atabb (4)aadd    aaD-(aaDD、aaDd) 【解析】(1)只考虑A基因位点,A基因位点存在4个不同的等位基因Ay、A、at、a,从4个等位基因中选2个组成基因型(包括纯合子和杂合子),纯合子有AyAy(致死)、AA、atat、aa4种,杂合子有AyA、Ayat、Aya、Aa、Aat、ata6种,所以基因型共有10种,但由于AyAy纯合致死,实际存活的基因型有9种,由显隐性关系Ay>A>at>a可知,表型有黄色(Ay-)、鼠灰色(A-)、腹部黄色(at-)、黑色(aa ),共4种。 (2)基因型为AyaBb的黄色鼠杂交,正常情况下Aya×Aya后代中AyAy:Aya:aa=1:2:1,由于AyAy致死,所以Aya:aa=2:1,Bb×Bb后代中B-:bb=3:1,后代中黄色鼠(AyaB-、Ayabb):黑色鼠(aaB-):巧克力色鼠(aabb)=(×+×):():()=::=8:3:1,说明控制毛色的两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,且AyAy纯合致死。 (3)黄腹黑背雌鼠(at-B-)和黄腹棕背雄鼠(at-bb)杂交,因为F1代产生了黑色鼠(aaB-)和巧克力色鼠(aabb),所以亲本都含有a和b基因,那么黄腹黑背雌鼠基因型为ataBb,黄腹棕背雄鼠基因型为atabb。 (4)已知D基因位点的D基因控制色素的产生,dd突变体呈现白化性状,A决定鼠灰色,a决定黑色,F2代的表型及其比例为鼠灰色:黑色:白化=9:3:4,是9:3:3:1的变形,说明F1的基因型为AaDd,由于亲本是白化纯种鼠和鼠灰色纯种鼠,要得到F1为AaDd,则亲本白化纯种鼠的基因型为aadd,鼠灰色纯种鼠的基因型为AADD,二者杂交,F1的基因型为AaDd,F1代雌雄鼠交配,F2的基因型及比例为A-D-:aaD-:A-dd:aadd=9:3:3:1,表型之比为鼠灰色:黑色:白化=9:3:4,所以F2代黑色鼠的基因型为aaD-(aaDD、aaDd)。 故答案为: (1)9     4 (2)控制毛色的两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,且AyAy纯合致死 (3)ataBb    atabb (4)aadd    aaD-(aaDD、aaDd) 5. 【2025·1月浙江卷24·高考真题】谷子(2n=18)俗称小米,是起源于我国的重要粮食作物,自花传粉。已知米粒颜色有黄色、浅黄色和白色,由等位基因E和e控制,其中白色(ee)是米粒中色素合成相关酶的功能丧失所致。锈病是谷子的主要病害之一。抗锈病和感锈病由等位基因R和r控制。现有黄色感锈病的栽培种和白色抗锈病的农家种,欲选育黄色抗锈病的品种。回答下列问题: (1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷穗浸泡在45~46℃温水中10min,目的是 ______ ,再授以农家种的花粉。为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗进行 ______ 处理。同时,以栽培种为父本进行反交。 (2)正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,F2的表型及其株数如下表所示。 表型 黄色抗锈病 浅黄色抗锈病 白色抗锈病 黄色感锈病 浅黄色感锈病 白色感锈病 F2(株) 120 242 118 40 82 39 从F2中选出黄色抗锈病的甲和乙,浅黄色抗锈病的丙。甲自交子一代全为黄色抗锈病,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病。 ①栽培种与农家种杂交获得的F1产生 ______ 种基因型的配子,甲的基因型是 ______ ,乙连续自交得到的子二代中,纯合黄色抗锈病的比例是 ______ 。杂交选育黄色抗锈病品种,利用的原理是 ______ 。 ②写出乙×丙杂交获得子一代的遗传图解。 (3)谷子的祖先是野生青狗尾草(2n=18)。20世纪80年代开始,作物栽培中长期大范围施用除草剂,由于除草剂的 ______ 作用,抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,可采用的方法有 ______ (答出2点即可)。 【答案】(1)人工去雄;套袋 (2)①4;EERR;基因重组; ② (3)选择;远缘杂交、体细胞杂交 【解析】解:(1)授粉前将处于盛花期的栽培种谷穗浸泡在45-46℃温水中10min,目的是人工去雄,防止自花传粉,因为谷子是自花传粉作物,这样做可以保证后续能接受农家种的花粉进行杂交。再授以农家种的花粉后,为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗进行套袋处理,以确保杂交的准确性。 (2)①正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,说明浅黄色是不完全显性性状且抗锈病为显性性状。F2中出现了多种表型,且比例接近9:3:3:1的变形,由此可推测控制米粒颜色和锈病抗性的基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。F1的基因型为EeRr,能产生4种基因型的配子,分别为ER、Er、eR、er。甲自交子一代全为黄色抗锈病,说明甲为纯合子,基因型为EERR,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,说明乙的基因型为EERr,乙连续自交,F1中EERr占,EERR占,F1自交,F2中纯合黄色抗锈病(EERR)的比例为+×=。杂交选育黄色抗锈病品种,利用的原理是基因重组,通过杂交使不同亲本的优良基因组合在一起。 ②浅黄色抗锈病的丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病,其基因型为EeRR。乙(EERr)×丙(EeRR)杂交获得子一代的遗传图解如下: 。 (3)由于除草剂的选择作用,抗除草剂的青狗尾草个体在生存竞争中更有优势,从而使抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,可采用的方法有:远缘杂交,将抗除草剂的青狗尾草与谷子杂交,然后筛选出具有抗除草剂性状的子代进行培育;体细胞杂交,用纤维素酶和果胶酶去除两种植物的细胞壁,再进行原生质体融合,得到杂种细胞,使谷子获得抗除草剂的性状。 故答案为: (1)人工去雄;套袋 (2)①4;EERR;基因重组; ② (3)选择;远缘杂交、体细胞杂交 6. 【2025·江苏卷24·高考真题】某昆虫眼睛的颜色受独立遗传的两对等位基因控制,黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如图。请回答下列问题: (1)组别①F1黑眼个体产生配子的基因组成有______;F2中黑眼个体基因型有______种。 (2)组别②亲本的基因型为______;F2中黑眼个体随机杂交,后代表型及比例为______。 (3)组别③的亲本基因型组合可能有______。 (4)已知该昆虫性别决定方式为XO型,XX为雌性,XO为雄性。若X染色体上有一显性基因H,抑制A基因的作用。基因型为aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1相互交配产生F2。 (ⅰ)F2中黑眼、黄眼、白眼表型的比例为______;F2中白眼个体基因型有______种。 (ⅱ)F2白眼雌性个体中,用测交不能区分出的基因型有______。 (ⅲ)若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论上F2的个体数量至少需有______个。 【答案】(1)AB、Ab、aB、ab     6 (2)AABB和aaBB     黑眼:黄眼=8:1 (3)AaBB和aaBB、AaBb和aaBB、AaBB和aaBb、Aabb和aaBB (4)黑眼:黄眼:白眼=12:15:5     8    aabbXHXh、aabbXhXh     3200 【解析】(1)组别①F2表型比例为12:3:1,为9:3:3:1的变式,可知F1的基因型是AaBb,产生AB、Ab、aB、ab4种配子。已知黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用,F2黑眼(A-B-、A-bb)个体共6种。 (2)组别②亲本黑眼和黄眼杂交子一代为黑眼,子二代黑眼:黄眼=3:1,可知黑眼子一代为AaBB,故亲本黑眼和黄眼的基因型为AABB和aaBB。F2中黑眼个体AABB、AaBB随机杂交,产生AB、aB的配子,后代基因型及比例为AABB:AaBB:aaBB=4:4:1,黑眼:黄眼=8:1。 (3)组别③的亲本黑眼和黄眼杂交子一代为黑眼:黄眼=1:1,故亲本基因型组合可能有AaBB和aaBB、AaBb和aaBB、AaBB和aaBb、Aabb和aaBB。 (4)(ⅰ)aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1基因型为AaBbXHXh和AaBbXhO,雌雄相互交配产生F2,由于H抑制A基因的作用,故基因型为A---XHXh、A---XHO不能表现黑色,常染色体基因型有:1AABB、2AABb、2AaBB、4AaBb、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb、1aabb,性染色体基因型为1XHXh、1XHO、1XhO、1XhXh,组合后黑眼:黄眼:白眼=12:15:5。F2中白眼个体基因型有AAbbXHXh、AAbbXHO、AabbXHXh、AabbXHO、aabbXHXh、aabbXHO、aabbXhO、aabbXhXh,共8种。 (ⅱ)F2白眼雌性个体有AAbbXHXh、AabbXHXh、aabbXHXh、aabbXhXh,用测交,即与aabbXhO杂交,AAbbXHXh测交后代白眼:黑眼=1:1,AabbXHXh测交后代白眼:黑眼=3:1,由于aabbXHXh、aabbXhXh测交后代都是全白眼,故这两种基因型不能区分。 (ⅲ)若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体即AABBXhXh、AAbbXhXh,由于雌雄性比例是1:1,理论上F2的个体数量至少需有个100×32÷2×2=3200个。 故答案为: (1)AB、Ab、aB、ab     6 (2)AABB和aaBB     黑眼:黄眼=8:1 (3)AaBB和aaBB、AaBb和aaBB、AaBB和aaBb、Aabb和aaBB (4)黑眼:黄眼:白眼=12:15:5     8    aabbXHXh、aabbXhXh     3200 7. 【2025·江西卷21·高考真题】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。如图是对亲本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)红:白=3:1;全红 (2)AAbb;Aabb (3)增添(或插入);红;棕 (4)3(或“三”) 【解析】(1)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(),aa母本→籽粒白色(),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)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)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引物对1长度为1320bp,而Dr引物对1是1920bp,说明a基因由A基因发生增添或插入所致;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)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。 故答案为: (1)红:白=3:1;全红 (2)AAbb;Aabb (3)增添(或插入);红;棕 (4)3(或“三”) 8. 【2024·河北卷23·高考真题】西瓜瓜形(长形、椭圆形和圆形)和瓜皮颜色(深绿、绿条纹和浅绿)均为重要育种性状。为研究两类性状的遗传规律,选用纯合体P1(长形深绿)、P2(圆形浅绿)和P3(圆形绿条纹)进行杂交。为方便统计,长形和椭圆形统一记作非圆,结果见表。 实验 杂交组合 F1表型 F2表型和比例 ① P1×P2 非圆深绿 非圆深绿:非圆浅绿:圆形深绿:圆形浅绿=9:3:3:1 ② P1×P3 非圆深绿 非圆深绿:非圆绿条纹:圆形深绿:圆形绿条纹=9:3:3:1 回答下列问题: (1)由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循            定律,其中隐性性状为            。 (2)由实验①和②结果不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要进行判断,还需从实验①和②的亲本中选用            进行杂交。若F1瓜皮颜色为            ,则推测两基因为非等位基因。 (3)对实验①和②的F1非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,则F2中椭圆深绿瓜植株的占比应为            。若实验①的F2植株自交,子代中圆形深绿瓜植株的占比为            。 (4)SSR是分布于各染色体上的DNA序列,不同染色体具有各自的特异SSR。SSR1和SSR2分别位于西瓜的9号和1号染色体。在P1和P2中SSR1长度不同。SSR2长度也不同。为了对控制瓜皮颜色的基因进行染色体定位,电泳检测实验①F2中浅绿瓜植株、P1和P2的SSR1和SSR2的扩增产物,结果如图。据图推测控制瓜皮颜色的基因位于            染色体。检测结果表明,15号植株同时含有两亲本的SSR1和SSR2序列,同时具有SSR1的根本原因是            ,同时具有SSR2的根本原因是            。 ​ (5)为快速获得稳定遗传的圆形深绿瓜株系,对实验①F2中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR进行扩增、电泳检测。选择检测结果为            的植株,不考虑交换,其自交后代即为目的株系。 【答案】(1)分离     浅绿(2)P2、P3     深绿(3)      (4)9号    F1在减数分裂Ⅰ前期发生染色体片段互换,产生了同时含P1、P2的SSR1的配子    F1产生的具有来自P11号染色体的配子与具有来自P21号染色体的配子受精 (5)SSR1的扩增产物条带与P1亲本相同的植株 【解析】解:(1)分析实验①结果,只统计瓜皮颜色,F1只有深绿一种表型,自交后代F2中深绿:浅绿=3:1,符合孟德尔分离定律的内容,说明该性状遵循基因的分离定律,且F2中新出现的表型浅绿为隐性性状。 (2)分析实验②结果,F2中深绿:绿条纹=3:1,也遵循基因的分离定律,但无法判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若两基因为非等位基因,可假设P1为AABB,P2为aaBB,符合实验①的结果,则P3为AAbb,则还需从实验①和②的亲本中选用P2(aaBB)×P3(AAbb),则F1为AaBb表现为深绿。 (3)对实验①和②的F1非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,亲本长形和圆形均为纯合子,说明椭圆形为杂合子,则F2非圆瓜中有为长形,为椭圆形,则椭圆深绿瓜植株占比为×=。假设瓜形的相关基因为D/d,则P1基因型为AABBDD,P2基因型为aaBBdd,F1为AaBBDd,由实验①F2的表型和比例可知,圆形深绿瓜的基因型为A_B_dd。实验①中植株F2自交子代能产生圆形深绿瓜植株的基因型有AABBDd、AaBBDd、AABBdd、AaBBdd,其子代中圆形深绿瓜植株的占比为×+×+×1+×=。 (4)电泳检测实验①F2中浅绿瓜植株、P1和P2的SSR1和SSR2的扩增产物,由电泳图谱可知,F2浅绿瓜植株中都含有P2亲本的SSR1,而SSR1和SSR2分别位于西瓜的9号和1号染色体上,故推测控制瓜皮颜色的基因位于9号染色体上。由电泳图谱可知,F2浅绿瓜植株中只有15号植株含有亲本P1的SSR1,推测根本原因是F1在减数分裂Ⅰ前期发生染色体片段互换,产生了同时含P1、P2的SSR1的配子,而包括15号植株在内的半数植株同时含有两亲本的SSR2,根本原因是F1减数分裂时同源染色体分离,非同源染色体自由组合,随后F1产生的具有来自P11号染色体的配子与具有来自P21号染色体的配子受精。 (5)为快速获得稳定遗传的深绿瓜株系,对实验①F2中深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR进行扩增、电泳检测。稳定遗传的深绿瓜株系应是纯合子,其深绿基因最终来源于亲本P1,故应选择SSR1的扩增产物条带与P1亲本相同的植株。 故答案为: (1)分离     浅绿(2)P2、P3     深绿(3)      (4)9号    F1在减数分裂Ⅰ前期发生染色体片段互换,产生了同时含P1、P2的SSR1的配子    F1产生的具有来自P11号染色体的配子与具有来自P21号染色体的配子受精 (5)SSR1的扩增产物条带与P1亲本相同的植株 9. 【2023·辽宁卷25·高考真题】萝卜是雌雄同花植物,其贮藏根(萝卜)红色、紫色和白色由一对等位基因W、w控制,长形、椭圆形和圆形由另一对等位基因R、r控制。一株表型为紫色椭圆形萝卜的植株自交,F₁的表型及其比例如下表所示。回答下列问题: 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 注:假设不同基因型植株个体及配子的存活率相同 (1)控制萝卜颜色和形状的两对基因的遗传          (填“遵循”或“不遵循”)孟德尔第二定律。 (2)为验证上述结论,以F1为实验材料,设计实验进行验证: ①选择萝卜表型为          和红色长形的植株作亲本进行杂交,得子代再自交实验。 ②若子代表型及其比例为          ,则上述结论得到验证。 (3)表中F1植株纯合子所占比例是          ;若表中F1随机传粉,F2植株中表型为紫色椭圆形萝卜的植株所占比例是          。 (4)食品工艺加工需大量使用紫色萝卜,为满足其需要,可在短时间内大量培育紫色萝卜种苗的技术是          。 【答案】(1)遵循 (2)①白色圆形 ②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=1:2:1:2:4:2:1:2:1 (3)1/4 1/4 (4)植物组织培养 【解析】(1)F1中比例为9:3:3:1的变式,两对性状遵循自由组合定律,即遵循孟德尔第二定律。 (2)F1中红色:紫色:白色=1:2:1,长形:椭圆形:圆形=1:2:1,红色、白色、长形、圆形均是纯合子,紫色和椭圆形均为杂合子,则紫色椭圆形萝卜基因型为WwRr。一株表型为紫色椭圆形萝卜的植株自交,得到F1,以F1为实验材料,验证(1)中的结论,可选择萝卜表型为白色圆形和红色长形的植株作亲本进行杂交实验,得F2,F2自交得F3,若F3代表型及其比例为红色长形: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=1:2:1:2:4:2:1:2:1,则上述结论得到验证。 (3)紫色椭圆形萝卜(WwRr)的植株自交,得到F1,表中F1植株纯合子为WWRR、WWrr、wwRR、wwrr,所占比例是1/4。若表中F1随机传粉,就颜色而言,F1中有1/4WW、1/2Ww、1/4ww,产生配子为1/2W、1/2w,雌雄配子随机结合,子代中紫色(Ww)占1/2;就形状而言,F1中有1/4RR、1/2Rr、1/4rr,产生配子为1/2R、1/2r,雌雄配子随机结合,子代中椭圆形(Rr)占1/2,因此,F2植株中表型为紫色椭圆形萝卜的植株所占比例是1/2×1/2=1/4。 (4)为满足食品工艺加工需大量使用紫色萝卜的需要,在短时间内大量培育紫色萝卜种苗可以采用植物组织培养技术。 10. 【2022·江苏卷23·高考真题】 大蜡螟是一种重要的实验用尾虫,为了研究大蜡螟幼虫体色遗传规律。科研人员用深黄、灰黑、白黄3种体色的品系进行了系列实验,正交试验数据如表(反交实验结果与正交一致)。请回答下列问题。 表1:深黄色与灰黑色品系杂交实验结果 杂交组合 子代体色 深黄 灰黑 深黄(P)♀×灰黑(P)♂ 2113 0 深黄(F1)♀×深黄(F1)♂ 1526 498 深黄(F1)♂×深黄(P)♀ 2314 0 深黄(F1)♀×灰黑(P)♂ 1056 1128 (1)由表1可推断大蜡螟幼虫的深黄体色遗传属于 ______染色体上 ______性遗传。 (2)深黄、灰黑、白黄基因分别用Y、G、W表示,表1中深黄的亲本和F1个体基因型分别是 ______,表2、表3中F1基因型分别是 ______。群体中Y、G、W三个基因位于一对同源染色体。 (3)若从表2中选取黄色(YW)雌、雄个体各50只和表3中选取黄色(GW)雌、雄个体各50只,进行随机杂交,后代中黄色个体占比理论上为 ______。 表2:深黄色与白黄色品系杂交实验结果 杂交组合 子代体色 深黄 黄 白黄 深黄(P)♀×白黄(P)♂ 0 2357 0 黄(F1)♀×黄(F1)♂ 514 1104 568 黄(F1)♂×深黄(P)♀ 1327 1293 0 黄(F1)♀×白黄(P)♂ 0 917 864 表3:灰黑色与白黄色品系杂交实验结果 杂交组合 子代体色 灰黑 黄 白黄 灰黑(P)♀×白黄(P)♂ 0 1237 0 黄(F1)♀×黄(F1)♂ 754 1467 812 黄(F1)♂×灰黑(P)♀ 754 1342 0 黄(F1)♀×白黄(P)♂ 0 1124 1217 (4)若表1、表2、表3中深黄(YY♀、YG♀♂)和黄色(YW♀♂、GW♀♂)个体随机杂交,后代会出现 ______种表现型和 ______种基因型(YY/GG/WW/YG/YW/GW)。 (5)若表1中两亲本的另一对同源染色体上存在纯合致死基因S和D(两者不发生交换重组),基因排列方式为 ______,推测F1互交产生的F2深黄与灰黑的比例为 ______;在同样的条件下,子代的数量理论上是表1中的 ______。 【答案】(1)常显(2)YY、YG YW、GW (3)(4)4 6 (5) 3:1       【解析】解:(1)由分析可知,大蜡螟幼虫的深黄体色遗传属于常染色体上的显性遗传。 (2)深黄、灰黑、白黄基因分别用Y、G、W表示,根据表1深黄(F1)♀×深黄(F1)♂产生子代深黄:灰黑=3:1,推知深黄(F1)基因型为YG,故亲本基因型为深黄(YY)♀×灰黑(GG)♂。表2深黄(P)♀×白黄(P)♂产生子代只有黄色,可推知亲本基因型为YY×WW,F1基因型为YW。表3灰黑(P)♀×白黄(P)♂产生子代只有黄色,可推知亲本基因型为GG×WW,F1基因型为GW。 (3)从表2中选取黄色(YW)雌、雄个体各50只和表3中选取黄色(GW)雌、雄个体各50只,进行随机杂交,故雌性中YW:GW=1:1,产生的雌配子为Y:G:W=1:1:2,雄性中YW:GW=1:1,产生的雄配子为Y:G:W=1:1:2,故黄色个体(YW、GW)占比为()×。 (4)若表1、表2、表3中深黄(YY♀、YG♀♂)和黄色(YW♀♂、GW♀♂)个体随机杂交,则雌性YY、YG、YW、GW可产生Y、G、W3种雌配子,雄性YG、GW可产生Y、G、W3种雄配子,故后代会出现YY/GG/WW/YG/YW/GW共6种基因型,其中YY、YG表现为深黄,YW、GW表现为黄色,WW表现为白黄,GG表现为灰黑,共4种表现型。 (5)若表1中两亲本的另一对同源染色体上存在纯合致死基因S和D(两者不发生交换重组),则基因排列方式为,则F1基因型为YGDS,配子类型为DY、DG、SY、SG=1:1:1:1,由于SS和DD纯合致死,互交后代中深黄(YY、YG)为,灰黑(GG)为,故深黄与灰黑的比例为3:1。在同样的条件下,由于DD和SS纯合致死,故有子代致死,剩余子代的数量理论上是表1中的。 故答案为: (1)常显(2)YY、YG YW、GW (3)(4)4 6 (5) 3:1       试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题08遗传的基本规律 答案版 一、选择题(除注明为多选题外,其它题都为单选题) 考点01 基因的分离定律(共14题) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 D D B A BCD D D CD C D 题号 11 12 13 14 答案 D B A C 考点02 基因的自由组合定律(共26题) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ACD C D C A BCD C A B C 题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 答案 C D D C B AD C D A D 题号 21 22 23 24 25 26 答案 CD BCD B C D BCD 二、非选择题 考点01 基因的分离定律(共2题) 1. (1)分离    F2中出现3:1的性状分离比,符合一对等位基因的遗传规律 (2)PCR扩增     1或3     a (3)选用材料:F1植株和P2植株;遗传图解: 2.(1) B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性 B1B2、B1B3 (2) 5(五) B1B3和B2B3 (3) 黄色短尾:黄色正常尾:鼠色短尾:鼠色正常尾=4:2:2:1 丁是隐性纯合子B3B3dd 考点02 基因的自由组合定律(共10题) 1.(1)隐性 (2)下降(减少) (3)小籽粒:正常籽粒=13:3 (4) ①. 正常籽粒不育:小粒可育=1:1 ②. 2.(1)基因的自由组合;;  (2)3;显性  (3)12  (4)甲 3.(1)常   AAXBY aaXBY (2)AAXBY AaXBY aaXBY (3)Ⅱ ① AAXBXB 4.(1)9     4 (2)控制毛色的两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,且AyAy纯合致死 (3)ataBb    atabb (4)aadd    aaD-(aaDD、aaDd) 5.(1)人工去雄;套袋 (2)①4;EERR;基因重组; ② (3)选择;远缘杂交、体细胞杂交 6.(1)AB、Ab、aB、ab     6 (2)AABB和aaBB     黑眼:黄眼=8:1 (3)AaBB和aaBB、AaBb和aaBB、AaBB和aaBb、Aabb和aaBB (4)黑眼:黄眼:白眼=12:15:5     8    aabbXHXh、aabbXhXh     3200 7.(1)红:白=3:1;全红 (2)AAbb;Aabb (3)增添(或插入);红;棕 (4)3(或“三”) 8.(1)分离     浅绿(2)P2、P3     深绿(3)      (4)9号    F1在减数分裂Ⅰ前期发生染色体片段互换,产生了同时含P1、P2的SSR1的配子    F1产生的具有来自P11号染色体的配子与具有来自P21号染色体的配子受精 (5)SSR1的扩增产物条带与P1亲本相同的植株 9(1)遵循 (2)①白色圆形 ②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=1:2:1:2:4:2:1:2:1 (3)1/4 1/4 (4)植物组织培养 10..(1)常显(2)YY、YG YW、GW (3)(4)4 6 (5) 3:1       学科网(北京)股份有限公司 $

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专题08 遗传的基本规律(5年高考)(全国通用)2022-2026年高考生物真题分类汇编
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