专题09 生物的遗传和变异(3年汇编)(湖北专用)2024-2026年中考生物真题分类汇编

2026-08-21
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资源信息

学段 初中
学科 生物学
教材版本 -
年级 八年级
章节 -
类型 题集-试题汇编
知识点 生物的遗传和变异
使用场景 中考复习-真题
学年 2026-2027
地区(省份) 湖北省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.01 MB
发布时间 2026-08-21
更新时间 2026-08-21
作者 学科网初生精品工作室
品牌系列 好题汇编·中考真题分类汇编
审核时间 2026-08-21
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/59294866.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 汇编2024-2026年湖北中考真题及模拟题,聚焦生物遗传变异核心考点,以孟德尔豌豆实验、航天育种、野生稻驯化等真实科研情境为载体,强化知识应用与科学思维考查。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |非选择题|占比约70%|基因显隐性判断、性状遗传规律、变异类型及应用|结合杂交实验数据(如水稻长穗短穗杂交结果)、转基因技术(抗虫水稻培育)等,设计分析推理题,体现科学探究与跨学科实践|

内容正文:

专题09 生物的遗传和变异 3年汇编1年模拟 考点分类 湖北考情 命题规律 考点1 基因的显隐性与性状表现 2025湖北(1题)、2024湖北(1题) 常以豌豆遗传实验、航天育种等材料考查基因控制性状、显性与隐性关系及性状传递。2025年关注孟德尔遗传规律与分子机制,2024年联系太空诱变培育航育1号,易混淆显性性状与显性基因、诱变与定向杂交,命题由规律识记转向情境分析。 考点2 生物的变异及其应用 2026湖北(1题) 常结合水稻等作物育种材料考查变异类型及其应用。2026年以野生稻驯化为情境,突出人工选择对有利变异的定向积累,易与遗传变异、不可遗传变异混淆,命题呈现联系生产实践、强化科学解释的趋势。 考点1 基因的显隐性与性状表现 1.(2025·湖北·中考真题)1865年孟德尔以豌豆为研究对象,用数学语言揭示了遗传规律。160年后,我国科学家团队首次揭示了豌豆性状的遗传分子基础,并于2025年4月23日在《自然》杂志上发表了该研究成果,完成了跨越世纪的科学对话。 (1)豌豆是双子叶植物,下图中与豌豆亲缘关系更近的是      。豌豆在完成传粉、受精后,子房中的      发育成种子。     (2)豌豆种子有圆粒与皱粒之分,孟德尔曾将圆粒豌豆与皱粒豌豆进行了如下图所示的杂交实验,相关基因用R、r表示。     分析上述实验可知,根据实验       ,可判断圆粒为显性性状。实验二中亲代圆粒基因组成为Rr,产生了基因组成为R或r的卵细胞,分别与皱粒产生的基因组成为      的精子随机结合,子代中圆粒与皱粒的比例为        。 (3)上述两组实验中的亲代圆粒豌豆不小心混在了一起。若要判断某一粒圆粒豌豆的来源,可待该圆粒豌豆长成植株后,进行相关实验。下列判断正确的是      (多选)。 ①自花传粉,子代只出现圆粒,说明该圆粒豌豆来自于实验一亲代。 ②自花传粉,子代出现圆粒和皱粒,说明该圆粒豌豆来自于实验二亲代。 ③与皱粒豌豆植株杂交,子代只出现圆粒,说明该圆粒豌豆来自于实验二亲代。 ④与皱粒豌豆植株杂交,子代出现圆粒和皱粒,说明该圆粒豌豆来自于实验一亲代。注:上述子代数量足够多。 (4)如今,科学家从分子水平揭示了豌豆皱粒产生的原因,是因为豌豆细胞内r基因不能控制淀粉正常合成,进而失水皱缩表现为皱粒。据此推测,圆粒产生的原因是       。 【答案】(1)① 植物乙    ② 胚珠     (2)① 一    ② r    ③ 1:1     (3)① ②     (4)豌豆细胞内R基因能控制淀粉正常合成,淀粉吸水膨胀使豌豆表现为圆粒      【解析】(1)生物体的某些性状是由一对基因控制的,当细胞内控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。(2)在一对相对性状的遗传过程中,在子代个体中消失了的亲代性状,一定是隐性性状,子代显示的性状是显性性状;亲代的基因组成是纯合体。(1) 豌豆属于双子叶植物,图中植物乙也属于双子叶植物(叶脉为网状脉),植物甲是单子叶植物(叶脉为平行脉),所以与豌豆亲缘关系更近的是植物乙。花经过传粉和受精后,子房发育为果实,子房壁发育为果皮,胚珠发育为种子,珠被发育为种皮,受精卵发育为胚,受精极核发育为胚乳。(2) 在实验一中,圆粒豌豆和皱粒豌豆杂交,子代全是圆粒,根据“无中生有为隐性”,即亲代没有的性状在子代中出现,该性状为隐性性状,可判断圆粒为显性性状,皱粒为隐性性状。实验二中亲代圆粒基因组成为Rr,皱粒为隐性性状,基因组成是rr,所以皱粒产生的精子的基因组成为r;子代中圆粒与皱粒的比例为1:1,遗传图解如下, 。 (3) ① 实验一亲代是圆粒和皱粒,子代只有圆粒,则亲代的基因组成为RR和rr,遗传图解如下:因此,自花传粉,子代只出现圆粒,说明该圆粒豌豆的基因组成是RR,来自于实验一亲代,① 正确。② 自花传粉,子代出现圆粒和皱粒,说明该圆粒豌豆的基因组成是Rr,来自于实验二亲代(实验二亲代圆粒基因组成是Rr),遗传图解如下: ,② 正确。③ 与皱粒豌豆植株杂交,子代只出现圆粒,说明该圆粒豌豆的基因组成是RR,而实验二亲代圆粒基因组成是Rr,皱粒是rr,③ 错误。④ 与皱粒豌豆植株杂交,子代出现圆粒和皱粒,说明该圆粒豌豆的基因组成是Rr,而实验二亲代圆粒基因组成是Rr,皱粒是rr,因此,可能来自于实验二亲代,④ 错误。故正确的是① ② 。(4) 已知豌豆皱粒产生的原因是因为豌豆细胞内r基因不能控制淀粉正常合成,进而失水皱缩表现为皱粒。据此推测,圆粒产生的原因是豌豆细胞内R基因能控制淀粉正常合成,淀粉吸水膨胀使豌豆表现为圆粒。 2.(2024·湖北·中考真题)阅读材料,回答问题。 材料一:我国早在20世纪90年代就经太空诱变培育出了水稻新品种“航育1号”;在2022年神舟十四号载人飞船在轨期间,又完成了水稻种子萌发、幼苗生长、开花结籽的空间科学实验,这是国际上首次在轨获得水稻种子。 材料二:杂交水稻之父袁隆平院士荣获“共和国勋章”,他培育的杂交水稻为人们的生活和社会发展作出了巨大贡献。水稻有高秆,也有矮秆,现用纯种高秆水稻和纯种矮秆水稻进行杂交实验,结果如图所示。 (1)由上述信息判断,水稻的生殖方式是    。在正常情况下,水稻的体细胞中有24条染色体,则卵细胞中有    条染色体。经太空诱变可以培育出“航育1号”水稻新品种,是因为在太空条件下染色体中的    发生了改变。 (2)材料二中水稻的高秆和矮秆在遗传学上称为一对    ;根据杂交实验中的    组可判断出矮秆是隐性性状。(3)若控制水稻高秆、矮秆的基因分别用B、b表示,则甲组子代的基因组成是      。 【答案】(1)① 有性生殖    ② 12    ③ 遗传物质     (2)① 相对性状    ② 甲     (3)Bb      【解析】(1)同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状。(2)生物体的性状是由一对基因控制的,当控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。(3)在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,亲代的基因组成是杂合体。(1) 水稻属于被子植物,用种子繁殖后代,属于有性生殖;在正常情况下,水稻的体细胞中有24条染色体,生殖细胞中的染色体数是体细胞中的一半,成单存在,因此卵细胞中有12条染色体。经太空诱变可以培育出“航育1号”水稻新品种,是因为在太空条件下染色体中的遗传物质发生了改变。(2) 水稻的高秆和矮秆是同一性状的不同表现形式,在遗传学上称为相对性状。在一对相对性状的遗传过程中,子代个体出现了亲代没有的性状,则新出现的性状一定是隐性性状,由一对隐性基因控制。同样,若在亲代中有的性状在子代中没有出现,那么没有出现的这一个性状是隐性性状。因此,根据杂交实验中的甲组可判断出矮秆是隐性性状。(3) 若控制水稻高秆、矮秆的基因分别用B、b表示,由(2)分析可知,矮杆是隐性性状,基因型为bb,亲代矮杆的b基因至少有一个会传给子代,因此,甲组子代高杆基因型为Bb。 考点2 生物的变异及其应用 (2026·湖北·中考真题)水稻是发源于中国的古老作物。早期的野生稻穗小粒瘪、产量低,经过人类不断驯化逐渐形成现有的穗大、高产的一年生栽培稻。我国科研人员在对野生稻的研究中发现,部分野生稻可从节间腋芽处持续萌发出新的侧枝,这些侧枝落地后会发育成新的植株,表现为多年生性状。科研人员已找到控制该多年生性状的基因E。据此完成下面小题。 1.无论野生稻还是栽培稻,其稻粒在生物体的结构层次上都属于(        ) A. 细胞 B. 组织 C. 器官 D. 个体 2.成熟的稻粒经加工去除稻壳和胚,可获得日常所食用的大米。有学生将大米用于萌发实验,结果都不能萌发,其根本原因是(        ) A. 种子结构不完整 B. 空气不充足 C. 水分不适量 D. 温度不适宜 3.部分野生稻通过节间腋芽处萌发新侧枝,由此产生新植株。这种生殖方式属于(        ) A. 有性生殖 B. 无性生殖 C. 孢子生殖 D. 分裂生殖 4.为进一步确认基因E的功能,科研人员拟设计实验进行验证。 实验材料 处理方式 预期实验结果 ①一年生栽培稻 ③去除基因E ⑤获得多年生性状 ②多年生野生稻 ④转入基因E ⑥失去多年生性状 下列组合能实现实验目的的是(        ) A. ①③⑥ B. ①④⑤ C. ②③⑤ D. ②④⑥ 5.为获得既高产又多年生的栽培稻新品种,除第4小题涉及的方法外,下列还可以达到同样目的的方法是(        ) A. 扦插 B. 嫁接 C. 杂交 D. 组织培养 6.野生稻具有很强的落粒性,籽粒成熟后落入土壤有利于其繁殖后代,却不利于人类收获。野生稻群体中也会出现一些不落粒的变异个体。据此推测,在人类驯化野生稻的过程中落粒性状出现的概率会(        ) A. 增加 B. 降低 C. 不变 D. 不确定 7.《齐民要术》中记载,酢(cù,今醋也),以米、麦、高粱或酒、酒糟酿成。由此可知,大米可用于酿醋。醋酸菌用于米醋发酵时需要充足的氧气,若将下图酿酒装置改造用于米醋发酵。下列措施较为科学可行的是(        ) A. 打开橡皮塞 B. 打开单向阀 C. 打开进料口 D. 增设充气泵 【答案】1.C 2.A 3.B 4.B 5.C 6.B 7.D 【解析】1.水稻属于被子植物,具有根、茎、叶、花、果实、种子六大器官,稻粒是水稻的果实,属于器官。C正确,ABD错误。2.种子萌发必须同时满足外界条件和自身条件,外界条件为适量的水分、适宜的温度和充足的空气;自身条件是胚是完整的、胚是活的、种子不在休眠期以及胚发育所需的营养物质。大米在加工过程中破坏了胚,胚不完整,而萌发的种子的胚必须是完整的。因此,将大米播种到地里,大米不能萌发的主要原因是胚被破坏了,结构不完整。A符合题意,BCD不符合题意。3.部分野生稻通过节间腋芽处萌发新侧枝,由此产生新植株。该生殖方式不经过两性生殖细胞结合,由母体直接产生新个体,属于无性生殖。B正确,ACD错误。     4.A.1.一年生栽培稻+3.去除基因E+6.失去多年生性状,一年生栽培稻去除基因E,但一年生栽培稻本身可能就没有该基因,而且即使去除后也不能预期失去多年生性状,因为它本身就是一年生,该组合无法实现实验目的,A错误。  B.1.一年生栽培稻+4.转入基因E+5.获得多年生性状,一年生栽培稻本身不具有多年生性状,转入基因E后预期能获得多年生性状,此组合可以验证基因E与多年生性状的关系,能实现实验目的,B正确。  C.2.多年生野生稻+3.去除基因E+5.获得多年生性状,多年生野生稻去除基因E,预期结果应该是失去多年生性状,而不是获得多年生性状,该组合不能实现实验目的,C错误。  D.2.多年生野生稻+4.转入基因E+6.失去多年生性状,多年生野生稻转入基因E,其本身就有多年生性状,转入基因E后不能预期失去多年生性状,该组合无法实现实验目的,D错误。 5.A.扦插是剪取植物的一段枝条,把枝条的下部插入湿润的土壤中,在适宜的温度下,不久,枝条下部长出不定根,上部发芽,最后长成一个新个体,不能实现获得既高产又多年生的栽培稻新品种,A错误。      B.嫁接是把一个植物体的芽或枝,接在另一个植物体上,使结合在一起的两部分长成一个完整的植物体,不能实现该目的,B错误。      C.杂交可将不同品种的优良性状组合,能获得既高产又多年生的栽培稻新品种,C正确。      D.组织培养是在无菌的条件下,将植物的茎尖、茎段和叶片等切成小块,培养在特制的培养基上,通过细胞的增殖和分化,使它逐渐发育成完整的植物体,不能实现该目的,D错误。6.野生稻落粒性不利于人类收获,在人类驯化过程中,不落粒的变异个体更易被保留,所以落粒性状出现的概率会降低。B正确,ACD错误。7.A.打开橡皮塞不能保证提供充足氧气且可能引入杂菌,A错误。      B.打开单向阀不能提供充足的氧气,B错误。      C.打开进料口不能解决氧气不足问题,C错误。      D.增设充气泵可提供充足氧气,满足醋酸菌发酵需求,D正确。 1.(2026·湖北广水·模拟)我国科学家利用基因编辑技术培育出抗虫水稻,其细胞内的抗虫基因可指导合成抗虫蛋白,使水稻免受害虫侵害。抗虫基因主要存在于细胞的哪一结构中(  ) A. 细胞膜 B. 细胞质 C. 细胞核 D. 线粒体 【答案】C 【解析】A.细胞膜主要功能是控制物质进出细胞、保护细胞,不含有基因,A错误。B.细胞质是细胞代谢的主要场所,虽线粒体等含有少量DNA,但抗虫基因作为主要的遗传物质片段,并非主要存在于细胞质,B错误。C.细胞核是遗传信息的储存库,DNA主要位于细胞核内,基因是DNA上有遗传效应的片段,因此抗虫基因主要存在于细胞核中,C正确。D.线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,仅含有少量DNA,不是抗虫基因的主要存在部位,D错误。 (2026·湖北十堰·适应性训练)绿色荧光蛋白(GFP)是水母体内能发出荧光的特殊蛋白质。科研人员将GFP基因导入小鼠受精卵的细胞核内,并将该基因插入Y染色体,培育出能发出绿色荧光的转基因小鼠。据此完成下列小题。 2.该转基因小鼠的生殖方式属于(       ) A. 无性生殖 B. 有性生殖 C. 克隆技术 D. 组织培养 3.将该受精卵进行体外培养,使其发育为早期胚胎。利用显微镜和荧光成像仪对同一视野中的3个胚胎进行观察(见下图),其中雄性胚胎是图中(       ) A. Ⅰ号 B. Ⅱ号 C. Ⅲ号 D. Ⅰ号和Ⅲ号 【答案】2.B 3.D 【解析】2.该转基因小鼠是由受精卵发育而来的,经过了两性生殖细胞的结合,属于有性生殖。 无性生殖、克隆技术、组织培养都不经过两性生殖细胞的结合,ACD不符合题意,B符合题意。3.题目中说明GFP基因插入了Y染色体,只有雄性小鼠的细胞内含有Y染色体,所以只有雄性胚胎会发出绿色荧光。 从图中可以看到,Ⅰ号和Ⅲ号在荧光成像仪视野中发出了荧光,说明它们含有Y染色体,属于雄性胚胎,D正确,ABC错误。 (2026·湖北咸宁·二模)2026年央视春晚现场,一个沉浸式的“太空生命科学实验舱”震撼登场。舱内精准展示了地球上的多种生命现象、微生物世界以及基因工程技术。请根据这一情境,据此完成下列小题。 4.实验舱内展示了一段珍贵的显微镜实时影像,画面中呈现了大量排列紧密、呈长方体状的细胞,且能清晰看到细胞壁结构。请问这段影像中,显微镜下观察的最可能是(       ) A. 人的血液涂片 B. 洋葱鳞片叶内表皮细胞 C. 口腔上皮细胞装片 D. 草履虫培养液 5.春晚大屏幕上播放了一段转基因抗虫棉的培育过程动画。动画中科学家将苏云金杆菌的抗虫基因转入棉花细胞,使其获得抗虫性状。下列有关叙述正确的是(       ) A. 抗虫基因的成功表达说明了基因控制生物的性状 B. 该抗虫性状不能遗传给后代 C. 抗虫棉的基因和普通棉的基因完全相同 D. 转基因食品绝对安全,可放心食用 【答案】4.B 5.A 【解析】4.A.人的血液涂片主要观察血细胞,血细胞没有细胞壁,不符合画面中能看到细胞壁结构的特点,A错误。 B.洋葱鳞片叶内表皮细胞属于植物细胞,植物细胞有细胞壁,且细胞排列紧密、呈长方体状,符合影像中细胞的特征,B正确。 C.口腔上皮细胞属于动物细胞,没有细胞壁,C错误。 D.草履虫是单细胞动物,没有细胞壁,D错误。5.A.科学家将苏云金杆菌的抗虫基因转入棉花细胞,棉花获得了抗虫性状,这说明基因控制生物的性状,A正确。 B.转基因抗虫棉的抗虫性状是由基因决定的,这种基因可以遗传给后代,B错误。 C.抗虫棉含有苏云金杆菌的抗虫基因,而普通棉没有该基因,所以抗虫棉的基因和普通棉的基因不完全相同,C错误。 D.转基因食品可能存在一定的安全隐患,不能说绝对安全,需要经过严格的安全性评价,D错误。 (2026·湖北咸宁·二模)在奇妙的生物世界里,生殖和发育是生命延续与发展的核心,通过对“生物的生殖和发育”的学习,我们不仅知道了自己是怎么来的,还了解了其它生物的生殖和发育过程。请据此完成下列小题。 6.咸宁的桂花有丹桂、金桂、玉桂等多个品种,如想在一棵树上长出多种品种的桂花,你认为最便捷的繁殖方式为(       ) A. 有性生殖 B. 嫁接 C. 扦插 D. 组织培养 7.某生物小组设置了如下图所示的实验装置,来模拟“精子与卵细胞随机结合”的实验活动。甲装置内放入白色弹珠10粒,乙装置内放入白色和黑色弹珠各10粒(弹珠模拟生殖细胞)。每次摇匀后从小管中随机弹出1粒,重复上述操作100次,记录每次的颜色组合。下列说法错误的是(       ) A. 甲装置内的弹珠模拟的是卵细胞 B. 白色弹珠模拟了含有X染色体的精子或卵细胞 C. 每次弹出的弹珠无需放回装置 D. 次数越多,黑白与白白的颜色组合比例越接近于1∶1 【答案】6.B 7.C 【解析】6.A.由两性生殖细胞(精子和卵细胞)结合形成受精卵,再由受精卵发育成新个体的繁殖方式称为有性生殖。植物有性生殖的起点是受精卵,由一个受精卵发育成的同一植株的每个体细胞的遗传物质相同,只能开一个品种的花,A不符合题意。 B.嫁接是把一个植物体的芽或枝(接穗),接在另一个植物体(砧木)上,使两者的形成层紧密结合,长成一个完整的植物体。可以在同一砧木上,同时嫁接丹桂、金桂、玉桂等不同品种的接穗,最终实现一棵树上结出多种桂花,B符合题意。 C.扦插是指剪取植物的一段枝条,插入湿润的土壤中,长成新个体的生殖方式,扦插只能繁殖单一品种,每一段枝条都只能长成一株新的、单一品种的桂花,无法在同一植株上长出多种品种,C不符合题意。 D.组织培养是在无菌条件下,将植物的组织或细胞培养成完整植株,多用于快速繁殖、脱毒苗培育等专业场景,无法直接实现一树多品种,D不符合题意。 7.A.女性体细胞的性染色体为XX,卵细胞中只含有1条X染色体,所以所有卵细胞都含X染色体。甲装置内只有白色弹珠(代表X),因此模拟的是卵细胞,A正确。 B.卵细胞:全部含X 染色体,对应白色弹珠。 精子:有两种类型,含 X 染色体(白色弹珠)和含 Y 染色体(黑色弹珠),比例为1∶1。 因此白色弹珠可以模拟含X 的精子或卵细胞,B正确。 C.本实验模拟精子与卵细胞的随机结合,真实情况下,男性每次产生的精子中,含X 和含Y 的比例始终是1∶1。 如果弹出的弹珠不放回装置,会导致装置内白、黑弹珠的比例发生变化(比如第一次抽到黑珠不放回,剩下的白∶黑就变成 10∶9),破坏了随机结合的前提条件,导致实验结果偏离理论值。因此,每次抽取后必须将弹珠放回原装置并摇匀,C错误。 D.理论上,精子(X与Y)与卵细胞(X)结合的结果为:白(X 卵)+ 白(X 精)→ XX(女),白(X 卵)+ 黑(Y 精)→ XY(男)。两种结合的概率各为50%,即 1∶1。 重复实验次数越多,实验结果受偶然因素的影响越小,就越接近理论比例 1∶1,D正确。 (2026·湖北恩施·一模)种子是农业的“芯片”。袁隆平是中国杂交水稻事业的奠基人之一,被誉为“世界杂交水稻之父”,为中国杂交水稻事业的发展做出了重要贡献。袁隆平院士用了50多年时间,把一粒野生稻种变成了使世界受益的“超级稻”。据此完成下面小题。 8.下列关于水稻的说法正确的是(       ) A. 培育高产杂交水稻利用的是无性生殖 B. 杂交水稻新品种的产生属于不可遗传变异 C. 杂交水稻与亲代的体细胞中染色体数目不同 D. 利用转基因技术可获得抗病毒的水稻新品种 9.如表是某生物兴趣小组探究水稻遗传的实验数据。下列选项分析错误的是(       ) 组别 亲代 子代/株 长穗 短穗 甲 短穗×短穗 225 667 乙 短穗×长穗 423 429 A. 在遗传学上,水稻的长穗和短穗称为一对相对性状 B. 根据表中甲组数据判断,长穗为显性性状 C. 若D表示显性基因,d表示隐性基因,甲组亲代中短穗水稻的基因组成是Dd D. 理论上,乙组子代中长穗水稻所占的比例是50% 【答案】8.D 9.B 【解析】8.在遗传学上,同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状,分为显性性状和隐性性状。 9.生物的性状是由成对基因控制的,当控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的显性性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。 (3)在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,亲代的性状是显性性状。8.A.培育高产杂交水稻是通过不同品种杂交获得的,要经过传粉和受精,有精子和卵细胞两性生殖细胞的结合,属于有性生殖,故A错误。 B.杂交水稻新品种的产生是由于不同品种基因重组导致的变异,这种变异源于遗传物质(DNA)的改变,属于可遗传变异。不可遗传变异是由环境因素引起的,遗传物质未发生改变,故B错误。 C.杂交水稻是通过有性生殖产生的,精子和卵细胞结合形成受精卵后,其体细胞中的染色体数目与亲代相同。染色体数目的变化(如多倍体)需要通过人工诱导(如秋水仙素处理等)实现,而杂交过程不会改变染色体数目,故C错误。 D.转基因技术可以将外源抗病毒基因导入水稻细胞,使其表达抗病毒性状,从而获得抗病毒的新品种。这是现代生物技术在农业中的典型应用,故D正确。 故选D。9.A.在遗传学上,水稻的长穗和短穗是同种生物(水稻)同一性状(穗的长短)不同表现形式(长穗和短穗)称为一对相对性状,A正确。 B.表格中甲组亲本是短穗×短穗,子代植株出现长穗,表明子代新出现的长穗是隐性性状,短穗是显性性状,B错误。 C.若D表示显性基因,d表示隐性基因,则长穗的基因组成是dd,短穗的基因组成有DD或Dd。子代长穗的基因组成是dd,分别由亲代短穗各提供一个基因d,所以亲代短穗的基因组成是Dd,C正确。 D.由表可以看出,乙组子代中出现了长穗,其基因组成是dd,分别由亲代各提供一个基因d,因此乙组亲代短穗的基因组成是Dd,亲代长穗的基因组成是dd,遗传图解如下: 。 由遗传图解可以看出,在理论上,乙组子代中长穗水稻所占的比例是50%,D正确。 故选B。 10.(2026·湖北恩施·调研)海水稻指能在盐(碱)浓度0.3%以上的盐碱地生长、且亩产超过300kg的水稻。我国现有4个水稻品种:①低产耐盐碱、②低产易倒伏、③高产不耐盐碱、④低产抗倒伏。若通过杂交育种培育高产耐盐碱的水稻新品种,应选择的亲本组合是(  ) A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④ 【答案】B 【解析】A.① 低产耐盐碱和② 低产易倒伏,二者均无高产性状,无法培育出高产后代,A错误。B.① 低产耐盐碱和③ 高产不耐盐碱,① 具备耐盐碱性状,③ 具备高产性状,杂交后后代有可能同时获得这两种优良性状,符合育种目标,B正确。C.② 低产易倒伏和④ 低产抗倒伏,二者既无高产性状也无耐盐碱性状,无法培育出高产耐盐碱的水稻,C错误。D.③ 高产不耐盐碱和④ 低产抗倒伏,④ 无耐盐碱性状,无法培育出耐盐碱的后代,D错误。 11.(2026·湖北丹江口·一诊)如图是与遗传有关的概念简图,图中的①②③依次是(  ) A. 染色体,基因,DNA B. DNA,染色体,基因 C. 染色体,DNA,基因 D. DNA,基因,染色体 【答案】C 【解析】染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成;染色体是遗传信息的载体,主要存在于细胞核中;染色体包括DNA和蛋白质,DNA分子为双螺旋结构,像螺旋形的梯子;DNA上与遗传相关的片段叫基因,基因决定生物的性状。染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,即细胞核中含有① 染色体;染色体是由② DNA和蛋白质两种物质组成;DNA是遗传信息的载体,主要存在于细胞核中;DNA上与遗传相关的片段叫③ 基因,基因决定生物的性状。一条染色体有一个DNA分子组成,一个DNA分子上有许多个基因。因此图中① ② ③ 依次表示染色体、DNA、基因。故选C。【点睛】解答此类题目的关键是熟记基因、DNA、染色体、概念及与细胞核的关系。 (2026·湖北监利·模拟考试)2025年4月,中国华中农业大学科研团队发现,关键基因QT12决定水稻对夜温的耐受度:易受热品种的QT12在高夜温被激活,淀粉结构紊乱,米质下降;携带耐热型QT12的品种则保持产量和米质。将该等位基因导入商业品种“华占”,使其在高夜温条件下产量提升了 78%。据此完成下面小题。 12.水稻商业品种“华占”经改良后品质得到大幅提升,下列说法错误的是(  ) A. 关键基因QT12决定水稻对夜温的耐受度,说明基因控制生物的性状 B. 水稻对夜温的易受热与耐受热,是一对相对性状 C. 这种将外来基因导入到“华占”品种的技术属于转基因技术 D. “华占”因此获得的性状属于环境导致的变异,无法传递给下一代 13.自然界中的生物通过生殖和发育、遗传和变异与环境的变化相互作用,演奏着延绵不绝跌宕起伏的生命乐章。荆州园博园展示了多种植物的繁殖方式,下列说法中错误的是(  ) A. 绿色开花植物须经过传粉和受精才能形成果实和种子 B. 植物花粉中精子的染色体数为花瓣染色体数目的一半 C. 植物利用组织培养的方式繁殖后代,属于有性繁殖 D. 嫁接能保持亲代的优良性状的原因是遗传物质没有改变 【答案】12.D 13.C 【解析】12.A.基因控制生物的性状,关键基因QT12决定水稻对夜温的耐受度,体现了基因对性状的控制作用,A不符合题意。 B.相对性状是指同种生物同一性状的不同表现形式,水稻对夜温的易受热与耐受热是同种生物同一性状的不同表现,属于一对相对性状,B不符合题意。 C.转基因技术是将一种生物的基因转移到另一种生物体内,使其表现出相应性状,将耐热型QT12等位基因导入“华占”的技术属于转基因技术,C不符合题意。 D.“华占”导入基因后遗传物质发生改变,获得的性状属于可遗传变异,能够传递给下一代,D符合题意。13.A.绿色开花植物形成果实和种子,必须经过传粉和受精过程,传粉和受精完成后,子房才能发育为果实,胚珠发育为种子,A不符合题意。 B.花粉中的精子是生殖细胞,生殖细胞的染色体数目是体细胞(花瓣细胞为体细胞)的一半,B不符合题意。 C.组织培养是利用植物的体细胞进行繁殖,没有经过两性生殖细胞的结合,属于无性生殖,C符合题意。 D.嫁接属于无性生殖,后代的遗传物质与亲代基本相同,因此能保持亲代的优良性状,D不符合题意。 14.(2026·湖北恩施·一模)“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,这句古诗道出每一粒粮食都来之不易。现在许多学校都开展了“珍惜粮食,文明就餐”活动,提醒同学们要节约粮食,不负“粮”心。 (1)水稻是全世界最重要的粮食作物之一,培育高产、优质、多抗的水稻新品种具有重要的意义。科学家应用转基因技术培育出一种抗病虫水稻,它能产生一种特殊的蛋白质杀死害虫,但对人体健康无害,这种技术的原理是:      。 (2)玉米种植带纵跨寒温带、暖温带.亚热带和热带。各种植带降雨量不同,土壤含水量也不同,研究人员据此开展了种子萌发及植株生长的相关研究,获得如下表相关数据。 土壤含水量 20% 25% 30% 35% 种子萌发率 97% 100% 90% 62% 幼苗单株质量(g) 0.81 0.96 0.89 0.8 ①据表可知,研究人员提出的研究问题是      。 ②当土壤含水量为35%时,种子萌发率低,原因可能      。此外,还观察到种子的胚出现了腐烂现象,无法发育成新植物体。 ③在种子萌发后,研究者测定了幼苗根系活力(反映根系细胞生命活动强弱的生理指标)和叶片中叶绿素含量,结果如图。据此从营养物质获得的角度,解释土壤含水量为35%时幼苗单株质量低的原因是            。 综上所述,在生产中,若遇到雨水过多的情况,需要及时排涝,从而提高玉米产量。(3)玉米籽粒的颜色主要有白色和黄色,为研究其颜色遗传规律,生物小组进行了如下表杂交实验 组别 亲代杂交组合 子代性状及数量 1组 白玉米×白玉米 白玉米粒823 黄玉米粒0 2组 黄玉米×黄玉米 白玉米粒198 黄玉米粒588 3组 黄玉米×白玉米 白玉米粒386 黄玉米粒391 ①根据第2组杂交实验结果,可判断黄色是显性性状,理由是      。 ②若玉米籽粒的颜色性状由基因R、r控制,则第3组亲代黄玉米的基因组成为      。 (4)“中国紧凑型杂交玉米之父”李登海培育的超级玉米具有根系发达、穗位低、抗倒伏的特点。杂交是常用的育种方法之一,通过杂交育种培育新品种的原理是      。 【答案】(1)基因控制生物体的性状     (2)① 土壤的含水量对种子萌发及植株生长有什么影响    ② 土壤含水量过高导致土壤缺氧,抑制了呼吸作用的进行    ③ 此时根系活力值较低,影响植株从土壤中吸收水和无机盐;同时叶绿素含量也较少,影响光合作用合成有机物,导致幼苗单株质量低     (3)① 亲代都是黄玉米,子代出现了白玉米,则玉米白色为隐性性状,黄色为显性性状    ② Rr     (4)基因的重新组合      【解析】生物体的性状通过生殖细胞传给后代。在形成生殖细胞的过程中,成对的基因相互分开,伴随着染色体分别进入生殖细胞中。探究实验需要设计对照实验,满足单一变量的原则。种子萌发需要的外界条件包括适宜的温度、一定的水、充足的空气。(1) 生物体的遗传性状都是由基因控制的。转基因技术是把一种生物的基因转移到另一种生物体内,使得转基因动物或转基因植物表现出转基因所控制的性状。科学家应用转基因技术培育出抗病虫水稻,它能产生一种特殊的蛋白质杀死害虫,但对人体健康无害,这种技术的原理就是基因控制生物体的性状。(2) ① 据表可知,土壤的含水量不同,种子萌发及植株生长情况也不一样,所以研究人员提出的研究问题是土壤的含水量对种子萌发及植株生长有什么影响。② 种子萌发时需要充足的空气,当土壤含水量为35%时,种子萌发率低,原因可能是土壤含水量过高导致土壤缺氧,抑制了呼吸作用的进行。③ 土壤含水量为35%时幼苗单株质量低的原因是:此时根系活力值较低,影响植株从土壤中吸收水和无机盐;同时叶绿素含量也较少,影响光合作用合成有机物,导致幼苗单株质量低。(3) ① 同一性状的不同表现形式称为相对性状。玉米籽粒的黄色和白色是一对相对性状,根据第2组杂交实验结果,可判断黄色是显性性状,理由是子代中出现亲代没有的性状,则该性状为隐性性状,因此黄色为显性性状。② 第3组子代性状及数量比约为黄玉米:白玉米=1:1,若玉米籽粒的颜色性状由基因R、r控制,则第3组亲代黄玉米的基因组成为Rr,白玉米基因组成为rr,遗传图解如下: 。 (4) 杂交是常用的育种方法之一,通过杂交育种可以将许多优良基因集中在一起,杂交培育新品种的原理是亲代的基因在遗传的过程中重新组合。 15.(2026·湖北襄阳襄州·一模)阅读材料,回答下列问题:华中农业大学叶志彪教授带领的番茄团队,历经十余年选育出酸甜脆嫩、果香浓郁的新品种“倍味美”草莓番茄,已在多地推广种植,产生了很大的经济价值。团队在研究过程中,特别关注了番茄果实颜色的遗传规律。 (1)番茄新品种的培育利用了生物界普遍存在的     现象。团队通过多年选育使番茄的优良性状稳定遗传给后代,这种育种方式从本质上讲,是改变了番茄的     。 (2)团队在研究番茄果色遗传时发现,将纯种红果番茄与纯种黄果番茄杂交,子一代全部为红果。由此可判断,     为显性性状。若用A和a表示控制果色的基因,则子一代红果番茄的基因组成是     。 (3)若将问题2中的子一代红果番茄进行自花传粉,得到子二代。在子二代中,出现黄果番茄的概率是     。 (4)为关注新品种番茄的生长状况,创业团队记录绘制了番茄光合作用速率随光照强度变化折线图,番茄叶肉细胞中进行光合作用的场所是     ;当光照强度超过b后,番茄光合作用速率不再增加,此时限制光合作用的因素可能是     (答出1点即可)。 【答案】(1)① 遗传和变异    ② 遗传物质 基因     (2)① 红果    ② Aa     (3)25%1/4     (4)① 叶绿体    ② 二氧化碳浓度、温度、水分等      【解析】(1) 变异是生物界普遍存在的现象,只有出现变异才能产生新的性状,培育新品种正是利用了生物的变异;选育使优良性状稳定遗传,本质上是改变了番茄的基因(遗传物质),只有遗传物质改变的变异才能稳定遗传给后代。 (2) 纯种红果与纯种黄果杂交,子一代全部表现出红果,说明红果是显性性状;纯种红果基因组成为AA,纯种黄果基因组成为aa,子一代从亲本各获得一个基因,因此基因组成为Aa。 (3) 子一代Aa自花传粉,后代基因组合为AA:Aa:aa=1:2:1,黄果为隐性性状,基因组成为aa,因此出现黄果的概率为1/4(25%),遗传图解为: (4) 植物叶肉细胞中光合作用的场所是叶绿体;影响光合作用的因素除光照强度外,还有二氧化碳浓度、温度等,当光照强度足够高后,光照不再是限制因素,此时限制因素最可能是二氧化碳浓度(或温度)。 16.(2026·湖北十堰·二模)全球气候变暖对粮食安全构成严重威胁,为挖掘作物抗高温基因资源、阐明高温抗性调控机制,我国科研团队合作开展专项研究并取得重大进展。 (1)研究表明,平均气温每上升1℃,水稻、小麦、玉米等粮食作物将减产约3%-8%。高温导致粮食减产,体现了生物与环境的关系是           。 (2)中科院院士林鸿宣团队与上海交通大学林尤舜教授团队合作,首次揭示了水稻的一个抗高温新基因位点,并阐明了其调控高温抗性的新机制。该研究表明,水稻的抗高温性状是由          控制的,这一发现为培育抗高温水稻品种提供了核心理论依据。 (3)若要利用抗高温水稻的优良性状,培育抗高温的小麦、玉米、大豆等作物新品种,可采用          技术;通过该技术获得的抗高温变异属于         (选填 “可遗传” 或 “不可遗传”)的变异;若需在短时间内快速获得大量该新品种作物幼苗并推广种植,可采取          技术进行快速繁殖。 (4)为了研究高温导致水稻减产的原因,科研人员对常温与高温环境下的水稻叶片进行实验,得到图所示曲线: 分析图数据可得出,高温会造成       ,从而影响光合作用效率,导致水稻产量下降。 【答案】(1)环境影响生物     (2)基因     (3)① 转基因    ② 可遗传    ③ 组织培养     (4)叶绿素含量下降      【解析】(1) 环境中影响生物生活和分布的因素叫做生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括光、温度、水等。题干中“平均气温每上升1℃,水稻、小麦、玉米等粮食作物将减产约3%-8%”,体现了温度(环境因素)对农作物产量(生物)的影响,即环境影响生物。(2) 基因是控制生物性状的基本遗传单位,生物的性状是由基因决定的,同时受环境影响。中科院院士林鸿宣团队与上海交通大学林尤舜教授团队首次揭示了水稻的一个抗高温新基因位点,并阐明了其调控高温抗性的新机制,说明水稻的抗高温性状是由基因控制的。(3) 转基因技术是把一种生物的某个基因,用生物技术的方法转入到另一种生物的基因组中,培育出的转基因生物就有可能表现出转入基因所控制的性状。所以若要利用抗高温水稻的优良性状,培育抗高温的小麦、玉米、大豆等作物新品种,可采用转基因技术。可遗传的变异是由遗传物质改变引起的,可以遗传给后代;不可遗传的变异是由环境改变引起的,遗传物质没有发生改变,不能遗传给后代。通过转基因技术使作物获得抗高温性状,遗传物质发生了改变,属于可遗传的变异。植物的组织培养是指在无菌的条件下,将植物的茎尖、茎段或叶片等切成小块,培养在特制的培养基上,通过细胞的增殖和分化,使它逐渐发育成完整的植物体。组织培养可以在短时间内快速获得大量植物幼苗,所以若需在短时间内快速获得大量该新品种作物幼苗并推广种植,可采取组织培养技术进行快速繁殖。(4) 由图可知,高温环境下水稻叶片的叶绿素含量低于常温环境下的叶绿素含量。而叶绿素能吸收光能,进行光合作用。所以高温会造成叶绿素含量下降,从而影响光合作用效率,导致水稻产量下降。 17.(2026·湖北黄石·二模)2026年全国两会强调,要深入实施“十五五”规划,强化生物育种与种质资源保护,筑牢国家粮食安全与生物安全屏障。毛铺依托生态优势与农业基础,立足毛铺辣椒标志产品,加强本土农作物种质资源保护与利用,通过杂交育种等基因技术,培育出更辣、更香、抗病性更强的优质辣椒新品种,助力乡村振兴与绿色农业发展。请结合所学知识回答: (1)辣椒的辣味、果形、颜色等特征,在生物学上统称为        。 (2)科研人员为培育抗病辣椒进行杂交实验,结果如下甲组:纯种抗病辣椒×纯种不抗病辣椒→子代全部抗病乙组:甲组后代抗病辣椒×甲组子代抗病辣椒→子代有抗病,也有不抗病 a.根据甲组实验结果可判断,        (填“抗病”或“不抗病”)是显性性状。 b.乙组实验中,子代出现不抗病辣椒,这种亲代与子代间的差异现象在遗传学上称为        。c.乙组抗病子代是纯合子的概率是:        。 (3)抗病辣椒的培育主要有两种方式:一是如科研人员做的如题(2)的方式;二是将抗病基因导入普通辣椒,该技术属于        (选填“转基因”或“克隆”)技术。 (4)结合2026两会与“十五五”规划,分析科研人员利用不同品种辣椒杂交育种的意义:       。 【答案】(1)性状     (2)① 抗病    ② 变异    ③ 1/3     (3)转基因     (4)培育优质辣椒新品种,助力乡村振兴;保护利用种质资源,筑牢粮食安全与生物安全屏障,推动绿色农业发展      【解析】(1) 生物体的形态结构、生理特性和行为方式等统称为性状,辣椒的辣味、果形、颜色都属于生物的性状。(2) a.具有相对性状的纯种亲本杂交,子一代显现出的性状为显性性状,甲组纯种抗病与纯种不抗病辣椒杂交,子代全为抗病,因此抗病是显性性状;b.变异是指亲子间及子代个体间的差异,乙组亲代均抗病,子代出现不抗病个体,体现了亲代与子代的差异,属于变异;c. 设抗病基因为A,不抗病基因为a,甲组子代抗病辣椒基因型为Aa,乙组Aa×Aa杂交,后代基因型比例为AA:Aa:aa=1:2:1,抗病子代中纯合子AA占1/3。遗传图解如下:(3) 转基因技术是将一种生物的某个基因通过生物技术手段转入另一种生物的基因组中,培育出具有新性状的生物,将抗病基因导入普通辣椒属于转基因技术。(4) 杂交育种能培育出更优质的辣椒品种,提升产量与品质,助力乡村振兴;同时可加强本土种质资源的保护与利用,响应国家规划要求,筑牢国家粮食安全与生物安全屏障,推动绿色农业发展。 18.(2026·湖北随州·学业水平模拟)黄瓜是餐桌上常见的蔬菜,含有丰富的维生素E,对抗衰老有一定帮助,且清脆爽口,深受人们喜爱。请根据如图回答相关问题。 (1)栽培型黄瓜是由野生型黄瓜培育而来。根据图1可知,野生型黄瓜的          (选填“叶”或“果实”)比栽培型黄瓜更苦。 (2)黄瓜果实有苦味是因为细胞中有苦味素,苦与不苦是一对          。由图2的杂交结果可知,果实不苦这一性状为          (填“显性”或“隐性”)性状。杂交过程中,用子一代自交,结果子二代不仅有苦的,也有不苦的,这种现象在遗传学上称为          。 (3)用R、r表示黄瓜苦味的相关基因,则子一代果实苦的黄瓜基因组成是          。为确定子二代某一株果实苦的黄瓜基因组成,让它与果实不苦的黄瓜杂交,产生足够的后代,若后代全为果实苦的黄瓜,则基因组成为          ;若后代的黄瓜有苦的也有不苦的,则基因组成为          。 (4)研究发现,通过调整施肥比例、大棚温度和光照条件等因素可以降低黄瓜果实的苦味,这说明生物的性状是由基因组成和          共同决定的。 【答案】(1)果实     (2)① 相对性状    ② 隐性    ③ 变异     (3)① Rr    ② RR    ③ Rr     (4)环境      【解析】(1) 分析图1可知:野生型黄瓜果实的苦味素相对含量远高于栽培型黄瓜,因此野生型黄瓜的果实比栽培型黄瓜更苦。(2) 生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,同种生物同一性状的表现形式称为相对性状。黄瓜果实的苦与不苦是同种生物(黄瓜)同一性状(果实味道)的不同表现形式,是一对相对性状。在一对相对性状的遗传过程中,子代个体出现了亲代没有的性状,则亲代个体表现的性状是显性性状,新出现的性状一定是隐性性状,由一对隐性基因控制。分析图2可知:子一代(果实苦)自交,子二代出现了果实苦和果实不苦两种性状,这说明果实不苦这一性状为隐性性状。生物亲代与子代的相似性叫遗传;生物的亲代与子代之间以及子代的个体之间在性状上的差异叫变异。图2的杂交过程中,用子一代自交,结果子二代不仅有苦的,也有不苦的,体现了亲代与子代之间以及子代的个体之间的差异,这种现象在遗传学上称为变异。(3) 果实苦为显性性状,果实不苦为隐性性状,果实苦的黄瓜基因组成可能是RR或Rr,果实不苦的黄瓜基因组成是rr。由亲代:果实苦×果实不苦→子代:全是果实苦,由此判断亲代黄瓜的基因组成分别是:果实苦为RR,果实不苦为rr,子一代果实苦的黄瓜基因组成是Rr。子一代果实苦自交,子二代的基因组成及比例为RR:Rr:rr=1:2:1,故子二代果实苦的黄瓜基因组成存在两种情况:RR和Rr,要确定是哪一种基因组成,可以让它与果实不苦的黄瓜(基因组成为rr)杂交,产生足够的后代,则RR×rr→Rr,后代全是果实苦的黄瓜;Rr×rr→Rr、rr,后代有果实苦的,也有果实不苦的。因此,若后代全为果实苦的黄瓜,则基因组成为RR;若后代的黄瓜有苦的,也有不苦的,则基因组成为Rr。(4) 基因控制生物的性状,但是,调整施肥比例、大棚温度和光照条件等因素,可以降低黄瓜果实的苦味,这说明环境因素对生物的性状也有影响,因此性状是由基因组成和环境共同控制的。 19.(2026·湖北咸宁·二模)夏天到了,黄瓜是餐桌上常见的蔬菜,清脆爽口,可消除暑热,因此深受湖北人民喜爱。分析如图回答相关问题: (1)黄瓜花属于单性花,花大且有亮黄色的花冠(见图1)。根据图1推测黄瓜的传粉方式为      (填“虫媒”或“风媒”),其中      (填字母)花为雌花。 (2)栽培型黄瓜是由野生型黄瓜培育而来。根据图2可知,与野生型黄瓜相比,栽培型黄瓜的优点是      。 (3)黄瓜果实有苦味是因为      (填细胞结构)含有苦味素,可以减少害虫啃食。根据图3杂交实验结果可知,该基因控制的果实有苦味这一性状为      性状。假设果实苦与不苦这一对性状是由一对等位基因D和d控制,那么F2果实不苦的基因组成是      。若将子二代某一苦味黄瓜籽与不苦黄瓜籽杂交,若结出的种子全为苦味,理论上可推断该苦味黄瓜籽的基因组成最可能是      。(4)黄瓜的体细胞中有14条染色体,则雄花中雄蕊花粉里面产生的精子细胞中有      条染色体。 【答案】(1)① 虫媒    ② B     (2)果实苦味素含量很低(果实不苦)     (3)① 液泡    ② 显性    ③ dd    ④ DD     (4)7      【解析】题图1中:A是雄花,B是雌花;图3中,F₁苦自交产生F₂有果实苦和果实不苦两种性状。(1) 黄瓜花大且有亮黄色的花冠,可吸引昆虫,推测黄瓜的传粉方式为虫媒传粉。A花只有雄蕊,是雄花;B花只有雌蕊,是雌花。(2) 观察图2可知,野生型黄瓜叶苦、果实更苦,而栽培型黄瓜叶苦、果实不苦,所以与野生型黄瓜相比,栽培型黄瓜的优点是果实苦味素含量很低(果实不苦)。(3) 植物细胞的液泡内含有细胞液,溶解着多种物质,黄瓜果实有苦味是因为液泡含有苦味素。在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,由一对隐性基因控制,亲代的性状是显性性状,亲代的基因组成是杂合的。图3中,F₁苦自交产生的F₂中有不苦的,说明果实有苦味这一性状为显性性状。假设果实苦与不苦这一对性状是由一对等位基因D和d控制,那么F₁的基因组成为Dd,F₁自交产生的F₂中果实不苦是隐性性状,基因组成是dd。若将子二代某一苦味黄瓜籽(DD或Dd)与不苦黄瓜籽(dd)杂交,若结出的种子全为苦味,说明该苦味黄瓜籽只能产生含D的生殖细胞,所以其基因组成最可能是DD。(4) 生殖细胞内的染色体数目是体细胞的一半,黄瓜的体细胞中有14条染色体,则雄花中雄蕊花粉里面产生的精子细胞中有7条染色体。 20.(2026·湖北孝感·一模)2026年春晚开场《马上有奇迹》展示了普氏野马奔腾的画面。普氏野马是目前唯一存活的野生马种,常栖息于山地草原和荒漠,主要食用芨芨草、芦苇等。该物种曾濒临灭绝,上世纪80年代我国启动“野马还乡”计划,开展人工繁育和野化训练。目前,我国普氏野马数量占全球三分之一,成为濒危物种保护的典范。 (1)科学家曾用一匹雄性普氏野马冷冻保存了40年的皮肤细胞,成功培育出克隆马“库尔特”(过程如图)。据此推测“库尔特”的性别为           ,这种生殖方式属于           生殖。 (2)马毛栗色与白色由常染色体上的一对基因控制。一般情况下,一匹母马一次只能生育一匹小马。某农场的育种工作者进行了有关杂交实验,结果如下表(亲代公马和母马均为多匹)。 组别 亲代性状 子代性状 栗色 白色 1组 白色x白色 0 35 2组 栗色x栗色 28 7 3组 白色x栗色 21 15 ①在遗传学上,将马毛的栗色与白色称为一对           ,根据第          组杂交结果可判断栗色为显性性状。②现有一匹健壮的栗色公马,育种工作者使其与多匹白色母马杂交,若后代出现白色马,则此栗色公马为           (填“纯种”或“杂种”)。 (3)普氏野马的牙齿有门齿、          的分化,与它们的食性相适应。这种适应性特征是生物通过遗传、变异和           ,长期进化的结果。 【答案】(1)① 雄性    ② 无性     (2)① 相对性状    ② 2    ③ 杂种     (3)① 臼齿    ② 自然选择      【解析】(1) 克隆技术是利用体细胞的细胞核与去核卵细胞融合,培育出新个体。“库尔特”是由雄性普氏野马的皮肤细胞培育而来,其细胞核中的性染色体组成与提供皮肤细胞的雄性普氏野马一致,所以“库尔特”的性别为雄性。克隆过程没有经过两性生殖细胞的结合,由体细胞直接发育成新个体,这种生殖方式属于无性生殖。(2) 在遗传学上,把同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状。马毛的栗色与白色是同种生物(马)毛发颜色这一性状的不同表现形式,所以称为一对相对性状。 在第2组杂交实验中,亲代都是栗色马,子代出现了白色马,这说明白色是隐性性状,栗色是显性性状。 假设控制栗色的基因是A,控制白色的基因是a。白色母马的基因组成是aa,若栗色公马与多匹白色母马杂交后代出现白色马(aa),则说明栗色公马含有a基因,其基因组成是Aa,所以此栗色公马为杂种。(3) 普氏野马主要食用芨芨草、芦苇等植物,属于植食性动物。植食性动物的牙齿有门齿和臼齿的分化,门齿用于切断食物,臼齿用于磨碎食物,这与它们的食性相适应。普氏野马这种适应环境的特征是生物通过遗传、变异和自然选择长期进化的结果。在生存斗争中,具有适应环境特征(如适合咀嚼植物的牙齿分化)的个体容易生存下来并繁殖后代,这些有利变异通过遗传逐代积累,不适应环境的个体被淘汰,经过漫长的时间,形成了现在普氏野马与食性相适应的特征。 21.(2026·湖北孝感·二模)请阅读下列资料并回答问题。 资料一:镰刀状红细胞贫血症是一种遗传病,病因是控制血红蛋白合成的基因发生了一个微小的错误,导致红细胞变成镰刀状,功能受损。如今一种新的“基因治疗”方法为患者带来了希望。科学家从患者体内提取造血干细胞,在实验室中用一种名为“基因编辑器”的工具精准修正了有缺陷的基因,再将修复后的造血干细胞回输到患者体内。治疗后患者自身能产生正常的血红蛋白,症状得到改善。 资料二:小明是一名患有镰刀状红细胞贫血症的孩子,今年9岁,身高185cm,他的父母正常。通过科学课的学习,他对人的由来以及遗传变异的相关知识产生了兴趣,查阅了大量资料。如图是女性生殖系统结构的示意图。 (1)根据资料一可知镰刀状红细胞贫血症是由基因改变引起的,这种变异是        的变异。(填“可遗传”或“不可遗传”) (2)小明患有镰刀状红细胞贫血症,而其父母没有,用B、b分别表示显性和隐性基因,则其父母的基因组成分别为          。若小明父母再生一个红细胞正常女孩的概率是          。(3)基因编辑器能对          (填“DNA”或“蛋白质”)上的基因进行精准修改。修复后的基因能指导细胞合成正常的血红蛋白,产生正常的红细胞,这说明基因与性状的关系是          。(4)从目前来看基因编辑技术也存在许多不足与风险,为此广大网友提出如下建议,你认为最佳选项是(       ) A. 完全禁止 B. 完全放开 C. 适度放开,有效监管 (5)女性产生的卵细胞与男性产生的精子在图中[    ]处相遇形成受精卵。 (6)据资料二可知小明发育进入了青春期,且可能           (填激素名称)分泌过多。 【答案】(1)可遗传     (2)① Bb和Bb    ② 3/837.5%     (3)① DNA    ② 基因控制(决定)性状     (4)C     (5)②     (6)生长激素      【解析】(1) 变异按能否遗传分为可遗传变异和不可遗传变异,由遗传物质(基因)改变引起的变异属于可遗传变异,仅由环境引起、遗传物质未改变的变异属于不可遗传变异。镰刀状红细胞贫血症由基因改变引起,因此属于可遗传变异。(2) 该病属于隐性遗传病,父母表现正常却生育了患病的小明,说明父母都携带隐性致病基因,因此父母基因组成均为Bb;Bb与Bb交配,遗传图解如下:后代性状正常(含显性基因B)的概率为3/4,生女孩的概率为1/2,因此再生一个红细胞正常女孩的概率是3/4×1/2=3/8(或37.5%)。(3) 基因是DNA上有遗传效应的片段,因此基因编辑器是对DNA上的基因进行修改;修复后的基因可以指导合成正常血红蛋白,使红细胞表现正常,说明基因控制生物的性状。(4) 基因编辑技术可以帮助治疗遗传病,对医疗发展有积极意义,但也存在伦理和安全风险,因此既不能完全禁止也不能完全放开,应当适度放开、有效监管。(5) 女性的卵细胞和男性的精子在② 输卵管中结合形成受精卵。(6) 生长激素可以促进人体生长发育,幼年时期生长激素分泌过多会导致身材异常高大(巨人症),小明9岁身高就达到185cm,符合生长激素分泌过多的特征。 22.(2026·湖北恩施·二模)家蚕是我国古代劳动人民最早驯化的昆虫之一,其蚕丝是重要的纺织原料。某校生物小组开展了“家蚕的生长发育与遗传观察”的实践活动。 (1)同学们观察了家蚕一生的形态变化(如图所示),判断其幼体与成体形态结构和生活习性差异显著,依据是家蚕在发育过程中会出现          这一特殊时期。 (2)同学们在饲养家蚕的过程中,发现了一只幼虫全身纯白无斑纹,于是他们请教了蚕茧站科研人员。科研人员将这只无斑纹个体与多只普通斑个体杂交,产的卵孵化出了123只无斑纹和135只普通斑的家蚕。科研人员用子代个体又进行了三组杂交实验,结果如下表。 组别 亲本 子代数目(只) 无斑纹 普通斑 甲 普通斑×普通斑 401 1211 乙 无斑纹×普通斑 782 804 丙 无斑纹×无斑纹 1598 0 ①家蚕的普通斑与无斑纹在遗传学上属于一对          。在普通斑家蚕中出现了无斑纹变异个体,且杂交后代中也有无斑纹,说明这种变异属于          的变异。通过实验          组可以判断普通斑为          性状。 ②家蚕的斑纹是由一对基因控制的,相关基因分别用R、r表示,则乙组中亲代普通斑个体的基因组成为          ,丙组子代无斑纹个体的基因组成为          。 (3)在实践中,同学们还了解到通过饲料添加色素也能使蚕结出彩色茧。这说明家蚕茧的颜色这一性状是由          和饲养条件共同作用的结果。 【答案】(1)蛹     (2)① 相对性状    ② 可遗传    ③ 甲    ④ 显性    ⑤ Rr    ⑥ rr     (3)基因      【解析】(1) 昆虫的发育经过受精卵、幼虫、蛹和成虫四个时期,幼体与成体的形态结构和生活习性差异很大,这种发育过程称为变态发育。家蚕的发育过程中出现蛹期这一特殊时期,因此属于完全变态发育。(2) ①家蚕的普通斑与无斑纹是同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状。在普通斑中出现了无斑纹,且杂交后代中也有无斑纹,这种变异是由遗传物质引起的,说明这种变异属于可遗传的变异。在一对相对性状的遗传过程中,子代个体出现了亲代没有的性状,则亲代个体表现的性状是显性性状,新出现的性状一定是隐性性状,由甲组可见:普通斑×普通斑,后代有无斑纹和普通斑。说明普通斑是显性性状,无斑纹是隐性性状。②普通斑是显性性状,基因组成是rr或Rr;无斑纹是隐性性状,基因组成是rr。乙组子代中出现无斑纹,基因组成是rr,两个r分别来自亲代无斑纹和普通斑,因此亲代普通斑的基因组成是Rr。丙组子代无斑纹个体的基因组成为rr。(3) 生物的性状受遗传因素控制,也受环境因素的影响。在实践中,同学们还了解到通过饲料添加色素也能使蚕结出彩色茧。这说明家蚕茧的颜色这一性状是由基因和饲养条件共同作用的结果。 23.(2026·湖北潜江·模拟考试)在选育适应弱光环境的优质水稻品种的过程中,研究人员通过射线诱变处理得到1株变异型水稻。该水稻能较长时间在弱光环境条件下维持较高光合作用效率。研究人员针对其中的原因进行了系列研究。请回答下列问题: (1)变异型水稻的出现,根本原因是射线处理改变了它的        物质。 (2)为了研究工作的开展,研究人员通过        技术在短时间内获得了较多变异型水稻。 (3)在水稻生长的重要时期,对野生型和变异型水稻弱光处理7天,在此期间,定期采集等量叶片水浴加热(如图1),溶解叶片中的叶绿素,直到叶片变成        色,然后通过一定方法测定试剂溶解的叶绿素含量。 (4)测定的野生型和突变型叶绿素含量如图2所示,据图2分析,弱光环境条件下,时间越长,变异型水稻叶片的黄化程度比野生型        (填“高”或“低”),依据是       。根据实验结果分析,较长时间在弱光环境条件下,野生型水稻光合作用效率下降的原因是           。 (5)溶解在试剂中的叶绿素,主要来自图3中        (填序号)表示的细胞的叶绿体。若相同叶表面积,图3中的结构⑤较多,且大多数开放,有利于提高光合作用效率,原因是         。 【答案】(1)遗传     (2)植物组织培养      (3)黄白     (4)低    随着弱光时间延长,变异型水稻叶绿素含量增加而野生型的则降低        随着弱光时间增加,野生型水稻的叶绿素含量逐渐降低,而叶绿素是吸收和利用光能的物质          (5)③    开放的气孔可以使二氧化碳更多地进入叶片          【解析】(1) 变异型水稻的出现,根本原因是射线处理改变了它的遗传物质,这种变异属于可遗传变异。(2) 研究人员通过植物组织培养技术在短时间内获得了较多变异型水稻。植物组织培养技术可以在短时间内获取大量相同遗传性状的植株。(3) 叶片中含有的叶绿素易于溶于酒精等有机溶剂中,加热可以加速溶解过程。在水稻生长的重要时期,对野生型和变异型水稻进行了弱光处理7天后,定期采集等量叶片浸泡在水浴加热的酒精中,可溶解叶片中的叶绿素,直到叶片变成黄白色,而后通过一定方法测定试剂溶解的叶绿素含量。(4) 叶片黄化与叶绿素含量密切相关,据图分析,弱光环境条件下时间越长,变异型水稻叶片的黄化程度比野生型低,依据是随着时间延长,野生型水稻叶片叶绿素含量下降,而变异型的叶绿素含量增加,总的来看变异型的叶绿素含量比野生型高。根据该实验结果可知,较长时间在弱光环境条件下,野生型水稻的光合作用效率下降原因是叶绿素下降,而叶绿素的作用是吸收和利用光能,光是光合作用条件。(5) 溶解在试剂中的叶绿素,主要分布在图3的序号③ 叶肉细胞的叶绿体中。叶肉细胞的叶绿体中含有叶绿素,能够吸收光能进行光合作用,是光合作用的主要场所。若相同叶表面积上,图3中的结构⑤ (气孔)较多,且大多数开放,也有利于提高光合作用效率,原因是气孔进行气体交换,开放的气孔可以使二氧化碳更多地进入叶片,从而为光合作用提供更多的原料。 24.(2026·湖北鄂州·模拟)黄瓜是餐桌上常见的蔬菜,含有丰富的维生素E,对抗衰老有一定帮助,且清脆爽口,深受人们喜爱。请根据下图回答相关问题。 (1)黄瓜花属于单性花,花大且有亮黄色的花冠(如图1所示)。根据如图1推测黄瓜的传粉方式为      (填“虫媒”或“风媒”),其中      花为雌花(填“A”或“B”)。 (2)栽培型黄瓜是由野生型黄瓜培育而来。根据图2可知,与野生型黄瓜相比,栽培型黄瓜的      (填“叶”或“果实”)比野生型黄瓜更苦。 (3)黄瓜果实有苦味是因为细胞中有苦味素,果实苦与不苦是一对      ,根据图3杂交实验结果可知,该基因控制的果实有苦味这一性状为      (填“显性”或“隐性”)性状,亲代的遗传物质是以      为桥梁传给后代的。 (4)由D和d分别表示苦味的显性和隐性基因,那么子一代果实苦的基因组成是      ;把子一代中得到的果实苦的黄瓜与果实不苦的黄瓜杂交,杂交后代果实苦的概率是      。 【答案】(1)① 虫媒    ② B     (2)叶     (3)① 相对性状    ② 显性    ③ 生殖细胞 精子和卵细胞     (4)① Dd    ② 50%      【解析】(1) 虫媒花的特点是花大、花冠颜色鲜艳,可以吸引昆虫帮助传粉,黄瓜花符合该特征,因此传粉方式为虫媒;黄瓜是单性花,雌花基部带有发育为果实的幼小子房,图中B花基部带有幼果,因此B是雌花。(2) 柱状图纵坐标表示苦味素相对含量,含量越高苦味越强;由图2可知,栽培型黄瓜叶的苦味素含量高于野生型,果实苦味素含量远低于野生型,因此栽培型黄瓜的叶比野生型更苦。(3) 同种生物同一性状的不同表现形式叫做相对性状,果实苦与不苦是同一性状的不同表现,属于相对性状;一对相对性状的遗传中,子一代全为果实苦,自交后子二代新出现了果实不苦的性状,说明新出现的不苦是隐性性状,果实苦味是显性性状;有性生殖过程中,亲代的遗传物质通过生殖细胞(精子和卵细胞)传递给子代,生殖细胞是遗传物质传递的桥梁。(4) 第一个空:果实苦味是显性性状,亲代果实苦(显性纯合DD)与果实不苦(隐性dd)杂交,子一代全部为杂合子,因此子一代果实苦的基因组成是Dd;子一代果实苦Dd与果实不苦dd杂交,Dd产生D、d两种配子,比例为,dd只产生d配子,后代基因型为Dd(苦):dd(不苦)=1:1,因此后代果实苦的概率为,即50%,遗传图片如下: 25.(2026·湖北广水·模拟)马铃薯是常见的蔬菜品种。生物兴趣小组在校园实践基地开展了马铃薯种植活动。图一、图二分别是马铃薯植株的部分生理活动和根尖结构示意图,甲、乙、丙表示三种生理活动,①~④表示根尖的不同部位。 (1)他们在3月初把土地整理松软、平整,将马铃薯切成大小合适的块,每块均有1~2个芽眼。利用马铃薯块进行繁殖的方式属于      生殖。 (2)种植:开沟、浇水、播“种”、覆土、盖膜、起垄。其中,盖膜的目的是          。 (3)出芽后适时除草、浇水、施肥。马铃薯生长期需要大量水分,吸收的水分主要用于进行图一中的      ,吸水的主要部位是图二中的      (填数字)。 (4)马铃薯是湖北重要粮食作物,农业人员利用纯种亲本开展杂交育种,相关基因用R、r表示,纯种黄肉品种A与纯种白肉品种B杂交,子一代全部为黄肉品种C.马铃薯的黄肉和白肉,在遗传学上称为        ,其中黄肉被称为       性状,子一代黄肉的基因组成是       。 (5)上述育种实验中,亲代黄肉A和子代黄肉C马铃薯不慎混合,若要判断某一粒黄肉马铃薯的来源,可待其长成植株后开展杂交实验。下列判断正确的是    (多选)。 ①自花传粉,子代只出现黄肉,说明该黄肉马铃薯来自亲代黄肉A。 ②自花传粉,子代出现黄肉和白肉,说明该黄肉马铃薯来自子一代黄肉C。 ③与白肉马铃薯B杂交,子代只出现黄肉,说明该黄肉马铃薯来自亲代黄肉A。 ④与白肉马铃薯B杂交,子代出现黄肉和白肉,说明该黄肉马铃薯来自子一代黄肉C。 【答案】(1)无性(或营养)     (2)提高土壤温度,保持土壤湿度,促进马铃薯块萌发     (3)乙(蒸腾作用)    ①     (4)相对性状    显性    ③ Rr     (5)①②③④      【解析】(1) 利用马铃薯块茎(植物营养器官)繁殖,没有经过两性生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体,因此该繁殖方式属于无性生殖,也可称为营养生殖。(2) 早春气温较低,土壤水分易蒸发,覆盖地膜可以减少土壤热量散失,提高地表温度,同时减少土壤水分蒸发散失,保持土壤湿度,为马铃薯块萌发提供适宜的环境条件,促进发芽。(3) 植物吸收的水分中,约99%的水分通过蒸腾作用散失,仅不到1%用于自身生命活动,因此植物吸收的水分主要用于蒸腾作用,图一中乙释放水蒸气,代表蒸腾作用。根尖从顶端向上依次是④ 根冠、③ 分生区、② 伸长区、① 成熟区,① 成熟区生有大量根毛,增大了吸水面积,是根吸收水分的主要部位。(4) 遗传学上,同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状,马铃薯黄肉和白肉符合该概念,属于相对性状。具有相对性状的纯种亲本杂交,子一代表现出的性状为显性性状,未表现的为隐性性状,本题中子一代全部表现黄肉,因此黄肉是显性性状;第三个空知识点:黄肉为显性性状,纯种黄肉基因型为,纯种白肉基因型为,亲代各向子代传递一个基因,因此子一代黄肉的基因组成为。(5) ① 亲代纯种黄肉A基因型为,子一代黄肉C基因型为,白肉基因型为:① 若该黄肉是亲代A,自花传粉后代全为,只出现黄肉,结论正确;② 若该黄肉是子一代C,自花传粉后代会出现基因型为的白肉,因此子代出现黄肉和白肉可判断该黄肉来自子一代C,结论正确;③ 若该黄肉是亲代A,与白肉杂交,后代全为,只出现黄肉,结论正确;④ 若该黄肉是子一代C,与白肉杂交,后代基因型为、,会同时出现黄肉和白肉,结论正确;因此四个选项都正确。 26.(2026·湖北荆门京山·模拟考试)土豆的果肉颜色有黄心和白心两种,由常染色体上的一对基因A、a控制。某科研团队用基因组成不完全相同的土豆植株进行杂交实验,统计结果如下表;同时探究了光照强度、温度对黄心土豆胡萝卜素合成(影响果肉颜色深浅)的影响。请分析回答问题: 组别 亲本 子代数目(株) 黄心 白心 甲 白心×白心 0 1298 乙 黄心×白心 611 608 丙 黄心×黄心 971 332 (1)农民通常用带有芽眼的土豆块茎繁殖,在生殖方式上属于       生殖,该生殖方式的优点是        (答出一点即可)。 (2)由表中的        组,可判断        为隐性性状。 (3)若乙组的子代黄心土豆进行自花传粉,在下一代中,白心土豆所占的比例是        。黄心土豆因富含胡萝卜素而呈现“黄心”。为了探究光照强度和温度对黄心土豆果肉颜色深浅(胡萝卜素含量)的影响,科研人员选取基因组成完全相同的纯种黄心土豆种子,均分四组,在不同光照、温度条件下培养,其他条件相同且适宜,结果如下表: 组别 光照强度 温度 胡萝卜素含量(mg/100g) 果肉颜色深浅 ① 弱光 15℃ 0.8 浅黄 ② 弱光 25℃ 1.2 中黄 ③ 强光 15℃ 1.5 中黄 ④ 强光 25℃ 2.1 深黄 ⑤ 自然光照 20℃ 1.0 浅黄偏中 (4)本实验探究的变量是       。 (5)选用基因组成完全相同的土豆种子,目的是:       。 (6)若将④组(强光、25℃)的深黄土豆块茎繁殖的幼苗,移栽到弱光、15℃环境中,果肉颜色会变浅,这种变异属于       (填“可遗传”或“不遗传”)变异。(7)实验结果说明:生物的性状表现是       共同作用的结果。 【答案】(1)① 无性    ② 保持母体优良性状,繁殖速度快     (2)① 丙    ② 白心     (3)25%1/4     (4)光照强度、温度     (5)控制单一变量     (6)不遗传     (7)基因和环境      【解析】(1) 土豆用块茎繁殖过程中,未经过两性生殖细胞的结合,属于无性生殖。该生殖方式的优点是能保持母体优良性状,且繁殖速度较快。(2) 在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,亲代的基因组成是杂合体。题干中丙组亲本均为黄心,子代出现白心新性状,说明白心是隐性性状。因此由表中的丙组,可判断白心为隐性性状。(3) 乙组黄心与白心杂交,子代黄心数目∶白心数目≈1∶1,遗传图解如下: 故乙组的子代黄心土豆的基因组成为Aa,乙组的子代黄心土豆进行自花传粉(Aa×Aa),子二代白心土豆所占的比例是25%(1/4)。遗传图解如下:(4) 对照实验的变量是不同的实验条件,本实验中各组光照强度(弱光、强光、自然光照)和温度(15℃、25℃、20℃)不同,其他条件一致,因此变量为光照强度和温度。(5) 选用基因组成相同的种子,是为了控制单一变量,排除遗传物质差异对胡萝卜素合成的影响,确保实验结果仅由光照强度和温度的变化引起。(6) 该变异是由环境(弱光、15℃)变化导致的,土豆的遗传物质未发生改变,因此属于不遗传的变异,无法传递给后代。(7) 基因组成相同的纯种黄心土豆,在不同光照和温度条件下果肉颜色不同,说明生物的性状表现不仅由基因(遗传物质)决定,还受环境因素影响,是基因和环境共同作用的结果。 27.(2026·湖北丹江口·一诊)2022年,神舟十四号乘组任务期间,我国首次完成了水稻从种子到种子全生命周期空间培养实验,获得了成熟的太空水稻种子。2024年,这批太空水稻的种子已经在大田里试种,迎来丰收。回答下列问题。 (1)科研人员发现从太空上回来的水稻种子,葡萄糖、果糖含量都显著高于地面上普通的种子。这种遗传物质发生改变引起的变异属于           的变异。水稻植株通过授粉产生后代的繁殖方式属于          。 (2)科研人员利用含糖量高的太空水稻与普通水稻作为亲代进行杂交实验,获得的子一代均为含糖量高的水稻种子。若水稻种子的含糖量由一对基因(B、b)控制,则含糖量高由          (填“B”或“b”)控制,亲代中太空水稻的基因组成为          。 (3)若利用子一代含糖量高的水稻进行杂交,将获得的子二代种子单独种植在一块大田中,测得含糖量高的水稻共有2400株,则理论上普通水稻应有          株。 (4)请你设计简单的杂交方案,判断子二代中某株含糖量高的水稻是否携带b基因:         。 【答案】(1)① 可遗传    ② 有性生殖     (2)① B    ② BB     (3)800     (4)用该水稻与普通水稻进行杂交,后代全为含糖量高的水稻,则亲本中不携带b基因,后代出现普通水稻,则亲本中携带b基因      【解析】(1) 可遗传变异是由遗传物质发生改变引起的、能遗传给后代的变异,太空水稻种子的遗传物质发生改变,因此属于可遗传的变异;有性生殖是经过两性生殖细胞(精子和卵细胞)结合形成受精卵,再由受精卵发育成新个体的生殖方式,水稻通过授粉实现两性生殖细胞的结合,这种繁殖方式属于有性生殖。(2) 在一对相对性状的杂交实验中,子一代全部表现出的性状为显性性状,因此含糖量高是显性性状,由显性基因B控制;亲代普通水稻为隐性性状,基因组成为bb,只能传递b基因给子一代,而子一代均为含糖量高的水稻(基因组成为Bb),说明亲代太空水稻必须为显性纯合子BB,才能保证子一代都获得B基因,表现为高糖性状。(3) 子一代含糖量高的水稻基因组成为Bb,相互杂交后,子二代中含糖量高于普通水稻的性状比例为3:1。已知含糖量高的水稻有2400株,对应比例中的3份,因此1份的数量为2400÷3=800株,即理论上普通水稻有800株。如图所示:(4) 子二代中含糖量高的水稻基因型为BB或Bb。普通水稻的基因型为bb,若该高糖水稻为Bb,与bb杂交后,后代会出现基因组成为bb的普通水稻;若该高糖水稻为BB,与bb杂交后,后代基因型全为Bb,均表现为含糖量高。因此通过该杂交方案,观察后代的性状表现,即可判断该高糖水稻是否携带b基因。 28.(2026·湖北十堰·联考)果蝇是生物学研究中非常重要的实验材料。它们的身体小、繁殖快、容易饲养,非常适合用来观察生物的遗传规律。科学家发现,果蝇的翅膀有长翅和残翅(短小的翅膀)两种类型,这个特征是由一对位于常染色体上的基因控制的(我们可以用G和g来表示这对基因的不同形式)。下图展示了几组关于果蝇翅形遗传的实验过程以及结果,请仔细观察并回答相关问题。 (1)果蝇属于种类最多的动物类群—       。果蝇的翅形有长翅和残翅两种表现形式,这在遗传学上称为一对       。根据组合     的实验结果,可以判断长翅是       性状。(2)组合一中,亲代长翅果蝇的基因组成分别是       ,其产生的生殖细胞类型是       ,子一代中,基因组成为Gg的个体理论上占       。 (3)组合二中,子一代全部为长翅。若让这些子一代长翅果蝇相互交配,则子二代中出现残翅果蝇的概率是       。 【答案】(1)① 昆虫 节肢动物    ② 相对性状    ③ 一 二    ④ 显性     (2)① Gg和Gg    ② G和g    ③ 1/2(50%)     (3)1/4(25%)      【解析】(1) 节肢动物门中的昆虫纲是动物界中种类最多的类群,果蝇具有昆虫的典型特征,属于昆虫纲。遗传学中,同种生物同一性状的不同表现形式叫相对性状,果蝇的长翅和残翅属于一对相对性状。在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,亲代的性状是显性性状。所以,根据组合一中的遗传规律(亲代:长翅×长翅→子代出现:残翅),可推知长翅是显性性状,残翅是隐性性状;在一对相对性状的遗传过程中,亲代有两种性状,而所有子代只有一种性状,子代表现的性状是显性性状,在子代中没有出现的是隐性性状。所以,根据组合二中的遗传规律(亲代:长翅×残翅→所有子代:长翅),可推知长翅是显性性状,残翅是隐性性状。(2) 残翅是隐性性状,其基因组成为gg。组合一中,子一代残翅果蝇的两个g基因分别来自亲代,而亲代都表现为长翅(显性),所以亲代长翅果蝇的基因组成都是Gg。在形成生殖细胞时,成对的基因会分离,因此亲代产生的生殖细胞类型为G和g两种。Gg×Gg的遗传图解如下:可见,后代基因型比例为GG:Gg:gg = 1:2:1,所以基因组成为Gg的个体理论上占1/2(或50%)。(3) 组合二中亲代残翅基因组成为gg,子一代全部为长翅,说明亲代长翅为显性纯合子GG,那么子一代长翅果蝇的基因型均为Gg。子一代Gg相互交配,遗传图解如下: 可见,后代基因型为gg(残翅)的概率为1/4,即子二代出现残翅果蝇的概率是25%(或1/4)。 29.(2026·湖北监利·模拟考试)萝卜叶片有全缘和羽状两种,科研人员为了研究该地萝卜叶形的遗传现象进行了两组杂交实验,结果如下表所示,请分析回答: 实验类型 亲代 子代 第一组杂交实验 全缘叶×羽状叶 全缘叶×羽状叶 第二组杂交实验 全缘叶×全缘叶 全缘叶×羽状叶 (1)萝卜用种子繁殖后代,这种生殖方式属于     。 (2)根据实验判断,萝卜叶的全缘是      (选填“显性”或“隐性”)性状,若A 表示显性基因,a表示隐性基因,则“第一组”中全缘叶的基因组成是     , 从理论上分析,“第二组”所得的子代中羽状叶个体的数量所占比例为     。 (3)科研人员将本地萝卜的种子搭载宇宙飞船漫游太空,种子在多种环境因素的综合作用下,种子细胞内的     发生了改变,经过培育后与原本地品种相比,太空萝卜的成熟期提前了30天,且产量高、抗病能力强,这些变异属于     变异(选填“可遗传”或“不遗传”)。 (4)“物竞天择,适者生存”,在自然界的生存斗争中,适者生存,不适应者被淘汰,这就是     。 【答案】(1)有性生殖     (2)① 显性    ② Aa    ③ 25%(1/4)    (3)① 遗传物质    ② 可遗传     (4)自然选择      【解析】(1) 有性生殖是经过两性生殖细胞(精子和卵细胞)结合形成受精卵,再由受精卵发育成新个体的生殖方式,萝卜种子由受精卵发育而来,因此用种子繁殖属于有性生殖。(2) 由题干第二组可知:亲代均为全缘叶,子代出现亲代没有的羽状叶,说明羽状叶为隐性性状,全缘叶为显性性状;第一组子代羽状叶基因组成为aa,其中一个a来自亲代全缘叶,结合全缘叶是显性性状,可知亲代全缘叶基因组成是Aa;遗传学图解如:第二组亲代全缘叶基因组成均为Aa,子代基因型比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,羽状叶(aa)占1/4(或25%),遗传学图解如:。(3) 科研人员将本地萝卜的种子搭载宇宙飞船漫游太空,萝卜的种子在太空特殊环境作用下,种子细胞内的遗传物质发生改变,这种由遗传物质改变引起的变异能遗传给后代,属于可遗传变异。(4) 自然选择指在自然界的生存斗争中,适应环境的个体得以生存,不适应环境的个体被淘汰的过程,题干描述的就是自然选择的内容。 30.(2026·湖北·模拟考试)民以食为天,粮食安全非常重要,中国南有袁隆平,北有李振声。阅读材料回答有关问题: 【资料一】“杂交水稻之父”袁隆平院士领衔的科研团队,利用野生水稻与普通栽培稻多次杂交。2018年在云南个旧超级杂交稻示范基地,百亩连片的杂交水稻平均亩产达到1152.3千克,其中尤以海水稻最难培育,海水稻是耐盐碱水稻的俗称,海水稻稻壳顶端有的具有芒,有的无芒,无芒有利于收割,脱粒及稻谷的加工。为研究海水稻有芒和无芒的遗传规律,科研团队进行了如图丙所示的实验。 【资料二】李振声院士出身贫苦,从小深知粮食珍贵。20世纪50年代,黄河流域的小麦因大面积感染条锈菌而减产严重,李振声为此感到肩上的担子沉重“小麦经过数千年的人工栽培,抗病基因逐渐丧失;野草在自然界通过层层筛选,含有非常好的抗病基因,”李振声创造性地思考:能不能用野草如长穗偃麦草与小麦杂交,培育抗病小麦新品种呢?于是他组建课题组开展攻关。经过20多年的不断筛选、鉴定,他们终于培育出抗病、高产的“小偃6号”(图甲),至2003年,“小偃6号”在全国累计推广种植3亿多亩,增产逾75亿公斤、2006年,李振声荣获“国家最高科学技术奖”。 (1)野生水稻与普通栽培稻杂交后所产生的子代水稻产量很高,这种亲子代之间的差异称为           。 (2)条锈菌跟酵母菌一样具有成形的细胞核,属于           (填“细菌”或“真菌”)。 (3)根据图丙的实验可判断无芒是           (填“显性”或“隐性”)性状,已知有芒和无芒是由一对基因控制的(用字母A、a表示),可推测子代有芒的基因组成是           。 (4)结合图文可知,“小偃6号”高产的原因可能是:从“长穗偃麦草”中遗传了           基因和“小麦”中遗传了高产基因。 (5)若“小偃6号”的抗病对感病是显性,由一对基因B、b控制,现有基因组成均为Bb的个体交配,感病个体在子代中的占比是           。 (6)人类应用遗传和变异原理培育出新品种,极大地促进了农业的发展,同学们,除了上面的育种方法,你还能提出其他的么?           (写一条即可) 【答案】(1)变异     (2)真菌     (3)① 隐性    ② Aa     (4)抗病     (5)1/4(或25%)     (6)转基因(或诱变育种)      【解析】(1) 变异是指亲子间和子代个体间的存在性状上的差异;野生水稻与普通栽培稻杂交后所产生的子代水稻产量很高,所以这种亲子代之间的差异称为变异。(2) 细菌没有成形的细胞核,属于原核生物;真菌有成形的细胞核,属于真核生物;条锈菌跟酵母菌一样具有成形的细胞核,所以条锈菌属于真菌。(3) 图丙中亲代是有芒和无芒,子代全部是有芒,在子代中,无芒性状被掩盖,可以判断无芒是隐性性状,有芒是显性性状;已知有芒和无芒是由一对基因控制的(用字母A、a表示),亲代无芒的基因组成是aa,因为子代有芒,所以亲代有芒的基因组成应该是AA(因为如果亲代有芒是Aa,子代可能会出现无芒个体,而图丙子代都有芒),那么子代有芒的基因组成是Aa(亲代 AA和aa杂交,子代基因组成只能是Aa);遗传学图解如下:(4) 从题干可知,长穗偃麦草含有非常好的抗病基因,“小偃6号”是长穗偃麦草与小麦杂交培育的,结合图文可知,“小偃6号”高产的原因可能是:从“长穗偃麦草”中遗传了抗病基因和从“小麦”中遗传了高产基因。(5) 若“小偃6号”的抗病对感病是显性,由一对基因B、b控制,现有基因组成均为Bb的个体交配,根据性状遗传规律推断:感病个体(bb)在子代中的占比是1/4或25%;遗传学图解如下:(6) 人类应用遗传和变异原理培育新品种的方法有很多,除了杂交育种(题干中的方法),还有转基因育种(如将抗虫基因转入棉花培育抗虫棉)、诱变育种(如利用太空射线诱导基因突变培育太空椒)、选择育种(从自然变异的品种中选择优良品种)等,任写一条即可。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题09 生物的遗传和变异 考点1 基因的显隐性与性状表现 1.【答案】(1)① 植物乙    ② 胚珠     (2)① 一    ② r    ③ 1:1     (3)① ②     (4)豌豆细胞内R基因能控制淀粉正常合成,淀粉吸水膨胀使豌豆表现为圆粒      2.【答案】(1)① 有性生殖    ② 12    ③ 遗传物质     (2)① 相对性状    ② 甲     (3)Bb      考点2 生物的变异及其应用 1.【答案】C 2.【答案】A 3.【答案】B 4.【答案】B 5.【答案】C 6.【答案】B 7.【答案】D 1.【答案】C 2.【答案】B 3.【答案】D 4.【答案】B 5.【答案】A 6.【答案】B 7.【答案】C 8.【答案】D 9.【答案】B 10.【答案】B 11.【答案】C 12.【答案】D 13.【答案】C 14.【答案】(1)基因控制生物体的性状     (2)① 土壤的含水量对种子萌发及植株生长有什么影响    ② 土壤含水量过高导致土壤缺氧,抑制了呼吸作用的进行    ③ 此时根系活力值较低,影响植株从土壤中吸收水和无机盐;同时叶绿素含量也较少,影响光合作用合成有机物,导致幼苗单株质量低     (3)① 亲代都是黄玉米,子代出现了白玉米,则玉米白色为隐性性状,黄色为显性性状    ② Rr     (4)基因的重新组合      15.【答案】(1)① 遗传和变异    ② 遗传物质 基因     (2)① 红果    ② Aa     (3)25%1/4     (4)① 叶绿体    ② 二氧化碳浓度、温度、水分等      16.【答案】(1)环境影响生物     (2)基因     (3)① 转基因    ② 可遗传    ③ 组织培养     (4)叶绿素含量下降      17.【答案】(1)性状     (2)① 抗病    ② 变异    ③ 1/3     (3)转基因     (4)培育优质辣椒新品种,助力乡村振兴;保护利用种质资源,筑牢粮食安全与生物安全屏障,推动绿色农业发展      18.【答案】(1)果实     (2)① 相对性状    ② 隐性    ③ 变异     (3)① Rr    ② RR    ③ Rr     (4)环境      19.【答案】(1)① 虫媒    ② B     (2)果实苦味素含量很低(果实不苦)     (3)① 液泡    ② 显性    ③ dd    ④ DD     (4)7      20.【答案】(1)① 雄性    ② 无性     (2)① 相对性状    ② 2    ③ 杂种     (3)① 臼齿    ② 自然选择      21.【答案】(1)可遗传     (2)① Bb和Bb    ② 3/837.5%     (3)① DNA    ② 基因控制(决定)性状     (4)C     (5)②     (6)生长激素      22.【答案】(1)蛹     (2)① 相对性状    ② 可遗传    ③ 甲    ④ 显性    ⑤ Rr    ⑥ rr     (3)基因      23.【答案】(1)遗传     (2)植物组织培养      (3)黄白     (4)低    随着弱光时间延长,变异型水稻叶绿素含量增加而野生型的则降低        随着弱光时间增加,野生型水稻的叶绿素含量逐渐降低,而叶绿素是吸收和利用光能的物质          (5)③    开放的气孔可以使二氧化碳更多地进入叶片          24.【答案】(1)① 虫媒    ② B     (2)叶     (3)① 相对性状    ② 显性    ③ 生殖细胞 精子和卵细胞     (4)① Dd    ② 50%      25.【答案】(1)无性(或营养)     (2)提高土壤温度,保持土壤湿度,促进马铃薯块萌发     (3)乙(蒸腾作用)    ①     (4)相对性状    显性    Rr     (5)①②③④      26.【答案】(1)① 无性    ② 保持母体优良性状,繁殖速度快     (2)① 丙    ② 白心     (3)25%(1/4)     (4)光照强度、温度     (5)控制单一变量     (6)不遗传     (7)基因和环境      27.【答案】(1)① 可遗传    ② 有性生殖     (2)① B    ② BB     (3)800     (4)用该水稻与普通水稻进行杂交,后代全为含糖量高的水稻,则亲本中不携带b基因,后代出现普通水稻,则亲本中携带b基因      28.【答案】(1)① 昆虫 节肢动物    ② 相对性状    ③ 一 二    ④ 显性     (2)① Gg和Gg    ② G和g    ③ 1/2(50%)     (3)1/4(25%)      29.【答案】(1)有性生殖     (2)① 显性    ② Aa    ③ 25% /4     (3)① 遗传物质    ② 可遗传     (4)自然选择      30.【答案】(1)变异     (2)真菌     (3)① 隐性    ② Aa     (4)抗病     (5)1/4(或25%)     (6)转基因(或诱变育种)      试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题09 生物的遗传和变异 3年汇编1年模拟 考点分类 湖北考情 命题规律 考点1 基因的显隐性与性状表现 2025湖北(1题)、2024湖北(1题) 常以豌豆遗传实验、航天育种等材料考查基因控制性状、显性与隐性关系及性状传递。2025年关注孟德尔遗传规律与分子机制,2024年联系太空诱变培育航育1号,易混淆显性性状与显性基因、诱变与定向杂交,命题由规律识记转向情境分析。 考点2 生物的变异及其应用 2026湖北(1题) 常结合水稻等作物育种材料考查变异类型及其应用。2026年以野生稻驯化为情境,突出人工选择对有利变异的定向积累,易与遗传变异、不可遗传变异混淆,命题呈现联系生产实践、强化科学解释的趋势。 考点1 基因的显隐性与性状表现 1.(2025·湖北·中考真题)1865年孟德尔以豌豆为研究对象,用数学语言揭示了遗传规律。160年后,我国科学家团队首次揭示了豌豆性状的遗传分子基础,并于2025年4月23日在《自然》杂志上发表了该研究成果,完成了跨越世纪的科学对话。 (1)豌豆是双子叶植物,下图中与豌豆亲缘关系更近的是      。豌豆在完成传粉、受精后,子房中的      发育成种子。     (2)豌豆种子有圆粒与皱粒之分,孟德尔曾将圆粒豌豆与皱粒豌豆进行了如下图所示的杂交实验,相关基因用R、r表示。     分析上述实验可知,根据实验       ,可判断圆粒为显性性状。实验二中亲代圆粒基因组成为Rr,产生了基因组成为R或r的卵细胞,分别与皱粒产生的基因组成为      的精子随机结合,子代中圆粒与皱粒的比例为        。 (3)上述两组实验中的亲代圆粒豌豆不小心混在了一起。若要判断某一粒圆粒豌豆的来源,可待该圆粒豌豆长成植株后,进行相关实验。下列判断正确的是      (多选)。 ①自花传粉,子代只出现圆粒,说明该圆粒豌豆来自于实验一亲代。 ②自花传粉,子代出现圆粒和皱粒,说明该圆粒豌豆来自于实验二亲代。 ③与皱粒豌豆植株杂交,子代只出现圆粒,说明该圆粒豌豆来自于实验二亲代。 ④与皱粒豌豆植株杂交,子代出现圆粒和皱粒,说明该圆粒豌豆来自于实验一亲代。注:上述子代数量足够多。 (4)如今,科学家从分子水平揭示了豌豆皱粒产生的原因,是因为豌豆细胞内r基因不能控制淀粉正常合成,进而失水皱缩表现为皱粒。据此推测,圆粒产生的原因是       。 2.(2024·湖北·中考真题)阅读材料,回答问题。材料一:我国早在20世纪90年代就经太空诱变培育出了水稻新品种“航育1号”;在2022年神舟十四号载人飞船在轨期间,又完成了水稻种子萌发、幼苗生长、开花结籽的空间科学实验,这是国际上首次在轨获得水稻种子。材料二:杂交水稻之父袁隆平院士荣获“共和国勋章”,他培育的杂交水稻为人们的生活和社会发展作出了巨大贡献。水稻有高秆,也有矮秆,现用纯种高秆水稻和纯种矮秆水稻进行杂交实验,结果如图所示。 (1)由上述信息判断,水稻的生殖方式是    。在正常情况下,水稻的体细胞中有24条染色体,则卵细胞中有    条染色体。经太空诱变可以培育出“航育1号”水稻新品种,是因为在太空条件下染色体中的    发生了改变。 (2)材料二中水稻的高秆和矮秆在遗传学上称为一对    ;根据杂交实验中的    组可判断出矮秆是隐性性状。 (3)若控制水稻高秆、矮秆的基因分别用B、b表示,则甲组子代的基因组成是      。 考点2 生物的变异及其应用 (2026·湖北·中考真题)水稻是发源于中国的古老作物。早期的野生稻穗小粒瘪、产量低,经过人类不断驯化逐渐形成现有的穗大、高产的一年生栽培稻。我国科研人员在对野生稻的研究中发现,部分野生稻可从节间腋芽处持续萌发出新的侧枝,这些侧枝落地后会发育成新的植株,表现为多年生性状。科研人员已找到控制该多年生性状的基因E。据此完成下面小题。 1.无论野生稻还是栽培稻,其稻粒在生物体的结构层次上都属于(        ) A. 细胞 B. 组织 C. 器官 D. 个体 2.成熟的稻粒经加工去除稻壳和胚,可获得日常所食用的大米。有学生将大米用于萌发实验,结果都不能萌发,其根本原因是(        ) A. 种子结构不完整 B. 空气不充足 C. 水分不适量 D. 温度不适宜 3.部分野生稻通过节间腋芽处萌发新侧枝,由此产生新植株。这种生殖方式属于(        ) A. 有性生殖 B. 无性生殖 C. 孢子生殖 D. 分裂生殖 4.为进一步确认基因E的功能,科研人员拟设计实验进行验证。 实验材料 处理方式 预期实验结果 ①一年生栽培稻 ③去除基因E ⑤获得多年生性状 ②多年生野生稻 ④转入基因E ⑥失去多年生性状 下列组合能实现实验目的的是(        ) A. ①③⑥ B. ①④⑤ C. ②③⑤ D. ②④⑥ 5.为获得既高产又多年生的栽培稻新品种,除第4小题涉及的方法外,下列还可以达到同样目的的方法是(        ) A. 扦插 B. 嫁接 C. 杂交 D. 组织培养 6.野生稻具有很强的落粒性,籽粒成熟后落入土壤有利于其繁殖后代,却不利于人类收获。野生稻群体中也会出现一些不落粒的变异个体。据此推测,在人类驯化野生稻的过程中落粒性状出现的概率会(        ) A. 增加 B. 降低 C. 不变 D. 不确定 7.《齐民要术》中记载,酢(cù,今醋也),以米、麦、高粱或酒、酒糟酿成。由此可知,大米可用于酿醋。醋酸菌用于米醋发酵时需要充足的氧气,若将下图酿酒装置改造用于米醋发酵。下列措施较为科学可行的是(        ) A. 打开橡皮塞 B. 打开单向阀 C. 打开进料口 D. 增设充气泵 1.(2026·湖北广水·模拟)我国科学家利用基因编辑技术培育出抗虫水稻,其细胞内的抗虫基因可指导合成抗虫蛋白,使水稻免受害虫侵害。抗虫基因主要存在于细胞的哪一结构中(  ) A. 细胞膜 B. 细胞质 C. 细胞核 D. 线粒体 (2026·湖北十堰·适应性训练)绿色荧光蛋白(GFP)是水母体内能发出荧光的特殊蛋白质。科研人员将GFP基因导入小鼠受精卵的细胞核内,并将该基因插入Y染色体,培育出能发出绿色荧光的转基因小鼠。据此完成下列小题。 2.该转基因小鼠的生殖方式属于(       ) A. 无性生殖 B. 有性生殖 C. 克隆技术 D. 组织培养 3.将该受精卵进行体外培养,使其发育为早期胚胎。利用显微镜和荧光成像仪对同一视野中的3个胚胎进行观察(见下图),其中雄性胚胎是图中(       ) A. Ⅰ号 B. Ⅱ号 C. Ⅲ号 D. Ⅰ号和Ⅲ号 (2026·湖北咸宁·二模)2026年央视春晚现场,一个沉浸式的“太空生命科学实验舱”震撼登场。舱内精准展示了地球上的多种生命现象、微生物世界以及基因工程技术。请根据这一情境,据此完成下列小题。 4.实验舱内展示了一段珍贵的显微镜实时影像,画面中呈现了大量排列紧密、呈长方体状的细胞,且能清晰看到细胞壁结构。请问这段影像中,显微镜下观察的最可能是(       ) A. 人的血液涂片 B. 洋葱鳞片叶内表皮细胞 C. 口腔上皮细胞装片 D. 草履虫培养液 5.春晚大屏幕上播放了一段转基因抗虫棉的培育过程动画。动画中科学家将苏云金杆菌的抗虫基因转入棉花细胞,使其获得抗虫性状。下列有关叙述正确的是(       ) A. 抗虫基因的成功表达说明了基因控制生物的性状 B. 该抗虫性状不能遗传给后代 C. 抗虫棉的基因和普通棉的基因完全相同 D. 转基因食品绝对安全,可放心食用 (2026·湖北咸宁·二模)在奇妙的生物世界里,生殖和发育是生命延续与发展的核心,通过对“生物的生殖和发育”的学习,我们不仅知道了自己是怎么来的,还了解了其它生物的生殖和发育过程。请据此完成下列小题。 6.咸宁的桂花有丹桂、金桂、玉桂等多个品种,如想在一棵树上长出多种品种的桂花,你认为最便捷的繁殖方式为(       ) A. 有性生殖 B. 嫁接 C. 扦插 D. 组织培养 7.某生物小组设置了如下图所示的实验装置,来模拟“精子与卵细胞随机结合”的实验活动。甲装置内放入白色弹珠10粒,乙装置内放入白色和黑色弹珠各10粒(弹珠模拟生殖细胞)。每次摇匀后从小管中随机弹出1粒,重复上述操作100次,记录每次的颜色组合。下列说法错误的是(       ) A. 甲装置内的弹珠模拟的是卵细胞 B. 白色弹珠模拟了含有X染色体的精子或卵细胞 C. 每次弹出的弹珠无需放回装置 D. 次数越多,黑白与白白的颜色组合比例越接近于1∶1 (2026·湖北恩施·一模)种子是农业的“芯片”。袁隆平是中国杂交水稻事业的奠基人之一,被誉为“世界杂交水稻之父”,为中国杂交水稻事业的发展做出了重要贡献。袁隆平院士用了50多年时间,把一粒野生稻种变成了使世界受益的“超级稻”。据此完成下面小题。 8.下列关于水稻的说法正确的是(       ) A. 培育高产杂交水稻利用的是无性生殖 B. 杂交水稻新品种的产生属于不可遗传变异 C. 杂交水稻与亲代的体细胞中染色体数目不同 D. 利用转基因技术可获得抗病毒的水稻新品种 9.如表是某生物兴趣小组探究水稻遗传的实验数据。下列选项分析错误的是(       ) 组别 亲代 子代/株 长穗 短穗 甲 短穗×短穗 225 667 乙 短穗×长穗 423 429 A. 在遗传学上,水稻的长穗和短穗称为一对相对性状 B. 根据表中甲组数据判断,长穗为显性性状 C. 若D表示显性基因,d表示隐性基因,甲组亲代中短穗水稻的基因组成是Dd D. 理论上,乙组子代中长穗水稻所占的比例是50% 10.(2026·湖北恩施·调研)海水稻指能在盐(碱)浓度0.3%以上的盐碱地生长、且亩产超过300kg的水稻。我国现有4个水稻品种:①低产耐盐碱、②低产易倒伏、③高产不耐盐碱、④低产抗倒伏。若通过杂交育种培育高产耐盐碱的水稻新品种,应选择的亲本组合是(  ) A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④ 11.(2026·湖北丹江口·一诊)如图是与遗传有关的概念简图,图中的①②③依次是(  ) A. 染色体,基因,DNA B. DNA,染色体,基因 C. 染色体,DNA,基因 D. DNA,基因,染色体 (2026·湖北监利·模拟考试)2025年4月,中国华中农业大学科研团队发现,关键基因QT12决定水稻对夜温的耐受度:易受热品种的QT12在高夜温被激活,淀粉结构紊乱,米质下降;携带耐热型QT12的品种则保持产量和米质。将该等位基因导入商业品种“华占”,使其在高夜温条件下产量提升了 78%。据此完成下面小题。 12.水稻商业品种“华占”经改良后品质得到大幅提升,下列说法错误的是(  ) A. 关键基因QT12决定水稻对夜温的耐受度,说明基因控制生物的性状 B. 水稻对夜温的易受热与耐受热,是一对相对性状 C. 这种将外来基因导入到“华占”品种的技术属于转基因技术 D. “华占”因此获得的性状属于环境导致的变异,无法传递给下一代 13.自然界中的生物通过生殖和发育、遗传和变异与环境的变化相互作用,演奏着延绵不绝跌宕起伏的生命乐章。荆州园博园展示了多种植物的繁殖方式,下列说法中错误的是(  ) A. 绿色开花植物须经过传粉和受精才能形成果实和种子 B. 植物花粉中精子的染色体数为花瓣染色体数目的一半 C. 植物利用组织培养的方式繁殖后代,属于有性繁殖 D. 嫁接能保持亲代的优良性状的原因是遗传物质没有改变 14.(2026·湖北恩施·一模)“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,这句古诗道出每一粒粮食都来之不易。现在许多学校都开展了“珍惜粮食,文明就餐”活动,提醒同学们要节约粮食,不负“粮”心。 (1)水稻是全世界最重要的粮食作物之一,培育高产、优质、多抗的水稻新品种具有重要的意义。科学家应用转基因技术培育出一种抗病虫水稻,它能产生一种特殊的蛋白质杀死害虫,但对人体健康无害,这种技术的原理是:      。 (2)玉米种植带纵跨寒温带、暖温带.亚热带和热带。各种植带降雨量不同,土壤含水量也不同,研究人员据此开展了种子萌发及植株生长的相关研究,获得如下表相关数据。 土壤含水量 20% 25% 30% 35% 种子萌发率 97% 100% 90% 62% 幼苗单株质量(g) 0.81 0.96 0.89 0.8 ①据表可知,研究人员提出的研究问题是      。 ②当土壤含水量为35%时,种子萌发率低,原因可能      。此外,还观察到种子的胚出现了腐烂现象,无法发育成新植物体。 ③在种子萌发后,研究者测定了幼苗根系活力(反映根系细胞生命活动强弱的生理指标)和叶片中叶绿素含量,结果如图。据此从营养物质获得的角度,解释土壤含水量为35%时幼苗单株质量低的原因是            。 综上所述,在生产中,若遇到雨水过多的情况,需要及时排涝,从而提高玉米产量。 (3)玉米籽粒的颜色主要有白色和黄色,为研究其颜色遗传规律,生物小组进行了如下表杂交实验 组别 亲代杂交组合 子代性状及数量 1组 白玉米×白玉米 白玉米粒823 黄玉米粒0 2组 黄玉米×黄玉米 白玉米粒198 黄玉米粒588 3组 黄玉米×白玉米 白玉米粒386 黄玉米粒391 ①根据第2组杂交实验结果,可判断黄色是显性性状,理由是      。 ②若玉米籽粒的颜色性状由基因R、r控制,则第3组亲代黄玉米的基因组成为      。 (4)“中国紧凑型杂交玉米之父”李登海培育的超级玉米具有根系发达、穗位低、抗倒伏的特点。杂交是常用的育种方法之一,通过杂交育种培育新品种的原理是      。 15.(2026·湖北襄阳襄州·一模)阅读材料,回答下列问题:华中农业大学叶志彪教授带领的番茄团队,历经十余年选育出酸甜脆嫩、果香浓郁的新品种“倍味美”草莓番茄,已在多地推广种植,产生了很大的经济价值。团队在研究过程中,特别关注了番茄果实颜色的遗传规律。 (1)番茄新品种的培育利用了生物界普遍存在的     现象。团队通过多年选育使番茄的优良性状稳定遗传给后代,这种育种方式从本质上讲,是改变了番茄的     。 (2)团队在研究番茄果色遗传时发现,将纯种红果番茄与纯种黄果番茄杂交,子一代全部为红果。由此可判断,     为显性性状。若用A和a表示控制果色的基因,则子一代红果番茄的基因组成是     。 (3)若将问题2中的子一代红果番茄进行自花传粉,得到子二代。在子二代中,出现黄果番茄的概率是     。 (4)为关注新品种番茄的生长状况,创业团队记录绘制了番茄光合作用速率随光照强度变化折线图,番茄叶肉细胞中进行光合作用的场所是     ;当光照强度超过b后,番茄光合作用速率不再增加,此时限制光合作用的因素可能是     (答出1点即可)。 16.(2026·湖北十堰·二模)全球气候变暖对粮食安全构成严重威胁,为挖掘作物抗高温基因资源、阐明高温抗性调控机制,我国科研团队合作开展专项研究并取得重大进展。 (1)研究表明,平均气温每上升1℃,水稻、小麦、玉米等粮食作物将减产约3%-8%。高温导致粮食减产,体现了生物与环境的关系是           。 (2)中科院院士林鸿宣团队与上海交通大学林尤舜教授团队合作,首次揭示了水稻的一个抗高温新基因位点,并阐明了其调控高温抗性的新机制。该研究表明,水稻的抗高温性状是由          控制的,这一发现为培育抗高温水稻品种提供了核心理论依据。 (3)若要利用抗高温水稻的优良性状,培育抗高温的小麦、玉米、大豆等作物新品种,可采用          技术;通过该技术获得的抗高温变异属于         (选填 “可遗传” 或 “不可遗传”)的变异;若需在短时间内快速获得大量该新品种作物幼苗并推广种植,可采取          技术进行快速繁殖。 (4)为了研究高温导致水稻减产的原因,科研人员对常温与高温环境下的水稻叶片进行实验,得到图所示曲线: 分析图数据可得出,高温会造成       ,从而影响光合作用效率,导致水稻产量下降。 17.(2026·湖北黄石·二模)2026年全国两会强调,要深入实施“十五五”规划,强化生物育种与种质资源保护,筑牢国家粮食安全与生物安全屏障。毛铺依托生态优势与农业基础,立足毛铺辣椒标志产品,加强本土农作物种质资源保护与利用,通过杂交育种等基因技术,培育出更辣、更香、抗病性更强的优质辣椒新品种,助力乡村振兴与绿色农业发展。请结合所学知识回答: (1)辣椒的辣味、果形、颜色等特征,在生物学上统称为        。 (2)科研人员为培育抗病辣椒进行杂交实验,结果如下甲组:纯种抗病辣椒×纯种不抗病辣椒→子代全部抗病乙组:甲组后代抗病辣椒×甲组子代抗病辣椒→子代有抗病,也有不抗病 a.根据甲组实验结果可判断,        (填“抗病”或“不抗病”)是显性性状。 b.乙组实验中,子代出现不抗病辣椒,这种亲代与子代间的差异现象在遗传学上称为        。c.乙组抗病子代是纯合子的概率是:        。 (3)抗病辣椒的培育主要有两种方式:一是如科研人员做的如题(2)的方式;二是将抗病基因导入普通辣椒,该技术属于        (选填“转基因”或“克隆”)技术。 (4)结合2026两会与“十五五”规划,分析科研人员利用不同品种辣椒杂交育种的意义:       。 18.(2026·湖北随州·学业水平模拟)黄瓜是餐桌上常见的蔬菜,含有丰富的维生素E,对抗衰老有一定帮助,且清脆爽口,深受人们喜爱。请根据如图回答相关问题。 (1)栽培型黄瓜是由野生型黄瓜培育而来。根据图1可知,野生型黄瓜的          (选填“叶”或“果实”)比栽培型黄瓜更苦。 (2)黄瓜果实有苦味是因为细胞中有苦味素,苦与不苦是一对          。由图2的杂交结果可知,果实不苦这一性状为          (填“显性”或“隐性”)性状。杂交过程中,用子一代自交,结果子二代不仅有苦的,也有不苦的,这种现象在遗传学上称为          。 (3)用R、r表示黄瓜苦味的相关基因,则子一代果实苦的黄瓜基因组成是          。为确定子二代某一株果实苦的黄瓜基因组成,让它与果实不苦的黄瓜杂交,产生足够的后代,若后代全为果实苦的黄瓜,则基因组成为          ;若后代的黄瓜有苦的也有不苦的,则基因组成为          。 (4)研究发现,通过调整施肥比例、大棚温度和光照条件等因素可以降低黄瓜果实的苦味,这说明生物的性状是由基因组成和          共同决定的。 19.(2026·湖北咸宁·二模)夏天到了,黄瓜是餐桌上常见的蔬菜,清脆爽口,可消除暑热,因此深受湖北人民喜爱。分析如图回答相关问题: (1)黄瓜花属于单性花,花大且有亮黄色的花冠(见图1)。根据图1推测黄瓜的传粉方式为      (填“虫媒”或“风媒”),其中      (填字母)花为雌花。 (2)栽培型黄瓜是由野生型黄瓜培育而来。根据图2可知,与野生型黄瓜相比,栽培型黄瓜的优点是      。 (3)黄瓜果实有苦味是因为      (填细胞结构)含有苦味素,可以减少害虫啃食。根据图3杂交实验结果可知,该基因控制的果实有苦味这一性状为      性状。假设果实苦与不苦这一对性状是由一对等位基因D和d控制,那么F2果实不苦的基因组成是      。若将子二代某一苦味黄瓜籽与不苦黄瓜籽杂交,若结出的种子全为苦味,理论上可推断该苦味黄瓜籽的基因组成最可能是      。(4)黄瓜的体细胞中有14条染色体,则雄花中雄蕊花粉里面产生的精子细胞中有      条染色体。 20.(2026·湖北孝感·一模)2026年春晚开场《马上有奇迹》展示了普氏野马奔腾的画面。普氏野马是目前唯一存活的野生马种,常栖息于山地草原和荒漠,主要食用芨芨草、芦苇等。该物种曾濒临灭绝,上世纪80年代我国启动“野马还乡”计划,开展人工繁育和野化训练。目前,我国普氏野马数量占全球三分之一,成为濒危物种保护的典范。 (1)科学家曾用一匹雄性普氏野马冷冻保存了40年的皮肤细胞,成功培育出克隆马“库尔特”(过程如图)。据此推测“库尔特”的性别为           ,这种生殖方式属于           生殖。 (2)马毛栗色与白色由常染色体上的一对基因控制。一般情况下,一匹母马一次只能生育一匹小马。某农场的育种工作者进行了有关杂交实验,结果如下表(亲代公马和母马均为多匹)。 组别 亲代性状 子代性状 栗色 白色 1组 白色x白色 0 35 2组 栗色x栗色 28 7 3组 白色x栗色 21 15 ①在遗传学上,将马毛的栗色与白色称为一对           ,根据第          组杂交结果可判断栗色为显性性状。 ②现有一匹健壮的栗色公马,育种工作者使其与多匹白色母马杂交,若后代出现白色马,则此栗色公马为           (填“纯种”或“杂种”)。 (3)普氏野马的牙齿有门齿、          的分化,与它们的食性相适应。这种适应性特征是生物通过遗传、变异和           ,长期进化的结果。 21.(2026·湖北孝感·二模)请阅读下列资料并回答问题。资料一:镰刀状红细胞贫血症是一种遗传病,病因是控制血红蛋白合成的基因发生了一个微小的错误,导致红细胞变成镰刀状,功能受损。如今一种新的“基因治疗”方法为患者带来了希望。科学家从患者体内提取造血干细胞,在实验室中用一种名为“基因编辑器”的工具精准修正了有缺陷的基因,再将修复后的造血干细胞回输到患者体内。治疗后患者自身能产生正常的血红蛋白,症状得到改善。资料二:小明是一名患有镰刀状红细胞贫血症的孩子,今年9岁,身高185cm,他的父母正常。通过科学课的学习,他对人的由来以及遗传变异的相关知识产生了兴趣,查阅了大量资料。如图是女性生殖系统结构的示意图。 (1)根据资料一可知镰刀状红细胞贫血症是由基因改变引起的,这种变异是        的变异。(填“可遗传”或“不可遗传”) (2)小明患有镰刀状红细胞贫血症,而其父母没有,用B、b分别表示显性和隐性基因,则其父母的基因组成分别为          。若小明父母再生一个红细胞正常女孩的概率是          。(3)基因编辑器能对          (填“DNA”或“蛋白质”)上的基因进行精准修改。修复后的基因能指导细胞合成正常的血红蛋白,产生正常的红细胞,这说明基因与性状的关系是          。(4)从目前来看基因编辑技术也存在许多不足与风险,为此广大网友提出如下建议,你认为最佳选项是(       ) A. 完全禁止 B. 完全放开 C. 适度放开,有效监管 (5)女性产生的卵细胞与男性产生的精子在图中[    ]处相遇形成受精卵。 (6)据资料二可知小明发育进入了青春期,且可能           (填激素名称)分泌过多。 22.(2026·湖北恩施·二模)家蚕是我国古代劳动人民最早驯化的昆虫之一,其蚕丝是重要的纺织原料。某校生物小组开展了“家蚕的生长发育与遗传观察”的实践活动。 (1)同学们观察了家蚕一生的形态变化(如图所示),判断其幼体与成体形态结构和生活习性差异显著,依据是家蚕在发育过程中会出现          这一特殊时期。 (2)同学们在饲养家蚕的过程中,发现了一只幼虫全身纯白无斑纹,于是他们请教了蚕茧站科研人员。科研人员将这只无斑纹个体与多只普通斑个体杂交,产的卵孵化出了123只无斑纹和135只普通斑的家蚕。科研人员用子代个体又进行了三组杂交实验,结果如下表。 组别 亲本 子代数目(只) 无斑纹 普通斑 甲 普通斑×普通斑 401 1211 乙 无斑纹×普通斑 782 804 丙 无斑纹×无斑纹 1598 0 ①家蚕的普通斑与无斑纹在遗传学上属于一对          。在普通斑家蚕中出现了无斑纹变异个体,且杂交后代中也有无斑纹,说明这种变异属于          的变异。通过实验          组可以判断普通斑为          性状。 ②家蚕的斑纹是由一对基因控制的,相关基因分别用R、r表示,则乙组中亲代普通斑个体的基因组成为          ,丙组子代无斑纹个体的基因组成为          。 (3)在实践中,同学们还了解到通过饲料添加色素也能使蚕结出彩色茧。这说明家蚕茧的颜色这一性状是由          和饲养条件共同作用的结果。 23.(2026·湖北潜江·模拟考试)在选育适应弱光环境的优质水稻品种的过程中,研究人员通过射线诱变处理得到1株变异型水稻。该水稻能较长时间在弱光环境条件下维持较高光合作用效率。研究人员针对其中的原因进行了系列研究。请回答下列问题: (1)变异型水稻的出现,根本原因是射线处理改变了它的        物质。 (2)为了研究工作的开展,研究人员通过        技术在短时间内获得了较多变异型水稻。 (3)在水稻生长的重要时期,对野生型和变异型水稻弱光处理7天,在此期间,定期采集等量叶片水浴加热(如图1),溶解叶片中的叶绿素,直到叶片变成        色,然后通过一定方法测定试剂溶解的叶绿素含量。 (4)测定的野生型和突变型叶绿素含量如图2所示,据图2分析,弱光环境条件下,时间越长,变异型水稻叶片的黄化程度比野生型        (填“高”或“低”),依据是       。根据实验结果分析,较长时间在弱光环境条件下,野生型水稻光合作用效率下降的原因是           。 (5)溶解在试剂中的叶绿素,主要来自图3中        (填序号)表示的细胞的叶绿体。若相同叶表面积,图3中的结构⑤较多,且大多数开放,有利于提高光合作用效率,原因是         。 24.(2026·湖北鄂州·模拟)黄瓜是餐桌上常见的蔬菜,含有丰富的维生素E,对抗衰老有一定帮助,且清脆爽口,深受人们喜爱。请根据下图回答相关问题。 (1)黄瓜花属于单性花,花大且有亮黄色的花冠(如图1所示)。根据如图1推测黄瓜的传粉方式为      (填“虫媒”或“风媒”),其中      花为雌花(填“A”或“B”)。 (2)栽培型黄瓜是由野生型黄瓜培育而来。根据图2可知,与野生型黄瓜相比,栽培型黄瓜的      (填“叶”或“果实”)比野生型黄瓜更苦。 (3)黄瓜果实有苦味是因为细胞中有苦味素,果实苦与不苦是一对      ,根据图3杂交实验结果可知,该基因控制的果实有苦味这一性状为      (填“显性”或“隐性”)性状,亲代的遗传物质是以      为桥梁传给后代的。 (4)由D和d分别表示苦味的显性和隐性基因,那么子一代果实苦的基因组成是      ;把子一代中得到的果实苦的黄瓜与果实不苦的黄瓜杂交,杂交后代果实苦的概率是      。 25.(2026·湖北广水·模拟)马铃薯是常见的蔬菜品种。生物兴趣小组在校园实践基地开展了马铃薯种植活动。图一、图二分别是马铃薯植株的部分生理活动和根尖结构示意图,甲、乙、丙表示三种生理活动,①~④表示根尖的不同部位。 (1)他们在3月初把土地整理松软、平整,将马铃薯切成大小合适的块,每块均有1~2个芽眼。利用马铃薯块进行繁殖的方式属于      生殖。 (2)种植:开沟、浇水、播“种”、覆土、盖膜、起垄。其中,盖膜的目的是          。 (3)出芽后适时除草、浇水、施肥。马铃薯生长期需要大量水分,吸收的水分主要用于进行图一中的      ,吸水的主要部位是图二中的      (填数字)。 (4)马铃薯是湖北重要粮食作物,农业人员利用纯种亲本开展杂交育种,相关基因用R、r表示,纯种黄肉品种A与纯种白肉品种B杂交,子一代全部为黄肉品种C.马铃薯的黄肉和白肉,在遗传学上称为        ,其中黄肉被称为       性状,子一代黄肉的基因组成是       。 (5)上述育种实验中,亲代黄肉A和子代黄肉C马铃薯不慎混合,若要判断某一粒黄肉马铃薯的来源,可待其长成植株后开展杂交实验。下列判断正确的是    (多选)。 ①自花传粉,子代只出现黄肉,说明该黄肉马铃薯来自亲代黄肉A。 ②自花传粉,子代出现黄肉和白肉,说明该黄肉马铃薯来自子一代黄肉C。 ③与白肉马铃薯B杂交,子代只出现黄肉,说明该黄肉马铃薯来自亲代黄肉A。 ④与白肉马铃薯B杂交,子代出现黄肉和白肉,说明该黄肉马铃薯来自子一代黄肉C。 26.(2026·湖北荆门京山·模拟考试)土豆的果肉颜色有黄心和白心两种,由常染色体上的一对基因A、a控制。某科研团队用基因组成不完全相同的土豆植株进行杂交实验,统计结果如下表;同时探究了光照强度、温度对黄心土豆胡萝卜素合成(影响果肉颜色深浅)的影响。请分析回答问题: 组别 亲本 子代数目(株) 黄心 白心 甲 白心×白心 0 1298 乙 黄心×白心 611 608 丙 黄心×黄心 971 332 (1)农民通常用带有芽眼的土豆块茎繁殖,在生殖方式上属于       生殖,该生殖方式的优点是        (答出一点即可)。 (2)由表中的        组,可判断        为隐性性状。 (3)若乙组的子代黄心土豆进行自花传粉,在下一代中,白心土豆所占的比例是        。黄心土豆因富含胡萝卜素而呈现“黄心”。为了探究光照强度和温度对黄心土豆果肉颜色深浅(胡萝卜素含量)的影响,科研人员选取基因组成完全相同的纯种黄心土豆种子,均分四组,在不同光照、温度条件下培养,其他条件相同且适宜,结果如下表: 组别 光照强度 温度 胡萝卜素含量(mg/100g) 果肉颜色深浅 ① 弱光 15℃ 0.8 浅黄 ② 弱光 25℃ 1.2 中黄 ③ 强光 15℃ 1.5 中黄 ④ 强光 25℃ 2.1 深黄 ⑤ 自然光照 20℃ 1.0 浅黄偏中 (4)本实验探究的变量是       。 (5)选用基因组成完全相同的土豆种子,目的是:       。 (6)若将④组(强光、25℃)的深黄土豆块茎繁殖的幼苗,移栽到弱光、15℃环境中,果肉颜色会变浅,这种变异属于       (填“可遗传”或“不遗传”)变异。 (7)实验结果说明:生物的性状表现是       共同作用的结果。 27.(2026·湖北丹江口·一诊)2022年,神舟十四号乘组任务期间,我国首次完成了水稻从种子到种子全生命周期空间培养实验,获得了成熟的太空水稻种子。2024年,这批太空水稻的种子已经在大田里试种,迎来丰收。回答下列问题。 (1)科研人员发现从太空上回来的水稻种子,葡萄糖、果糖含量都显著高于地面上普通的种子。这种遗传物质发生改变引起的变异属于           的变异。水稻植株通过授粉产生后代的繁殖方式属于          。 (2)科研人员利用含糖量高的太空水稻与普通水稻作为亲代进行杂交实验,获得的子一代均为含糖量高的水稻种子。若水稻种子的含糖量由一对基因(B、b)控制,则含糖量高由          (填“B”或“b”)控制,亲代中太空水稻的基因组成为          。 (3)若利用子一代含糖量高的水稻进行杂交,将获得的子二代种子单独种植在一块大田中,测得含糖量高的水稻共有2400株,则理论上普通水稻应有          株。 (4)请你设计简单的杂交方案,判断子二代中某株含糖量高的水稻是否携带b基因:         。 28.(2026·湖北十堰·联考)果蝇是生物学研究中非常重要的实验材料。它们的身体小、繁殖快、容易饲养,非常适合用来观察生物的遗传规律。科学家发现,果蝇的翅膀有长翅和残翅(短小的翅膀)两种类型,这个特征是由一对位于常染色体上的基因控制的(我们可以用G和g来表示这对基因的不同形式)。下图展示了几组关于果蝇翅形遗传的实验过程以及结果,请仔细观察并回答相关问题。 (1)果蝇属于种类最多的动物类群—       。果蝇的翅形有长翅和残翅两种表现形式,这在遗传学上称为一对       。根据组合     的实验结果,可以判断长翅是       性状。(2)组合一中,亲代长翅果蝇的基因组成分别是       ,其产生的生殖细胞类型是       ,子一代中,基因组成为Gg的个体理论上占       。 (3)组合二中,子一代全部为长翅。若让这些子一代长翅果蝇相互交配,则子二代中出现残翅果蝇的概率是       。 29.(2026·湖北监利·模拟考试)萝卜叶片有全缘和羽状两种,科研人员为了研究该地萝卜叶形的遗传现象进行了两组杂交实验,结果如下表所示,请分析回答: 实验类型 亲代 子代 第一组杂交实验 全缘叶×羽状叶 全缘叶×羽状叶 第二组杂交实验 全缘叶×全缘叶 全缘叶×羽状叶 (1)萝卜用种子繁殖后代,这种生殖方式属于     。 (2)根据实验判断,萝卜叶的全缘是      (选填“显性”或“隐性”)性状,若A 表示显性基因,a表示隐性基因,则“第一组”中全缘叶的基因组成是     , 从理论上分析,“第二组”所得的子代中羽状叶个体的数量所占比例为     。 (3)科研人员将本地萝卜的种子搭载宇宙飞船漫游太空,种子在多种环境因素的综合作用下,种子细胞内的     发生了改变,经过培育后与原本地品种相比,太空萝卜的成熟期提前了30天,且产量高、抗病能力强,这些变异属于     变异(选填“可遗传”或“不遗传”)。 (4)“物竞天择,适者生存”,在自然界的生存斗争中,适者生存,不适应者被淘汰,这就是     。 30.(2026·湖北·模拟考试)民以食为天,粮食安全非常重要,中国南有袁隆平,北有李振声。阅读材料回答有关问题: 【资料一】“杂交水稻之父”袁隆平院士领衔的科研团队,利用野生水稻与普通栽培稻多次杂交。2018年在云南个旧超级杂交稻示范基地,百亩连片的杂交水稻平均亩产达到1152.3千克,其中尤以海水稻最难培育,海水稻是耐盐碱水稻的俗称,海水稻稻壳顶端有的具有芒,有的无芒,无芒有利于收割,脱粒及稻谷的加工。为研究海水稻有芒和无芒的遗传规律,科研团队进行了如图丙所示的实验。 【资料二】李振声院士出身贫苦,从小深知粮食珍贵。20世纪50年代,黄河流域的小麦因大面积感染条锈菌而减产严重,李振声为此感到肩上的担子沉重“小麦经过数千年的人工栽培,抗病基因逐渐丧失;野草在自然界通过层层筛选,含有非常好的抗病基因,”李振声创造性地思考:能不能用野草如长穗偃麦草与小麦杂交,培育抗病小麦新品种呢?于是他组建课题组开展攻关。经过20多年的不断筛选、鉴定,他们终于培育出抗病、高产的“小偃6号”(图甲),至2003年,“小偃6号”在全国累计推广种植3亿多亩,增产逾75亿公斤、2006年,李振声荣获“国家最高科学技术奖”。 (1)野生水稻与普通栽培稻杂交后所产生的子代水稻产量很高,这种亲子代之间的差异称为           。 (2)条锈菌跟酵母菌一样具有成形的细胞核,属于           (填“细菌”或“真菌”)。 (3)根据图丙的实验可判断无芒是           (填“显性”或“隐性”)性状,已知有芒和无芒是由一对基因控制的(用字母A、a表示),可推测子代有芒的基因组成是           。 (4)结合图文可知,“小偃6号”高产的原因可能是:从“长穗偃麦草”中遗传了           基因和“小麦”中遗传了高产基因。 (5)若“小偃6号”的抗病对感病是显性,由一对基因B、b控制,现有基因组成均为Bb的个体交配,感病个体在子代中的占比是           。(6)人类应用遗传和变异原理培育出新品种,极大地促进了农业的发展,同学们,除了上面的育种方法,你还能提出其他的么?           (写一条即可) 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题09 生物的遗传和变异(3年汇编)(湖北专用)2024-2026年中考生物真题分类汇编
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