第一版(14套) 浙江1、河北、河南、云南、湖南、湖北、四川、江西、安徽、黑吉辽蒙、陕晋青宁、广东、山东、贵州
遗传规律
一、选择
1.(26云南)5.红花是药食两用的经济作物,其分枝类型由A/a、B/b两对等位基因控制,用分散型和紧密型两株纯合植株杂交,F1全为分散型;F1自交,F2中分散型∶紧密型=13∶3。下列说法错误的是
A.A/a与B/b的遗传遵循自由组合定律
B.紧密型亲本的基因型为AAbb(或aaBB)
C.F2分散型植株中纯合子占2/13
D.F2紧密型植株自由交配,子代中分散型占1/9
2.(26黑吉辽蒙)【多选】20.水仙花瓣与副冠(如下图)的颜色与类胡萝卜素的含量有关。上述性状由三对独立遗传的等位基因控制,A基因控制类胡萝卜素合成,B基因控制类胡萝卜素降解,D基因调控类胡萝卜素富集使副冠呈橙红色,a、b和d基因不具有对应功能。现有纯合水仙甲(花瓣白色、副冠黄色,花后期副冠会褪色)和纯合水仙乙(花瓣黄色、副冠橙红色,花后期副冠不褪色)。将甲和乙杂交后得到F1,再自交得到F2。下列叙述正确的是

A.水仙甲花和副冠颜色的差异是由基因B表达情况不同导致的
B.甲和乙的基因型分别为aaBBdd、AAbbDD
C.F1的表型为花瓣白色、副冠橙红色,花后期副冠褪色
D.F2中副冠橙红、不变色植物的占比是3/16,该性状共有2种基因型
3.(26贵州)8.某种狗的毛色有黑色、棕色和黄色,受常染色体上一对等位基因A/a控制,基因型为aa的狗均为黄色;鼻子有黑色和棕色,受另一对等位基因B/b控制,B/b基因还会影响毛色的深度。研究小组进行杂交实验,结果如表。下列叙述正确的是
亲本 | F1 | F2(数量足够多) |
黄毛黑鼻♂×棕毛棕鼻♀ | 全为黑毛黑鼻 | 黑毛黑鼻∶棕毛棕鼻∶黄毛(部分为棕鼻)=9∶3∶4 |
A.该实验中父本基因型为aabb
B.F2黄毛狗中黑鼻个体占1/4
C.F2黑毛狗中有1/4个体基因型与F1相同
D.F2棕毛狗相互交配子代个体全为棕鼻
4.(26河北)【多选】15.某家禽(性别决定方式为ZW型)的黑羽和灰羽受一对等位基因控制。以黑羽和灰羽个体为亲本进行杂交,部分后代的遗传系谱图如图所示。不考虑突变等其他变异和性染色体同源区段,下列分析正确的是( )

A.黑羽不会由Z染色体上的显性基因控制
B.若Ⅱ-1和Ⅰ-1杂交子代中黑羽个体占比为
,则黑羽为隐性性状
C.通过调查Ⅱ-1与Ⅱ-2杂交子代的性状和占比,可确定该羽色的遗传方式
D.若黑羽由常染色体隐性基因控制,Ⅲ-1与Ⅲ-2杂交子代中黑羽个体占比为
5.(26湖北)17.豌豆种子的黄色和绿色分别受基因Y、y控制,种子的圆粒和皱粒分别受基因R、r控制。另有一对相对性状受基因A、a控制,该基因不影响黄色、绿色和圆粒、皱粒表型。现有纯合亲本AAYYRR和aayyrr杂交,所得
植株自交,得
种子。
种子按A(a)基因型分类,结果如下表。
基因型 | 黄色与绿色表型比 | 圆粒与皱粒表型比 |
AA | 3∶1 | 24∶1 |
Aa | 3∶1 | 21∶4 |
aa | 3∶1 | 9∶16 |
下列叙述正确的是
A.
种子圆粒与皱粒表型比为18:7
B.
种子中基因型是aa的黄色种子占比为1/8
C.A(a)基因与Y(y)基因不在同一条染色体上
D.A(a)基因与R(r)基因的遗传符合孟德尔自由组合定律
6.(26四川)12. 控制猫毛色的w基因中插入不同长度DNA片段形成两个新的等位基因,导致猫出现三种毛色。用不同毛色的猫进行杂交实验,提取Ⅱ1∼Ⅱ4的DNA,分别对插入片段进行扩增和电泳,相关信息如图。下列推断正确的是()

A. w基因位于X染色体上
B. w1基因对w2基因为隐性
C. Ⅱ2与Ⅰ2基因型相同的概率为1/2
D. 若Ⅱ2与Ⅱ3交配,生出棕色猫的概率为1/4
二、非选择
1.(26河南)20. 水稻A基因启动子区域存在两种突变类型(A1、A2),导致A基因表达量改变。为探究水稻穗型与A基因表达量之间的关系,研究人员以基因型为A1A1(小穗)与A2A2的植株为亲本杂交,获得的F1自交,F2中表型及其比例为小穗∶中穗∶大穗=1:2:1。回答下列问题:
(1)A基因的遗传________(填“遵循”或“不遵循”)分离定律,A2A2的表型为________。
(2)为探究F2三种表型材料中A基因表达量的差异,研究人员提取mRNA,进行________,用PCR进行检测,发现A2A2植株中A基因表达量高于A1A1植株。据此推测,出现中穗性状的原因是________。
(3)水稻的稻瘟病抗性受一对等位基因B、b控制,并与A基因表达量相关。为探究水稻穗型与稻瘟病抗性的遗传关系,研究人员进行三组杂交实验,杂交组合及结果如下表所示(F1自交得F2)。

已知控制水稻穗型与稻瘟病抗性的基因独立遗传,抗病只出现在大穗植株,中抗病只出现在中穗植株。据表分析,抗病对感病为________(填“显性”或“隐性”);G的基因型为________;组②和组③的亲本中,小穗感病的基因型分别为________、________。基因型A1A2Bb的植株自交,子一代中感病植株占比为________。
2.(26山东)23. 某二倍体昆虫的性别决定方式为XY型,其体色由2对等位基因A、a和B、b控制。研究发现,有基因B时,表现为黑身;无基因B时,是否表现为黑身与基因A、a的组成有关。现有该种昆虫的黑身品系Ⅰ和灰身品系Ⅱ,同一个品系内雌雄个体交配,子代均为纯合子(只含等位基因中的一种基因视为纯合子)。为进一步探究体色的遗传规律,进行了如图甲所示的杂交实验。然后利用DNA分子杂交技术检测F2所有雄性个体中控制体色的全部基因,实验结果表明F2雄性群体中只有6种基因型,如图乙所示。不考虑致死、突变及染色体互换。

(1)据图分析,基因A、a位于_______(填“常”或“X”)染色体上。图甲中雄性亲本的基因型为_______或_______。
(2)某雄性个体与图甲中的F1雌性个体杂交,子代中黑身个体所占比例为7/8,则该雄性个体可能的3种基因型为____________________________________。
(3)以黑身品系Ⅰ、灰身品系Ⅱ和基因型为图乙中①~③的个体为实验对象,通过1次杂交实验确定黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型。
实验方案:用品系_______(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)中的个体与基因型为_______(填“①”“②”或“③”)的个体杂交。预期结果及结论:若子代全为黑身,则黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型为_______。
3.(26安徽)19. 某二倍体植物是一种重要的中药材,也是园艺观赏植物。该植物花色形成与3对独立遗传的基因有关,当有显性基因R时,白色前体物质会转化为花色素苷,花色呈淡红色;当有显性基因R和D时,花色素苷会聚集到花瓣,花色呈深红色;显性基因H可抑制D基因的作用,从而阻止花色素苷的聚集,因此基因型为R_D_H_植株的花色仍为淡红色。相应的隐性基因均无上述功能。花色形成机理示意图如下。

回答下列问题。
(1)基因型为RrDDHH的植株自交,子代的表型是______。基因型为RrDDHh的植株与基因型为RrDdHh的植株杂交,子代中白花∶淡红花∶深红花=______。结合基因和染色体的关系,简述基因自由组合定律的实质:______。
(2)基因型为RrDdHh的植株测交,从F1的淡红花和深红花植株群体中,随机选取两株相互授粉。若F2有3种花色,则两植株的基因型组合可能有______种(不考虑正、反交)。
(3)为研究上述基因的特征,对相关基因进行了测序,发现它们的启动子特定区域碱基组成具有______特点,这样的区域双链容易被RNA聚合酶打开,起始转录。
(4)该植物能够产生一种次生代谢物,有重要的应用价值,可采用植物细胞悬浮培养反应器进行次生代谢物的工厂化生产。与直接从植物体中提取相比,该技术可大幅提高次生代谢物的产量,除此之外,还具有______(答出2点即可)等优点。
4.(26江西)21. “细胞质雄性不育”指雄蕊无法产生有功能的花粉,但雌蕊正常,其不育/可育基因型以“(S)/(N)”表示,遵循“母系遗传”(后代的线粒体几乎全部来自卵细胞),某种雌雄同株植物线粒体U基因导致细胞质雄性不育,该性状可被核基因恢复。
回答下列问题:
(1)研究表明,U基因编码的蛋白质可在线粒体内膜上形成跨膜通道,造成H+等小分子物质泄漏,会妨碍细胞的________呼吸,最终影响育性。
(2)不育植株(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)和可育植株(Ⅳ、Ⅴ)均为纯合,其中Ⅰ的基因型为(S)aabb.据表初步推测植株Ⅱ基因型为________。

(3)分别以U基因cDNA的5’和3’端序列杂交检测植株Ⅰ~Ⅴ的线粒体mRNA(假设细胞内核糖核酸外切酶活性受到完全抑制),结果如图甲;以U蛋白的特异性抗体检测植株Ⅰ~Ⅴ的线粒体蛋白质,结果如图乙。已知植株Ⅲ的A基因为显性纯合,可推测A蛋白在U基因________发挥作用(选填序号①复制后转录前;②转录后翻译前;③翻译后加工前;④加工后运输前)。

注:图甲为mRNA检测结果,图乙为蛋白质检测结果;▃表示检测到少量mRNA或蛋白质
(4)结合表和图分析,植株Ⅳ的基因型为________。已知以植株Ⅴ为父本,不能恢复其与Ⅱ杂交所结种子的育性,但可恢复其与Ⅲ杂交所结种子的育性,可推测以植株Ⅴ为父本,植株Ⅵ(题表中)为母本杂交,后代的基因型及比例为________。
(5)综合上述,对B基因的功能推测合理的有________(选填序号①完全清除U基因的mRNA;②完全清除U蛋白;③封闭一定量的U蛋白所形成的通道;④一定程度上修补线粒体内膜泄露造成的损伤)。
5.(26河北)23.(14分)根据开花的特点,辣椒植株的花型可分为单花、中花和多花3种类型。为探究该性状的遗传规律,研究者利用甲、乙和丙3种单花纯合体进行了杂交实验,结果见表。
回答下列问题:

(1)根据实验①结果推断,控制花型的基因遗传遵循定律。实验②的F₂单花个体中,纯合体占比为。利用甲和实验②的F₁进行杂交,子代中多花占比为。
(2)根据3个杂交实验结果判断,控制花型的基因至少涉及对。因此推测,上述实验中表现出多花的辣椒植株,必须具有甲中参与控制多花的(填“显性”或“隐性”)基因,该等位基因用A/a表示。
(3)现将实验①的F₁和丙杂交,对其子代单株和甲、丙的A/a基因进行PCR扩增,产物经酶切后电泳结果的带型如图所示。若(2)中的推测正确,在图中将多花和中花植株检测结果对应位置的条带涂黑,杂交子代中,电泳结果与亲本丙相同的个体理论上占比为。

(4)现有多株基因型相同的中花辣椒植株,从亲本甲、乙和丙中选择与该类植株杂交,根据子一代表型及比例即可确定其基因型。
6.(26浙江1)23. 栽培辣椒(2n=24)是茄科的蔬菜作物,可自花授粉也可异花授粉。已知辣椒果实着生方式的下垂和直立为1对相对性状,由2对独立遗传的等位基因G/g和H/h共同控制,且G抑制H的表达,而果实直立需H的正常表达。现有果实下垂的纯合辣椒甲和杂合辣椒乙,以及果实直立的辣椒丙,杂交结果如下表所示。

回答下列问题:
(1)甲的基因型是________,乙产生________种类型的雄配子。乙自交得到的
植株再全部自交,得到的
中ggHH基因型频率是________。
(2)甲×丙得到
,写出
与丙杂交的遗传图解________。
(3)研究发现,G基因的启动子核心区域出现序列的缺失,使RNA聚合酶与启动子不能正常识别和结合,结果导致部分植株的果实着生方式从下垂变为直立,其原因是______________。
(4)辣椒的辣度与果实中辣椒素的含量直接相关。在茄科作物番茄、马铃薯中也存在与辣椒素合成相关基因的同源基因,这可作为辣椒、番茄、马铃薯由________进化而来的分子水平证据之一。将栽培辣椒与某高辣度的野生辣椒(2n=26)进行杂交,可形成早期胚胎,但胚胎不能正常发育,体现了物种之间存在________的现象。为获得具有高辣度的杂交后代,可取早期胚胎材料作为________进行培养,实现胚胎的拯救,得到再生植株。
遗传规律·参考答案
一、选择
1.C【提示】
F2中分散型∶紧密型=13∶3(9:3:3:1的变式),符合基因的自由组合定律,分散型13份中纯合子包括AABB、aabb及AAbb(或aaBB),F2分散型植株中纯合子占3/13.
2.ACD
3.D
4.AC
5.C
6.D
二、非选择
1.(1) 遵循大穗
(2)逆转录##反转录A1A2植株中A基因的表达量介于A1A1和A2A2之间,因此表现为中穗
(3)显性A1A2BBA1A1BBA1A1Bb7/16
2.(1)常AAXBYaaXBY
(2)AAXBY、AaXBY、aaXBY
(3)Ⅱ①AAXBXB
3.(1)淡红色和白色 4:9:3 位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合 (2)7
(3)A-T碱基对比例高
(4)不受季节、气候、地域限制,可全年工业化生产;无需采收野生植株,有利于野生植物资源/生态保护;产物易分离纯化,生产成本更低(任选2点即可)
4.(1)有氧
(2)(S)aaBB或(S)AAbb
(3)②
(4) (S)AABB(S)AaBB:(S)aaBB=1:1
(5)③④
5.(1)①. 基因的自由组合(分离定律和自由组合) ②. 3/7 ③. 1/2或者50%
(2)3或者三(3)①. 显性

②. 1/2或者50% (4)乙和丙
6.(1)GGhh;2;3/8
(2)遗传图解略(4分,需标注亲本基因型、配子类型、子代基因型及表型比例)

(3)G基因无法表达(或G基因不能转录,导致H基因正常表达)
(4)共同祖先;生殖隔离;外植体

夜雨聆风