单元(5)遗传的基本规律-【衡水金卷·先享题】2026-2027学年高三生物学一轮复习单元检测卷(广东专版)

2026-09-22
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单元(五)遗传的基本规律 (建议用时75分钟,满分100分)》 条形码粘贴处 一、选择题 1[A][B][C][D 2[A][B][C][D] 3[A][B][C][D] 4[A][B[C][D] 5[A][B][C][D] 6[A[B][C][D] 7[A][B)[C][D] 8[A][B][C][D] 9[A][B][C][D] 10[A][B][C][D] 11[A][B][CJ[D] 12[A][B)[C][D] 13[A][B][C][D] 14[A][B[C][D] 15[A][B)[C][D] 16[A][B][C][D] 一、选择题:本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4分。在 每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.下列关于蛋白质、磷脂和淀粉的叙述,正确的是 A.三者组成元素都有C、H、O、N B.蛋白质和磷脂是构成生物膜的主要成分 C.蛋白质和淀粉都是细胞内的主要储能物质 D.磷脂和淀粉都是生物大分子 2.某生物兴趣小组从橘子果肉中分离得到完整的线粒体,操作流程如图所示。下列说法错误的是 A.缓冲液可以用蒸馏水代替 橘子果肉 B.匀浆的目的是释放线粒体 混过婆 →器 缓冲液匀浆匀浆液 C.差速离心可以将不同大小的颗粒分开 →单步操作多步操作 D.该线粒体可用于研究丙酮酸氧化分解 3.细胞作为生命活动的基本单位,需要与环境进行物质交换。下列说法正确的是 A.协助扩散转运物质需消耗ATP B.被动运输是逆浓度梯度进行的 C.载体蛋白转运物质时自身构象发生改变 D.主动运输转运物质时需要通道蛋白协助 第1页(共8页) 生 4.用替代的实验材料或者试剂开展下列实验,不能达成实验目的的是 选项 实验内容 替代措施 叹 用高倍显微镜观察叶绿体 用“菠菜叶”替代“薛类叶片” B DNA的粗提取与鉴定 用“猪成熟红细胞”替代“猪肝细胞” 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液” D 比较过氧化氢在不同条件下的分解 用“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液” 5.某种加酶洗衣粉包装袋上注有下列信息:本品含有蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶;洗涤前先浸泡 15~20min,特别脏的衣物可减少浸泡用水量;请勿使用60℃以上热水。下列叙述错误的是 A.该洗衣粉含多种酶,不适合洗涤纯棉衣物 B.洗涤前浸泡有利于酶与污渍结合以催化其分解 C.减少浸泡衣物的用水量可提高酶的浓度 D.水温过高导致酶活性下降 6.纯种的甜玉米与纯种的非甜玉米实行间行种植,收获时发现,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的 籽粒,但是在非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒。不考虑基因突变,下列说法正确的是 A.甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒说明出现性状分离 B.子代的非甜玉米均为杂合子 C.甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒说明受精时发生基因重组 D.甜玉米上的非甜玉米籽粒均为杂合子 7.某种牛(XY型生物)的有角和无角是一对相对性状,A基因控制有角性状,基因控制无角性状, A/a位于常染色体上。公牛Aa表现为有角,母牛Aa表现为无角。现有一群有角公牛(杂合子) 与无角母牛随机交配,后代母牛1/6有角。不考虑致死和突变,下列相关说法错误的是 A.亲本母牛的基因型有两种 B.F1公牛中1/3无角 C.F1中的杂合子所占比例为1/4 D.若有角母牛与无角公牛交配,后代有角的均为公牛 8.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,两对基因独立遗传。研究发现, 黄花植株自由交配,子代有黄花和桔花;黄叶球植株自交,子代会出现黄叶球、桔叶球和白叶球;若 植株花色为桔色,则其叶球也一定为桔色。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,子代不可能出现桔叶球 C.桔叶球植株自交,子代桔叶球: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 物学·五 第2页(共8页) 9.在下列系谱图中(深颜色表示患者),不能表示红绿色盲家族的是 67 A C D 10.果蝇的眼形细眼和粗眼、体色黄体和灰体为两对相对性状,各由一对等位基因控制,Y染色体上 没有相关基因。现用1只细眼灰体雌果蝇和1只粗眼黄体雄果蝇杂交获得F1,F,中细眼黄体: 细眼灰体:粗眼黄体:粗眼灰体=1:1:1:1。不考虑突变、染色体互换和致死现象,下列说法正确 的是 A.若F1每种表型都有雌雄个体,则控制眼形和体色的基因位于两对同源染色体上 B.若F,每种表型都有雌雄个体,则控制眼形和体色的基因都不可能位于X染色体上 C.若F,雌性和雄性各只有两种表型,则控制眼形和体色的基因可能都位于X染色体上 D.若F,雌性和雄性各只有两种表型,则粗眼和灰体中有一种是显性性状 11.二倍体生物体细胞中某对同源染色体少一条的个体称为单体(2一1),植株体细胞中缺失一对同 源染色体(即染色体数为2一2)称为缺体。某雌雄同株植物(2=48)的各种单体的配子育性及 结实率与二倍体的相同,现发现一株野生型的隐性突变体,为确定其突变基因在染色体上的位 置,研究人员构建了一系列缺少不同染色体的野生型植物单体,分别与该隐性突变体杂交,留种 并单独种植。下列分析错误的是 A.欲判断某植株是否为单体,最简单的方法为用显微镜观察处于有丝分裂后期的细胞 B.理论上讲,单体植株自交子代中应具有1/4的缺体 C.可构建24种野生型植物单体,通过观察子代是否出现隐性突变类型确定突变基因的位置 D.若突变基因位于缺失的染色体上,则杂交子代有2种表型 12.某学习小组的同学在学习“孟德尔的豌豆杂交实验(二)”之后,提出了自己对基因的自由组合定 律的理解。以下是四位同学对基因的自由组合定律的理解,正确的是 同学 观点 甲 基因的自由组合定律实质体现在四种雌配子与四种雄配子随机结合的过程中 乙 AaBb自交后代出现表型为4:2:2:1的现象,说明两对基因不遵循基因的自由组合定律 丙 遵循基因自由组合定律的一定是位于非同源染色体上的非等位基因 丁 aaBb和Aabb杂交后代出现表型为1:1:1:l的现象,说明两对基因一定遵循基因的自由组合定律 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 13.某地区种植的积石山芹菜有直立生长型和匍匐生长型两种植株形态。农业专家做了以下实验: ①将直立生长型与匍匐生长型芹菜进行正反交,所得F,均表现为直立生长。 第3页(共8页) 生物 ②将F1直立生长型芹菜自交,F2中直立生长型:匍匐生长型=3:1。 ③将F某直立生长型芹菜与匍匐生长型芹菜杂交,子代中直立生长型:匍匐生长型=1:1。 下列关于上述实验的叙述,错误的是 A.实验①正反交结果相同,说明控制芹菜生长形态的基因位于细胞核 B.实验②中F2出现直立生长型:匍匐生长型=3:1的现象,属于性状分离 C.实验③属于测交实验,可验证F1产生配子的种类及比例 D.若让实验②F2中的直立生长型芹菜自由交配,后代中匍匐生长型芹菜占1/4 14.图1是某雄性哺乳动物体内处于某分裂时期的一个细胞的染色体示意图,图2表示该动物体内 相关细胞分裂过程中染色体数目变化曲线。用荧光标记图1细胞中相关基因,等位基因A、分 别被标记为红色、黄色,等位基因D、d分别被标记为蓝色、绿色,在荧光显微镜下进行观察。下 列相关叙述正确的是 ⑥ ③ 1⑤ B ② 4 ·时间 图1 图2 A.图1细胞处于图2中⑤阶段 B.该细胞分裂完成后只产生2种基因型的精子 C.图2中③阶段的细胞中每一极都有红、黄、蓝、绿色荧光点各1个 D.A、a和D、d基因的遗传遵循自由组合定律 15.某种自花传粉植物染色体上存在控制花色和叶形的基因,分别记作A/a和B/b。现选取两株亲 本杂交得F,F,在自然状态下种植得F2,结果如下表所示。下列说法正确的是 亲本类型 F,表型及比例 F2表型及比例 红花椭圆形叶 红花披针形叶:红花椭圆形叶: 红花披针形叶:红花椭圆形叶:白花 ×白花披针 白花披针形叶:白花椭圆形叶三 披针形叶:白花椭圆形叶=1:1:1:1 形叶 9:15:15:25 注:不考虑同源染色体间的交换、不考虑致死。 A.红花对白花为显性,椭圆形叶对披针形叶为显性 B.仅通过亲本和F,的表型及比例就可判断A/a和B/b位于非同源染色体上 C.理论上F1产生的配子种类及比例为AB:Ab:aB:ab=1:3:3:9 D.理论上F,红花椭圆形叶植株中纯合子占1/5 学·五 第4页(共8页) 16.某自花传粉植物果皮颜色由两对独立遗传的等位基因(相关基因用A/a、B/b表示)控制。科研 人员为研究果皮颜色形成的机制,进行了如下表实验。基于实验结果,果皮颜色形成最可能的机 制如图所示,下列选项中序号与文字对应正确的是 亲本 F表型及占比 紫皮植株自交 紫皮占75%;绿皮占18.75%;白皮占6.25% A基因①,B基因 ②A酶 B® 物质 A.①抑制、②紫色物质、③绿色物质 B.①抑制、②绿色物质、③紫色物质 C.①激活、②绿色物质、③紫色物质 D.①激活、②紫色物质、③绿色物质 二、非选择题:本题共5小题,共60分。 17.(13分)葫芦科中有一种被称为喷瓜的植物,其性别不是由异型的性染色体决定的,其性别由三 个等位基因(a”,a+,a)决定,这三个等位基因决定的性别与显隐关系如下表所示。 基因 aD ad 性别 雄株 雌雄同株 雌株 显隐关系 aP对a+为显性,a+对ad为显性 根据上述信息,回答下列问题: (1)喷瓜种群雌株的基因型为 ,喷瓜性别决定相关的基因型有 种。 (2)两个亲本杂交,如果子代植株的性状分离比为雌雄同株:雌株=3:1;则父本和母本与性别有 关的基因型分别是 请在“☐”中写出该杂交过程的遗传图解。 (3)喷瓜的花色有黄色和白色,决定花色和性别的基因独立遗传,研究者进一步研究花色基因的 遗传,取一株黄花雌雄同株植株自交,产生的F,表型及比例是黄花雌雄同株:白花雌雄同株:黄 花雌株:白花雌株=45:3:15:1。 ①从自交结果看,若只考虑植物花色,花色至少由 对等位基因控制,这些等位基因 位于 对同源染色体上,其遗传遵循 定律。 ②F,黄花雌株基因型中,纯合子有 种。 第5页(共8页) 生华 18.(14分)科研人员在研究小鼠性状遗传时发现灰色鼠群中出现了一只黄色小鼠。将这只黄色小 鼠与纯合灰鼠杂交,后代中两种鼠各占一半,再将子代中的多对黄鼠和黄鼠交配,每对黄鼠后代 中均2/3是黄鼠,1/3是灰鼠。回答下列问题: (1)黄鼠和黄鼠交配的后代出现上述性状分离比的最可能原因是 控制 小鼠体色的等位基因的根本区别是 该实例体现的基因与 性状的具体关系是 (2)若将多只雌雄黄鼠组成的群体连续自由交配代,子代中控制黄色的基因频率为 。为使黄色性状稳定的保存下来,可设法在黄鼠染色体上获得某一隐性纯合致死基因 b(其等位基因B不具备致死效应),使其与基因型相同的小鼠杂交后不发生性状分离(不考虑杂 交过程中发生新的变异)。在下图染色体中标注符合条件的小鼠相关基因的位置(若控制体色的 A/a基因在1号染色体上)。 1号 (3)利用上述黄鼠可检测野生型灰鼠的一条1号染色体上是否出现决定新性状的隐性突变基因 (与体色无关),具体操作如下(不考虑杂交过程中发生新的变异):黄鼠和待测野生型灰鼠杂交; 挑选子代雌雄黄鼠自由交配;统计F,的表型及比例。 ①若F2为黄鼠:灰鼠= ,说明待测野生型灰鼠的1号染色体上没有出现 决定新性状的隐性突变基因。 ②若F2为老性状黄鼠:新性状黄鼠:老性状灰鼠:新性状灰鼠= ,说明待 测野生型灰鼠的1号染色体上出现了决定新性状的隐性突变基因。 19.(11分)某种多年生木本花卉花色为红色。研究小组尝试培育其他花色的新品种。已知该种植 物为雌雄异株,性别决定方式为XY型,花色遗传受两对等位基因控制,其中一对(用A、a表示) 位于X染色体上,另一对(用B、b表示)位置未确定。研究小组对纯合红花品系用射线多次处理 后,经过杂交筛选最终获得一株白花雄株(甲)。利用这株白花植株进行了杂交实验,结果如下表 (不考虑致死和XY同源区段)。回答下列问题: ♀纯合红花×白花(甲) F ♀红花,♂红花 F2 早红花:合红花:个白花=8:7:1 物学·五 第6页(共8页) 回 (1)B/b基因位于 染色体上,题中两对基因的遗传遵循 定律。 (2)研究小组经过多次处理才“艰难”获得白花雄株(甲),请从变异类型及其特点角度分析原因: 。 白花雄株(甲)的基因型是 (3)F1雌株的基因型是 (4)请用上表中F1和F2为材料,仅选择一对雌雄亲本,采用一次杂交实验培育获得白花雌株(简 述培育过程): 20.(11分)水稻为一年生植物,每次收获后需要重新播种。我国科学家展开了培育多年生水稻的相 关研究。回答下列问题: (1)甲品系具有地下茎,地下茎可使水稻进行无性繁殖,从而具备多年生特性。将无地下茎的乙 品系与甲品系进行如下图所示的杂交实验。结果显示,F,的性状分离比接近 由此判断这一相对性状由位于非同源染色体上的2对等位基因控制。 P甲品系×乙品系 F 有地下茎 F2有地下茎无地下茎 30242237 (2)若要进一步验证上述结论,可设计的杂交方案和预期结果: 。研究者将2个控制地下茎的基因分别命名为R2和R3。 (3)DNA中存在许多简单重复序列(SSR),可作为基因定位的分子标记。通过对F2群体分子标 记与表型的关联性分析,最终确定了R2和R3的位置,甲品系的基因和SSR在染色体上的位置 关系如下图所示,乙品系的相关分子标记用小写字母表示,如m1。 -MI M3 R3 +R2 +M2 十M4 3号染色体 4号染色体 注:M1M4表示不同的SSR。 F1在减数分裂过程中,有16.2%的初级精母细胞在R2基因和M1标记之间发生了一次互换,推 测F1雄配子中mlR2配子所占比例为 %。 第7页(共8页) 生物 (4)由于乙品系高产、口感好,且生育周期短,能实现一年两熟甚至三熟,适合在我国大面积种植。 欲利用杂交育种,培育可稳定遗传的具有地下茎的新型乙品系,请完善育种流程。 甲品系×乙品系 F1× 筛选含 一分子标记的植株× (连续多代) 同上筛选 筛选有地下茎且稳定遗传的植株 21.(11分)玉米的叶肉细胞和维管束鞘细胞均有叶绿体,进行光合作用时存在特殊的C4途径,其暗 反应过程如图1所示。叶肉细胞中含有PEP羧化酶,维管束鞘细胞中含有Rubisco(一种酶), PEP羧化酶固定CO2的能力约是Rubisco的60倍。回答下列问题: 叶肉细胞 维管束鞘细胞 Rubisco 趣 PEP羧化酶 C021 80 卡尔文 大气中C02 CO+PEP- →C4 C4(高浓度) 循环 产物 (低浓度) A 20 C4途径 C 米女 10203040 图1 图2水分亏缺/% (1)结合图1分析,PEP羧化酶能使Rubisco周围CO2浓度提高20~120倍之多的原因是 ,维管束鞘细胞进行CO2固定时CO2的两个来源有 。 卡尔文循环中,Rubisco催化的底物是CO2和 (2)科学研究发现,维管束鞘细胞内存在一种叫木栓素的物质,能将C○2有效隔离在细胞内不逃 逸至细胞外,其意义是 (3)科研人员在高温、光照充足的环境中,测定了玉米和小麦(暗反应过程无C4途径)的叶片在发 生水分亏缺情况下的相对光合作用强度,结果如图2所示,图中表示玉米的曲线是 判断的依据是 学·五 第8页(共8页)·生物学· 单元(五) 命题要素一览表 注: 1.能力要求: I,理解能力Ⅱ.实验探究能力 Ⅲ.解决问题能力Ⅳ.创新能力 2.学科素养: ①生命观念 ②科学思维 ③科学探究④社会责任 题 分 知识点 能力要求 学科素养 预估难度 号 题型 值 (主题内容) ② ③④ 档次 系数 1 选择题 2 蛋白质、脂质、多糖 0.85 2 选择题 2 细胞结构 中 0.65 3 选择题 2 物质进出细胞 中 0.65 4 选择题 2 教材实验 易 0.75 5 选择题 2 酶的特性 中 0.70 选择题 2 显性、隐性性状 中 0.65 7 选择题 2 从性遗传 中 0.65 8 选择题 2 基因自由组合定律 中 0.52 9 选择题 2 系谱图判断 易 0.75 基因分离定律、自由组合定律 10 选择题 2 的实质和应用、基因在染色 / 中 0.65 体上 细胞分裂、分离定律的实质和 11 选择题 2 L 中 0.65 应用 12 选择题 2 自由组合定律实质 中 0.65 13 选择题 4 分离定律实质和应用 L 易 0.75 减数分裂过程中染色体的变 14 选择题 4 化规律、基因自由组合定律的 L 中 0.65 实质和应用 15 选择题 4 自由组合定律 中 0.65 16 选择题 4 基因互作 中 0.60 复等位基因、自由组合定律 17 非选择题 13 中 0.65 应用 ·23· ·生物学· 参考答案及解析 18 非选择题 14 致死现象分析、基因定位 中 0.65 19 非选择题 11 自由组合定律应用 中 0.65 基因自由组合定律的实质、基 20 非选择题 11 难 0.25 因连锁与互换 21 非选择题 11 光合作用 中 0.65 季考答案及解析 一、选择题 稍带些叶肉的下表皮来观察叶绿体,因为叶肉细胞中 1.B【解析】蛋白质的组成元素为C、H、O、N(可能含 有叶绿体,所以能用“菠菜叶”替代“薛类叶片”进行高 S),磷脂含C、H、O、N、P,淀粉仅含C、H、O,淀粉不 倍显微镜观察叶绿体的实验,A不符合题意;猪是哺 含N,A错误;生物膜的主要成分是磷脂(构成基本支 乳动物,猪成熟红细胞没有细胞核和众多细胞器,也 架)和蛋白质(承担膜功能),B正确:植物的储能物质 就不含DNA,而猪肝细胞含有细胞核和线粒体等含 为淀粉和脂肪,动物的储能物质为糖原和脂肪,蛋白 有DNA的结构,所以不能用“猪成熟红细胞”替代 质不是主要储能物质,C错误;淀粉是多糖,属于生物 “猪肝细胞”进行DNA的粗提取与鉴定实验,B符合 大分子,磷脂由甘油、脂肪酸和磷酸等组成,属于小分 题意;醋酸洋红液和甲紫溶液都属于碱性染料,都能 子有机物,D错误。 使染色体着色,所以在观察根尖分生区组织细胞的有 2.A【解析】缓冲液的作用是维持溶液的pH稳定,保 丝分裂实验中,能用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液”, 持线粒体的正常结构和功能,蒸馏水会破坏线粒体的 C不符合题意;肝脏研磨液中含有过氧化氢酶,所以 渗透压平衡,导致线粒体吸水涨破,所以缓冲液不可 在比较过氧化氢在不同条件下的分解实验中,能用 以用蒸馏水代替,A错误:匀浆是通过机械等手段破 “过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液”,D不符合 坏橘子果肉细胞的结构,使细胞破裂,从而将细胞内 题意。 的线粒体等细胞器释放出来,所以匀浆的目的是释放 5.A【解析】酶具有专一性,纯棉衣物的主要成分是纤 线粒体,B正确;差速离心法是根据不同颗粒的质量、 维素,而该洗衣粉含有的酶为蛋白酶、脂肪酶和淀粉 大小等差异,在不同转速下进行离心,从而将不同大 酶,均无法分解纤维素,故不会损坏纯棉衣物,A错 小的颗粒分开,C正确;线粒体是有氧呼吸第二、三阶 误;洗涤前浸泡可延长酶与污渍的接触时间,有利于 段的场所,丙酮酸的氧化分解发生在线粒体中,所以 酶与污渍结合以催化其分解,B正确;一定范围内,减 该线粒体可用于研究丙酮酸氧化分解,D正确。 少用水量会提高酶的浓度,从而加快反应速率,C正 3.C【解析】协助扩散是顺浓度梯度运输,不需要消耗 确;酶活性的发挥需要适宜温度,高温会破坏其空间 ATP,A错误;被动运输包括自由扩散和协助扩散,都 结构导致酶活性下降,故勿使用60℃以上热水,D 是顺浓度梯度进行的,B错误;载体蛋白在转运物质 正确。 时,会与被转运物质结合,自身构象发生改变,从而实 6.D【解析】性状分离是指杂种后代同时出现显性性 现物质的跨膜运输,C正确;主动运输转运物质时需 状和隐性性状的现象,A错误;控制非甜玉米性状的 要载体蛋白协助,而不是通道蛋白,通道蛋白一般参 是显性基因,控制甜玉米性状的是隐性基因。当甜玉 与协助扩散,D错误。 米接受非甜玉米的花粉时,后代为杂合子(既含有显 4.B【解析】薛类叶片薄,只有一层细胞,可直接用于 性基因,也含有隐性基因),当非甜玉米接受非甜玉米 观察叶绿体,菠菜叶由多层细胞构成,但可用菠菜叶 的花粉时,后代为纯合子,B错误,D正确:受精时,雌 ·24· G ·生物学· 雄配子随机结合,基因重组发生在减数分裂过程中, 的F,中雌雄个体表型及比例均有细眼黄体:细眼灰 C错误。 体:粗眼黄体:粗眼灰体=1:1:1:1,B错误;若控制 7.C【解析】F1中母牛1/6有角,即AA占1/6,亲代 眼形和体色的基因都位于X染色体,且粗眼为显性 公牛基因型为Aa;亲代母牛产生的雌配子为1/3A、 性状,黄体为隐性性状,则亲本的基因型为XXb和 2/3a,亲代母牛有两种基因型,且比例为Aa:aa=2: XbY,二者杂交,子代的基因型为XXAb、XAbX、 1。F1无角公牛基因型为aa,即2/3×1/4十1/3×1/2 XY、XY,有两种表型为雌性,两种为雄性,4种表 =1/3,A、B正确;F1中aa所占比例为1/3,F,中AA 型,且比例相等,若控制眼形和体色的基因都位于X 所占比例为1/6,因此F1中Aa所占比例为1/2,C错 染色体,且粗眼为隐性性状,黄体为显性性状,则亲 误;有角母牛(AA)与无角公牛(aa)交配,子代基因型 本的基因型为XX驰和XY,二者杂交,子代的基 为Aa,公牛均有角,母牛均无角,D正确。 因型为XaB XAb、XX、XbY、XY,有两种表型为 8.D【解析】已知花色受一对等位基因控制,有显性和 雌性,两种为雄性,4种表型,且比例相等,C正确,D 隐性两种表型,叶球色受一对等位基因控制且存在不 错误 完全显性,有三种表型。若植株花色为桔色,则其叶 11.A【解析】欲判断某植株是否为单体,最简单的方 球也一定为桔色,该白菜种群的表型种类为4种,A 法为用显微镜观察处于有丝分裂中期的细胞,A错 错误;若植株花色为桔色,则其叶球也一定为桔色,白 误:从减数分裂和受精作用分析,单体植株减数分裂 叶球植株自交,子代可能出现桔叶球,B错误;黄叶球 时能产生分别含n、n一1条染色体且比例为1:1的 植株自交,子代会出现黄叶球、桔叶球和白叶球,推测 两种雌配子和两种雄配子,自交时含n一1条染色体 桔叶球植株为纯合子,其自交后代全为桔叶球,不会 的雌雄配子结合形成受精卵,由该受精卵发育而来 出现黄叶球,所以子代桔叶球:黄叶球不可能为1:3, 的植株占子代的1/4,且体细胞中缺失了一对同源 C错误:假设黄叶球植株的基因型为Bb,若其自交, 染色体,染色体数为2n一2,即子代中会出现1/4的 子代的基因型及比例为BB:Bb:bb=1:2:1,表型及比 缺体,B正确;该植物有24对同源染色体,需构建24 例为黄叶球:桔叶球:白叶球=2:1:1,再结合花色的 种缺失不同染色体的单体进行测交,通过视察子代 遗传,若黄花植株的基因型为A,其自交子代的基因 是否出现隐性突变类型确定突变基因的位置,C正 型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,表型为黄花:桔花= 确:若突变基因位于缺失染色体上,野生型单体 3:1。当考虑花色和叶球色这两对相对性状时,若植 (Ao)与隐性突变体(aa)杂交,子代基因型为Aa(显 株花色为桔色,则其叶球也一定为桔色,子代可能出 性)和oa(隐性),表型比例为1:1,D正确。 现6:4:3:3的分离比,D正确。 12.C【解析】基因的自由组合定律实质是减数分裂过 9.C【解析】红绿色盲的遗传方式为伴X染色体隐性 程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非 遗传,ABD均可以表示伴X染色体隐性遗传,C只能 同源染色体上的非等位基因自由组合,而不是发生 表示常染色体隐性遗传。故选C。 在受精作用过程中,A错误,C正确;AaBb自交后代 10.C【解析】若F1每种表型都有雌雄个体,假设用 出现表型为4:2:2:1,可能是显性纯合致死导致的, A/a、B/b表示控制细眼和粗眼、黄体和灰体这两对 不能说明两对基因不遵循基因的自由组合定律,B 性状的基因,且细眼和黄体是显性性状,控制眼形和 错误;若两对基因位于一对同源染色体上,也会出现 体色的基因位于一对染色体上,A和b连锁,a和B 上述比例,不能说明两对基因一定遵循基因的自由 连锁,亲本的基因型为Aabb和aaBb,二者杂交,F 组合定律,D错误。 有细眼黄体:细眼灰体:粗眼黄体:粗眼灰体=1:1: 13.D【解析】正反交结果相同说明性状由细胞核基因 1:1,并且每种表型都有雌雄个体,A错误;假设用 控制,而非细胞质基因,A正确;实验②中F自交后 A/a、B/b表示控制细眼和粗眼、黄体和灰体这两对 F:出现直立生长型:匍匐生长型=3:1,属于典型的 性状的基因,且细眼和灰体是显性性状,亲本的基因 性状分离现象,B正确:实验③为测交实验,结果为 型为AaXBX和aaXY,这种情况的杂交组合产生 1:1,表明该直立生长型芹菜产生的配子类型有两种 ·25· ·生物学· 参考答案及解析 且比例为1:1,C正确;实验②的F2直立生长型芹菜 (2)a+a、a+a(2分) 基因型及所占比例为1/3AA、2/3Aa,自由交配时群 afad afad 雌雄同株×雌雄同株 体中a配子占1/3,故aa(匍匐生长型)概率为(1/3) =1/9,而非1/4,D错误。 14.D【解析】图1为减数分裂I前期,对应图2中的 配子 ①阶段,A错误:图中细胞同源染色体的非姐妹染色 单体之间发生交换,由此可知该细胞分裂完成后可 以产生4种配子,B错误;由于等位基因随同源染色 F afa a'ad adad 雌雄同株雌雄同株雌雄同株雌株 体的分开而分离进入不同细胞,减数分裂Ⅱ后期的 3 :1(3分) 细胞中每一极只会有两种颜色的荧光点,C错误: (3)①两两基因的自由组合 A、a和D、d基因位于非同源染色体上,因此遵循自 ②3(2分) 由组合定律,D正确。 【解析】(l)据表可知,aa、aa是雌雄同株,aa 15.C【解析】由题意可知,该植物自花传粉,说明自然 是雌株,aPa+、aPa为雄株,因没有含aP基因的雌配 情况下只能自交,由表可知,红花椭圆形叶×白花披 子,不能产生aPaP。喷瓜性别决定相关的基因型有 针形叶,F1红花披针形叶:红花椭圆形叶:白花披针 5种。 形叶:白花椭圆形叶=1:1:1:1,相当于两对测交,F (2)子代植株的性状分离比为雌雄同株(aa或 中Aa:aa=1:1,Bb:bb=1:1,F2红花:白花=3:5= aa):雌株(aa)=3:1,则亲本不含aP基因,亲本 1/2×3/4:(1/2×1/4十1/2),披针形叶:椭圆形叶= 基因型是a+a、a+a。该杂交过程的遗传图解见 3:5=1/2×3/4:(1/2×1/4十1/2),说明红花、披针 答案。 形叶为显性,A错误;由A项分析可知,亲本的基因 (3)①黄花雌雄同株植株自交,F的表型及比例为 黄花:白花=15:1(9:3:3:1的变形),从自交结果看, 型为Aabb和aaBb,不论A/a和B/b是否位于非同 这种植物花色至少由2对等位基因控制,这些等位 源染色体上,F,的表型比例均为1:1:1:1,B错误; 基因位于2对同源染色体上,其遗传遵循自由组合 F2红花:白花=3:5,披针形叶:椭圆形叶=3:5,整 定律。 体为红花披针形叶:红花椭圆形叶:白花披针形叶: ②设花色受两对等位基因(M/m、N/n)控制,则亲本 白花椭圆形叶=(3:5)×(3:5)=9:15:15:25,说明 黄花基因型为MmNn,其自交后代基因型有9种,其 两对等位基因遵循自由组合定律,F:为AaBb: 中只有一种mmnn为白花,其余均为黄花,故子代黄 Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,则F1产生配子种类及 花基因型有8种,雌株基因型肯定为aa,故F黄 比例为AB:Ab:aB:ab=1:3:3:9,C正确;F2红花椭 花雌株基因型有8种,纯合子有MMNN、MMnn、 圆形叶植株的基因型为Abb,纯合子约占1/3, mmNN,共3种。 D错误。 18.(14分,每空2分) 16.A【解析】F1中紫皮:绿皮:白皮=12:3:1,若A基 (1)显性基因(控制黄色的基因)纯合致死碱基(脱 因控制的酶能催化果皮中白色物质变成紫色物质, 氧核苷酸/核苷酸)的排列顺序不同一个基因可以 B基因控制的酶能催化果皮中白色物质变成绿色物 影响生物的多个性状(或“基因与性状之间不是简单 质,则可推知相关基因型是紫皮:AB、A_bb,绿皮 的一一对应关系”) aaB,白皮aabb,进一步可推知,A基因和B基因间 的作用关系可能为:A基因抑制B基因的表达(或 者有A基因存在,B基因不表达)。故选A。 二、非选择题 17.(13分,除标注外,每空1分) 1号 (1)aa(2分)5 (2)1/(n+2) ·26· G ·生物学· (3)2:18:0:3:1 交,F1黄鼠的基因型为1/2Aa、1/2Aad,产生的配子 【解析】(1)由题意可知,子代中的多对黄鼠和黄鼠 为2/4A、1/4a、1/4ad,让F1雌雄黄鼠自由交配,F2 交配,后代黄鼠:灰鼠=2:1,说明黄色对灰色为显 的基因型如下表所示: 性,且出现上述性状分离比的最可能原因是显性基 2/4A 1/4a 1/4ad 因(控制黄色的基因)纯合致死。就小鼠而言,基因 2/16Aa 2/16Aad 2/4A 4/16AA(致死 是有遗传效应的DNA片段,控制小鼠体色的等位 (老性状黄鼠) (老性状黄鼠) 基因的根本区别是碱基(脱氧核苷酸/核苷酸)的排 2/16Aa 1/16aa 1/16aad 1/4a 列顺序不同。小鼠的体色由1对等位基因控制,且 (老性状黄鼠) (老性状灰鼠》 (老性状灰鼠) 显性基因(控制黄色的基因)纯合致死,因此该实例 2/16Aad 1/16aad 1/16aadd 表明一个基因可以影响生物的多个性状(基因与性 4ad (老性状黄鼠) (老性状灰鼠) (新性状灰鼠) 状之间不是简单的一一对应关系)。 由上表可知:F2中老性状黄鼠:新性状黄鼠:老性状 (2)假设小鼠的黄色和灰色分别由基因A、a控制, 灰鼠:新性状灰鼠=8:0:3:1。 则雌雄黄鼠的基因型均为Aa。若将多只雌雄黄鼠 19.(11分,除标注外,每空2分) 组成的群体连续自由交配n代,因基因型为AA的 (1)常(基因的)自由组合(1分) 个体致死,所以在F个体中,Aa:aa=2:1,A基因频 (2)白花雄株是基因突变的结果,基因突变具有不定 率为1/2×2/3=1/3=1/(1+2);F产生的配子为 向性且突变频率低的特点(合理即可)bbXY 1/3A、2/3a,进而推知在F2个体中,Aa:aa=1:1,A (3)BbXAX 基因频率为1/2×1/2=1/4=1/(2+2);F2产生的 (4)选择F1中红花雌株与F2中白花雄株杂交,从后 配子为1/4A、3/4a,进而推知在F:个体中,Aa:aa= 代中选出白花雌株 2:3,A基因频率为1/2×2/5=1/5=1/(3+2):依 【解析】(1)分析表中数据,F2的性状分离比为8:7: 此类推,在F,代中控制黄色的A基因频率为 1/(n十2)。若控制体色的A/a基因在1号染色体 1,说明这两对基因的遗传遵循自由组合定律,因为 上,为使黄色性状稳定的保存下来,可设法在黄鼠染 A/a基因位于X染色体上,所以B/b基因只能位于 常染色体上。 色体上获得某一隐性纯合致死基因b(其等位基因B 不具备致死效应),使其自交后代不发生性状分离 (2)白花雄株是“对纯合红花品系用射线多次处理 (不考虑杂交过程中发生新的变异),则基因B应与 后”获得,说明该白花雄株由基因突变产生,基因突 基因A在同一条染色体上、基因b应与基因a在同 变具有不定向性和低频性的特点,所以白花雄株获 一条染色体上,使黄鼠的基因型为AaBb,该黄鼠产 得的比较“艰难”。分析F2的表型及分离比,白花雄 生的配子及其比例为AB:ab=1:1,其与基因型相同 株占1份,说明两对基因为隐性纯合时才表现为白 的小鼠杂交后代的基因型及其比例为AABB(致 花,由此推断产生的白花雄株甲的基因型是bbXY。 死):AaBb(存活):aabb(致死)=1:2:1。符合条件 (3)F2的分离比为8:7:1,推断F1中雌雄株中两 的小鼠相关基因与染色体的位置关系见答案。 对基因为杂合,常染色体基因型都为Bb,性染色体 (3)①若待测野生型灰鼠的1号染色体上没有出现 上的基因型分别为XAX“、XAY,综合分析F1中雌、 决定新性状的隐性突变基因,则黄鼠(Aa)和待测野 雄株的基因型分别为BbXA X、BbXAY。 生型灰鼠(aa)杂交,F,黄鼠的基因型均为Aa,让F (4)要采用一次杂交实验培育获得白花雌株 雌雄黄鼠自由交配,F2为黄鼠(Aa):灰鼠(aa) bbXX,则需选择某基因型雌株与白花雄株bbXY =2:1。 交配,雌株需产生bX的配子,因为F2中的红花雌 ②若待测野生型灰鼠的1号染色体上出现了决定新 株基因型有多种,如BBXAXA的植株不能产生此基 性状的隐性突变基因,假设决定新性状的隐性突变 因型的配子,因此能准确确定产生该基因型配子的 基因为d,则黄鼠(Aa)和待测野生型灰鼠(aad)杂 雌株应该是F1中红花雌株(BbXA X),而白花雄株 ·27· ·生物学· 参考答案及解析 从F2白花植株(bbXY)中选择即可。 交,在后代中筛选含M2、M3分子标记的植株,继续 20.(11分,除标注外,每空2分) 与乙品系杂交,每代筛选含M2、M3分子标记的植 (1)9:7 株,最后让该类型植株自交,筛选可稳定遗传的具有 (2)将F与乙品系进行测交,预期结果为子代中有 地下茎的植株。图解见答案。 地下茎与无地下茎的比例为1:3 21.(11分,除标注外,每空2分) (3)4.05 (1)PEP羧化酶能将低浓度CO2固定为C,C4进入 (4) 维管束鞘细胞后释放CO2细胞呼吸和C的释放 甲品系× 乙品系 C5(或“核酮糖-1,5-二磷酸”或“RuBP”或“五碳化 F×乙品系 合物”)(1分) (2)提高细胞内CO2浓度,促进Rubisco催化RuBP 筛选含M2、M3分子标记的植株×乙品系 与CO2结合,(抑制Rubisco催化RuBP与O2结 (连续多代) 合,)提高光合作用效率 同上筛选 (3)B在玉米和小麦亏缺等量水分时,部分气孔关 ↓自交 闭,CO,吸收量均减少,由于玉米进行光合作用时存 筛选有地下茎且稳定遗传的植株(5分) 在特殊的C途径,能够利用较低浓度的CO2,因此 【解析】(1)根据F2有地下茎:无地下茎 玉米光合作用强度比小麦高 3024:2237≈9:7可知,这一相对性状由位于非同 【解析】(1)图1中,C1进入维管束鞘细胞,生成CO2 源染色体上的2对等位基因控制。 和C(丙酮酸),其中的CO2参与暗反应(卡尔文循 (2)要验证上述结论(即这一相对性状由位于非同源 染色体上的2对等位基因控制),可采用测交的方 环),C(丙酮酸)回到叶肉细胞中,进行循环利用。 PEP羧化酶与CO,的亲和力是Rubisco的60倍,故 法,即让F1(双杂合子)与乙品系(隐性纯合子)杂 PEP羧化酶能将低浓度CO2固定为C1,C4进入维 交。若遵循自由组合定律,测交后代有地下茎:无地 管束鞘细胞后释放CO2,使Rubisco周围CO2浓度 下茎=1:3。 提高许多。维管束鞘细胞进行CO2固定时,CO2的 (3)已知有16.2%的初级精母细胞在R2基因和M1 来源有细胞呼吸和C的释放。卡尔文循环中, 标记之间发生了一次互换。一个初级精母细胞减数 Rubisco催化CO2和C反应生成C3。 分裂能产生4个配子,发生互换的初级精母细胞产 (2)维管束鞘细胞的木栓素能将CO2有效隔离在细 生的4个配子中有1个是m1R2。设初级精母细胞 胞内不逃逸至细胞外,其意义是提高细胞内CO2浓 总数为N,发生互换的初级精母细胞数为0.162V, 度,促进Rubisco催化RuBP与CO2结合,(抑制 这些细胞产生的m1R2配子数为0.162V,未发生互 Rubisco催化RuBP与O2结合,)进而提高光合作用 换的初级精母细胞不产生mlR2配子。所以F!雄 效率。 配子中m1R2配子所占比例为0.162N÷4V= (3)在玉米和小麦亏缺等量水分时,为了减少蒸腾作 4.05%。 用,部分气孔关闭,CO吸收量均减少,由于玉米进 (4)乙品系高产、口感好,且生育周期短,能实现一年 行光合作用时存在特殊的C途径,能够利用较低浓 两熟甚至三熟,适合在我国大面积种植。利用杂交 度的CO2,因此玉米光合作用强度比小麦高,故B表 育种,培育可稳定遗传的具有地下茎的新型乙品系, 示玉米。 育种流程为:将甲品系与乙品系杂交,获得F(含有 控制地下茎的基因,但为杂合子);让F1与乙品系杂 ·28·

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单元(5)遗传的基本规律-【衡水金卷·先享题】2026-2027学年高三生物学一轮复习单元检测卷(广东专版)
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