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第一部分专题四

专题强化练遗传的基本规律大二轮专题复习答案1234567910111281314题号1234567答案DCDDDBD题号89101112答案DABDABDACD对一对(1)5能(2)2

bbDd或BbDd

(3)紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶绿叶棕粒=1∶1∶1∶1

(4)①4

②3/4或1/2答案123456791011128131413.(1)矮秆1/3

(2)两纯合单穗和纯合单穗植株杂交所得F1为多穗,F1相互交配获得的F2中多穗∶单穗=9∶7

25/36

(3)不是若控制叶色与穗数这两对相对性状的基因都位于不同对同源染色体上,则叶色与穗数分别独立遗传,在F2中,正常叶∶缺绿叶=3∶1,多穗∶单穗=9∶7,则会出现多穗正常叶∶单穗正常叶∶多穗缺绿叶∶单穗缺绿叶=(3∶1)(9∶7)=27∶21∶9∶7的性状比例,而F1相互交配获得的F2多穗正常叶∶单穗正常叶∶多穗缺绿叶∶单穗缺绿叶=6∶6∶3∶1

(4)缺绿叶都是BB,而CC∶Cc∶cc≈1∶2∶1答案123456791011128131414.一、选择题(每小题只有一个选项符合题目要求。)1.(2025·河南,13)植物细胞质雄性不育由线粒体基因控制,可被核恢复基因恢复育性。现有甲(雄性不育株,38条染色体)和乙(可育株,39条染色体)两份油菜。甲与正常油菜(38条染色体)杂交后代均为雄性不育,甲与乙杂交后代中可育株∶雄性不育株=1∶1,可育株均为39条染色体。下列推断错误的是A.正常油菜的初级卵母细胞中着丝粒数与核DNA分子数不等B.甲乙杂交后代的可育株含细胞质雄性不育基因和核恢复基因C.乙经单倍体育种获得的40条染色体植株与甲杂交,F1均可育D.乙的次级精母细胞与初级精母细胞中的核恢复基因数目不等√答案1234567910111281314答案1234567910111281314减数分裂前的间期,DNA复制,故初级卵母细胞中每条染色体上含2个DNA分子,而每条染色体上只含一个着丝粒,故着丝粒数与核DNA分子数不等,A正确;甲为雄性不育株,只能作母本,故甲与乙杂交,细胞质基因来自甲,故子代均含有细胞质雄性不育基因,但部分植株表现为可育,故推测可育株中含有核恢复基因,B正确;乙有39条染色体,故含有19对可配对的同源染色体和一条无法配对的染色体(设为M),甲和乙杂交情况如图:解析答案1234567910111281314可育株均为39条染色体,即均含染色体M,故推测核恢复基因位于染色体M上,乙经单倍体育种获得的40条染色体植株(38+MM)与甲杂交,F1(38+M)均可育,C正确;解析乙(38+M)经间期复制后,初级精母细胞含2个核恢复基因且位于M染色体上,经减数分裂Ⅰ,次级精母细胞染色体为19条或19条+M,细胞中含0个或2个核恢复基因,D错误。2.(2025·湖北,12)某学生重复孟德尔豌豆杂交实验,取一粒黄色圆粒F1种子(YyRr),培养成植株,成熟后随机取4个豆荚,所得32粒豌豆种子表型计数结果如表所示。下列叙述最合理的是答案1234567910111281314性状黄色绿色圆粒皱粒个数(粒)2572012A.32粒种子中有18粒黄色圆粒种子,2粒绿色皱粒种子B.实验结果说明含R基因配子的活力低于含r基因的配子C.不同批次随机摘取4个豆荚,所得种子的表型比会有差别D.该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比支持孟德尔分离定律√黄色圆粒种子理论值为18粒(32×9/16),绿色皱粒为2粒(32×1/16),黄色与绿色理论比值为3∶1,圆粒与皱粒理论比值为3∶1,因该学生取样太少,造成无法直接推导黄色圆粒种子、绿色皱粒种子的具体数值,也造成黄色与绿色的比值、圆粒与皱粒的比值均偏离3∶1,C合理。解析答案1234567910111281314性状黄色绿色圆粒皱粒个数(粒)25720123.(2025·日照二模)荠菜的高茎与矮茎由一对等位基因(A/a)控制,籽粒饱满与不饱满由两对等位基因(B/b,D/d)控制。研究人员将矮茎不饱满品系(M)与纯合的高茎饱满籽粒荠菜杂交,F1均为高茎饱满籽粒。利用F1开展如表所示的杂交实验。某些来自父本或母本的基因,在子代中不发挥作用。不考虑变异和致死情况,下列分析正确的是答案1234567910111281314组别杂交组合子代的表型及比例①M(♀)×F1(♂)高茎饱满∶矮茎饱满∶高茎不饱满∶矮茎不饱满=3∶3∶1∶1②M(♂)×F1(♀)高茎饱满∶矮茎饱满∶高茎不饱满∶矮茎不饱满=1∶1∶1∶1答案1234567910111281314组别杂交组合子代的表型及比例①M(♀)×F1(♂)高茎饱满∶矮茎饱满∶高茎不饱满∶矮茎不饱满=3∶3∶1∶1②M(♂)×F1(♀)高茎饱满∶矮茎饱满∶高茎不饱满∶矮茎不饱满=1∶1∶1∶1A.上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律B.子代个体中来自父本的B或D基因不能发挥作用C.仅考虑茎的高矮情况,F1连续自交3代,获得的F4高茎中纯合子占比为1/3D.仅考虑籽粒饱满情况,F1自交所得后代中表型为饱满籽粒的个体占比

为7/8√组别①中高茎饱满∶矮茎饱满∶高茎不饱满∶矮茎不饱满=3∶3∶1∶1=(3∶1)×(1∶1),符合乘法原理,说明两对性状的相关基因位于两对染色体上,遵循自由组合定律,A错误;解析答案1234567910111281314组别杂交组合子代的表型及比例①M(♀)×F1(♂)高茎饱满∶矮茎饱满∶高茎不饱满∶矮茎不饱满=3∶3∶1∶1②M(♂)×F1(♀)高茎饱满∶矮茎饱满∶高茎不饱满∶矮茎不饱满=1∶1∶1∶1将矮茎不饱满品系(M)与纯合的高茎饱满籽粒荠菜杂交,F1均为高茎饱满籽粒,说明M的矮茎、不饱满均为隐性性状,M为隐性纯合子,只能产生一种配子,M(♂)×F1(♀)的籽粒饱满的后代比M(♀)×F1(♂)的少,说明F1作母本时B或D基因不能发挥作用,B错误;解析答案1234567910111281314组别杂交组合子代的表型及比例①M(♀)×F1(♂)高茎饱满∶矮茎饱满∶高茎不饱满∶矮茎不饱满=3∶3∶1∶1②M(♂)×F1(♀)高茎饱满∶矮茎饱满∶高茎不饱满∶矮茎不饱满=1∶1∶1∶1仅考虑茎的高矮情况,F1(Aa)自交1代,F2为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,F2自交一代,F3为(1/4+1/2×1/4)AA、1/2×1/2Aa、(1/2×1/4+1/4)aa,即F3为3/8AA、1/4Aa、3/8aa,F3自交一代,F4为(3/8+1/4×1/4)AA、1/4×1/2Aa、(3/8+1/4×1/4)aa,即F4为7/16AA、1/8Aa、7/16aa,获得的F4高茎(7/16AA、1/8Aa)中纯合子(7/16AA)占比为7/16÷(7/16+1/8)=7/9,C错误;解析答案1234567910111281314组别杂交组合子代的表型及比例①M(♀)×F1(♂)高茎饱满∶矮茎饱满∶高茎不饱满∶矮茎不饱满=3∶3∶1∶1②M(♂)×F1(♀)高茎饱满∶矮茎饱满∶高茎不饱满∶矮茎不饱满=1∶1∶1∶1仅考虑籽粒饱满情况,将矮茎不饱满品系(M)与纯合的高茎饱满籽粒荠菜杂交,F1均为高茎饱满籽粒,因此亲本的基因型为bbdd、BBDD,F1的基因型为BbDd,M(♀)×F1(♂)→饱满(BbDd、Bbdd、bbDd)∶不饱满(bbdd)=3∶1,说明F1作父本时产生雄配子为1BD、1Bd、1bD、1bd,M(♂)×F1(♀)→饱满(bbDd或Bbdd)∶不饱满(bbdd)=1∶1,说明F1作母本时产生雌配子为1bD、1bd或1Bd、1bd,F1自交所得后代中表型为不饱满籽粒(bbdd)的个体占比为1/4×1/2=1/8,则饱满籽粒的个体占比为1-1/8=7/8,D正确。解析答案12345679101112813144.(2025·潍坊一模)某植物果皮颜色由两对等位基因决定,分别为A、a和E、e。A基因为红色素合成基因,E基因对红色素合成有一定的抑制,A和E对性状的影响都有一定的累加效应。深红色果皮个体(AAEE)与白色果皮个体(aaee)杂交,F1果皮为红色,F1自交得到F2,性状分离比为深红色∶红色∶浅红色∶白色=3∶2∶1∶2。不考虑致死现象,下列叙述正确的是A.基因型为Aaee个体的果皮为红色B.F2深红色果皮个体中纯合子的比例为1/6C.F2浅红色果皮个体中不存在杂合子D.F1与F2中白色果皮个体杂交,后代白色果皮个体的比例为1/2√答案1234567910111281314深红色果皮个体(AAEE)与白色果皮个体(aaee)杂交,F1果皮为红色(AaEe),红色果皮个体的基因型为AaEe,浅红色果皮个体的基因型为AaEE,F2中深红色(1AAEE、2AAEe、1AAee、2Aaee)∶红色(4AaEe)∶浅红色(2AaEE)∶白色(4aa__)=3∶2∶1∶2=6∶4∶2∶4,基因型为Aaee个体的果皮为深红色,A错误;F2深红色果皮个体中纯合子(1AAEE、1AAee)的比例为2/6=1/3,B错误;F2浅红色果皮(AaEE)个体中全为杂合子,C错误;F1(AaEe)与F2中白色果皮个体(aa__)杂交,后代白色果皮个体(aa__)的比例为1/2,D正确。解析答案12345679101112813145.拟南芥是遗传学实验中常见的模式植物,含A基因的配子育性正常,含a基因的雄配子育性降低一半。B基因决定种子萌发,但种子中来自母本的B基因不表达。研究者将某种抗性基因插入野生型植株(AABB)内部,获得了“敲除”A、B基因的抗性植株甲(AaBB)、乙(AABb),并进行杂交实验:甲(♂)×乙(♀)→F1,选取F1中基因型为AaBb的植株自交获得F2。下列叙述正确的是A.乙产生的F1种子有一部分不能萌发B.F1中基因型为AaBb的植株占1/4C.若F2中可萌发的种子占1/2,则萌发后的植株均有抗性D.若F2中可萌发的种子占1/3,则A/a、B/b不遵循基因的自由组合定律√答案1234567910111281314含A基因的配子育性正常,含a基因的雄配子育性降低一半,AaBB、AABb分别作为父本和母本,不论A、B基因的位置关系如何,父本产生雄配子种类及比例均为AB∶aB=2∶1,母本产生雌配子种类及比例为AB∶Ab=1∶1,F1基因型及比例为AABB(可萌发,无抗性)∶AABb(可萌发,有抗性)∶AaBB(可萌发,有抗性)∶AaBb(可萌发,有抗性)=2∶2∶1∶1,乙产生的F1种子全部都能萌发,F1中基因型为AaBb的植株占1/6,A、B错误。解析答案1234567910111281314F1中AaBb植株自交,若A/a、B/b基因位于一对同源染色体上,根据亲本基因型,F1中AaBb植株中a与B在一条染色体上,A与b在一条染色体上,雌配子为Ab∶aB=1∶1,雄配子为Ab∶aB=2∶1,则自交后代中只有含亲本B雄配子的种子才可萌发,占1/3。若A、B基因位于两对同源染色体上,则雌配子为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1(或B∶b=1∶1),雄配子为AB∶Ab∶aB∶ab=2∶2∶1∶1(或B∶b=1∶1),则可萌发的种子占1/2,但基因型为AABB的种子可萌发、无抗性,C错误。由C分析可知,若F2中可萌发的种子占1/3,则A、B基因位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,D正确。解析答案12345679101112813146.(2025·岳阳一模)金鱼起源于我国,是由野生鲫鱼演变而来的一个鲫鱼品种。用紫色雌雄金鱼交配,子代均为紫色。用紫色金鱼与灰色野生鲫鱼作亲本进行正、反交,F1均为灰色。将F1与亲代紫色金鱼回交,产生的子代中灰色鱼2856尾,紫色鱼190尾。若将F1雌雄交配产生F2,下列推测错误的是A.紫色金鱼为隐性纯合子B.F1雌雄个体各产生4种配子C.F2中灰色纯合子有15种基因型D.F1雌雄个体间交配产生的灰色子代中纯合子占1/17√答案1234567910111281314用紫色金鱼与灰色野生鲫鱼作亲本进行正、反交,F1均为灰色,说明紫色为隐性性状,紫色金鱼为隐性纯合子,A正确;将F1与亲代紫色金鱼回交,相当于测交实验,产生的子代中灰色鱼2856尾,紫色鱼190尾,说明控制该性状的基因至少有4对,且满足自由组合定律,则F1雌雄个体基因型可表示为AaBbDdEe,可以产生16种配子,B错误;将F1与亲代紫色金鱼回交,产生的子代中灰色鱼2856尾,紫色鱼190尾,说明aabbddee表现为紫色鱼,其他基因型均表现为灰色鱼,四对基因均为显性的有1种,三对基因为显性的有4种,两对基因为显性的有6种,一对基因为显性的有4种,因此将F1雌雄交配产生F2,F2中灰色纯合子有15种基因型,C正确;解析答案1234567910111281314F1雌雄个体基因型均为AaBbDdEe,交配产生的灰色子代的概率为1-1/4×1/4×1/4×1/4=255/256,子代中灰色纯合子有四种情况,分别是四对基因均为显性的有1种,三对基因为显性的有4种,两对基因为显性的有6种,一对基因为显性的有4种,每种纯合子的概率均为1/4×1/4×1/4×1/4=1/256,因此产生灰色纯合子的概率为15/256,F1雌雄个体间交配产生的灰色子代中纯合子占(15/256)÷(255/256)=1/17,D正确。解析答案12345679101112813147.某两性花植物的花色受三对独立遗传的等位基因A/a、B/b、C/c控制(如图),且蓝色与黄色复合后显绿色,蓝色与红色复合后显紫色,现有某紫花植株自交子代出现白花、黄花。下列叙述错误的是A.该紫花植株的基因型一定为AaBbCcB.自然种群中红花植株的基因型有4种C.绿花植株的自交后代不可能出现红花D.该自交子代中绿花植株出现概率为3/64√答案1234567910111281314据图分析,图中为各种色素的合成途径,其中仅有基因C存在时,白色能转化为蓝色;仅有基因A存在时,白色能转化为黄色;基因A、B存在时,黄色能转化为红色。红色与蓝色混合呈现紫色,解析蓝色与黄色混合呈现绿色。因此,白花基因中不含有A、C,基因型可能为aabbcc或aaB_cc,蓝花基因型为aa__C_、黄花基因型为A_bbcc、红花基因型为A_B_cc,紫花基因型为A_B_C_,绿花基因型为A_bbC_。现有某紫花植株自交子代出现白花,所以该植株肯定含有aa和cc基因,因此,亲本紫花植株的基因型为AaB_Cc,若紫花植株的基因型为AaBBCc,则后代不会出现黄花植株(A_bbcc),所以亲本紫花植株的基因型一定为AaBbCc,A正确。答案1234567910111281314红花植株的基因型为A_B_cc,即AABBcc、AaBBcc、AABbcc、AaBbcc共4种,B正确。由于绿花植株(A_bbC_)没有基因B,因此后代不可能出现红花(A_B_cc),C正确;解析由于亲本紫花植株的基因型为AaBbCc,自交子代中绿花植株(A_bbC_)出现的概率为3/4×1/4×3/4=9/64,D错误。答案12345679101112813148.为了使番茄成为乡村振兴的致富果,科技工作者研究了番茄遗传方式。已知番茄果肉的颜色由A/a与B/b基因控制。甲、乙两种番茄杂交,结果如图Ⅰ所示;用A、a、B、b四种基因的特异性引物对甲、乙番茄果肉细胞的DNA进行PCR扩增,并用A基因特异性引物对红色番茄丙、用B基因特异性引物对红色番茄丁的DNA进行PCR扩增作为标准参照,PCR产物电泳结果如图Ⅱ所示。在不考虑突变和互换的情况下,下列叙述正确的是答案1234567910111281314A.甲、乙番茄的基因型分别为AABB、aabbB.两对基因位于一对同源染色体上C.F2中黄色番茄自交后代不会发生性状分离D.理论上,F2红色番茄中自交能产生橙色番茄的占2/3√答案1234567910111281314用A基因特异性引物对红色番茄丙、用B基因特异性引物对红色番茄丁的DNA进行PCR扩增,PCR产物电泳结果如图Ⅱ所示,再结合杂交图,判断电泳图由上至下的第一条带代表a基因,第二条带代表B基因,第三条带代表b基因,第四条带代表A基因,所以甲番茄的基因型为AAbb,乙番茄的基因型为aaBB,A错误;解析答案1234567910111281314F1的基因型为AaBb,F1自交后,F2中红色∶橙色∶黄色≈9∶4∶3,遵循自由组合定律,两对基因位于两对同源染色体上,B错误;由图可知,F2中黄色番茄的基因型为aaBB或aaBb,基因型为aaBb的个体自交会发生性状分离,C错误;由图可知,F2红色番茄的基因型为A-B-,其中A-Bb自交后代能产生橙色番茄,其所占的比例为2/3,D正确。解析答案1234567910111281314二、选择题(每小题有一个或多个选项符合题目要求。)9.(2025·益阳联考)某种植物的野生型植株(AABBcc)能够合成物质R(表型为R+),研究人员用诱变等技术处理该野生型植株得到三株不能合成物质R(表型为R-)的纯合突变体植株甲、乙、丙。让突变体之间两两杂交得到的F1均表现为R-,从F1中筛选出基因型为AaBbCc的植株丁,选择植株丁与植株甲、乙、丙分别杂交,结果如表所示。不考虑新的突变,下列分析正确的是答案1234567910111281314组别杂交组合F2的表型及比例Ⅰ甲×丁R+∶R-=1∶3Ⅱ乙×丁R+∶R-=1∶7Ⅲ丙×丁R-A.推测基因C可能会抑制基因A、B的表达B.植株甲和植株乙杂交,从其子代中不可能获得植株丁C.Ⅰ组F2中R+植株与Ⅱ组F2中R+植株杂交,其后代中R+植株所占比例为3/4D.植株丙与植株甲、植株乙或野生型植株分别杂交,各组后代均不能合成物质R√答案1234567910111281314组别杂交组合F2的表型及比例Ⅰ甲×丁R+∶R-=1∶3Ⅱ乙×丁R+∶R-=1∶7Ⅲ丙×丁R-√√分析题意可知,基因型为AABBcc的个体能合成物质R(R+),不能合成物质R(R-)的纯合子甲、乙、丙之间相互杂交,其中一组杂交的F1基因型为AaBbCc(R-),推测同时含有基因A、B才能合成物质R,因而基因C的存在可能抑制基因A、B的表达,A正确;解析答案1234567910111281314组别杂交组合F2的表型及比例Ⅰ甲×丁R+∶R-=1∶3Ⅱ乙×丁R+∶R-=1∶7Ⅲ丙×丁R-根据植株丁与植株甲杂交,后代的表型及比例为R+∶R-=1∶3,R+所占比例为1/4,可推测植株甲的基因型可能是AAbbcc或aaBBcc;植株丁与植株乙杂交,后代的表型及比例为R+∶R-=1∶7,则植株乙的基因型是aabbcc;植株丁与植株丙杂交,后代均表现为R-,可推知植株丙的基因型可能是AABBCC、AAbbCC或aaBBCC(若植株丙的基因型为aabbCC,则植株甲、乙、丙两两杂交的后代中不会出现基因型为AaBbCc的个体),因而植株甲和乙杂交后代的基因型不为AaBbCc,B正确;解析答案1234567910111281314Ⅰ组F2中R+植株基因型为AABbcc和AaBbcc,比例为1∶1(或基因型为AaBBcc和AaBbcc,比例为1∶1);Ⅱ组F2中R+植株基因型为AaBbcc,故Ⅰ组F2中R+植株与Ⅱ组F2中R+植株相互杂交,后代中R+植株所占比例为21/32,C错误;解析答案1234567910111281314组别杂交组合F2的表型及比例Ⅰ甲×丁R+∶R-=1∶3Ⅱ乙×丁R+∶R-=1∶7Ⅲ丙×丁R-由于植株丙的基因型可能是AABBCC、AAbbCC或aaBBCC,其与植株甲、植株乙或野生型植株杂交,后代均含有基因C,因此后代均不能合成物质R,D正确。解析答案1234567910111281314组别杂交组合F2的表型及比例Ⅰ甲×丁R+∶R-=1∶3Ⅱ乙×丁R+∶R-=1∶7Ⅲ丙×丁R-10.(2025·青岛一模)甘蓝型油菜花的花色通常以黄色为主,也有白色、乳白色、金黄色等,为探究花色基因的遗传机理,研究人员进行了如下杂交实验。下列叙述正确的是答案1234567910111281314组别PF1自交F2甲组白色×金黄色金黄色金黄色∶乳白色∶白色=9∶3∶4乙组黄色×乳白色金黄色金黄色∶黄色∶乳白色=9∶3∶4A.甘蓝型油菜花色至少受三对等位基因控制B.甲、乙两组的F1进行杂交,子代乳白色个体占比为1/4C.某隐性纯合个体与金黄色亲本杂交,F2中白色个体占比为1/64D.亲本中的白色与黄色个体杂交,F2中黄色个体占比可能为3/16√√√甲组中F2出现金黄色∶乳白色∶白色=9∶3∶4,为9∶3∶3∶1的变式,乙组中,F2出现金黄色∶黄色∶乳白色=9∶3∶4,也为9∶3∶3∶1的变式,但表型不同,故可推知,甘蓝型油菜花色至少受三对等位基因控制,A正确;解析答案1234567910111281314组别PF1自交F2甲组白色×金黄色金黄色金黄色∶乳白色∶白色=9∶3∶4乙组黄色×乳白色金黄色金黄色∶黄色∶乳白色=9∶3∶4结合A项,若甘蓝型油菜花花色由三对基因控制,假设相关基因为A/a、B/b、D/d,则可推知,甲组中亲本白色个体的基因型为aabbDD,金黄色个体的基因型为AABBDD,F1金黄色个体的基因型为AaBbDD,乳白色个体的基因型为A-bbDD,白色个体的基因型为aa-

-DD,则乙组中,亲本乳白色个体的基因型为AAbbDD,黄色个体的基因型为AABBdd,F1金黄色个体的基因型为AABbDd,F2中会出现黄色个体(AAB-dd)的概率为3/16,则乳白色个体的基因型为AAbb-

-,综上,乳白色个体的基因型为A-bb-

-,甲、乙两组的F1进行杂交,即AaBbDD×AABbDd→乳白色个体(A-bbD-)的概率为1×1/4×1=1/4,B正确;解析答案1234567910111281314答案1234567910111281314组别PF1自交F2甲组白色×金黄色金黄色金黄色∶乳白色∶白色=9∶3∶4乙组黄色×乳白色金黄色金黄色∶黄色∶乳白色=9∶3∶4结合B项可知,某隐性纯合个体(aabbdd)×与金黄色亲本(AABBDD)→F1:金黄色个体(AaBbDd)

F2:白色个体(aa-

-D-)所占的概率为1/4×1×3/4=3/16,C错误;解析结合B项可知,亲本中白色个体的基因型为aabbDD,黄色个体的基因型为AABBdd,二者杂交,F1的基因型为AaBbDd,如果基因A和d、基因a和D在一条染色体上,则F1产生的配子类型及比例为Abd∶ABd∶abD∶aBD=1∶1∶1∶1,F1自交,F2黄色个体(A-B-dd)所占的概率为3/16,D正确。解析答案1234567910111281314组别PF1自交F2甲组白色×金黄色金黄色金黄色∶乳白色∶白色=9∶3∶4乙组黄色×乳白色金黄色金黄色∶黄色∶乳白色=9∶3∶411.(2025·长沙雅礼中学月考)水稻株型和种植密度会直接影响亩产量。为培育理想株型的水稻新品种,科研人员对紧缩型品系Z进行诱变育种,获得3种不同的单基因隐性纯合突变体。突变体1为匍匐型(产量接近野生稻、贴地生长),突答案1234567910111281314变体2、3为疏松型,相关基因分别表示为A/a、B/b、D/d。将突变体1与品系Z杂交,如图1;将突变体1分别与突变体2或突变体3杂交,结果如图2。生产上,突变体1会被淘汰,品系Z适合南方种植,突变体2和突变体3适合北方种植。下列叙述正确的是A.将突变体1与品系Z杂交,F2表型及比

例为紧缩型∶匍匐型=3∶1B.据图2可确定A/a、B/b、D/d这3对非

等位基因符合自由组合定律C.若将突变体2和突变体3杂交,所得F1

自交,若后代中疏松型占1/2,则说明答案1234567910111281314

基因B和基因D位于同源染色体上,且不发生交换D.突变体2和突变体3适合北方种植的原因可能是株型疏松,其相对紧缩型更利

于行间通风,叶片可获得更多的CO2,从而增加光合作用强度√√紧缩型品系Z进行诱变育种,获得3种不同的单基因隐性纯合突变体。故紧缩型品系Z的基因型为AABBDD,假设3种不同的单基因隐性纯合突变体(即突变体1、2和3)的基因型分别为aaBBDD、AAbbDD、AABBdd。突变体1(匍匐型)与品系Z杂交,F1基因型为杂合子(AaBBDD),解析表型为紧缩型,F1自交,得到的F2的表型及其比例为紧缩型∶匍匐型=3∶1,A正确;突变体1分别与突变体2、突变体3杂交,F2中紧缩型∶匍匐型∶疏松型=9∶4∶3,属于9∶3∶3∶1的变式,符合基因的自由组合定律,则3对非等位基因之间的位置关系包括基因A/a与基因B/b位于非同源染色体上,基因A/a与基因D/d位于非同源染色体上,基因B/b与基因D/d的位置关系无法判断,B错误;答案1234567910111281314将突变体2和突变体3杂交,所得F1的基因型为AABbDd,F1自交,若基因B和基因D位于非同源染色体上,后代基因型及比例为AAB-D-∶AAB-dd∶AAbbD-∶AAbbdd=9∶3∶3∶1,即紧缩型∶疏松型=9∶7,解析后代中疏松型占7/16;若基因B和基因D位于同源染色体上(B与d连锁、b和D连锁),且不发生交换,则后代基因型及比例为AABbDd∶AABBdd∶AAbbDD=2∶1∶1,即紧缩型∶疏松型=1∶1,后代中疏松型占1/2,C正确;品系Z株型紧凑,利于行间通风,叶片可获得更多CO2,能增加光合作用强度,适合种植于南方。突变体2和突变体3株型疏松,叶片间遮挡少,能增加有效光合面积,适合种植于北方,D错误。答案123456791011128131412.(2025·郴州三模)SSR是DNA中的简单重复序列,非同源染色体上的SSR不同,不同品种的同源染色体上的SSR也不相同,可用于基因定位。为确定水稻长粒基因是否在Ⅱ号染色体上,科研人员以水稻长粒单基因突变体与正常粒杂交得到F1,F1全为正常粒,F1自交得到答案1234567910111281314F2,共有正常粒320株、长粒106株。科研人员进一步特异性标记、扩增亲本和F2部分个体Ⅱ号染色体上的SSR序列,电泳结果如图所示。下列叙述错误的是A.长粒性状为隐性性状B.图中F2的1~8号个体电泳结果说明长粒基因位于Ⅱ号染色体上C.理论上F2正常粒植株中电泳结果与4号个体相同的占比为2/3D.若F1产生配子时不发生互换,F2长粒植株中电泳结果可能会有与2号个体相同的√F1自交得到F2,共有正常粒320株、长粒106株,可见长粒性状为隐性性状,A正确;根据电泳结果可知,Ⅱ号染色体的SSR序列中1、3、6的序列相同(用SSR1表示),都是纯合子,且与正常粒解析植株的不同(用SSR2表示),而长粒是单基因隐性突变(用a表示),长粒基因与SSR1序列在个体中出现的规律相同,所以可以确定长粒基因位于Ⅱ号染色体上,B正确;4号个体的电泳结果说明它的基因型为Aa,所以F2正常粒植株中基因型为Aa的植株占比为2/3,C正确;由题意,F1减数分裂产生配子时不发生染色体互换,所以产生的基因a与F1长粒对应的SSR1序列完全连锁,因此F2长粒植株(aa)一定带有SSR1序列,电泳结果不可能与2号个体(只带有SSR2序列)相同,D错误。答案1234567910111281314三、非选择题13.(2025·四川,20)水稻的叶色(紫色、绿色)是一对相对性状,由两对等位基因(A/a、D/d)控制;其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制。为研究水稻叶色和粒色的遗传规律,有人用纯合的水稻植株进行了杂交实验,结果见表。回答下列问题(不考虑基因突变、染色体变异和互换):答案1234567910111281314实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4(1)实验1中,F2的绿叶水稻有___种基因型;实验2中,控制水稻粒色的两对基因___(填“能”或“不能”)独立遗传。5答案1234567910111281314能实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4实验1中,紫叶与绿叶杂交,F1表现为紫叶,F1自交,F2紫叶∶绿叶=9∶7,是9∶3∶3∶1的变式,说明两对等位基因自由组合,因此F1的基因型是AaDd,F2中A_D_表现为紫叶,A_dd、aaD_、aabb表现为绿叶,故F2的绿叶水稻有AAdd、Aadd、aaDD、aaDd、aadd,共5种基因型。实验2中,紫粒与白粒杂交,F1表现为紫粒,F1自交,F2紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变式,说明两对等位基因自由组合,控制水稻粒色的两对基因能独立遗传。解析答案1234567910111281314实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4(2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则紫叶水稻籽粒的颜色有__种;基因型为Bbdd的水稻与基因型为____________的水稻杂交,子代籽粒的颜色最多。2答案1234567910111281314bbDd或BbDd实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则紫粒基因型为BBDD、BbDD、BBDd、BbDd,白粒基因型为BBdd、Bbdd、bbdd,棕粒基因型为bbDD、bbDd。紫叶水稻基因型有AADD、AaDD、AADd、AaDd,则紫叶水稻籽粒的颜色有紫粒和棕粒,共2种;基因型为Bbdd的水稻与基因型为bbDd(或BbDd)的水稻杂交,子代出现的籽粒的颜色最多(都有3种)。解析答案1234567910111281314实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4(3)为探究A/a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒水稻杂交,若A/a和B/b位于非同源染色体上,则理论上子代植株的表型及比例为_______________________________________________________。紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶绿叶棕粒=答案12345679101112813141∶1∶1∶1实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4为探究A/a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒(aabbDD)水稻杂交,若A/a和B/b位于非同源染色体上,则两对基因自由组合,理论上子代基因型为AaBbDD、AabbDD、aaBbDD、aabbDD,植株的表型及比例为紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶绿叶棕粒=1∶1∶1∶1。解析答案1234567910111281314实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4(4)研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,继续开展如下实验,请预测结果。①若用红色和黄色荧光分子分别标记植株M细胞中的A、B基因,则在一个处于减数分裂Ⅱ的细胞中,最多能观察到___个荧光标记。4答案1234567910111281314实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,则两对基因连锁,继续开展如下实验:若用红色和黄色荧光分子分别标记基因型为AaBbDD的植株M细胞中的A、B基因,若A和B在一条染色体上,则在一个处于减数分裂Ⅱ的基因型为AABB的细胞中,最多能观察到2个红色和2个黄色,共4个荧光标记。解析答案1234567910111281314实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4②若植株M自交,理论上子代中紫叶紫粒植株所占比例为_________。3/4或1/2答案1234567910111281314实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4若A和B在一条染色体上,a和b在一条染色体上,植株M自交,理论上子代基因型为1AABBDD(紫叶紫粒)、2AaBbDD(紫叶紫粒)、1aabbDD(绿叶棕粒),则紫叶紫粒植株所占比例为3/4。若A和b在一条染色体上,a和B在一条染色体上,植株M自交,理论上子代基因型为1AAbbDD(紫叶棕粒)、2AaBbDD(紫叶紫粒)、1aaBBDD(绿叶紫粒),则紫叶紫粒植株所占比例为1/2。解析14.(2025·岳阳三模)某植物为二倍体,开两性花,其叶色与株高由同一对等位基因A/a控制,其穗数由不止一对等位基因控制(若为两对,则用B/b、C/c表示;若为三对,则用B/b、C/c、D/d表示;依次类推)。为研究上述性状的遗传特性,某人用纯合单穗高秆缺绿叶和纯合单穗矮秆正常叶植株进行了如表所示的实验。不考虑突变和互换,请回答下列有关问题:答案1234567910111281314PF1(F1相互交配获得的)F2纯合单穗高秆缺绿叶×纯合单穗矮秆正常叶多穗矮秆正常叶多穗矮秆正常叶∶单穗矮秆正常叶∶多穗高秆缺绿叶∶单穗高秆缺绿叶=6∶6∶3∶1(1)株高中,______为显性性状。F2正常叶植株中株高纯合子所占比例为_____。矮秆答案12345679101112813141/3PF1(F1相互交配获得的)F2纯合单穗高秆缺绿叶×纯合单穗矮秆正常叶多穗矮秆正常叶多穗矮秆正常叶∶单穗矮秆正常叶∶多穗高秆缺绿叶∶单穗高秆缺绿叶=6∶6∶3∶1只看株高时,纯合高秆与纯合矮秆杂交所得F1皆为矮秆,证明矮秆对高秆为显性。叶色与株高由同一对等位基因A/a控制,纯合高秆缺绿叶与纯合矮秆正常叶亲本基因型可分别表示为aa、AA,F1基因型可表示为Aa,F1相互交配获得的F2中,矮秆正常叶∶高秆缺绿叶=3∶1;应用分离定律,F2矮秆正常叶植株中,Aa∶AA=2∶1,所以F2正常叶植株中株高纯合子所占比例为1/3。解析答案1234567910111281314PF1(F1相互交配获得的)F2纯合单穗高秆缺绿叶×纯合单穗矮秆正常叶多穗矮秆正常叶多穗矮秆正常叶∶单穗矮秆正常叶∶多穗高秆缺绿叶∶单穗高秆缺绿叶=6∶6∶3∶1(2)该植物的穗数至少由____对等位基因控制,判断依据是_________________________________________________________________________________。F2中多穗植株自交,子代中多穗个体所占的比例为_______。两答案1234567910111281314纯合单穗和纯合单穗植株杂交所得F1为多穗,F1相互交配获得的F2中多穗∶单穗=9∶725/36PF1(F1相互交配获得的)F2纯合单穗高秆缺绿叶×纯合单穗矮秆正常叶多穗矮秆正常叶多穗矮秆正常叶∶单穗矮秆正常叶∶多穗高秆缺绿叶∶单穗高秆缺绿叶=6∶6∶3∶1该植物的穗数至少由两对等位基因控制,判断依据是亲本都是纯合单穗,杂交所得F1为多穗,F1相互交配获得的F2中多穗∶单穗=9∶7。亲本基因型可设为BBcc、bbCC,F1的基因型为BbCc,F2中多穗植株包括1/9BBCC、2/9BBCc、2/9BbCC、4/9BbCc,它们分别自交,子代中多穗个体(A_B_)所占的比例为1/9×1+2/9×3/4+2/9×3/4+4/9×9/16=25/36。解析答案1234567910111281314PF1(F1相互交配获得的)F2纯合单穗高秆缺绿叶×纯合单穗矮秆正常叶多穗矮秆正常叶多穗矮秆正常叶∶单穗矮秆正常叶∶多穗高秆缺绿叶∶单穗高秆缺绿叶=6∶6∶3∶1(3)据表推测,控制叶色与穗数这两对相对性状的基因_____(填“是”或“不是”)都位于不同对同源染色体上,依据是______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。不是答案1234567910111281314

若控制叶色与穗数这两对相对性状的基因都位于不同对同源染色体上,则叶色与穗数分别独立遗传,在F2中,正常叶∶缺绿叶=3∶1,多穗∶单穗=9∶7,则会出现多穗正常叶∶单穗正常叶∶多穗缺绿叶∶单穗缺绿叶=(3∶1)(9∶7)=27∶21∶9∶7的性状比例,而F1相互交配获得的F

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