第2部分 遗传与进化
高考生物学
某省市专用
专题8 分离定律和自由组合定律
目 录
五年高考·风向练
五年高考·考点练 考点1 基因的分离定律
考点2 基因的自由组合定律
考点3 连锁与互换
三年模拟·能力测
专题通关测
目 录
五年高考 ·风向练
考情探究
真题 考点 分值 考查
形式
难度 设题
情境
基因的分离定律 基因的自由组合定律 连锁与互换
2024江苏,24 基因互作及相关计算、致
死效应、基因型和表型推
断
12 非选
择题
较难 植物花色的遗
传与伴性遗传
2022江苏,23 复等位基因的显隐性
关系、基因型和表型
推断、相关计算
连锁与致死 12 非选
择题
中等 大蜡螟幼虫体
色遗传
备考建议 1.常考点:分离定律和自由组合定律基因型、表型推断及相关计算等,尤其是与致死效应的结合。
2.考查重点变化趋势:从单一遗传规律向基因互作、致死效应、复杂情境综合应用深化,强调逻辑推理、实验分析
和计算能力
目 录
1.(2024江苏,24,12分,较难)有一种植物的花色受常染色体上独立遗传的两对等位基因
控制,有色基因B对白色基因b为显性,基因I存在时抑制基因B的作用,使花色表现为白
色,基因i不影响基因B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如下。请回答下列问题:
目 录
(1)甲和丙的基因型分别是_________、_________。
(2)组别①的F2中有色花植株有______种基因型。若F2中有色花植株随机传粉,后代中白
色花植株比例为________。
(3)组别②的F2中白色花植株随机传粉,后代中白色花植株中杂合子比例为________(2
分)。
(4)组别③的F1与甲杂交,后代表型及比例为___________________。组别③的F1与
乙杂交,后代表型及比例为_______________________。
(5)若这种植物性别决定类型为XY型,在X染色体上发生基因突变产生隐性致死基因k,
导致合子致死。基因型为IiBbX+Y和IiBbX+Xk的植株杂交,F1中雌雄植株的表型及比例
白色花∶有色花=3∶1
白色花∶有色花=1∶1
1/2
1/9
2
IIBB iiBB
为__________________________________________________________(2分);F1中
有色花植株随机传粉,后代中有色花雌株比例为__________(2分)。 32/63
白色花雌株∶有色花雌株∶白色花雄株∶有色花雄株=26∶6∶13∶3
目 录
解析 (1)结合题干分析,植物的花色受常染色体上两对独立遗传的基因控制,其中有色
基因B对白色基因b为显性,基因I对基因B有抑制作用,基因i不影响基因B、b的作用,则
有色花基因型为iiB_,白色花基因型为I_B_、I_bb、iibb,组别②中甲(有色花)×丙(白色
花),F1都是白色花,其自交后白色花∶有色花=3∶1,说明F1是单杂合子,F2白色花植株的
基因型为I_BB,F1的基因型是IiBB,据此可推知甲的基因型应是iiBB,丙的基因型是I-
IBB。(2)组别①中甲(iiBB)×乙(白色花),F1都是有色花,其自交所得后代中有色花∶白
色花=3∶1,说明F1是单杂合子,F2有色花植株的基因型为iiB_,F1的基因型是iiBb,乙的基
因型是iibb。F2有色花的基因型有2种,其基因型及比例是1/3iiBB、2/3iiBb,产生的配子
及比例是2/3iB、1/3ib,F2有色花植株随机传粉,后代中白色花植株(iibb)的比例为1/3×
目 录
1/3=1/9。(3)组别②中F1的基因型是IiBB,其自交所得F2中,白色花植株的基因型及比例为
1/3IIBB、2/3IiBB,产生的配子及比例为2/3IB、1/3iB,F2中白色花植株随机传粉,后代中
白色花植株的基因型及比例为4/9IIBB、4/9IiBB,即后代中白色花植株中杂合子占1/2。
(4)组别③乙(iibb)×丙(IIBB),F1为IiBb(产生的配子及比例是IB∶iB∶Ib∶ib=1∶1∶
1∶1),F1与甲(iiBB)杂交,后代基因型及比例为IiBB∶iiBB∶IiBb∶iiBb=1∶1∶1∶1,即
后代表型及比例为白色花∶有色花=1∶1;组别③中F1(IiBb)与乙(iibb)杂交,后代基因型
及比例为IiBb∶iiBb∶Iibb∶iibb=1∶1∶1∶1,即后代表型及比例为白色花∶有色花=
3∶1。(5)基因型为IiBbX+Y和IiBbX+Xk的植株杂交,F1中关于花色的基因型及比例为I_
B_∶I_bb∶iiB_∶iibb=9∶3∶3∶1,即F1中关于花色的表型及比例为白色花∶有色花=
13∶3;结合“这种植物性别决定类型为XY型,在X染色体上发生基因突变产生隐性致
目 录
死基因k,导致合子致死”分析,X+Y和X+Xk杂交,F1关于性别的基因型及比例为X+X+∶X+
Xk∶X+Y∶XkY(致死)=1∶1∶1∶1,即F1中雌株∶雄株=2∶1;综合考虑可知,F1中雌雄植
株的表型及比例为白色花雌株∶有色花雌株∶白色花雄株∶有色花雄株=26∶6∶13∶3。F1
中有色花植株随机传粉,其中有色花雌株基因型有iiB_X+X+、iiB_X+Xk,有色花
雄株基因型有iiB_X+Y,考虑花色相关基因,其中iiB_的比例为1/3iiBB、2/3iiBb,产生的
配子及比例是2/3iB、1/3ib,随机传粉后所得子代中有色花个体(iiB_)占8/9;考虑性染色
体相关基因,雌配子及比例是3/4X+、1/4Xk,雄配子及比例是1/2X+、1/2Y,随机传粉后所
得子代基因型及比例为3/8X+X+、1/8X+Xk
、3/8X+Y、1/8Xk
Y(致死),即雌株∶雄株=4∶3;综合分析可知,后代中有色花雌株比例为8/9×4/7=32/63。
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2.(2022江苏,23,12分)大蜡螟是一种重要的实验用昆虫,为了研究大蜡螟幼虫体色遗传
规律,科研人员用深黄、灰黑、白黄3种体色的品系进行了系列实验,正交实验数据如
表(反交实验结果与正交一致)。请回答下列问题。
目 录
目 录
(1)由表1可推断大蜡螟幼虫的深黄体色遗传属于______染色体上______性遗传。
(2)深黄、灰黑、白黄基因分别用Y、G、W表示,表1中深黄的亲本和F1个体的基因型
分别是__________,表2、表3中F1基因型分别是__________。群体中,Y、G、W
三个基因位于______对同源染色体。
(3)若从表2中选取黄色雌、雄个体各50只和表3中选取黄色雌、雄个体各50只,进行随
机杂交,后代中黄色个体占比理论上为________。
(4)若表1、表2、表3中深黄和黄色个体随机杂交,后代会出现______种表现型和______
种基因型。
(5)若表1中两亲本的另一对同源染色体上存在纯合致死基因S和D(两者不发生交换重
6 4
1/2
一
YW、WG YY、YG
显 常
组),基因排列方式为 ,推测F1互交产生的F2深黄与灰黑的比例为________;在
同样的条件下,子代的数量理论上是表1中的________。 1/2
3∶1
目 录
解析 (1)由表1中“深黄(P)×灰黑(P)所得子代为深黄”及“F1深黄雌雄个体交配所得
子代为深黄∶灰黑≈3∶1”知,深黄对灰黑为显性;正反交实验结果相同,说明相应基因
位于常染色体上。(2)由表中数据推知,Y、G、W三个基因位于一对同源染色体上,该
种昆虫体色受复等位基因Y、G、W控制。表1深黄(P)×灰黑(P)→后代全为深黄,说明
亲本的基因型分别为YY、GG,F1深黄的基因型为YG;表2中深黄(P)×白黄(P)→后代全
为黄,F1雌雄交配,后代深黄∶黄∶白黄≈1∶2∶1,说明深黄对白黄为不完全显性,F1黄
色的基因型为YW;同理依据表3信息知,灰黑对白黄为不完全显性,F1黄色的基因型为
GW。(3)从表2、3中选出的黄色雌性个体(YW∶GW=1∶1)产生的卵细胞基因型及比
例为Y∶G∶W=1∶1∶2,选出的黄色雄性个体(YW∶GW=1∶1)产生的精子基因型及
目 录
比例为Y∶G∶W=1∶1∶2。个体随机交配,理论上子代黄色个体YW+GW有1/4×1/2×
2+1/4×1/2×2=1/2。(4)选出的深黄(YY、YG)、黄色(YW、GW)个体产生的精子、卵细
胞基因型均有Y、G、W三种,子代基因型有YY、YG、YW、GW、GG、WW6种,表
型有深黄(YY、YG)、黄(YW、GW)、灰黑(GG)和白黄(WW)4种。(5)S、D基因纯合
致死,只考虑致死基因,亲本基因型为S+D+,亲本杂交子代S+S+(致死)∶S+D+∶D+D+
(致死)=1∶2∶1,F1均为S+D+。S、D基因与控制体色性状的基因位于两对同源染色体
上,两者的遗传互不干扰。只考虑体色,F1(YG)互交,后代深黄∶灰黑=3∶1。只考虑致
死基因,因后代S+S+(致死)∶S+D+∶D+D+(致死)=1∶2∶1,故在致死条件下子代数量
理论上是无致死条件下(表1)子代数量的一半。
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考点1 基因的分离定律
五年高考 ·考点练
1.(2024安徽,10,3分)甲是具有良性状的纯合品种水稻,但不抗稻瘟病(rr),乙品种
水稻抗稻瘟病(RR)。育种工育成抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合
新品种,设计了下列育种方案,合理的是( )
①将甲与乙杂交,再自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株
②将甲与乙杂交,F1与甲回交,选F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代;再将
选取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株
③将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体数目加倍为二倍体,从
中选取抗稻瘟病植株
④向甲转入抗稻瘟病基因,筛选转入成功的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟
病植株
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
C
目 录
解析 甲(rr)×乙(RR)→F1(Rr) 选取抗稻瘟病植株,该植株难以保留甲的优良性
状,①不合理;甲(rr)×乙(RR)→F1(Rr)与甲回交→选F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,
重复多代→可获得抗稻瘟病且保留甲优良性状的植株,且可提高子代中优良性状相关
基因的纯合率→自交多代→获得抗稻瘟病并保留甲优良性状的纯合新品种,②合理;甲
(rr)×乙(RR)→F1(Rr) 单倍体(R和r) 选取抗稻瘟病植株
(RR),该植株不能保留甲的优良性状,③不合理;向甲转入抗稻瘟病基因→获得杂合抗稻
瘟病且具有甲优良性状的植株→自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株→获得抗稻瘟病
并保留甲优良性状的纯合新品种,④合理。综上所述,②④合理,C正确。
目 录
知识拓展
回交:在育种工作中,常利用回交的方法来加强杂种个体中某一亲本的性状表现。
如题目中欲获得保留甲的优良性状的纯合新品种(假设甲为MMnn……rr),可令杂交子
代与甲回交,重复多代,增多子代中甲的优良性状,如图所示:
目 录
2.(2024安徽,12,3分,较难)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
目 录
解析 设相关基因为A/a,据题意无法确定显隐性和亲本的具体基因型,故分类讨论:
Ⅰ.当白色为显性性状时,白色雌虫基因型可为AA或Aa:
目 录
Ⅱ.当黄色为显性性状时,白色雌虫基因型为aa:
综合分析,A不可能。
目 录
3.(2021湖北,4,2分)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
基因所决定的,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
目 录
解析 设酒窝的有无由基因A、a控制,有酒窝为显性性状,无酒窝为隐性性状,甲、乙
基因型分别为A_、aa,丙、丁基因型分别为A_、aa,若甲与丙结婚,其后代可能无酒窝,
A错误;若乙与丁结婚,其后代一定无酒窝,B正确;若丙的基因型为AA,则乙、丙婚配的
后代全有酒窝,C错误;若甲与丁结婚,生了一个无酒窝的孩子,则甲一定是杂合子,D错
误。
目 录
考点2 基因的自由组合定律
考向1 致死和不育分析
4.(2025河南,15,3分)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AABb
出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死
植株中性状能稳定遗传的占7/15
中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种
D
目 录
解析 F2正常株∶突变株=9∶6,可推出正常株的基因型为A_B_,突变株的基因型为A_
bb和aaB_,aabb致死,所以F1的基因型为AaBb,两个突变株亲本的基因型为AAbb和aaBB,
甲和乙分别自交后正常株∶突变株为3∶1,说明甲基因型为AaBB或AABb,A、B正确;
当A和B同时存在时才能为正常株,所以突变株A_bb和aaB_都可以稳定遗传,F2中性状
能稳定遗传的个体占AABB(1/15)+A_bb(3/15)+aaB_(3/15)=7/15,C正确;当两个亲本都
能产生AB的配子,子代才可能出现AABB的基因型,F2能产生AB配子的基因型有
AABB、AABb、AaBB、AaBb 4种,即F2交配能出现AABB基因型的亲本组合有4×4=
16(种)[杂交情况下考虑正反交,若不考虑正反交,亲本组合有4+3+2+1=10(种)],D错误。
目 录
5.(2022全国甲,6,6分)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1/12
C.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
B
目 录
解析 A/a、B/b两对等位基因独立遗传,仅考虑等位基因B/b,Bb自交,F1中B_(红花)∶
bb(白花)=3∶1,A正确;基因型为AaBb的个体产生的雌配子种类及比例为AB∶Ab∶
aB∶ab=1∶1∶1∶1,由于含a的花粉50%不育,故其产生的可育雄配子种类及比例为
AB∶Ab∶aB∶ab=2∶2∶1∶1,则子一代中基因型为aabb的个体所占比例为1/4×1/6=1
/24,B错误;只考虑等位基因A/a,由于含a的花粉50%不育,亲本产生的可育雄配子为1/
2A、1/4a,不育雄配子为1/4a,故可育雄配子数是不育雄配子数的3倍,C正确;两对等位
基因独立遗传,基因型为AaBb的个体产生的含B的可育雄配子数和含b的可育雄配子数
相等,D正确。
目 录
6.(2024贵州,20,12分)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。
回答下列问题:
目 录
(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______________。
(2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型共有______种,其中基因型组合为_____________
的小鼠相互交配产生的子代毛皮颜色种类最多。
(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____________
________________________________________________________________________。因型为B3B3dd,为隐性纯合子,可选其与丙测交来测定丙产生的配子类型及比例
丁的基
黄色短尾∶黄色正常尾∶鼠色短尾∶鼠色正常尾=4∶2∶2∶1
B1B3与B2B3 5
B1B3、B1B2
B1基因具有纯合致死效应,即B1B1个体致死
B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性
目 录
解析 (1)根据实验③甲(黄色)和乙(黄色)杂交,子代出现鼠色,可判断B1对B2为显性,再
结合实验①甲(黄色)和丁(黑色)杂交,子代表型及比例为黄色∶鼠色=1∶1,而黑色未出
现,说明B1、B2对B3为显性,即B1、B2、B3的显隐性关系为B1对B2、B3为显性,B2对B3为
显性,由实验②乙×丁→子代黄色∶黑色=1∶1可知,乙的基因型为B1B3。实验③甲、乙
(B1B3)均为黄色,子代出现鼠色,可推测甲的基因型为B1B2,亲本为B1B2×B1B3,子代比例为
黄色∶鼠色=2∶1,说明黄色个体中有纯合致死现象,即B1B1个体致死,故黄色子代的基
因型为B1B2、B1B3。(2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型有B1B2、B1B3、B2B2、B3
B3、B2B3,其中基因型组合为B1B3、B2B3的小鼠相互交配,产生的子代毛皮颜色种类为
三种,种类最多。(3)同时考虑毛皮颜色和尾形时,甲(黄色短尾)的基因型为B1B2Dd(DD
目 录
个体致死),两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,甲雌雄个体交配,子代黄色∶鼠色=
2∶1,短尾∶正常尾=2∶1,故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。丙的基因型为B2_Dd,可通过测交实验测定丙产生的配子种
类及比例,故可选择与隐性纯合子丁(B3B3dd)进行测交,由后代的表型及比例可推测丙
产生的配子类型及比例。
目 录
考向2 基因的相互作用
7.(2024湖北,18,2分)
不同品种某著名企业在受到某著名企业花叶病毒(TMV)侵染后症状不同。研究
者发现品种甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感型),而品种乙则表现为感病(敏感
型)。甲与乙杂交,F1均为敏感型;F1与甲回交所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比
为3∶1。对决定该性状的N基因测序发现,甲的N基因相较于乙的缺失了2个碱基对。
下列叙述正确的是 ( )
A.该相对性状由一对等位基因控制
自交所得的F2中敏感型和非敏感型的植株之比为13∶3
C.发生在N基因上的2个碱基对的缺失不影响该基因表达产物的功能
D.用DNA酶处理该病毒的遗传物质,然后导入正常乙植株中,该植株表现为感病
D
目 录
解析 假设该相对性状由一对等位基因控制,甲与乙杂交,F1均为敏感型,敏感型为显性
性状,设敏感型基因为N,则非敏感型基因为n,甲(nn)与乙(NN)杂交,F1均为敏感型(Nn),
但F1与甲(nn)回交,所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比应为1∶1,与题干信息不
符,A错误;假设该相对性状由两对独立遗传的等位基因控制,设敏感型相关基因为N、
O,则非敏感型基因为n、o,甲(nnoo)与乙(NNOO)杂交,F1均为敏感型(NnOo),F1与甲
(nnoo)回交,所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3∶1,与题干信息相符,F1自交
所得的F2中敏感型和非敏感型植株之比应为15∶1,B错误;甲的N基因相较于乙的缺失
了2个碱基对,甲为非敏感型,乙为敏感型,说明发生在N基因上的2个碱基对的缺失影响
了该基因表达产物的功能,C错误;某著名企业花叶病毒的遗传物质为RNA,用DNA酶处理该
病
毒的遗传物质,该病毒的遗传物质不会被水解,将该病毒导入正常乙植株中,该植株表现
为感病,D正确。
目 录
8.(2023新课标,5,6分)某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体。
为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F
2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1。若用A、B表示显性基因,
则下列相关推测错误的是 ( )
A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb
矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种
C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆
矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16
D
目 录
解析 分析题干信息“2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其
比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1”可得出,玉米高秆和矮秆受两对等位基因控制,
且两对等位基因的遗传符合基因的自由组合定律;推断F1的基因型是AaBb,F2中高秆的
基因型是A_B_,矮秆的基因型是A_bb、aaB_,极矮秆的基因型是aabb,结合亲本的性状
(均为矮秆突变体)和F1的基因型可推测亲本的基因型是aaBB和AAbb,A、C正确。结合
上述分析可知,F2矮秆的基因型有AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,共4种,B正确。F2矮秆中
纯合子(AAbb、aaBB)占比为2/6=1/3,F2高秆中纯合子(AABB)占比为1/9,D错误。
目 录
解题技巧 自由组合类解题技巧
一看:看F2的表型比例,若表型比例之和是16,则符合基因的自由组合定律。
二分析:将异常分离比与正常分离比(9∶3∶3∶1)进行对比,分析合并的类型。
三定因:根据具体比例确定相应比例对应的基因型。
四推测:推测亲本的基因型或推断子代相应表型的比例。
目 录
9.(2021湖北,19,2分)甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种。 甲分别
与乙、丙杂交产生F1,F1自交产生F2,结果如表。
根据结果,下列叙述错误的是 ( )
A.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则F2玉米籽粒性状比为9红色∶7白色
B.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由三对基因控制
C.组1中的F1与甲杂交所产生玉米籽粒性状比为3红色∶1白色
D.组2中的F1与丙杂交所产生玉米籽粒性状比为1红色∶1白色
C
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解析 分析题表,组1甲×乙,F1全是红色籽粒,F1自交,F2中红色籽粒∶白色籽粒≈9∶7,组
2甲×丙,F1全是红色籽粒,F1自交,F2中红色籽粒∶白色籽粒=9∶7,可判断玉米籽粒颜色
的遗传遵循自由组合定律,红色籽粒至少含有两种显性基因,且组1、组2的F1均为双杂
合个体。根据甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种,且甲分别与
乙、丙杂交,F1均为双杂合个体,推测玉米籽粒颜色至少由三对等位基因控制,若乙与丙
杂交,F1全部为红色籽粒,则判断玉米籽粒颜色可由三对等位基因控制,B正确。若按三
对等位基因考虑,则红色籽粒为三显时,题述结果成立,设这三对等位基因为A/a、B/b、
C/c。甲、乙、丙基因型可能分别为AABBcc、aaBBCC、AAbbCC(还存在其他组合情
况,遗传结果相同),乙与丙杂交,F1基因型为AaBbCC(全为红色籽粒),F1自交,F2中红色籽
目 录
粒∶白色籽粒=9∶7,A正确。组1的F1(AaBBCc)与甲(AABBcc)杂交,子代玉米籽粒为A
_BBCc(红色)∶A_BBcc(白色)=1∶1,C错误。组2中的F1(AABbCc)与丙(AAbbCC)杂交,
子代玉米籽粒为AABbC_(红色)∶AAbbC_(白色)=1∶1,D正确。
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考点3 连锁与互换
10.(2025安徽,11,3分)某动物初级精母细胞中,一部分细胞的一对同源染色体的两条非
姐妹染色单体间发生了片段互换,产生了4种精细胞,如图所示。若该动物产生的精细
胞中,精细胞2、3所占的比例均为4%,则减数分裂过程中初级精母细胞发生交换的比
例是( )
% % % %
D
目 录
解析 假设该动物产生的精细胞有100个,则需要的初级精母细胞为25个,精细胞2的比
例为4%,则应有4个精细胞2,说明有4个初级精母细胞在四分体时期发生了互换,理论上
初级精母细胞中发生互换的比例是4÷25×100%=16%,故D正确。
解题技巧
若减数分裂过程中有比例为n的初级精母细胞发生互换,则该动物产生的重组型配
子的总比例为n/2。如本题中,已知重组型配子的比例为4%+4%=8%,则减数分裂过程
中有16%的初级精母细胞发生互换。
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11.(2025黑吉辽蒙,24,11分,难)科学家系统解析了豌豆7对性状的遗传基础,以下为部分
实验,回答下列问题。
(1)将控制花腋生和顶生性状的基因定位于4号染色体上,用F/f表示。在大多数腋生纯
系与顶生纯系的杂交中,F2腋生∶顶生约为3∶1,符合的_______定律。
(2)然而,某顶生个体自交,子代个体中20%以上表现为腋生。此现象_______(填
“能”或“不能”)用基因突变来解释,原因是___________________________________
____________________________________________。
(3)定位于6号染色体上的基因D/d可能与(2)中的现象有关。为了验证这个假设,用两种
纯种豌豆杂交得到F1,F1自交产生的F2表型和基因型的对应关系如表,表格内“+”“-”
分别表示有、无相应基因型的个体。
会导致子代中20%以上的个体出现性状改变
在自然状态下,基因突变频率很低,不
不能
分离
目 录
结果证实了上述假设,则F2中腋生∶顶生的理论比例为_________,并可推出(2)中顶生
亲本的基因型是_________。 Ddff
13∶3
目 录
(4)研究发现群体中控制黄色子叶的Y基因有两种突变形式y-1和y-2,基因结构示意图如
下。Y突变为y-1导致其表达的蛋白功能丧失,Y突变为y-2导致____________________。
y-1和y-2纯合突变体都表现为绿色子叶。
y-2基因不能表达
目 录
在一次y-1纯合体与y-2纯合体杂交中,F1全部为绿色子叶,F2出现黄色子叶个体,这种现
象可因减数分裂过程中发生染色体互换引起。图中哪一个位点发生断裂并交换能解
释上述现象?______(填“①”或“②”或“③”)。若此F1个体的20个花粉母细胞(精
母细胞)在减数分裂中各发生一次此类交换,在减数分裂完成时会产生_______个具有正
常功能Y基因的子细胞。
20
②
目 录
解析 (1)据题干可知,F2腋生∶顶生约为3∶1,符合分离定律。(2)在自然状态
下,生物的基因突变频率一般是很低的,不会导致子代中20%以上的个体出现性状改变,
故此现象不能用基因突变来解释。(3)据表知,腋生的基因型可表示为D_F_、dd_ _,顶
生的基因型为D_ff。据题意知,基因F/f、D/d分别位于4号、6号染色体上,故这两对等
位基因的遗传符合自由组合定律,因此用两种纯种豌豆杂交得到F1,F1自交产生的F2中
腋生(9D_F_、4dd_ _)∶顶生(3D_ff)的理论比例为13∶3。顶生个体基因型有DDff、
Ddff,基因型为Ddff的个体自交可产生腋生个体ddff(理论上占1/4,与20%以上表现为腋
生相符),故(2)中顶生亲本的基因型是Ddff。(4)比较图示Y基因和y-2基因结构可知,Y
突变为y-2后,基因的启动子区域部分碱基缺失,使RNA聚合酶与启动子不能正常结合,
目 录
无法转录,故Y突变为y-2导致该基因不能正常表达。在一次y-1纯合体与y-2纯合体杂
交中,F1全部为绿色子叶(y-1y-2),F2出现黄色子叶个体,说明F2中出现了正常Y基因,比较
题图3个基因结构,只有基因y-1、y-2在减数分裂过程中在②处发生交换,去除y-1基因
中的插入片段,才可使基因y-1产生与Y基因相同的结构,并表达出黄色子叶性状,如图。
目 录
据图可知,F1(y-1y-2)个体的1个花粉母细胞(精母细胞)在减数分裂中发生一次此类交换,
产生的4个子细胞中具正常功能Y基因的细胞只有1个,故F1个体的20个花粉母细胞在减
数分裂中各发生一次此类交换,在减数分裂完成时会产生20个具有正常功能Y基因的
子细胞。
目 录
12.(2024山东,22,16分,难)某二倍体两性花植物的花色、茎高和籽粒颜色3种性状的遗
传只涉及2对等位基因,且每种性状只由1对等位基因控制,其中控制籽粒颜色的等位基
因为D、d;叶边缘的光滑形和锯齿形是由2对等位基因A、a和B、b控制的1对相对性
状,且只要有1对隐性纯合基因,叶边缘就表现为锯齿形。为研究上述性状的遗传特性,
进行了如表所示的杂交实验。另外,拟用乙组F1自交获得的F2中所有锯齿叶绿粒植株
的叶片为材料,通过PCR检测每株个体中控制这2种性状的所有等位基因,以辅助确定
这些基因在染色体上的相对位置关系。预期对被检测群体中所有个体按PCR产物的
电泳条带组成(即基因型)相同的原则归类后,该群体电泳图谱只有类型Ⅰ或类型Ⅱ,如
图所示,其中条带③和④分别代表基因a和d。已知各基因的PCR产物通过电泳均可区
分,各相对性状呈完全显隐性关系,不考虑突变和染色体互换。
目 录
目 录
(1)据表分析,由同一对等位基因控制的2种性状是__________________,判断依据是____
________________________________________________。
(2)据表分析,甲组F1随机交配,若子代中高茎植株占比为_________,则能确定甲组中涉及 9/16
紫色植株籽粒全为黄色,红色植株籽粒全为绿色
花色与籽粒颜色
的2对等位基因独立遗传。
(3)图中条带②代表的基因是______;乙组中锯齿叶黄粒亲本的基因型为___________。
若电泳图谱为类型Ⅰ,则被检测群体在F2中占比为________。
(4)若电泳图谱为类型Ⅱ,只根据该结果还不能确定控制叶边缘形状和籽粒颜色的等位
基因在染色体上的相对位置关系,需辅以对F2进行调查。已知调查时正值F2的花期,调
查思路:____________________________;预期调查结果并得出结论:_________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________。(要求:仅根据表型预
期调查结果,并简要描述结论)
Ad)位于同一条染色体,aD(或Ad)和B(b)位于2对同源染色体上
锯齿形,则aBD(或Abd)位于同一条染色体;若叶边缘有锯齿形和光滑形两种,则aD(或
若叶边缘均为 调查红花植株的叶边缘形状
1/4
aaBBDD A
目 录
解析 (1)由同一对等位基因控制的2种性状在亲子代应表现为固定组合,甲组亲子代
均为紫花与黄粒同时出现,红花与绿粒同时出现,说明花色与籽粒颜色性状由同一对等
位基因控制。(2)根据该题的情境信息可知,要求通过甲组F1随机交配的结果来确定甲
组中涉及的2对等位基因独立遗传,则需要明确高茎与矮茎、黄粒与绿粒、紫花与红花
的显隐性关系以及2对等位基因在染色体上的位置关系,可以通过假说演绎完成推理过程。
假说一:控制这3种性状的2对等位基因位于1对同源染色体上
根据乙组实验可知,控制籽粒颜色的黄粒为显性性状,绿粒为隐性性状,又因为花色
与籽粒由1对等位基因控制,因此紫花对红花也是显性的。根据甲组实验1∶1∶1∶1的
目 录
结果可知,甲组亲本黄粒的基因型为Dd,绿粒的基因型为dd,又因为假设控制这3种性状
的2对等位基因位于1对同源染色体上且不考虑染色体互换,则亲本的基因型只能为
Ddee和ddEe(设控制茎高性状的等位基因用E、e表示),此时可间接推出高茎对矮茎是
显性的。甲组F1随机交配,只分析高茎和矮茎的比例,结果如表:
目 录
该种情况下,F2中高茎植株占比为7/16。
假说二:控制这3种性状的2对等位基因位于2对同源染色体上
根据乙组实验可知,控制籽粒颜色的黄粒为显性性状,绿粒为隐性性状,又因为花色
与籽粒由1对等位基因控制,因此紫花对红花也是显性的。根据甲组实验1∶1∶1∶1的
结果可知,甲组亲本黄粒的基因型为Dd,绿粒的基因型为dd,又因为假设这2对等位基因
位于2对同源染色体上,则亲本基因型为DdEe和ddee,此时高茎为隐性性状,矮茎为显性
性状;或亲本基因型为Ddee和ddEe,此时高茎为显性性状,矮茎为隐性性状。甲组F1随机
交配,只分析高茎和矮茎的比例,结果如表:
目 录
该种情况下,F2中高茎植株占比为9/16。
②当高茎为显性性状,矮茎为隐性性状时:
①当高茎为隐性性状,矮茎为显性性状时:
目 录
该种情况下,F2中高茎植株占比为7/16。
综合上述结果,只有当子代中高茎植株占比为9/16时可以判断2对等位基因独立遗传。
(3)由题意可知,光滑叶基因型为A_B_,锯齿叶基因型为aa_ _、_ _bb。
由组别乙:锯齿叶×锯齿叶→全部为光滑叶(A_B_),
可推知:亲本叶边缘基因型为aaBB×AAbb,
亲本籽粒颜色基因型为DD×dd,
F1基因型为AaBbDd。
目 录
综合分析,可确定一基因型为Aabbdd,二基因型为AAbbdd,三基因型为aabbdd,据此可知,
F2锯齿叶绿粒子代中无B和D基因,根据“以辅助确定这些基因在染色体上的相对位置
关系”,可判断B/b、D/d基因位于一对同源染色体上,且b、d基因位于一条染色体上,组
别乙亲本锯齿叶绿粒的基因型为AAbbdd、锯齿叶黄粒的基因型为aaBBDD。
F1(AaBbDd)自交,拆分为两个分离定律:
Aa×Aa→AA、Aa、aa,
BbDd×BbDd(b、d位于一条染色体上)→1/4bbdd、1/2BbDd、1/4BBDD,F2中被检测个
体(_ _bbdd)占比为1×1/4=1/4。
(4)据(3)可知类型Ⅱ的基因型为AAbbdd,F2中锯齿叶绿粒均为AAbbdd,由于植物正值花
期,可根据花色进行判断,而红花和绿粒由同一对等位基因控制,故可在花期对F2中红花
植株的叶边缘形状进行调查。
目 录
根据题意A/a、B/b、D/d可能存在以下三种位置关系并证明:
第一种:若A、d位于一条染色体上,则AA与dd同时存在,子代中锯齿叶绿粒的基因型一
定为AAbbdd,符合题意。F1(AaBbDd, )自交,F2红花(对应绿粒)中存在
光滑叶(AAB_dd)和锯齿叶(AAbbdd)。
第二种:若b、d位于一条染色体上,则bb与dd同时存在,子代中锯齿叶绿粒的基因型为__
bbdd,不符合题意。
第三种:若A、b、d位于一条染色体上,则子代中锯齿叶绿粒的基因型一定为AAbbdd,
符合题意。F1(AaBbDd, )自交,F2红花(对应绿粒)中只存在锯齿叶(AAbbdd)。
目 录
三年模拟 ·能力测
限时25分钟
1.(2025南京、盐城二模,5)研究发现,玉米细胞质中T基因导致雄性不育,可被显性核恢
复基因(R基因)恢复育性,作用机理如图所示。相关基因型的表示方法:质基因写在括
号外,核基因写在括号内,如T(RR)。下列叙述正确的是 ( )
D
A.减数分裂中R基因和T基因可以自由组合
基因通常以精子为载体传递给下一代
蛋白通过阻止T基因的表达恢复育性
(Rr)的玉米自交,后代有1/4为雄性不育个体
目 录
解析 R基因位于细胞核,T基因位于细胞质,减数分裂中T基因不遵循自由组合,A错
误。玉米的质基因主要通过卵细胞传递给下一代,B错误。由图可知,R基因编码的恢
复蛋白与线粒体膜上的T蛋白结合,从而阻止T蛋白发挥作用,并非阻止T基因的表达,C
错误。T(Rr)的玉米自交,T基因可随母本遗传给子代,则子代中雄性不育个体的基因型
应为T(rr);Rr产生基因型为rr的个体的概率为1/4,即后代为雄性不育个体的概率为1/4,D
正确。
目 录
2.(2024连云港考前模拟,13)荠菜蒴果形状有三角形和卵形两种,纯合三角形和纯合卵
形杂交,F1均为三角形,F1自交后代为三角形和卵形,如图1,且比例为15∶1,图2为基因作
用模式图。下列叙述错误的是 ( )
C
目 录
A.控制果形的两对基因分别位于两对同源染色体上
三角形蒴果中纯合子所占比例为1/5
三角形蒴果自由交配多代,T1的基因频率会逐代升高
D.图2中基因T1和基因T2的产物作用可能相同
目 录
解析 结合图1分析,15∶1为9∶3∶3∶1的变式,说明这两对基因分别位于两对同源染
色体上,A正确;F2三角形蒴果中纯合子为T1T1T2T2、T1T1t2t2、t1t1T2T2,所占比例为3/15,即
1/5,B正确;在无选择等情况下,F2三角形蒴果自由交配多代,基因频率不变,C错误;只含
基因T1和只含基因T2的表型一样,推测图2中基因T1和基因T2的产物作用可能相同,D正
确。
目 录
3.(多选)(2025南通二模,15)某昆虫的昼夜节律由X染色体上的复等位基因控制。基因X
+为正常节律,突变基因XL和XS分别控制长节律和短节律。XL对XS、X+为显性,XS对X+
为显性。XL的表达受控,30 ℃时不表达,且XLXL、XLY不能存活。研究人员在30
℃条件下,用XLX+与XSY杂交得F1,F1雌雄自由交配得F2。相关叙述正确的是 ( )
中雌雄个体数之比为2∶1
中短节律个体占1/3
中雌雄个体数之比为4∶3
雄性个体中短节律个体占2/3
ACD
目 录
解析 30 ℃条件下,XLX+与XSY杂交得F1,且XLY不能存活,因此F1中雌雄个体数之比为
2∶1,A正确;F1中存活个体的基因型及比例为XLXS∶XSX+∶X+Y=1∶1∶1,再结合“基
因X+为正常节律……XL的表达受控,30 ℃时不表达”,分析XL 、XSX+表型为
短节律,即F1中短节律个体占2/3,B错误;F1雌雄自由交配得F2,F1中雌配子种类及比例为
XL∶XS∶X+=1∶2∶1,雄配子种类及比例为X+∶Y=1∶1,且F2中XLY个体不能存活,因此
F2中雌雄个体数之比为4∶3,F2中雄性个体基因型及比例为XSY∶X+Y=2∶1,即短节律
个体占2/3,C、D正确。
目 录
4.(2025盐城联盟校一联,21)某两性植株(2n=10)具有白色、蓝色和紫色三种花色,其遗
传机制如图1所示,已知A/a基因位于1号染色体上,B/b基因位于2号染色体上,请回答相
关问题:
目 录
(1)基因型为AaBBdd的植株产生了aaBd基因的卵细胞,最可能的原因是_____________
___________________________________________________________________________。
(2)为进行相关实验,科研人员需要知道植株基因型,通过PCR扩增相关基因后,进行电泳
检测是最常用的方法。如图3为6株蓝色或紫色植株的检验结果:
注:图A检测A/a基因(A基因碱基对增添为a基因),图B检测B/b基因(B基因碱基对缺失为
后期,a基因所在的两条姐妹染色单体分开后未移向细胞两极,同时进入了一个卵细胞
减数分裂Ⅱ
b基因),点样点均位于图的上侧。
目 录
④号植株花色为_______,⑤号植株的基因型为___________。
(3)为进一步探究D/d基因是否也位于1号染色体上,科研人员利用不同基因型植株做了
以下一代杂交实验(不考虑基因突变和染色体互换):
实验一:白花(aabbDd)×蓝花(Aabbdd)→F1;
实验二:白花(aabbDD)×紫花(AABBdd)→F1;
实验三:白花(AaBBDd)×白花(aabbdd)→F1。
AABBdd 紫色
目 录
以上三组杂交实验,能判断D/d基因是否位于1号染色体上的实验是______,理由________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________,若F1的表型及比例为__________________________,则D/
d基因位于1号染色体上;反之,则不位于1号染色体上。
(4)现有植株甲的基因型为AaBbdd,存在如图2所示变异,已知每对同源染色体至少有一
条正常才能存活。将该植株进行自交,若子代表型及比例为_______________________,
则证明异常染色体是1号染色体,且A基因位于异常染色体上。
紫花∶蓝花∶白花=3∶1∶2
紫花∶白花=1∶1或全为白花 为白花(答案合理即可)
1∶3;实验二无论D/d基因是否位于1号染色体上,白花(aabbDD)× 紫花(AABBdd)→F1均
一,无论D/d基因是否位于1号染色体上,白花(aabbDd)×蓝花(Aabbdd)→F1均为蓝∶白=
实验 三
目 录
解析 (1)基因型为AaBBdd的植株正常减数分裂形成的卵细胞的基因型为ABd或aBd,
该植株产生了aaBd基因的卵细胞,最可能的原因是减数分裂Ⅱ后期,a基因所在的两条
姐妹染色单体分开后未移向细胞两极,同时进入了一个卵细胞。(2)结合图1分析,蓝色
植株基因型为A_bbdd,紫色植株基因型为A_B_dd;电泳时DNA分子的迁移速率与DNA
分子的大小有关,相对分子质量较大的DNA分子迁移速率较小,相对分子质量较小的
DNA分子迁移速率较大,再结合A基因碱基对增添为a基因、B基因碱基对缺失为b基因
和电泳图,可知图3中,图A中距离点样点近的为a基因,远离点样点的为A基因,图B中距
离点样点近的为B基因,远离点样点的是b基因,则④号植株基因型为AaBbdd,其花色为
紫色,⑤号植株的基因型为AABBdd,其花色为紫色。(3)分析题意,实验一无论D/d基因
目 录
是否位于1号染色体上,白花(aabbDd)×蓝花(Aabbdd)→F1均为蓝∶白=1∶3。实验二无
论D/d基因是否位于1号染色体上,白花(aabbDD)×紫花(AABBdd)→F1均为白花。实验
三中若D/d基因位于1号染色体上,则白花(AaBBDd)×白花(aabbdd)→F1紫花∶白花=1∶
1(A、d连锁,a、D连锁)或全为白花(A、D连锁,a、d连锁);若D/d基因不位于1号染色体
上,白花(AaBBDd)×白花(aabbdd)→F1紫花∶白花=1∶3。因此能判断D/d基因是否位于
1号染色体上的实验是实验三。(4)由于A/a基因位于1号染色体上,B/b基因位于2号染色
体上,这两对基因遵循自由组合定律;AaBbdd自交,并假设异常染色体是1号染色体,且A
基因位于异常染色体上,再结合每对同源染色体至少有一条正常才能存活分析:
目 录
子代表型及比例为紫色(AaBBdd 2份+AaBbdd 4份)∶蓝色(Aabbdd 2份)∶白色(aaBBdd
1份+aaBbdd 2份+aabbdd 1份)=6∶2∶4=3∶1∶2。
目 录
5.(2025苏、锡、常、镇一模,22)蜜蜂中雌蜂(2n=32)由受精卵发育而来。现有蜜蜂的
眼色(正常眼和黄绿眼)、绒毛有无和体色(黑体和灰体)分别由三对等位基因控制,记作
A/a、B/b、D/d。为研究三对基因的位置关系,科研人员开展了如下所示实验。请回答
下列问题。
目 录
(1)蜜蜂的雄蜂是______倍体。若对蜜蜂基因组测序,需测定_______条染色体。
(2)眼色和体色两对相对性状中,显性性状分别为_________________。控制眼色和体色
的两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律,判断依据是__________________________
______________________________________________。
(3)亲代蜂蜂的基因型分别为___________和________。请在图中标出三对基因
在F1雌蜂染色体上的相对位置。
abD AABBdd
常眼黑体∶黄绿眼灰体∶黄绿眼黑体=1∶1∶1∶1
F2雄蜂中正常眼灰体∶正
黄绿眼和黑体
16 单
目 录
(4)基因型相同的蜂蜂在形态、结构、生理和行为等方面截然不同;一个蜂巢中
通常仅一个蜂王,一个失去蜂巢会迅速利用工蜂培育蜂王,这表明,除基因外,环
境和_____________均可影响生物的表型。将F2雌蜂分巢饲养获得多只蜂王,蜂
因型有______种。F2雄蜂中眼色和绒毛有无两对性状出现表中比例的原因是蜂
数分裂过程中通过_______实现基因重组,发生该变异的卵母细胞占比为________。 24% 交换
8
表观遗传
目 录
解析 (1)蜜蜂中的雄蜂是由卵细胞直接发育而来的,为单倍体。蜜蜂无性染色体,因此
若对蜜蜂基因组测序,需测定32/2=16条染色体。(2)眼色性状,P:黄绿眼×正常眼→F1:雌
雄蜂全为黄绿眼,而F2又出现正常眼,说明正常眼为隐性性状,黄绿眼为显性性状。体色
性状,F1雌蜂全为黑体,而F2雄蜂是由F1雌蜂卵细胞直接发育而来的,而F2又出现灰体,说
明黑体为显性性状。F2雄蜂中正常眼灰体∶正常眼黑体∶黄绿眼灰体∶黄绿眼黑体=
1∶1∶1∶1,说明这两对基因独立遗传,即遵循基因的自由组合定律。(3)针对有无绒毛
性状,F1无绒毛×无绒毛→F2中无绒毛∶有绒毛=3∶1,无绒毛为显性性状。P:♀黄绿眼
无绒毛灰体×♂正常眼有绒毛黑体→F1雌蜂表型为黄绿眼无绒毛黑体,F1雌蜂由亲本蜂
王(二倍体)与雄蜂(单倍体)杂交产生,再结合黄绿眼、无绒毛和黑体为显性性状,可知
目 录
雄蜂提供了abD基因,蜂了ABd基因,即F1雌蜂的基因型为AaBbDd,进而可知亲代
蜂蜂的基因型分别为AABBdd和abD。再结合染色体图(三对等位基因位于两对
同源染色体上)和F2雄蜂表型及比例分析,多数情况下,黄绿眼与无绒毛性状相关联,正
常眼与有绒毛性状相关联,推测A与B在同一条染色体上,a与b在同一条染色体上,D/d位
于另一对同源染色体上。(4)基因型相同的个体可因表观遗传修饰或环境因素导致表
型差异。F1雌蜂基因型为AaBbDd,且A、B连锁,a、b连锁,再结合F2雄蜂表型,推测F1雌
蜂产生的卵细胞的基因型有8种,F1雄蜂的基因型为ABd,进而推测F2蜂王(F2雌蜂分巢饲
养获得)的基因型有8种。F2雄蜂中眼色和绒毛有无两对性状出现表中比例的原因是蜂
数分裂过程中发生染色体片段互换,实现基因重组。蜂倍体,产生卵细胞
时若发生染色体片段互换(如A与b重组,a与B重组),则后代雄蜂(单倍体)也会表现出重
目 录
组性状。F2中雄蜂重组性状占比为12%,因为雄蜂是由卵细胞直接发育而来的,每个发
生重组的初级卵母细胞产生重组型卵细胞的概率是1/2,进而可知发生该变异的卵母细
胞占比为12%×2=24%。
目 录
专题通关测
限时45分钟
1.(2024宿迁三模,3)某甲虫的有角和无角由一对等位基因F、f控制,已知雌虫均为无角,
雄虫有基因F则为有角。为判断某只雌虫的基因型,现有若干只有角雄虫和无角雄虫。
下列实验方案及预期的结果和结论合理的是( )
A.选择有角雄虫和该只雌虫交配,若子代出现无角雄虫,则该只雌虫的基因型为ff
B.选择有角雄虫和该只雌虫交配,若子代雄虫全为有角,则该只雌虫的基因型为FF
C.选择无角雄虫和该只雌虫交配,若子代雌虫全为无角,则该只雌虫的基因型为ff
D.选择无角雄虫和该只雌虫交配,若子代雄虫全为无角,则该只雌虫的基因型为ff
D
目 录
解析 结合题意可知,有角雄虫的基因型为F_,无角雄虫的基因型为ff。当有角雄虫的
基因型为Ff,雌虫的基因型为Ff或ff时,子代均会出现无角雄虫,因此无法判断该雌虫的
基因型,A不符合题意。当有角雄虫的基因型为FF,雌虫的基因型为FF、Ff或ff时,子代
雄虫全为有角,因此无法判断该雌虫的基因型,B不符合题意。无论哪种基因型,雌虫均
为无角,因此选择无角雄虫(ff)和该只雌虫交配,若子代雌虫全为无角,则无法判断该雌
虫的基因型;若子代雄虫全为无角,说明该雌虫不含基因F,推测该只雌虫的基因型为ff,
C不符合题意,D符合题意。
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2.(多选)(2025泰州中学二模,17)下列有关一对相对性状杂交实验的叙述中,错误
的是( )
A.提出显性性状是由显性基因控制的属于假说—演绎法中“假说”的内容
B.推断测交后代会出现两种性状且比例为1∶1属于“演绎”的结果
性状分离比为3∶1是分离定律的实质
D.测交实验的结果与演绎预测结果相符,说明假说成立
AC
解析 一对相对性状的杂交实验过程中并没有提出基因的概念,A错误;杂合子
(Aa)个体产生配子时,A与a彼此分离,形成配子A与a的比例为1∶1,是分离定律的实质,
受精时,雌雄配子随机结合,导致后代出现3∶1的性状分离比,C错误。
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3.(多选)(2025苏州期末,16)水稻的无融合生殖(不发生雌、雄配子的融合而产生种子的
一种繁殖过程)受A和B两种基因控制(两种基因独立遗传)。含基因A的植株形成雌配
子时减数分裂Ⅰ异常,导致配子染色体数目加倍;含基因B的植株产生的雌配子只能直
接发育成胚。雄配子的发育不受基因A、B的影响。据图分析,下列叙述正确的有
( )
CD
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A.含基因A的植株减数分裂Ⅰ时同源染色体不分离,移向细胞同一极
B.图中某品系的基因型是aabb,子代中Ⅱ号自交后代的基因型有三种
C.子代Ⅲ作母本与Ⅱ杂交,所结种子胚的基因型是Aaabbb、AaaBbb
D.子代Ⅳ号是能稳定遗传的杂种个体,其产生的雌配子基因型为AaBb
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解析 含基因A的植株形成雌配子时减数分裂Ⅰ异常,导致配子染色体数目加倍,推测
含基因A的植株形成雌配子时减数分裂Ⅰ同源染色体不分离,移向细胞同一极,但形成
雄配子时正常分离,A错误。根据子代基因型和亲代无融合生殖品系的基因型推测图
中某品系的基因型是aabb;子代中Ⅱ号aaBb自交,结合“含基因B的植株产生的雌配子
只能直接发育成胚”,可知aaBb产生的雌配子直接发育成胚,即子代中Ⅱ号自交后代的
基因型有两种,B错误。子代Ⅲ作母本(含基因A,减数分裂Ⅰ时同源染色体不分离,产生
雌配子的基因型为Aabb)与Ⅱ(aaBb作为父本,产生雄配子的基因型为aB、ab)杂交,所结
种子胚的基因型是AaaBbb、Aaabbb,C正确。子代Ⅳ基因型为AaBb,其含基因A和基因
B,结合“含基因A的植株……直接发育成胚”,可知子代Ⅳ产生的雌配子基因型为
AaBb,其直接发育为个体AaBb,D正确。
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4.(2025无锡期末,22)随着全球气,高影响水稻的安全生产,因此发掘水稻
耐热基因、培育耐热品种等对保障水稻产量和品质具有重要意义。研究发现水稻1号
染色体上的DSHT1基因是与耐高的基因,DSHT1基因功能完全缺失的水稻对高
。某科研团队以野生型水稻的DSHT1基因敲除突变体(dsht1)为材料,通过辐射
诱变筛选到两个稳定遗传的回复突变体(sup-1、sup-2)株系,DNA测序表明sup-1、sup-
2的DSHT1基因与dsht1一致。请回答问题:
(1)回复突变体可能有两种:①突变的碱基序列经第二次突变后又变为原来的碱基序列;
②第二次突变发生在另一部位上,从而部分恢复原来的表型。sup-1、sup-2属于______
(填“①”或“②”)。
②
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(2)该科研团队利用dsht1、sup-1、sup-2进行了如下杂交实验:
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实验一和实验二结果表明,回复突变体sup-1和sup-2表型受______(填“单”或“多”)
个______(填“显”或“隐”)性基因控制。
(3)为进一步探究sup-1和sup-2的回复基因是否为等位基因,可将________________进行
杂交,若子代表型___________________,则说明sup-1和sup-2的回复基因为等位基
因。
(4)通过基因定位,科研人员确定了sup-1和sup-2的回复基因位于水稻11号染色体上。
将野生型水稻与sup-1杂交,得到F1,F1自交得到F2中的表型及比例为_________________
____________。
(5)在发掘水稻耐热基因的研究过程中,科研人员又获得了一个性不育突变体株
系,该性状由隐性基因控制,且高现雄性不育,低性可育。已知水稻高秆对
敏感型=13∶3
耐高∶
与sup-1和sup-2一致
sup-1和sup-2
隐
单
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矮秆为显性,将纯合高秆性不育水稻与纯合矮秆水稻杂交得到F1,F1自交得到F2,
在高养F2,F2中矮秆雄性不育植株所占的比例为1/16,则性不育基因和矮
秆基因在染色体上的位置关系是______________________;将上述F2进行随机交配,收
获F2中雄性不育植株所结种子,播种后在高养,植株的表型及比例为____________
_____________________________________________________。可育∶高秆雄性不育∶矮秆雄性可育∶矮秆雄性不育=6∶3∶2∶1
高秆雄性
位于非同源染色体上
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解析 (1)依据“sup-1、sup-2的DSHT1基因与dsht1一致”,说明DSHT1基因未被修
复。若为情况①(第二次突变恢复原序列),则DSHT1基因应恢复正常,与题意矛盾,因此
sup-1、sup-2属于情况②,即通过其他位置的突变部分恢复原来的表型。(2)实验一和
实验二的F1均为高型→F2中出现了耐高,且高型∶耐高≈3∶1,
符合一对等位基因控制的性状分离比,且显性性状为高型,隐性性状为耐高,
因此回复突变体sup-1和sup-2表型受单个隐性基因控制。(3)若要探究sup-1和sup-2的
回复基因是否为等位基因,可将sup-1和sup-2进行杂交,若sup-1和sup-2的回复基因为等
位基因,则二者杂交后,子代表型与sup-1和sup-2一致,均为耐高。(4)野生型水稻的
相关基因位于1号染色体上,而sup-1和sup-2的回复基因位于水稻11号染色体上,两对等
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位基因分别位于两对同源染色体上,符合基因的自由组合定律,野生型水稻(DSHT1正
常,设基因型为AABB)与sup-1(DSHT1突变且携带隐性回复基因,设基因型为aabb)杂交,
得到F1(基因型为AaBb),F1自交得到F2,F2中的基因型及比例为A_B_∶A_bb∶aaB_∶
aabb=9∶3∶3∶1,A_B_、aabb和A_bb表现为耐高,则F1自交得到F2中的表型及比
例为耐高∶感型=13∶3。(5)纯合高秆性不育水稻与纯合矮秆水稻
杂交得到F1,F1自交得到F2,在高养F2,F2中矮秆雄性不育植株(aabb)所占的比例为
1/16,说明性不育基因和矮秆基因遵循基因的自由组合定律,即两对基因位于两
对同源染色体上(即位于非同源染色体上)。设A/a基因控制高秆、矮杆性状,B/b基因控
制育性,F1基因型为AaBb,其自交得到F2,F2进行随机交配,子代高秆∶矮秆=3∶1,不受温
度影响,F2雄性不育个体的基因型为bb,产生的配子只有b,作母本,而F2能产花粉的个体
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基因型及比例为1BB∶2Bb,产生的雄配子种类及比例是2B∶1b,则F2中雄性不育植株
所结种子的基因型及比例是2Bb∶1bb,播种后在高养,植株表型及比例为(3高
秆∶1矮秆)×(2Bb雄性可育∶1bb雄性不育)=高秆雄性可育∶高秆雄性不育∶矮秆雄性
可育∶矮秆雄性不育=6∶3∶2∶1。
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5.(2025江苏百校联考,24)青蒿素是最有效的抗疟药物,可以从野生黄花蒿(2n=18,两性
花)中提取。黄花蒿野生型(AABBdd)能合成青蒿素(3对基因独立遗传)。通过诱变技
术获得3个无法合成青蒿素的稳定遗传突变体(甲、乙、丙),突变体之间相互杂交,F1均
不能合成青蒿素。现选择乙、丙杂交的F1(AaBbDd)作为亲本,分别与3个突变体进行杂
交,结果如表(注:“有”表示有青蒿素,“无”表示无青蒿素)。请回答下列问题:
目 录
(1)为建立黄花蒿基因组数据库,科学家需要对______条染色体的DNA测序。
(2)突变体甲和丙的基因型分别是__________________、___________。
(3)用杂交Ⅰ子代中有青蒿素植株与杂交Ⅱ子代中有青蒿素植株杂交,理论上其后代中
有青蒿素植株所占比例为__________。
(4)由于黄花蒿中青蒿素含量普遍较低,科学家利用农杆菌转化法,将含有基因表达调节
因子的两个T-DNA插入野生型黄花蒿叶肉细胞M的染色体上,将细胞M培育成植株N
(若干株)。在该调节因子的作用下,青蒿素的产量明显上升,且该调节因子对青蒿素产
量的作用具有累加效应。T-DNA插入野生型黄花蒿叶肉细胞M的染色体上的情况有
如图所示的三种情况。
21/32
AABBDD aaBBdd或AAbbdd
9
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①如果插入的情况是A图所示,N自交得F1,F1各植株青蒿素含量有______种。
②如果插入的情况是B图所示,N自交得F1,F1各植株青蒿素含量有______种,比例为___
____________________。
③如果插入的情况是C图所示,在不考虑互换的情况下,N自交得F1,F1各植株青蒿素含量
有______种,比例为__________。 1∶2∶1 3
1∶4∶6∶4∶1
5
1
目 录
解析 (1)野生黄花蒿没有性染色体,DNA测序只需检测一个染色体组的染色体DNA序
列,即9条。(2)依据黄花蒿野生型(AABBdd)能合成青蒿素,推测青蒿素合成需要A、B
基因和dd基因。结合甲、乙、丙突变体为3个无法合成青蒿素的稳定遗传突变体,且突
变体之间相互杂交,F1均不能合成青蒿素和F1×丙→子代均无青蒿素,推测丙发生的是显
性突变,其基因型为AABBDD;再结合乙、丙杂交的F1(AaBbDd),推测乙的基因型为
aabbdd;F1(AaBbDd)×甲→子代有青蒿素∶无青蒿素≈1∶3,推测甲的基因型为aaBBdd
或AAbbdd。(3)杂交Ⅰ中F1(AaBbDd)与甲(基因型为AAbbdd或aaBBdd)杂交,子代中有
青蒿素植株基因型为AABbdd和AaBbdd,比例为1∶1或基因型为AaBBdd和AaBbdd,比
例为1∶1。杂交Ⅱ中F1(AaBbDd)与乙(基因型为aabbdd)杂交,子代中有青蒿素植株基
目 录
因型为AaBbdd。杂交Ⅰ子代中有青蒿素植株(1/2AABbdd、1/2AaBbdd或1/2AaBB-
dd、1/2AaBbdd,两种情况结果一样)与杂交Ⅱ子代中有青蒿素植株(AaBbdd)杂交,后代
中有青蒿素(A_B_dd)植株所占比例为1/2×1×3/4×1+1/2×3/4×3/4×1=21/32。(4)
①A图,插入的T-DNA位于一对同源染色体上,植株N相当于纯合子,N自交得F1,F1
各植株青蒿
素含量相同,即只有1种。②B图,插入的T-DNA位于两对同源染色体上,若分别用A1、A
2表示插入的基因,则植株N基因型可表示为A1OA2O(注:O表示同源染色体上无对应的
等位基因),再结合该调节因子对青蒿素产量的作用具有累加效应,分析N自交得F1,F1基
因型及比例为A1A1A2A2∶(2A1A1A2O+2A1OA2A2)∶(4A1OA2O+A1A1OO+A2A2OO)∶(2A1
OOO+2A2OOO)∶OOOO=1∶4∶6∶4∶1,即F1各植株青蒿素含量有5种,比例为1∶4∶
6∶4∶1。③C图,插入的T-DNA位于一条染色体上,植株N相当于杂合子,若用Aa表示,
目 录
在不考虑互换的情况下,N自交得F1,F1基因型及比例可表示为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,即
F1各植株青蒿素含量有3种,比例为1∶2∶1。
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6.(2025南通二模,22)已知鸭的蹼色受常染色体上的3对等位基因(C/c,M/m,Y/y)控制,其
中C控制黑色素合成,M促进黑色素在脚蹼沉积,Y促进类素在脚蹼沉积。C存在
时,M数量多于Y时表现为黑蹼;M数量少于Y或不含M和Y时表现为黄蹼;M、Y数量相
等时表现为花蹼。C不存在时表现为黄蹼。科研人员用花蹼、黑蹼和黄蹼3个纯系亲
本进行如下杂交实验,请回答下列问题:
目 录
(1)群体中花蹼的基因型为_____________________________________________,黄蹼的
基因型有_______种。
(2)实验一中,亲本基因型分别是_______________、___________。从F2中随机选取等
量的花蹼与黑蹼个体,让它们自由交配,后代中黑蹼占________。
(3)实验二中F2黑蹼与F1基因型相同的概率是________。能否通过测交实验来检测F2黄
蹼是否为纯合子?简要说明理由。_______________________________________________
___________________________________。
(4)实验三F2中花蹼个体自由交配,后代出现花蹼纯合子的概率是___________。
(5)研究发现,C基因也在鸭的羽毛细胞中表达,同时羽色还受常染色体上另一对等位基
16/225
能,测交后代都是黄蹼,合理即给分)
不能,F2黄蹼有5种基因型,测交后代都是黄蹼(或不
4/9
5/9
CCMMyy CCMMYY
17
CCMMYY、CcMMYY、CCMmYy、CcMmYy
目 录
因T、t(不在C/c、M/m、Y/y所在染色体上)控制,T促进黑色素在羽毛中的沉积且具有
剂量效应,形成黑羽、灰羽、白羽3种表型。若选取实验二F2中的灰羽黄蹼进行测交实
验,则后代的表型及比例是_____________________。 灰羽黄蹼∶白羽黄蹼=1∶2
目 录
解析 信息提取
目 录
目 录
(1)结合上表中表型和基因型之间的对应关系分析,群体中花蹼的基因型为CCMMYY、CC
MmYy、CcMMYY、CcMmYy;黄蹼的基因型有17种。
(2)实验一的F2
表型及比例为黑蹼∶花蹼=3∶1,符合一对杂合子杂交后代的分离比,推测F1
中3对等位基因有2对纯合,且P、F1和F2
中均未出现黄蹼,再结合表1中基因型与表型的对应关系,可知F1
中Y/y基因为杂合子,且亲本为纯系,因此亲本基因型分别为CCMMYY、CCMMyy。实验一F
2的基因型及表型比例如表(仅考虑Y/y):
目 录
随机取等量的花蹼和黑蹼个体,基因型及比例可为3YY∶2Yy∶1yy,自由交配,后代中黑
蹼的比例可采用配子法计算,配子及比例为2Y∶1y,具体如表:
故后代中黑蹼占5/9。
(3)实验二中F2
表型及比例为黑蹼∶黄蹼=9∶7,符合9∶3∶3∶1的变式,遵循基因的自由组合定律,推测F1
应为双杂合子,且P、F1和F2
中均未出现花蹼,结合表型和基因型之间的对应关系表,推测实验二中所有个体均为yy,
F1基因型为CcMm(暂时不考虑yy),F2基因型与表型对应关系如表:
目 录
F2黑蹼与F1基因型相同的概率为4/9。F2
黄蹼个体的基因型有5种,其中3种纯合子,2种杂合子,与ccmmyy个体进行测交实验,5
种组合方式的后代均为黄蹼,因此无法依据后代的表型及比例来判定F2黄蹼是否为纯合子。
(4)实验三F2
表型及比例为花蹼∶黄蹼∶黑蹼=15∶34∶15,符合三对基因的自由组合定律,推测该实
验的F1
为三杂合子,其基因型为CcMmYy。结合表型和基因型之间的对应关系表和基因自由组合
定律,可知F2
花蹼个体的基因型及比例为CCMMYY∶CCMmYy∶cMMYY∶CcMmYy=1∶4∶2∶8。F2
花蹼个体自由交配,采用配子法进行分析:
目 录
后代中出现花蹼纯合子(CCMMYY)的概率为4/15×4/15=16/225。(5)结合实验二F2的基
因型与表型关系及题干信息可知,灰羽基因型为TtC_,实验二中的灰羽黄蹼基因型及比
例为1TtCCmmyy∶2TtCcmmyy,再结合第(3)问中F2黄蹼测交后代均为黄蹼分析灰羽黄
蹼测交实验(仅考虑T/t、C/c基因):
故若选取实验二F2灰羽黄蹼进行测交实验,则后代表型及比例为灰羽黄蹼∶白羽黄蹼=1∶2。
目 录
7.(2024连云港一模,22)家兔的毛色由一系列复等位基因控制,其中复等位基因C、cch、
ch、c分别控制全黑色、青紫蓝色、八黑和白化4种毛色,表达的优先级是C>cch>ch>c。
科研人员进行如表所示实验,以筛出青紫蓝色个体。回答下列问题:
目 录
(1)全黑兔的基因型有______种,表中P基因型组合为_____________________。
(2)表中F2的表型为___________________________________。
(3)家兔毛的长度由一对等位基因M和m控制。让青紫蓝色短毛兔与白化长毛兔进行
杂交得到F1,并在F1中继续进行杂交实验。实验过程如图1所示:
青紫蓝色、八黑或青紫蓝色、白化
Ccch×Cch或Ccch×Cc 4
目 录
①家兔毛长度性状中隐性性状为_______。
②图1的F2中能稳定遗传的个体所占比例为________(用分数表示),F2中青紫蓝色兔自由
交配的后代中出现青紫蓝色长毛兔的概率为_________(用分数表示)。
③家兔毛的花斑和纯一色由另一对等位基因En和en控制。让纯合花斑短毛兔和纯合
纯一色长毛兔杂交得到F1,再让F1与亲本纯一色长毛兔回交。实验过程如图2所示:
3/16
1/8
长毛
目 录
a.由图2可推出F1花斑短毛兔中基因En和基因______位于同一条染色体上。
b.由图2中F2的表型及比例可知,F1在产生配子过程中出现了染色体_________________。 交换(交叉互换)
M
已知:重组率= ×100%,则F1产生配子时连锁基因间重组率为________。 12%
目 录
解析 (1)根据题干的显隐性关系C>cch>ch>c,可知全黑色的基因型有4种:CC、Ccch、
Cch、Cc。结合步骤2:F1中青紫蓝色雌雄兔自由交配→F2性状分离比为3∶1,说明F1中
青紫蓝色个体是杂合子,所以F1青紫蓝色的基因型为cchch或cchc,说明双亲能分别产生
cch、ch的配子或cch、c的配子;又由于亲本P的表型都是全黑色,因此一定能产生含C的配
子,综上分析,P基因型组合为Ccch×Cch或Ccch×Cc。(2)若F1青紫蓝色的基因型为cchch,则雌
雄兔自由交配,F2的表型及比例为青紫蓝色∶八黑=3∶1;若F1青紫蓝色的基因型为cchc,
则雌雄兔自由交配,F2的表型及比例为青紫蓝色∶白化=3∶1。(3)①短毛兔与长毛兔杂
交,F1全为短毛兔,说明家兔毛长度性状中隐性性状为长毛。②根据P、F1、F2的表型及
其比例知,P的基因型为cchchMM×ccmm,F1的基因型为cchcMm、chcMm,则图1的F2中能稳
目 录
定遗传的个体的基因型为ccMM和ccmm,占(1/4×1/4)+(1/4×1/4)=1/8。将两对等位基因
分开考虑,F2青紫蓝色兔中,与毛长度有关的基因型及比例为MM∶Mm∶mm=1∶2∶1,
自由交配产生的配子基因型及比例为M∶m=1∶1,故后代中出现长毛(mm)的概率为
1/2×1/2=1/4;F2青紫蓝色兔中,与毛色有关的基因型及比例为cchc∶cchch=1∶1,自由交配产
生的配子基因型及比例为cch∶ch∶c=2∶1∶1,利用棋盘法可得后代中出现青紫蓝色兔
的概率为3/4,所以后代中出现青紫蓝色长毛兔的概率为1/4×3/4=3/16。③a.根据图2中P
和 F1的表型,可以推断出花斑是显性性状,F1(EnenMm)和纯一色长毛兔(enenmm)杂交,
即测交实验,根据F2的表型及其比例可知,F1没有产生4种比例相等的配子,而是两多两
少,进一步推断出控制毛斑纹和家兔毛长度的基因位于同一条染色体上,符合连锁遗
传。由于F2中花斑短毛兔和纯一色长毛兔的比例高,说明控制花斑(En)和短毛(M)的基
目 录
因在同一条染色体上。在产生配子过程中出现了染色体的交换。根据公式可得重
组率=[(6%+6%)/(44%+44%+6%+6%)]×100%=12%。