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基因分离定律重点题型突破限时练17

(时间:30分钟分值:50分)1.(2022·浙江6月选考,9)番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是(

) A.让该紫茎番茄自交

B.与绿茎番茄杂交 C.与纯合紫茎番茄杂交

D.与杂合紫茎番茄杂交

解析无论该紫茎番茄是否为纯合子,与纯合紫茎番茄杂交,后代均为紫茎,C选项所述方法不可行。C2.(2021·湖北卷,5)浅浅的小酒窝,笑起来像花儿一样美。酒窝是由人类常染色体的单基因所决定,属于显性遗传。甲、乙分别代表有、无酒窝的男性,丙、丁分别代表有、无酒窝的女性。下列叙述正确的是(

)A.若甲与丙结婚,生出的孩子一定都有酒窝B.若乙与丁结婚,生出的所有孩子都无酒窝C.若乙与丙结婚,生出的孩子有酒窝的概率为50%D.若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,则甲的基因型可能是纯合的B解析由题意可知,酒窝的遗传方式为常染色体显性遗传,甲、丙有酒窝,二者可能为显性纯合子,也可能为杂合子,若甲与丙均为杂合子,二者婚配所生孩子有可能无酒窝,A错误;乙与丁都无酒窝,二者均为隐性纯合子,乙、丁婚配,所生孩子都无酒窝,B正确;由于丙的基因型不能确定,故乙与丙结婚,生出有酒窝孩子的概率无法确定,C错误;若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,说明甲为杂合子,D错误。3.(2026·河南开封高中联考)某植物的花为两性花,该植物的紫花与红花是一对相对性状,且是由一对等位基因(D、d)控制的完全显性遗传。现用一株紫花植株和一株红花植株作为实验材料,设计如表所示的实验方案(后代数量足够多)以鉴定两植株的基因型。下列有关叙述错误的是(

)B组别及交配方式预测子代的表型推测亲本的基因型第一组:紫花自交出现性状分离③①④第二组:紫花×红花全为紫花DD×dd②⑤A.两组实验中,都有能判定紫花和红花显隐性的依据B.若①全为紫花,则④为DdC.若②为紫花和红花的数量比为1∶1,则⑤为Dd×ddD.③为Dd,判断依据是子代出现性状分离,说明亲本为杂合子解析第一组中,紫花自交,子代出现性状分离,可以判定出现的新性状(红花)为隐性性状,亲本性状(紫花)为显性性状;第二组中,由紫花与红花杂交的子代全为紫花,可以判定紫花为显性性状,红花为隐性性状,A正确;若①全为紫花,且亲代是紫花自交,则④为DD,B错误;紫花与红花杂交的子代中,若紫花和红花的数量比为1∶1,则⑤为Dd×dd,C正确;自交子代出现性状分离,说明具有显性性状的亲本携带隐性基因,故③是遗传因子组成为Dd的杂合子,D正确。4.(2026·西安铁一中质检)豌豆的紫花对白花为显性。两紫花豌豆杂交,F1中既有紫花豌豆又有白花豌豆。现去掉F1中的白花豌豆,则自然状态下F2的表型比例为(

) A.1∶1 B.3∶1 C.5∶1 D.9∶6C解析两紫花豌豆杂交,F1中既有紫花豌豆又有白花豌豆,说明这两株紫花豌豆均为杂合子。若控制花色的基因用A和a表示,则F1的基因型及其比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,其中aa表现为白花。去掉F1中的白花豌豆,则剩余的紫花豌豆中,基因型为AA的个体占1/3,Aa的个体占2/3。豌豆是自花传粉、闭花受粉的植物,在自然状态下只能进行自交。因此1/3AA的紫花植株自交所得的F2均为紫花,2/3Aa的紫花植株自交所得的F2中白花(aa)占2/3×1/4=1/6,紫花(A_)占2/3×3/4=1/2。所以F2的表型及比例为紫花∶白花=(1/3+1/2)∶1/6=5∶1,C符合题意。5.(2026·福建泉州市调研)现有野生型水稻品种甲和品种乙,甲用γ射线诱变处理后,经筛选获得稀穗突变体丙,丙分别与甲和乙杂交,统计F2穗形,结果如下表。以下分析错误的是(

)D杂交组合F2总数正常突变甲×丙1189127乙×丙1132860272A.穗形性状中稀穗对正常穗为隐性B.控制穗形的基因遵循基因分离定律C.F1测交后代中正常株∶突变株≈1∶1D.控制甲和乙穗形的基因是非等位基因解析丙分别与甲和乙杂交,F2中正常株∶突变株≈3∶1,说明稀穗(突变株)为隐性性状,正常穗为显性性状,甲和乙为显性纯合子,控制甲和乙穗形的基因是位于同源染色体上的相同基因,F1为杂合子,该对基因的遗传遵循分离定律,测交后代中正常株∶突变株≈1∶1,D错误。6.(2024·安徽卷,12)某种昆虫的颜色由常染色体上的一对等位基因控制,雌虫有黄色和白色两种表型,雄虫只有黄色,控制白色的基因在雄虫中不表达,各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色,雄性全为黄色。继续让F1自由交配,理论上F2雌性中白色个体的比例不可能是(

)A解析由题中信息可知,该昆虫的颜色由常染色体上的一对等位基因控制,设A、a控制该相对性状,由题中信息可知,雌虫有黄色和白色两种表型,雄虫只有黄色,控制白色的基因在雄虫中不表达,随机选取一只白色雌虫和一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色。如果白色为显性性状,由于F1雌性无黄色个体,即无基因型为aa的个体,所以亲本杂交组合有以下可能性,分别为①AA×AA、②AA×Aa(或Aa×AA)、③AA×aa,若亲本杂交组合为①,则产生的F1基因型为AA,F1自由交配,产生的F2中雌性全部为白色(AA),D不符合题意;若亲本杂交组合为②,则产生的F1基因型为1/2AA、1/2Aa,F1自由交配,采用配子法计算后代,F1产生的配子为3/4A、1/4a,则F2雌性中白色(A_)∶黄色(aa)=15∶1,所以F2雌性中白色个体的比例为15/16,C不符合题意;若亲本杂交组合为③,则产生的F1基因型为Aa,F1自由交配,产生的F2雌性中白色(A_)∶黄色(aa)=3∶1,所以F2雌性中白色个体的比例为3/4,B不符合题意;如果黄色为显性性状,亲本的杂交组合为aa×aa,F1雌性均为白色,F1自由交配所得F2中白色个体的比例为1,故A符合题意。7.(2026·重庆育才中学模拟)黄瓜为雌雄同株、异花受粉的植物,果实有刺对果实无刺为显性。现有一批杂合有刺黄瓜,进行如下处理:①单独种植管理,得到的每代种子再分别单独种植;②常规种植管理,得到的每代种子均常规种植。下列相关说法错误的是(

)A.①方案,F2果实有刺植株中杂合子占

2/5B.①方案,随种植代数的增加,果实有刺的植株比例逐渐增多C.②方案,F3果实无刺植株占

1/4D.不管种植多少代,①②方案

A、a的基因频率始终不变B解析假设与黄瓜有刺和无刺相关基因分别为A、a,则①方案相当于自交,Aa自交,F1基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,再单独种植,则F2中AA=aa=3/8,Aa=1/4,F2中有刺植株为

AA∶Aa=3∶2,其中杂合子占

2/5,A正确;①方案相当于自交,自交情况下杂合子比例会逐代减少,则Aa(有刺)的比例会逐渐减小,而

AA与aa的比例相等,aa的比例会增加,而果实有刺的植株(AA、Aa)的比例=1-aa的比例,因此随种植代数的增加,果实有刺的植株比例逐渐降低,B错误;②方案相当于自由交配,每一代中基因频率A=a=1/2,果实无刺植株(aa)=1/4,C正确;没有淘汰和自然选择的情况下,不管种植多少代,①②方案

A、a的基因频率始终不变,D正确。8.(2026·河北石家庄期中)“卵子死亡”是我国科学家发现的一种新型常染色体显性遗传病(相关基因用A/a表示),致病基因在男性个体中不表达。一对表型正常的夫妇生育了一个患病女儿和一个正常儿子。下列有关说法正确的是(

)A.该夫妇的基因型均为AaB.正常儿子不可能携带致病基因AC.患病女儿的基因型与其父亲相同D.该夫妇再生一个儿子正常的概率为100%D解析

“卵子死亡”是常染色体显性遗传病,故母亲的基因型为aa,患病女儿的基因型为Aa,患病女儿的致病基因A来自其父亲,由于致病基因在男性个体中不表达,父亲的基因型可能为AA、Aa,A错误;由于致病基因在男性个体中不表达,正常儿子可能携带致病基因A,B错误;患病女儿的基因型可能与其父亲相同,都是Aa,也可能不同(父亲可能是AA),C错误;由于致病基因在男性个体中不表达,故儿子无论是否携带致病基因都表现为正常,即该夫妇再生一个儿子正常的概率为100%,D正确。9.(2026·哈尔滨六中质检)果蝇灰体和黑檀体由常染色体上一对等位基因控制。实验室现有亲子代关系的甲、乙两瓶果蝇,甲瓶仅有灰体,乙瓶既有灰体又有黑檀体。由于没有贴标签,不清楚哪瓶是亲代,哪瓶是子代。不考虑变异和致死的情况,下列分析正确的是(

)A.若甲瓶为子代,则乙瓶中的黑檀体果蝇性别相同B.若乙瓶为子代,则甲瓶中的灰体果蝇都是杂合个体C.据以上信息可知:灰体为隐性性状,黑檀体为显性性状D.据乙瓶灰体果蝇相互交配的结果不能判断亲子代关系A解析若甲瓶为子代,乙瓶亲代中灰体和黑檀体一对相对性状的亲本杂交,甲瓶仅有灰体,说明灰体为显性性状,相关基因位于常染色体上,则乙瓶中的黑檀体果蝇应为同一性别,A正确;假设控制果蝇灰体和黑檀体的相关基因为A/a。分析题意,若甲瓶为亲代,则根据乙瓶出现性状分离可知,灰体都为显性性状,甲瓶中的灰体果蝇类型中必有Aa,可能有AA,B错误;结合

A、B选项分析可知,无论哪瓶是亲代,灰体都为显性性状,C错误;乙瓶灰体果蝇相互交配,若后代全为灰体,乙瓶应为亲代,若出现黑檀体,则甲瓶为亲代,D错误。10.(2026·湖北恩施一中模拟)对某家庭内成员进行调查发现,有耳垂和无耳垂是由单基因决定的,图中Ⅲ-1、Ⅲ-3两位成员都无耳垂,其他成员都有耳垂。下列叙述正确的是(

)BA.Ⅲ-1与有耳垂女性结婚,所生女孩一定是无耳垂B.Ⅲ-2与无耳垂女性结婚,后代有耳垂的概率为2/3C.Ⅲ-3与有耳垂男性结婚,所生后代会出现无耳垂的概率是1/2D.Ⅲ-4与无耳垂男性结婚,生了一对龙凤胎,女儿无耳垂,则女儿基因型纯合的概率是1/4注:方形表示男性,圆形表示女性。解析假设控制有无耳垂的等位基因为B/b,据Ⅱ-3、Ⅱ-4有耳垂,而Ⅲ-3无耳垂可知,无耳垂为常染色体隐性遗传,用bb表示。Ⅲ-1基因型为bb,Ⅲ-2基因型为B_,Ⅲ-1与有耳垂女性(B_)结婚,不一定能生出基因型为bb的后代,A错误;Ⅲ-2的基因型为1/3BB、2/3Bb,其与无耳垂女性(bb)结婚,后代无耳垂的概率为2/3×1/2=1/3,有耳垂的概率为2/3,B正确;A.Ⅲ-1与有耳垂女性结婚,所生女孩一定是无耳垂B.Ⅲ-2与无耳垂女性结婚,后代有耳垂的概率为2/3C.Ⅲ-3与有耳垂男性结婚,所生后代会出现无耳垂的概率是1/2D.Ⅲ-4与无耳垂男性结婚,生了一对龙凤胎,女儿无耳垂,则女儿基因型纯合的概率是1/4Ⅲ-3基因型为bb,其与有耳垂男性(B_)结婚,因该男性的基因型不确定,故子代出现无耳垂的概率不能确定,C错误;Ⅲ-4基因型为B_,其与无耳垂男性(bb)婚配,所生女孩无耳垂,基因型一定为bb,D错误。A.Ⅲ-1与有耳垂女性结婚,所生女孩一定是无耳垂B.Ⅲ-2与无耳垂女性结婚,后代有耳垂的概率为2/3C.Ⅲ-3与有耳垂男性结婚,所生后代会出现无耳垂的概率是1/2D.Ⅲ-4与无耳垂男性结婚,生了一对龙凤胎,女儿无耳垂,则女儿基因型纯合的概率是1/411.(2026·山东泰安模拟)某雌雄同株植物的紫花与红花是一对相对性状,由一对等位基因控制。现有一批紫花植株和红花植株,研究人员用它们分别进行如下4组实验:实验①:紫花×紫花→紫花∶红花=3∶1;实验②:紫花×红花→紫花∶红花=1∶0;实验③:紫花×红花→紫花∶红花=1∶1;实验④:紫花×紫花→紫花∶红花=5∶1。下列相关叙述正确的是(

)A.除了杂交实验③外,依据其他3组杂交实验都可以判断出紫花对红花为显性B.除了杂交实验②外,其他3组杂交实验的亲本中紫花植株都是杂合子C.除了第①组实验外,其他3组杂交实验均为测交实验D.第①组杂交实验的子代中紫花植株自交,结果也是紫花∶红花=3∶1A解析实验①④均为紫花和紫花杂交,子代出现了红花,说明红花为隐性性状;实验②紫花和红花杂交,子代只有紫花,说明紫花是显性性状;实验③紫花和红花杂交,子代有紫花和红花,无法判断显隐性,A正确;实验④紫花和紫花杂交,子代紫花∶红花=5∶1,红花的比例为1/6,若亲本紫花均为杂合子,则子代红花的比例是1/4,因此说明亲本紫花中既有纯合子也有杂合子,B错误;测交指的是待测个体与隐性纯合子杂交,实验④紫花和紫花杂交,子代出现了红花,说明紫花是显性性状,因此该实验不是测交实验,C错误;假定控制紫花和红花的基因分别为A、a,实验①紫花和紫花杂交,子代紫花∶红花=3∶1,说明亲本紫花的基因型为Aa,子代紫花基因型及比例是AA∶Aa=1∶2,子代紫花自交,紫花的概率为1/3+2/3×3/4=5/6,结果为紫花∶红花=5∶1,D错误。12.(2026·安徽合肥模拟)某植物的红花和白花由染色体上的一对等位基因A、a控制。让多个红花植株自交,F1的表型及比例为红花∶白花=11∶1(不考虑基因突变、染色体变异和致死等情况)。下列有关分析错误的是(

)A.红花为显性性状,由A基因控制B.亲本基因型有AA、Aa两种,比例为1∶2C.F1植株中纯合子占5/6D.花色的遗传遵循分离定律B解析多个红花植株自交,F1的表型及比例为红花∶白花=11∶1,白花属于新出现的性状,为隐性性状,红花为显性性状,显性性状由A基因控制,A正确;红花植株的基因型为AA或Aa,因为只有基因型为Aa的红花自交才能出现白花,这里设红花群体中Aa所占的比例为x,则子代白花的比例可表示为(1/4)x=1/12,x=1/3,即亲代红花中两种基因型的比例为AA∶Aa=2∶1,B错误;亲代中AA∶Aa=2∶1,则F1中杂合子(Aa)的比例为1/3×1/2=1/6,纯合子占5/6,C正确;红花和白花由染色体上的一对等位基因(A、a)控制,花色的遗传遵循分离定律,D正确。13.(2026·河北石家庄质检)某雌雄同株单性花植物的红花和白花分别由基因A、a控制,基因型为Aa的植株中有1/5表现为白花。下列叙述错误的是(

)A.鉴定某白花植株基因型最简单的方法是让其自交B.基因型为Aa的红花植株相互受粉产生子代的性状分离比为13∶7C.一株红花植株和一株白花植株进行正反交产生的子代表型及比例相同D.一株红花植株和一株白花植株进行杂交时需去雄→套袋→授粉→套袋D解析由题中信息可知,该植物为雌雄同株单性花植物,鉴定某白花植株(Aa、aa)基因型最简单的方法是让其自交,若自交后代出现性状分离,则该白花植株的基因型为Aa,若自交后代不出现性状分离,则该白花植株的基因型为aa,A正确;基因型为Aa的红花植株相互受粉,子代的基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,由于基因型为Aa的植株中有1/5表现为白花,所以子代中红花植株(AA+4/5Aa)∶白花植株(1/5Aa+aa)=(1/4+4/5×1/2)∶(1/5×1/2+1/4)=13∶7,B正确;已知该植物为雌雄同株单性花植物,一株红花植株和一株白花植株进行正反交产生的子代表型及比例是相同的,C正确;该种植物的花为单性花,进行杂交时无需去雄,D错误。14.(2025·云南卷,18)冬瓜果面有蜡粉可提高果实抗病、耐日灼和耐储性。为探究冬瓜果面蜡粉的遗传方式并对蜡粉基因(用“A”“a”表示)进行定位,科研人员进行了一系列杂交实验,结果如表。群体植株总数/株果面有蜡粉株数/株果面无蜡粉株数/株P130300P230030F15235230F2574430144注:F1为P1和P2杂交后代,F2为F1自交后代。回答下列问题:(1)根据杂交结果可知,果面蜡粉的遗传遵循基因的________定律,依据是__________________________________________________________________。(2)实验证明蜡粉性状的改变是由基因突变引起的,突变基因上出现了一个

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