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文档简介
2025年高考生物复习热搜题速递之遗传的基本规律(2024年7月)
一.选择题(共15小题)
1.果蝇灰体和黑檀体由常染色体上一对等位基因控制。实验室现有亲子代关系的甲乙两瓶果蝇,甲瓶仅
有灰体,乙瓶既有灰体又有黑檀体。由于没有贴标签,不清楚哪瓶是亲代,哪瓶是子代。不考虑变异和
致死的情况,下列分析正确的是()
A.若甲瓶为子代,则乙瓶中的黑檀体果蝇有雌性和雄性
B.若乙瓶为子代,则甲瓶中的灰体果蝇都是杂合个体
C.据以上信息可知:灰体为隐性性状,黑檀体为显性性状
D.据乙瓶灰体果蝇相互交配的结果可判断亲子代关系
2.现有三个纯合的水稻浅绿叶突变体X、Y、Z,突变位点不同,这些突变体的浅绿叶性状均为单基因隐
性突变。X、Y、Z两两杂交后,三组杂交实验的Fi均为绿色叶,为判断X、Y、Z的浅绿叶基因是否
位于同•对染色体上,育种人员招三组杂交实验的F1自交,观察并统计F2的表型及比例。下列预测结
果正确的是()
A.若三组F2均为绿叶:浅绿叶=9:7,则X、Y、Z的浅绿叶基因均位于同一对染色体上
B.若三组F2均为叶:浅绿叶=1:I,则X、Y、Z的浅绿叶因均位于同一对染色体上
C.若三组F2中绿叶:浅绿叶的比例有一组为9:7,两组为1:1,则X、Y、Z的浅绿叶基因位于两
对不同染色体h
D.若三组F2均为绿叶:浅绿叶=15:I,则X、Y、Z的浅绿叶基因位于三对不同染色体上
3.某品种甘蓝的叶色有绿色和紫色,由两对独立遗传的基因A/a和B力控制。只含隐性基因的个体表现隐
性性状,其他基因型的个体均表现显性性状。某科研小组进行以下杂交实验,下列分析错误的是()
组别亲本组合子代个体中叶色性状及比例
实验①绿叶甘蓝(甲)自交均为绿叶
实验②甲植株与紫叶甘蓝(乙)杂绿叶:紫叶=1:3
交
实验③甲植株与紫叶甘蓝(丙)杂绿叶:紫叶=1:1
交
A.绿色为隐性性状,甲植株的基因型为aabb
B.乙植株的基因型为AaBb,实验②子代中有4种基因型
C.实验③组中,子代紫叶个体中叶色基因纯合的比例为2
2
D.将乙和丙植株杂交,子代个体中绿叶:紫叶=1:7
4.玉米的某突变型和野生型是一对相对性状,分别由显性基因B和隙性基因b控制,但是携带基因B的
个体外显率为75%(即朵合子中只有75%表现为突变型)。现将某一玉米植株自交,Fi中突变型:野生
型=5:3,下列分析正确的是()
A.Fi比例说明该性状的遗传遵循基因自由组合定律
B.亲本表现型为突变型
C.Fi中纯合子占比工
4
D.Fi自由交配获得的F2突变型和野生型的比例也是5:3
5.纯种黑檀体长翅果蝇和纯种灰体残翅果蝇正、反交得到的Fi均为灰体长翅,F2中灰体长翅、灰体残翅、
黑檀体长翅与黑檀体残翅的比例接近9:3:3:lo下列有关叙述错误的是()
A.F]能产生四种配子,遵循基因的分离定律
B.黑檀体残翅果蝇的出现是由于hi雌雄果蝇某一方产生配子时发生了基因重组
C.日灰体长翅果蝇的测交后代中,重组类型占50%
D.Fi和F2果蝇群体中残翅基因的频率未发生改变
6.刍然界中存在一种“单向异交不亲和”玉米,表现为:自交可以结实,异交时作父本可受精结实、作
母本不能结实。假设该性状由H/h控制,进行了如下四组实验。玉米籽粒颜色紫色和黄色为一对相对性
状,用基因A/a表示。研究人员选择纯种紫粒单向异交不亲和品系与纯种黄粒正常品系进行杂交,Fi
均为黄粒正常品系。下列推测错误的是()
①hh(6)XHH(第)f不结实;
②HH(S)Xhh(¥)一结实;
③HH(S)XHh(辛)f结实;
④Hh(&)XHH(多)f结实。
A.表现为“单向异交不亲和”植株的基因型为HH
B.基因为H的雌配子可能无法与基因为h的雄配子结合
C.为了让亲本正常杂交,纯种黄粒正常品系应作为母本
D.可推测紫粒为隐性性状,两对基因遵循自由组合定律
7.普通抗虫棉仅导入一种抗虫基因,称为单价抗虫棉,科研工作者将两种机理不同的抗虫基因同时导入
到棉花中,获得甲、乙、丙三种双价抗虫棉,其体细胞抗虫基因分布如图所示(不考虑其他变异)。
IlliIlliIlli:)代我机理不同的抗虫联困
*/\J
甲乙
7列相关叙述,正确的是()
A.甲、乙、丙植株细胞有丝分裂后期,都有4条染色体含抗虫基因
B.甲、乙、丙分别自交,子代中保持双价抗虫性状比例最高的是甲
C.甲、乙、丙与非转基因棉杂交,子代具抗虫性状比例最高的是丙
I).与双价相比,种植单价抗虫棉有利于延缓棉铃虫种群抗性的发展
8.某玉米品种紫色素的合成途径如图。研究人员将两个都不含有紫色素的纯系玉米杂交,所有臼植株都
产生了紫色的种子,Fi自交,得到的F2中,56%能产生紫色素,44%不能。不考虑染色体互换,则R
档株的基因组成最可能的情况是()
基因A/a基因B/b
II
前体且4中间体且弘紫色素
9.养菜菊果形状有三角形和卵形两种,纯合三角形和纯合卵形杂交,Fi均为三角形,F1自交后代为三角
形和卵形,如图1,且比例为15:I,图2为基因作用模式图。下列叙述错误的是()
基因
p三角形(TJJJ)x卵形储丫人)
三角形(口琳)
前体物质
!0
15三角形1卵形基因T?
图1图2
A.控制果形的两对基因分别位于两对同源染色体h
B.F2三角形菊果中纯合子所占比例为1
5
C.F2三角形前果自由交配多代,Ti的基因频率会逐代升高
D.图2中基因Ti和基因T2的产物作用可能相同
10.某双子叶植物种子胚的颜色受两对等位基因A/a、B/b控制,表型有橙色、黄色、红色。取甲(橙色)
与乙(黄色)植株杂交,Fi均为红色,Fi自交,F2中红色:橙色:黄色的比例为9:4:3。用A、a、
B、b四种基因的特异性引物对甲、乙细胞的DNA进行PCR扩增,并用A基因特异性引物对F2中红色
丙、用B基因特异性引物对F2中红色丁的DNA进行PCR扩增作为标准参照,PCR产物电泳结果如图
所示.下列叙述正确的是()
B.条带I-4对应的基因分别是a、B、b、A
C.丙和丁的基因型可能是AABB、AABb、AAbb
D.F2的橙色个体随机传粉,子代会出现性状分离
II.科研人员对长白山上某种二倍体植物种群的花色(受一对等位基因控制)进行了调查(结果如表所示),
并利用一株红花植株和一株白花植株进行杂交,子一代均为粉花,子一代粉花自交,子二代出现红花:
粉花:白花=1:2:1。下列叙述正确的是()
红花植株粉花植株白花植株
初次调查64%32%4%
二次调查76%8%16%
A.该植物控制花色的所有基因可以构成•个基因库
B.该植物的花色遗传不遵循孟德尔遗传定律
C.正常情况下红花与白花植株杂交,子代均为粉花
D.调查期间,该植物种群发生了进化
12.研究发现某昆虫的体色,灰色和黑色是•对相对性状,分别由基因A、a控制,但是基因A的外显率
为80%,(即具有A基因的个体只有80%是灰色,其余20%的个体为黑色)。现将•对相对性状的亲本
杂交,下列判断正确的是()
A.若只考虑体色,Fi黑色都是纯合子
B.亲本的杂交组合方式只有2种
C.若Fi灰色与黑色之比为3:2,亲本的基因型一定相同
D.Fi自由交配,获得的F2灰色和黑色的比例与Fi相同
13.小鼠体色的黄色和灰色是一对相对性状,受一对等位基因控制。科学家发现用甲基化饲料(含甲基叶
酸)饲喂的动物,其后代甲基化水平升高.引起后代性状改变.甲基化可随DNA的复制而遗传.为验
证小鼠的体色是否受所喂饲料的影响,科学家选取若干只黄色和灰色亲本进行三组杂交实验,并对子代
小鼠体色进行统计,结果如下,下列叙述不合理的是()
实验1:黄色X灰色一Fl灰色(饲喂普通饲料)
实验2:黄色X黄色fFi黄色(?)
实验3:黄色X黄色fFi棕褐色(?)
A.实验1可判断黄色为隐性性状,亲木灰色和子代灰色基因型不同
B.实验2与实验3饲喂的饲料不完全相同,实验2饲喂普通饲料
C.实验3中,产生棕褐色小鼠可能与饲喂含甲基叶酸的甲基化饲料有关
D.实验3中,为确定Fi棕褐色可遗传,可用棕褐色雌雄个体相互交配,饲喂甲基化饲料
14.某野生型松鼠的体色是褐色,褐色源于黄色素(由M基因控制)和黑色素(由N基因控制)的叠加。
现有一白色纯合品系A,该品系黄色素和黑色素的合成均受抑制。研究人员让品系A与纯合野生型松
鼠进行杂交,所得Fi的体色均为褐色。研究人员利用臼又进行了以下实验:
实验一:1F1雌松鼠与品系A的雄松鼠杂交,后代的表型及比例为褐色:白色一1:1。
实验二:让R雄松鼠与品系A的雌松鼠杂交,后代有4种表型,分别为褐色(占45%)、黄色(占5%)、
黑色(占5%)和白色(占45%)。
不考虑致死、突变及X和Y染色体的同源区段,根据以上实验分析,下列说法错误的是()
A.仅由实验•不能判断控制松鼠体色的基因的遗传是否遵循自由组合定律
B.控制体色色素合成的两对基因均位于常染色体上,品系A的基因型为mmnn
C.Fi雄松鼠的减数分裂过程中,体色基因所在的染色体片段发生了互换
D.若让Fi雌、雄松鼠相互交配,则后代各表型的比例可能为29:1:1:9
15.如图是某雌雄同株的植物体内的1个细胞中染色体和基因的分布图,①和②、③和④是两对同源染色
体,A/a、B/b、C/c各控制一对相对性状且为完全显性。下列相关叙述错误的是(
A.基因型为AaBbcc植株自交,后代的表型比例可能是3:1
B.A和a的本质区别是所含的遗传信息不同
C.不考虑非姐妹染色单体互换,1个图中的精原细胞可形成2种类型的精子
D.该细胞在有丝分裂前期或减数分裂I可形成2个四分体
二.解答题(共5小题)
16.某两性花植物的花色由三对独立遗传的等位基因控制。A控制紫色,a无控制色素合成功能。B控制
红色,b控制蓝色,D不影响上述基因的功能,但d纯合的个体为白花。基因型为A_B_D_和A_bbD_
的个体分别表现紫红色花和靛蓝色花。现有该植物的3个纯合品系甲、乙、丙,花色分别为靛蓝色、白
色和红色,杂交组合和结果如下表,不考虑突变和致死现象,回答下列相关问题:
杂交组合亲本Fi表型F2表型及比例
一甲X乙紫红色紫红色:靛蓝色:白
色=9:3:4
二乙X丙紫红色紫红色:红色:白色
=9:3:4
(1)花色遗传遵循定律,该定律发生的时期是:基因A、a不同的
原因是0
(2)甲、丙的基因型分别是、。甲与丙杂交得Fi自交,F2的表型及比
例为o
(3)若某植株自交子代中白花植株占比是1/4,则该植株可能的基因型有种。
(4)从上述植物中选择实验材料,设计一代杂交实验确定杂交组合一的F2中靛蓝色植株的基因型,实
验思路及预期结果是:。
17.杂交水稻为解决我国粮食问题作出了巨大贡献,水稻釉、粳亚种间杂交稻可能比现有的杂交稻单产提
高,但目前面临的问题是两者杂交子代会出现花粉不育的现象。回答下列问题:
(1)科研人员研究上述现象的遗传机制时发现,水稻7号染色体上名为qH7的片段与此密切相关。他
们用粳稻品种D(qH7片段的遗传组成为DD,花粉100%可育)与釉稻品种M<qH7片段的遗传组成
为MM,花粉100%可行)进行杂交、得到水稻品系N(qH7片段的遗传组成为DM)品系N的表型为
花粉50%可育品系N自交,子代结果如下表所示:
自交子代遗传组成及数量DM(236株)DD(242株)
表型(可育花粉占比)50%100%
实验结果说明品系N产生的含有的花粉是不育的。据此推测水稻品系N(&)与水稻品种D
(辛)杂交子代的遗传组成为,表型为。
(2)为进一步研究上述花粉不育的机理,科研人员对水稻品系N:DM)的7号染色体qH7片段进行
测序和分析,结果如图所示。
品系N的7号染色体qH7片段
(基因E°和基因F紧密连锁)
科研人员利用基因工程向水稻品系N中导入基因F,获得转基因植株A,植株A的遗传组成为DMF-
(F■表示在qH7区域外染色体上插入•个F基因),携带F基因的不育花粉可恢复育性。植株A自交,
若F基因插入到了7号染色体上,子代的表型及比例为;若F基因插入到了
非7号染色体上,则子代个体的遗传组成有种,子代的表型及比例
为。
(3)物种之间存在,从生物进化的角度分析,上述导致杂交水稻部分花粉不育的基区是
新物种形成的分子基础。
18.某二倍体植物的花色由位于三对同源染色体上的三对等位基因(Aa、Bb、Dd)控制,研究发现体细
胞中的d基因数多于D基因时,D基因不能表达,且a基因对B基因表达有抑制作用,只要a基区存
在,B基因就不能表达,如图1.某突变体细胞基因型与其可能的桀色体组成如图2所示(其他染色体
与基因均正常,产生的各种配子正常存活)。回答下列问题;
B基闪D举因
DffdIdl)fdIdf[3;
a基因卫IIII][\\\w\[y||
白色」陋r黄色陋.Ml:甲乙丙
物质色素色素(基因型为AABblMd三种可能的突变体类型)
图】图2
(I)根据图1可知,基因控制性状的方式是:,正常情况下,杂合的橙红花
基因型有种。
(2)图2中,基因型为AABbDdd的突变体花色为,丙的变异类型为r
(3)基因型为AABbDdd的突变体植株乙与纯合橙红植株杂交。若细胞减数分裂时,配对的三条染色
体中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极,则子代中表现型及比例
为。
(4)写出基因型为AABbDdd的突变体植株丙与纯合橙红植株杂交的遗传图
解。O
19.大豆是我闲非常重要的经济作物,产量是大豆的聿要育种目标。已知大豆的叶片颜色正常表现为绿色。
育种学家发现叶柄适度变短,可以增加下位叶的光能吸收比例进而提高产量。
(1)科研人员在绿叶的后代中发现若干株黄叶突变体yl2,用黄叶突变体yl2与正常叶植株杂交,Fi均
为正常绿叶,自交后F2中绿叶、黄叶分别为271株、89株。现将F2中的绿叶单株种植收获种子并种
桎,则F3中出现黄叶的比例为。
(2)科研人员对黄叶突变体yll进一步研究发现:与叶色相关的某基因第383位G碱基缺失,从而使
对应的蛋白序列由404个氨基酸变为169个氨基酸。请从基因与蛋白质的关系角度解
释:O
(3)科研人员通过大豆田间杂交发现了若干株叶柄超短突变体,突变体植株经过多代自交纯化,分别
得到两种纯合突变体dspi和dsP2,已知控制dsp2的叶柄超短基因位于11号染色体上,为探究控制dspl
叶柄超短基因的位置,利用dspi和dsp2大豆设计实验:将二者进行杂交,Fi自交,统计F2性状分离比。
①预期一:若Fi均为叶柄正常,F2叶柄超短:叶柄正常为7:9,则dspi和dsp2叶柄超短性状的遗传
遵循(填“分离”或自由组合)定律,且叶柄超短均为(填“显性”或“隐性”)
突变。
②预期二:若Fi,F2均超短,不考虑交叉互换,则控制dspi和dsp2叶柄超短基因的位置关系可能
是O
(4)SSR是DNA中普遍存在的的简单重复序列,不同品系、不同染色体DNA的SSR互不相同,因
此可作为分子标记进行基因定位。研究者构建了叶柄长度为5cm(含SSR1标记)和4cm(含SSR2标
记)的两个亲本,二者仅在一对基因上存在差异,杂交后再自交,F2中叶柄长度5cm个体占3,4cm
4
个体占工。测定F2植株的SSR组成,请从下表中选择一种实验结果与对应推论的正确组
4
合:0
实验结果推论
I:5cm叶柄和4cm叶柄植株的SSR组①该叶柄长度基因与该SSR
成均为SSR1/SSR1:SSRi/SSRz:SSR2/SSR2标记位丁同源染色体
=1:2:1②该叶柄长度基因与该SSR
II:4cm叶柄植株仅具有SSR2标记标记位于非同源染色体
III:5cm叶柄植株仅有2/3具有SSR2标记
IV:4cm叶柄植株中的SSRi:SSR2=1:1
20.家兔的毛色有野鼠色、黑色和褐色之分,受常染色体上两对等位基因共同控制。D、d为控制颜色的
基因,D基因控制黑色,d基因控制褐色:E、e为控制颜色分布的基因,E基因控制颜色分布不均匀,
体色均为野鼠色,e基因控制颜色分布均匀,体色表现为相应颜色。研究人员利用不同毛色的纯种家兔
进行了杂交实验,结果如图。回答下列问题:
实验一实验二
P野鼠色兔j黑色兔P野鼠色兔X褐色兔
I
F,野鼠色兔F.野鼠色兔
I随机交配|随机交配
F2野阿色兔:黑色兔F2野制色兔:黑色兔:褐色兔
3:112:3:1
(I)基因D、d利E、e的遗传遵循—定律,野鼠色兔的基因型有种。
(2)实验一中,Fi野鼠色兔的基因型为,F2野鼠色兔与褐色兔杂交,其后代表型及比例
为。
(3)实验二中,F2野鼠色兔中性状能稳定遗传的个体占。若实验一F2中一只
野鼠色雄兔和实验二F2中一只野鼠色雌兔杂交,后代中为野鼠色兔的概率为0
(4)研究发现,在实验二F2黑色兔群体中偶然出现一只灰色可育突变雄兔,经检测,其基因型为
DdeeGg,G基因会影响D和d的表达,导致家兔黑色或褐色淡化为灰色或黄色。为探究D、d和G、g
在染色体上的位置关系,科研人员让该雄兔马多只褐色雌兔杂交,观察并统计后代的表型及比例,
①若后代出现:,则两对基因位于两对同源染色体上。
②若后代出现:黑色兔与黄色兔数量比接近1:1,则该突变雄兔细胞中D、d和G、g在染色体上的位
置关系(不考虑互换)。
2025年高考生物复习热搜题速递之遗传的基本规律(2024年7月)
参考答案与试题解析
一.选择题(共15小题)
1.果蝇灰体和黑檀体由常染色体上一对等位基因控制。实验室现有亲子代关系的甲乙两瓶果蝇,甲瓶仅
有灰体,乙瓶既有灰体又有黑檀体。由于没有贴标签,不清楚哪瓶是亲代,哪瓶是子代。不考虑变异和
致死的情况,下列分析正确的是()
A.若甲瓶为子代,则乙瓶中的黑檀体果蝇有雌性和雄性
B.若乙瓶为子代,则甲瓶中的灰体果蝇都是杂合个体
C.据以上信息可知:灰体为隐性性状,黑檀体为显性性状
D.据乙瓶灰体果蝇相互交配的结果可判断亲子代关系
【考点】基因的分离定律的实质及应用.
【专•题】正推法:基因分离定律和自由组合定律.
【答案】A
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独
立性:在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,
独立地随配子遗传给后代。
【解答】解:A、若甲瓶为子代,乙瓶亲代中灰体和黑檀体一对相对性状的亲本杂交,甲瓶仅有灰体,
说明灰体为显性性状,相关基因位于常染色体,则乙瓶中的黑檀体果蝇有雌性和雄性,A正确:
B、分析题意,若甲瓶为亲代,则根据乙瓶出现性状分离可知,灰体为显性性状,甲瓶中的灰体果蝇可
能有AA、Aa类型,B错误;
C、结合AB可知,无论哪瓶是亲代,灰体为显性性状,C错误:
D、无论乙瓶是亲代还是子代,乙瓶既有灰体又有黑檀体,相互交配后仍然有两种表型,无法判断亲子
代关系,D错误。
故选:Ao
【点评】本题考查基因分离定律的实质及应用,要求考生识记基因分离定律的实质,能根据题干信息准
确判断各选项,属于考纲理解层次的考查。
2.现有三个纯合的水稻浅绿叶突变体X、Y、Z,突变位点不同,这些突变体的浅绿叶性状均为单基氏隐
性突变。X、Y、Z两两朵交后,三组杂交实验的Fi均为绿色叶,为判断X、Y、Z的浅绿叶基因是否
位于同一对染色体上,育种人员将三组杂交实验的Fi自交,观察并统计F2的表型及比例。下列预测结
果正确的是()
A.若三组F2均为绿叶:浅绿叶=9:7,则X、Y、Z的浅绿叶基因均位于同一对染色体上
B.若三组F2均为叶:浅绿叶=1:1,则X、Y、Z的浅绿叶因均位于同一对染色体上
C.若三组F2中绿叶:浅绿叶的比例有一组为9:7,两组为1:1,则X、Y、Z的浅绿叶基因位于两
对不同染色体上
D.若三组&均为幺录叶:浅绿叶=15:1,则X、Y.Z的浅绿叶基因位于三对不同染色休上
【考点】基因的自由组合定律的实质及应用.
【专题】正推法:基因分离定律和自由组合定律.
【答案】B
【分析】基因的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。
【解答】解:AB、若X、Y、Z的浅绿叶基因均在同一对染色体上,假设X、Y、Z的基因型分别为aaBBCC.
AAbbCCsAABBcc,X、Y、Z两两杂交后的基因型分别为AaBbCC、AaBBCc、AABbCc,若浅绿叶基
因均位于同一对染色体上,第1组F1的自交后代F2为laaBBCC(浅绿叶)、lAAbbCC(浅绿叶),2AaBbCC
(绿叶),即绿叶:浅绿叶1:I,同理第2组和第3组的结果也是绿叶:浅绿叶=1:I,A错误,B正
确:
C、假设X、Y、Z的基因型分别为aaBBCC、AAbbCC、AABBcc,X、Y、Z两两杂交后的基因型分别
为AaBbCC、AaBBCc.AABbCc,若浅绿叶基因位于两对不同染色体上,则X、Y、Z两两杂交后的基
因型为AaBbCC.AaBBCc、AABbCc,分别白交的结果为两组为绿叶:浅绿叶=9:7,组为绿川:
浅绿叶=1:1,C错误:
D、假设X、Y、Z的基因型分别为aaBBCC、AAbbCC、AABBcc,X、Y、Z两两杂交后的基因型分别
为AaBbCC.AaBBCc.AABbCc,若浅绿叶基因位于三对不同染色在上,三组杂交的结果均为绿口I:
浅绿叶=9:7,D错误。
故选:Bo
【点评】本题主要考查的是基因自由组合定律的实质和应用的相关知识,意在考查学生对基础知识外.理
解掌握,难度适中。
3.某品种甘蓝的叶色有绿色和紫色,由两对独立遗传的基因A/a和B/b控制。只含隐性基因的个体表现隐
性性状,其他基因型的个体均表现显性性状。某科研小组进行以下杂交实验,下列分析错误的是()
组别亲本组合子代个体中叶色性状及比例
实验①绿叶甘蓝(甲)自交均为绿叶
实验②甲植株与紫叶甘蓝(乙)杂绿叶:紫叶=1:3
交
实验③甲植株与紫叶甘蓝(丙)杂绿叶:紫叶=1:I
交
A.绿色为隐性性状,甲植株的基因型为aabb
B.乙植株的基因型为AaBb,实验②子代中有4种基因型
c.实验③组中,子代紫叶个体中叶色基因纯合的比例为
2
D.将乙和丙植株杂交,子代个体中绿叶:紫叶=1:7
【考点】基因的自由组合定律的实质及应用.
【专题】正推法;基因分离定律和自由组合定律.
【答案】C
【分析】只含隐性基因的个体表现为隐性性状,说明隐性性状的基因型为aabb0实验①的子代都是绿
叶,说明甲植株为纯合子。实验②的子代发生了绿叶:紫叶=1:3性状分离,说明乙植株产生四种比
值相等的配子,并结合实验①的结果可推知:绿叶为隐性性状,其基因型为aabb,紫叶为A_B_、A_bb
和aaB.o
【解答】解:AB、依据题干信息,只含隐性基因的个体表现隐性性状,说明隐性性状的基因型为aabb,
由实验①的自交子代均为绿叶,可说明甲植株为纯合子,由实验②,绿叶:紫叶=1:3,说明紫叶甘蓝
乙可产生四种不同的配子,进而互推知,绿叶为阳性性状,且甲植株的基因型为aabb,乙植株的基因
型为AaBb,乙植株与甲植株杂交.可以产生4种基因型,2种表现型,AB正确;
C、甲植株的基因型为aabb,其与紫叶丙甘蓝杂交,出现绿叶:紫叶=1:I,则说明丙植株的基因型为
Aabb或aaBb,该基因型的个体与aabb杂交,子代紫叶个体的基因型为Aabb或aaBb»不会出现纯合子,
C错误;
D、乙植株的基因型为AaBb,丙植株的基因型为Aabb或aaBb,两植株杂交,绿叶的基因型为工X2=
42
上,则紫叶植株的基因型为工,绿叶:紫叶=1:7,D正确。
88
故选:C。
【点评】本题主要考查的是基因自由组合定律的实质和应用的相关知识,意在考查学生对基础知识的理
解掌握,难度适中。
4.玉米的某突变型和野生型是一对相对性状,分别由显性基因B和隐性基因b控制,但是携带基因B的
个体外显率为75%(即杂合子中只有75%表现为突变型)。现将某一玉米植株自交,F1中突变型:野生.
型=5:3,下列分析正确的是()
A.Fi比例说明该性状的遗传遵循基因自由组合定律
B.亲本表现型为突变型
C.小中纯台子占比工
4
D.Fi自由交配获得的F2突变型和野生型的比例也是5:3
【考点】基因的分离定律的实质及应用.
【专题】正推法:基因分离定律和自由组合定律.
【答案】D
【分析】基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定
的独立性:在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子
中,独立地随配子遗传给后代。基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上
的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分
离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【解答】解:A、玉米的某突变型和野生型是一对相对性状,臼比例说明该性状的遗传遵循基因的分离
定律,A错误:
B、亲本表型为杂合子Bb,由于携带基因B的个体外显率为75%,因此亲本可能是突变型,也可能是
野生型,B错误:
C、亲本表型为杂合子Bb,自交得的Fi中BB:Bb:bb=l:2:I,所以Fi中纯合子占比』,C错误;
2
D、Fi减数分裂产生的配子中,B:b=l:1,所以自由交配获得的F2中BB:Bb:bb=l:2:1,表现
型为(_1+2乂2):(―X—)=5:3,D正确。
444444
故选:D。
【点评】本题考查基因分离定律的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合
分析问题的能力。
5.纯种黑檀体长翅果蝇和纯种灰体残翅果蝇正、反交得到的臼均为灰体长翅,F2中灰体长翅、灰体残翅、
黑檀体长翅与黑檀体残翅的比例接近9:3:3:1。下列有关叙述错误的是()
A.Fi能产生四种配子,遵循基因的分离定律
B.黑檀体残翅果蝇的出现是由于Fi雌雄果蝇某一方产生配子时发牛.了基因重组
C.Fi灰体长翅果蝇的测交后代中,重组类型占50%
D.Fi和F2果蝇群体中残翅基因的频率未发生改变
【考点】基因的自由组合定律的实质及应用.
【专题】正推法:基因分离定律和自由组合定律.
【答案】B
【分析】纯种黑檀休长翅果蝇和纯种灰休残翅果蝇正、反交得到R均为灰体长翅,说明休色翅形基因
均位于常染色体上,假设灰体为显性(A),黑檀体为隐性(a),长翅为显性(B),残翅为隐性(b),
则纯种黑檀体长翅果蝇基因型为aaBB,纯种灰体残翅果蝇基因型为AAbb,Fi基因型为AaBb。
【解答】解:A、纯种黑檀体长翅果蝇和纯种灰体残翅果蝇正、反交得到的R均为灰体长翅,F2中灰
体长翅、灰体残翅、黑檀体氏翅与黑檀体残翅的比例接近9:3:3:1,灰体:黑檀体=3:1,长翅:
残翅=3:1,说明两对基因遵循基因的分离定律,用A/a,B/b分别表示控制体色和翅型的相关基因,
则Fi基因型为AaBb,且Fi能产生四种配子,A正确;
B、根据A项可知,F2黑檀体残翅aabb出现的原因是Fi雌雄亲本双方产生配子时,等位基因彼此分离,
非等位基因自由组合,发生基因重组产生基因型为ab的雌雄配子,基因型为ab的雌雄配子结合产生黑
檀体残翅,B错误;
C、F】灰体长翅(AaBb)果蝇的测交(与aabb杂交)后代中,重组类型(灰体长翅与黑檀体残翅)占
D、Fi残翅基因频率为』,F2残翅基因频率为[+2X[=」,D正确。
24222
故选:Bo
【点评】本题考查自由组合定律的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,重点考查基因型的
判断以及遗传概率的计算问题,难度中等。
6.刍然界中存在一种“单向异交不亲和”玉米,表现为:自交可以垢实,异交时作父本可受精结实、作
母本不能结实。假设该性状由H/h控制,进行了如下四组实验。玉米籽粒颜色紫色和黄色为一对相对性
状,用基因A/a表示。研究人员选择纯种紫粒单向异交不亲和品系与纯种黄粒正常品系进行杂交,Fi
均为黄粒正常品系。下列推测错诀的是()
①hh(6)XHH(第)f不结实;
②HH(S)Xhh(第)f结实;
③HH(6)XHh(第)-*结实:
®Hh(3)XHH(V)一结实。
A.表现为“单向异交不亲和”植株的基因型为HH
B.基因为H的雌配子可能无法与基因为h的雄配子结合
C.为了让亲本正常杂交,纯种黄粒正常品系应作为母本
D.可推测紫粒为隐性性状,两对基因遵循自由组合定律
【考点】基因的分离定律的实质及应用.
【专题】正推法:基因分离定律和自由组合定律.
【答案】D
【分析】据题意分析,①②组属于正反交实验,③④组属于正反交实验,其中hh作父本,则雌穗均不
能结实,若用其作母本,则可以结实;Hh无论作父本还是作母本,雌穗均可结实,说明应是h的精子
无法参与受精作用。
【解答】解:A、单向异交不亲和表现为自交可以结实,异交时作父木可受精结实、作母本不能结实,
①②组属于正反交实验,其中hh作父本,则雌穗均不能结实,若月其作母本,则可以结实,即表现为
亘向异交不亲和的基因型为HH,A正确;
C、据①②实验结果可以得出,表现为单向异交不亲和植株的基因型为HH,从配子的角度看单向异交
不亲和现象是雌配子H不能与雄配子h结合导致,BiE确:
C、纯种紫粒表现为单向异交不亲和,因而不能作母木,只能作父大,因此,为了让亲本正常杂交,纯
种黄粒正常品系应作为母木,C正确:
D、题意显示,纯种紫粒单向异交不亲和品系与纯种黄粒正常品系进行杂交,F1均为黄粒正常品系,说
用黄粒对紫粒为显性,但据此不能确定两对基因遵循自由组合定律,D错误。
故选:D。
【点评】本题考查基因分离定律的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合
分析问题的能力是解答本题的关键。
7.普通抗虫棉仅导入一种抗虫基因,称为单价抗虫棉,科研工作者将两种机理不同的抗虫基因同时导入
到棉花中,获得甲、乙、丙三种双价抗虫棉,其体细胞抗虫基因分布如图所示(不考虑其他变异)。
IIIIIIlli:)代我机理不同的抗虫联因
入列相关叙述,正确的是()
A.甲、乙、丙植株细胞有丝分裂后期,都有4条染色体含抗虫基因
B.甲、乙、丙分别自交,子代中保持双价抗虫性状比例最高的是甲
C.甲、乙、丙与非转基因棉杂交,子代具抗虫性状比例最高的是丙
D.与双价相比,种植单价抗虫棉有利于延缓棉铃虫种群抗性的发展
【考点】基因的自由组合定律的实质及应用.
【专题】模式图;正推法:基因分离定律和自由组合定律.
【答案】B
【分析】由图及题意可知,甲植株的两个抗虫基因位于一条染色体上,相当于抗虫基因杂合子:乙植株
的两个抗虫基因位于一对同源染色体上,相当于抗虫基因纯合子,丙植株的两个抗虫基因位于2对同源
染色体上,相当于抗虫基因双杂合子;。
【解答】解:A、甲、乙、丙植株细胞有丝分裂后期中,乙、丙含抗虫基因的染色体都有4条,甲含抗
虫基因的染色体只有2条,A错误;
B、由图可知,甲植株产生的配子中有工含有抗虫基因,工不含抗虫基因,其自交后代中不抗虫植株占工,
224
抗虫植株占2,且抗虫植株都保持双价抗虫性状,乙植株产生的配子均含有抗虫基因,其自交后代均含
4
有抗虫基因,且抗虫植株保持双价抗虫性状的占2,丙植株产生的配子中有工■含有抗虫基因,工不含抗
244
虫基因,其自交后代中不抗虫植株占抗虫植株占至,且抗虫植株保持双价抗虫性状的占且,故
161616
甲、乙、丙分别自交,子代中保持双价抗虫性状比例最高的是甲,B正确;
C、由图可知,甲植株产生的配子中有工含有抗虫基因,不含抗虫基因,其与非转基因棉杂交,子代
22
具抗虫性状占工,乙植株产生的配子均含有抗虫基因,其与非转基因棉杂交,子代具抗虫性状占100%,
2
丙植株产生的配子中有2含有抗虫基因,工不含抗虫基因,其与非转基因棉杂交,子代具抗虫性状占3,
444
故甲、乙、丙与非转基因棉杂交,子代具抗虫性状比例最高的是乙,C错误;
D、棉铃虫产生抗性基因是自然产生的,而种植双价抗虫棉可淘汰该基因控制的性状,D错误。
故选:Be
【点评】本题结合基因所在位置图,考查基因分离定律和基因自由组合定律的实质及应用,要求考生能
艮据图中抗虫基因所在的位置,准确判断甲、乙和丙个体产生含有抗虫基因的配子的概率,再计算子代
含有抗虫基因的概率,进而做出准确的判断。
8.某玉米品种紫色素的合成途径如图。研究人员将两个都不含有紫色素的纯系玉米杂交,所有臼植株都
产生了紫色的种子,F1自交,得到的F2中,56%能产生紫色素,44%不能。不考虑染色体互换,则Fi
粒株的基因组成最可能的情况是(
基因A/a基因B/b
前体理”中间体里叫紫色素
aBAbAB
A.abC.aB
【考点】基因的自由组合定律的实质及应用.
【专题】概念图;基因分离定律和自由组合定律.
【答案】D
【分析】所得F2植株中紫色:无色=56%:44%-9:7,属于9:3:3:I的变形,说明控制花色的是
两对独立遗传的基因,遵循自由纥合定律。
【解答】解:己知两个都不含有紫色素的纯系玉米杂交,所有Fi植株都产生了紫色的种子,Fi自交,
得到的F2中,56%能产生紫色素,44%不能,即紫色:无色=56%:44%%9:7,说明A_B_是紫色,
其它基因型都不含紫色素,则亲本为AAbbXaaBB,子一代为AaBb,且两对基因位于两对同源染色体
二,遵循自由组合定律,即D正确,ABC错误。
故选:Do
【点评】本题结合实验,考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,
属于考纲理解和应用层次的考查。
9.芹菜萌果形状有三角形和卵形两种,纯合三角形和纯合卵形杂交,Fi均为三角形,Fi自交后代为三角
形和卵形,如图1,且比例为15:1,图2为基因作用模式图。下列叙述错误的是()
P三角形(TJU2)X卵形
三角形(T:tjA)
前体物质
FZ15三角形基因T2
图2
A.控制果形的两对基因分别位于两对同源染色体上
B.F2三角形菊果中纯合子所占比例为』
5
C.F2三角形菊果自由交配多代,「的基因频率会逐代升高
D.图2中基因Ti和基因T2的产物作用可能相同
【考点】基因的自由组合定律的实质及应用.
【专题】模式图:基因分离定律和自由组合定律.
【答案】C
【
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