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文档简介

周末必刷9(时间:30分钟分值:40分)【刷·高考真题】1.(2022·全国甲卷,6)某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上。A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育。B/b控制花色,红花对白花为显性。若基因型为AaBb的亲本进行自交,则下列叙述错误的是()A.子一代中红花植株数是白花植株数的3倍B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍D.亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等答案B解析分析题意可知,两对等位基因独立遗传,故含a的花粉育性不影响B和b基因的遗传,所以Bb自交,子一代中红花植株(B_)∶白花植株(bb)=3∶1,A正确;基因型为AaBb的亲本产生的雌配子种类和比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,由于含a的花粉50%可育,故雄配子种类及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=2∶2∶1∶1,所以子一代中基因型为aabb的个体所占比例为1/4×1/6=1/24,B错误;Aa个体产生的配子种类及比例为A∶a=1∶1,由于含a的花粉50%可育、50%不育,故亲本产生的可育雄配子为1A+1/2a,不育雄配子为1/2a,故亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子的3倍,C正确;两对等位基因独立遗传,所以Bb自交,亲本产生的含B的可育雄配子数和含b的雄配子数相等,D正确。2.(2022·湖北卷,18)如图为某单基因遗传病的家系图。据图分析,下列叙述错误的是()A.该遗传病可能存在多种遗传方式B.若Ⅰ-2为纯合子,则Ⅲ-3是杂合子C.若Ⅲ-2为纯合子,可推测Ⅱ-5为杂合子D.若Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个孩子,其患病的概率为1/2答案C解析由题图分析可知,该遗传病可能为常染色体隐性遗传病或常染色体显性遗传病,A正确;若Ⅰ-2为纯合子,则为常染色体显性遗传病,则Ⅲ-3是杂合子,B正确;若Ⅲ-2为纯合子,则为常染色体隐性遗传病,无法推测Ⅱ-5为杂合子,C错误;假设该病由A/a基因控制,若为常染色体显性遗传病,Ⅱ-2为aa,Ⅱ-3为Aa,再生一个孩子,其患病的概率为1/2;若为常染色体隐性遗传病,Ⅱ-2为Aa,Ⅱ-3为aa,再生一个孩子,其患病的概率为1/2,D正确。3.(2024·广东卷,14)雄性不育对遗传育种有重要价值。为获得以茎的颜色或叶片形状为标记的雄性不育番茄材料,研究者用基因型为AaCcFf的番茄植株自交,所得子代的部分结果见图。其中,控制紫茎(A)与绿茎(a)、缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)的两对基因独立遗传,雄性可育(F)与雄性不育(f)为另一对相对性状,3对性状均为完全显隐性关系。下列分析正确的是()A.育种实践中缺刻叶可以作为雄性不育材料筛选的标记B.子代的雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例约为1∶1C.子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比例约为3∶1D.出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是基因突变的结果答案C解析根据绿茎株中绝大多数雄性不育,紫茎株中绝大多数雄性可育,可推测绿茎(a)和雄性不育(f)位于同一条染色体,紫茎(A)和雄性可育(F)位于同一条染色体,由控制紫茎(A)与绿茎(a)、缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)的两对基因独立遗传可知,缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)位于另一对同源染色体上。因此育种实践中绿茎可以作为雄性不育材料筛选的标记,A错误;子代雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例约为3∶1,B错误;由于基因A和基因F位于同一条染色体,基因a和基因f位于同一条染色体,子代中紫茎雄性可育株(A_F_)与绿茎雄性不育株(aaff)的比例约为3∶1,C正确;出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是减数第一次分裂前期同源染色体非姐妹染色单体互换的结果,D错误。4.(2024·河北卷,23)西瓜瓜形(长形、椭圆形和圆形)和瓜皮颜色(深绿、绿条纹和浅绿)均为重要育种性状。为研究两类性状的遗传规律,选用纯合体P1(长形深绿)、P2(圆形浅绿)和P3(圆形绿条纹)进行杂交。为方便统计,长形和椭圆形统一记作非圆,结果见表。实验杂交组合F1表型F2表型和比例①P1×P2非圆深绿非圆深绿∶非圆浅绿∶圆形深绿∶圆形浅绿=9∶3∶3∶1②P1×P3非圆深绿非圆深绿∶非圆绿条纹∶圆形深绿∶圆形绿条纹=9∶3∶3∶1回答下列问题:(1)由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循________定律,其中隐性性状为________。(2)由实验①和②结果不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要进行判断,还需从实验①和②的亲本中选用________进行杂交。若F1瓜皮颜色为________,则推测两基因为非等位基因。(3)对实验①和②的F1非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,则F2中椭圆深绿瓜植株的占比应为________。若实验①的F2植株自交,子代中圆形深绿瓜植株的占比为________。(4)SSR是分布于各染色体上的DNA序列,不同染色体具有各自的特异SSR。SSR1和SSR2分别位于西瓜的9号和1号染色体。在P1和P2中SSR1长度不同,SSR2长度也不同。为了对控制瓜皮颜色的基因进行染色体定位,电泳检测实验①F2中浅绿瓜植株、P1和P2的SSR1和SSR2的扩增产物,结果如图。据图推测控制瓜皮颜色的基因位于__________染色体。检测结果表明,15号植株同时含有两亲本的SSR1和SSR2序列,同时具有SSR1的根本原因是__________________________________________________________________,同时具有SSR2的根本原因是_______________________________________________________________________________________________________。(5)为快速获得稳定遗传的圆形深绿瓜株系,对实验①F2中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR进行扩增、电泳检测。选择检测结果为________的植株,不考虑交换,其自交后代即为目的株系。答案(1)分离浅绿(2)P2和P3深绿(3)3/815/64(4)9号F1形成配子时,位于一对同源染色体上的SSR1和控制瓜皮颜色基因随非姐妹染色单体交换而重组F1形成配子时,位于非同源染色体上的SSR2和控制瓜皮颜色基因自由组合(5)仅出现P1的SSR1的条带解析(1)分析实验①,仅考虑瓜皮颜色,F1(深绿)自交所得F2中深绿∶浅绿=3∶1,说明瓜皮颜色遗传遵循分离定律,其中深绿为显性性状,浅绿为隐性性状。(2)实验①中能判断出深绿对浅绿为显性性状,实验②中能判断出深绿对绿条纹为显性性状,两组实验无法判断出浅绿与绿条纹性状基因之间的关系。从实验①和实验②的亲本中选择P2和P3进行杂交,若浅绿和绿条纹受等位基因控制,设P2瓜皮颜色的基因型为b1b1,P3瓜皮颜色的基因型为b2b2,二者杂交子代瓜皮颜色为浅绿或绿条纹;若浅绿和绿条纹受非等位基因控制,设P2瓜皮颜色的基因型为bbDD,P3瓜皮颜色的基因型为BBdd,二者杂交所得F1的基因型为BbDd,颜色表现为深绿。(3)假设瓜形受等位基因A/a控制,瓜皮颜色受等位基因B/b控制,则杂交组合基因型分析如下:F2表型比例为9∶3∶3∶1,说明控制瓜形和瓜皮颜色的两对基因独立遗传。实验①的F2植株自交,两对基因分开分析,F2中控制瓜形的基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,自交子代中圆形(aa)的占比为1/4+1/2×1/4=3/8;F2中控制瓜皮颜色的基因型及比例为BB∶Bb1∶b1b1=1∶2∶1,自交子代中深绿(B_)的占比为1/4+1/2×3/4=5/8,则子代中圆形深绿瓜植株的占比为3/8×5/8=15/64。(4)(5)圆形瓜植株控制瓜形的基因为纯合子。亲本P1(纯合体)的电泳条带上具有深绿基因,对实验①F2中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR1进行扩增、电泳,若检测结果的条带与P1的完全相同,说明是深绿纯合子。【练·一年好题】5.(2025·八省联考内蒙古卷,15)锥实螺壳的右旋和左旋是一对相对性状,由一对等位基因(T/t)控制,右旋为显性。已知t基因没有表达产物。下列实验结果中能直接支持“子代螺壳的转向不受自身的基因型控制,而是卵的细胞质中母本T基因的表达产物决定右旋”的是()A.取tt螺卵的细胞核植入去核的TT螺卵细胞,与TT螺精子受精,发育成右旋螺B.取TT螺卵的细胞核植入去核的tt螺卵细胞,与TT螺精子受精,发育成左旋螺C.将tt螺卵的细胞质注入TT螺卵细胞,与tt螺精子受精,发育成右旋螺D.将TT螺卵的细胞质注入tt螺卵细胞,与tt螺精子受精,发育成右旋螺答案D解析实验目的是验证子代螺壳的转向不受自身的基因型控制,而是卵的细胞质中母本T基因的表达产物决定右旋,实验自变量是细胞质中是否有母本T基因的表达产物,因此实验思路是将TT螺卵的细胞质注入tt螺卵细胞,与tt螺精子受精,由于细胞质中含有母本T基因的表达产物,所以将发育成右旋螺,D符合题意,A、B、C不符合题意。6.(2026·安徽皖南八校联考)在进行减数分裂形成配子时,位于同一对染色体上的不同基因,常常连在一起进入配子,该现象称为基因的连锁。某些生物的雌雄个体在产生配子时连锁类型不同,雌性个体产生配子时完全连锁,雄性个体部分精原细胞在分裂形成四分体时,位于同源染色体上的等位基因有时会随着非姐妹染色单体的交换而发生交换。黑腹果蝇中,灰体(A)对黑体(a)为显性,红眼(B)对紫眼(b)为显性。现有基因型为AaBb的雌雄个体(如图)相互交配,如子代灰体红眼∶灰体紫眼∶黑体红眼∶黑体紫眼=14∶1∶1∶4,则发生互换的精原细胞的比例为()A.30% B.40%C.48% D.50%答案B解析雌性个体产生配子时完全连锁,则产生的配子类型及比例为1/2AB、1/2ab;雄性个体产生配子时可发生互换,故其产生的配子有AB、ab、Ab(重组型配子)、aB(重组型配子),共4种类型,且AB=ab、Ab=aB;子代中黑体紫眼(aabb)所占比例为4/(14+1+1+4)=4/20,雌配子中ab比例为1/2,则雄配子中ab比例为4/20÷1/2=8/20,故AB=8/20,Ab=aB=(1-8/20×2)÷2=2/20,发生互换的精原细胞占比为2/20×4×100%=40%,B正确。7.(2025·江西卷,21)天然色素可赋予稻米多样化颜色。为解析红色稻米品种Ka的遗传机制,研究人员以连续自交表型均稳定遗传的纯合品种Ka(红色)、Dr(白色)和Pu(白色)开展实验(本题涉及的基因名称依次定义为A/a、B/b……)。回答下列问题:(1)Ka和Dr正反交,获得籽粒(F1),种植后自交获得籽粒(F2),F2自交获得F3,表型如下表,表明其遗传方式为母性影响(子代表型由母本的核基因控制)。完善表中表型数据。亲本组合F1颜色F2颜色F3颜色♀Ka(红)×♂Dr(白)全红全红__①__♀Dr(白)×♂Ka(红)全白__②__红∶白=3∶1(2)Ka和Pu杂交,后代连续自交获得F3的表型比例为9红∶3棕∶4白,表明Ka中籽粒颜色由两对基因控制,结出棕色籽粒的F2植株基因型为________或________。(3)在定位好的A/a、B/b基因两侧设计PCR引物,引物对1和引物对2分别可扩增A/a、B/b全部序列。下图是对亲本Ka、Dr、Pu和第(2)题中F2某个体PCR后电泳的结果。已知图中①为Ka,②为Dr,可判断a基因由A基因发生________突变形成;③结出的籽粒颜色是________或________。(4)回收第(3)题图中条带Ⅰ和Ⅱ中的DNA,以SpeⅠ(一种限制性内切核酸酶)处理,Ⅰ中的DNA不能被切割,Ⅱ中的DNA被切割成4个片段,据此推测B基因突变为b基因的过程中至少有________个碱基发生了突变。答案(1)①红∶白=3∶1②全红(2)AAbbAabb(3)增添/插入红棕(4)3解析(1)分析题意可知,该性状的遗传方式为母性影响(子代表型由母本的核基因控制),分析表格数据,组合Ka(红,设基因型为AA)×Dr(白,设基因型是aa),F1基因型为Aa(由母本Ka控制,籽粒全红),但F2籽粒表型由F1母本(Aa)决定,故全红,F2植株基因型为1AA∶2Aa∶1aa,但F3籽粒表型由F2母本决定:AA和Aa母本→籽粒红色(3/4),aa母本→籽粒白色(1/4),故最终表现为红∶白=3∶1;组合Dr(aa)×Ka(AA),F1基因型为Aa(由母本Dr控制,籽粒全白,因母本为aa),F1植株基因型为Aa,但F2籽粒表型由F1母本(Aa)决定,故全红。(2)Ka和Pu杂交,后代连续自交获得F3的表型比例为9红∶3棕∶4白,是9∶3∶3∶1的变式,表明Ka中籽粒颜色由两对基因控制,相关基因型是A/a、B/b,Ka(AABB)和Pu(aabb)杂交,子一代基因型是AaBb,则F2个体中应为A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,A_B_表现红色,aa__表现白色[第(1)小题Dr(白色)设为aa],A_bb表现棕色,据此推测Ka(红色)、Dr(白色)和Pu(白色)基因型分别为AABB、aaBB和aabb,据此可知结出棕色籽粒的F2植株基因型为AAbb或Aabb。(3)结合(2)可知,亲代Ka(红)基因型是AABB,Dr(白)为aaBB,Pu(aabb)杂交,已知引物对1和引物对2分别可扩增A/a、B/b全部序列,分析电泳图,

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