第19讲 基因分离定律的遗传特例 课件 (必修2 第四单元) 2027版高考生物学一轮总复习

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第19讲 基因分离定律的遗传特例 课件 (必修2 第四单元) 2027版高考生物学一轮总复习

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第19讲 基因分离定律的遗传特例
必修2 遗传与进化
第四单元 遗传的基本规律
显性的表现,是等位基因在环境条件的影响下,相互作用的结果,等位基因各自合成基因产物(一般是酶)控制着代谢过程,从而控制性状表现,等位基因的突变,使突变基因与野生型基因产生各种互作形式,因而有不同的显隐性关系。
显性的相对性
比较项目 完全显性 不完全显性 共显性
杂合子表型 显性性状 中间性状 显性1+显性2
杂合子自交子代的性状分离比 显性∶隐性=3∶1 显性∶中间性状∶隐性=1∶2∶1 显性1∶(显性1+显性2)∶显性2=1∶2∶1
1.萝卜的花色(红色、紫色和白色)由一对等位基因(A/a)控制。现选用紫花植株分别与红花、白花、紫花植株杂交,结果分别如图所示。下列相关叙述错误的是(  )
A.白花个体基因型是aa,红花个体基因型是AA
B.红花个体和白花个体杂交,后代全部是紫花个体
C.A/a位于一对同源染色体上,遵循基因分离定律
D.一紫花个体连续自交3代,得到的子代中红花个体所占的比例是7/16

A [由第三组的紫花和紫花的杂交结果可知,紫花植株为杂合子,红花和白花植株都是纯合子,但无法确定红花(白花)是隐性纯合还是显性纯合,A错误。]
2.镶嵌显性是在研究异色瓢虫鞘翅斑纹遗传特征时发现的一种遗传现象,即双亲的性状在F1同一个体的不同部位表现出来,形成镶嵌图式。下图是异色瓢虫两种纯合子杂交实验的结果,下列有关叙述错误的是(  )
A.异色瓢虫鞘翅斑纹的遗传遵循分离定律
B.F2中的黑缘型与均色型均为纯合子
C.除去F2中的黑缘型,其他个体间随机交尾,F3中新类型占2/9
D.新类型个体中,SA在鞘翅前缘为显性,SE在鞘翅后缘为显性

C [异色瓢虫鞘翅斑纹由一对等位基因控制,遵循分离定律, A正确;SASE个体间自由交配, F2中应出现三种基因型, SASA∶SASE∶SESE=1∶2∶1,根据图中信息可知黑缘型(SASA)与均色型(SESE)均为纯合子,B正确;除去F2中的黑缘型,新类型和均色型个体比例为SASE∶SESE=2∶1,个体间随机交尾,产生的配子种类及比例为SA∶SE=1∶2,F3中新类型占2×(2/3)×(1/3)=4/9,C错误;F1表现为鞘翅的前缘和后缘均有黑色斑,说明SA在鞘翅前缘为显性,SE在鞘翅后缘为显性,D正确。]
复等位基因是指在一对同源染色体的同一位置上的等位基因有多个。复等位基因尽管有多个,但其在每个个体的体细胞中仍然是成对存在的,遗传时仍遵循分离定律,彼此之间有显隐性关系,表现特定的性状。最常见的如人类ABO血型的遗传,涉及三个基因——IA、IB、i,组成六种基因型:IAIA、IAi、IBIB、IBi、IAIB、ii。
 复等位基因
因为IA对i是显性,IB对i是显性,IA和IB是共显性,所以基因型与表型的关系如下表:
表型 A型 B型 AB型 O型
基因型 IAIA、IAi IBIB、IBi IAIB ii
3.(经典高考题)人类的ABO血型是由常染色体上的基因IA、IB和i(三者之间互为等位基因)决定的。IA基因产物使得红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞表面带有B抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基因型个体红细胞表面无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,结果如表,其中“+”表示阳性反应,
“-”表示阴性反应。
下列叙述正确的是(  )
A.个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBi
B.个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAi
C.个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIB
D.若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii

个体 1 2 3 4 5 6 7
A抗原抗体 + + - + + - -
B抗原抗体 + - + + - + -
A [个体5只含A抗原,个体6只含B抗原,而个体7既不含A抗原也不含B抗原,则个体7的基因型为ii,故个体5的基因型只能是IAi,个体6的基因型只能是IBi,A正确;个体1既含A抗原又含B抗原,说明其基因型为IAIB,个体2只含A抗原,但个体5的基因型为IAi,所以个体2的基因型只能是IAi,B错误;个体3只含B抗原,个体4既含A抗原又含B抗原,而个体6的基因型只能是IBi,故个体3的基因型只能是IBi,个体4的基因型是IAIB,C错误;个体5的基因型为IAi,个体6的基因型为IBi,故二者生的孩子基因型可能是IAi、IBi、IAIB、ii,D错误。]
4.(经典高考题)某二倍体植物的性别是由3个等位基因aD、a+、ad决定的,其中aD对a+、ad为显性,a+对ad为显性。aD基因决定雄性,a+基因决定雌雄同株,ad基因决定雌性。若没有基因突变发生,下列说法正确的是 (  )
A.自然条件下,该植物的基因型最多有6种
B.通过杂交的方法能获得纯合二倍体雄性植株
C.利用花药离体培养可直接获得纯合二倍体雄性植株
D.若子代中1/4是雌株,则母本一定是雌雄同株

D [由题意可知,该植物不可能产生aD型的雌配子,故不能通过杂交的方法获得纯合二倍体雄性植株,因此该植物中没有aDaD基因型,自然条件下该植物的基因型有aDa+、aDad、a+a+、a+ad、adad5种,A、B错误;利用花药离体培养可直接获得单倍体,C错误;若子代中1/4是雌株,则亲本的基因型是aDad×a+ad或a+ad×a+ad,母本一定是雌雄同株,D正确。]
1.从性遗传
从性遗传是指由常染色体上的基因控制的性状在表型上受个体性别影响的现象,这种现象主要通过性激素起作用。如男性秃顶的基因型为Bb、bb,女性秃顶的基因型只有bb。但注意:从性遗传和伴性遗传的表型虽然都与性别有密切的联系,但它们是两种截然不同的遗传方式——伴性遗传的基因位于性染色体上,而从性遗传的基因位于常染色体上,后者基因在传递时并不与性别相联系,这与位于性染色体上基因的传递有本质区别。从性遗传的本质为表型=基因型+环境条件(性激素种类及含量差异)。
从性遗传和限性遗传
2.限性遗传
限性遗传是指常染色体或性染色体上的基因只在一种性别中表达,而在另一种性别中完全不表达的遗传现象。
5.绵羊种群中,有角与无角由基因 H、h控制。HH 表现为有角,hh表现为无角,而雄性中Hh表现为有角,雌性中Hh表现为无角。下列相关叙述错误的是(  )
A.若子代公羊均为有角,则至少有一个亲本的基因型为HH
B.若子代母羊均为无角,则至少有一个亲本的基因型为hh
C.有角母羊与无角公羊杂交,理论上子代中有角个体∶无角个体=1∶1
D.有角母羊与无角公羊杂交,子代中公羊有角的概率为50%

D [有角公羊的基因型为HH或Hh,若亲本组合为HH×Hh或HH×hh或HH×HH,子代公羊均为有角,A正确;无角母羊的基因型为Hh或hh,若亲本组合为HH×hh或Hh×hh或hh×hh,子代母羊均为无角,B正确;有角母羊的基因型为HH,无角公羊的基因型为hh,两者杂交子代的基因型均为Hh,公羊全为有角、母羊全为无角,又因子代雌雄比例理论上为1∶1,故理论上子代中有角个体∶无角个体=1∶1,C正确,D错误。]
6.(2024·安徽卷)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.1/2       B.3/4
C.15/16 D.1

A [由题意可知,控制白色的基因在雄虫中不表达,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,假设白色对黄色为显性,相关基因用A/a表示,若亲代白色雌虫基因型为AA,黄色雄虫基因型为AA或Aa或aa。若黄色雄虫基因型为AA,则F1基因型为AA,F1自由交配,F2基因型为AA,F2雌性中白色个体的比例为1;若黄色雄虫基因型为Aa,则F1基因型为1/2AA、1/2Aa,F1自由交配,F2基因型为9/16AA、6/16Aa、1/16aa,F2雌性中白色个体的比例为15/16;若黄色雄虫基因型为aa,则F1基因型为Aa,F1自由交配,F2基因型为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,F2雌性中白色个体的比例为3/4。
若亲代白色雌虫基因型为Aa,则亲代黄色雄虫基因型只能为AA,F1基因型为1/2AA、1/2Aa,F1自由交配,F2基因型为9/16AA、6/16Aa、1/16aa,F2雌虫表现为白色的比例为15/16。假设白色对黄色为隐性,则亲代白色雌虫基因型为aa,满足要求的亲代黄色雄虫的基因型只有aa,则F1基因型为aa,F1自由交配,F2雌虫表现为白色的概率为1。综上所述,A符合题意。]
母性效应是指子代的某一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。
 母性效应
7.(2025·内蒙古适应性测试)锥实螺壳的右旋和左旋是一对相对性状,由一对等位基因(T/t)控制,右旋为显性。已知t基因没有表达产物。下列实验结果中能直接支持“子代螺壳的转向不受自身的基因型控制,而是卵的细胞质中母本T基因的表达产物决定右旋”的是(  )
A.取tt螺卵的细胞核植入去核的TT螺卵细胞,与TT螺精子受精,发育成右旋螺
B.取TT螺卵的细胞核植入去核的tt螺卵细胞,与TT螺精子受精,发育成左旋螺
C.将tt螺卵的细胞质注入TT螺卵细胞,与tt螺精子受精,发育成右旋螺
D.将TT螺卵的细胞质注入tt螺卵细胞,与tt螺精子受精,发育成右旋螺

D [实验目的是验证子代螺壳的转向不受自身的基因型控制,而是卵的细胞质中母本T基因的表达产物决定右旋,实验自变量是细胞质中是否有母本T基因的表达产物,因此实验思路是将TT螺卵的细胞质注入tt螺卵细胞,与tt螺精子受精,由于细胞质中含有母本T基因的表达产物,所以将发育成右旋螺,D正确,A、B、C错误。]
1.细胞核雄性不育:核基因控制的雄性不育,有显性核不育和隐性核不育,遗传方式符合孟德尔遗传定律。
2.细胞质雄性不育:表现为母系遗传、花粉败育和雌穗正常。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。
雄性不育
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

D [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.(2025·山东济宁一模)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.母本S(rr)与父本N(rr)的杂交后代均为雄性不育
B.R、r和N、S的遗传遵循基因的自由组合定律
C.水稻种群中雄性可育植株共有6种基因型
D.母本S(rr)与父本N(Rr)的杂交后代均为雄性可育

A [母本S(rr)与父本N(rr)的杂交后代细胞核基因和细胞质基因都是不育基因,因此均为雄性不育,A正确;细胞质基因不遵循分离定律,因此R、r和N、S的遗传不遵循基因的自由组合定律,B错误;水稻种群中雄性可育植株共有5种基因型,C错误;母本S(rr)与父本N(Rr)的杂交后代中1/2为雄性可育,1/2为雄性不育,D错误。]
1.胚胎(或合子)致死
(1)Aa自交,若AA致死,子代Aa∶aa=2∶1。
(2)Aa自交,若aa致死,子代为AA和Aa,全为显性性状。
2.配子致死:指致死基因在配子时期发生作用,从而不能形成有生活力的配子的现象。
分离定律中的致死现象
如:a基因使雄配子致死,则Aa自交,只能产生一种成活的A雄配子、A和a两种雌配子,形成的后代有两种基因型AA∶Aa=1∶1。
10.(经典高考题)匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,匍匐型个体占80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列有关叙述正确的是(  )
A.F1中匍匐型个体的比例为12/25
B.与F1相比,F2中A基因频率较高
C.F2中野生型个体的比例为25/49
D.F2中A基因频率为2/9

D [根据题意“A基因纯合时会导致胚胎死亡”,且野生型个体(aa)占20%,匍匐型个体(Aa)占80%,则A的基因频率=80%×1/2=2/5,a的基因频率=20%+80%×1/2=3/5,F1中AA=2/5×2/5=4/25,Aa=2×2/5×3/5=12/25,aa=3/5×3/5=9/25,由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,所以F1中匍匐型个体(Aa)占12/25÷(12/25+9/25)=4/7,A错误;由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,因此每一代都会使A的基因频率减小,即与F1相比,F2中A的基因频率较低,B错误;F1中Aa=4/7、aa=3/7,则产生的配子A=4/7×1/2=2/7、a=5/7,F2中aa=5/7×5/7=25/49,由于AA=2/7×2/7=4/49(致死),因此F2中aa=25/49÷(1-4/49)=5/9,C错误;F2中aa=5/9、Aa=4/9,因此F2中A的基因频率为4/9×1/2=2/9,D正确。]
11.(2025·湖南郴州检测)某雌雄同株、异花传粉植物的红花(A)对白花(a)为显性,且只存在一种基因型的雄配子部分致死。现对一批杂合红花植株分别进行如下表所示处理。下列叙述正确的是(  )
组别 处理 F1
甲 单独种植,植株间不能相互传粉 红花∶白花=5∶3
乙 常规种植,植株间能相互传粉 ?
A.由甲组结果推测,含a的雄配子致死
B.致死的雄配子成活率为1/4
C.乙组处理方式下,F1中红花与白花的比例与甲组不同
D.两组处理方式下,随种植代数增加,红花植株所占比例逐渐减少

D [甲组为单独种植,相当于自交,Aa自交,F1中基因型aa概率为3/8,由题意可知,Aa产生a雌配子为1/2,则产生a雄配子为3/4,产生A雄配子为1/4。因此亲本Aa产生雄配子A∶a=1∶3。推测是由于含A的雄配子致死,会致死的A雄配子成活率为1/3,A、B错误;乙组为常规种植,植株间能相互传粉,这相当于自由交配,配子情况与甲组一样,所以F1中性状分离比也一样,C错误;由于含A的雄配子致死,随种植代数增加,两组处理方式下红花植株(A_)所占比例逐渐减小,D正确。]
体验真题 感悟高考 · 有章可循

1.(2025·河南卷)植物细胞质雄性不育由线粒体基因控制,可被核恢复基因恢复育性。现有甲(雄性不育株,38条染色体)和乙(可育株,39条染色体)两份油菜。甲与正常油菜(38条染色体)杂交后代均为雄性不育,甲与乙杂交后代中可育株∶雄性不育株=1∶1,可育株均为39条染色体。下列推断错误的是(  )
A.正常油菜的初级卵母细胞中着丝粒数与核DNA分子数不等
B.甲乙杂交后代的可育株含细胞质雄性不育基因和核恢复基因
C.乙经单倍体育种获得的40条染色体植株与甲杂交,F1均可育
D.乙的次级精母细胞与初级精母细胞中的核恢复基因数目不等
D [正常油菜有38条染色体,正常油菜的初级卵母细胞中着丝粒数=染色体数=38个,经过间期复制,核DNA分子数为76个,不相等,A正确;甲乙杂交后代中可育株∶雄性不育株=1∶1,可育株均为39条染色体,可知可育株含细胞质雄性不育基因和核恢复基因,且核恢复基因位于第39条染色体,B正确;乙为可育株,含39条染色体,配子有两种:19和20条染色体,20条染色体的配子中含核恢复基因,故经单倍体育种获得的40条染色体植株与甲杂交,F1均可育,C正确;乙的核恢复基因位于第39条染色体,经复制初级精母细胞中的核恢复基因有2个,次级精母细胞中的核恢复基因数目为0或2个,故也可能相等,D错误。]
2.(2025·陕晋青宁卷)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。该病的某系谱图如图,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

B [H基因因甲基化(用H甲表示)而失活,H基因因去甲基化(用H表示)而恢复表达;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→Ⅲ1的H基因来自Ⅱ2(不患病),h基因来自Ⅱ3(不患病)→Ⅱ2的基因型为H甲h或Ⅱ3的基因型为H甲h、hh;Ⅱ1(H_)患病,Ⅱ2(H甲h)不患病,Ⅰ1、Ⅰ2均不患病→Ⅱ1的H基因来自Ⅰ 2,Ⅱ2的H甲基因来自Ⅰ1,h基因来自Ⅰ2→Ⅰ1的基因型为H甲h、Ⅰ2的基因型为H甲h;结合分析可知,Ⅰ1和Ⅰ2的基因型分别为H甲h、H甲h,均含有甲基化的H基因,A正确。Ⅰ1和Ⅰ2的基因型都为H甲h,Ⅱ1为杂合子的概率为1/2,B错误。Ⅱ2(H甲h)和Ⅱ3(H甲h、hh)再生育子女的患病概率是1/2,C正确。Ⅲ1的H基因来自其母亲Ⅱ2,h基因来自其父亲Ⅱ3,D正确。]
3.(2024·全国甲卷)袁隆平研究杂交水稻,对粮食生产具有突出贡献。回答下列问题。
(1)用性状优良的水稻纯合体(甲)给某雄性不育水稻植株授粉,杂交子一代均表现雄性不育;杂交子一代与甲回交(回交是杂交后代与两个亲本之一再次交配),子代均表现雄性不育;连续回交获得性状优良的雄性不育品系(乙)。由此推测控制雄性不育的基因(A)位于________(填“细胞质”或“细胞核”)。
细胞质
(2)将另一性状优良的水稻纯合体(丙)与乙杂交,F1均表现雄性可育,且长势与产量优势明显,F1即为优良的杂交水稻。丙的细胞核基因R的表达产物能够抑制基因A的表达。基因R表达过程中,以mRNA为模板翻译产生多肽链的细胞器是________。F1自交子代中雄性可育株与雄性不育株的数量比为________。
(3)以丙为父本与甲杂交(正交)得F1,F1自交得F2,则F2中与育性有关的表型有________种。反交结果与正交结果不同,反交的F2中与育性有关的基因型有________种。
核糖体
3∶1
1 
3
[解析] (1)由题意可知,雄性不育株在杂交过程中作母本,在与甲的多次杂交过程中,子代始终表现为雄性不育,即与母本表型相同,说明雄性不育为母系遗传,即控制雄性不育的基因(A)位于细胞质中。(2)以mRNA为模板翻译产生多肽链的细胞器是核糖体。控制雄性不育的基因(A)位于细胞质中,基因R位于细胞核中,核基因R的表达产物能够抑制基因A的表达,则丙的基因型为A(RR)或a(RR),雄性不育乙的基因型为A(rr),子代细胞质来自母本,因此F1的基因型为A(Rr),核基因R的表达产物能够抑制基因A的表达,因此F1表现为雄性可育,F1自交,子代的基因型及比例为A(RR)∶A(Rr)∶A(rr)=1∶2∶1,因此子代中雄性可育株与雄性不育株的数量比为3∶1。
(3)丙为雄性可育,基因型为A(RR)或a(RR),甲也为雄性可育,基因型为a(rr),以丙为父本与甲杂交(正交)得F1,F1基因型为a(Rr)雄性可育,F1自交的后代F2可育,即F2中与育性有关的表型有1种。反交结果与正交结果不同,则可说明丙的基因型为A(RR),甲的基因型为a(rr),反交时,丙为母本,F1的基因型为A(Rr),F2中的基因型及比例为A(RR)∶A(Rr)∶A(rr)=1∶2∶1,即F2中与育性有关的基因型有3种。
1.(2023·全国甲卷)水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、a);基因A1控制全抗性状(抗所有菌株),基因A2控制抗性性状(抗部分菌株),基因a控制易感性状(不抗任何菌株),且A1对A2为显性,A1对a为显性、A2对a为显性。现将不同表型的水稻植株进行杂交,子代可能会出现不同的表型及其分离比。下列叙述错误的是(  )
1
题号
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4
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6
7
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10
课时数智作业(十九) 基因分离定律的遗传特例
A.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=3∶1
B.抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1
C.全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1
D.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1
1
题号
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3
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6
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10

A [全抗植株与抗性植株,有六种交配情况:A1A1与A2A2或A2a交配,后代全是全抗植株;A1A2与A2A2或A2a交配,后代全抗∶抗性=1∶1;A1a与A2A2交配,后代全抗∶抗性=1∶1;A1a与A2a交配,后代全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1,A错误。]
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题号
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2.(2025·山东济宁期末)人类β珠蛋白基因位于常染色体上,其显性突变和隐性突变均引起地中海贫血症。一对患地中海贫血症的夫妻生了一个正常孩子。这对夫妻的遗传组成不可能是(  )
A.携带不同的致病基因
B.携带相同的致病基因
C.含有不同的正常基因
D.基因型不同的杂合子

1
题号
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C [人类常染色体上的β珠蛋白基因(A+)既有显性突变(A)又有隐性突变(a),即显隐性关系为:A>A+>a,两种突变基因均可导致地中海贫血(A_、aa),一对患地中海贫血症的夫妻生了一个正常孩子,父母基因型可以是AA+和aa,携带不同的致病基因,正常孩子基因型是A+a,A不符合题意;结合A选项,孩子基因型可以是A+A+,父母基因型可以是AA+和AA+,携带相同的致病基因,B不符合题意;正常基因只有A+,含有不同的正常基因是不可能的,C符合题意;结合以上选项,父母如果是基因型不同的杂合子,则基因型可以是AA+和Aa,正常孩子基因型是A+a,D不符合题意。]
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3.紫罗兰单瓣花和重瓣花是一对相对性状,由一对等位基因B、b决定。育种工作者利用野外发现的一株单瓣紫罗兰进行遗传实验,实验过程及结果如图。据此作出的推测,合理的是(  )
A.重瓣对单瓣为显性性状
B.紫罗兰单瓣基因纯合致死
C.缺少B基因的配子致死
D.含B基因的雄或雌配子不育

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D [由题图可知,P单瓣紫罗兰自交,F1出现性状分离,故单瓣对重瓣为显性性状,A错误;若紫罗兰单瓣基因纯合致死,则题中自交比例应为单瓣紫罗兰∶重瓣紫罗兰=2∶1,与题意不符,B错误;若缺少B基因的配子致死,则后代中只有单瓣紫罗兰,C错误;若含B基因的雄或雌配子不育,则亲本单瓣紫罗兰(Bb)自交,亲本之一产生两种配子,比例为1∶1,而另一亲本只产生一种配子(b),后代单瓣紫罗兰∶重瓣紫罗兰=1∶1,符合题意,D正确。]
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4.直翅果蝇经紫外线照射后出现一种突变体,表型为翻翅,已知直翅和翻翅这对相对性状完全显性,其控制基因位于常染色体上,且翻翅基因纯合致死(胚胎期)。选择翻翅个体进行交配,F1中翻翅和直翅个体的数量比为2∶1。下列有关叙述错误的是(  )
A.紫外线照射使果蝇的直翅基因结构发生了改变
B.果蝇的翻翅对直翅为显性
C.F1中翻翅基因频率为1/3
D.F1果蝇自由交配,F2中直翅个体所占比例为4/9

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D [紫外线照射使果蝇的直翅基因结构发生了改变,产生了新的等位基因,A正确;由题意分析可知,翻翅为显性性状,B正确;假设控制翻翅和直翅这一相对性状的基因用A、a表示,F1中Aa占2/3,aa占1/3,A的基因频率为2/3÷(2/3×2+1/3×2)=1/3,C正确;F1中Aa占2/3,aa占1/3,则产生A配子的概率为2/3×1/2=1/3,a配子的概率为2/3,F2中aa为2/3×2/3=4/9,Aa为1/3×2/3×2=4/9,AA为1/3×1/3=1/9(死亡),因此直翅所占比例为1/2,D错误。]
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5.(2025·山东烟台期中)某植物花粉粒形态的遗传符合孟德尔遗传定律,但当年的花粉粒形态是由产生花粉植株的基因型决定的。以长形花粉(AA)植株作父本、圆形花粉(aa)植株作母本杂交得到F1,F1自交得到F2。下列说法正确的是(  )
A.孟德尔遗传定律可以解释所有有性生殖生物的核遗传现象
B.F1植株产生的成熟花粉中一半长形一半圆形是分离定律的直观证据
C.F2所有植株产生的花粉粒的基因型中A∶a=3∶1
D.F2植株产生的花粉粒的表型为长形∶圆形=3∶1

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D [孟德尔遗传定律不能解释所有有性生殖生物的核遗传现象,A错误;以长形花粉(AA)植株作父本、圆形花粉(aa)植株作母本杂交得到F1,其基因型是Aa,由于当年的花粉粒形态是由产生花粉植株的基因型决定的,所以F1植株产生的花粉粒的表型全为长形,B错误;由于F2植株的基因型为AA、Aa和aa,比例为1∶2∶1,所以产生的花粉粒的基因型中A∶a=1∶1,C错误;F2植株的基因型为AA、Aa和aa,比例为1∶2∶1,当年的花粉粒形态是由产生花粉植株的基因型决定的,所以产生的花粉粒的表型中长形∶圆形=3∶1,D正确。]
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6.(2025·河南名校联考)光/温敏不育系水稻的不育性受隐性核基因r控制。同一光/温敏不育系水稻在短日照、低温下花粉可育,在长日照、高温下表现为雄性不育(植株花粉败育,而雌配子可育)。光/温敏不育系水稻和恢复系水稻杂交,子代全为雄性可育水稻。下列叙述错误的是(  )
A.只考虑育性基因组成,光/温敏不育系水稻的基因型为rr
B.只考虑育性基因组成,恢复系的基因型可能是RR或Rr
C.利用光/温敏不育系水稻可以大量繁殖不育系的种子
D.光/温敏不育系水稻的育性受基因的控制,也受环境的影响

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B [光/温敏不育系水稻的不育性受隐性核基因r控制,只考虑育性基因组成,光/温敏不育系水稻的基因型为rr,A正确;光/温敏不育系水稻和恢复系水稻杂交,子代全为雄性可育水稻,说明恢复系水稻的基因型为RR,B错误;在短日照、低温下光/温敏不育系水稻(rr)可育,可以通过自交大量繁殖不育系(rr)的种子,C正确;据题干可知,光/温敏不育系水稻的不育性受隐性核基因r控制,同时也受日照和温度的影响,D正确。]
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7.(2025·广东实验中学检测)已知兔子的毛色受一组复等位基因C1、C2、C3、C4控制,上述基因位于常染色体上。不同基因型兔子的表型如表所示。下列相关叙述正确的是(  )
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基因型 C1 C1、C1C2、 C1C3、C1C4 C2C2 C2C3、 C2C4 C3C3、 C3C4 C4C4
表型 野生型 棕毛兔 灰毛兔 (毛白色, 毛尖黑色) 浅灰 毛兔 爪等体端 黑色的白 毛兔   白毛兔
A.由表可知,C1、C2、C3、C4之间具有一定次序的完全显隐性关系
B.不同基因型的浅灰毛兔相互交配,后代的表型为灰毛∶浅灰毛=3∶1
C.若想确定某只雄兔的基因型,可让其与多只雌性白毛兔交配,看后代表型进行判断
D.若后代出现3种表型,则亲本的基因型组合一定为C1C2×C2C3

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C [据表可知,C1_均为野生型棕毛,C2C2的表型为灰毛,C2C3、C2C4的表型都为浅灰毛,C4 C4为白毛,即C2与C3、C4之间是不完全显隐性关系,故C2与C3、C4之间不具有一定次序的完全显隐性关系,A错误;不同基因型的浅灰毛兔相互交配,即C2C3×C2C4→C2C2(灰毛兔)∶C2C4(浅灰毛兔)∶C2C3(浅灰毛兔)∶C3C4(爪等体端黑色的白毛兔)=1∶1∶1∶1,即后代的表型为灰毛∶浅灰毛∶爪等体端黑色的白毛=1∶2∶1,B错误;若想确定某只雄兔的基因型,可采用测交的方式,即可让其与多只雌性白毛兔(基因型为C4C4)交配,看后代表型即可判断,C正确;C1C2×C2C3→C1C2(野生型棕毛兔)∶C1C3(野生型棕毛兔)∶C2C2(灰毛兔)∶C2C3(浅灰毛兔)=1∶1∶1∶1,即后代共出现3种表型,但根据B选项可知,当亲本的基因型组合为C2C3×C2C4时,后代也出现3种表型,D错误。]
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8.(不定项)(2025·东北三校联考)自然条件下,某二倍体植物种群中存在雌株、雄株与两性株三种类型,由基因a、a+、aD控制,其中aD对a、a+为完全显性,a+对a为完全显性。雌株与雄株的杂交只出现图中①②两种结果,两性株自交只出现③④两种结果。针对该植物的性别决定而言,下列有关叙述不合理的是(  )
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A.aD是控制雄株的基因,雄株有aDaD、aDa+、aDa三种基因型
B.若两亲本的杂交子代出现三种表型,则亲本的基因型为aDa与a+a
C.每种雌株能产生1种基因型的卵细胞,每种雄株能产生3种基因型的花粉
D.①②③三组杂交子代的性状分离比均为3∶1,②中两性株的基因型为a+a

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ACD [由图③④可知,两性株性状对雌株性状为显性;“基因aD对a、a+为完全显性,a+对a为完全显性”,结合①②的结果可推知,雄株性状对雌株性状、两性株性状为显性,即基因aD控制雄株、a+控制两性株、a控制雌株,可进一步推知雄株的基因型为aDa、aDa+(理论上不存在aDaD,母本细胞中不存在基因aD),两性株的基因型为a+a+、a+a,雌株的基因型为aa,A、C不合理。“两亲本的杂交子代出现三种表型”,即子代中有雌株(aa)、两性株(a+_)和雄株(aD_),则亲本均含有基因a,亲本的基因型一定是aDa(父本)与a+a(母本),B合理。根据杂交结果可知,①中亲本的基因型为aa×aDa,②为aa×aDa+,③为a+a,④为a+a+。①与②中子代的性状分离比为1∶1,③中子代的性状分离比为3∶1,D不合理。 ]
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9.(不定项)(2025·湖南雅礼中学月考)小鼠缺乏胰岛素生长因子-2时体型矮小。胰岛素生长因子-2由小鼠常染色体上的G基因编码,它的等位基因g无此功能。小鼠胚胎发育中,来自卵细胞的G/g基因的启动子被甲基化,而来自精子的这对基因的启动子没有甲基化。下列叙述错误的是(  )
A.体型正常纯合子雌鼠和体型矮小纯合子雄鼠杂交,F1小鼠体型正常
B.体型正常的雌雄小鼠随机交配,若F1体型正常的占3/5,则亲代雄鼠中杂合子占2/5
C.G/g基因的启动子在随配子传递过程中可以甲基化,也可以去甲基化
D.杂合子小鼠相互交配,F1小鼠体型正常∶体型矮小=1∶1

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AB [由题意可知,在小鼠胚胎发育中,来自卵细胞的G/g基因的启动子被甲基化,这些基因不能表达,因此体型正常纯合子雌鼠和体型矮小纯合子雄鼠交配,则F1小鼠体型矮小,A错误;体型正常的雌雄小鼠随机交配,若F1体型正常的占3/5,说明含有G基因的精子占3/5,含g基因的精子占2/5,设亲代中体型正常杂合子占比为X,那么X/2=2/5,X=4/5,B错误;G/g基因来自卵细胞时启动子被甲基化,这些启动子甲基化的基因在雄鼠体内不表达,在它们随精子向后代传递时启动子的甲基化又会被去掉,C正确;杂合子小鼠相互交配,来自卵细胞的G/g基因的启动子被甲基化,来自精子的G/g基因都能表达,含有G和g基因的精子比例为1∶1,因此F1小鼠表型比为体型正常∶体型矮小=1∶1,D正确。]
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10.(13分)(2025·湖北名校联盟联考)老鼠的毛色有棕色和灰色之分,受一对等位基因(D、d)控制,该对基因的表达受性别影响。认真分析以下两组杂交实验。
实验一:棕色雌鼠×棕色雄鼠,F1表现为棕色雌鼠∶棕色雄鼠∶灰色雄鼠=4∶3∶1。
实验二:棕色雌鼠×灰色雄鼠,F1雌雄鼠均表现为棕色。
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(1)基因型为________的个体只在雄性个体中表现相应性状。
(2)实验一中亲代棕色雌鼠的基因型为________,如果实验一中的F1个体随机交配,后代中灰色鼠所占比例为________。
(3)如果实验二的F1中偶然出现一只灰色雄鼠,如要通过一代杂交实验来判断是基因突变(只考虑等位基因中一个基因发生突变)的直接结果还是只是环境影响的结果(从以上实验中选择亲本),则:
①该实验的思路是_________________________________________________________________________________________________。
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dd 
Dd 
1/8 
让该灰色雄鼠与多只杂合棕色雌鼠(实验一亲本中棕色雌鼠)杂交,观察后代出现的性状和比例(3分) 
②预期实验结果和结论:
如果后代棕色雌鼠∶棕色雄鼠∶灰色雄鼠=______________,则只是环境影响的结果;如果后代棕色雌鼠∶棕色雄鼠∶灰色雄鼠=______________,则是基因突变的结果。
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4∶3∶1
2∶1∶1
[解析] (1)根据实验一:棕色雌鼠×棕色雄鼠,F1表现为棕色雌鼠∶棕色雄鼠∶灰色雄鼠=4∶3∶1,亲本都为棕色,但雄性后代有灰色,可推知灰色为隐性性状,显性性状为棕色;并且雄性个体的表型出现3∶1的性状分离,因此实验一中棕色雌鼠和棕色雄鼠基因型为Dd和Dd,由此可进一步推测:雄性个体中基因型为DD或Dd的个体为棕色,dd的个体为灰色,而雌性不管哪种基因型均表现为棕色,即基因型为dd的个体只在雄性个体中表现出相应性状。(2)根据(1)可知,实验一中亲代棕色雌鼠的基因型为Dd;由分析可知,
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实验一中的子代雌雄个体的基因型均为1/4DD、1/2Dd、1/4dd,该群体随机交配,后代仍然只有雄鼠会出现灰色,因此灰色鼠的比例=1/4×1/2=1/8。(3)①要判断该小鼠是基因突变还是环境影响的结果,应该让该灰色雄鼠与多只杂合棕色雌鼠(实验一亲本中棕色雌鼠)杂交,观察后代出现的性状和比例。②如果后代表型及比例为棕色雌鼠∶棕色雄鼠∶灰色雄鼠=4∶3∶1,则是环境影响的结果。如果后代表型及比例为棕色雌鼠∶棕色雄鼠∶灰色雄鼠=2∶1∶1,则是基因突变的结果。
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(教师用书独具)
(2025·山东青岛期中)自交不亲和性是指某一植物的雌雄两性机能正常,但不能进行自花传粉或同一品系内异花传粉的现象。烟草是雌雄同株植物,存在自交不亲和现象,这是由S基因控制的遗传机制所决定的,其规律如下图所示。(注:精子通过花粉管输送到卵细胞所在处,完成受精)。
(1)S1、S2、S3、S4基因的遗传是否遵循自由组合定律?______________________。理由是?__________________________。烟草的S1基因和S2基因的根本区别是__________________________。
(2)S基因包含控制合成S核酸酶和S因子的两个部分,前者在雌蕊中表达,后者在花粉管中表达。传粉后,雌蕊产生的S核酸酶进入花粉管中,与对应的S因子特异性结合,进而将花粉管中的rRNA降解,导致花粉管不能伸长。不能伸长的直接原因是______________________________。
不遵循自由组合定律 
S1、S2、S3、S4是等位基因 
碱基对的排列顺序不同
缺少核糖体,无法合成蛋白质 
(3)由图可见,如果花粉所含S基因与母本的任何一个S基因种类相同,花粉管就不能伸长完成受精。将基因型为S2S3和S3S4的烟草间行种植,随机交配,其子代基因型及比例是_______________________。
(4)某品种的烟草为二倍体雌雄同株植物,其自交不亲和性由S的等位基因SX(S1、S2……S15)控制,由此推断该种群中15个复等位基因最多可构成________种基因型的个体。白菜和甘蓝进行杂交,也存在不亲和的现象,其原因是__________________________________。
S2S3∶S2S4∶S3S4=1∶2∶1 
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白菜和甘蓝是不同的物种,存在生殖隔离
[解析] (1)S1、S2、S3、S4是等位基因不遵循自由组合定律,遵循分离定律。基因的碱基对的排列序列不同是S1基因和S2基因的根本区别。(2)核糖体的主要成分是rRNA和蛋白质,由于传粉后,雌蕊产生的S核酸酶进入花粉管中,与对应的S因子特异性结合,进而将花粉管中的rRNA降解,所以花粉管不能伸长的直接原因是缺少核糖体,无法合成蛋白质。(3)由图可见,如果花粉所含S基因与母本的任何一个S基因种类相同,花粉管就不能伸长完成受精。将基因型为S2S3和S3S4的烟草间行种植,随机交配,若S2S3的作为母本,S3S4的作为父本,S3花粉管不能伸长完成受精,则只产生S2S4∶S3S4=1∶1的后代;若S2S3的作为父本,S3S4的作为母本,则S3的花粉管
不能完成受精,产生的后代为S2S3∶S2S4=1∶1,则其子代基因型及比例是S2S3∶S2S4∶S3S4=1∶2∶1。(4)某品种的烟草为二倍体雌雄同株植物,其自交不亲和性由S的等位基因SX(S1、S2……S15)控制,则不能产生纯合子的后代,由此推断该种群中15个复等位基因最多可构成105种基因型的个体。由于白菜和甘蓝是不同的物种,存在生殖隔离,所以白菜和甘蓝进行杂交,也存在不亲和的现象。
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