专题精准强化11 遗传规律及应用-【创新教程】2027年高考生物艺考生文化课百日冲关课时作业

2026-09-11
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专题精准强化11遗传规律及 1.某种繁殖力极强的小鼠(2n=40),毛色由位 于常染色体上的三个复等位基因控制,显隐 性关系为Av>AY>a,Av、A¥、a基因分别 决定黄色、鼠色、非鼠色。不考虑突变和基 因重组。下列有关叙述错误的是 A.任选一杂合小鼠和非鼠色小鼠杂交都可 以验证基因分离定律 B.正常情况下,若两只小鼠的表型相同,基 因型也可能不同 C.若某对亲本杂交,子代同时出现三种毛 色,则子代的表型及比例为黄色:鼠 色:非鼠色=1:1:1 D.纯种鼠色和非鼠色小鼠杂交,若子代中 A?基因高度甲基化,则子代都是非鼠色 2.从性遗传是指由常染色体上基因控制的表 型受个体性别影响的现象。某种动物的毛 色有黄色和白色,分别由基因B、b控制,且 纯合白毛(雌性)×纯合白毛(雄性)→白毛 (雌性)、黄毛(雄性)。下列说法错误的是 ( A.亲本中雌性和雄性的基因型分别是 BB、bb B.基因型为bb的雌、雄个体的表型没有 差异 C.只有基因型为BB、Bb的雄性个体表现为 黄色 D.子一代雌雄个体相互交配,后代表型比 为黄毛:白毛=3:2 3.大豆子叶颜色受一对等位基因控制,基因型 为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个 体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,黄 色个体在幼苗阶段死亡。下列说法错误 的是 ) A.浅绿色表型的出现是细胞中基因融合的 结果 B.浅绿色植株连续自交2代,成熟后代中深 绿色个体的概率为3/5 C.浅绿色植株自由交配2代,成熟后代中深 绿色个体的概率为1/2 D.浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟 后代有深绿色和浅绿色,且比例为1:1 4.黄金胡子鱼属于异型鱼。胡子和大帆是胡 子鱼的两个品种,胡子的短鳍(E)对大帆的 长鳍(e)为显性,蓝眼(G)对红眼(g)为显 性,父本眼色基因所在一条染色体上具有一 致死基因,致死效应在配子产生后引起配子 1 ☒错题序号: 应用 @错因分析: 死亡,研究人员进行如表所示杂交实验(不 考虑伴性遗传)。下列叙述错误的是( F,相互交配得到 P F F2,F2表型及数量 蓝眼胡子902尾、 蓝眼胡子× 蓝眼胡子红眼胡子898尾、 红眼大帆 300尾 蓝眼大帆297尾、 红眼大帆301尾 A.E、e和G、g两对基因的遗传遵循自由组 合定律 B.致死基因位于G基因所在染色体上,导 致含G的雄配子死亡 C.F,做父本与eegg个体测交,子代有2种 基因型和2种表型 D.若让F2中红眼胡子个体随机交配,子代 红眼大帆占比为1/6 5.山羊的毛色有白色和灰色,角形有盘状角和 直角,其中一对相对性状受一对等位基因 D/d控制,另外一对相对性状受两对等位基 因A/a、B/b控制,相关基因不位于Y染色 体上。为研究其遗传机制进行如下实验,下 列叙述错误的是 ( 杂交组合 亲本 F ♀灰毛盘状角: ⊙ 纯合灰毛盘状角 ×纯合白毛直角 7灰毛直角 =1:1 灰毛盘状角:灰 ② 组合①的子代随 毛直角:白毛盘 机交配 状角:白毛直角 =9:9:7:7 组合②的子代盘 盘状角:直角= ③ 状角的个体随机 2:1 交配 ⑧ 组合②的子代灰 毛个体随机交配 A.组合①亲本中灰毛盘状角的基因型为 AABBXDY B.组合②F,中有8/9的个体测交后代既有 灰毛又有白毛 C.盘状角基因型纯合可能使雌性个体死亡 D.组合④F,中,灰毛个体中纯合子占1/4 3 6.某植物(雌雄同株)的花粉粒有三种性状,受 三对独立遗传的等位基因A/a、B/b、C/c控 制,只有基因A、B和C共存时花粉粒才表 现为圆形(分为正圆形、椭圆形两种表型), 其余为长条形。选择正圆形花粉粒植株与 某长条形花粉粒植株杂交,F,花粉粒均为 椭圆形,F1自交,F2的花粉粒中正圆形:椭 圆形:长条形=1:26:37。下列说法错误 的是 A.长条形花粉粒植株之间杂交,后代可能 会出现椭圆形花粉粒植株 B.椭圆形花粉粒植株和长条形花粉粒植株 杂交,后代中不会出现正圆形花粉粒 植株 C.椭圆形花粉粒植株的基因型有7种,长条 形花粉粒植株的基因型有19种 D.亲本长条形花粉粒植株的基因型为aabbcc, F,长条形花粉粒植株中纯合子占9/37 7.(不定项)某种雌雄同株的白菜,其花色和叶 球色分别受一对等位基因控制,两对性状独 立遗传。研究发现,黄花植株自由交配,子 代有黄花和橘花;黄叶球植株自交,子代会 出现黄叶球、橘叶球和白叶球;若植株花色 为橘色,则其叶球也一定为橘色。该白菜种 群不存在遗传致死现象,下列叙述正确的是 A.该白菜种群有9种基因型、6种表型 B.白叶球植株自交,子代可能出现橘叶球 C.橘叶球植株自交,子代橘叶球:黄叶球 可能为1:3 D.黄叶球植株自交,子代可能出现6:4: 3:3的分离比 8.(不定项)果蝇翅的形状有全翅和残翅,其中 全翅又分为长翅与小翅两种表型,已知全翅 与残翅由一对等位基因控制,长翅与小翅由 另一对等位基因控制。研究人员利用纯合 果蝇进行如下所示的杂交实验。下列说法 正确的是 :残翅(♀) 长翅(♀)508、长翅(了) 长翅(♀、 ×小翅 246、小翅(7)239、残翅 ) (o7) (♀)153、残翅(7)83 A.果蝇翅的形状受两对独立遗传的等位基 因控制 B.控制残翅的基因对长翅和小翅基因的表 现有遮盖作用 C.若要确定某小翅雌蝇是否为纯合子,可 用残翅雄蝇进行杂交 D.F2长翅果蝇自由交配,后代中长翅雄蝇 占1/3 19 9.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 紫茎缺刻叶 紫茎缺刻叶:紫 实验一 ①×绿茎缺 茎马铃薯叶 刻叶② =3:1 紫茎缺刻叶:紫 紫茎缺刻叶 茎马铃薯叶:绿 实验二 ③×绿茎缺 茎缺刻叶:绿茎 刻叶② 马铃薯叶=3: 1:3:1 (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。 (2)亲本的紫茎缺刻叶①、紫茎缺刻叶③的 基因型依次是 (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 。 (4)若番茄的果实颜色由 基因A 一基因B 两对等位基因(A和a、B 黄色物质 →红色物质 和b)控制,且基因的表注:“→"表示促进 达与性状的关系如图所 →”表示抑制 示,为探究这两对等位基因是否位于同一对 同源染色体上,某学生设计了如下实验: 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 测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。1生物学 3.C[据题图可知,●表示复制原点,则图1为双向复制, 图2为单向复制,若DNA聚合酶的移动速率恒定,则图 1的复制方式比图2的效率高,A错误;“O为稳定同位 素,不具有放射性,B错误:图示两种复制过程的子链延 伸方向都是5→3',⑥链上侧为5'端,C正确;图示复制 过程中碱基配对方式为A一T、T一A、C一G、G一C,而蛋 白质的翻译过程中碱基配对方式为A一U、U一A、C一G、 G一C,故该复制过程的碱基配对方式与蛋白质的翻译过 程不完全相同,D错误。] 4.D[RNA聚合酶沿着DNA模板链的3'→5'移动,合成 mRNA,A正确;密码子GGC的读取方向为:5…GGC…3, 该mRNA的模板链与mRNA互补,对应碱基序列为5'· GCC…3',B正确;翻译时,核糖体在mRNA上的移动方 向为mRNA的5′~3',C正确;密码子GGC的反密码子 为CCG,反密码子在tRNA上的读取方向与密码子相 反,为3'5,D错误。] 5.B[题目中“依赖于DNA合成RNA的酶”是RNA聚 合酶,而非解旋酶。解旋酶用于DNA复制时解开双链, 而转录时RNA聚合酶兼具解开DNA双链的功能,A错 误:利福平抑制RNA聚合酶活性,导致转录受阻, mRNA无法合成,进而使蛋白质合成(翻译)无法进行, B正确;耐药性变异是随机发生的,抗生素仅起选择作用 (筛选已存在的耐药菌),不会提高变异概率,C错误;联 合使用的抗生素作用机制如果与利福平相似,可能会产 生重复作用,不一定能缩短肺结核的疗程,应该是联合 使用的抗生素作用机制不同,起到协同作用,才更有利 于缩短疗程,D错误。 6.DL硒代半胱氨酸的出现使运载氨基酸的tRNA种类 发生改变,tRNA的反密码子含有3'一ACU一5'碱基序 列,A错误;密码子位于mRNA上,正常情况下每个基因 转录出的mRNA均含有终止密码子,B错误;翻译的直 接模板为mRNA,多肽链中硒代半胱氨酸需要UGA序 列,该mRNA的终止密码可能是UGA,也可能是其他终 止密码子,则其直接模板中可能含有两个UGA序列,不 是一定含有两个UGA序列,C错误;反密码子与密码子 按碱基互补配对原则进行配对,与tRNA上结合的氨基 酸无关,D正确。」 7.BC[核小体是染色质的基本结构单位,酵母菌的细胞 核中含有核小体结构,A错误;组蛋白乙酰化可以将组 蛋白中的正电荷屏蔽掉,使组蛋白与带负电荷的DNA 缠绕的力量减弱,能使DNA就会“松开”,影响DNA的 复制,B正确;组蛋白乙酰化可以将组蛋白中的正电荷屏 蔽掉,促进基因的表达,DNA甲基化抑制转录,抑制表达, C正确:组蛋白低乙酰化可促进DNA甲基化,不利于DNA 与RNA聚合酶结合,D错误。J 8.ABD[依据题千信息“培养短时间内三个区域均有少 量细菌生长增殖”,推断培养基中存在少量色氨酸,培养 细菌一般将pH调至中性或弱碱性,A正确;“继续培养 后发现I区域的两端和Ⅱ区域的一端的菌株继续生长 增殖”,说明培养基中3种突变菌株均能将积累的中间产 物分泌到细胞外,使其他突变体得以生存,B正确;“突变 林TrpB、TrpC、TrpE分别划线接种在图2培养基 的I、Ⅱ、Ⅲ区域,培养短时间内三个区域均有少量细菌 生长增殖”,“继续培养一段时间后发现I区域的两端和 Ⅱ区域的一端的细菌继续生长增殖”:分析得知:突变株 TrB,将分支酸转化为邻氨基苯甲酸受阻,但可将邻氨 基苯甲酸转化为吲哚,并进一步转化为色氨酸;突变株 TrpC对应Ⅱ区域,将邻氨基苯甲酸转化为吲哚受阻, 但可以将分支酸转化为邻氨基苯甲酸,也可以将吲哚转 化为色氨酸;突变株TrpE对应Ⅲ区域,将吲哚转化为 色氨酸受阻,但可以将分支酸转化为邻氨基苯甲酸,并 30 进一步转化为哚。I区域的TrpB划线上端与Ⅱ区 域临近,可利用Ⅱ区域TrpC合成的邻氨基苯甲酸进一 步合成吲哚及色氨酸生长增殖;I区域的TrpB划线下 端与Ⅲ区域临近,可利用Ⅲ区域TrpE合成的吲哚进一 步合成色氨酸生长增殖;Ⅱ区域的TrpC划线上端自身 不能合成吲哚,临近的I区域TrpB可利用Ⅱ区域合成 的邻氨基苯甲酸合成吲哚并进一步合成色氨酸,无多余 的吲哚反馈给Ⅱ区域上端,所以Ⅱ区域的TrC划线上 端不生长;Ⅱ区域的TrpC划线下端,可利用临近Ⅲ区 城TrpE合成的吲哚进一步合成色氨酸生长增殖;Ⅲ区 域TrpE由于不能将吲哚转化为色氨酸,所以Ⅲ区域两 端不生长增殖,所以Ⅱ区域的TrpC划线下端靠近Ⅲ区 域,可利用临近Ⅲ区域TrpE合成的吲哚进一步合成色 氨酸生长增殖,而不是靠近I区域的一端,C错误;根据 C项分析,TrpE菌株不再生长是由于缺乏催化吲哚合 成色氨酸的酶,导致不能合成吲哚,因此缺乏色氨酸,D 正确。门 9.(1)RNA聚合酶组蛋白去乙酰化酶抑制 (2)碱基互补配对转录后 (3)启动子抑癌基因基因突变/碱基的替换、增添或 缺失 (4)否降低DNA接受甲基的能力,又抑制DNA甲基 化转移酶活性 专题精准强化11遗传规律及应用 1.C[任选一杂合小鼠和非鼠色小鼠杂交,即AA'(或 Ava)Xaa或A'a×aa,属于测交实验,都可以验证基因 的分离定律,A正确;显隐性关系为A>A'>a,黄色小 鼠基因型为AAv、AvAY、AVa,鼠色小鼠基因型为 A'A'、A'a,由此可知若两只小鼠的表型相同,基因型也 可能不同,B正确:若子代有三种毛色,说明子代中有阳 的类型,双亲均含有基因,且应含有黄色和鼠色,即含 有A'、A¥基因,说明亲本基因型是Ava和A'a,故子代 的表型及比例为黄色(A'A、Aa):鼠色(Aa):非鼠色 (aa)=2:1:1,C错误:纯种鼠色小鼠和非鼠色小鼠杂 交,若子代中A基因高度甲基化,则A'基因不能正常 表达,子代都表现为非鼠色,D正确。] 2.D[某种动物的毛色有黄色和白色,分别由基因B、b控 制,纯合白毛(雌性BB)×纯合白毛(雄性bb)~白毛(雌 性Bb)、黄毛(雄性Bb),亲本中雌性和雄性的基因型分 别是BB、bb,A正确;基因型为bb的雌、雄个体的表型没 有差异,均为白色,B正确;只有基因型为BB、Bb的雄性 个体表现为黄色,其他均为白色,C正确;子一代雌雄个 体(Bb)相互交配,后代表型比为黄毛(BB、Bb的雄性): 白毛(BB、Bb的雌性、bb的雌雄性)=3:5,D错误。] 3.A[浅绿色表型的出现不是细胞中基因融合的结果,而 是A对a表现为不完全显性,A错误;浅绿色植株Aa连 续自交1代,子一代中Aa=2/4,AA=1/4,aa=1/4,因 为aa幼苗阶段死亡,因此子一代中成熟个体Aa=2/3, AA=1/3,子一代自交,子二代中的Aa=2/6,AA=3/6, aa=1/6,aa幼苗阶段死亡,因此子一代中成熟个体Aa= 2/5,AA=3/5,B正确;浅绿色植株Aa自由交配,子一代 的成熟个体AA:Aa=1:2,则A的基因频率=1/3十1/2 ×2/3=2/3,a的基因频率则为1/3,自由交配后,子二代 成熟后代中AA的概率=2/3×2/3=4/9,Aa的概率= 2×1/3×2/3=4/9,aa的概率=1/3×1/3=1/9,幼苗阶 段死亡,故成熟后代中深绿色个体的概率为1/2,C正确; 浅绿色植株Aa与深绿色植株AA杂交,其成熟后代有 深绿色AA和浅绿色Aa,且比例为1:1,D正确。] 4.D[F,到F。发生性状的自由组合,E、e和G、g两对基 因的遗传遵循自由组合定律,A正确:若致死基因存在 于g基因所在染色体上,则F2的性状分离比应为:蓝眼 胡子:蓝眼大帆=3:1,若致死基因存在于G基因所在 染色体,则F,的性状分离比为:蓝眼胡子:红眼胡子: 蓝眼大帆:红眼大帆=3:3:1:1,即符合表中比例, B正确;F,做父本(EeGg)与eegg个体测交,子代有2种 基因型Eegg、eegg和2种表型红眼胡子、红眼大帆,C正 确;若让F:中红眼胡子个体随机交配,即(2/3Eegg, 1/3EEgg)群体随机交配,用配子法,雌雄配子均为 (2/3Eg,1/3eg),故子代红眼大帆占比为1/3×1/3=1/9, D错误。] 5.B[观察组合②,子代中灰毛:白毛=9:7,这是基因 自由组合定律中9:3:3:1的变式,由此可推知毛色这 对相对性状受两对等位基因控制,且AB_表现为灰毛, Abb、aaB,aabb表现为白毛,在这个过程中不存在致死 情况,所以组合①亲本中灰毛个体基因型为AABB。再 看盘状角和直角这对相对性状,由组合③可知盘状角对 直角为显性,结合组合①,盘状角基因型为XY,直角基 因型为XX,那么组合①亲本灰毛盘状角的基因型为 AABBXY,A正确:组合②灰毛子代中有1/9的个体基 因型为AABB,AABB与aabb测交,后代基因型都为 AaBb,表型都是灰毛,其余8/9的个体测交后代既有灰 毛又有白毛,所以F,中有1/2的个体测交后代既有灰毛 又有白毛,B错误;从组合③能看到基因型为X”XP的个 体死亡,这表明盘状角基因型纯合可能致使雌性个体死 亡,C正确;组合②子代灰毛个体基因型及比例为AABB :AABb:AaBB:AaBb=1:2:2:4。计算配子概率: AB=日+号×X2+号X4=号 992 aB=号×+×-号 1 ×1_2 ab=×=号 1 4 然后用携盒格求得:灰毛个体占灰毛纯合子AABB 占票,故灰毛个体中纯合子(AABB)占1/4,D正境.] 6.D[F,的花粉粒中正圆形:椭圆形:长条形=1:26: 37,该比例为(3:1)(3:1)(3:1)的变形,进而可知控制 F,椭圆形花粉粒植株的三对基因均杂合,即为AaBbCc, 结合亲本性状与F,性状的比例可知,正圆形花粉粒植 株基因型为AABBCC,控制椭圆形花粉粒植株的三种基 因全部为显性基因,但是三对基因不能同时纯合,即长 条形花粉粒植林基因型为至少有一对基因隐性纯合。 因此长条形花粉粒植株之间杂交,后代可能会出现椭圆 形花粉粒植株,如aaBBCC X AAbbcc,后代基因型为 AaBbCc,是椭圆形花粉粒植株,A正确;由于长条形花粉 粒植株至少有一对基因隐性纯合,如aaBBCC,而正圆形 花粉粒植株的基因型为AABBCC,所以椭圆形花粉粒植 株和长条形花粉粒植株杂交,后代不会出现正圆形花粉 粒植株,B正确;控制椭圆形花粉粒的三对基因全部为显 性,但是三对基因不能同时纯合,故其基因型种类为2× 2×2一1=7种,即椭圆形花粉粒植株的基因型有7种, 而长条形花粉粒植株至少有一对基因隐性纯合,F。的基 因型一共3×3×3=27种,故长条形花粉粒植株的基因 型有27一7一1=19种,C正确:亲本正圆形花粉粒植株 的基因型为AABBCC,F:椭圆形花粉粒植株的基因型 为AaBbCc,所以亲本长条形花粉粒植株的基因型为 aabbcc;F,长条形花粉粒植株中纯合子的基因型为 AABBcc、AAbbCC、aaBBCC、AAbbcc、aaBBcc、aabbCC、 aabbcc,故F,长条形花粉粒植株中纯合子所占的比例为 7/37,D错误。] 30 练习册参考答案 7.BD[根据思路分析,花色受一对等位基因控制,有2种 表型,叶色受另一对等位基因控制且存在不完全显性, 有3种表型。由题意可知,若植株花色为橘色,则其叶球 也一定为橘色,因此该白莱种群的表型有4种,分别是橘 花橘叶球、黄花黄叶球、黄花橘叶球和黄花白叶球,A错 误;植株花色为橘色,则其叶球也一定为橘色,即橘花橘 叶球基因型为aa_-,若黄花白叶球植株为AaBB(或 Aabb),其自交子代可能出现橘叶球(aa_),B正确;橘叶 球(ABB或Abb)植株自交,后代全为橘叶球,不会出 现黄叶球,C错误:黄叶球(ABb)植株自交,若其基因型 为AABb,其自交子代的基因型及比例为AABB:AABb :AAbb=1:2:1,表型及比例为黄叶球:橘叶球:白 叶球=2:1:1;若其基因型为AaBb,其自交,由于植株 花色为橘色时,其叶球也一定为橘色,故aa-个体表现 为橘花橘叶球,ABb表现为黄花黄叶球,ABB和Abb 表现为黄花橘叶球和黄花白叶球,则子代表型及比例为 6:4:3:3,D正确。 8.ABC[F,的雌性中全翅(长翅):残翅=3:1,雄性中 全翅(长翅、小翅):残翅=6:1(应该是6:2,有一份致 死),因此全翅与残翅的基因位于常染色体上,假设用A、 a表示,且全翅为显性,F,雌性中只有长翅,雄性中长翅 :小翅=1:1,说明长翅与小翅的基因位于X染色体 上,假设用B、b表示,且长翅为显性,因此控制翅形的两 对基因位于两对染色体上,独立遗传,且aaXY致死, A正确;只要a在,无论是B还是b,都表现为残翅,因此 控制残翅的基因a对长翅(B)和小翅(b)基因的表现有 遮盖作用,B正确;小翅雌蝇的基因型为AAXX或 AaXX,可用aaXY(残翅雄蝇)与其杂交,若是 AAXX,杂交后代为AaXX(长翅雌性)、AaXY(小翅 雄性);若是AaXX,杂交后代为AaXX(长翅雌性)、 aaXX(残翅雌性)、AaXY(小翅雄性)、aaXY(致死), C正确;亲本为残翅雌性(aaXX)、小翅雄性(AAXY), F,为AaXX(长翅雌性)、AaXY(长翅雄性),F,长翅 雌果蝇为AXX,长翅雄果蝇为AX出Y,长翅果蝇自 由交配,一对一对地看,前一对1/3AA、2/3Aa随机交 配,产生的配子为2/3A、1/3a,后代为8/9A_、1/9aa;另一 对1/2XBXB、1/2XX与XBY杂交,后代XY占3/4× 1/2=3/8,XY占1/4×1/2=1/8,aaXY(致死)占1/9× 1/8=1/72,长翅雄果蝇为AXY占8/9×3/8÷(1 1/72)=24/71,D错误。] 9.(1)2绿茎和马铃薯叶自由组合 (2)DDHh、DdHh (3)紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:11/6 (4)3:130:41:3 专题精准强化12伴性遗传和人类遗传病 1.D[亲本均为卷翅,子代出现直翅(aa),说明卷翅为显 性性状。子代雌雄都是卷翅:直翅=2:1,说明控制翅 型的基因在常染色体上,且符合显性纯合(AA)致死的 比例,A正确:亲本为白眼雌X红眼雄,子一代为红眼 雌、白眼雄,眼色的遗传与性别关联,为伴X遗传,亲本 基因型为XX×XY,两对基因综合分析,亲代果蝇的 基因型分别是AaXX、AaXY,F1卷翅红眼雌果蝇基 因型为AaXX,B、C正确;F1卷翅个体基因型均为Aa, 自由交配后子代基因型为AA(25%致死)、Aa(50%)、aa (25%),存活个体中卷翅(Aa)占50%/(50%十25%)= 2/3,D错误。] 2.C[据题意分析可知,亲本白眼雌蝇基因型为XRX (XRX中含R的染色体片段缺失)或XX(XX中一条 染色体上含r的片段缺失),都会产生题中的实验结果, A正确;F中白眼雌蝇的基因型为XX或XX,雄蝇 中XY的个体由于缺失纯合死亡,因此基因型均为

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