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文档简介

第20讲自由组合定律的重点题型突破核心考点考题统计考情分析自由组合比例的变式类型及

应用2025·河南卷T15

2025·全国卷T332025·甘肃卷T20

2025·江苏卷T242025·四川卷T20

2024·江苏卷T242024·江西卷T19

2024·湖北卷T181.命题特点:基因互作和遗传致死效应一直是高考命题的重点。2.备考重点:重视情境材料的分析;重视自由组合定律的特殊比例及其解题方法的应用基因互作类1.

自交“和”为16,测交“和”为4的特殊分离比成因分析2.

和为“16”的特殊分离比类问题的解题技巧1.

(2025·河南开封期中)香豌豆能利用体内的前体物质经过一系列代谢活动逐步合成中间产物和紫色素,此过程是由B、b和D、d两对等位基因控制(如图所示),两对基因不在同一对染色体上。其中具有紫色素的植株开紫花,只具有蓝色中间产物的开蓝花,两者都没有的则开白花。下列叙述中不正确的是(

)A.

香豌豆基因型为B_D_时,才可能开紫花B.

基因型为bbDd的香豌豆植株不能合成中间物质,所以开白花C.

基因型为BbDd的香豌豆自花传粉,后代表型比例为9∶3∶4D.Bbdd与bbDd杂交,后代表型的比例为1∶1∶1∶1√解析:由图可知,紫花的基因组成是B_D_,蓝花的基因组成是B_dd,白花的基因组成是bbD_和bbdd,A正确;基因型为bbDd的香豌豆植株因为缺乏基因B,无法合成中间产物,所以开白花,B正确;基因型BbDd的香豌豆自花传粉,后代表型比例为9紫(B_D_)∶4白(3bbD_+1bbdd)∶3蓝(B_dd),C正确;Bbdd与bbDd杂交,后代基因型为1BbDd、1Bbdd、

1bbDd、1bbdd,表型的比例为紫∶蓝∶白=1∶1∶2,D错误。2.

(2025·全国卷33题)植物合成的色素会影响花色。某二倍体植物的花

色有深红、浅红和白三种表型。研究小组用甲、乙两个浅红色表型的植株

进行相关实验。回答下列问题:(1)甲、乙分别自交,子一代均出现浅红色∶白色=3∶1的表型分离

比;甲和乙杂交,子一代出现深红色(丙)∶浅红色∶白色(丁)=

1∶2∶1的表型分离比。综上判断,甲和乙的基因型

(填“相

同”或“不同”),判断依据是

⁠。不同

甲、乙自交的结果与甲、乙杂交的结果

不同解析:甲、乙分别自交,子一代均出现浅红色∶白色=3∶1的表型分离比,这符合杂合子(Aa)自交的性状分离比,说明甲、乙均为杂合子。若甲和乙基因型相同,设为Aa,那么甲和乙杂交后代的基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,表型应该是浅红色∶白色=3∶1,而实际甲和乙杂交子一代出现深红色∶浅红色∶白色=1∶2∶1的表型分离比,所以甲和乙的基因型不同。(2)丙自交子一代出现深红色∶浅红色∶白色=9∶6∶1的表型分离比,

其中与丙基因型相同的个体所占比例为

。若丙与丁杂交,子一代的

表型及分离比为

,其中纯合体所占

比例为

⁠。1/4

深红色∶浅红色∶白色=1∶2∶11/4

解析:丙自交子一代出现深红色∶浅红色∶白色=9∶6∶1的表型分离比,这是9∶3∶3∶1的变式,说明花色由两对等位基因控制(设为A、a和B、b),且丙的基因型为AaBb。根据基因自由组合定律,AaBb自交后代中AaBb的比例为1/4(2/4×2/4=4/16=1/4)。因为甲、乙杂交产生丙(AaBb),且甲、乙自交都出现浅红色∶白色=3∶1,可推测甲、乙基因

型为Aabb和aaBb(二者可互换),丁为白色,基因型为aabb。丙(AaBb)

与丁(aabb)杂交,即测交,后代基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,对应的表型及比例为深红色∶浅红色∶白色=1∶2∶1。丙(AaBb)与丁(aabb)杂交,后代中纯合体只有aabb,所占比例为1/4。(1)表型显性基因累加效应(2)原因:A与B的作用效果相同,且显性基因越多,作用效果越强。3.

(2025·河北张家口模拟)人体肤色的深浅受A、a和B、b两对等位基因

控制,这两对等位基因分别位于两对同源染色体上。A、B可以使黑色素增

加,两者增加的量相等,并且可以累加,基因a和b与色素的形成无关。一

个基因型为AaBb的人与一个基因型为AaBB的人结婚,下列关于其子女肤

色深浅的叙述,错误的是(

)A.

子女可产生4种表型B.

与亲代AaBb肤色深浅相同的有1/4C.

肤色最浅的孩子的基因型是aaBbD.

与亲代AaBB表型相同的有3/8√解析:基因型为AaBb和AaBB的人结婚,后代基因型为AABB、AABb、AaBB、AaBb、aaBB、aaBb,可产生4种不同的表型,A正确;与亲代AaBb肤色深浅相同的基因型为aaBB、AaBb,占1/4×1/2+1/2×1/2=3/8,B错误;后代中基因型为aaBb的孩子肤色最浅,C正确;与亲代AaBB表型相同的基因型为AABb、AaBB,占1/4×1/2+1/2×1/2=3/8,D正确。4.

(2025·湖北荆州模拟)基因型为aabbcc的桃子重120克,每产生一个显

性等位基因就使桃子增重15克,故基因型为AABBCC的桃子重210克。甲

桃树自交,F1每桃重150克。乙桃树自交,F1每桃重120~180克。甲、乙两

桃树杂交,F1每桃重135~165克。甲、乙两桃树的基因型可能是(

)A.

甲AAbbcc,乙aaBBCCB.

甲AaBbcc,乙aabbCCC.

甲aaBBcc,乙AaBbCCD.

甲AAbbcc,乙aaBbCc√解析:因为一个显性基因可使桃子增重15克,甲桃树自交,F1每桃重150克,则甲桃树中应有两个显性基因,且是纯合子;乙桃树自交,F1每桃

重120~180克,则乙桃树中应有两个显性基因,且是杂合子;甲、乙两桃

树杂交,F1每桃重135~165克,进一步确定甲、乙两桃树的基因型可能为

D项AAbbcc和aaBbCc。遗传致死类1.

明确几种致死现象(1)胚胎致死或个体致死(2)配子致死或配子不育2.

解题方法“先拆分,后组合”(1)将其拆分成分离定律单独分析,如:6∶3∶2∶1⇒(2∶1)(3∶1)⇒一对显性基因纯合致死。4∶2∶2∶1⇒(2∶1)(2∶1)⇒两对显性基因纯合致死。(2)从F2每种性状的基因型种类及比例分析,如BB致死。(3)分析配子致死引起的后代性状分离比的改变时,要用棋盘法。5.

(2023·全国乙卷6题)某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基

因控制宽叶性状;高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这

2对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进

行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎

=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=

2∶1。下列分析及推理中错误的是(

)A.

从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死B.

实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为AabbC.

若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBbD.

将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4√解析:分析题意可知,实验①宽叶矮茎植株(A-bb)自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1,可推知亲本宽叶矮茎植株的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎植株的基因型也为Aabb,A基因纯合致死;实验②窄叶高茎植株(aaB-)自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1,可推知亲本窄叶高茎植株的基因型为aaBb,子代中窄叶高茎植株的基因型也为aaBb,B基因纯合致死,A、B正确。由以上分析可知,A基因纯合致死,B基因纯合致死,若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb,C正确。将宽叶高茎植株(AaBb)进行自交,子代植株的基因型为4/9AaBb、2/9Aabb、2/9aaBb、1/9aabb,其中纯合子所占的比例为1/9,D错误。6.

〔经典高考题〕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√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;由于含a的花粉50%可育、50%不可育,故亲本产生的可育雄配子是1/2A、1/4a,不育雄配子为1/4a,故亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的三倍,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的可育雄配子数相等,D正确。高考真题感悟命题角度练角度一结合基因互作,考查科学思维及科学探究1.

(2024·广西高考16题)某种观赏花卉(两性花)有4种表型:紫色、大

红色、浅红色和白色,由3对等位基因(A/a、B/b和D/d)共同决定,其中

只要含有aa就表现白色,且A/a与另2对等位基因不在同一对同源染色体

上。现有4个不同纯合品系甲、乙、丙和丁,它们之间的杂交情况(无突

变、致死和染色体互换)见表。下列分析正确的是(

)组别杂交组合F1F1自交,得到F2Ⅰ甲(紫色)×乙(白色)紫色紫色∶浅红色∶白色≈9∶3∶4Ⅱ丙(大红色)×丁(白色)紫色紫色∶大红色∶白色≈6∶6∶4A.B/b与D/d不在同一对同源染色体上,遵循自由组合定律B.Ⅰ、Ⅱ组的F1个体,基因型分别是AaBBDd、AaBbDDC.Ⅰ组产生的F2,其紫色个体中有6种基因型D.Ⅱ组产生的F2,其白色个体中纯合子占1/2√解析:根据题目描述,表型由3对等位基因(A/a、B/b、D/d)决定,其中只要基因型中含有aa,表型即为白色,A/a与另2对等位基因不在同一对同源染色体上,说明A/a与B/b、D/d是独立遗传的,根据Ⅰ组的F1全为紫色,F2表型比例为9∶3∶4,符合A/a和B/b(或A/a和D/d)两对基因的自由组合,Ⅱ组的F1表型均为紫色,F2表型比例为6∶6∶4,符合9∶3∶3∶1变式,说明符合A/a和B/b(或A/a和D/d)两对基因的自由组合,两组实验无法证明B/b与D/d两对等位基因之间的关系,A错误;综上分析,Ⅰ、Ⅱ组的F1个体,基因型分别是AaBBDd、AaBbDD或AaBbDD、AaBBDd,B错误;Ⅰ组的F1全为紫色,F2表型比例为9∶3∶4,F2紫色个体基因型为A_B_DD或A_BBD_,共4种基因型,C错误;Ⅱ组产生的F2,其白色个体基因型为aabbDD、aaB_DD(或aaBBdd、aaBBD_),其中纯合子为aabbDD、aaBBDD(或aaBBdd、aaBBDD),白色个体的总概率为1/4(aa),aabbDD、aaBBDD(或aaBBdd、aaBBDD)纯合子的概率为:1/16+1/16=1/8,因此白色个体中纯合子占1/2,D正确。2.

(2025·江苏高考24题)某昆虫眼睛的颜色受独立遗传的两对等位基因控制,黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如表。请回答下列问题:组别①②③PF1F2黑眼×白眼

黑眼黑眼∶黄眼∶白眼12

3

1黑眼×黄眼

黑眼黑眼∶黄眼3∶1黑眼×黄眼

黑眼∶黄眼1∶1ⓧⓧ(1)组别①F1黑眼个体产生配子的基因组成有

;F2

中黑眼个体基因型有

种。解析:根据题意可知,基因型为A_B_、A_bb的个体为黑眼,基因型为aaB_的个体为黄眼,基因型为aabb的个体为白眼。组别①F2的表型比为

9∶3∶3∶1的变式,所以F1的基因型为AaBb,其产生配子的基因组成有

AB、Ab、aB、ab。F2中黑眼个体的基因型为A_

_

_,其中关于A/a的基因型有AA、Aa

2种,关于B/b的基因型有BB、Bb、bb

3种,因此F2中黑眼个体的基因型有2×3=6(种)。AB、Ab、aB、ab

6

(2)组别②亲本的基因型为

;F2中黑眼个体随机杂交,

后代表型及比例为

⁠。解析:组别②中F2的表型比为3∶1,说明F1是单杂合子,基因型为AaBB,所以亲本的基因型为AABB和aaBB。F2中黑眼个体的基因型为1/3AABB、2/3AaBB,随机杂交,用棋盘法表示如下:配子2/3AB1/3aB2/3AB4/9AABB黑眼2/9AaBB黑眼1/3aB2/9AaBB黑眼1/9aaBB黄眼AABB和aaBB

黑眼∶黄眼=8∶1

后代表型及比例为黑眼∶黄眼=8∶1。(3)组别③的亲本基因型组合可能有

⁠。解析:组别③中,亲本的基因型为A_

_

_和aaB_,F1的基因型及比例为A_

_

_∶aaB_=1∶1,依据“隐性突破法”可知,只考虑A/a时,亲本的基因型为Aa和aa,才能满足F1的基因型及比例为Aa∶aa=1∶1,而F1两对基因同时考虑时的表型比例是1∶1,说明F1有关B/b的基因型均为B_,则亲本的基因组合为BB×_

_,故亲本的基因型组合可能有AaBB×aaBB、AaBb×aaBB、Aabb×aaBB、AaBB×aaBb。AaBB×aaBB、AaBb×aaBB、

Aabb×aaBB、AaBB×aaBb(4)已知该昆虫性别决定方式为XO型,XX为雌性,XO为雄性。若X染

色体上有一显性基因H,抑制A基因的作用。基因型为aaBBXhXh和

AAbbXHO的亲本杂交,F1相互交配产生F2。(ⅰ)F2中黑眼、黄眼、白眼表型的比例为

;F2中白眼个体

基因型有

种。(ⅱ)F2白眼雌性个体中,用测交不能区分出的基因型有

⁠。(ⅲ)若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论上F2的个体数

量至少需有

个。12∶15∶5

8

aabbXHXh、

aabbXhXh

3

200

解析:基因型为aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1的基因型为AaBbXHXh、AaBbXhO,相互交配产生F2的情况如表所示:F21XHXh1XHO1XhXh1XhO9A_B_9A_B_XHXh黄眼9A_B_XHO黄眼9A_B_XhXh黑眼9A_B_XhO黑眼3A_bb3A_bbXHXh白眼3A_bbXHO白眼3A_bbXhXh黑眼3A_bbXhO黑眼3aaB_3aaB_XHXh黄眼3aaB_XHO黄眼3aaB_XhXh黄眼3aaB_XhO黄眼1aabb1aabbXHXh白眼1aabbXHO白眼1aabbXhXh白眼1aabbXhO白眼(ⅰ)F2中黑眼、黄眼、白眼表型的比例为12∶15∶5,其中白眼个体基因

型有8种。(ⅱ)F2白眼雌性个体基因型有4种,分别测交,后代如表所示:测交亲本AAbbXHXh×aabb

XhOAabbXHXh×aabb

XhOaabbXHXh×aabbXhOaabbXhXh×aabbXhO测交后代黑眼∶白眼=1∶1黑眼∶白眼=1∶3全部白眼全部白眼所以用测交不能区分出的基因型有aabbXHXh、aabbXhXh。(ⅲ)纯合黑眼

雌性个体的基因型为AABBXhXh、AAbbXhXh,在F2群体中的概率分别是

1/64、1/64。因此,若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论

上F2的个体数量至少需有100÷1/32=3

200(个)。角度二结合遗传致死,考查科学思维及科学探究3.

(2025·河南高考15题)现有二倍体植株甲和乙,自交后代中某性状的

正常株∶突变株均为3∶1。甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变

株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株∶突变株=9∶6(等位基因

可依次使用A/a、B/b……)。下列叙述错误的是(

)A.

甲的基因型是AaBB或AABbB.F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死C.F2植株中性状能稳定遗传的占7/15D.F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种√解析:已知植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株∶突变株均为3∶1,可知正常株为显性性状,突变株为隐性性状,甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株∶突变株=9∶6,为9∶3∶3∶1的变式,可知杂交后代F1基因型为AaBb,正常株的基因型为A_B_,基因型为aabb的植株会死亡,其余基因型的植株为突变株。所以甲、乙自交后代中的突变株基因型分别为aaBB、AAbb或AAbb、aaBB,由于甲和乙自交后代中某性状的正常株(A_B_)∶突变株均为3∶1,故甲的基因型是AaBB或AABb,A正确;F1基因型为AaBb,自交后代F2应该出现9∶(6+1)的分离比,出现异常分离比是因为出现了隐性纯合aabb致死,B正确;F2植株中正常株的基因型为1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb,突变株的基因型为1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb,其中性状能稳定遗传(自交后代不发生性状分离)的有1AABB、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb,占7/15,C正确;F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有:AABB×AaBB、AABB×AABb、AABB×AaBb、AaBB×AABb、AaBB×AaBb、AABb×AaBb6种杂交组合,和4种基因型AABB、AaBB、AABb、AaBb自交,故亲本组合有10种,D错误。4.

(2024·贵州高考20题)已知小鼠毛皮的颜色由一组位于常染色体上的

复等位基因B1(黄色)、B2(鼠色)、B3(黑色)控制。现有甲(黄色短

尾)、乙(黄色正常尾)、丙(鼠色短尾)、丁(黑色正常尾)4种基因

型的雌雄小鼠若干,某研究小组对其开展了系列实验,结果如图所示。(1)基因B1、B2、B3之间的显隐性关系是

。实验③中的子代比例说明了

,其黄色子代的基因型是

⁠。解析:根据图中杂交组合②可知,B1对B3为显性;根据图中杂交组合③可知,B1对B2为显性;根据图中杂交组合①可知,B2对B3为显性,故B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性。实验③中的子代比例说明基因型为B1B1的个体死亡且B2对B3为显性,其黄色子代的基因型是B1B2、B1B3。B1对B2、B3为显性,B2对B3

为显性

基因型B1B1的个体死亡且B2对B3

为显性

B1B2、B1B3

回答下列问题。(2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型共有

种,其中基因型组合

的小鼠相互交配产生的子代毛皮颜色种类最多。解析:根据(1)可知,小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型有B1B2、B1B3、B2B2、B2B3、B3B3,共有5种。其中B1B3和B2B3交配后代的毛色种类最多,共有黄色、鼠色和黑色3种。5

B1B3和B2B3

(3)小鼠短尾(D)和正常尾(d)是一对相对性状,短尾基因纯合时会

导致小鼠在胚胎期死亡。小鼠毛皮颜色基因和尾形基因的遗传符合自由组

合定律,若甲雌雄个体相互交配,则子代表型及比例为

;为测定丙产生的配子类

型及比例,可选择丁个体与其杂交,选择丁的理由是

⁠。黄色短尾∶黄色

正常尾∶鼠色短尾∶鼠色正常尾=4∶2∶2∶1

丁是隐性纯合子

B3B3dd解析:根据题意,甲的基因型是B1B2Dd,则该基因型的雌雄个体相互交配,子代表型及比例为黄色短尾∶黄色正常尾∶鼠色短尾∶鼠色正常尾=4∶2∶2∶1。丙为鼠色短尾,其基因型表示为B2_Dd,为测定丙产生的配子类型及比例,可采用测交的方法,即丁个体与其杂交,理由是丁是隐性纯合子B3B3dd。课时跟踪检测1.

(2026·河南新乡模拟)某植物的花色受两对等位基因A/a和B/b控制,

B/b基因的表达受A/a基因的影响。让该植物自交,其子代植株花色表现为

红色135株、白色45株、紫色60株。下列推测合理的是(

)A.A基因不存在时,花色为紫色B.A基因存在时,花色为红色C.B基因存在时,花色为红色D.B基因不存在时,花色为白色1234567891011121314√解析:当A基因不存在(aa)时,无论B是否存在,花色均为紫色(如aaB_和aabb均表现为紫色),A正确;A基因存在时,若B基因存在(A_B_)则花色为红色,若B基因不存在(A_bb)则花色为白色,因此A存在时花色不一定是红色,B错误;B基因存在时,若A存在(A_B_)则花色为红色,若A不存在(aaB_)则花色为紫色,因此B存在时花色不一定是红色,C错误;B基因不存在时,若A存在(A_bb)则花色为白色,若A不存在(aabb)则花色为紫色,因此B不存在时花色不一定是白色,D错误。12345678910111213142.

(2025·河北衡水模拟)某兴趣小组进行了下列实验:取甲(雌蕊正

常,雄蕊异常,表现为雄性不育)、乙(雌蕊、雄蕊均可育)两株水稻进

行相关实验,实验过程和结果如表所示。已知水稻雄性育性由等位基因A/a

控制,A对a为完全显性,另外B基因会抑制不育基因的表达,使之表现为

可育。下列分析错误的是(

)PF1F1自交得F2甲与乙杂交全部可育可育株∶雄性不育株=13∶3A.A基因为不育基因,F1产生4种比例相等的配子B.F2出现可育株∶雄性不育株=13∶3是基因重组的结果C.

甲的基因型为AAbb,F2可育株中能稳定遗传的个体占3/13D.F1与基因型为aabb的个体杂交,后代可育株∶雄性不育株=3∶1√1234567891011121314解析:F1个体自交得到的F2中可育株∶雄性不育株=13∶3,是“9∶3∶3∶1”的变式,则F1的基因型为AaBb,说明A为不育基因,B基因会抑制不育基因的表达,F1产生4种比例相等的配子,A正确;F2出现可育株∶雄性不育株=13∶3与非同源染色体上的非等位基因自由组合有关,属于基因重组,B正确;可育株的基因型为A_B_、aaB_、aabb,雄性不育株的基因型是A_bb,由F1的基因型推知甲的基因型为AAbb,乙的基因型为aaBB,可育株个体的基因型为1/13AABB、2/13AABb、2/13AaBB、4/13AaBb、1/13aaBB、2/13aaBb、1/13aabb,故F2可育株中能稳定遗传的个体所占的比例为1-2/13-4/13=7/13,C错误;F1与基因型为aabb的个体杂交,后代可育株(AaBb、aaBb、aabb)∶雄性不育株(Aabb)=3∶1,D正确。12345678910111213143.

(2025·江西鹰潭期末)二倍体小麦的籽粒颜色有红色和白色两种,由

R1/r1、R2/r2、R3/r3三对等位基因控制,红色需要三种显性基因同时存在,

任一隐性基因纯合时表现为白色。现有红色籽粒小麦和白色籽粒小麦杂

交,F1基因型为R1r1R2r2R3r3,让F1自交,F2中红色籽粒个体与白色籽粒个

体的比例不可能为(

)A.27∶37B.3∶1C.9∶7D.3∶5√1234567891011121314解析:若R1/r1、R2/r2、R3/r3三对等位基因分别位于三对同源染色体上,则红色概率为(3/4)3=27/64,白色为1-27/64=37/64,比例为27∶37,A正确;若R1/r1、R2/r2、R3/r3三对等位基因位于一对同源染色体上,则红色概率为3/4,白色为1/4,B正确;若R1/r1、R2/r2、R3/r3三对等位基因中有两对等位基因位于一对同源染色体上,则红色概率为9/16,白色为7/16,C正确;F1自交,F2中红色籽粒个体与白色籽粒个体的比例不会出现3∶5,D错误。12345678910111213144.

(2025·山东潍坊模拟)某二倍体植物植株高度由4对等位基因(A/a、

B/b、C/c、D/d)控制,这4对基因独立遗传,对高度的增加效应相同并且

具有叠加性,如AABBCCDD植株高为32

cm,aabbccdd植株高度为16

cm,

现有基因型为AaBBccDd和aaBbCCDd的两植株进行杂交。下列说法错误的

是(

)A.

两亲本植株的高度都为24

cmB.F1植株基因型有12种,表型有6种C.F1中植株高度为24

cm的个体占3/8D.

取F1中28

cm个体与20

cm个体杂交,其子代最矮个体高20

cm√1234567891011121314解析:根据AABBCCDD植株高为32

cm,说明一个显性基因决定的高度为4

cm,aabbccdd植株高度为16

cm,说明一个隐性基因决定的高度为2

cm,因此AaBBccDd和aaBbCCDd高度均为4×4+2×4=24(cm),A正确;亲本为AaBBccDd和aaBbCCDd,F1植株基因型有2×2×1×3=12(种),AaBBccDd和aaBbCCDd均能产生含有3个、2个、1个显性基因的配子,因此子代中会出现含有6个、5个、4个、3个、2个显性基因的个体,对应的高度分别为28

cm、26

cm、24

cm、22

cm、20

cm,即表型有5种,B错误;亲本为AaBBccDd和aaBbCCDd,F1中植株高度为24

cm的个体是含有4个显

性基因的个体,基因型有AaBbCcDd、aaBbCcDD、aaBBCcDd、1234567891011121314AaBBCcdd,所占概率为1/2×1/2×1×1/2+1/2×1/2×1×1/4+1/2×1/2×1×1/2+1/2×1/2×1×1/4=3/8,C正确;取F1中28

cm(AaBBCcDD)的个体与20

cm(aaBbCcdd)的个体杂交,其子代至少含有2个显性基因(aaBbccDd),故子代最矮个体高20

cm,D正确。12345678910111213145.

(2025·河北秦皇岛模拟)某种植物的花色同时受A、a与B、b两对基因

控制,基因型为A_bb的植株开蓝花,基因型为aaB_的植株开黄花。将蓝花

植株(♀)与黄花植株(♂)杂交,取F1红花植株自交得F2。F2的表现型及

其比例为:红花∶黄花∶蓝花∶白花=7∶3∶1∶1,则下列分析中正确的

是(

)A.F2中基因型为Aa_

_的杂合子致死B.F1产生的配子中某种雌雄配子同时致死C.

亲本蓝花植株和F2蓝花植株的基因型一定为AAbbD.F1产生的配子中,Ab雌配子或Ab雄配子致死√1234567891011121314解析:F1红花植株自交所得F2中出现了黄花(aaB_)和蓝花(A_bb)的个体,说明F1同时含有A、a、B、b基因,故F1红花的基因型为AaBb。若没有致死情况,则子一代自交产生的子二代的表型及比例是A_B_∶aaB_∶A_bb∶aabb=9∶3∶3∶1,事实上,子二代的表型及比例是A_B_(红花)∶aaB_(黄花)∶A_bb(蓝花)∶aabb(白花)=7∶3∶1∶1,白花基因的基因型是aabb,则可推知含有ab的雌配子和雄配子都是可育的,又由A_bb(蓝花)的数目是1而不是3,可推知含有Ab的雌配子或者是雄配子致死,D正确。12345678910111213146.

(2025·安徽阜阳模拟)致死基因的存在可影响后代性状分离比。现有

基因型为AaBb的个体,两对等位基因独立遗传,但具有某种基因型的配子

或个体致死现象。不考虑环境因素对表型的影响,若该个体自交,下列说

法错误的是(

)A.

后代分离比为5∶3∶3∶1,则推测原因可能是基因型为AB的雄配子或

雌配子致死B.

后代分离比为7∶3∶1∶1,则推测原因可能是基因型为Ab的雄配子或

雌配子致死C.

后代分离比为9∶3∶3,则推测原因可能是基因型为ab的雄配子或雌配

子致死D.

后代分离比为4∶2∶2∶1,则推测原因可能是A基因和B基因显性纯合

致死√1234567891011121314解析:

后代分离比为5∶3∶3∶1,只有双显中死亡4份,可推测可能是

基因型为AB的雄配子或雌配子致死,导致双显性状中少4份,A正确;后

代A_B_∶aaB_(或A_bb)∶A_bb(或aaB_)∶aabb=7∶3∶1∶1,与

9∶3∶3∶1相比,A_B_少了2份,A_bb(或aaB_)少了2份,最可能的原

因是Ab(或aB)的雄配子或雌配子致死,B正确;后代分离比为

9∶3∶3,没有出现双隐性,说明aabb的合子或个体死亡,C错误;若A基

因和B基因显性纯合致死,则A_B_少5份,A_bb和aaB_中各少1份,即出现后代分离比为4∶2∶2∶1,D正确。12345678910111213147.

(2026·江西抚州模拟)某观赏花卉的红花/白花由等位基因D/d控制,D

基因控制红花性状;长梗/短梗由等位基因E/e控制,E基因控制长梗性状。

这2对等位基因独立遗传。为探究该花卉的基因致死现象,科研人员开展

了两组实验:实验①:红花短梗植株自交,子代中红花短梗∶白花短梗=

2∶1;实验②:白花长梗植株自交,子代中白花长梗∶白花短梗=2∶1。

下列分析及推理中错误的是(

)A.

由实验①可推断D基因纯合致死,由实验②可推断E基因纯合致死B.

将红花长梗植株进行自交,所得子代植株中纯合子所占的比例为1/4C.

若该花卉中某植株表现为红花长梗,则其基因型一定为DdEeD.

实验①中亲本的基因型为Ddee,子代中红花短梗个体的基因型也为Ddee√1234567891011121314解析:实验①中红花短梗植株(D_ee)自交,子代中红花短梗∶白花短梗=2∶1,正常情况下红花(D_)自交后代应为DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,出现2∶1的性状分离比,可推断D基因纯合致死,实验②中白花长梗植株(ddE_)自交,子代中白花长梗∶白花短梗=2∶1,正常情况下长梗(E_)自交后代应为EE∶Ee∶ee=1∶2∶1,出现2∶1的性状分离比,可推断E基因纯合致死,A正确;红花长梗植株的基因型为DdEe,其自交,由于DD和EE致死,子代中存活的个体基因型及比例为DdEe∶Ddee∶ddEe∶ddee=4∶2∶2∶1,纯合子(ddee)所占比例为1/9,B错误;因为D基因纯合致死且E基因纯合致死,所以红花长梗植株的基因型一定为DdEe,C正确;实验①中红花短梗植株自交后代出现性状分离,且红花∶白花=2∶1,短梗∶短梗=1∶1,所以亲本基因型为Ddee,子代中红花短梗个体的基因型也为Ddee,D正确。1234567891011121314

8.

(2024·江苏盐城模拟)某雌雄同株二倍体植物的红花与白花分别由等

位基因A、a控制,圆叶与尖叶分别由等位基因B、b控制,已知A、a和B、

b位于两对同源染色体上,A对a为完全显性,B对b为完全显性。现某双杂

合植株自交,子代中红花圆叶植株所占的比例为5/9,则可推知该双杂合植

株产生(

)A.

基因型为Ab的雌、雄配子均致死B.

含a的花粉中有一半致死C.

基因型为AB的雌配子或雄配子致死D.

含a的配子中有一半致死√1234567891011121314解析:某双杂合植株自交,即AaBb自交,若基因型为Ab的雌、雄配子均致死,则后代的基因型及比例为A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=5∶0∶3∶1,子代中红花圆叶植株所占的比例为5/9,A正确。AaBb自交,若含a的花粉中有一半致死,则花粉的基因型及比例为A∶a=2∶1,雌配子的基因型及比例为A∶a=1∶1,故Aa自交后代的表型比例为红花(A_)∶白花(aa)=5∶1;Bb自交后代表型及比例为圆叶∶尖叶=3∶1,则后代表型及比例为红花圆叶∶红花尖叶∶白花圆叶∶白花尖叶=15∶5∶3∶1,子代中红花圆叶的比例为5/8,B错误。AaBb自交,若基因型为AB的雌配子或雄配子致死,则后代的基因型及比例为A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=5∶3∶3∶1,子代中红花圆叶的比例为5/12,C错误。AaBb自交,若含a的配子中有一半致1234567891011121314死,则花粉和雌配子的基因型及比例为A∶a=2∶1,Aa自交后代的表型及比例为红花(A_)∶白花(aa)=8∶1;Bb自交后代表型及比例为圆叶∶尖叶=3∶1,则后代表型及比例为红花圆叶∶红花尖叶∶白花圆叶∶白花尖叶=24∶8∶3∶1,子代红花圆叶的比例为2/3,D错误。12345678910111213149.

(2026·北京开学考试)油菜籽粒黄色和黑色为一对相对性状,其中黄

籽出油量高、油质更优良。研究人员利用三个油菜品系H(黑籽)、品系J

(黑籽)和品系S(黄籽)进行如下杂交实验。下列推测错误的是(

)项目PF1表型F2表型及数量组合1H×S均为黑籽黑籽151、黄籽10组合2J×S均为黑籽黑籽300、黄籽20A.

籽粒黄色和黑色至少受2对等位基因控制B.

组合1中籽粒颜色的分离比是自由组合的结果C.

品系H与J控制籽粒颜色的基因型可能相同也可能不同D.

品系S与组合2的F1杂交,子代中黑籽∶黄籽约为2∶1√1234567891011121314解析:F2中黑籽∶黄籽≈15∶1,符合(9+3+3)∶1的比例,说明相关性状至少受两对等位基因控制,且符合基因自由组合定律,A正确;组合1的F2分离比为15∶1,是两对等位基因自由组合的结果(如AaBb自交),根据相关比例可知,黄籽个体为双隐性纯合,B正确;H和J均为黑籽,与S(黄籽)杂交后F1均为黑籽且F2比例相同,说明H和J可能同为显性纯合(如AABB),由于相关性状至少受两对等位基因控制,因此二者的基因型也可能不同,C正确;组合2的F1基因型为AaBb,与S(aabb)测交,子代基因型为AaBb(黑)、Aabb(黑)、aaBb(黑)、aabb(黄),比例为3∶1,D错误。123456789101112131410.

(2025·河北廊坊模拟)黄金胡子鱼属于异型鱼。胡子和大帆是胡子鱼

的两个品种,胡子的短鳍(E)对大帆的长鳍(e)为显性,蓝眼(G)对

红眼(g)为显性,父本眼色基因所在一条染色体上具有一致死基因,致

死效应在配子产生后引起配子死亡,研究人员进行如表所示杂交实验(不

考虑伴性遗传)。下列叙述错误的是(

)PF1F1相互交配得到F2,F2表型及数量蓝眼胡子×

红眼大帆蓝眼胡子

300尾蓝眼胡子902尾、红眼胡子898尾、蓝眼大帆297

尾、红眼大帆301尾1234567891011121314A.E、e和G、g两对基因的遗传遵循自由组合定律B.

致死基因位于G基因所在染色体上,导致含G的雄配子死亡C.F1作父本与eegg个体测交,子代有2种基因型和2种表型D.

若让F2中红眼胡子个体随机交配,子代红眼大帆占比为1/6√1234567891011121314解析:

F1到F2发生性状的自由组合,E、e和G、g两对基因的遗传遵循

自由组合定律,A正确;若致死基因存在于g基因所在染色体上,则F2的性

状分离比应为:蓝眼胡子∶蓝眼大帆=3∶1,若致死基因存在于G基因所

在染色体中,则F2的性状分离比为:蓝眼胡子∶红眼胡子∶蓝眼大帆∶红

眼大帆=3∶3∶1∶1,即符合表中比例,B正确;F1做父本(EeGg)与

eegg个体测交,子代有2种基因型Eegg、eegg和2种表型红眼胡子、红眼大

帆,C正确;若让F2中红眼胡子个体随机交配,即2/3Eegg,1/3EEgg群体随

机交配,用配子法,雌雄配子均为2/3Eg,1/3eg,故子代红眼大帆占比为

1/3×1/3=1/9,D错误。123456789101112131411.

(2025·湖南岳阳期末)某自花传粉植物的花色有紫、红、白3种表型,由等位基因M/m、N/n控制,已知若无基因M或基因N,则植物开红花;若基因M和N同时不存在,则植物开白花;含基因m的花粉育性有一定比例下降。某实验小组设计的实验如表所示,已知亲本均为纯合子,不考虑突变,下列说法正确的是(

)组别PF1F2实验一紫花雌×红花雄全为紫花紫花∶红花=5∶1实验二红花雌×红花雄全为紫花?1234567891011121314A.

实验一中红花雌的基因型只能为mmNNB.

含基因M的花粉育性下降了50%C.

实验二中,F1的紫花产生了4种比例不等的配子D.

实验二中,预期F2的表型及比例为紫花∶红花∶白花=15∶8∶1√解析:由题意可知,紫花基因型为M_N_,红花基因型为M_nn、mmN_,白花基因型为mmnn。利用纯合植株作为亲本进行了如表所示

实验,实验一亲代紫花雌基因型为MMNN,红花雄基因型为MMnn或

mmNN,若为MMnn,则F1为MMNn,含基因m的花粉育性有一定比例

下降,F1正常产生配子,故自交后代应出现紫花∶红花=3∶1的结

果,而表格中自交后代紫花∶红花=5∶1,说明亲代中红花基因型为1234567891011121314mmNN,A正确;实验一亲代紫花雌基因型为MMNN,亲代红花雄基因型为mmNN,F1基因型为MmNN,含基因m的花粉的育性会降低,F1自交时含基因m的花粉的育性降低,后代出现紫花∶红花=5∶1的结果,后代中红花占1/6,自交时母本产生的雌配子mN占1/2,说明父本产生的雄配子(花粉)mN占1/3,即父本产生的雄配子MN∶mN=2∶1,故含基因m的花粉育性下降50%,B错误;根据实验一的结果,不能证明M/m、N/n是否独立遗传,因为无论M/m、N/n是否位于两对同源染色体上,均可出现表格中的结果,因此可知花色的等位基因M/m、N/n可能位于一对同源染色体上,也可能位于两对同源染色体上。实验二亲代基因型为红花MMnn、mmNN,F1基因型为MmNn。1234567891011121314只考虑N/n,F1自交后代为N_∶nn=3∶1,只考虑M/m,由于含基因m

的花粉育性下降50%。则F1自交后代为M_∶mm=5∶1。若M/m、N/n

的遗传遵循自由组合定律,则实验二F2为(5M_∶1mm)(3N_∶1nn)

=15M_N_∶5M_nn∶3mmN_∶1mmnn,即紫花∶红花∶白花=

15∶8∶1;若M/m、N/n的遗传不遵循自由组合定律,即二者位于一对

同源染色体上,由于含基因m的花粉育性下降50%,那么F1MmNn产生

的花粉为2/3Mn、1/3mN,产生的卵细胞为1/2Mn、1/2mN,因此自交

F2为1/3MMnn、1/2MmNn、1/6mmNN,则F2的表型及比例为紫花∶红

花=1∶1,C、D错误。123456789101112131412.

(2026·河北张家口开学考试)某二倍体植株的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色色素),由独立遗传的两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,现选择AABB和aabb两个品种进行杂交得到F1,F1自交得F2,下列说法正确的是(

)A.

亲本表型为黄色和白色,F1表型为黄色C.F2白色个体中纯合子∶杂合子=3∶10D.F2黄色个体自交后代均不发生性状分离√1234567891011121314解析:根据图示信息,显性基因A控制以白色素为前体物合成黄色色素的代谢过程,B基因存在时可抑制其表达,所以其基因型和性状的关系是:A_B_、aaB_、aabb表现为白色,A_bb表现为黄色。因此亲本表型均为白色,F1的基因型为AaBb,B存在时可抑制基因A表达,故F1表型为白色,A错误;F2的基因型及表型为白色(9A_B_、3aaB_、1aabb),黄色(3A_bb),故F2中黄色个体所占比例为3/16,B错误;F2的白色个体(9A_B_、3aaB_、1aabb)中纯合子(1AABB、1aaBB、1aabb)占3/13,所以F2的白色个体纯合子∶杂合子=3∶10,C正确;F2中黄色个体的基因型为1/3AAbb,2/3Aabb,所以黄色个体自交有2/3会出现性状分离,D错误。123456789101112131413.

(2025·吉林松原模拟)某雌雄同株青蒿(2n)植株的青蒿素产量有高

产、中产和低产三种表型,为探究青蒿产量的遗传机制,研究人员选择低

产青蒿植株Ⅰ分别与中产青蒿植株Ⅱ和高产青蒿植株Ⅲ杂交,结果如下表所

示(相关基因用A/a、B/b表示)。回答下列问题:杂交组合F1F1自交得到F2,F2表型比①Ⅰ×Ⅱ中产中产∶低产=3∶1②Ⅰ×Ⅲ高产高产∶中产∶低产=9∶6∶11234567891011121314(1)该青蒿植株中Ⅱ、Ⅲ的基因型分别是

(填“纯合

子”或“杂合子”)。杂交组合①中的F2全部连续自交两代,F4的等位基

因中隐性基因的频率

(填“大于”“等于”或“小于”)显性基

因的频率。纯合子、纯合子

等于

解析:根据杂交组合②,F1自交,子代中高产∶中产∶低产=9∶6∶1,F1的基因型是AaBb,说明控制产量的两对基因遵循自由组合定律,A_B_为高产,A_bb和aaB_为中产,aabb为低产,植株Ⅰ是低产,基因型为aabb,是纯合子,Ⅱ是中产,Ⅰ和Ⅱ杂交,子代全为中产,说明Ⅱ的基因型是aaBB或AAbb,②中Ⅰ和Ⅲ杂交,子代基因型是AaBb,说明Ⅲ的基因型是AABB,1234567891011121314所以Ⅱ、Ⅲ的基因型都是纯合子。杂交组合①亲本基因型是aabb和AAbb(aaBB),F1基因型是Aabb或aaBb,F2的基因型及比例为AAbb∶Aabb∶aabb=1∶2∶1(或aaBB∶aaBb∶aabb=1∶2∶1),此时等位基因中显性基因频率和隐性基因频率相等,如果自交两代,由于不存在自然选择或基因突变,基因频率不会发生改变,所以等位基因中隐性基因的频率等于显性基因的频率。1234567891011121314(2)杂交组合②中,将F2中所有高产植株单独种植,自交后代出现性状分

离的比例约为

,自交所得F3中低产植株所占的比例为

⁠。若让杂交组合①、②的F1杂交,其子代的表型及比例为

⁠。8/91/36高产∶中产

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