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文档简介
专题突破练2自由组合定律中的特殊比例、探究不同对基因在常染色体上的位置(选择题每小题3分)1.(2026·江西赣州期中)西瓜植株的花有三种类型:雌花(没有雄蕊)、雄花(没有雌蕊)和完全花(同时具备雌蕊和雄蕊)。同一植株上可以有不同类型的花。科研人员尝试找出与西瓜性别决定有关的基因,选取了不同性别类型的西瓜品系进行杂交,杂交实验过程如图所示。检测品系S、X及其杂交子代的同源基因的组成,比较所检测的每一个个体的基因型和性别决定相关的表型,确定A(a)基因也参与西瓜的性别决定。下列叙述错误的是()A.据图可知,西瓜性别类型的遗传遵循自由组合定律B.品系S的基因型为aatt,品系X的基因型为AATTC.将F1与品系S进行杂交,得到的子代有三种表型D.将F2中的个体自交,后代不发生性状分离的个体占1/42.(2025·陕西三模)某植物的花色有蓝色和白色,为研究该性状的遗传规律,研究人员进行了两组杂交实验,其中F1自交产生F2,结果见下表。下列有关分析错误的是()亲本F1株数F2株数蓝花白花蓝花白花1.蓝花×白花2600751492.蓝花×白花84021170A.该植物的花色至少由两对独立遗传的等位基因控制B.1组F2蓝花植株中能稳定遗传的占8/15C.2组蓝花亲本植株的基因型可能有2种D.1组F1与2组F2中的蓝花植株杂交,后代有11/12的植株开蓝花3.(2026·福建期中)控制果蝇体色(B/b)和翅型(D/d)的基因均位于常染色体上,杂交实验及结果如图。下列分析正确的是()A.体色和翅型的遗传遵循基因自由组合定律B.推测F1产生配子时染色体发生了交换,且未交换前B与D在同一条染色体C.F1灰身长翅果蝇产生的重组配子占比为8%D.F2黑身短翅个体间自由交配,后代会出现灰身短翅4.(2025·广东湛江一模)矮牵牛花的花色有白、红和紫三种,受G/g、H/h两对基因控制且独立遗传。只有G基因存在时开红花,G、H基因同时存在时开紫花,其他情况开白花。现让亲本紫花双杂合植株与红花杂合植株杂交,统计子代植株表型及比例,下列分析错误的是()A.F1植株花色及其比例为紫色∶红色∶白色=3∶3∶2B.F1中红花植株的基因型为GGhh、GghhC.F1白花植株中纯合子所占的比例为1/2D.选用gghh植株与1株待测白花纯合子杂交,只需1次杂交实验就能确定其基因型5.(2025·湖北武汉一模)某种雌雄同株的白菜,其花色和叶球色分别受一对等位基因控制,两对性状独立遗传。研究发现,黄花植株自由交配,子代有黄花和橘花;黄叶球植株自交,子代会出现黄叶球、橘叶球和白叶球;若植株花色为橘色,则其叶球也一定为橘色。该白菜种群不存在遗传致死现象,下列叙述正确的是()A.该白菜种群有9种基因型、6种表型B.白叶球植株自交,子代不可能出现橘叶球C.橘叶球植株自交,子代橘叶球∶黄叶球可能为1∶3D.黄叶球植株自交,子代可能出现6∶4∶3∶3的分离比6.(2025·浙江温州二模)玉米的宽叶(E)对窄叶(e)为不完全显性,杂合子(Ee)时表现为半宽叶。现将抗病基因(S)一次或多次插入并整合到半宽叶植株的染色体上且不影响其他基因,培育出抗病半宽叶植株甲,甲自交得F1,下列叙述正确的是()A.若1个S插入E所在的染色体上,则F1的宽叶植株均含有1个SB.若插入1个S且与E/e位于非同源染色体上,则F1中抗病窄叶植株占3/16C.若F1抗病植株中半宽叶占2/3,则至少有1个S插入e所在的染色体上D.若F1中抗病∶不抗病为15∶1,则至少有2个S分别插入两条染色体上7.(不定项)(2025·辽宁大连一模)B(卷翅)、b(正常翅)和D、d是位于2号染色体上的两对等位基因,其中B、d为纯合致死基因,D不控制其他性状。以基因型为DDBb的果蝇相互杂交获得F1,F1表型及比例为卷翅∶正常翅=2∶1。甲、乙和丙是选育出的三种类型的果蝇,基因与染色体的位置关系如下图所示。不考虑染色体互换等其他变异,下列说法正确的是()A.F1卷翅果蝇与果蝇甲杂交,后代的表型及比例为卷翅∶正常翅=1∶1B.F1雌雄果蝇相互交配获得F2,F2的表型及比例为卷翅∶正常翅=1∶1C.果蝇乙与果蝇丙杂交,后代的表型及比例为卷翅∶正常翅=2∶1D.果蝇丙之间相互杂交获得F1,F1的基因型均与果蝇丙相同8.(不定项)(2025·吉林长春模拟)香豌豆的花色由独立遗传的两对基因共同控制。只有当显性基因(A或B)存在时,花中的色素才能够合成,两个显性基因(A和B)同时存在时,花中的紫色色素才能够合成。已知含a基因的花粉部分致死,研究人员使用纯合亲本进行了如下两个实验。下列说法正确的是()实验一实验二A.实验一中红色香豌豆的基因型是aaBBB.实验一F2出现9∶1分离比是由于含a基因的花粉80%致死C.实验二F1产生的雄配子的类型及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=4∶4∶1∶1D.实验二的F2出现的性状分离比应为27∶12∶19.(2025·广东汕头一模)玉米的籽粒大小由两对等位基因控制。研究人员将小籽粒玉米与纯合的正常籽粒玉米杂交,F1均为正常籽粒。利用F1开展相关杂交实验,结果如下图。已知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()A.控制籽粒大小的两对基因不遵循自由组合定律B.来自父本的一对等位基因在子代中不发挥作用C.小籽粒玉米自交产生的子代将会出现性状分离D.F1自交产生的子代表型及比例为正常籽粒∶小籽粒=7∶110.(12分)(2025·四川卷)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,结果见下表。回答下列问题(不考虑基因突变、染色体变异和互换)。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。
(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。
(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。
(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。
②若植株M自交,理论上子代中紫叶紫粒植株所占比例为。
参考答案1.D解析F2中同时开雌花、雄花∶同时开雌花、雄花和完全花∶同时开雄花、完全花的比例为9∶3∶4,符合9∶3∶3∶1的变式,说明西瓜性别类型的遗传遵循自由组合定律,A项正确。A(a)基因参与西瓜的性别决定,同时开雌花、雄花的基因型为A_T_,同时开雌花、雄花和完全花的基因型为aaT_,同时开雄花、完全花的基因型为A_tt、aatt,F1的基因型为双杂合,其基因型为AaTt,品系S的基因型为aatt,品系X的基因型为AATT,B项正确。将F1与品系S(aatt)杂交,子代的基因型及比例为AaTt∶aaTt∶Aatt∶aatt=1∶1∶1∶1,即子代的表型及比例为同时开雌花、雄花∶同时开雌花、雄花和完全花∶同时开雄花、完全花=1∶1∶2,C项正确。F2中的个体自交,基因型为1AATT、1aaTT、3A_tt、1aatt的个体自交后均不发生性状分离,占比为6/16=3/8,D项错误。2.B解析由表可知,1组中F1都是蓝花,F2蓝花∶白花=751∶49≈15∶1,是9∶3∶3∶1的变式,说明该植物的花色至少由两对独立遗传的等位基因控制,A项正确。假设控制花色的两对等位基因为A、a和B、b,由1组中F2蓝花∶白花≈15∶1可知,蓝花植株的基因型为A_B_、A_bb、aaB_,白花植株的基因型为aabb。1组中F1基因型为AaBb,F2蓝花植株的基因型为A_B_、A_bb、aaB_,共占15/16。能稳定遗传的蓝花植株(AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb)占7/16,所以F2蓝花植株中能稳定遗传的占7/16÷15/16=7/15,B项错误。2组中F2蓝花∶白花=211∶70≈3∶1,说明F1只有一对基因杂合,白花植株的基因型为aabb,那么蓝花亲本植株的基因型可能为AAbb或aaBB,有2种,C项正确。1组F1为AaBb,2组F2蓝花为1/3AAbb、2/3Aabb(或1/3aaBB、2/3aaBb)。2/3Aabb(或2/3aaBb)与AaBb杂交可能产生白花(aabb),其概率为2/3×1/4×1/2=1/12,故蓝花概率为1-1/12=11/12,D项正确。3.B解析由题图可知,灰身对黑身为显性性状,长翅对短翅为显性性状,F1测交后代灰身∶黑身=1∶1,长翅∶短翅=1∶1,若这两对基因符合自由组合定律,则其后代表型比例应为灰身长翅∶黑身长翅∶灰身短翅∶黑身短翅=1∶1∶1∶1,与题图不符,说明这两对基因是位于一对同源染色体上的,即体色和翅型的遗传不遵循基因自由组合定律,A项错误。由亲本基因型为BBDD和bbdd可知,F1中D与B基因位于一条染色体上,d与b位于一条染色体上,由于F1在减数分裂Ⅰ前期发生了染色体互换,形成了重组配子Bd和bD,F1测交后代的表型比例可以反映F1产生配子的比例,故F1产生重组配子(Bd和bD)所占比例=F1测交后代中灰身短翅个体(基因型为Bbdd)和黑身长翅(基因型为bbDd)个体的比例之和=8%+8%=16%,B项正确,C项错误。F2黑身短翅(bbdd)个体间自由交配,后代不会出现灰身短翅,D项错误。4.D解析亲本紫花双杂合植株(基因型为GgHh)与红花杂合植株(基因型为Gghh)杂交,子代基因型及比例为G_Hh∶G_hh∶ggHh∶gghh=(3/4×1/2)∶(3/4×1/2)∶(1/4×1/2)∶(1/4×1/2)=3∶3∶1∶1,相应的表型及比例为紫色∶红色∶白色=3∶3∶2,A项正确。由A项解析可知,F1中红花植株的基因型为GGhh、Gghh,B项正确。由A项解析可知,F1中白花植株包括ggHh与gghh,二者比例为1∶1,故子代白花植株中纯合子所占的比例是1/2,C项正确。根据题意可知,白花纯合子的基因型有ggHH与gghh两种,要选用1种植株只需1次杂交实验来确定其基因型,关键思路是要判断该白花植株是否含有H基因,故不能选用gghh植株,否则后代全部为白花,无法判断,应选用GGhh植株与待测个体杂交,D项错误。5.D解析已知花色受一对等位基因控制,有显性和隐性两种表型,叶色受一对等位基因控制且存在不完全显性,有三种表型。若植株花色为橘色,则其叶球也一定为橘色,该白菜种群的表型种类为4种,A项错误。若植株花色为橘色,则其叶球也一定为橘色,白叶球植株自交,子代可能出现橘叶球,B项错误。黄叶球植株自交,子代会出现黄叶球、橘叶球和白叶球,推测橘叶球植株为纯合子,其自交后代全为橘叶球,不会出现黄叶球,所以子代橘叶球∶黄叶球不可能为1∶3,C项错误。假设黄叶球植株的基因型为Bb,若其自交,子代的基因型及比例为BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,表型为黄叶球∶橘叶球∶白叶球=2∶1∶1,再结合花色的遗传,若黄花植株的基因型为Aa,其自交子代的基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,表型为黄花∶橘花=3∶1。当考虑花色和叶色这两对相对性状时,若植株花色为橘色,则其叶球也一定为橘色,子代可能出现6∶4∶3∶3的分离比,D项正确。6.B解析若1个S插入E所在的染色体上,甲的基因型可表示为ESe,自交时,F1的宽叶植株基因型为ESES,含有2个S,A项错误。若插入1个S且与E/e位于非同源染色体上,甲的基因型为EeSs,自交时,F1中抗病窄叶植株(eeS_)的比例为1/4×3/4=3/16,B项正确。若1个S基因插入E所在的染色体上,甲的基因型可表示为ESe,自交时,F1抗病植株中半宽叶也占2/3,C项错误。若F1中抗病∶不抗病为15∶1,说明有2对等位基因控制抗病性状,即至少有2个S分别插入两条非同源染色体上,D项错误。7.ABD解析由题意可知,B、d为纯合致死基因,基因型为DDBb的果蝇相互杂交,获得的F1基因型及比例为DDBb∶DDbb=2∶1,F1卷翅果蝇(DDBb)与果蝇甲(DDbb)杂交,后代的表型及比例为卷翅(DDBb)∶正常翅(DDbb)=1∶1,A项正确。F1的基因型及比例为DDBb∶DDbb=2∶1,雌雄果蝇相互交配,产生的配子的类型及比例为DB∶Db=1∶2,后代基因型及比例为DDBB(死亡)∶DDBb∶DDbb=1∶4∶4,故F2的表型及比例为卷翅(DDBb)∶正常翅(DDbb)=1∶1,B项正确。果蝇乙(DdBb)与果蝇丙(DdBb)杂交,后代基因型及比例为DDBb∶Ddbb∶DdBB(死亡)∶ddBb(死亡)=1∶1∶1∶1,故后代的表型及比例为卷翅∶正常翅=1∶1,C项错误。果蝇丙(DdBb)之间相互杂交,后代基因型及比例为DDBB(死亡)∶DdBb∶ddbb(死亡)=1∶2∶1,故F1的基因型均与果蝇丙相同,D项正确。8.ACD解析由题意可知,A、B基因同时存在时花色为紫色,A或B基因单独存在时花色为红色,无显性基因时花色为白色,亲本均为纯合子,实验一中亲本紫色香豌豆的基因型为AABB,红色香豌豆基因型为AAbb或aaBB,则子一代紫色香豌豆的基因型为AABb或AaBB,根据子二代表型及比例为紫色∶红色=9∶1,再结合题干中含a基因的花粉部分致死可知,子一代的基因型为AaBB,则亲本的基因型为AABB和aaBB,AaBB自交后代表型及比例为紫色∶红色=9∶1,其中aaBB占1/10=1/2×1/5,即F1产生的雄配子的类型及比例为AB∶aB=4∶1,说明含有a基因的花粉75%致死,A项正确,B项错误。由于实验二F2中出现白色香豌豆(aabb),因此实验二中F1紫色香豌豆的基因型为AaBb,因为含a基因的花粉75%致死,所以F1产生的雄配子的类型及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=4∶4∶1∶1,C项正确。实验二的F1(AaBb)产生的雌配子的类型及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,雄配子的类型及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=4∶4∶1∶1。F2中紫色(A_B_)个体比例为1/4×(4/10+4/10+1/10+1/10)+1/4×(4/10+4/10+4/10+4/10)+1/10×1/4=27/40;红色(A_bb+aaB_)个体比例为1/4×(4/10+4/10+1/10)+1/4×(1/10+1/10+1/10)=12/40;白色(aabb)个体比例为1/4×1/10=1/40,所以F2性状分离比应为27∶12∶1,D项正确。9.D解析将小籽粒玉米与纯合的正常籽粒玉米杂交,F1均为正常籽粒,说明正常籽粒为显性性状,小籽粒玉米是隐性纯合子,由于F1(♂)×小籽粒玉米(♀)子代出现3∶1的分离比,是1∶1∶1∶1的变式,说明控制籽粒大小的两对基因位于非同源染色体上,遵循自由组合定律,F1(♀)×小籽粒玉米(♂)子代出现1∶1的分离比,说明来自母本的一对等位基因在子代中不发挥作用,A、B两项错误。小籽粒玉米是隐性纯合子,小籽粒玉米自交产生的子代将不会出现性状分离,C项错误。设相关基因为A/a、B/b,则F1基因型为AaBb,F1作父本产生配子的基因型及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,F1作母本时,来自母本的一对等位基因在子代中不发挥作用(假设A/a不发挥作用),故产生可育配子的基因型及比例为OB∶Ob=1∶1,F1自交,子代基因型及比例为AOBB∶AOBb∶aOBB∶aOBb∶AOBb∶AObb∶aOBb∶aObb=1∶1∶1∶1∶1∶1∶1∶1,子代表型及比例为正常籽粒∶小籽粒=7∶1,D项正确。10.答案(1)5能(2)2bbDd或BbDd(3)紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶绿叶棕粒=1∶1∶1∶1(4)①4②3/4或1/2解析(1)实验1中,紫叶与绿叶杂交,F1表现为紫叶,F1自交产生的F2中紫叶∶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中基因型为A_D_的植株表现为紫叶,基因型为A_dd、aaD_、aadd的植株表现为绿叶,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自交产生的F2中紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变
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