資源簡介 全國100所名校高考專項強化卷·生物卷五 遺傳的基本規律和伴性遺傳(90分鐘 100分)第Ⅰ卷 (選擇題 共40分)一、選擇題(本大題共20小題,每小題2分,共40分。在每小題給出的四個選項中,只有一個選項符合題目要求。)1.下列關于遺傳學實驗及遺傳學概念的敘述,正確的是A.分離定律和自由組合定律可解釋有性生殖中的所有遺傳現象B.多對等位基因遺傳時,等位基因先分離,非等位基因的自由組合后進行C.測交后代不同性狀的數量比為1∶1,可從個體水平反映基因分離定律的實質D.基因型為AaBb的個體自交,子代中基因型為aabb的個體出現的概率一定為1/162.小鼠的正常體型對矮小體型為顯性,分別受常染色體上等位基因A、a控制。在小鼠體型的遺傳過程中,有一種有趣的“基因印跡”現象,來自某一親本的基因A被“印跡”而不能表達。下列相關敘述錯誤的是A.正常體型、矮小體型的小鼠均不一定是純合子B.基因型為Aa的雌雄小鼠交配,子代性狀分離比為3∶1C.可通過測交實驗判斷被“印跡”基因A來自哪個親本D.若“印跡”基因A來自母本,則母本可能是矮小體型3.已知果蠅的長翅和截翅由一對等位基因控制。多只長翅果蠅進行單對交配(每個瓶中有1只雌果蠅和1只雄果蠅),子代果蠅中長翅∶截翅=3∶1。據此可以判斷的是A.長翅是隱性性狀B.親代雌蠅是雜合子,還是純合子C.該等位基因是位于常染色體上,還是位于X染色體上D.該等位基因在雄蠅體細胞中成對存在4.雄鳥的性染色體組成是ZZ,雌鳥的性染色體組成是ZW,某種鳥(2N=80)的羽毛顏色由三種位于Z染色體上的基因(如圖)控制,D+控制灰紅色,D控制藍色,d控制巧克力色,D+對D和d為顯性,D對d為顯性。在不考慮基因突變的情況下,下列有關推論不合理的是A.灰紅色雄鳥的基因型有3種B.藍色個體間交配,F1中雌性個體都呈藍色C.灰紅色雌鳥與藍色雄鳥交配,F1中出現灰紅色個體的概率是1/2D.該種鳥體內處于減數第二次分裂后期的細胞中移向一極的有39條常染色體和1條性染色體5.科研人員將某二倍體純合野生稻甲中的冷敏型基因r改造成耐冷型基因R,篩選得到純合耐冷型突變體乙,甲和乙雜交得到F1,F1表現為耐冷型,F1自由交配得到F2,F2中耐冷型280株,冷敏型200株,比例為7∶5。科研人員提出一種假設:F1產生的雌配子育性正常,但某種花粉成活率較低。假設花粉成活率保持不變,則下列分析錯誤的是A.F2中冷敏型個體占5/12,F2耐冷型個體中雜合子占3/5B.F1產生的精子中R基因與r基因的比例為1∶5C.F1作為父本與甲正交,后代中耐冷型∶冷敏型=1∶5D.F1作為母本與甲反交,后代中耐冷型∶冷敏型=1∶16.果蠅的有眼與無眼由一對等位基因(B、b)控制,眼色的紅色與白色由另一對等位基因(R、r)控制。一只無眼雌果蠅與一只白眼雄果蠅交配,F1全為紅眼,讓F1雌雄果蠅相互交配得到F2,F2的表現型及比例如下表。以下分析錯誤的是紅眼 白眼 無眼雌果蠅 3/8 0 1/8雄果蠅 3/16 3/16 1/8A.有眼與無眼中有眼是顯性性狀B.紅眼與白眼基因位于X染色體上C.F1紅眼雌果蠅測交,子代中無眼占1/2D.F2紅眼雌果蠅的基因型有兩種7.某果實的顏色由兩對等位基因B、b和R、r控制,其中B基因控制黑色,R基因控制紅色,且B基因的存在能完全抑制R基因的表達。現向基因型為BbRr的植株導入一個隱性致死基因s,讓該植株自交,F1的表現型及比例為黑色∶紅色∶白色=8∶3∶1。下列說法錯誤的是A.隱性致死基因s與基因B在同一條染色體上B.F1的全部植株中一共存在六種基因型C.隱性致死基因s與基因R、r的遺傳遵循基因的自由組合定律D.F1中純合黑色個體自交,子代中黑色∶紅色∶白色=16∶5∶38.已知某種植物籽粒的紅色和白色為一對相對性狀,這一對相對性狀受到多對等位基因的控制。某研究小組將若干個籽粒紅色與白色的純合親本雜交,結果如圖所示。下列相關說法正確的是A.控制籽粒紅色和白色這對相對性狀的基因分別位于兩對同源染色體上B.第Ⅰ、Ⅱ組雜交組合產生的子一代的基因型可能有3種C.第Ⅲ組雜交組合產生的子一代的基因型可能有3種D.第Ⅰ組的子一代測交,后代中紅粒和白粒的比例為3∶19.圖1為某個家族的遺傳系譜圖,甲、乙均是單基因遺傳病,其中有一種為伴X染色體遺傳病。對Ⅰ1、Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅲ2的這兩對基因進行電泳分離,得到了不同的條帶(見圖2)。下列說法正確的是A.乙病為伴X染色體隱性遺傳病,在人群中男性發病率高于女性B.圖2中的基因③為甲病的致病基因,基因①為乙病的致病基因C.Ⅱ2不攜帶甲病和乙病的致病基因,Ⅲ2攜帶甲病和乙病的致病基因D.只考慮甲、乙兩種遺傳病,Ⅰ4與Ⅱ1的基因型相同10.牙鲆魚(2n=48)的性別決定方式為XY型。為獲得經濟價值更高的雌魚,研究人員設法使牙鲆魚次級卵母細胞直接發育為新個體,稱為初代P品系。取部分初代P品系胚胎在27 ℃高溫下培養,這些胚胎發育成為雄魚。讓這些雄魚與正常溫度下發育成的初代P品系雌魚交配,可以產生二代P品系。下列相關敘述正確的是A.次級卵母細胞中性染色體為X或Y染色體B.初代P品系魚胚胎細胞染色體數目為4n=96條C.二代P品系在正常溫度下均會發育為雌魚D.牙鲆魚的性別由環境溫度決定,與性染色體無關11.矮牽牛花瓣中存在合成紅色和藍色色素的生化途徑(如圖所示,A、B、E為控制相應生化途徑的基因)。矮牽牛在紅色和藍色色素均存在時表現為紫色。若一親本組合雜交得到F1,F1自交產生的F2的表現型及比例為紫色∶紅色∶藍色∶白色=9∶3∶3∶1,則下列說法錯誤的是途徑1∶……白色藍色途徑2∶……白色黃色紅色A.親本的基因型可為AABBEE×aaBBee或AABBee×aaBBEEB.根據本實驗無法判斷A、B基因的遺傳是否符合自由組合定律C.F2中紫色個體與白色個體雜交,后代中不會出現白色個體D.F2中藍色矮牽牛花自交,其后代中純合子的比例為2/312.孟德爾用具有兩對相對性狀的豌豆作親本雜交獲得F1,F1自交得F2,F2中黃色圓粒、黃色皺粒、綠色圓粒、綠色皺粒的比例為9∶3∶3∶1,下列與F2出現這種比例無直接關系的是A.親本必須是純種的黃色圓粒豌豆與綠色皺粒豌豆B.F1產生的雌雄配子各有4種,比例為1∶1∶1∶1C.F1自交時,4種類型的雌雄配子隨機結合D.F1的雌雄配子結合成的合子都能發育成新個體13.原產于歐洲南部的噴瓜的性別不是由性染色體決定的,而是由3個復等位基因aD、a+、ad決定的,aD對a+為顯性,a+對ad為顯性,它們的性別表現與基因型如表所示。現有兩株噴瓜雜交,產生的后代有雄性、雌雄同株、雌性這三種性別的表現型,則其比例為性別類型 基因型雄性植株 aDa+、aDad雌性植株 adad兩性植株(雌雄同株) a+a+、a+adA.4∶2∶1 B.3∶1∶1 C.2∶1∶1 D.1∶2∶114.若某哺乳動物毛色由位于常染色體上的獨立分配的3對等位基因決定,其中,A基因編碼的酶可使黃色素轉化為褐色素;B基因編碼的酶可使該褐色素轉化為黑色素;D基因的表達產物能完全抑制A基因的表達;相應的隱性等位基因a、b、d的表達產物沒有上述功能。若用兩個純合黃色品種的動物作為親本進行雜交,F1均為黃色,F1雜交得到F2,F2中毛色表現型出現了黃∶褐∶黑=52∶3∶9的數量比,則雜交親本的組合是A.AABBDD×aaBBdd或AAbbDD×aabbddB.aaBBDD×aabbdd或AAbbDD×aaBBDDC.aabbDD×aabbdd或AAbbDD×aabbddD.AAbbDD×aaBBdd或AABBDD×aabbdd15.果蠅的紅眼對白眼為顯性,控制該眼色的基因是位于X染色體上的一對等位基因。現有一只紅眼雌果蠅,欲判斷它是否是雜合子,兩位同學設計了如下兩種不同的方案。方案一:任選一只紅眼雄果蠅與該果蠅雜交,再根據子代來判斷。方案二:任選一只白眼雄果蠅與該果蠅雜交,再根據子代來判斷。能達成實驗目的的方案是A.僅方案一B.僅方案二C.方案一和方案二均可以D.方案一和方案二均不行16.某種珍貴的鳥類(2n=68)幼體雄雌不易區分,其羽色由Z染色體上的白色基因(A)和黑色基因(a)控制,雌鳥中黑色個體產蛋能力較強。下列敘述正確的是A.雌鳥的卵原細胞在進行減數分裂的過程中會形成33個四分體B.正常情況下,白色雄鳥細胞中最多含有2個A基因C.為得到產蛋能力較強的雌鳥子代,應確保親本雄鳥為白色D.黑色鳥與白色鳥正反交,子代中白色雄鳥的基因型只有1種17.SRY基因為雄性的性別決定基因,只位于Y染色體上。近期我國科學家發現X染色體上的SDX基因突變后,25%的雄鼠會發生性逆轉,轉變為可育雌鼠M。已知無X染色體的胚胎無法發育,下列相關說法正確的是A.SRY基因與SDX基因是同源染色體上的等位基因B.可育雌鼠的性染色體組成可能為XX或XYC.正常雄鼠體內的SDX蛋白可能抑制SRY基因的表達D.雌鼠M與正常雄鼠雜交,子代的雌雄比例為1∶218.許多生物體的隱性等位基因很不穩定,以較高的頻率逆轉為野生型。玉米的一個基因A決定果實中產生紅色色素;等位基因a1或a2不會產生紅色色素。a1在玉米果實發育中較晚發生逆轉,且逆轉頻率高;a2較早發生逆轉,但逆轉頻率較低。下列說法錯誤的是A.Aa1自交后代成熟果實紅色和無色的比例大于3∶1B.a1a1自交后代成熟果實表現為有數量較多的小紅斑C.a2a2自交后代成熟果實表現為有數量較少的小紅斑D.a1a2自交后代會出現既有小紅斑又有大紅斑的成熟果實19.黃花三葉草(2n=24)為兩性花植物,綠色葉片上的白色斑紋Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V(如圖)分別由復等位基因B1、B2、B3、B4、B5控制,它們的顯隱性關系為B1>B2>B3>B4>B5。下列說法錯誤的是A.基因B1與B5的脫氧核糖核苷酸的排列順序不同B.基因B1、B2、B3、B4、B5的遺傳遵循基因的分離定律C.正常情況下,黃花三葉草雜交子代可能出現4種斑紋D.黃花三葉草種群中,控制白色斑紋的基因型有15種20.從性遺傳是指基因位于常染色體上,但雜合子在雄性和雌性中表型不同的現象。雞的單冠和復冠分別受等位基因A、a控制,現讓一只純合單冠母雞與一只復冠公雞交配,所得F1中的公雞均為單冠,母雞均為復冠。不考慮變異,下列敘述正確的是A.該對基因位于性染色體上,且其遺傳遵循分離定律B.若基因A、a位于常染色體上,則F1相互交配得到的F2母雞中單冠∶復冠=3∶1C.F1單冠公雞的基因a一定來自親本公雞,基因A一定來自親本母雞D.若基因A、a位于Z染色體上,則F1相互交配得到的F2中公雞均表現為單冠題序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20答案第Ⅱ卷 (非選擇題 共60分)二、非選擇題(本大題共5小題,共60分。)21.(12分)蜜蜂是一類營社會性生活的昆蟲。嗅覺在它們的生存和繁衍過程中具有非常重要的作用。已知蜂王(可育)和工蜂(不育)均為雌蜂(2n=32),是由受精卵發育而來的;雄蜂(n=16)是由卵細胞直接發育而來的。研究發現,在嗅覺正常的蜂群中出現了部分無嗅覺的蜜蜂,現針對蜜蜂的嗅覺進行一系列遺傳學實驗。請回答下列問題:(1)用一只無嗅覺蜂王與一只嗅覺正常雄蜂交配,F1中雌蜂均嗅覺正常,雄蜂均無嗅覺。無嗅覺蜂王最可能為 (填“純合子”或“雜合子”);在相對性狀中, (填“嗅覺正常”或“無嗅覺”)是顯性性狀,判斷的依據是 。 (2)用F1中的蜂王和雄蜂交配,F2中出現了兩種新的表現型,即傳統氣味型(嗅覺系統只能識別傳統的氣味分子,而不能識別非典型氣味分子)和非典型氣味型(嗅覺系統只能識別非典型氣味分子,而不能識別傳統的氣味分子),已知嗅覺正常型蜜蜂均能識別傳統和非典型兩類氣味分子。雜交結果如下圖所示:①分析可知,蜜蜂嗅覺的相關性狀至少由 對等位基因控制。 ②若F2雌雄蜜蜂中四種表現型的比例為1∶1∶1∶1,則說明相關基因在染色體上的位置關系是 ,其中,F2中嗅覺正常型個體的基因型有 種。 (3)研究發現,蜜蜂體內氣味受體分為傳統氣味受體(由R1基因控制合成)和非典型氣味受體(由R2基因控制合成)。已知雄蜂個體中上述基因所在染色體的相應片段缺失會致死,雌蜂個體中上述基因所在同源染色體的相應片段均缺失才會致死。用紫外線照射F1中嗅覺正常的蜂王,其后代只出現傳統氣味型和無嗅覺型。請分析造成這種現象的可能原因:①F1蜂王的卵原細胞中含有 基因的染色體片段缺失;② 。 22.(12分)果蠅的常染色體上有性別轉換基因T(transformer),隱性基因純合(tt)時導致雌果蠅轉化為不育雄果蠅,但在雄果蠅中沒有性轉變效應。果蠅的眼色有紅眼和白眼之分,由基因B和b控制,兩對基因獨立遺傳(不考慮Y染色體)。將某親代白眼雌果蠅與紅眼雄果蠅雜交得F1,F1中雌雄果蠅之比為1∶3,且雌果蠅全為紅眼,雄果蠅有紅眼和白眼兩種。請回答下列有關問題:(1)研究表明:如果雌果蠅胚胎不能合成雌性專一Tra蛋白,則雙重性別基因轉錄物剪接成雄性專一的mRNA,編碼的蛋白質將抑制雌性性狀而促進雄性性狀的發生,最終雌果蠅轉化為不育雄果蠅,該過程說明基因控制性狀的方式是 。雌果蠅胚胎細胞合成雌性專一Tra蛋白的場所是 。 (2)根據題干信息判斷,控制果蠅眼色的基因位于 染色體上,判斷依據為 。 (3)寫出親本果蠅的基因型:雌果蠅 ,雄果蠅 。 (4)F1中雄果蠅的基因型有 種,讓F1中雌雄果蠅自由交配得到F2,F2中雌雄果蠅的性別之比為 ,F2紅眼雄果蠅中可育果蠅的比例為 。 23.(12分)二倍體馬鈴薯普遍存在自交不親和現象。科研人員培育出二倍體自交親和馬鈴薯植株RH,用RH與自交不親和植株進行雜交,實驗結果如圖1所示。除自交不親和外,馬鈴薯還存在自交衰退現象。研究人員測定了4個候選的自交不親和馬鈴薯植株(E、G、H 和C)和153個二倍體馬鈴薯植株的基因雜合度和有害基因數量,結果如圖2所示。請回答下列問題:(1)已知自交親和與自交不親和由一對等位基因控制。研究人員推測,自交親和是 (填“顯性”或“隱性”)性狀,判斷依據是 。 (2)F1中自交親和的植株自交,F2未出現3∶1的性狀分離比,可能的原因是 。 (3)據圖2分析,馬鈴薯的有害基因可能以 狀態存在。因此,馬鈴薯長期無性繁殖,易出現自交衰退的現象,其原因可能是 ,表現出不利性狀。據圖2結果分析,研究者選擇E、G作為候選植株開展后續育種研究,依據是 。 24.(12分)某種鳥的性別決定方式為ZW型,其羽毛的顏色有黑色(A)和白色(a)2種,喙有長(B)和短(b)2種。讓一只黑羽長喙雄鳥(甲)與一只白羽短喙雌鳥(乙)交配若干次,F1中雌雄個體均有4種表現型且比例為1∶1∶1∶1。不考慮Z和W染色體的同源區段,請回答下列問題:(1)根據F1的表現型及比例可推知基因A/a和B/b的遺傳遵循 定律,該定律的實質是 。 (2)為了確定等位基因A/a和B/b所在染色體上的情況,可以讓F1中黑羽長喙雌性個體與白羽短喙雄性個體之間進行交配,并分析F2雌雄個體的兩對相對性狀是否存在性別差異。①若 ,則等位基因A/a和B/b均位于常染色體上; ②若 ,則等位基因A/a位于Z染色體上,等位基因B/b位于常染色體上; ③若 ,則等位基因B/b位于Z染色體上,等位基因A/a位于常染色體上。 (3)若讓F1中黑羽長喙雌雄個體之間進行交配,則F2有 種表現型(不考慮性別)且比例為 。 25.(12分)玉米是二倍體植物,自然界中的普通玉米(AABBDD)粒中蔗糖含量低,無甜味。現有2個超甜玉米和1個普甜玉米品種,它們都是普通玉米單基因突變的純合子,其控制基因及其生化途徑如下表和下圖所示。請回答下列問題:玉米品種(純種) 隱性突變基因 染色體(號) 甜度普甜玉米 a 4 微甜超甜玉米 b 3 甜d 甜(1)普甜玉米和超甜玉米提高細胞內蔗糖含量的原理分別是 ; 。 (2)表中普甜玉米品種的基因型為 ;表中超甜玉米品種的基因型為 。 (3)兩株不同品種的超甜玉米雜交,子一代為非甜玉米。請利用子一代玉米為材料,設計實驗方案,鑒定d基因是否位于第3號染色體上。請寫出實驗方案和預期實驗結果。(不考慮突變及交叉互換)實驗方案: 。 預期結果與結論: 。 。 全國100所名校高考專項強化卷·生物卷五參考答案1.C 【解析】:本題考查遺傳學實驗及遺傳學概念的知識內容。分離定律和自由組合定律并不能解釋有性生殖中的所有遺傳現象,例如線粒體、葉綠體中遺傳物質所控制的遺傳現象,A項錯誤;多對等位基因遺傳時,等位基因的分離和非等位基因的自由組合同時進行,B項錯誤;雜合子測交后代不同性狀的數量比為1∶1,說明雜合子產生了兩種配子且比例為1∶1,即等位基因發生了分離,進入了不同的配子中,可以從個體水平反映基因分離定律的實質,C項正確;具有兩對等位基因的個體自交,子代中隱性純合個體出現的概率不一定為1/16,因為兩對等位基因不一定位于兩對同源染色體上,D項錯誤。2.B 【解析】:本題考查基因的分離定律的知識內容。正常體型小鼠的基因型可能為Aa或AA,矮小體型的小鼠不一定是純合子,若基因型為Aa的小鼠的A基因被“印跡”而不能表達,則其表現為矮小體型,A項正確;基因型為Aa的雌雄小鼠交配,子代的基因型及比例為AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,若來自某一親本的基因A被“印跡”而不能表達,則子代中基因型為Aa的個體有一半表現為矮小體型,故子代性狀分離比為1∶1,B項錯誤;可通過測交實驗判斷被“印跡”基因A來自哪個親本,若♂Aa×♀aa的子代性狀比例為1∶1,則“印跡”基因A來自母本,若♂Aa×♀aa的子代全為矮小體型,則“印跡”基因A來自父本,C項正確;若“印跡”基因A來自母本,母本的基因型可能是Aa,故母本可能因基因A被“印跡”而表現為矮小體型,D項正確。3.B 【解析】:由題意可知,長翅為顯性性狀,A項錯誤;分析題意可知,不論該等位基因是位于常染色體上還是位于X染色體上,都可以判斷出親代雌蠅都是雜合子,B項正確;分析題意可知,無法確定該等位基因是位于常染色體上,還是位于X染色體上,C項錯誤;分析題意可知,不論該等位基因是位于常染色體上,還是位于X染色體上,其在雌蠅體細胞中都成對存在,D項錯誤。4.B 【解析】:灰紅色雄鳥的基因型有3種,即、ZD、Zd,A項合理;藍色雄鳥的基因型為ZDZD或ZDZd,藍色雌鳥的基因型為ZDW,因此藍色個體間交配,F1中雌性個體不一定都呈藍色,也可能呈巧克力色(ZdW),B項不合理;灰紅色雌鳥的基因型為W,藍色雄鳥的基因型為ZDZD或ZDZd,F1中雄鳥均為灰紅色,雌鳥均不是灰紅色,因此F1中出現灰紅色個體的概率是1/2,C項合理;該種鳥體內處于減數第二次分裂后期的細胞中移向一極的有39條常染色體和1條性染色體,D項合理。5.A 【解析】:本題考查基因的分離定律的知識內容。純合耐冷型突變體乙的基因型為RR,甲(rr)和乙雜交,F1表現為耐冷型,F1的基因型為Rr,F1產生的雌配子育性正常,即卵細胞的基因型及比例為R∶r=1∶1,基因型為r的卵細胞占1/2,F2中冷敏型個體(rr)占5/12,說明雄配子中r占5/6,因此F1產生的精子中R基因與r基因的比例為1∶5,則F2中耐冷型個體的基因型及比例為RR∶Rr=[(1/2)×(1/6)]∶[(1/2)×(5/6)+(1/2)×(1/6)]=1∶6,因此F2耐冷型個體中雜合子占6/7,A項錯誤,B項正確;雌配子育性正常,F1作為父本(Rr)與甲(rr)正交,精子中R基因∶r基因為1∶5,卵細胞基因型均為r,后代中耐冷型(Rr)∶冷敏型(rr)=1∶5,C項正確;F1作為母本(Rr)與甲(rr)反交,精子基因型均為r,卵細胞中R基因∶r基因為1∶1,后代中耐冷型(Rr)∶冷敏型(rr)=1∶1,D項正確。6.D 【解析】:分析可知,果蠅有眼對無眼為顯性,控制紅眼與白眼的基因位于X染色體上,A、B兩項正確;分析可知,親本無眼雌果蠅與白眼雄果蠅的基因型分別為bbXRXR和BBXrY,F1紅眼雌果蠅的基因型為BbXRXr,其與基因型為bbXrY的雄果蠅測交,子代中只要出現bb即為無眼,故無眼占1/2,C項正確;親本的基因型為bbXRXR和BBXrY,F1的基因型為BbXRXr、BbXRY,讓F1雌雄果蠅相互交配得到F2,F2紅眼雌果蠅的基因型有BBXRXr、BbXRXr、BBXRXR、BbXRXR,共四種,D項錯誤。7.D 【解析】:本題考查基因的自由組合定律的知識內容。向基因型為BbRr的植株導入一個隱性致死基因s,該個體并未死亡,其自交子代BB植株死亡,s和B基因在同一條染色體上,A項正確;因為基因型為BBss的個體死亡,所以F1的黑色植株有BbRRs、BbRrs、Bbrrs三種基因型,F1的紅色植株有bbRR和bbRr兩種基因型,F1的白色植株的基因型是bbrr,因此F1的全部植株中一共存在六種基因型,B項正確;因為s和B基因在同一條染色體上,R和r基因在另外的一對同源染色體上,因此s基因與R、r基因的遺傳遵循基因的自由組合定律,C項正確;F1中全部黑色植株的基因型及比例為BbRRs∶BbRrs∶Bbrrs=1∶2∶1,F1中沒有純合黑色個體,D項錯誤。8.B 【解析】:本題考查自由組合定律。根據第 Ⅲ 組中F2比例為63∶1,可知白粒所占比例為1/64,由(1/4)n×1=1/64,得出n=3,所以白粒和紅粒這對相對性狀受到三對等位基因的控制,且該三對等位基因獨立遺傳,位于三對同源染色體上,第 Ⅲ 組F1的基因型中三對基因均雜合,因此,A、C兩項錯誤;由第 Ⅰ、 Ⅱ 組中F2性狀分離比為3∶1和15∶1可知,其F1分別為一對基因雜合兩對基因純合和兩對基因雜合一對基因純合,所以第 Ⅰ 組F1的基因型可能有3種,第 Ⅱ 組F1的基因型可能有3種,B項正確;第 Ⅰ 組F1測交,后代應為紅粒∶白粒=1∶1,D項錯誤。9.D 【解析】:本題考查自由組合定律、伴性遺傳的知識內容。根據 Ⅱ3的父母均沒有患甲病,可判斷甲病為常染色體隱性遺傳病,則乙病為伴X染色體遺傳病,又根據 Ⅰ4為乙病患者且有一個正常的兒子可知,乙病不可能是伴X染色體隱性遺傳病,據此可判斷乙病為伴X染色體顯性遺傳病,伴X染色體顯性遺傳病在人群中女性發病率高于男性,A項錯誤。據圖1可知,Ⅰ1和 Ⅱ3均有甲病的致病基因,根據圖2可知二者具有的相同基因為①,所以可判斷圖2中的基因①為甲病的致病基因,則基因③為乙病的致病基因,B項錯誤。Ⅰ1同時具有甲病和乙病的致病基因,將圖2中 Ⅲ2的電泳圖與 Ⅰ1的電泳圖相比較,Ⅲ2只有甲病的致病基因而沒有乙病的致病基因,Ⅱ2不攜帶甲病和乙病的致病基因,C項錯誤。就甲病而言,Ⅰ4、Ⅱ1均未患病,但都帶有甲病的致病基因,均為雜合子;就乙病而言,Ⅰ4的兒子 Ⅱ2未患病,則 Ⅰ4為雜合子,Ⅱ1的母親 Ⅰ2正常,則 Ⅱ1也為雜合子,因此 Ⅰ4與 Ⅱ1的基因型相同,D項正確。10.C 【解析】:本題考查性別決定的知識內容。牙鲆魚的性別決定方式為XY型,雌性個體的性染色體組成為XX,所以次級卵母細胞中只含X染色體,不含Y染色體,A項錯誤;由題意可知,初代P品系是牙鲆魚次級卵母細胞直接發育成的新個體,減數第二次分裂后期次級卵母細胞的染色體數與體細胞的相同,所以初代P品系魚胚胎細胞染色體數目為2n=48條,其有絲分裂后期的細胞內染色體數目為96條,B項錯誤;部分初代P品系胚胎在27 ℃高溫下培養會發育成為雄魚,但性染色體組成仍為XX,這些雄魚與正常溫度下發育成的初代P品系雌魚(XX)交配,產生的二代P品系的性染色體組成均為XX,在正常溫度下均會發育為雌魚,C項正確;由題意可知,牙鲆魚的性別既與性染色體有關,也受環境影響,D項錯誤。11.C 【解析】:讓基因型為AABBEE×aaBBee或AABBee×aaBBEE的親本雜交得到F1,F1的基因型為AaBBEe,由于BB純合,所以F1自交產生的F2的表現型及比例為紫色(A_BBE_)∶紅色(A_BBee)∶藍色(aaBBE_)∶白色(aaBBee)=9∶3∶3∶1,A項正確;由A選項可知親本基因型中BB是純合的,所以無法通過后代的性狀分離比判斷B基因與A基因是否遵循自由組合定律,B項正確;F2中紫色個體(A_BBE_)與白色個體(aaBBee)雜交,后代中可能出現白色個體(aaBBee),C項錯誤;F2中藍色矮牽牛花的基因型為aaBBEE和aaBBEe,比例為1∶2,所以其自交后代中純合子的概率為1/3+(2/3)×(1/2)=2/3,D項正確。12.A 【解析】:分析可知,親本既可以選擇純種的黃色圓粒豌豆與綠色皺粒豌豆,也可以選擇純種的黃色皺粒豌豆與綠色圓粒豌豆,A項符合題意;F1產生的雌雄配子各有4種,比例為1∶1∶1∶1,是F2中出現9∶3∶3∶1的基礎,B項不符合題意;F1自交時,4種類型的雌雄配子隨機結合,是F2中出現9∶3∶3∶1的保證,C項不符合題意;F1的雌雄配子結合成的合子都能發育成新個體,是F2中出現9∶3∶3∶1的保證,D項不符合題意。13.C 【解析】:根據表格中性別類型和基因型可知,決定雌性、雄性、兩性植株的基因依次是ad、aD、a+。根據題意可知,aD對a+為顯性,a+對ad為顯性,雌性、雄性、兩性植株的基因依次是ad、aD、a+。兩株噴瓜雜交,產生的后代有雄性(aDa+或aDad)、雌雄同株(a+a+或a+ad)、雌性(adad)這三種性別,說明兩株噴瓜的基因型分別是aDad和a+ad,則后代的基因型為aDa+、aDad、a+ad、adad,表現型分別是雄性、雄性、雌雄同株、雌性,所以后代雄性、雌雄同株、雌性這三種表現型的比例為2∶1∶1。14.D 【解析】:由題意知,兩個純合黃色品種的動物作為親本進行雜交,F1均為黃色,F2中毛色表現型出現了黃∶褐∶黑=52∶3∶9,F2中黑色個體占9/(52+3+9)=9/64,結合題干3對等位基因位于常染色體上且獨立分配,說明3對等位基因的遺傳符合自由組合定律,而黑色個體的基因型為A_B_dd,要出現9/64的比例,可拆分為(3/4)×(3/4)×(1/4),而黃色個體基因型為A_bbD_、A_B_D_、aa_ _ _ _,要符合F2黑色個體的比例,說明F1的基因型為AaBbDd。綜上所述,D項符合題意。15.C 【解析】:方案一為任選一只紅眼雄果蠅與該紅眼雌果蠅雜交,假設題干中的那對基因為W、w,若該雌果蠅為雜合子,即親本基因型為XWXw、XWY,子代中雌果蠅基因型為XWXW、XWXw,眼色均為紅眼,雄果蠅基因型為XWY、XwY,眼色有紅眼也有白眼;若該雌果蠅為純合子,即親本基因型為XWXW、XWY,子代中雌果蠅基因型為XWXW,雄果蠅基因型為XWY,眼色均為紅眼。故若雜交后代雄果蠅出現白眼,則該雌果蠅為雜合子,若后代雄果蠅均為紅眼,則該雌果蠅為純合子,故方案一能判斷該紅眼雌果蠅是純合子還是雜合子。方案二為任選一只白眼雄果蠅與該果蠅雜交,若該雌果蠅為雜合子,即親本基因型為XWXw、XwY,子代中雌果蠅基因型為XWXw、XwXw,雄果蠅基因型為XWY、XwY,雌雄果蠅眼色均有紅眼和白眼;若該雌果蠅為純合子,即親本基因型為XWXW、XwY,子代中雌果蠅基因型為XWXw,雄果蠅基因型為XWY,雌雄果蠅眼色均為紅眼。故若雜交后代果蠅出現白眼,則該雌果蠅為雜合子,若后代果蠅均為紅眼,則該雌果蠅為純合子,故方案二能判斷該紅眼雌果蠅是純合子還是雜合子。綜上所述,C項正確。16.D 【解析】:本題考查性別決定的知識內容。該鳥類的染色體數為68條,減數第一次分裂時同源染色體配對形成34個四分體,A項錯誤;白色雄鳥的基因型為ZAZA或ZAZa,其中基因型為ZAZA的白色雄鳥細胞在有絲分裂后期含有4個A基因,B項錯誤;雌鳥的Z染色體來自親本雄性個體,因此為得到產蛋能力較強的雌鳥子代(ZaW),應確保親本雄鳥為黑色,C項錯誤;黑色鳥與白色鳥正反交,子代中白色雄鳥均為雜合子,D項正確。17.B 【解析】:本題考查等位基因、性別決定的知識內容。等位基因是控制相對性狀的一對基因,一般位于同源染色體上,SRY基因為雄性的性別決定基因,只位于Y染色體上,故SRY基因與SDX基因不是同源染色體上的等位基因,A項錯誤;由于X染色體上的SDX基因突變后,25%的雄鼠會發生性逆轉,轉變為可育雌鼠,所以可育雌鼠的性染色體組成可能為XX或XY,B項正確;SRY基因為雄性的性別決定基因,而SDX基因突變后,部分雄鼠性逆轉成雌鼠,所以正常雄鼠體內的SDX蛋白可能促進SRY基因的表達,C項錯誤;若上述發生性逆轉的雄鼠(記作XDY)與野生型雄鼠(XY)雜交,子代的性染色體組成及比例為XDX∶XY∶XDY=1∶1∶1(無X染色體的胚胎YY無法發育),其中性染色體組成為XDY的小鼠中有1/4為雌性、3/4為雄性,則子代的雌雄比例為5∶7,D項錯誤。18.C 【解析】:Aa1自交后代中AA∶Aa1∶a1a1=1∶2∶1,由于a1在玉米果實發育中較晚發生逆轉,且逆轉頻率高,因此后代成熟果實紅色和無色的比例會大于3∶1,A項正確;由于a1在玉米果實發育中較晚發生逆轉,且逆轉頻率高,因此a1a1自交后代成熟果實表現為有數量較多的小紅斑,B項正確;由于a2較早發生逆轉,但逆轉頻率低,因此a2a2自交后代成熟果實表現為有數量較少的大紅斑,C項錯誤;a1a2自交后代中a1a1∶a1a2∶a2a2=1∶2∶1,由于a1與a2都可以發生逆轉,因此a1a2自交后代會出現既有小紅斑又有大紅斑的成熟果實,D項正確。19.C 【解析】:本題考查基因的分離定律的應用。基因B1與B5是等位基因的關系,等位基因的本質區別在于脫氧核糖核苷酸的排列順序不同,A項正確;基因B1、B2、B3、B4、B5是等位基因的關系,其遺傳遵循基因的分離定律,B項正確;正常情況下,黃花三葉草雜交子代不可能出現4種斑紋,最多出現3種斑紋,C項錯誤;黃花三葉草種群中,控制白色斑紋的基因型有15種,分別為B1B1、B1B2、B1B3、B1B4、B1B5、B2B2、B2B3、B2B4、B2B5、B3B3、B3B4、B3B5、B4B4、B4B5、B5B5,D項正確。20.C 【解析】:本題考查基因的分離定律、伴性遺傳的知識內容。分析可知,該對基因可能位于性染色體上(ZaZa×ZAW),也可能位于常染色體上(AA×aa,子代中雜合子Aa在公雞、母雞中表現不同,為從性遺傳),A項錯誤;若基因A、a位于常染色體上,則F1相互交配得到的F2的基因型及比例為AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,由于雜合子(Aa)在母雞中表現為復冠,所以F2母雞中單冠∶復冠=1∶3,B項錯誤;無論A、a基因是在性染色體上還是在常染色體上,F1單冠公雞的基因a一定來自親本公雞,基因A一定來自親本母雞,C項正確;若基因A、a位于Z染色體上,則F1相互交配(即ZAZa×ZaW)得到的F2的基因型及比例為ZAZa∶ZaZa∶ZAW∶ZaW=1∶1∶1∶1,F2中公雞有單冠也有復冠,D項錯誤。21.(1)純合子(1分) 嗅覺正常(1分) 無嗅覺的蜂王與嗅覺正常的雄蜂雜交,其后代中由受精卵發育成的雌蜂嗅覺均正常(2分)(2)①兩(1分)②位于兩對同源染色體上(2分) 兩(1分)(3)R2(2分) R2基因發生了隱性突變(或R2基因突變為隱性基因)(2分)【解析】:自由組合定律是現代生物遺傳學三大基本定律之一。當具有兩對(或更多對)相對性狀的親本進行雜交,子一代產生配子時,等位基因分離的同時,非同源染色體上的非等位基因表現為自由組合,即一對染色體上的等位基因與另一對染色體上的等位基因的分離或組合是彼此間互不干擾的,各自獨立地分配到配子中去。(1)雄蜂是由親本蜂王的卵細胞發育而來的,蜂王為無嗅覺型,而F1中雄蜂均無嗅覺,說明親本蜂王為純合子;雌蜂是由受精卵發育而來的,由于親本蜂王為純合的無嗅覺型,雄蜂為嗅覺正常型,而F1雌蜂嗅覺均正常,因此嗅覺正常對無嗅覺為顯性。(2)若嗅覺相關性狀由一對等位基因控制,則F1雌蜂應為一對等位基因的雜合子,其與F1中雄蜂交配產生的F2雌雄蜜蜂只有兩種表現型,而由題可知F2雌雄蜜蜂有四種表現型,故嗅覺相關性狀至少由兩對等位基因控制。若F2雌雄蜜蜂中四種表現型的比例為1∶1∶1∶1,則可說明這兩對等位基因符合自由組合定律,位于兩對同源染色體上。F2中嗅覺正常型個體的基因型有兩種(雌雄各一種)。(3)根據題意可知,正常情況下F1中嗅覺正常的蜂王基因型為R1r1R2r2,經紫外線照射后其后代只出現傳統氣味型和無嗅覺型,很可能是其卵原細胞中含有R2基因的染色體片段缺失,或者是R2基因發生了隱性突變,即R2基因突變為r2基因。22.(1)通過控制酶的合成來控制代謝,從而控制生物性狀(1分) 核糖體(1分)(2)X(1分) F1雌果蠅全為紅眼,雄果蠅有紅眼和白眼兩種(眼色遺傳與性別相關聯)(2分)(3)TtXbXb(1分) ttXBY(1分)(4)3(1分) 5∶11(2分) 8/11(2分)【解析】:(1)蛋白質的合成場所是核糖體,根據題意可知,這種蛋白質與mRNA的形成有關,說明基因通過控制酶的合成來控制代謝,從而控制生物性狀。(2)將親代白眼雌果蠅與紅眼雄果蠅雜交得F1,F1中雌雄果蠅之比為1∶3,且雌果蠅全為紅眼,雄果蠅有紅眼和白眼兩種,說明眼色的遺傳與性別相關聯,控制眼色的基因在X染色體上,且紅眼是顯性性狀,白眼是隱性性狀。(3)由于后代雌雄果蠅之比為1∶3,說明有性轉變現象,雌性有一半變成了雄性,則雙親相關的基因型是Tt(雌性)、tt(雄性),又因為F1中雌果蠅全為紅眼,雄果蠅有紅眼和白眼兩種,則雙親相關的基因型是XbXb、XBY,綜合來看雙親的基因型是TtXbXb(雌性)、ttXBY(雄性)。(4)方法一:已知雙親的基因型是TtXbXb(雌性)×ttXBY(雄性),則F1中雄果蠅的基因型為TtXbY、ttXbY、 ttXBXb(不育),F1中雌果蠅的基因型為 TtXBXb,則F1中雄果蠅的基因型有3種。F1中雌果蠅(TtXBXb)與雄果蠅(1/2TtXbY、1/2 ttXbY)自由交配得到F2,由于基因型為tt的雌性變成雄性,則F2中雌果蠅所占的比例為TtXBXb×1/2TtXbY→T_ XBXb+T_ XbXb=(1/2)×(3/4)×(1/4)+(1/2)×(3/4)×(1/4)=6/32,TtXBXb×1/2ttXbY→T_ XBXb+T_ XbXb=(1/2)×(1/2)×(1/4)+(1/2)×(1/2)×(1/4)=4/32,所以F2中雌性個體占6/32+4/32=10/32=5/16。F2中雄果蠅可育個體所占的比例為TtXBXb×1/2TtXbY→_ _ XBY+_ _ XbY=(1/2)×(1/4)+(1/2)×(1/4)=2/8,TtXBXb×1/2 ttXbY→_ _ XBY+_ _ XbY=(1/2)×(1/4)+(1/2)×(1/4)=2/8;F2中雄果蠅不育個體所占的比例為TtXBXb×1/2TtXbY→ttXBXb+ttXbXb=(1/2)×(1/4)×(1/4)+(1/2)×(1/4)×(1/4)=1/16,TtXBXb×1/2ttXbY→ttXBXb+ttXbXb=(1/2)×(1/2)×(1/4)+(1/2)×(1/2)×(1/4)=2/16,即F2中雄果蠅總共占2/8+2/8+1/16+2/16=11/16。所以F2中雌雄果蠅性別之比為(5/16)∶(11/16)=5∶11。其中F2中雄果蠅總共占11/16,則F2中紅眼雄果蠅總共占(11/16)×(1/2)=16/32;F2中雄果蠅中不育個體所占的比例為3/16,則F2中紅眼雄果蠅中不育個體所占的比例為(3/16)×(1/2)=3/32,所以F2紅眼雄果蠅中不可育個體所占的比例為(3/32)÷(16/32)=3/11,可育個體所占的比例為1-3/11=8/11。方法二:已知雙親的基因型是TtXbXb(雌性)×ttXBY(雄性),則F1中雄果蠅的基因型為TtXbY、ttXbY、 ttXBXb(不育),F1中雌果蠅的基因型為 TtXBXb,則F1中雄果蠅的基因型有3種。由于F1中雄果蠅的基因型為TtXbY、ttXbY、ttXBXb(不育),則F1中雄配子及所占的比例為T=1/4、t=3/4;F1中雌果蠅的基因型為 TtXBXb,則雌配子及所占的比例為T=1/2、t=1/2,F1中雌雄果蠅自由交配得到F2,則F2中TT=(1/4)×(1/2)=1/8、Tt=(1/4)×(1/2)+(1/2)×(3/4)=4/8、tt=(1/2)×(3/4)=3/8,T/t位于常染色體上,且基因型為tt的雌性變成雄性,TT、Tt雌雄果蠅各一半,故在F2的雌果蠅中有1/16TT、4/16Tt,雄果蠅中有1/16TT、4/16Tt、(3/16+3/16)tt,所以F2中雌雄果蠅性別之比為(1/16+4/16)∶(1/16+4/16+6/16)=5∶11,雄性總共占11份,其中有3份是由雌性轉變而來的,所以F2紅眼雄果蠅中不可育果蠅的比例為3/11,可育果蠅的比例為1-3/11=8/11。23.(1)顯性 F1自交親和植株的自交后代既有純合子也有雜合子(2)含有隱性基因的雌配子或雄配子不能完成受精(3)雜合 隱性有害基因自交后會形成純合子 基因雜合度低和有害基因數量少(每空2分)【解析】:本題考查基因分離定律的應用、育種等知識內容。(1)據題意可知,F1自交親和植株的自交后代既有純合子也有雜合子,說明自交親和植株為雜合子,自交親和是顯性性狀。(2)假定用A/a表示控制這對性狀的基因,據題意可知,F1中自交親和的植株為雜合子(Aa),能產生含有隱性基因的配子和含有顯性基因的配子,且比例為1∶1,即A∶a=1∶1,理論上F2應該出現3∶1的性狀分離比,但F2都是自交親和個體(AA和Aa),且純合子(AA)和雜合子(Aa)的比例是1∶1,因此應該是含有隱性基因(a)的雌配子或雄配子不能完成受精造成的。(3)據圖2分析可知,馬鈴薯植株的基因雜合度和有害基因數量呈正相關,即雜合度越高,有害基因數量越多,推測有害基因可能以雜合狀態存在。據題意可知,馬鈴薯還存在自交衰退現象,可能突變形成的有害基因是導致馬鈴薯自交衰退的主要原因,有害基因可能以雜合狀態存在,隱性有害基因自交后會形成純合子,表現出不利性狀,有害突變的不良效應顯現出來,從而出現衰退現象。據圖2可知,候選植株E、G的基因雜合度低和有害基因數量少,自交衰退現象緩慢,因此可作為候選植株開展后續育種研究。24.(1)基因的自由組合(1分) 同源染色體上等位基因分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合(2分)(2)①羽毛顏色和喙的長短均沒有性別差異(2分)②羽毛顏色有性別差異,喙的長短沒有性別差異(2分)③喙的長短有性別差異,羽毛顏色沒有性別差異(2分)(3)4(1分) 9∶3∶3∶1(2分)【解析】:本題考查基因自由組合定律的應用、伴性遺傳等知識內容。(1)親本甲(雙顯)和乙(雙隱)具有兩對相對性狀,而且F1中雌雄個體均有4種表現型且比例為1∶1∶1∶1,由此說明等位基因A/a和B/b在遺傳上遵循基因的自由組合定律。基因的自由組合定律的實質是同源染色體上等位基因分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。(2)等位基因A/a和B/b所在染色體上的情況有3種可能性:①等位基因A/a和B/b均位于常染色體上,F1中黑羽長喙雌性個體的基因型為AaBb,白羽短喙雄性個體的基因型為aabb,F2中羽毛顏色和喙的長短均沒有性別差異;②等位基因A/a位于Z染色體上,等位基因B/b位于常染色體上,F1中黑羽長喙雌性個體的基因型為BbZAW,白羽短喙雄性個體的基因型為bbZaZa,F2中羽毛顏色有性別差異,喙的長短沒有性別差異;③等位基因B/b位于Z染色體上,等位基因A/a位于常染色體上,F1中黑羽長喙雌性個體的基因型為AaZBW,白羽短喙雄性個體的基因型為aaZbZb,F1中喙的長短有性別差異,羽毛顏色沒有性別差異。(3)F1中黑羽長喙個體的基因型為AaBb或AaZBZb和AaZBW或BbZAZa和BbZAW 3種情況,F1中黑羽長喙雌雄個體之間進行交配,F2有4種表現型且比例均為9∶3∶3∶1。25.(1)普甜玉米的a基因控制合成的酶1能將淀粉轉化成蔗糖,蔗糖含量較高(2分) 超甜玉米的B基因或D基因突變不能合成酶2,蔗糖不轉化成淀粉,蔗糖含量高(2分)(2)aaBBDD(1分) AAbbDD、AABBdd(1分)(3)讓子一代自交,統計子二代的性狀及比例(2分) 若子二代非甜玉米∶超甜玉米=9∶7,則d基因不位于第3號染色體上(2分);若子二代非甜玉米∶超甜玉米=1∶1,則d基因位于第3號染色體上(2分)【解析】:根據題干中普通玉米的基因型為AABBDD,以及“現有2個超甜玉米和1個普甜玉米品種,它們都是普通玉米單基因突變的純合子”,結合基因對性狀控制的途徑可知,表格中突變型普甜玉米基因型應為aaBBDD,超甜玉米基因型應為AAbbDD、AABBdd。可用逆推法思考本題,即先假設d基因不位于第3號染色體上或位于第3號染色體上,由此得出結果和結論,再“反向作答”即可。實驗方法:讓子一代玉米自交,統計子二代的性狀及分離比。(1)通過分析示意圖可知,普甜玉米和超甜玉米中蔗糖含量高、有甜味的原理分別是普甜玉米通過控制酶1的合成促進淀粉水解為蔗糖;超甜玉米通過控制酶2的合成抑制蔗糖合成淀粉。(2)由題意可知,普通玉米的基因型是AABBDD,2個超甜玉米和1個普甜玉米品種都是普通玉米單基因突變的純合子,故其突變型普甜玉米的基因型應為aaBBDD,超甜玉米的基因型應為AAbbDD、AABBdd。(3)由題意知,兩個超甜玉米雜交,即AAbbDD×AABBdd,產生的子一代基因型為AABbDd。若d基因不位于第3號染色體上,則B和b、D和d這兩對等位基因的遺傳遵循自由組合定律,故基因型為AABbDd的個體自交后代中非甜玉米∶超甜玉米=9(AAB_D_表現為非甜玉米)∶7。若d基因位于第3號染色體上,則B和b、D和d這兩對等位基因的遺傳不遵循自由組合定律,根據親本基因型可知b和D連鎖,B和d連鎖,故基因型為AABbDd的個體自交后代中非甜玉米∶超甜玉米=1∶1。所以方案為讓子一代玉米自交,統計子二代的性狀及分離比。若子二代中非甜玉米∶超甜玉米=9∶7,則d基因不位于第3號染色體上;若子二代中非甜玉米∶超甜玉米=1∶1,則d基因位于第3號染色體上。 展開更多...... 收起↑ 資源預覽 縮略圖、資源來源于二一教育資源庫