【备考2027】一轮复习 第14讲 第2课时 基因分离定律的拓展应用 高中生物学人教版(2019)(课件+学案+练习3份打包)

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【备考2027】一轮复习 第14讲 第2课时 基因分离定律的拓展应用 高中生物学人教版(2019)(课件+学案+练习3份打包)

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第14讲 基因的分离定律
第2课时 基因分离定律的拓展应用
题型一 显性的相对性
1.[2025·广东惠州一模] 人类MN血型(M型、N型和MN型)由常染色体上的一对等位基因LM和LN决定。在某区域居民总共1788人,调查发现有397人是M型,530人是N型,861人是MN型,下列叙述正确的是 ( )
A.基因LM和LN本质区别是基因中碱基的种类不同
B.MN血型中基因LM对LN为完全显性,基因型LMLN表现为M型
C.该区域中LMLM的基因型频率和LM的基因频率相同,均为22.2%
D.M型个体的亲本不存在N型血,N型个体的亲本不存在M型血
(1)不完全显性:具有相对性状的纯合亲本杂交,F1表现为双亲中间类型的现象。
(2)共显性:一对等位基因之间,彼此没有显性和隐性的区别。在杂合状态下,两种基因的作用都完全表现出来。
题型二 复等位基因
2.[2025·江苏南通二模] 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+控制正常节律,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的表达受温度调控,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雌雄个体自由交配得F2。相关叙述不正确的是 ( )
A.F1中雌雄个体数之比为2∶1 B.F1中短节律个体占1/3
C.F2中雌雄个体数之比为4∶3 D.F2雄性个体中短节律个体占2/3
题型三 分离定律中的致死问题
3.[2025·内蒙古呼和浩特二模] 新疆紫草的抗病和感病性状由一对等位基因(B/b)控制。研究人员选择抗病紫草自交,发现F1抗病∶感病=2∶1,研究人员对此现象作出假设。假设1:B纯合致死;假设2:亲本紫草产生的雌配子正常,但带有基因B的花粉有一半致死。下列分析错误的是 ( )
A.由实验结果可知,紫草的感病性状为隐性
B.若假设1成立,抗病紫草的基因型只有一种
C.若假设1成立,F1两种性状个体正反交结果均为Bb∶bb=1∶1
D.若假设2成立,F1两种性状个体杂交后代中抗病∶感病=5∶6
题型四 从性遗传
4.[2025·安徽蚌埠三模] 从性遗传是指由常染色体上基因控制的表型受个体性别影响的现象。某种动物的毛色有黄色和白色,分别由基因B、b控制,且纯合白毛(雌性)×纯合白毛(雄性)→白毛(雌性)、黄毛(雄性)。下列说法错误的是 ( )
A.亲本中雌性和雄性的基因型分别是BB、bb
B.基因型为bb的雌、雄个体的表型没有差异
C.只有基因型为BB、Bb的雄性个体表现为黄毛
D.子一代雌雄个体相互交配,后代表型及比例为黄毛∶白毛=3∶2
题型五 表型模拟
5.[2025·浙江嘉兴三模] 下表是果蝇翅型与基因型、幼虫培养温度的关系。该现象是温度通过影响果蝇体内关键酶活性实现的,而不是温度影响了基因表达。下列叙述正确的是 ( )
基因型 幼虫培养温度 成虫翅型
AA、Aa 25 ℃ 长翅
35 ℃ 残翅
aa 25 ℃或35 ℃ 残翅
A.基因A相对于基因a为完全显性
B.等位基因A/a的遗传不遵循分离定律
C.温度影响果蝇翅型的上述现象不属于表观遗传
D.基因型为Aa的幼虫在35 ℃下培养,A基因突变成a
题型六 雄性不育
6.[2025·安徽滁州一模] 大白菜开两性花,是我国常见的栽培蔬菜。其雄性不育与可育是一对相对性状,雄性不育不能产生正常可育花粉的原因主要涉及核质互作控制机制,即只有受到细胞质不育基因和对应的细胞核不育基因共同控制才会导致雄性不育。相关基因表示为核基因Rf/rf(Rf为显性可育基因,rf为隐性不育基因)、细胞质基因N/S(N为可育基因,S为不育基因)。下列有关叙述错误的是 ( )
A.N和S基因为一对等位基因,位于一对同源染色体上,遗传时遵循基因的分离定律
B.与核质互作相关的基因型有6种,雄性可育基因型有5种,雄性不育基因型只有1种
C.将(S)RfRf(♂)与(N)rfrf(♀)进行杂交,子代基因型为(N)Rfrf,表现为雄性可育
D.将(S)rfrf(♀)与(N)rfrf(♂)进行杂交,所产生的子代在进行杂交实验时都无须去雄
1.细胞核雄性不育:核基因控制的雄性不育,有显性核不育和隐形核不育,遗传方式遵循孟德尔遗传定律。
2.细胞质雄性不育:表现为母体遗传、花粉败育和雌蕊正常。可以被显性核恢复基因恢复育性。
3.核质互作不育型:是由核基因和细胞质基因相互作用共同控制的雄性不育类型。
题型七 母性效应问题
7.[2025·江苏徐州三模] “母性效应”是指子代某一性状的表型由母体的核基因型决定,而不受本身基因型的支配。椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,可异体受精,也可自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分,旋转方向符合“母性效应”。母本右旋椎实螺A(SS)和父本左旋椎实螺B(ss)杂交得到的F1全为右旋椎实螺,F1随机交配获得F2。下列叙述正确的是 ( )
A.F2自交产生的F3全为右旋椎实螺
B.椎实螺单独培养,子一代都会发生性状分离
C.自然状态下SS个体的亲本不可能都是左旋椎实螺
D.欲判断某左旋椎实螺的基因型,可采用自交统计后代性状的方法确定
题型八 自交不亲和
8.[2025·安徽马鞍山模拟] 自交不亲和是指雌、雄配子都有正常的受精能力,自交不能结籽或结籽率极低的特性,其核心机制在于花粉与柱头间的特异性识别。某二倍体植物的自交不亲和现象与1号染色体上复等位基因(S1,S2,S3……)有关,如图甲所示。该基因在雌蕊的花柱中编码S酶,能水解有关物质从而抑制花粉管的伸长,导致精子不能与卵细胞结合;在雄蕊的花粉中则编码F蛋白,能识别并抑制进入花粉管的S酶活性,但对相同基因编码的S酶无效。回答下列问题:
图中基因型为S2的花粉传粉后,由于                 
              ,其花粉管的伸长被S2酶抑制。
(2)根据上述信息,若选取基因型为S1S3的该植物作父本,基因型为S2S3的该植物作母本进行杂交,后代的基因型及比例是        。
(3)自交不亲和是该植物长期进化过程中形成的适应性机制,这种机制的生物学意义是        。
(4)育种专家发现一种A基因,其编码的A蛋白能识别并抑制几乎所有类型的S酶活性,通过基因工程技术将A基因整合到该植株的其中一条2号染色体上(外源A基因只在雄蕊的花粉中表达),从而培育出一种自交亲和的该植物品系RH(AS1S1),并将其与通过单倍体育种技术获得的自交不亲和品系PI(S2S2)杂交,流程如图乙。
①F1中SC自交时,花粉管不能正常伸长的花粉占的比例为    。
②F1中SC自交,产生的F2的基因型共有   种,与F1中的SC基因型相同的占    。
经典真题·明考向
1.[2025·山东卷] 果蝇体节发育与分别位于2对常染色体上的等位基因M、m和N、n有关,M对m、N对n均为显性。其中1对为母体效应基因,只要母本该基因为隐性纯合,子代就体节缺失,与自身该对基因的基因型无关;另1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失。下列基因型的个体均体节缺失,能判断哪对等位基因为母体效应基因的是 ( )
A.MmNn B.MmNN
C.mmNN D.Mmnn
2.[2025·陕青宁晋卷] 某常染色体遗传病致病基因为H,在一些个体中可因甲基化而失活(不表达),又会因去甲基化而恢复表达。由于遗传背景的差异,H基因在精子中为甲基化状态,在卵细胞中为去甲基化状态,且都在受精后被子代保留。该病的某系谱图如下,Ⅲ1的基因型为Hh,不考虑其他表观遗传效应和变异的影响,下列分析错误的是 ( )
A.Ⅰ1和Ⅰ2均含有甲基化的H基因
B.Ⅱ1为杂合子的概率是2/3
C.Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女的患病概率是1/2
D.Ⅲ1的h基因只能来自父亲
3.[2025·湖南卷] 未成熟豌豆豆荚的绿色和黄色是一对相对性状,科研人员揭示了该相对性状的部分遗传机制。回答下列问题:
(1)纯合绿色豆荚植株与纯合黄色豆荚植株杂交,F1只有一种表型。F1自交得到的F2中,绿色和黄色豆荚植株数量分别为297株和105株,则显性性状为   。
(2)进一步分析发现:相对于绿色豆荚植株,黄色豆荚植株中基因H(编码叶绿素合成酶)的上游缺失非编码序列G。为探究G和下游H的关系,研究人员拟将某绿色豆荚植株的基因H突变为h(突变位点如图甲所示,h编码的蛋白无功能),然后将获得的Hh植株与黄色豆荚植株杂交,思路如图甲:
①为筛选Hh植株,根据突变位点两侧序列设计一对引物提取待测植株的DNA进行PCR。若扩增产物电泳结果全为预测的1125 bp,则基因H可能未发生突变,或发生了碱基对的   ;若H的扩增产物能被酶切为699 bp和426 bp的片段,而h的酶切位点丧失,则图乙(扩增产物酶切后电泳结果)中的    (填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)对应的是Hh植株。
②若图甲的F1中绿色豆荚∶黄色豆荚=1∶1,则F1中黄色豆荚植株的基因型为 
       [书写以图甲中亲本黄色豆荚植株的基因型(ΔG+H)/(ΔG+H)为例,其中“ΔG”表示缺失G]。据此推测F1中黄色豆荚植株产生的遗传分子机制是
                                。
③若图甲的F1中两种基因型植株的数量无差异,但豆荚全为绿色,则说明   
                        。
第14讲 基因的分离定律
第2课时 基因分离定律的拓展应用
1.D [解析] 等位基因的本质区别在于碱基对的排列顺序不同,而非碱基种类不同,A错误。MN血型为共显性遗传,而非完全显性遗传,基因型LMLN表现为MN型(同时表达M和N抗原),而非M型,B错误。总等位基因数为1788×2=3576(个)。LM数量:M型(LMLM)397×2=794(个),MN型(LMLN)861×1=861(个),总计1655个。LM基因频率:1655/3576×100%=46.3%。M型(LMLM)的基因型频率:397/1788=22.2%,C错误。M型个体的基因型为LMLM,其父母各提供一个LM基因,其父母基因型为LMLM(M型)或LMLN(MN型),亲本不存在N型血,N型个体的亲本同理,D正确。
2.B [解析] 研究人员在30 ℃条件下,用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中存活的个体基因型及比例为XLXS∶XSX+∶X+Y=1∶1∶1,XL对XS、X+为显性,XS对X+为显性,XL的表达受温度调控,30 ℃时不表达,则XLXS、XSX+表型为短节律,因此F1中短节律个体占2/3,B错误;F1中存活个体的基因型及比例为XLXS∶XSX+∶X+Y=1∶1∶1,F1雌雄个体自由交配得F2,F1产生的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XLY个体不能存活,因此F2中雌雄个体数之比为4∶3,C正确;F1产生的雌配子种类及比例为XL∶XS∶X+=1∶2∶1,且XLY个体不能存活,因此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,D正确。
3.D [解析] 抗病紫草自交,后代出现两种性状,说明抗病是显性性状,感病是隐性性状,A正确。若假设1成立,即B纯合致死,那么抗病紫草的基因型就只有Bb一种,B正确。若假设1成立,F1抗病紫草基因型为Bb,感病紫草基因型为bb。以抗病紫草(Bb)为母本、感病紫草(bb)为父本杂交,母本产生配子B∶b=1∶1 ,父本产生配子b,后代基因型及比例为Bb∶bb=1∶1;以感病紫草(bb)为母本、抗病紫草(Bb)为父本杂交,母本产生配子b,父本产生配子B∶b=1∶1 ,后代基因型及比例为Bb∶bb=1∶1。所以正反交结果均为Bb∶bb=1∶1,C正确。若假设2成立,亲代抗病紫草Bb自交,亲本产生的雌配子为1/2B、1/2b,花粉为1/3B、2/3b,那么后代抗病紫草为1/4BB、3/4Bb,感病紫草为bb。分两种情况讨论:①F1的抗病紫草(♀)(1/4BB、3/4Bb)×感病紫草(♂)bb;②F1的抗病紫草(♂)(1/4BB、3/4Bb)×感病紫草(♀)bb。若假设2成立,则①中F1的抗病紫草(♀)(1/4BB、3/4Bb)产生的雌配子为5/8B、3/8b,感病紫草(♂)bb产生的花粉为b,则子代为5/8Bb、3/8bb,因此子代的性状表现及比例为抗病紫草∶感病紫草=5∶3;②中F1的抗病紫草(♂)(1/4BB、3/4Bb)产生的花粉为5/11B、6/11b,感病紫草(♀)bb产生的雌配子为b,故子代为5/11Bb、6/11bb,那么子代性状表现及比例为抗病紫草∶感病紫草=5∶6,D错误。
4.D [解析] 某种动物的毛色有黄色和白色,分别由基因B、b控制,纯合白毛(雌性)×纯合白毛(雄性)→白毛(雌性)、黄毛(雄性),则子代基因型均为Bb,雄性均为黄毛,雌性均为白毛,因此B_在雄性中表现为黄毛,在雌性中表现为白毛,所以亲本中雌性和雄性的基因型分别是BB、bb,A正确;基因型为bb的雌、雄个体的表型没有差异,均为白色,B正确;只有基因型为BB、Bb的雄性个体表现为黄毛,其他均为白毛,C正确;子一代雌雄个体(Bb)相互交配,后代表型及比例为黄毛(BB、Bb的雄性)∶白毛(BB、Bb的雌性、 bb的雌性和雄性)=3∶5,D错误。
5.C [解析] 在25 ℃时,AA和Aa表现为长翅,但在35 ℃时,AA和Aa表现为残翅,由此可知基因A相对于基因a不是完全显性,A错误。等位基因A/a的遗传仍遵循分离定律(减数分裂时分离),只是表型受温度影响,B错误。若后代培养温度发生改变,亲代发生变化的表型不一定能遗传给后代,因此题中现象不属于表观遗传,C正确。35 ℃下Aa表现为残翅是温度影响酶活性的结果,而非基因突变(突变是随机且不可逆的)的结果,D错误。
6.A [解析] N和S基因为细胞质基因,不在染色体上,遗传时不遵循基因的分离定律,A错误。依题意,与核质互作相关的基因型为(S)rfrf、(S)RfRf、(S)Rfrf、(N)rfrf、(N)RfRf、(N)Rfrf,共6种。只有受到细胞质不育基因和对应的细胞核不育基因共同控制才会导致雄性不育,故只有基因型为(S)rfrf的个体表现为雄性不育,B正确。细胞质基因只能由母本遗传给子代,核基因遗传遵循分离定律。将(S)RfRf(♂)与(N)rfrf(♀)进行杂交,子代基因型为(N)Rfrf,表现为雄性可育,C正确。将(S)rfrf(♀)与(N)rfrf(♂)进行杂交,子代基因型为(S)rfrf,表现雄性不育,利用其为材料进行杂交实验时都无须去雄,D正确。
7.D [解析] 分析题意,母本右旋椎实螺A(SS)和父本左旋椎实螺B(ss)杂交得到的F1基因型是Ss,F1随机交配获得F2,F2的基因型及比例为SS∶Ss∶ss=1∶2∶1,F2自交产生的F3的表型由F2的基因型决定,故F3中既有右旋椎实螺也有左旋椎实螺,A错误;椎实螺单独培养,只能自交,子一代都不会发生性状分离,子一代性状由亲本的基因型决定,B错误;子代某一性状的表型由母体的核基因型决定,而不受本身基因型的支配,自然状态下SS个体的亲本基因型为S_,而基因型为S_的个体的母方基因型若为ss,则SS个体的亲本表现为左旋,C错误;左旋椎实螺的基因型为ss、Ss,其中ss自交后代全为左旋,Ss自交后代全为右旋,故可采用自交统计后代性状的方法确定某左旋椎实螺的基因型,D正确。
8.(1)其编码的F蛋白只能特异性抑制进入花粉管的S1酶活性,不能抑制S2酶活性
(2)S1S2∶S1S3=1∶1
(3)保证遗传多样性
(4)1/2 6 1/4
[解析] (1)根据题意,S基因在雌蕊的花柱中编码S酶,在雄蕊的花粉中编码F蛋白,F蛋白能识别并抑制进入花粉管的S酶活性,但对相同基因编码的S酶无效。当基因型为S2的花粉传粉后,因为母本(S1S2)柱头上存在与花粉相同基因(S2)编码的S2酶,该花粉中的F蛋白不能抑制相同基因编码的S2酶活性,所以S2酶能水解有关物质从而抑制花粉管的伸长。(2)父本基因型为S1S3,产生的花粉基因型及比例为S1∶S3=1∶1;母本基因型为S2S3,产生的卵细胞基因型及比例为S2∶S3=1∶1。由于S3花粉中的F蛋白不能抑制母本中S3基因编码的S3酶活性,所以S3花粉管伸长被抑制,只有S1花粉能正常受精。那么后代的基因型及比例为S1S2∶S1S3=1∶1。(3)自交不亲和避免了自交,促进了异花传粉,增加了基因交流,有利于增加该植物的遗传多样性,提高其对环境的适应能力。(4)①RH(AS1S1)与PI(S2S2)杂交,F1中SC的基因型为AS1S2。F1中SC自交时,产生的花粉基因型及比例为AS1∶S2∶AS2∶S1=1∶1∶1∶1,其中S2花粉和S1花粉中的F蛋白不能抑制自身产生的S2酶和S1酶活性,所以花粉管不能正常伸长的花粉(S2花粉和S1花粉)占的比例为1/2。②F1中SC的基因型为AS1S2,SC自交时能受精的花粉是AS1∶AS2=1∶1,卵细胞是AS1∶AS2∶S1∶S2=1∶1∶1∶1。因此产生的F2的基因型及比例为AAS1S1∶AAS1S2∶AAS2S2∶AS1S1∶AS1S2∶AS2S2=1∶2∶1∶1∶2∶1,即F1中SC自交产生的F2的基因型共有6种,与F1中的SC基因型(AS1S2)相同的占2/8=1/4。
经典真题·明考向
1.B [解析] MmNn中两对基因均杂合,无法判断导致其表型为体节缺失的母本的哪一对基因隐性纯合,A不符合题意;MmNN中Mm、NN都不是隐性纯合,不符合题意中“1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失”,因此只能是母本的一对基因隐性纯合导致其体节缺失,推测M/m是母体效应基因(子代的m来自母本),正是由于母本含有mm,MmNN才表现为体节缺失,B符合题意; mmNN中mm隐性纯合,可能是其本身的一对基因隐性纯合导致其表现为体节缺失,也可能是母本含有mm导致mmNN表现为体节缺失,无法判定M/m是否为母体效应基因,同理,Mmnn中,可能是其本身的一对基因隐性纯合(nn)导致其表现为体节缺失,也可能是母本含有nn或mm导致Mmnn表现为体节缺失,因此也无法判定哪对等位基因为母体效应基因,C、D不符合题意。
2.B [解析] Ⅲ1的基因型为Hh,该个体患病,说明H基因来自Ⅱ2,Ⅱ2不患病,说明其H基因来自Ⅰ1,Ⅰ1不患病,说明Ⅰ1含有甲基化的H基因;Ⅱ1患病,其H基因来自Ⅰ2,Ⅰ2不患病,说明Ⅰ2含有甲基化的H基因,A正确。Ⅲ1的基因型为Hh,其H基因来自Ⅱ2,Ⅱ2不患病,其H基因来自Ⅰ1,Ⅱ1患病,其H基因来自Ⅰ2,Ⅰ1和Ⅰ2均含有H基因且都不患病,基因型必定都为Hh,为了区分来自Ⅰ1和Ⅰ2的H基因,假设Ⅰ1基因型为H1h,Ⅰ2基因型为H2h,已知Ⅱ1患病,其H基因来自母亲,因此Ⅱ1的基因型为H1H2或H2h,杂合子的概率为1/2,B错误。根据上述分析可知,Ⅱ2基因型为Hh,Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女是否患病只受母亲Ⅱ2的影响,子代从母亲处获得H基因就患病,否则就不患病,因此Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女的患病概率是1/2,C正确。Ⅲ1的基因型为Hh,该个体患病,说明H基因来自Ⅱ2,则Ⅲ1的h基因只能来自父亲,D正确。
3.(1)绿色
(2)①替换 Ⅱ ②(G+h)/(ΔG+H) 基因H上游缺少序列G时不能表达出叶绿素合成酶,同时基因h编码的蛋白无功能,使得豆荚缺少叶绿素而呈现黄色
③G不调控下游基因H的表达
[解析] (1)纯合绿色豆荚植株与纯合黄色豆荚植株杂交,F1只有一种表型,说明F1表现的性状为显性性状。F1自交得到F2,绿色和黄色豆荚植株数量比约为3∶1,符合孟德尔分离定律中杂合子自交后代显性性状与隐性性状的分离比,所以显性性状为绿色。(2)①若扩增产物电泳结果全为预测的 1125 bp ,基因 H 可能未发生突变,若发生突变且产物长度不变,则可能是发生了碱基对的替换。 H 的扩增产物能被酶切为 699 bp 和 426 bp 的片段,h的酶切位点丧失。 Hh植株的基因H经酶切后产生699 bp 和426 bp 片段,h未被酶切产生1125 bp 片段,所以图乙中的Ⅱ对应的是 Hh 植株。②Hh植株与黄色豆荚植株(ΔG+H)/(ΔG+H)杂交,Hh植株产生了两种配子 G+H 和G+h,且黄色豆荚植株只能产生含ΔG+H的配子,所以 F1 中黄色豆荚植株的基因型为 (G+h)/(ΔG+H)。该黄色豆荚植株产生的遗传分子机制是该植株中基因H上游缺失非编码序列G,导致H不能正常表达,表现为黄色豆荚。 ③若图甲的F1中两种基因型植株的数量无差异,表明F1没有出现致死;但F1表型全为绿色,所以基因型(G+h)/(ΔG+H)的豆荚也呈绿色,提示该基因型植株下游基因H正常表达,没有受到G缺失的影响。说明G不调控下游基因H的表达。(共92张PPT)
第14讲
基因的分离定律
02
第2课时
基因分离定律的拓展应用
经典真题·明考向
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题型训练
题型一
题型二
题型三
题型四
题型五
题型六
题型七
题型八
题型一 显性的相对性
1.[2025·广东惠州一模]人类血型型、型和型 由常染色体上
的一对等位基因和 决定。在某区域居民总共1788人,调查发现有
397人是型,530人是型,861人是 型,下列叙述正确的是( )
A.基因和 本质区别是基因中碱基的种类不同
B.血型中基因对为完全显性,基因型表现为 型
C.该区域中的基因型频率和的基因频率相同,均为
D.型个体的亲本不存在型血,型个体的亲本不存在 型血

[解析] 等位基因的本质区别在于碱基对的排列顺序不同,而非碱基
种类不同,A错误。 血型为共显性遗传,而非完全显性遗传,基
因型表现为型(同时表达和抗原),而非 型,B错误。总
等位基因数为(个)。数量: 型
(个),型 (个),总计
1655个。基因频率:。型
的基因型频率:,C错误。 型个体的基因型为
,其父母各提供一个基因,其父母基因型为型 或
型,亲本不存在型血, 型个体的亲本同理,D正确。
【题后归纳】
(1)不完全显性:具有相对性状的纯合亲本杂交,表现为双亲中间类型
的现象。
(2)共显性:一对等位基因之间,彼此没有显性和隐性的区别。在杂合状
态下,两种基因的作用都完全表现出来。
题型二 复等位基因
2.[2025·江苏南通二模]某昆虫的昼夜节律由 染色体上的复等位基因控
制。基因控制正常节律,突变基因和 分别控制长节律和短节
律。对、为显性,对为显性。 的表达受温度调控,
时不表达,且、不能存活。研究人员在 条件下,用
与杂交得,雌雄个体自由交配得 。相关叙述不正确的
是( )
A.中雌雄个体数之比为 B.中短节律个体占
C.中雌雄个体数之比为 D.雄性个体中短节律个体占

[解析] 研究人员在条件下,用与杂交得,且 不
能存活,因此中雌雄个体数之比为,A正确; 中存活的个体
基因型及比例为,对、为显性,
对为显性,的表达受温度调控,时不表达,则 、
表型为短节律,因此中短节律个体占,B错误; 中存活
个体的基因型及比例为, 雌雄个体自
由交配得,产生的雌配子种类及比例为 ,
雄配子种类及比例为,且个体不能存活,因此 中雌
雄个体数之比为,C正确; 产生的雌配子种类及比例为
,且个体不能存活,因此 中雄性个体基因型及比
例为,即短节律个体占 ,D正确。
【题后归纳】
复等位基因相关归纳
题型三 分离定律中的致死问题
3.[2025·内蒙古呼和浩特二模]新疆紫草的抗病和感病性状由一对等位
基因控制。研究人员选择抗病紫草自交,发现抗病∶感病 ,
研究人员对此现象作出假设。假设 纯合致死;假设2:亲本紫草
产生的雌配子正常,但带有基因B的花粉有一半致死。下列分析错误
的是( )
A.由实验结果可知,紫草的感病性状为隐性
B.若假设1成立,抗病紫草的基因型只有一种
C.若假设1成立,两种性状个体正反交结果均为
D.若假设2成立,两种性状个体杂交后代中抗病 ∶ 感病

[解析] 抗病紫草自交,后代出现两种性状,说明抗病是显性性状,
感病是隐性性状,A正确。若假设1成立,即B纯合致死,那么抗病
紫草的基因型就只有一种,B正确。若假设1成立, 抗病紫草基
因型为,感病紫草基因型为。以抗病紫草 为母本、感病紫
草为父本杂交,母本产生配子 ,父本产生配子 ,后
代基因型及比例为;以感病紫草 为母本、抗病紫草
为父本杂交,母本产生配子,父本产生配子 ,后代
基因型及比例为。所以正反交结果均为 ,
C正确。若假设2成立,亲代抗病紫草 自交,亲本产生的雌配子为
、,花粉为、,那么后代抗病紫草为 、
,感病紫草为。分两种情况讨论: 的抗病紫草(♀)
、 感病紫草(♂); 的抗病紫草(♂)
、 感病紫草(♀)。若假设2成立,则①中 的抗
病紫草(♀)、产生的雌配子为、 ,感病紫草
(♂)产生的花粉为,则子代为、 ,因此子代的性状
表现及比例为抗病紫草 感病紫草;②中 的抗病紫草(♂)
、产生的花粉为、,感病紫草(♀) 产生
的雌配子为,故子代为、 ,那么子代性状表现及比
例为抗病紫草 感病紫草 ,D错误。
【题后归纳】
分离定律中的致死问题
题型四 从性遗传
4.[2025·安徽蚌埠三模]从性遗传是指由常染色体上基因控制的表型受
个体性别影响的现象。某种动物的毛色有黄色和白色,分别由基因
B、控制,且纯合白毛(雌性) 纯合白毛(雄性) 白毛(雌性)、黄毛
(雄性)。下列说法错误的是( )
A.亲本中雌性和雄性的基因型分别是、
B.基因型为 的雌、雄个体的表型没有差异
C.只有基因型为、 的雄性个体表现为黄毛
D.子一代雌雄个体相互交配,后代表型及比例为黄毛∶白毛

[解析] 某种动物的毛色有黄色和白色,分别由基因B、 控制,纯合
白毛(雌性) 纯合白毛(雄性) 白毛(雌性)、黄毛(雄性),则子代基
因型均为,雄性均为黄毛,雌性均为白毛,因此 在雄性中表现为
黄毛,在雌性中表现为白毛,所以亲本中雌性和雄性的基因型分别
是、,A正确;基因型为 的雌、雄个体的表型没有差异,均
为白色,B正确;只有基因型为、 的雄性个体表现为黄毛,其
他均为白毛,C正确;子一代雌雄个体 相互交配,后代表型及比
例为黄毛、的雄性白毛、的雌性、 的雌性和雄性
,D错误。
【题后归纳】
题型五 表型模拟
5.[2025·浙江嘉兴三模]下表是果蝇翅型与基因型、幼虫培养温度的关系。该现
象是温度通过影响果蝇体内关键酶活性实现的,而不是温度影响了基因表达。
下列叙述正确的是( )
基因型 幼虫培养温度 成虫翅型
、 长翅
残翅
或 残翅
A.基因A相对于基因 为完全显性
B.等位基因 的遗传不遵循分离定律
C.温度影响果蝇翅型的上述现象不属于表观遗传
D.基因型为的幼虫在下培养,A基因突变成

[解析] 在时,和表现为长翅,但在时,和 表现
为残翅,由此可知基因A相对于基因 不是完全显性,A错误。等位
基因 的遗传仍遵循分离定律(减数分裂时分离),只是表型受温度
影响,B错误。若后代培养温度发生改变,亲代发生变化的表型不一
定能遗传给后代,因此题中现象不属于表观遗传,C正确。 下
表现为残翅是温度影响酶活性的结果,而非基因突变(突变是随机
且不可逆的)的结果,D错误。
【题后归纳】
(1)生物的表型基因型环境,受环境影响而导致表型与基因型不符合
的现象,叫表型模拟。
(2)设计实验确认上题中残翅个体是“”的纯合子还是“”的表型模拟
题型六 雄性不育
6.[2025·安徽滁州一模]大白菜开两性花,是我国常见的栽培蔬菜。其
雄性不育与可育是一对相对性状,雄性不育不能产生正常可育花粉的
原因主要涉及核质互作控制机制,即只有受到细胞质不育基因和对应
的细胞核不育基因共同控制才会导致雄性不育。相关基因表示为核基
因为显性可育基因,为隐性不育基因、细胞质基因N/S为
可育基因,为不育基因 。下列有关叙述错误的是( )
A.和 基因为一对等位基因,位于一对同源染色体上,遗传时遵循基
因的分离定律
B.与核质互作相关的基因型有6种,雄性可育基因型有5种,雄性不育
基因型只有1种
C.将(♂)与(♀)进行杂交,子代基因型为 ,表现
为雄性可育
D.将(♀)与 (♂)进行杂交,所产生的子代在进行杂交实验
时都无须去雄

[解析] 和 基因为细胞质基因,不在染色体上,遗传时不遵循基因
的分离定律,A错误。依题意,与核质互作相关的基因型为 、
、、、、 ,共6种。只有受到细
胞质不育基因和对应的细胞核不育基因共同控制才会导致雄性不育,
故只有基因型为 的个体表现为雄性不育,B正确。细胞质基因
只能由母本遗传给子代,核基因遗传遵循分离定律。将 (♂)
与(♀)进行杂交,子代基因型为 ,表现为雄性可育,C
正确。将(♀)与(♂)进行杂交,子代基因型为 ,
表现雄性不育,利用其为材料进行杂交实验时都无须去雄,D正确。
【题后归纳】
1.细胞核雄性不育:核基因控制的雄性不育,有显性核不育和隐形核
不育,遗传方式遵循孟德尔遗传定律。
2.细胞质雄性不育:表现为母体遗传、花粉败育和雌蕊正常。可以被
显性核恢复基因恢复育性。
3.核质互作不育型:是由核基因和细胞质基因相互作用共同控制的雄
性不育类型。
题型七 母性效应问题
7.[2025·江苏徐州三模]“母性效应”是指子代某一性状的表型由母体的
核基因型决定,而不受本身基因型的支配。椎实螺是一种雌雄同体的
软体动物,可异体受精,也可自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和
右旋的区分,旋转方向符合“母性效应”。母本右旋椎实螺 和父本
左旋椎实螺杂交得到的全为右旋椎实螺,随机交配获得 。
下列叙述正确的是( )
A.自交产生的 全为右旋椎实螺
B.椎实螺单独培养,子一代都会发生性状分离
C.自然状态下 个体的亲本不可能都是左旋椎实螺
D.欲判断某左旋椎实螺的基因型,可采用自交统计后代性状的方法确定

[解析] 分析题意,母本右旋椎实螺和父本左旋椎实螺 杂
交得到的基因型是,随机交配获得, 的基因型及比例为
,自交产生的的表型由的基因型决定,
故 中既有右旋椎实螺也有左旋椎实螺,A错误;椎实螺单独培养,
只能自交,子一代都不会发生性状分离,子一代性状由亲本的基因型
决定,B错误;子代某一性状的表型由母体的核基因型决定,而不受
本身基因型的支配,自然状态下个体的亲本基因型为 ,而基因型
为的个体的母方基因型若为,则 个体的亲本表现为左旋,C错误;
左旋椎实螺的基因型为、,其中自交后代全为左旋, 自交后
代全为右旋,故可采用自交统计后代性状的方法确定某左旋椎实螺
的基因型,D正确。
【题后归纳】
母性效应是指子代的表型受到母本基因型的影响,而和母本的基因型所
控制的表型一样,因此正反交结果不同,但不是细胞质遗传,这种遗传不
是由细胞质基因所决定的,而是由核基因表达并积累在卵细胞中的物质
所决定的。
题型八 自交不亲和
8.[2025·安徽马鞍山模拟] 自交不亲和是指雌、雄配子都有正常的受精
能力,自交不能结籽或结籽率极低的特性,其核心机制在于花粉与柱
头间的特异性识别。某二倍体植物的自交不亲和现象与1号染色体上
复等位基因 有关,如图甲所示。该基因在雌蕊的花柱
中编码 酶,能水解有关物质从而抑制花粉管的伸长,导致精子不能
与卵细胞结合;在雄蕊的花粉中则编码 蛋白,能识别并抑制进入花
粉管的酶活性,但对相同基因编码的 酶无效。回答下列问题:
(1)图中基因型为 的花粉传粉后,由于__________________________
__________________________________________,其花粉管的伸长被
酶抑制。
其编码的蛋白只能特异性
抑制进入花粉管的酶活性,不能抑制酶活性
[解析] 根据题意,基因在雌蕊的花柱中编码 酶,在雄蕊的花粉中
编码蛋白,蛋白能识别并抑制进入花粉管的 酶活性,但对相同基
因编码的酶无效。当基因型为的花粉传粉后,因为母本 柱
头上存在与花粉相同基因编码的酶,该花粉中的 蛋白不能抑
制相同基因编码的酶活性,所以 酶能水解有关物质从而抑制花
粉管的伸长。
(2)根据上述信息,若选取基因型为 的该植物作父本,基因型为
的该植物作母本进行杂交,后代的基因型及比例是_____________
____。
[解析] 父本基因型为,产生的花粉基因型及比例为 ;
母本基因型为,产生的卵细胞基因型及比例为 。由
于花粉中的蛋白不能抑制母本中基因编码的酶活性,所以
花粉管伸长被抑制,只有 花粉能正常受精。那么后代的基因型及
比例为 。
(3)自交不亲和是该植物长期进化过程中形成的适应性机制,这种机制
的生物学意义是________________。
保证遗传多样性
[解析] 自交不亲和避免了自交,促进了异花传粉,增加了基因交流,
有利于增加该植物的遗传多样性,提高其对环境的适应能力。
(4)育种专家发现一种A基因,其编码的A蛋白能识别并抑制几乎所有
类型的 酶活性,通过基因工程技术将A基因整合到该植株的其中一条
2号染色体上(外源A基因只在雄蕊的花粉中表达),从而培育出一种自
交亲和的该植物品系 ,并将其与通过单倍体育种技术获得
的自交不亲和品系 杂交,流程如图乙。
①中 自交时,花粉管不能正常伸长的花粉占的比例为_____。
[解析] 与杂交,中的基因型为。 中
自交时,产生的花粉基因型及比例为 ,
其中花粉和花粉中的蛋白不能抑制自身产生的酶和 酶活性,
所以花粉管不能正常伸长的花粉花粉和花粉占的比例为 。
②中自交,产生的的基因型共有___种,与中的 基因型相
同的占_____。
6
[解析] 中的基因型为, 自交时能受精的花粉是
,卵细胞是。因此
产生的 的基因型及比例为
,即 中自交产生的的基因型
共有6种,与中的基因型 相同的占 。
经典真题·明考向
1.[2025·山东卷]果蝇体节发育与分别位于2对常染色体上的等位基因
、和、有关,对、对 均为显性。其中1对为母体效应基因,
只要母本该基因为隐性纯合,子代就体节缺失,与自身该对基因的基
因型无关;另1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失。下
列基因型的个体均体节缺失,能判断哪对等位基因为母体效应基因的
是( )
A. B. C. D.

[解析] 中两对基因均杂合,无法判断导致其表型为体节缺失
的母本的哪一对基因隐性纯合,A不符合题意;中、
都不是隐性纯合,不符合题意中“1对基因无母体效应,该基因的隐
性纯合子体节缺失”,因此只能是母本的一对基因隐性纯合导致其体
节缺失,推测是母体效应基因(子代的 来自母本),正是由于母
本含有,才表现为体节缺失,B符合题意;中
隐性纯合,可能是其本身的一对基因隐性纯合导致其表现为体节缺
失,也可能是母本含有导致 表现为体节缺失,无法判定
是否为母体效应基因,同理, 中,可能是其本身的一对
基因隐性纯合导致其表现为体节缺失,也可能是母本含有 或
导致 表现为体节缺失,因此也无法判定哪对等位基因为母
体效应基因,C、D不符合题意。
2.[2025· 陕青宁晋卷]某常染色体遗传病致病基因为 ,在一些个体中
可因甲基化而失活(不表达),又会因去甲基化而恢复表达。由于遗传背
景的差异, 基因在精子中为甲基化状态,在卵细胞中为去甲基化状态,且
都在受精后被子代保留。该病的某系谱图如下,的基因型为 ,不考
虑其他表观遗传效应和变异的影响,下列分析错误的是( )
A.和均含有甲基化的 基因
B.为杂合子的概率是
C.和再生育子女的患病概率是
D.的 基因只能来自父亲

[解析] 的基因型为 ,该个体患病,
说明基因来自, 不患病,说明其
基因来自,不患病,说明 含有
甲基化的基因;患病,其 基因来自
,不患病,说明含有甲基化的基因,A正确。 的基因
型为,其基因来自,不患病,其基因来自, 患病,
其基因来自,和均含有 基因且都不患病,基因型必定
都为,为了区分来自和的 基因,
假设基因型为,基因型为 ,
已知患病,其 基因来自母亲,因此
的基因型为或 ,杂合子的概
率为 ,B错误。根据上述分析可知,
基因型为,和再生育子女是否患病只受母亲 的影响,
子代从母亲处获得基因就患病,否则就不患病,因此和 再生
育子女的患病概率是,C正确。的基因型为 ,该个体患病,
说明基因来自,则的 基因只能来自父亲,D正确。
3.[2025·湖南卷] 未成熟豌豆豆荚的绿色和黄色是一对相对性状,科研
人员揭示了该相对性状的部分遗传机制。回答下列问题:
(1)纯合绿色豆荚植株与纯合黄色豆荚植株杂交,只有一种表型。
自交得到的 中,绿色和黄色豆荚植株数量分别为297株和105株,则
显性性状为______。
[解析] 纯合绿色豆荚植株与纯合黄色豆荚植株杂交, 只有一种表
型,说明表现的性状为显性性状。自交得到 ,绿色和黄色豆
荚植株数量比约为 ,符合孟德尔分离定律中杂合子自交后代显性
性状与隐性性状的分离比,所以显性性状为绿色。
绿色
(2)进一步分析发现:相对于绿色豆荚植株,黄色豆荚植株中基因
(编码叶绿素合成酶)的上游缺失非编码序列。为探究和下游 的关
系,研究人员拟将某绿色豆荚植株的基因突变为 (突变位点如图甲
所示,编码的蛋白无功能),然后将获得的 植株与黄色豆荚植株杂
交,思路如图甲:
①为筛选 植株,根据突变位点两侧序列设计一对引物提取待测植株
的进行。若扩增产物电泳结果全为预测的,则基因
可能未发生突变,或发生了碱基对的______;若 的扩增产物能被酶
切为和的片段,而 的酶切位点丧失,则图乙
(扩增产物酶切后电泳结果)中的___(填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)对应的是 植株。
替换

[解析] 若扩增产物电泳结果全为预测的 ,基因 可能未发
生突变,若发生突变且产物长度不变,则可能是发生了碱基对的替
换。的扩增产物能被酶切为和的片段, 的酶切位点
丧失。植株的基因经酶切后产生和片段, 未被酶
切产生片段,所以图乙中的Ⅱ对应的是 植株。
②若图甲的中绿色豆荚∶黄色豆荚,则 中黄色豆荚植株的基
因型为_________________[书写以图甲中亲本黄色豆荚植株的基因
型为例,其中“”表示缺失。据此推测 中黄色
豆荚植株产生的遗传分子机制是________________________________
____________________________________________________________
____________。
基因上游缺少序列时不能表达出
叶绿素合成酶,同时基因编码的蛋白无功能,使得豆荚缺少叶绿素
而呈现黄色
[解析] 植株与黄色豆荚植株杂交, 植株产
生了两种配子和,且黄色豆荚植株只能产生含 的
配子,所以中黄色豆荚植株的基因型为 。该黄色
豆荚植株产生的遗传分子机制是该植株中基因 上游缺失非编码序列
,导致 不能正常表达,表现为黄色豆荚。
③若图甲的 中两种基因型植株的数量无差异,但豆荚全为绿色,则
说明________________________。
不调控下游基因的表达
[解析] 若图甲的中两种基因型植株的数量无差异,表明 没有出
现致死;但表型全为绿色,所以基因型 的豆荚也
呈绿色,提示该基因型植株下游基因正常表达,没有受到 缺失的
影响。说明不调控下游基因 的表达。
备用习题
1.黑缘型和均色型异色瓢虫鞘翅的底色均为黄色,但黑缘型只在鞘翅
前缘有黑色斑,受SAU基因控制;均色型只在鞘翅后缘有黑色斑,受
SE基因控制。纯种黑缘型与纯种均色型异色瓢虫杂交,F1的鞘翅前缘
和后缘均有黑色斑,F1出现新表型是镶嵌显性的结果。F1随机交配得
到F2。下列相关判断不合理的( )
A.镶嵌显性现象中,双亲的性状可在同一子代个体中同时表现出来
B.F1的基因型为 SAUSE,该基因型的出现不是基因自由组合的结果
C.F2中共有三种表型,其中黑缘型和均色型个体所占的比例相同
D.让F2随机交配,F3中鞘翅前缘和后缘均有黑色斑的个体占 1/3

[解析] 由题意可知F1镶嵌型前缘和后缘均有黑色斑,同时具有双亲
性状,A正确;F1的基因型为 SAUSE,涉及一对等位基因,其出现不
是基因自由组合的结果,B正确;F1随机交配得到F2,F1的基因型为
SAUSE,故F2的基因型及比例为 SAUSE∶SAUSAU∶SESE=2∶1∶1,即F2
中共有三种表型,其中黑缘型(SAUSAU)和均色型(SESE)个体所占的
比例相同,C正确;结合C选项的分析,让F2随机交配,利用配子法,
F2产生的配子为1/2 SAU、1/2SE,故F3中鞘翅前缘和后缘均有黑色斑
的个体(SAUSE)占1/2,D错误。
2.豌豆作为遗传学研究常用实验材料的主要优点:豌豆是严格的闭花
受粉、自花传粉植物。将杂合的豌豆(Mm)自交,自交得到的子一代
出现了不同的基因型及比例。下列有关叙述错误的是( )
A.若两种花粉各有1/2死亡,则子一代的基因型比例是1∶2∶1
B.若隐性个体有1/2死亡,则子一代的基因型比例是2∶2∶1
C.若含有隐性基因的花粉有1/2死亡,则子一代的基因型比例是2∶3∶1
D.若含有隐性基因的配子有1/2死亡,则子一代的基因型比例是4∶4∶1

[解析]按照基因的分离定律,基因型为Mm的个体产生的配子类型及
比例是M∶m=1∶1,如果产生的配子都可育且受精卵发育成个体的
机会均等,Mm自交后代的基因型及比例是MM∶Mm∶mm=1∶2∶1。
若两种花粉各有1/2死亡,则存活的雄配子仍为1/2M、1/2m,雌配子
为1/2M、1/2m,子一代的基因型及比例为MM∶Mm∶mm=1∶2∶1,
A正确;若隐性个体有1/2死亡,Mm自交后代的基因型及比例是MM∶
Mm∶mm=2∶4∶1,B错误;
若含有隐性基因的花粉有1/2死亡,雌配子为1/2M、1/2m,存活的雄
配子为2/3M、1/3m,子一代的基因型及比例为MM∶Mm∶mm=2∶
3∶1,C正确;若含有隐性基因的配子有1/2死亡,存活的雌配子为
2/3M、1/3m,存活的雄配子为2/3M、1/3m,子一代的基因型及比例
为MM∶Mm∶mm=4∶4∶1,D正确。
3.果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性。将孵化后4~7 d 的长翅果蝇幼虫放
在35~37 ℃(正常培养温度为25 ℃ )环境中培养一定时间后,表现出残
翅性状。现有一只残翅雄果蝇,让该果蝇与多只正常发育的残翅雌果
蝇交配,孵化的幼虫在正常的温度环境中培养,观察后代的表型。下
列说法不合理的是( )
A.残翅性状可能受基因组成和环境条件的影响
B.若后代出现长翅,则该果蝇的基因型为AA
C.若后代表型均为残翅,则该果蝇的基因型为aa
D.基因A、a 一般位于同源染色体的相同位置

[解析]基因A控制果蝇的长翅性状,但将孵化后4~7 d的长翅果蝇幼虫
放在35~37 ℃ 环境中培养一定时间后,却表现出残翅性状,这说明残
翅性状可能受基因组成和环境条件的影响,A正确;现有一只残翅雄果
蝇(aa或A_),让该果蝇与多只正常发育的残翅雌果蝇(aa)交配,孵化
的幼虫在正常的温度环境中培养,若后代出现长翅,则该果蝇的基因
型为AA或Aa,若后代均表现为残翅,则该果蝇的基因型为aa ,B错
误,C正确;基因A、a 为一对等位基因,等位基因一般位于同源染色
体的相同位置,D正确。
4.水稻存在雄性不育基因:其中R(雄性可育)对r(雄性不育)为显性,是
存在于细胞核中的一对等位基因;N(雄性可育)与S(雄性不育)是存在于
细胞质中的基因;只有细胞质和细胞核中均为雄性不育基因时,个体
才表现为雄性不育。下列有关叙述正确的是( )
A.R、r和N、S的遗传遵循基因的自由组合定律
B.水稻种群中雄性可育植株共有6种基因型
C.母本S(rr)与父本N(rr)的杂交后代均为雄性不育
D.母本S(rr)与父本N(Rr)的杂交后代均为雄性可育

[解析]分析题干信息可知,雄性育性由细胞核基因和细胞质基因共同
控制,基因型包括N(RR)、N(Rr)、N(rr)、S(RR)、S(Rr)、S(rr),由于
“只有细胞质和细胞核中均为雄性不育基因时,个体才表现为雄性不
育”,因此只有S(rr)表现为雄性不育,其他均为雄性可育。孟德尔遗
传定律适用于真核生物的细胞核基因的遗传,细胞质基因的遗传不遵
循分离定律和自由组合定律,A错误;由分析可知,只有S(rr)表现为雄
性不育,其他均为雄性可育,即水稻种群中雄性可育植株共有5种基
因型,B错误;
细胞质基因遗传的特点是所产生的后代细胞质基因均来自母本,而细
胞核基因的遗传遵循基因的分离定律,因此母本S(rr)与父本N(rr)杂
交,后代细胞质基因为S,细胞核基因为rr,即产生的后代均为雄性
不育,C正确;母本S(rr)与父本N(Rr)的杂交后代的基因型为S (Rr)、
S (rr),即后代一半雄性可育,一半雄性不育,D错误。
作业手册
1.[2025·湖南衡阳月考]某玉米品种含一对等位基因A和,其中 基因
纯合的植株花粉败育,即不能产生花粉,含A基因的植株完全正常。
现有基因型为的玉米若干,每代均进行随机传粉至,则 植株中
花粉败育植株占比为( )
A. B. C. D.
[解析] 由题意可知,基因纯合的植株花粉败育, 亲本产生的雄
配子、雌配子,为,
产生的雄配子、雌配子,为
,其中植株花粉败育,占 ,C正确,A、B、D错误。

2.[2025·内蒙古赤峰模拟]某种羊的常染色体上的一对等位基因和 ,
分别控制有胡须和无胡须。雄性个体有有胡须(基因型为、 )和无
胡须两种性状,雌性个体只有无胡须一种性状。基因型为 的雄性个
体与基因型为 的雌性个体杂交,下列有关分析正确的是( )
A. 只出现1种基因型、1种表型
B.由 的表型不能推断性别
C.自由交配,子代中有胡须∶无胡须
D.让 无胡须个体自由交配,子代不会出现有胡须个体

[解析] 基因型为的雄性个体与基因型为的雌性个体杂交, 基
因型都是 ,雄性有胡须,雌性无胡须,所以子代中基因型只有1种,
但表型有两种,A错误;根据A选项可以得知有胡须的为雄性,无胡
须的为雌性,所以由的表型可以推断性别,B错误; 自由交配,子
代中基因型及比例为 ,雌性全为无胡须,雄性
中有胡须 无胡须,所以子代中有胡须 无胡须 ,C正确;
亲本雌性基因型为,雄性基因型为,基因型为 ,雄性都是
有胡须,雌性均为无胡须, 中无胡须个体无法自由交配,D错误。
3.[2025·陕西西安质检]某二倍体植物的性别由、、 决定,只要
有即为雄性, 为雌性,其他均为雌雄同株。下列叙述错误的是
( )
A.此植物种群中和性别相关的基因型共6种
B.雌雄同株的杂合子自交得,自交得到的中雌性占
C.2个基因型相同的个体相交,子代一定没有雄性
D.与杂交,后代雌雄比为

[解析] 由于雌性或雌雄同株的个体无法产生含 的卵细胞,故种群
中不存在这种基因型,种群中和性别相关的基因型有 、
、、、,共5种,A错误;雌雄同株的杂合子 自
交得,中,中只有、 可以自交,
自交所得中雌性的比例为 ,B正确;2个基因
型相同的个体相交,只能是或 ,子代一定没有雄性,
C正确;与杂交,后代基因型之比为 ,
即雌雄比为 ,D正确。
4.[2025·四川巴中二诊]某种繁殖力极强的小鼠 ,毛色由位于
常染色体上的三个复等位基因控制,显隐性关系为 ,
、、 基因分别决定黄色、鼠色、非鼠色。不考虑突变和基因重
组。下列有关叙述错误的是( )
A.任选一杂合小鼠和非鼠色小鼠杂交都可以验证基因分离定律
B.正常情况下,若两只小鼠的表型相同,基因型也可能不同
C.若某对亲本杂交,子代同时出现三种毛色,则子代的表型及比例为
黄色∶鼠色 ∶ 非鼠色
D.纯种鼠色和非鼠色小鼠杂交,若子代中 基因高度甲基化,则子代
都是非鼠色

[解析] 任选一杂合小鼠和非鼠色小鼠杂交,即或
或 ,属于测交实验,都可以验证基因的分离定律,A正确;
由题可知,三个复等位基因的显隐性关系为 ,黄色小鼠
基因型为、、,鼠色小鼠基因型为、 ,由此
可知若两只小鼠的表型相同,基因型也可能不同,B正确;若子代有
三种毛色,说明子代中有的类型,双亲均含有 基因,说明亲本基
因型是和,故子代的表型及比例为黄色、鼠色
非鼠色,C错误;纯种鼠色小鼠 和非鼠
色小鼠杂交,若子代中基因高度甲基化,则 基因不能正常
表达,子代都表现为非鼠色,D正确。
5.[2025·海南儋州月考]B基因是水稻中的“自私基因”,不含B基因的花
粉存在一定比例的致死现象,若基因型为的水稻自交, 中隐性个
体比例为 。下列说法错误的是( )
A.含的花粉致死率为
B.产生的雄配子比例为
C.与 正反交,后代表型比例不同
D.随机交配产生,中占

[解析] 自交,产生的雌配子比例为,由于含 的花粉存
在一定比例的致死现象,设产生的花粉为,则 中
个体的比例为, ,则存活花粉
,花粉的致死率为,A正确。 基因型及比例
为,考虑含的花粉有致死率,所以 产
生的雄配子比例为,B错误。若作父本, 作母本,
则后代表型比例为;若作母本, 作父本,则后代表型比例
为,C正确。产生的雄配子的比例为, 雌配子的比例为
,中比例为 ,D正确。
6.[2025·山西朔州月考]大豆子叶的颜色受一对等位基因控制,基因型为
的个体呈深绿色,基因型为的个体呈浅绿色,基因型为 的个体呈
黄色,黄色个体在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是( )
A.浅绿色植株连续自交 代,成熟后代中深绿色个体的概率为
B.浅绿色植株自由交配代,成熟后代中深绿色个体的概率为/
C.浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟后代有深绿色和浅绿色,且比例

D.浅绿色植株自花传粉2代,后代

[解析] 浅绿色植株连续自交代,后代中杂合子的概率为 ,纯合
子的概率为 ,显性纯合子的概率为
,因为 个体在幼苗阶段死亡,因此
成熟后代中深绿色个体的概率或者 ,
即 ,A正确;
浅绿色植株自由交配一代后的成熟个体中 ,则A的基因
频率,的基因频率则为 ,再自由交配一代
后成熟后代中的概率 ,再自由交配一代后成熟
后代中的概率为,以此类推,浅绿色植株自由交配 代,成熟后代中
深绿色个体的概率为/ ,B正确;浅绿色植株与深绿色植株杂交,
即 ,其成熟后代有深绿色和浅绿色,且比例为
,C正确;浅绿色植株 自花传粉2代,子一代基因型及比例为
,在幼苗阶段就死亡,自花传粉,子代全为 ,即
,自花传粉,子代为、、 ,即
、、,汇总可知,占 ,后代
,D错误。
7.[2025·湖北十堰模拟]某品种高粱的基因型为 ,其产生的某种雄配
子有一定的致死率。该株高粱自交,中,
自交得到 。下列相关叙述错误的是( )
A.亲本高粱产生的含基因的花粉存活概率为
B.高粱产生的活的雄配子数明显多于其产生的雌配子数
C.中D基因的频率与 中D基因的频率相比有所升高
D.若自由交配得到,则中个体所占比例为

[解析] 亲本产生的雌配子种类及比例为,因为 中
占,所以产生的基因型为的雄配子的比例为,故 产
生的雄配子种类及比例为,父本产生的含 基因的花粉有
死亡,即含基因的花粉存活概率为 ,A错误;一般来说,雄
配子的数量要远远多于雌配子的数量,B正确;由于含 基因的花粉
有一定的致死率,因此自交后,中D基因的频率与 中D基因的
频率相比有所升高,C正确;若自由交配,
的群体产生的雌配子占,而由于含 基因的花粉有一半死
亡,所以该群体产生的雄配子中占,故中 个体所占比例为
,D正确。
8.[2023·海南卷]某作物的雄性育性与细胞质基因、 和细胞核基因
、相关。现有该作物的4个纯合品种: (雄性不育)、
(雄性可育)、(雄性可育)、 (雄性可育),科
研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。
下列有关叙述错误的是( )
A.①和②杂交,产生的后代雄性不育
B.②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变
C.①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,
故需年年制种
D.①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄
性可育和不育的比例为

[解析] (雄性不育)作为母本和 (雄性可育)作为父本
杂交,产生的后代的基因型均为 ,表现为雄性不育,A正确;
②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变,即表现为稳定遗传,
B正确;(雄性不育)作为母本和 (雄性可育)作为父
本杂交,产生的后代的基因型为 ,为杂交种,自交后代会表现
出性状分离,因而需要年年制种,C正确;①和③杂交后代的基因型
为,②和③杂交后代的基因型为 ,若前者作父本,后者
作母本,则二者杂交的后代为 ,均为雄性可育,不会出现雄性
不育,D错误。
9.[2025·安徽芜湖模拟]自然界中存在一种“单向异交不亲和”玉米,表
现为自交可以结实,异交时作父本可受精结实、作母本不能结实。假
设该性状由 控制,进行了如下四组实验。玉米籽粒颜色紫色和黄
色为一对相对性状,由基因 控制。研究人员选择纯种紫粒单向异
交不亲和品系与纯种黄粒正常品系进行杂交, 均为黄粒正常品系。
下列推测错误的是( )
(♂)(♀) 不结实;
(♂)(♀) 结实;
(♂)(♀) 结实;
(♂)(♀) 结实。
A.表现为“单向异交不亲和”植株的基因型为
B.基因型为的雌配子可能无法与基因型为 的雄配子结合
C.为了让亲本正常杂交,纯种黄粒正常品系应作为母本
D.可推测紫粒为隐性性状,两对基因的遗传遵循自由组合定律

[解析] 单向异交不亲和表现为自交可以结实,异交时作父本可受精
结实、作母本不能结实,①②组属于正反交实验,其中 作父本,
则雌穗均不能结实,若用作父本, 作母本,则可以结实,
即表现为单向异交不亲和的基因型为 ,A正确;据①②实验结果
可以得出,表现为单向异交不亲和植株的基因型为 ,据①④实验
结果可以得出,单向异交不亲和现象可能是含 基因的雌配子不能与
含 基因的雄配子结合导致,B正确;纯种紫粒表现为单向异交不亲
和,因而不能作母本,只能作父本,因此,为了让亲本正常杂交,
纯种黄粒正常品系应作为母本,C正确;题意显示,纯种紫粒单向异
交不亲和品系与纯种黄粒正常品系进行杂交, 均为黄粒正常品系,
说明黄粒对紫粒为显性,但据此不能确定两对基因的遗传遵循自由
组合定律,D错误。
综合应用练
10.[2025·广东深圳一模] 葫芦科中有一种被称为喷瓜的植物,其性别
不是由异型的性染色体决定的,而是由3个基因、、 决定的,
每株植物中只存在其中的两个基因。它们的性别表现与基因型的关系
如表所示。
性别类型 雄性植株 两性植株(雌雄同株) 雌性植株
基因型 、 、
根据上述信息,回答下列问题:
(1)、、 互为______基因,这三个基因在结构上的区别是______
_______________。
等位
碱基
的排列顺序不同
[解析] 、、 互为等位基因,这三个基因在结构上的区别是碱
基的排列顺序不同。
(2)、、 这三个基因的显隐性关系是________________________
________。
对、为显性,对
为显性
[解析] 分析表格可知,控制喷瓜性别类型的三种基因间的显隐性关
系是,即对、为显性,对 为显性。
(3)在雄性植株中________(填“存在”或“不存在”)纯合子,理由是
_________________________________________________。
不存在
该物种雌性植株和两性植株均不能产生含的雌配子
[解析] 由于该物种雌性植株和两性植株均不可能产生含 的雌配子,
所以雄性植株中不存在纯合子。
(4)为了确定两性植株的基因型,以上述表格的植株为实验材料,设计
最简单的杂交实验: _________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________ (简要写出杂交组合、预期结果并
得出结论)。
[解析] 由表格信息可知,两性植株的基因型是或 ,如果基
因型是 ,让两性植株自交,观察其后代的性别类型,则其后代
都是雌雄同株;如果两性植株的基因型是 ,让两性植株自交,
观察其后代的性别类型,则后代中雌雄同株∶雌性植株 。
让两性植株自交,观察后代的性别类型,如果
后代都是雌雄同株,则亲本基因型为 ;如果后代中雌雄同株∶雌性
植株,则亲本基因型为
11.[2025·云南卷] 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”“ ”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
30 30 0
30 0 30
523 523 0
574 430 144
注:为和杂交后代,为 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__________________________________________________________
_____。
分离
自交所得中出现的性状分离比,符合一对等位基因的遗传
规律
[解析] 根据杂交结果可知,果面蜡粉的遗传遵循基因的分离定律,
因为自交得到的 中,果面有蜡粉株数与果面无蜡粉株数之比约
为 ,符合基因分离定律中杂合子自交后代的
性状分离比。
(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
一个限制酶 的切割位点,可用于在苗期筛选出果实表面有蜡粉的植
株,据此设计引物后进行植株基因型鉴定的步骤为:提取基因组
_________目的片段 限制酶切割扩增产物 电泳。结
果显示植株为1条条带,植株为2条条带,则 中有蜡粉的植株为
________条条带,限制酶的切割位点位于__(填“A”“”或“A和 ”)上。
扩增
1条或
[解析] 要进行植株基因型鉴定,在提取基因组 后,需要通过
扩增目的片段。分析表中数据可知,基因型为, 基
因型为。电泳结果显示植株为1条条带, 植株为2条条带,说
明植株的基因上存在限制酶切割位点,基因型为, 中有
蜡粉的植株基因型为或。鉴定结果 只有1条条带(不能被切割),
会有3条条带基因不能被切割显示1条条带, 基因能被切割显示
2条条带,所以 中有蜡粉的植株为1条或3条条带。
(3)用表中材料设计实验,验证(1)中得到的结论,写出所选材料及遗传
图解。
[答案] 选用材料:植株和 植株
遗传图解:
[解析] 验证分离定律,可采用测交的方法,即杂
合子与隐性纯合子杂交,可选植株与 植
株 作为实验材料,遗传图解见答案。中小学教育资源及组卷应用平台
课时作业(二十) 基因分离定律的拓展应用 (限时:20分钟)
1.[2025·湖南衡阳月考] 某玉米品种含一对等位基因A和a,其中a基因纯合的植株花粉败育,即不能产生花粉,含A基因的植株完全正常。现有基因型为Aa的玉米若干,每代均进行随机传粉至F2,则F2植株中花粉败育植株占比为 ( )
A.1/2 B.1/4
C.1/6 D.1/9
2.[2025·内蒙古赤峰模拟] 某种羊的常染色体上的一对等位基因H和h,分别控制有胡须和无胡须。雄性个体有有胡须(基因型为HH、Hh)和无胡须两种性状,雌性个体只有无胡须一种性状。基因型为hh的雄性个体与基因型为HH的雌性个体杂交,下列有关分析正确的是 ( )
A.F1只出现1种基因型、1种表型
B.由F1的表型不能推断性别
C.F1自由交配,子代中有胡须∶无胡须=3∶5
D.让F1无胡须个体自由交配,子代不会出现有胡须个体
3.[2025·陕西西安质检] 某二倍体植物的性别由L、LM、LN决定,只要有LM即为雄性,LNLN为雌性,其他均为雌雄同株。下列叙述错误的是 ( )
A.此植物种群中和性别相关的基因型共6种
B.雌雄同株的杂合子自交得F1,F1自交得到的F2中雌性占1/6
C.2个基因型相同的个体相交,子代一定没有雄性
D.LMLN与LNLN杂交,后代雌雄比为1∶1
4.[2025·四川巴中二诊] 某种繁殖力极强的小鼠(2n=40),毛色由位于常染色体上的三个复等位基因控制,显隐性关系为AV>AY>a,AV、AY、a基因分别决定黄色、鼠色、非鼠色。不考虑突变和基因重组。下列有关叙述错误的是 ( )
A.任选一杂合小鼠和非鼠色小鼠杂交都可以验证基因分离定律
B.正常情况下,若两只小鼠的表型相同,基因型也可能不同
C.若某对亲本杂交,子代同时出现三种毛色,则子代的表型及比例为黄色∶鼠色∶非鼠色=1∶1∶1
D.纯种鼠色和非鼠色小鼠杂交,若子代中AY基因高度甲基化,则子代都是非鼠色
5.[2025·海南儋州月考] B基因是水稻中的“自私基因”,不含B基因的花粉存在一定比例的致死现象,若基因型为Bb的水稻自交,F1中隐性个体比例为1/6。下列说法错误的是 ( )
A.含b的花粉致死率为1/2
B.F1产生的雄配子比例为B∶b=7∶5
C.Bb与bb正反交,后代表型比例不同
D.F1随机交配产生F2,F2中bb占25/228
6.[2025·山西朔州月考] 大豆子叶的颜色受一对等位基因控制,基因型为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,黄色个体在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是 ( )
A.浅绿色植株连续自交n代,成熟后代中深绿色个体的概率为(2n-1)/(2n+1)
B.浅绿色植株自由交配n代,成熟后代中深绿色个体的概率为n/(n+2)
C.浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟后代有深绿色和浅绿色,且比例为1∶1
D.浅绿色植株自花传粉2代,后代AA∶Aa=5∶3
7.[2025·湖北十堰模拟] 某品种高粱的基因型为Dd,其产生的某种雄配子有一定的致死率。该株高粱自交,F1中DD∶Dd∶dd=2∶3∶1,F1自交得到F2。下列相关叙述错误的是 ( )
A.亲本高粱产生的含d基因的花粉存活概率为1/3
B.高粱产生的活的雄配子数明显多于其产生的雌配子数
C.F2中D基因的频率与F1中D基因的频率相比有所升高
D.若F1自由交配得到F2,则F2中dd个体所占比例为25/228
8.[2023·海南卷] 某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是 ( )
A.①和②杂交,产生的后代雄性不育
B.②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变
C.①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种
D.①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1
9.[2025·安徽芜湖模拟] 自然界中存在一种“单向异交不亲和”玉米,表现为自交可以结实,异交时作父本可受精结实、作母本不能结实。假设该性状由H/h控制,进行了如下四组实验。玉米籽粒颜色紫色和黄色为一对相对性状,由基因A/a控制。研究人员选择纯种紫粒单向异交不亲和品系与纯种黄粒正常品系进行杂交,F1均为黄粒正常品系。下列推测错误的是 ( )
①hh(♂)×HH(♀)→不结实;
②HH(♂)×hh(♀)→结实;
③HH(♂)×Hh(♀)→结实;
④Hh(♂)×HH(♀)→结实。
A.表现为“单向异交不亲和”植株的基因型为HH
B.基因型为H的雌配子可能无法与基因型为h的雄配子结合
C.为了让亲本正常杂交,纯种黄粒正常品系应作为母本
D.可推测紫粒为隐性性状,两对基因的遗传遵循自由组合定律
综合应用练
10.[2025·广东深圳一模] 葫芦科中有一种被称为喷瓜的植物,其性别不是由异型的性染色体决定的,而是由3个基因aD、a+、ad决定的,每株植物中只存在其中的两个基因。它们的性别表现与基因型的关系如表所示。
性别类型 雄性植株 两性植株(雌雄同株) 雌性植株
基因型 aDa+、aDad a+a+、a+ad adad
根据上述信息,回答下列问题:
(1)aD、a+、ad互为       基因,这三个基因在结构上的区别是              。
(2)aD、a+、ad这三个基因的显隐性关系是             
             。
(3)在雄性植株中     (填“存在”或“不存在”)纯合子,理由是
                               。
(4)为了确定两性植株的基因型,以上述表格的植株为实验材料,设计最简单的杂交实验:                         
     (简要写出杂交组合、预期结果并得出结论)。
11.[2025·云南卷] 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
P1 30 30 0
P2 30 0 30
F1 523 523 0
F2 574 430 144
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限制酶H的切割位点,可用于在苗期筛选出果实表面有蜡粉的植株,据此设计引物后进行植株基因型鉴定的步骤为:提取基因组DNA→       目的DNA片段→限制酶H切割扩增产物→电泳。结果显示P1植株为1条条带,P2植株为2条条带,则F2中有蜡粉的植株为   条条带,限制酶H的切割位点位于    (填“A”“a”或“A和a”)上。
(3)用表中材料设计实验,验证(1)中得到的结论,写出所选材料及遗传图解。
课时作业(二十) 基因分离定律的拓展应用
1.C [解析] 由题意可知,a基因纯合的植株花粉败育,Aa亲本产生的雄配子A∶a=1∶1、雌配子A∶a=1∶1,F1为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,F1产生的雄配子A∶a=2∶1、雌配子A∶a=1∶1,F2为AA∶Aa∶aa=2∶3∶1,其中aa植株花粉败育,占1/6,C正确,A、B、D错误。
2.C [解析] 基因型为hh的雄性个体与基因型为HH的雌性个体杂交,F1基因型都是Hh,雄性有胡须,雌性无胡须,所以子代中基因型只有1种,但表型有两种,A错误;根据A选项可以得知有胡须的为雄性,无胡须的为雌性,所以由F1的表型可以推断性别,B错误;F1自由交配,子代中基因型及比例为HH∶Hh∶hh=1∶2∶1,雌性全为无胡须,雄性中有胡须∶无胡须=3∶1,所以子代中有胡须∶无胡须=3∶5,C正确;亲本雌性基因型为HH,雄性基因型为hh,F1基因型为Hh,雄性都是有胡须,雌性均为无胡须,F1中无胡须个体无法自由交配,D错误。
3.A [解析] 由于雌性或雌雄同株的个体无法产生含LM的卵细胞,故种群中不存在LMLM这种基因型,种群中和性别相关的基因型有LMLN、LML、LNLN、LNL、LL,共5种,A错误;雌雄同株的杂合子(LNL)自交得F1,F1中LNLN∶LNL∶LL=1∶2∶1,F1中只有LNL、LL可以自交,自交所得F2中雌性(LNLN)的比例为2/3×1/4=1/6,B正确;2个基因型相同的个体相交,只能是LNL×LNL或LL×LL,子代一定没有雄性,C正确;LMLN与LNLN杂交,后代基因型之比为LMLN∶LNLN=1∶1,即雌雄比为1∶1,D正确。
4.C [解析] 任选一杂合小鼠和非鼠色小鼠杂交,即AVAY×aa或AVa×aa或AYa×aa,属于测交实验,都可以验证基因的分离定律,A正确;由题可知,三个复等位基因的显隐性关系为AV>AY>a,黄色小鼠基因型为AVAV、AVAY、AVa,鼠色小鼠基因型为AYAY、AYa,由此可知若两只小鼠的表型相同,基因型也可能不同,B正确;若子代有三种毛色,说明子代中有aa的类型,双亲均含有a基因,说明亲本基因型是AVa和AYa,故子代的表型及比例为黄色(AVAY、AVa)∶鼠色(AYa)∶非鼠色(aa)=2∶1∶1,C错误;纯种鼠色小鼠(AYAY)和非鼠色小鼠(aa)杂交,若子代中AY基因高度甲基化,则AY基因不能正常表达,子代都表现为非鼠色,D正确。
5.B [解析] Bb自交,产生的雌配子比例为B∶b=1∶1,由于含b的花粉存在一定比例的致死现象,设产生的花粉为B∶b=a∶(1-a),则F1中bb个体的比例为1/2×(1-a)=1/6,a=2/3,则存活花粉B∶b=2/3∶1/3=2∶1,b花粉的致死率为50%,A正确。F1基因型及比例为BB∶Bb∶bb=2∶3∶1,考虑含b的花粉有50%致死率,所以F1产生的雄配子比例为B∶b=14∶5,B错误。若Bb作父本,bb作母本,则后代表型比例为2∶1;若Bb作母本,bb作父本,则后代表型比例为1∶1,C正确。F1产生的b雄配子的比例为5/19,b雌配子的比例为5/12,F2中bb比例为5/19×5/12=25/228,D正确。
6.D [解析] 浅绿色植株连续自交n代,后代中杂合子的概率为(1/2)n,纯合子的概率为1-(1/2)n,显性纯合子的概率为[1-(1/2)n]/2=(2n-1)/2n+1,因为aa个体在幼苗阶段死亡,因此成熟后代中深绿色个体(AA)的概率=AA/(AA+Aa)或者AA/(1-aa),即(2n-1)/2n+1÷[1-(2n-1)/2n+1]=(2n-1)/(2n+1),A正确;浅绿色植株自由交配一代后的成熟个体中AA∶Aa=1∶2,则A的基因频率=1/3+1/2×2/3=2/3,a的基因频率则为1/3,再自由交配一代后成熟后代中AA的概率=A2/(1-a2)=1/2,再自由交配一代后成熟后代中AA的概率为3/5,以此类推,浅绿色植株自由交配n代,成熟后代中深绿色个体的概率为n/(n+2),B正确;浅绿色植株与深绿色植株杂交,即AA×Aa→AA∶Aa=1∶1,其成熟后代有深绿色和浅绿色,且比例为1∶1,C正确;浅绿色植株(Aa)自花传粉2代,子一代基因型及比例为AA∶Aa=1∶2,aa在幼苗阶段就死亡,AA自花传粉,子代全为AA,即1/3AA,Aa自花传粉,子代为2/3×(1/4AA、2/4Aa、1/4aa),即1/6AA、2/6Aa、1/6aa,汇总可知,AA占1/3+1/6=3/6,后代AA∶Aa=3∶2,D错误。
7.A [解析] 亲本(Dd)产生的雌配子种类及比例为D∶d=1∶1,因为F1中dd占1/6,所以F1产生的基因型为d的雄配子的比例为1/3,故F1产生的雄配子种类及比例为D∶d=2∶1,父本产生的含d基因的花粉有1/2死亡,即含d基因的花粉存活概率为1/2,A错误;一般来说,雄配子的数量要远远多于雌配子的数量,B正确;由于含d基因的花粉有一定的致死率,因此F1自交后,F2中D基因的频率与F1中D基因的频率相比有所升高,C正确;若F1自由交配,DD∶Dd∶dd=2∶3∶1的群体(F1)产生的雌配子d占5/12,而由于含d基因的花粉有一半死亡,所以该群体产生的雄配子中d占5/19,故F2中dd个体所占比例为5/12×5/19=25/228,D正确。
8.D [解析] ①(P)dd(雄性不育)作为母本和②(H)dd(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型均为(P)dd,表现为雄性不育,A正确;②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变,即表现为稳定遗传,B正确;①(P)dd(雄性不育)作为母本和③(H)DD(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型为(P)Dd,为杂交种,自交后代会表现出性状分离,因而需要年年制种,C正确;①和③杂交后代的基因型为(P)Dd,②和③杂交后代的基因型为(H)Dd,若前者作父本,后者作母本,则二者杂交的后代为(H)_ _,均为雄性可育,不会出现雄性不育,D错误。
9.D [解析] 单向异交不亲和表现为自交可以结实,异交时作父本可受精结实、作母本不能结实,①②组属于正反交实验,其中hh作父本,则雌穗(HH)均不能结实,若用HH作父本,hh作母本,则可以结实,即表现为单向异交不亲和的基因型为HH,A正确;据①②实验结果可以得出,表现为单向异交不亲和植株的基因型为HH,据①④实验结果可以得出,单向异交不亲和现象可能是含H基因的雌配子不能与含h基因的雄配子结合导致,B正确;纯种紫粒表现为单向异交不亲和,因而不能作母本,只能作父本,因此,为了让亲本正常杂交,纯种黄粒正常品系应作为母本,C正确;题意显示,纯种紫粒单向异交不亲和品系与纯种黄粒正常品系进行杂交,F1均为黄粒正常品系,说明黄粒对紫粒为显性,但据此不能确定两对基因的遗传遵循自由组合定律,D错误。
10.(1)等位 碱基的排列顺序不同
(2)aD对a+、ad为显性,a+对ad为显性
(3)不存在 该物种雌性植株和两性植株均不能产生含aD的雌配子
(4)让两性植株自交,观察后代的性别类型,如果后代都是雌雄同株,则亲本基因型为a+a+;如果后代中雌雄同株∶雌性植株=3∶1,则亲本基因型为a+ad
[解析] (1)aD、a+、ad互为等位基因,这三个基因在结构上的区别是碱基的排列顺序不同。(2)分析表格可知,控制喷瓜性别类型的三种基因间的显隐性关系是aD >a+>ad,即aD对a+、ad为显性,a+对ad为显性。(3)由于该物种雌性植株和两性植株均不可能产生含aD的雌配子,所以雄性植株中不存在纯合子。(4)由表格信息可知,两性植株的基因型是a+a+或a+ad,如果基因型是a+a+,让两性植株自交,观察其后代的性别类型,则其后代都是雌雄同株;如果两性植株的基因型是a+ad,让两性植株自交,观察其后代的性别类型,则后代中雌雄同株∶雌性植株=3∶1。
11.(1)分离 F1自交所得F2中出现3∶1的性状分离比,符合一对等位基因的遗传规律
(2)PCR扩增 1条或3 a
(3)选用材料:F1植株和P2植株
遗传图解:
[解析] (1)根据杂交结果可知,果面蜡粉的遗传遵循基因的分离定律,因为F1自交得到的F2中,果面有蜡粉株数与果面无蜡粉株数之比约为3∶1(430∶144≈3∶1),符合基因分离定律中杂合子自交后代的性状分离比。(2)要进行植株基因型鉴定,在提取基因组DNA后,需要通过PCR扩增目的DNA片段。分析表中数据可知,P1基因型为AA,P2基因型为aa。电泳结果显示P1植株为1条条带,P2植株为2条条带,说明P2植株的a基因上存在限制酶H切割位点,F1基因型为Aa,F2中有蜡粉的植株基因型为AA或Aa。鉴定结果AA只有1条条带(不能被切割),Aa会有3条条带(A基因不能被切割显示1条条带,a基因能被切割显示2条条带),所以F2中有蜡粉的植株为1条或3条条带。 (3)验证分离定律,可采用测交的方法,即杂合子与隐性纯合子杂交,可选F1植株(Aa)与P2植株(aa)作为实验材料,遗传图解见答案。

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