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文档简介
2023-2025北京高三一模生物汇编
遗传因子的发现章节综合
一、单选题
1.(2025北京海淀高三一模)将纯合白花、普通叶、非麻色种皮豌豆与纯合紫花、半无叶、麻色种皮豌豆
进行杂交,结果如下图。根据杂交结果,下列有关推测错误的是()
P白花、普通叶、非麻色种皮x紫花、半无叶、麻色种皮
紫花、普通叶、白花、普通叶、紫花、半无叶、白花、半无叶、
麻色种皮非麻色种皮麻色种皮非麻色种皮
数质110383913
A.种皮颜色的遗传遵循基因的分离定律
B.花色与叶型基因位于一对同源染色体上
C.F2麻色种皮、普通叶个体中纯合子约占1/9
D.R测交后代中,紫花、麻色种皮约占1/2
2.(2025北京西城高三一模)研究者利用野生型小鼠(WT)、无毛突变小鼠品系甲和乙进行杂交实验,结
果如表所示。相关叙述管误的是()
组别PF)B自交来得F?
―•WTx甲有毛有毛:无毛=3:1
二WTx乙有毛有毛:无毛=33
二甲x乙有毛有毛:无毛=9:7
A.小鼠有毛和无毛是一对相对性状
B.甲、乙无毛品系均为隐性突变体
C.甲、乙无毛突变基因为等位基因
D.组别三Fi测交子代约为1/4有毛
3.(2025北京顺义高三一模)下列交配方式与实验目的不匹配的是()
A.鉴别豌豆红花和白花的显隐性关系一测交
B.育种中不断提高抗病品种的纯合度——自交
C.鉴别结红果的番茄植株是否为纯合子——自交
D.判断紫茉莉枝条颜色的遗传是否为质遗传——正反交
4.(2024北京东城高三一模)新型抗虫棉T与传统抗虫棉R19、sGK均将抗虫基因整合在染色体上,但具
有不同的抗虫机制。对三者进行遗传分析,杂交组合及结果如下表所示。以下说法错误的是()
杂交组合Fi
F2
①TxR19全部为抗虫株全部为抗虫株
@TxsG抗虫株:感虫株
全部为抗虫株
K=15:1
A.T与R19的抗虫基因可能位于一对同源染色体上
B.T与sGK的抗虫基因插入位点在非同源染色体上
C.杂交组合②的Fz抗虫株中抗虫基因数量不一定相同
D.R19与sGK杂交得到的F2中性状分离比为3:1
3.(2U23北京海淀高二一模)辣椒果实有多对相对性状,具中包括着生方向(下垂、直立)和颜色(绿
色、紫色、中间色)。为探究I:述两种性状的遗传,研究者选取两种辣椒进行杂交,B自交,结果如下
表。
果实性状亲本组合F2表现型及比例
着生方向下垂x直立下垂:直立二3:1
颜色绿色x紫色绿色:中间色:紫色=9:3:4
下列叙述正确的是()
A.上述两种性状中下垂和中间色为显性性状
B.果实着生方向的遗传遵循基因的分离定律
C.F2果实中间色的个体中纯合子约占2/3
D.F2果实直立且为绿色的个体约占1/4
6.(2023北京西城高三一模)现有四个转Bt基因的抗虫棉纯合品系(基因型为BtBD,为研究Bt基因之
间的位置关系,进行了杂交实睑,结果如下表。下列推测带送的是()
杂交组合FiB(Fi自交后代)
甲X乙全部为抗虫植株抗虫301株,不抗虫20株
乙X丙全部为抗虫植株抗虫551株,不抗虫15株
乙X丁全部为抗虫植株抗虫407株,不抗虫0株
A.甲与乙的Bt基因位干非同源染色体卜
B.乙与「的Bt基因可能位于同源染色体的相同位置
C.乙、丙和丁的Bt基因位于同源染色体上
D.甲与乙杂交组合的F2中约1/4植株自交后代不发生性状分离
二、实验题
7.(2025北京西城高三一模)玉米为雌雄同株单性花植物,只能异花授粉,所结果穗上的每个籽粒都是受
精后发育而来的(图1)。异花授粉易造成“串粉”,使得大田玉米难以保持其优良性状。研究人员发现自然
界中玉米存在杂交不亲和现象,对其遗传机制及应用展开研究。
图1
(1)玉米杂交不亲和性状由G/g控制。常见田间玉米品系基因型几乎都是gg,研究人员用其与爆裂玉米品系
(GG)进行实验,结果如下表。
组
亲本组合结实率
别
GG⑻xGG
1ICO%
(?)
2gg(6)xgg($)ICO%
3GG(6)xgg(?)ICO%
无法结
4GG(?)xgg(6)
实
组I和组2结果说明G或g的雌、雄配子均。组3和组4互为实验,据此推测:玉米杂交不亲
和是单向的,即只发生于g花粉和G卵细胞间而不发生于G花粉和g卵细胞间。后续研究证实该推测正
确。
(2)请设计最少的杂交实验组合验证上述推测,以表格形式呈现方案及结果。
(3)已知A/a位于9号染色体上,aa玉米表现为蜡质性状。研究人员诱导AaGg玉米非同源染色体间的片段
转移(易位),获得一系列9号染色体保留A/a所在片段的易位品系,如图2所示。将该系列品系的花粉
授给aaGG玉米,统计子代性状及比例,发现大多杂交组合子代蜡质玉米约占,某5号染色体易位品
系子代蜡质玉米占比为3.8%,结果说明o
图2
(4)玉米籽粒紫色对黄色为显性,研究人员欲将黄粒田间玉米优良品系(甲)培育成GG型。请完善图中的
育种过程。_
获得抗白枯病的温敏雄性不育系品系B。另有水稻品系C高产但不抗白枯病,写出利用上述实验材料培育
抗白枯病且高产的杂交种、以及繁自不行品系B的流程—。
参考答案
1.B
【分析】基因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自由组合是互不干扰
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。
【详解】A、F?中麻色种皮(1104-39=149):非麻色种皮(38+13=51)接近3:1,符合基因分离定律中
杂合子自交性状分离比,说明种皮颜色的遗传遵循基因的分离定律,A正确;
B、F2中紫花(110+39=149):白花(38+13=51)接近3:1,普通叶(110+38=148):半无叶(39+
13=52)接近3:1,且紫花普通叶、白花普通叶、紫花半无叶、臼花半无叶的比例接近9:3:3:1,说明花色
与叶型基因遵循自由组合定律,因花色与叶型基因位于两对同源染色体上,B错误;
C、仅考虑种皮颜色和叶型,种皮颜色中麻色种皮是显性(设为A),叶型中普通叶是显性(设为B),两
对等位基因自由组合,Fi基因型为AaBb,F2麻色种皮(A・)占3/4,普通叶(B-)占3/4,麻色种皮、普
通叶个体(A-B-)占9/16,其中纯合子AABB占1/16,所以F2麻色种皮、普通叶个体中纯合子约占
1/9,C正确;
D、仅考虑花色和种皮颜色,根据F2中,紫花性状与麻色种皮性状捆绑,白花性状与非麻色种皮性状捆
绑,则说明控制花色和种皮的基因连锁,设花色中紫花为显性(C),种皮颜色中麻色为显性(A),日基
因型为CcAa(其中c、a基因连锁),测交即CcAaxccaa,后代紫花、麻色种皮(CcAa)约占1/2,D正
确。
故选B。
2.C
【分析】自由组合的实质:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在
等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染
色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配
子中去。因此也称为独立分配定律。
【详解】A、相对性状是同一性状的不同表现形式,小鼠有毛和无毛是一对相对性状,A正确;
B、组别一和二的B相互交配,F?均为有毛:无毛=3:I,因此甲、乙无毛品系均为隐性突变体,B正
确;
C、组3中Fi的有毛相互交配,后代有毛:无毛=9:7,为9:3:3:1的变式,因此甲、乙无毛突变基因
为非同源染色体上的非等位基因,C错误;
D、组别三中有毛为双显性状,Fi(AaBb)测交(与aabb杂交)子代约为1/4有毛(AaBb),3/4为无毛
(Aabb、aaBb、aabb),D正确。
故选C。
3.A
【分析】鉴别方法:(I)鉴别一只动物是否为纯合子,可用测交法;(2)鉴别一棵植物是否为纯合子,可
用测交法和自交法,其中自交法最简使:(3)鉴别一对相对性状的显性和除性,可用杂交法和自交法(只
能用于植物);(4)提高优良品种的纯度,常用自交法;
【详解】A、测交是让待测个体与隐性纯合子杂交。若用测交鉴别蜿豆红花和白花的显隐'性关系,只能判
断出待测个体是纯合子还是杂合子,无法直接确定显隐性关系。要鉴别显隐性关系,应采用杂交的方式,
让红花和白花豌豆杂交,子代所表现出的性状即为显性性状,A符合题意;
B、自交可使杂合子后代发生性状分离,通过不断自交并筛选,可提高抗病品种的纯合度,B不符合题
意;
C、对于结红果的番茄植株,自交若后代不发生性状分离,则该植株为纯合子;若后代发生性状分离,则
为杂合子,所以自交可鉴别其是否为纯合子,C不符合题意;
D、正反交实验可用于判断遗传方式。若紫茉莉枝条颜色的遗传是质遗传,正反交结果会不同,且子代性
状总是与母本相同;若正反交结果相同,则不是质遗传,D不符合题意。
故选Ao
4.D
【分析】基因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自由组合是互不干扰
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。
【详解】A、TXR19杂交,R全部为抗虫植株,F2全部为抗虫植株,可推测T与R19的抗虫基因可能位于
一对同源染色体上,所含的配子均含有抗虫基因导致,A正确:
B、根据TxsGK杂交结果分析,Fi全部为抗虫植株,F2中抗虫:不抗虫=15:1,该比值是9:3:3:1的
变形,可知T与sGK的抗虫基因插入位点在非同源染色体上,B正确;
C、设相关基因是A/a、B/b,其中A-B-、A-bb和aaB-的类型均表现为抗虫,故杂交组合②的抗虫株中
抗虫基因数量不一定相同,C正确;
D,设T基因型是AAbb,则sGK是aaBB,R19是A】A1AA,R19与sGK杂交后R的基因型是A1A(连
锁)aBb,两对基因独立遗传(AiA可看做一个基因),Fz中性状分离比为15:1,D错误。
故选D。
5.B
【分析】由表可知,下垂x直立,F?表现型及比例为下垂:直立=3:1,说明下垂为显性,着生方向受一对
等位基因控制。绿色x紫色,F2表现型及比例为绿色:中间色:紫色=9:3:4,说明颜色受两对独立遗传
的基因控制。
【详解】A、上述两种性状中下垂和绿色为显性性状,A错误;
B、下垂x直立,F2表现型及比例为下垂:直立二3:1,说明下垂为显性,着生方向受一对等位基因控制,
遵循基因的分离定律,B正确;
C、绿色x紫色,F2表现型及比例为绿色:中间色:紫色=9:3:4,说明颜色受两对独立遗传的基因控制,
中间色的个体中(l/3AAbb,2/3Aabb)纯合子约占1/3,C错误;
D、题干未给出三对等位基因的位置关系,F2果实直立且为绿色的个体比例无法计算,D错误。
故选B。
6.D
【分析】根据表格分析:甲和乙杂交,F1全部为抗虫植株,2中抗虫:不抗虫=15:1,该比值是933:1的
变形,可知甲与乙的小基因位于非同源染色体上。
【详解】A、根据甲和乙杂交结果分析,F2中抗虫:不抗虫=15:1,该比值是9:3:3:1的变形,可知甲与乙
的Bt基因位于非同源染色体上,A正确;
B、乙和丁杂交,R全部为抗虫植株,F2全部为抗虫植株,可推测乙与丁的Bl基因可能位于同源染色体的
相同位置,B正确;
C、乙和丙杂交,B全部为抗虫植株,F2既有抗虫植株又有不抗虫植株,但是抗虫植株远多于不抗虫植
株,可推测乙、丙的Bl基因位于同源染色体上,结合B选项,乙、丙和丁的Bt基因位于同源染色体上,
CE确;
D、不含Bt基因表现为不抗虫,含Bt基因表现为抗虫,因此甲与乙杂交组合的Fz中约1/2植株自交后代
发生性状分离,D错误。
故选D。
7.(1)发育正常正反交
(2)
杂交方案预期结果
组子代基因型及比
亲本组合结实率
别例
Gg(?)xgg
1全为gg50%
((?)
Gg(<?)xgg
2Gg:gg=i:l100%
(3)50%G/g位于5号染色体上
(4)
甲籽粒有黄有紫、籽粒全紫
【分析】基因自由组合定律的实质是进行有性生殖的生物在产生配子时,位于同源染色体上的等位基因分
离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合,基因自由组合定律同时也遵循基因的分离定
律。
【详解】(1)组1和组2结果说明G或g的雌、雄配子均发育正常,因而两组的结实率均达到100%。组
3和组4互为正反交实验,两组实验结果不同,据此推测:玉米杂交不亲和是单向的,即只发生于g花粉
和G卵细胞间而不发生于G花粉和g卵细胞间。后续研究证实该推测正确。
(2)为了证明上述结论,可设计正反交实验统计后代的性状表现即可,这里选择的材料是Gg(?)xgg
(o)>Gg(d)xgg(?),两组实验结果如下表:
杂交方案预期结果
组别亲本组合子弋基因型及比例结实率
Gg(2)x
1全为gg50%
gg⑻
Gg((?)x
2Gg:gg=l:l100%
gg(2)
(3)已知A/a位于9号染色体上,aa玉米表现为蜡质性状。研究人员诱导AaGg玉米非同源染色体间的
片段转移(易位),获得一系列9号染色体保留A/a所在片段的易位品系,如图2所示。将该系列品系的
花粉授给aaGG玉米,统计子代性状及比例。若AG连锁、ag连锁,则AaGg个体可以产生AG、ag两种
雄配子(不考虑交换),aaGG可以产生aG一种雌配子。ag无法受精、结实,植株上只有非蜡质玉米
(AaGG)o根据实验结果,5号染色体易位品系子代蜡质玉米占比为3.8%,可知AaGg个体在产生花粉时
发生了交换,产生了比例为3.8%的aG型配子,与aG雌配子结合形成蜡质玉米,说明G/g位于5号染色
体上。其他染色体易位品系两对基因遵循自由组合定律,AaGg的个体产生的配子种类和比例为
AG:Ag:aG:ag=1:1:1:1,由于g花粉和G卵细胞之间无法完成受精,因此可参与授粉的花粉种类
和比例为AG:aG=l:1,因此子代的基因型和比例为AaGG(正常籽粒):aaGG(蜡质)=1:1,即大多
杂交组合子代蜡质玉米约占5()%。
(4)玉米籽粒紫色对黄色为显性,将黄粒田间玉米优良品系(甲)培育成GG型,即在甲品系中引入G
基因,因此图中亲本杂交,使B含有G基因,然后不断和甲品系杂交,使子代遗传物质几乎全部来自甲
品系,g花粉和G卵细胞不亲和,F4代开花后授粉,含Gg或gg的植株可接受紫粒玉米的花粉,使果穗上
出现紫粒,含GG基因的植株只能接受本株花粉,所结籽粒全为黄色,选择籽粒全为黄果穗留种即可。
8.(1)分离
(2)低s-1保持雄性不育,避免自交结实,所以杂交种子中不会混有自交后代
⑶⑤①②⑥⑦
培育抗白枯病且高产的杂交种:繁育不育品系B:
温度条件:28℃温度条件:22℃
(4)抗白枯病水稻A*品系BXd品系C品系B
Ig
杂交种品系B
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的
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