内容正文:
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一、单项选择题
1.(2026·江苏扬州新华中学模拟)豌豆种子的颜色黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子的形状圆形(R)对皱形(r)为显性。这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律。下列杂交组合中,子代只会出现两种表型的是( )
A.YyRR×yyRr B.YyRr×yyrr
C.Yyrr×YYRR D.YyRr×YyRr
A
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解析:YyRR×yyRr杂交子代的基因型为YyRR、yyRR、YyRr、yyRr,子代只有黄色圆粒、绿色圆粒两种表型,A正确;YyRr×yyrr杂交子代的基因型为YyRr、yyRr、Yyrr、yyrr,子代有黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒和绿色皱粒四种表型,B错误;Yyrr×YYRR后代基因型为YYRr和YyRr,均为黄色圆粒,C错误;YyRr×YyRr后代出现黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒和绿色皱粒四种表型,且比例为9∶3∶3∶1,D错误。
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2.(2026·江苏镇江模拟)某学生重复孟德尔豌豆杂交实验,取一粒黄色圆粒F1种子(YyRr),植株成熟后得到若干
豆荚共320粒豌豆种子,其表型计数结
果如表所示。下列叙述正确的是 ( )
A.320粒种子中约180粒黄色圆粒种子,20粒绿色皱粒种子
B.结果表明含R基因配子的活力可能低于含r基因的配子
C.该实验中随机选取4个豆荚,所得种子的表型之比均与上表相同
D.该实验中两对相对性状表型比均能支持孟德尔分离定律
B
性状 黄色 绿色 圆粒 皱粒
个数/粒 241 79 200 120
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解析:Yy自交,黄色(显性)与绿色(隐性)的理论比为3∶1,实际241∶79≈ 3∶1,符合分离定律。圆粒(R_)与皱粒(rr)的理论比应为3∶1,但实际200∶120=5∶3。若两对性状独立遗传,黄色圆粒的理论比例为3/4(黄)×5/8(圆)=15/32,对应320×15/32=150粒,而非180粒;绿色皱粒的理论比例为1/4(绿)×3/8(皱)=3/32,对应30粒,A错误。理论上圆粒与皱粒之比为3∶1,实际为5∶3,说明含R的配子可能活力不足,B正确。每个豆荚的种子由同一朵花的子房发育而来,但单个豆荚种子数较少,表型比易受偶然性影响,无法保证4个豆荚的性状比均与总体相同,C错误。黄色与绿色的比为3∶1,支持分离定律,但圆粒与皱粒的比为5∶3,偏离3∶1,说明存在配子活力差异等干扰因素,无法支持分离定律,D错误。
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3.(2026·江苏南京二十九中月考)某学生取甲、乙两纸盒,准备若干写着“A”“a”的卡片,在甲中放入“A”“a”卡片各10片并摇匀;乙同样处理,开始性状分离比模拟实验。下列叙述错误的是 ( )
A.两个纸盒分别代表了雄性和雌性生殖器官
B.向甲盒中再增加两种卡片各10片,会影响统计结果
C.从两个纸盒中各取出1张卡片组合在一起模拟了雌雄配子的自由组合
D.要模拟自由组合定律,需再向另外两纸盒中各加入等量写着另一对等位基因的卡片
B
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解析:用甲、乙两个纸盒分别代表雌雄生殖器官,两纸盒内的卡片分别代表雌雄配子,用不同字母的卡片的随机结合,模拟生物在生殖过程中雌雄配子的随机组合,A正确;向甲盒中再增加两种卡片各10片,只要两种字母的卡片比例不变,不影响统计结果,B错误;两个纸盒中的卡片分别代表了雌配子和雄配子,因此从两个纸盒中各取出1张卡片组合在一起模拟了雌雄配子的随机结合,C正确;要模拟自由组合定律,需再向另外两纸盒中各加入等量写着另一对等位基因的卡片,D正确。
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4.(2026·江苏徐州树恩中学月考)孟德尔利用假说—演绎法发现了遗传的两大定律。其中在研究两对相对性状的杂交实验中,属于演绎推理的是 ( )
A.F1表现显性性状,F1自交产生四种表型不同的后代,比例是9∶3∶3∶1
B.F1形成配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合,F1产生四种比例相等的配子
C.F1产生数目和种类相等的雌雄配子,且雌雄配子结合机会相同
D.F1测交将产生四种表型的后代,比例为1∶1∶1∶1
D
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解析:F1表现显性性状,F1自交产生四种表型不同的后代,比例为9∶3∶ 3∶1,这是孟德尔在两对相对性状实验中发现的问题,A错误;F1形成配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合,F1产生四种比例相等的配子,这是孟德尔在两对相对性状实验中发现问题后提出的假说,B错误;F1产生四种比例相等的配子,但雌、雄配子数目并不相等,C错误;F1测交将产生四种表型的后代,比例为1∶1∶1∶1,这属于演绎推理的内容,D正确。
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5.(2026·江苏扬州模拟)甲、乙两位同学分别用小球做孟德尔定律模拟实验。甲同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学每次分别从Ⅲ、Ⅳ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。下列叙述正确的是 ( )
A.甲同学模拟等位基因的分离,
发生在过程②中
B.上述4个小桶内小球的数量一定相同,雌雄配子数量比例为1∶1
C.上述每个小桶内不同类型小球的数量不一定相同,且抓取记录组合后放回原处
D.乙同学经过多次抓取小球实验后,统计得到的ab组合概率一定为1/4
A
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解析:甲同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合,该过程中模拟了等位基因分离和雌雄配子的随机结合,其中等位基因的分离发生在②减数分裂过程中,A正确。由于雌雄配子的数量是不相等的,且雄配子的数量远远多于雌配子的数量,因此,上述4个小桶内小球的数量Ⅰ、Ⅱ可以不相同,B错误。题述每个小桶内不同类型小球的数量一定相同,模拟杂合子个体的性器官产生的配子比为1∶1。抓取的小球记录组合后放回原处,以保证每个桶中模拟的配子比例始终保持1∶1,C错误。乙同学模拟非同源染色体上的非等位基因的自由组合,若统计数量足够多,则统计得到的ab组合的概率约为1/4。若统计数量少,则统计
得到的ab组合概率不一定为1/4,D错误。
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6.(2026·江苏射阳中学月考)玉米粒的颜色由基因A/a控制,形状由基因B/b控制,现用纯种黄色饱满玉米和白色皱缩玉米杂交,F1全部表现为黄色饱满。F1自交得到F2,F2的表型及比例为黄色饱满66%、黄色皱缩9%、白色饱满9%、白色皱缩16%。下列分析错误的是 ( )
A.两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律
B.基因A和B位于一条染色体上
C.F2中纯合子所占比例为34%
D.F1植株体内有20%的卵原细胞在减数分裂过程中发生了互换
D
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解析:F2中黄色∶白色=3∶1,饱满∶皱缩=3∶1,但四种表型比例不符合9∶3∶ 3∶1及其变式,故每对相对性状的遗传都遵循分离定律,但两对性状的遗传不遵循自由组合定律,A正确;纯种黄色饱满玉米(AABB)与白色皱缩玉米(aabb)杂交,后代中黄色饱满和白色皱缩所占的比例较大,说明AB和ab的配子较多,说明AB连锁,ab连锁,即基因A、B位于同一条染色体上,B正确;题中显示,黄色饱满66%∶黄色皱缩9%∶白色饱满9%∶白色皱缩16%,说明ab配子所占的比例为4/10,则AB配子所占的比例也为4/10,则另外两种配子的比例为(1-4/10-4/10)/2= 1/10,即F1产生配子AB∶Ab∶aB∶ab=4∶1∶1∶4,F2中纯合子所占比例为(4/10)2+(4/10)2+(1/10)2+(1/10)2=34%,C正确;F1植株减数分裂产生的卵细胞中Ab、aB重组类型各占1/10,且发生互换的卵原细胞产生的卵细胞的种类及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,各占1/4,故可判断发生互换的卵原细胞占(1/10)/(1/4)=2/5=40%,D错误。
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7.(2026·江苏南京师大附中月考)三交法是指三个品种间的杂交,即两个亲本杂交得到的F1杂种与另一亲本杂交,可表示为(A×B)×C。已知A品种玉米具有抗大斑病性状(TT),B品种玉米具有耐密性状(dd),C品种玉米具有早熟性状(ee),三种性状是独立遗传的且A、B、C均为纯合子。为培育具有上述三种优良性状的纯合玉米新品种,理论上分析,下列育种思路正确的是 ( )
A.(A×B)×C,F2均具有耐密、早熟性状
B.(A×C)×B,F2约有1/8的植株属于目标品种
C.(A×C)×B与(B×C)×A得到的子代均须连续自交才能获得目标品种
D.抗大斑病耐密新品种的选育,只需要在高密度下种植并选育即可
C
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解析:品种A与B杂交,F1为TtDdEE,F1与C品种ttDDee杂交,F2不具有耐密(dd)、早熟(ee)的性状,F2中为抗病耐密早熟的纯合子(TTddee)的概率为0,A、B错误;(A×C)×B与(B×C)×A得到的子代中有同时具有T、d、e三种优良性状基因的个体,但为杂合子,因此需要连续自交才能获得目标品种,C正确;选育抗病耐密的新品种时,只在高密度下种植并选育,只能得到表现型为耐密的个体,无法选育抗病的个体,D错误。
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二、多项选择题
8.(2026·江苏徐州模拟)科研人员将两个玉米螟抗性基因Bt导入普通玉米一条或两条染色体上培育出多个品系的抗虫玉米,含有基因Bt的花粉有一半败育。下列有关获得的抗虫玉米品系,分析正确的是 ( )
A.玉米人工传粉的步骤是:去雄→套袋→传粉→套袋
B.若导入一条染色体上,则该品系自交获得的子代抗性玉米中能稳定遗传个体占1/4
C.若导入两条染色体上,则该品系自交获得的子代中抗性玉米占比为100%
D.某品系与普通玉米杂交,若正交子代3/4有抗性,则反交子代3/5有抗性
BD
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解析:玉米为雌雄异花植物,人工传粉无需去雄,A错误;若导入一条染色体上,含有基因Bt的花粉有一半败育,则该品系(BtBt)自交,雌配子BtBt∶O(不含基因Bt的配子)=1∶1,而雄配子BtBt∶O=1∶2,则后代抗性玉米中BtBtBtBt∶ BtBtO=1∶3,能稳定遗传个体(BtBtBtBt)占1/4,B正确;若两个玉米螟抗性基因Bt导入普通玉米两条同源染色体,形成的配子都含有Bt,则该品系自交获得的子代中抗性玉米占比为100%,若两个玉米螟抗性基因Bt导入普通玉米两条非同源染色体,形成四种配子,其中不含有Bt基因的占1/4,则该品系自交获得的子代中抗性玉米占比肯定不是100%,C错误;某品系与普通玉米杂交,若正交子代3/4有抗性,说明该品系为两个玉米螟抗性基因Bt导入普通玉米两条非同源染色体,该品系形成四种配子,其中不含有Bt基因的占1/4,正交子代3/4有抗性,反交时含有基因Bt的花粉有一半败育,此时比例转换不含有Bt基因的占2/5,可知子代3/5有抗性,D正确。
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9.(2026·江苏南京模拟)已知控制某种生物四对不同性状的相关基因及其在染色体上的位置关系如图所示。下列有关分析正确的是 ( )
A.基因型为AaDd的个体自交,可验证基因A/a的遗传遵循分离定律
B.基因型为BBDd的个体测交,可验证基因D/d的遗传遵循分离定律
C.基因型为AaDd的个体自交,可验证基因A/a与
基因D/d的遗传遵循自由组合定律
D.基因型为AaEe的个体测交,可验证基因A/a与
基因E/e的遗传遵循自由组合定律
ABD
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解析:基因型为AaDd的个体自交,由于AD连锁,ad连锁,配子类型及比例是AD∶ad=1∶1,子代可出现3∶1的性状分离比,因而可验证基因A/a的遗传遵循分离定律,A正确;基因型为BBDd的个体测交,由于D和d为等位基因,因而可验证基因D/d的遗传遵循分离定律,B正确;非同源染色体上的非等位基因自由组合,A、a和D、d为同源染色体上的非等位基因,所以它们的遗传不遵循基因自由组合定律,C错误;图示A/a与E/e位于两对同源染色体上,基因型为AaEe的个体测交,后代会出现四
种表型,且比例均等,所以可验证基因A/a与基
因E/e的遗传遵循自由组合定律,D正确。
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10.(2026·江苏盐城模拟)已知玉米的籽粒颜色由三对独立遗传的基因(A/a、B/b、D/d)控制,A_B_D_表现为紫色,aaB_D_表现为红色,其余为白色。现有AaBbDd个体自交,下列说法正确的是 ( )
A.子代紫色籽粒个体中纯合子占1/27
B.红色籽粒个体与白色籽粒个体杂交,后代不可能出现紫色籽粒
C.白色籽粒个体中基因型种类多于红色籽粒
D.AaBbDd个体测交后代紫色∶红色∶白色=1∶1∶6
ACD
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解析:A_B_D_表现为紫色,AaBbDd个体自交,子代紫色籽粒个体中纯合子(AABBDD)占1/3×1/3×1/3=1/27,A正确;红色籽粒个体(aaBBDD)与白色籽粒(AAbbdd)个体杂交,后代可能出现紫色籽粒,B错误;紫色籽粒基因型有2×2×2=8种,红色籽粒基因型有1×2×2=4种,白色籽粒个体中基因型有27(总基因型)-8(紫色籽粒)-4(红色籽粒)=15种,C正确; AaBbDd与aabbdd测交后代基因型有8种,紫色(AaBbDd)=1/2×1/2× 1/2=1/8,红色(aaBbDd)=1/2×1/2×1/2=1/8,白色=1-1/8-1/8=6/8,因此紫色∶红色∶白色=1∶1∶6,D正确。
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三、非选择题
11.(2026·江苏盐城七校联考)番茄是雌雄同株的植物,其紫茎和绿茎(由D、d控制)是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶(由H、h控制)是一对相对性状,两对基因独立遗传。现利用三种不同基因型的番茄进行两组杂交,实验结果如表所示。据表分析回答下列问题。
实验编号 亲本表型 子代表型及比例
实验一 紫茎缺刻叶①×绿茎缺刻叶② 紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶=3∶1
实验二 紫茎缺刻叶③×绿茎缺刻叶② 紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶∶绿茎缺刻叶∶绿茎马铃薯叶=3∶1∶3∶1
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(1)仅根据实验一的杂交的结果,能判断出 (填“0”或“1”或“2”)对相对性状的显隐性关系,隐性性状是 ,根据实验一、二的结果可知,这两对等位基因的遗传遵循 定律。
解析:实验一中,紫茎缺刻叶植株和绿茎缺刻叶植株杂交,后代全为紫茎,说明紫茎是显性性状,缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,说明缺刻叶为显性性状,因此仅根据实验一的杂交的结果,能判断出2对相对性状的显隐性关系,隐性性状是绿茎和马铃薯叶。根据实验一、二的结果可知,这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律。
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绿茎和马铃薯叶
自由组合
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(2)亲本的紫茎缺刻叶①、紫茎缺刻叶③的基因型依次是
。
解析:由紫茎×绿茎→紫茎,可知紫茎①为DD,绿茎②为dd,缺刻叶×缺刻叶→缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,可知缺刻叶①为Hh,故①为DDHh;分析实验二可知紫茎×绿茎→紫茎∶绿茎=1∶1,可知紫茎③为Dd,缺刻叶×缺刻叶→缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,可知缺刻叶③为Hh,故③为DdHh。
DDHh、DdHh
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(3)紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交,后代的表型及比例为
,后代的紫茎缺刻叶中能稳定遗传的个体占 。
解析:紫茎缺刻叶①为DDHh,紫茎缺刻叶③为DdHh,二者杂交后代均为紫茎,且缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,故后代表型为紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶=3∶1;后代紫茎缺刻叶基因型为D_H_,能稳定遗传的基因型为DDHH,后代紫茎缺刻叶中能稳定遗传的个体所占比例为DDHH/D_H_=1/8÷3/4=1/6。
紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶=3∶1
1/6
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(4)若番茄的果实颜色由两对等位基因(A和a、B和b)控制,且基因的表达与性状的关系如图1所示,为探究这两对等位基因是否位于同一对同源染色体上,某生设计了如下实验:
实验步骤:让基因型为AaBb的植株自交,观察并统计子代植株上番茄果实的颜色和比例(不考虑染色体互换)。实验预测及结论:
①若子代番茄果实颜色红色∶黄色为 ,则A、
a和B、b基因分别在两对同源染色体上。
②若子代番茄果实颜色红色∶黄色为 ,则A、
a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。
③若子代番茄果实颜色红色∶黄色为 ,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体。
3∶13
0∶4
1∶3
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解析:据图1分析,红色基因型为A_bb;黄色基因型为A_B_、aa_ _。
①若A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,则满足自由组合定律,基因型为AaBb的植株自交,子代红色(A_bb)概率为3/4×1/4=3/16,黄色(A_B_、aa_ _)概率为1-3/16=13/16,红色∶黄色=3∶13。
②若A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B连锁,基因型为AaBb的植株只能产生两种配子,AB∶ab=1∶1,雌雄配子随机结合后,子代基因型为AABB∶AaBb∶aabb=1∶2∶1,均为黄色,即红色∶黄色=0∶4。
③若A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b连锁,基因型为AaBb的植株只能产生两种配子,Ab∶aB=1∶1,雌雄配子随机结合后,子代基因型为AAbb∶AaBb∶aaBB=1∶2∶1,即红色∶黄色=1∶3。
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