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专题4_小初高学习资料合集(每天更新)_2027版《高考上分攻略》数学+物理+生物+化学_2027版高中《必刷题》上分攻略(生物)_生物答案

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。"7$89:;
!"2# qr(=>st
刷考点
2!."【解析】根据题表可知,第一组中,全有耳垂的双亲可以生出
无耳垂的子代,可以推断显性性状是有耳垂,隐性性状是无耳
垂,,正确;结合题表和,项解析可知,第二组中,双亲只有一方
有耳垂,说明双亲中另一方为无耳垂(--),为纯合子,子代中出
现两种性状,说明双亲中有耳垂的个体基因型可能为,-或,,,
0正确;第三组的调查结果显示,双亲全为无耳垂,子代也全为无
耳垂,最可能的原因是无耳垂为隐性性状,&正确;由于有耳垂为
显性性状,因此第一组的抽样家庭中双亲的基因型组合方式可
能是,,量,,、,,量,-、,-量,-,所以子代表型比例不为J4,1
错误。
#!*"【解析】结合题图可知,图中的基因传递关系为*;0;+,每
个基因纯合的概率可表示如下:
4 4
故+的近交系数光 量如光 ,0正确。
4的 如
。!""【解析】水稻是雌雄同株的作物,品系,为雄性不育系,品系0
为转基因雄性可育系,它们都可以正常产生雌配子,,正确;由于
品系,雄性不育,不能产生雄配子,因此品系,与品系0杂交,作
为母本的是品系,,0正确;品系0可产生的雄配子基因型及比例
为<<#*C光44,由于基因*导致花粉失活,因此,品系0只
产生基因型为<的可育雄配子,&错误;品系0自交的遗传图解
如下:
故品系0自交后代有荧光和无荧光种子的比例为44,1正确。
&!*"【解析】该种小鼠毛色受独立遗传的三对等位基因控制,则该
群体中的基因型共有JJ光】胞(种),,正确;基因型为,-0体A$的
个体进行测交,则子代中基因型为--体体$$的纯合子表现为淡黄色,可见,子代淡黄色个体中纯合子所占比例不为8,0错误;基
因型为,-0体A$的个体相互交配,子代中黑色个体(,c0c$$)所
J J 4 约
占的比例为 量 量 光 ,灰色个体(,c体体$$)所占的比例为
如 如 如 的如
J 4 4 J 约 J 4J
量 量 光 ,则淡黄色个体所占比例为 4细 细 光 ,&
如 如 如 的如 的如 的如 4的
正确;某种小鼠的毛色受,还-、0还体、A还$三对位于常染色体上
且独立遗传的基因控制,可见毛色的形成是多个基因共同作
用的结果,因此说明基因与性状并不是简单的一一对应关
系,1正确。
’!"
题表分析
【解析】根据题表分析可知,,还-与0还体基因位于一对同源染色
体上,通过统计不同荧光花粉粒的比例,可最直观地验证分离定
律,0正确。 由题表分析可知,在而个体的细胞中,,、0基因位
4
于一条染色体上,-、体基因位于同源的另一条染色体上,而个体
4
在减数分裂产生花粉时部分细胞发生了同源染色体上非姐妹染
色单体片段的互换,即发生了基因重组,产生了少量基因型为
,体、-0的花粉。 因此,而个体产生的花粉应该有如 种:,0、-体、
4
,体、-0,基因重组型花粉粒,体和-0的占比为(为843如约约))(为843
4
如约约37888量】)光 ,由于而能产生如种配子,因此而自交后代
4胞 4 4
的基因型可能有约种,,、1正确,&错误。
(!(4)自由组合"规律一中而均表现为紫花 花白花光约 花胞,为约 花
】
J 花J 花4的变式
(】)--体体;;"紫花 花白花光】胞 花J胞
(J)让两株白花植株杂交,观察并统计子代的表型及比例"子代
全为紫花"子代全为白花
【解析】(4)分析题意可知,紫花植株基因型为,c0c1c,其余基因
型的植株均开白花,甲、乙、丙相互杂交,而均开紫花,而自交得
4 4
而,而均表现为紫花 花白花光约 花胞,是约 花J 花J 花4的变式,说明
】 】
而均有两对基因杂合(另一对基因显性纯合),即甲、乙、丙均有
4
两对基因显性纯合且基因型各不相同,三对等位基因的遗传遵
循自由组合定律。
(】)由(4)解析可知,甲、乙、丙均有两对基因显性纯合且基因
型各不相同,已知丁与其他纯合白花品系杂交,而均开白花,
4
而自交得而,而仍全部开白花,由上述结果可知,丁品系的
4 】 】
基因型为--体体;;;基因型为,-0体1;的植株自交,子代中紫花( J )J 】胞 】胞
植株所占比例为 光 ,白花植株所占比例为 4细 光
如 的如 的如
J胞
,即子代表型及比例为紫花 花白花光】胞 花J胞。
的如
(J)偶然发现的两株白花纯种植株与紫花纯合品系(,,0011)
均只有一对等位基因存在差异,则这两株白花植株可能的基因
型为,,00;;、,,体体11或--0011,实验目的是探究两株白花植
株的基因型是否相同,实验思路为让两株白花植株杂交,观察并
统计子代的表型及比例。 若子代全为紫花,则两株白花植株基
因型不同;若子代全为白花,则两株白花植株基因型相同。
)!(4),0$"如
(】),,体体$$(或体体)
4
(J)红"故蓝色"!
J
思路导引 分析题表中甲、乙两组杂交差异和题干信息可知,
甲组是$白色量%靛蓝色,而无个体;乙组是%白色量$靛蓝
4
色,而全为紫红色,而自交得到的而性状分离比为胞J】,
4 4 】
因此推测白色为隐性性状,再结合题干中“雌雄同株异花植
物”可知,该植物没有性染色体,其中控制白色花的基因为
A还$,不考虑染色体互换及新的突变,则该植物的花色表型和
基因型的对应关系如下:
花色表型 白色 紫红色 靛蓝色 红色 蓝色
基因型 c c c c$$,c0cAc ,c体体Ac --0cAc --体体Ac
亲本的白色花是在纯合紫红色花品种中偶然发现的,因此推
测亲本白色花基因型为,,00$$,亲本纯合靛蓝色花的基因型
为,,体体AA。
【解析】(4)甲组而无个体、乙组而出现异常性状分离比的原因
4 】
是存在花粉不育,结合思路导引分析,甲组是$白色(,,00$$)量
%靛蓝色(,,体体AA),而无个体,因此推测是基因组成为,0$的
4
花粉不育;乙组是%白色(,,00$$)量$靛蓝色(,,体体AA),其而
4
的基因型为,,0体A$,由于基因组成为,0$的花粉不育,故而自
4
交得到的而中表型及比例为紫红色靛蓝色白色光胞J】,
】
说明基因A还$与0还体位于两对同源染色体上,因此而产生的雄
4
配子类型及比例为,0A,体A,体$光444,产生的雌配子类
型及比例为,0$,0A,体A,体$光4444,而中紫红色
】
花植株基因型有,,0体A$、,,0体AA、,,00A$、,,00AA,共如种。
(】)结合(4)问分析,乙组的而中白色花植株基因型有,,0体$$
】
和,,体体$$,共】种,因此其而白色花植株的0还体相关的基因型
】
有0体和体体两种,通过 *&C技术扩增 而白色花植株的 0还体 基
】
因,用同种限制酶切割后进行电泳的结果显示,类型)中有
为!如 度体R(J!J 度体R3】!4 度体R)、J!J 度体R、】!4 度体R三种长度的1),
片段,类型(电泳条带为J!J 度体R、】!4 度体R,所以类型)为杂合
子,基因型为 0体,类型(为纯合子(体体),即类型(的基因型为
,,体体$$或体体。(J)结合(4)(】)问的分析,为确定三对等位基因的位置关系,选
用类型(植株(,,体体$$)与某纯合品种杂交,而基因型必须为
4
,-0体A$,因此与类型(杂交的纯合品种的基因型为--00AA,表
型为红色。 结合(4)问解析可知,基因A还$与0还体位于两对同源
染色体上,其中基因组成为,0$的花粉不育。
故若基因 ,还-与 0还体 位于一对同源染色体上,类型(植株
(,,体体$$)与基因型为--00AA的个体杂交的而中染色体和基
4
因的位置关系为 ,而产生的配子类型及比例为
4
-0$-0A,体A,体$光4444,雌、雄配子均可以存活,其
后代没有基因型为--体体Ac的个体,即而中没有蓝色花植株。
】
!若基因 ,还-与 A还$位于一对同源染色体上,类型(植株
(,,体体$$)与基因型为--00AA的个体杂交的而中染色体和基
4
因的位置关系为 ,由于基因组成为,0$的花粉不
育,因此而产生的雄配子类型及比例为 -A0-A体,$体光4
4
44,雌配子类型及比例为-A0-A体,$体,$0光444
4
4,其后代的紫红色花植株(,c0cAc)占 。
J
刷热点
2!$"【解析】单瓣紫罗兰自交出现性状分离,说明单瓣对重瓣为
显性,该株单瓣紫罗兰的基因型为 0体,重瓣紫罗兰的基因型为
体体。 由后代的表型比例可知,自交比例变成了测交比例,显然是
亲本之一只提供了一种含体基因的配子。 若含0基因的雄或雌
配子不育,则亲本单瓣紫罗兰(0体)自交,亲本之一产生两种配子
(0、体),比例为4 花4,而另一亲本只产生一种配子(体),子代单瓣
花 花重瓣花光4 花4,符合题意,,正确,1错误;若紫罗兰单瓣基
因纯合致死,则题中自交子代表型及比例应为单瓣花 花重瓣花光
】 花4,与题意不符,0错误;若含0基因的配子致死,则而中应只
4
有重瓣紫罗兰,与题意不符,&错误。
#!*"【解析】C基因控制合成的C蛋白与花粉的育性密切相关,
花粉的育性受植株基因型控制,据题图分析,雄性不育个体的C
蛋白含量极低,其基因型应为HH,故基因型为CC或CH的植株花
粉全部可育,,正确。 基因型为HH的植株雄性不育,不能自交,0
错误。 CH植株群体自由交配,而基因型及比例为CC花CH花HH光
4
4 花】 花4,而自由交配,由于基因型为HH的植株雄性不育,故产生
4
】 4
的雄配子的基因型及概率为 C、 H;而个体都能产生雌配子,
J J 4
4 4
故而产生的雌配子的基因型及概率为 C、 H,则而中雄性不
4 】 】 】
4 4 4
育植株(HH)所占的比例为 量 光 ,&正确。 每代中由于基因
J 】 的型为HH的个体雄性不育,H基因频率逐代减小,C基因频率逐代
增加,故基因型为Cc的个体所占比例逐代增加,即花粉可育植株
的比例会越来越高,1正确。
。!""【解析】基因突变产生等位基因,故基因1和;基因的本质
区别是碱基(或脱氧核苷酸)排列顺序不同,,正确;杂种而产
4
生的卵细胞的基因型及比例为1M;光44,产生的成熟可育花
粉的基因型为1M,其自交产生的后代基因型及比例为11MM
1;M光44,0正确;1基因编码毒蛋白,M基因编码的解毒蛋白
能消除毒蛋白的毒害作用,若两者在花粉形成过程中表达时间
一致,毒蛋白的毒害作用会被及时消除,则基因型为;的成熟花
粉一般不会败育,&错误;敲除粳稻的1基因后,花粉不会因毒
蛋白的毒害作用而败育,能提高籼粳杂交稻的产量,1正确。
&!*"【解析】双杂合子自交,若基因型为-体的雄配子或雌配子致
死,则子代没有基因型为--体体的个体,且,-体体、 --0体、,-0体各缺
少4份,则子代表型及比例为,c0c 花--0c花,c体体光7 花】 花】光
如花4 花4,,正确;若不考虑致死,子代中基因型为,,0体的个体占
4
,若基因型为,,0体的个体胚胎致死,则后代表型比应为胞 花
7
J 花J 花4,而不是为 花J 花J 花4,0错误;若后代分离比为的 花J 花】 花
4,与,c0c花,c体体 花--0c花--体体光约 花J 花J 花4对照可知,,c0c少
了J份,,c体体或--0c少了4份,推测可能是某一对基因显性纯合
致死,&正确;若为89含隐性基因的雌、雄配子致死,则基因型为
,-0体的个体产生的雌、雄配子类型及比例都是,0花,体 花-0花
-体光】 花4 花4 花4,其自交后代表型比为47 花J 花J 花4,1正确。
’!*"【解析】+】+J 基因型植株作母本时,产生基因型为 +】、+J 的
雌配子,父本(+4+】)产生基因型为 +4、+】 的花粉,+】 花粉与母
本+】 基因相同,无法萌发,只有+4 花粉可完成受精,子代基因
型为+4+】、+4+J,,错误;+】+J 基因型植株作父本时,产生基因
型为+】、+J 的花粉,+】 花粉与母本(+4+】)中的+】 基因相同,无
法萌发,只有+J 花粉可完成受精,母本产生基因型为 +4、+】 的
雌配子,与+J 花粉结合后,子代基因型为+4+J、+】+J,0正确;母
本基因型为+】+J,父本基因型为+4+】,二者杂交子代无+】+J 基
因型个体,父本基因型为+】+J,母本基因型为+4+】,二者杂交子
4
代+】+J 基因型个体占 ,&错误;+4+J 基因型个体自交时,产
】
生的基因型为+4、+J 的花粉分别与母本 +4、+J 基因相同,所有
花粉均无法萌发,无子代,1错误。
(!.
思路导引 根据题干和题表分析可知,M,控制红眼、M0控
制黑眼,则亲本纯合红眼、黑眼、白眼昆虫的基因型分别为
M,M,、M0M0、//,亲本红眼(M,M,)量黑眼(M0M0);黑红相
间眼(M,M0),说明M,与M0共显性;亲本红眼(M,M,)量白
眼(//);红眼(M,/),说明 M, 对 /为显性;亲本黑眼
(M0M0)量白眼(//);黑眼(M0/),说明M0对/为显性。【解析】亲本红眼昆虫和白眼昆虫杂交,子代全为红眼,亲本
黑眼昆虫和白眼昆虫杂交,子代全为黑眼,说明基因 M,、M0
对基因/为显性,,正确;某种昆虫的眼色受常染色体上的一
组复等位基因M,、M0、/的控制,与该种昆虫眼色有关的基因
型共有六种,分别为//、M,/、M0/、M,M,、M,M0、M0M0,0正确;
而黑红相间眼昆虫的基因型为 M,M0,该群体自由交配,子代
4
的表型(基因型) 及比例为黑红相间眼(M,M0) 黑眼
(M0M0)红眼(M,M,)光】44,&正确;在 而中随机选取
4
不同性别的两只昆虫,如红眼(M,/)个体和黑眼(M0/)个体
进行交配,后代最多有如 种表型,即红眼(M,/)、黑眼(M0/)、
黑红相间眼(M,M0)和白眼(//)如种,1错误。
)!."【解析】根据题意可知,,基因存在时表现为雌株,则雌株的
基因型为,,3、,-(由于两性植株和雄株均不能产生基因型为,
的配子,因此雌株中不可能有基因型为,,的个体);不含,基
因但有 ,3基因时表现为两性植株,则两性植株的基因型为
,3,3、,3-;只含-基因时表现为雄株,雄株的基因型为--。 该植
物中的雌株(,,3、,-)与雄株(--)杂交,子代雌株基因型均为
,-,所占比例等于为89,,正确。 由以上分析可知,控制该植物性
别的一组复等位基因可组成为种基因型,其中纯合子有】种(,3,3、
--),0正确。 基因型为,3-的植株自交,而中基因型及比例为
4
,3,3花,3-花--光4 花】 花4,其中基因型为--的个体为雄株,不能
自交,而再自交一代得到而,而中雄株均由基因型为,3-的植
4 】 】
】 4 4
株自交产生,所占比例为 量 光 ,&正确。 原生质层包括细
J 如 的
胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质,该植物开紫花,但相关
色素存在于液泡内,原生质层为无色,1错误。
+!*""【解析】正常情况下,若父母一方为、型血,则子代必然含
有=基因,不可能为 ,0型血,,正确;,型血的基因型可能为
E,E,、E,=,0型血的基因型可能为E0E0、E0=,子代中出现,0型血孩
子是因为亲本细胞在减数分裂时,控制血型的基因分离,分别产
生含E,的配子和含E0的配子,这两种配子发生了结合,0错误;
W=Y,0型血的个体,一条染色体上同时含有E,、E0基因,另一条染
色体上的基因可能是E,、E0或=,当另一条染色体上的基因为 =
时,双亲为W=Y,0型血和、型血,后代可能出现、型血,&错误;
W=Y,0型血的个体,当另一条染色体上的基因为E,时,含有该E,
基因的配子与0型血个体产生的含有E0基因的配子结合,后代
为正常的,0型血,1正确。
,!."【解析】鹦鹉羽色这一性状受复等位基因控制,相关基因的
遗传遵循基因的分离定律,,错误;根据 而 中的绿羽雌性
4
(fCJ物)、黄羽雌性(fC】物)可推知,亲本突变体基因型为fCJfC】,
遗传图解如下:而中绿羽雄性的基因型为fCJfC4,红羽雄性的基因型为fC4fC】,
4
说明控制羽色的复等位基因之间的显隐性关系是 CJPC4PC】
4
(“P”表示前者对后者为显性),0错误;而 中雌性( fCJ物、
4 】
4
fC】物)产生的雌配子类型及比例为fC】fCJ物光44】,
】
4 4
雄性( fCJfC4、 fC4fC】)产生的雄配子类型及比例为 fCJ
】 】
fC】fC4光44】,而雌雄个体随机交配,而个体中表型为红羽
4 】
的基因型有】种(fC4fC】、fC4物),而绿羽雄性个体基因型及比例
】
为fCJfC】fCJfCJfCJfC4光】4】,其中纯合子(fCJfCJ)占的
4
比例是 ,&错误,1正确。
为
/012(# =u6I+ivTw(qr
2!$"【解析】据题干信息可知,基因型为--体体的个体表现隐性性
状,其他基因型的个体均表现显性性状,根据实验故只能判断该
锯齿叶植株自交不发生性状分离,不能判断锯齿叶为隐性性状,
如基因型为,-00的个体自交后代也不发生性状分离,,错误。
据实验!结果可知,控制叶形的两对等位基因的遗传遵循自由
组合定律,实验!亲本基因型为 ,-0体,故锯齿叶(--体体)为隐性
性状,实验故亲本基因型为--体体。 实验故的亲本与实验!的亲
本杂交,子代缘圆叶 花锯齿叶光J 花4,0正确。 实验!中亲代缘
圆叶植株的基因型是,-0体,实验;为测交,根据其结果可知,亲
代缘圆叶植株的基因型是,-0体,所以实验!;中的亲代缘圆叶
植株基因型都是,-0体,&正确。 实验!子代缘圆叶植株中纯合
J
子基因型有,,00、,,体体和--00,占子代的比例为 ,在缘圆叶
4的
J 4为 4
植株中纯合子所占的比例是 ) 光 ,1正确。
4的 4的 为
#!."【解析】分析题表可知,而中为种表型的比例为的如J】
】
4,和为4的,是约JJ4的变式,说明两对等位基因的遗传遵循
自由组合定律,即两对等位基因各自独立遗传,,正确;基因型为
,,体体的个体触角长度为如 W<,基因型为,,00的个体触角长度
为】W<,基因型为--00和--体体的个体触角长度为8 W<,说明0
基因对触角的发育有抑制作用,,基因促进触角生长,0正确;根
据题表可知,而中有J W<的触角,结合0项解析可知,触角长度
】
与,基因和0基因数量也有关,基因型为,,体体 的个体触角长
如W<,说明一个,基因促进】 W<长的触角生长,基因型为,,00
的个体触角长度为】W<,说明一个0基因抑制触角长度为4W<,&
正确;根据而的表型比例可推知,而的基因型为,-0体,而自交得
】 4 4
而,而中触角长度为4W<的杂合子基因型为,-0体,1错误。
】 】。!*
思路导引 植物的花色有紫、红、白J 种。 若无基因 #或基
因),即基因型为#c>>、<<)c,开红花;若基因#和)同时
不存在,即基因型为<<>>,开白花。 由此可推,开紫花的基因
型为#c)c,实验一的遗传图解如下:
故若而紫花基因型为##)>,则其自交得到的而表型及比例
4 】
为紫花红花光J4,与题表中数据不符;!若而紫花基因型
4
为#<)),由于含基因<的花粉育性有所下降,则其自交产生
的而表型及比例可为紫花红花光为4。
】
【解析】根据思路导引可知,实验一的而的基因型为#<)),由
4
此可推知,父本的基因型为<<)),,错误。 设而产生的含基因
4
<的花粉中可育花粉占比为 4,而产生的雄配子类型及比例为
4
#)<)光44,而产生的雌配子类型及比例为#)<)光4
4
4 4 4 4 4
4,而中红花(<<)))占 ,即 量 光 ,解得4光 ,故含基
】 的 】 434 的 】
因<的花粉育性下降为89,0正确。 根据实验一的结果,不能推
断基因#还<、)还>是否独立遗传,由此可知控制花色的等位基因
#还<、)还>可能位于一对同源染色体上,也可能分别位于两对同
源染色体上。 实验二中亲本全为红花,而全为紫花,可知亲本基
4
因型为##>>、<<)),而基因型为#<)>。 若基因#还<、)还>的
4
遗传遵循自由组合定律,只考虑基因)还>,则而自交后代基因型
4
及比例为)c>>光J4,只考虑基因#还<,由于含基因<的花
粉育性下降为89,则而自交后代基因型及比例为#c<<光为
4
4,而表型及比例为紫花红花白花光4为74,此时而可产
】 4
生如种比例不相等的雄配子和如种比例相等的雌配子;若基因
#还<、)还>的遗传不遵循自由组合定律,即#和>连锁,<和)
连锁,由于含基因<的花粉育性下降为89,那么而(#<)>)产生
4
】 4
的花粉类型及概率为 #>、 <)(】种比例不相等的雄配子),
J J
4 4
产生的雌配子类型及概率为 #>、 <)(】种比例相等的雌配
】 】
子),此时而基因型及比例为##>>#<)><<))光】J4,
】
则而的表型及比例为紫花红花光44,&、1错误。
】
&!(4)而的表型及比例符合约 花J 花J 花4的变式
】
(】)故而中雌鼠和雄鼠的毛色表现存在明显差异"!,,中0中0、
】
为
--中体化"的"; ",让该黑毛雌鼠与棕毛雄鼠(--中体化)杂交,
】如
观察并统计后代的毛色表型及性别比例"黑毛(%) 花棕毛
(%) 花黑毛($) 花棕毛($)光4 花4 花4 花4
【解析】(4)分析杂交实验,让该棕毛雄鼠和多只基因型相同的黑毛雌鼠杂交,得到而全表现为黑毛(雌 花雄光4 花4);而相互交
4 4
配得到而,而的表型及其比例为黑毛(%) 花黑毛($) 花灰毛
】 】
($) 花棕毛($)光7 花如 花J 花4,而的表型及比例符合约 花J 花
】
J 花4的变式,说明该性状至少受两对独立遗传的基因控制。
(】)故而 的表型及其比例为黑毛(%) 花黑毛($) 花灰
】
毛($) 花棕毛($)光7 花如 花J 花4,雌鼠均为黑毛,雄鼠有黑毛、
灰毛和棕毛,而中雌鼠和雄鼠的毛色表现存在明显差异,说明毛色
】
性状的遗传与性别相关联,因此推测有一对基因位于中染色体上。
!若 而黑毛雌鼠的基因型为 ,-中0中体,黑毛雄鼠的基因型为
4
,-中0化,根据基因分离定律和伴性遗传规律可逆推,亲本的基因
型为,,中0中0、--中体化。 根据而的表型及其比例可知,基因型为
】
c c中0c的表现为黑毛,故 而中黑毛雌鼠的基因型共有 J(,,、
】
,-、--)量】(中0中体、中0中0)光的(种)。
;若而黑毛雌鼠的基因型为,-中0中体,和而灰毛雄鼠(基因型及
4 】
4 】
概率为 ,,中体化、 ,-中体化)杂交,根据拆分法可得,后代基因型
J J
】 4 4 4
为--的概率光 量 光 ,则后代基因型为,c的概率光4细 光
J 如 的 的
为 为 4 4 为
,故得到灰毛雌鼠(,c中体中体)的概率为 量 量 光 。
的 的 】 】 】如
,由题干可知0、体基因位于中染色体上,由(】)!可知,而中黑
】
毛雌鼠的基因型有的种,若鉴定而中一只黑毛雌鼠的基因型,可
】
用测交的方法,让该黑毛雌鼠与棕毛雄鼠(--中体化)杂交,观察并
统计后代的毛色表型及性别比例。 若该黑毛雌鼠的基因型为
--中0中体,与棕毛雄鼠(--中体化)杂交,子代基因型、表型及性别为
--中0中体(黑毛%)、--中体中体(棕毛%)、--中0化(黑毛$)、--中体化(棕
毛$)。 故若后代表型及比例为黑毛(%) 花棕毛(%) 花黑毛
($) 花棕毛($)光4 花4 花4 花4或后代雌鼠中黑毛 花棕毛光4 花
4,雄鼠中黑毛 花棕毛光4 花4,则该黑毛雌鼠的基因型为--中0中体。
’!(4)常"--f0物、,,f体f体
为
(】)4】"
的
(J)不是"而的表型比例为约 花J 花如,是约 花J 花J 花4的变式,表
】
明两对基因独立遗传,位于非同源染色体上"让多只而粉红色
4
观赏鸡与基因型为--;;的白色观赏鸡交配,观察并统计子代的
表型及比例"子代表型及比例为粉红色观赏鸡 花红色观赏鸡 花
白色观赏鸡光4 花4 花】
【解析】(4)据题图可知,基因 ,可控制酶4 的合成,从而使白
色物质变为红色物质,基因 0可控制酶】 的合成,从而使白色
物质变为绿色物质,若红色物质和绿色物质同时存在,则观赏
鸡毛色为紫色。 因此,若观赏鸡体内同时含有,和0基因,毛
色为紫色;若观赏鸡体内含,基因但不含0基因,毛色为红色;
若观赏鸡体内含0基因但不含,基因,毛色为绿色。 在杂交实
验一中,纯合红色观赏鸡(%)量纯合绿色观赏鸡($)的后代而
4
中,雌雄均为紫色且比例为4 花4;杂交实验二中,纯合绿色观赏
鸡(%)量纯合红色观赏鸡($)的后代而中,雌性为红色,雄性
4为紫色。 由于性状表现与性别相关联,且已知有一对等位基因
只位于f染色体上。 假设基因,还-位于常染色体上,基因0还体
位于f染色体上,通过对杂交实验结果的分析可知,符合实验
现象,所以,还-基因位于常染色体上,0还体基因位于 f染色体
上,实验一的亲本组合为 ,,f体物量--f0f0,实验二的亲本组合
为--f0物量,,f体f体。
(】)杂交实验一中,亲本雌性观赏鸡的基因型是,,f体物,亲本雄
性观赏鸡的基因型是--f0f0,所以而雌、雄观赏鸡的基因型分别
4
是,-f0物和,-f0f体,其随机交配得到的而中,观赏鸡的基因型
】
共有J量如光4】(种),而的紫色雄性观赏鸡的基因型为,,f0f0、
】
4 4 为
,,f0f体、,-f0f0、,-f0f体,杂合子所占比例为4细 量 光 。
J 】 的
(J)纯合白色观赏鸡与纯合红色观赏鸡杂交,而全为粉红色观赏
4
鸡,则而为双杂合子,而观赏鸡随机交配得到的而的表型及比
4 4 】
例为粉红色观赏鸡 花红色观赏鸡 花白色观赏鸡光约 花J 花如,是
约 花J 花J 花4的变式,符合自由组合定律,两对基因独立遗传,位
于非同源染色体上,即1基因与,基因不是位于一对同源染色
体上。 另设计一个最简便的杂交实验验证以上结论,可以进行
测交实验,实验思路和预期结果见答案。
J
(!(4)胞"
4J
(】)脱氧核苷酸的数量和排列顺序不同"0基因会抑制#基因
的表达
(J)0体#<"而在减数分裂过程中,等位基因分离的同时,非同
4
源染色体上的非等位基因自由组合
(如)不用去雄,操作方便;提高杂交效率;扩大杂交亲本选择范围;
雄性不育植株能够防止自花受粉的发生,确保杂种后代的可控性
思路导引
【解析】(4)由思路导引可知,而中雄性可育植株的基因型有胞
】
4 】 】 如 】
种,分别为 00##、 0体##、 00#<、 0体#<、 0体<<、
4J 4J 4J 4J 4J
4 4 J
00<<、 体体<<,其中纯合子所占的比例为 。
4J 4J 4J
(】)0和#属于不同的基因,两者的根本区别是基因中的脱氧核
苷酸的数量和排列顺序不同。 由思路导引可知,0基因抑制 #
基因的表达。
(J)由思路导引可知,而的基因型为0体#<,而在减数分裂过程
4 4
中,等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组
合,导致而出现两种表型。
】
(如)杂交育种需要进行人工授粉,雄性不育植株在杂交育种中的优点见答案。
!"## xTqrRyzqr{
刷考点
2!*
思路导引 根据“,基因是决定昆虫雄性性别的关键基因,当
不存在0基因时,,基因无法表达”判断,表型和基因型的对
应关系如下:
雄虫 ,c中0化、,c中0中细
雌虫 --c c、,c中体化、,c中体中体
*""",-中0化(雄虫)量--中体中体(雌虫)
"""""" """"&
,-中0中体,-中体化--中体化--中0中体
而"""
4
(雄虫)(雌虫)(雌虫)(雌虫)
【解析】根据思路导引可知, 而中的雄虫只有,-中0中体 一种基因
4
型,因此而中的雄虫都不含 化染色体,,正确;根据上述分析
4
知,而群体产生的雄配子的类型及比例为 ,中0-中体-中0
4
,中体光4444,雌配子的类型及比例为 -中0,中体-中体
,化-化光】4为4J,则而随机交配,而中雄虫(,c中0化、
4 】
4 4 4
,c中0中细)的比例为 (,中0)量43 (-中0)量 (,中体 和 ,化)3
如 如 的
4 4 4
(,中体)量 (-中0)光 ,则而中雌虫雄虫光】4,0错误;若
如 的 J 】
另将一 ,基因导入雄虫的 中染色体,即雄虫的基因型为
,-中,0化,则与基因型为--中体中体 的雌虫杂交,得到的子一代的基
因型和表型为 ,-中体化(雌虫)、--中体化(雌虫)、,-中,0中体(雄虫)、
--中,0中体(雄虫),可见雌虫雄虫光44,&正确;若另将一,基
因导入雄虫的化染色体,则雄虫的基因型为,-中0化,,则与基因
型为--中体中体 的雌虫杂交,得到的子一代的基因型和表型为
,-中体化,(雌虫)、--中体化,(雌虫)、,-中0中体(雄虫)、--中0中体(雌虫),
可见雌虫雄虫光J4,1正确。
#!."【解析】亲本为纯合无斑纹雌鸡和纯合芦花斑纹雄鸡,而均
4
为无斑纹,说明无斑纹为显性性状;而雌鸡中无斑纹 花有斑纹
】
(芦花斑纹3非芦花斑纹)光4】如 花(】43】J)’J 花4,雄鸡中无斑
纹 花有斑纹(芦花斑纹)光4】】 花如4’J 花4,雌雄个体关于有斑纹和
无斑纹的表型比例相同,说明基因#还<位于常染色体上,其遗传
符合基因的分离定律,,正确。 而中只有雌鸡出现非芦花斑纹,
】
表型与性别相关联,则基因0还体位于f染色体上,0正确。 基因
#还<位于常染色体上,无斑纹为显性,而相关基因型为#<,即而
4 4
一定为杂合子,&正确。 理论上,而中关于无斑纹与有斑纹性状
】
的基因型及比例为##花#<花<<光4 花】 花4,而雌雄配子种类及
】
比例均为#花<光4 花4,而雌雄鸡自由交配获得的而中无斑纹
】 J
J
(#c)个体占 ,1错误。
如。!(4)弯曲尾"碱基的排列顺序不同"(】)故而的性状分离比为
】
的 花】 花J 花4,是约 花J 花J 花4的变式"!0(或显性)
(J)0体中@中@、体体中?化"灰毛正常尾
【解析】(4)分析题意,黄毛弯曲尾雌鼠与灰毛正常尾雄鼠交配,
而中雌雄小鼠表型及比例均为黄毛弯曲尾 花灰毛弯曲尾光
4
4 花4,即弯曲尾与正常尾杂交的后代都是弯曲尾,说明弯曲尾是
显性性状,而另一对相对性状的显隐性无法判断。 基因0和基
因体的根本区别是碱基的排列顺序不同。
(】)故而黄毛弯曲尾的雌雄小鼠相互交配得而,而中黄毛弯曲
4 】 】
尾 花黄毛正常尾 花灰毛弯曲尾 花灰毛正常尾光的 花】 花J 花4,是
约 花J 花J 花4的变式,说明基因0还体和基因@还?独立遗传,遵循基
因的自由组合定律。 !而中黄毛 花灰毛光】 花4,说明而的基因型
】 4
为0体,若不存在致死现象,则子代中00花0体 花体体光4 花】 花4,出现
黄毛 花灰毛光】 花4说明控制毛色的显性基因0存在纯合致死。
(J)分析题意,正常尾是隐性性状,而中正常尾均是雄鼠,说明该
】
性状与性别相关联,相关基因位于中染色体上,且亲代雄性是隐
性纯合个体,则可推知亲代黄毛弯曲尾雌鼠与灰毛正常尾雄鼠
的基因型分别为0体中@中@、体体中?化。 若要通过一次杂交实验来探
究而中某只黄毛弯曲尾雌鼠(0体中@中细)的基因型,对于动物而
】
言最便捷的方法是测交,故应选择基因型为体体中?化(表型为灰毛
正常尾)的雄鼠与之杂交。
&!(4)黑体"中"(】)灰体朱红眼% 花灰体朱红眼$花黑体红
4
眼% 花黑体红眼$光4 花4 花4 花4"4"(J)7" ",,中体中体
4如
(如)故中体体中体"!中0体中体";中0中体体
【解析】(4)根据杂交组合(,甲(灰体红眼雌性)与乙(黑体朱红
眼雄性)杂交,而中无论雌雄均表现为灰体红眼,可知灰体相对
4
于黑体为显性,红眼相对于朱红眼为显性;根据杂交组合),丙
(灰体朱红眼雌性)与丁(黑体红眼雄性)杂交,而中雌性均为红
4
眼,雄性均为朱红眼,可知红眼与朱红眼这一对相对性状的遗传
与性别相关联,控制眼色的基因位于中染色体上。
(】)若两对基因都位于中染色体上,则根据题干信息和第(4)问
判断的显隐性关系可以推知,丙(灰体朱红眼雌性)的基因型为
中,体中-体,丁(黑体红眼雄性)的基因型为中-0化,杂交得到的而中
4
灰体红眼的基因型为 中,体中-0,进行测交,即与黑体朱红眼雄性
中-体化杂交,子代基因型及表型分析如下:
中,体 中-0
中-体 中,体中-体(灰体朱红眼%) 中-0中-体(黑体红眼%)
化 中,体化(灰体朱红眼$) 中-0化(黑体红眼$)
即灰体朱红眼% 花灰体朱红眼$花黑体红眼% 花黑体红眼$光
4 花4 花4 花4;该条件下,甲(灰体红眼雌性)的基因型为中,0中,0,
乙(黑体朱红眼雄性)的基因型为中-体化,子代中灰体红眼雌性的
基因型只有中,0中-体 一种。
(J)若两对基因位于非同源染色体上,根据题干信息和第(4)问判断的显隐性关系可以推知,丙(灰体朱红眼雌性)的基因型为
,-中体中体,丁(黑体红眼雄性)的基因型为--中0化,则杂交组合)的
而的基因型有,-中体化、--中体化、,-中0中体、--中0中体。 而个体进行自
4 4
由交配,使用配子法和拆分法,可推知而中有】量如光7(种)表型。
】
4 J
,-、--进行自由交配,配子的基因型及概率为 ,、 -,构建棋
如 如
4 J 约
盘,可以求得而基因型及概率为 ,,、 ,-、 --,即而灰体
】 4的 7 4的 】
4
中纯合子占 ;中体化与 中0中体 自由交配,雌性个体只有 中体中体、
胞
4
中0中体 两种基因型,纯合子占 ,故而灰体雌性个体中纯合子基
】 】
4 4 4
因型为,,中体中体,所占的比例为 量 光 。
胞 】 4如
(如)射线处理可诱发染色体结构变异中的重复,】 个 体 基因会
掩盖0基因的表现,所以朱红眼雌性的基因型可能为 中体体中体、
中0体中体、中0中体体。 该朱红眼雌性与红眼雄性(中0化)杂交,观察后
代的表型。 当该朱红眼雌性的基因型为中体体中体 时,后代雌性为
红眼和朱红眼,雄性为朱红眼;当该朱红眼雌性的基因型为
中0体中体 时,后代雌性为红眼,雄性为红眼和朱红眼;当该朱红眼
雌性的基因型为 中0中体体 时,后代雌性为红眼和朱红眼,雄性为
红眼和朱红眼。
’!$"【解析】设该隐性基因为-,若患者是丈夫(中-化),妻子表现
正常,妻子基因型可能是中,中-,胎儿是儿子(中,化、中-化)或女儿
(中,中-、中-中-)都有可能患病,所以需要进行基因检测,,正确,&
错误;若患者是妻子(中-中-),则丈夫基因型为(中,化),若胎儿是
儿子(中-化)肯定患病,胎儿是女儿(中,中-)肯定不患病,均不需要
进行基因检测,0、1错误。
(!."【解析】根据题图中放射性强度可以推知丈夫有4个显性基
因,不含隐性基因,由于丈夫患病,故该病为伴中染色体显性遗
传病,而红绿色盲是伴中染色体隐性遗传病,,正确;由题图可
知,妻子为隐性纯合子,不携带致病基因,则患病女儿为杂合
子,0正确;个体4 同时携带显性基因与隐性基因,为杂合子,
胎儿性别为女性,个体】只有4个隐性基因,胎儿性别为男性,
因此,妻子所怀孩子为一对龙凤胎,&正确;该患病女儿为杂合
4
子,与正常男性结婚,所生孩子无论男女,患病概率均为 ,1
】
错误。
)!."【解析】控制血红蛋白合成的基因中碱基对发生替换,导致
蛋白质的氨基酸序列发生改变,血红蛋白结构异常,从而引起红
细胞形态镰状化,,正确。 从临床表现来看,’体,’体+ 表现正常,
说明’体,对’体+ 为完全显性;在细胞水平上,’体,’体+ 的红细胞
表现为部分镰刀状,说明’体,对’体+ 为共显性,0正确。 杂合体
的人(’体,’体+)部分红细胞形态正常,临床表现正常,但其携氧
能力有一定的降低,因此在特殊高原环境下也有可能出现贫血
症状,&正确。 常规0超检查只能检查一些器官的形态、结构是否异常,无法诊断胎儿是否患镰状细胞贫血,1错误。
+!".
思路导引 根据题意,“卵子死亡”是人类的一种单基因遗
传病,患者的卵子出现发黑、萎缩、退化的现象,导致不育,
所以只有女性才会患该病,( 不含致病基因,不患病,而
4
) 患病,) 为杂合子,所以该病只能为常染色体显性遗传
4 4
病,用,还-表示相关基因,则图中可确定的个体基因型
如下:
【解析】根据思路导引可知,该病只能为常染色体显性遗传病,,
错误;题图中) 为正常女性,其基因型为--,) 为杂合子的概
】 】
率为8,0错误;( 基因型为--,( 基因型为,-,则) 的基因
4 】 J
4 4
型及概率为 ,-、 --,) 基因型为--,, 携带致病基因(基
】 】 如 4
4 4 4
因型为,-)的概率为 量 光 ,&正确;由上述分析可知,)
】 】 如 J
4 4
的基因型及概率为 ,-、 --,) 基因型为--,) 与) 再生
】 】 如 J 如
4 4 4 4
一个患病后代的概率为 量 量 (女性)光 ,1正确。
】 】 】 7
,!""【解析】由题图4可知,(细4、(细】均正常,)细】患病,说明
该病为隐性遗传病,分析题图】,)细】患病个体只检测到红色荧
光,则隐性致病基因发红色荧光,而(细4正常个体检测到绿色荧
光和红色荧光,说明其为杂合子,表现为正常,说明该病属于常
染色体隐性遗传病,,正确;只考虑5#)基因,杂合子(细4同时
含有显性和隐性基因,根据)细】、,细】均只含隐性致病基因可
推,表型正常的)细J也含隐性致病基因,为杂合子,故(细4 与
)细J基因型一定相同,0正确;分析题图】,)细4只检测到绿色
荧光,即只含显性正常基因,不含致病基因,&错误;该病在人群
4 4
中的发病率约为 ,则该致病基因的基因频率为 ,正常人群
48的 48J
4 约约约 4 】
中携带致病基因的概率为(】量 量 ))(4细 )光 ,
4888 4888 48的 4884
】 4
,细】只含隐性致病基因,则其后代患病概率为 量 光
4884 】
4
,1正确。
4884
刷热点
2!""【解析】设相关基因为,还-,而中雌性全为短毛,雄性全为长
4
毛,而的雌性个体中短毛长毛光J4,则说明而雌雄个体都
】 4是杂合体,基因型为,-,则雌性杂合体为短毛,雄性杂合体为长
毛,说明杂合子在雌性和雄性中表型不同,,正确;据上述分析
可知,雄性,-表现为长毛,而的基因型及比例为,,,---光
】
4】4,则而雄性个体中短毛与长毛的比例为4J,0正确;
】
4 】
而短毛雌性( ,,、 ,-)与短毛雄性(,,)随机交配,而中基
】 J J J
因型及比例为,,,-光】4,长毛个体只有基因型为,-的雄
4 4 4
性,概率为 量 光 ,&错误;若通过杂交鉴定 而中某短毛
J 】 的 】
(,,或,-)雌性个体的基因型,理论上可选择长毛雄性(,-或
--)与之交配,若子代雌性产生两种表型则为杂合子,若出现一
种表型则为纯合子,1正确。
#!*"【解析】实验4和】亲本都是成虫复眼为褐色个体与成虫复
眼为红色个体杂交,属于正反交实验,结果子一代中成虫复眼全
为褐色,因此褐色是显性性状,,正确;细胞质遗传一般表现为
母系遗传,即子代表现出与母本相同的表型,不遵循孟德尔遗传
规律,而题述短暂的母性影响,只能影响子代的早期生长发育阶
段,不属于母系遗传,最终欧洲麦粉蛾成虫的眼色会出现孟德尔
分离比,0错误,&正确;若实验J为正交,实验J的反交为实验4
的子代(%)量突变型($),其基因型分别为,-(%)和--($),
子代的基因型为,-和--,相应比例为44,因此子代成虫复眼
褐色(,-)红色(--)光44,由于母本基因型为,-,其产生的
卵细胞中储存有大量的犬尿素,子代个体幼虫阶段皮肤都是有
色的,1正确。
J 4 4 】
。!(4) " "(】) "(J)常"(如)
如 如 的 J
思路导引 根据题干信息可知,多对纯合的有角雄牛和无角雌
牛杂交,而而中雄牛全表现为有角,雌牛全表现为无角,且由题
4
干信息“雌牛中的杂合子表现为隐性性状”可知,有角为显性,无
角为隐性,而的基因型应该是,-,,、-位于常染色体上。 而(基
4 4
因型为,-)自由交配所得而的基因型及比例为,,花,-花--光
】
4花】花4,表型列表如下:
""基因型
,, ,- --
性别""
雄性 有角4 有角】 无角4
雌性 有角4 无角】 无角4
【解析】(4)由思路导引可知,而的有角牛中,雄牛 花雌牛光J 花
】
J
4,即雄牛所占比例是 ;而的雌牛中,有角 花无角光4 花J,有角
如 】
4
牛所占比例为 。
如
(】)而中的无角雄牛(--)和无角雌牛(,-花--光】 花4)自由交配,则
】
】 4 4 4
而中有角牛(即基因型为,-的雄牛)的比例为 量 量 光 。
J J 】 】 的
(J)控制该对相对性状的基因位于常染色体上,但该相对性状的遗传受性别影响。
(如)根据思路导引可知,在而的无角雌牛中,杂合子(,-)所占比
】
】
例为 。
J
&!(4)左旋或右旋"遵循"(】)全为右旋螺"(J)父本";;"1;
【解析】(4)基因型为1;的个体,其母本基因型为1c或;;,由于
“母性效应”,其螺壳表现可能为左旋或右旋。 该性状由一对等
位基因控制,等位基因的遗传遵循基因的分离定律。
(】)以基因型为;;的椎实螺为父本,基因型为1;的椎实螺为母本,
子代的表型由母体的核基因型决定,所以产生的子代全为右旋螺。
(J)该左旋椎实螺母体的基因型为;;,则其基因型为1;或;;,
可以用任意右旋螺作父本与该螺杂交,若该左旋椎实螺基因型
为;;,则子代均表现为左旋螺;若该左旋椎实螺基因型为1;,则
子代均表现为右旋螺。
。012)# qr|}j+~(cid:127)jGb
2!*".
题图分析
分析题图4:
分析题图】:
#!(4)常染色体隐性遗传")细4 和)细】 都不患甲病,但其女儿
,细4患甲病
(】)
为
(J)4" "不建议,因为,细】与乙病相关的基因型为中0中体,若生育
7
4
男孩,男孩基因型为中体化的概率为 ,可能会对生活产生重大影响
】【解析】(4))细4和)细】都不患甲病,但是他们的女儿,细4患
甲病,故甲病的遗传方式是常染色体隐性遗传。
(】)若乙病为伴中染色体隐性遗传病,)细】患乙病,所以)细】
基因型为中体化,只有致病基因体的条带;)细J不患病,但其后代
存在患病个体,则其基因型为中0中体,故其含有正常基因0的条
带和致病基因体的条带;(细】和,细为为正常男性,二者基因型
为中0化,只有正常基因 0的条带,相应个体基因条带分布见
答案。
(J)已知乙病为伴中染色体隐性遗传病,甲病为常染色体隐性遗
传病。 对于甲病,)细4和)细J都不患甲病,且,细4和,细如都
患甲病(--),所以)细4和)细J与甲病相关的基因型均为 ,-。
对于乙病,)细4不患乙病,但是,细J患乙病,则)细4基因型为
中0中体,同理,)细J基因型为中0中体,所以)细4与)细J基因型相同
的概率为4。 ,细如患甲病,,细为不患乙病,则,细为基因型及概
】 4
率为 ,-中0化、 ,,中0化,)细4基因型为,-中0中体,,细为与基因
J J
( 】 4)
型和)细4 相同的个体婚配,后代不患病的概率为 4细 量 量
J 如
J 为
光 。 ,细】与的乙病相关的基因型为 中0中体,若生育男孩,男
如 7
4
孩的基因型为中体化的概率为 ,可能会对生活产生重大影响,所
】
以不建议生男孩。
。012+# =u(@(cid:128)(cid:129)|(cid:130)(cid:131)
2!$"【解析】可以运用逆推的思维解答此题:
杂交实验及假设 分析 结论
正反交结果相
正常翅为 正反交结果的子
同,可判断正
显性性状 代均为正常翅
常翅和缺刻翅
缺刻翅为 正反交结果的子
的显 隐 性 关
正交:纯合 显性性状 代均为缺刻翅 系,,正确
的正常翅
正交结果的子代
(%)量纯合 基因 #和
为正常翅,反交结 正反交结果不
的缺刻翅 <位于细
果的子代为缺 同,0错误
($) 胞质
刻翅
反交:纯合
基因 #和
的正常翅
<位于 中化 正反交结果的
($)量纯合
正反交结果相
同源区段 子 代 均 为 正
的缺刻翅 同,&错误
(假设正常 常翅
(%)
翅为显性)
基因 #和 伴性遗传符合
正 反 交 结 果
<位于 中 分离定律,1
不同
染色体上 错误
4
#!$*""【解析】若子代中白色不抗虫个体的比例为 ,说明子代
4的
4
白色个体中不抗虫的比例为 ,0、1基因可能在同一条染色体
如上,如 ,相当于存在抗虫和不抗虫的一对等位基因,也
可能0、1基因之一与,基因位于同一条染色体上,另一个位于
非同源染色体上,,正确;若子代全部表现抗虫性状,说明 0、1
基因在两条同源染色体上,如 ,亲本产生的配子中均
含有抗虫基因,0正确;若0、1基因与-在同一条染色体上,如
,子代的基因型为--0011、,,、,-01,相应比例为4 花4 花
4
】,子代中棕色不抗虫的比例为 ,&正确;若0、1基因在无,、-
如
基因的非同源染色体上,如 ,子代中棕色个体的
J 4
占比是 ,不抗虫个体的占比是 ,则棕色不抗虫个体的占比为
如 4的
J
,1错误。
的如
。!(4)不能"无论基因,还-与0还体位于一对还是两对同源染色体
上,发生染色体互换后,一个基因型为,-0体的原始雄性生殖细
胞经减数分裂均能产生四种基因型的配子
(】)故,、0"植株丙的基因,与体位于一条染色体上,基因-与
0位于同源的另一条染色体上,且,基因、0基因纯合均致死,自
交只保留大叶耐旱植株"!,-0体、,-体体、--0体、--体体"大叶非耐
旱量小叶耐旱
【解析】(4)无论基因,还-与0还体位于一对还是两对同源染色体
上,发生染色体互换后,一个基因型为,-0体的原始雄性生殖细
胞经减数分裂均能产生四种基因型的配子,所以据现有结果不
能判断基因,还-与0还体是位于一对同源染色体上还是位于两对
同源染色体上。
(】)故由实验二可知,丙植株自交得到的而均表现为大叶耐旱,
4
任意而测交后代仅大叶非耐旱(,-体体)、小叶耐旱(--0体)两种表
4
型,故而只能产生,体、-0两种配子,即两对等位基因位于一对
4
同源染色体上,且基因,和基因体在一条染色体上,基因-和基
因0在同源的另一条染色体上,而基因型为,-0体,结合题干信
4
息“大叶耐旱植株丙自交,而均表现为大叶耐旱”可知,丙基因
4
型为 ,-0体,自交后代中 ,,体体、--00死亡,仅留下大叶耐旱
(,-0体),而任意 而 测交后代大叶非耐旱(,-体体)、小叶耐旱
4
(--0体)存活,故可知,、-、0、体这四个基因中,、0纯合时均会致
死。 综上,植株丙自交不发生性状分离的原因是植株丙的基因,
与体位于一条染色体上,基因-与0位于同源的另一条染色体
上,且,基因、0基因纯合均致死,所以自交后代只有大叶耐旱
植株(,-0体)。
!若,基因、0基因纯合均致死成立,则可以写出群体中大叶耐
旱、大叶非耐旱、小叶耐旱、小叶非耐旱四种植株的基因型分别
是,-0体、,-体体、--0体、--体体。 由以上分析可知,若采用群体中的大
叶非耐旱(,-体体)量小叶耐旱(--0体)的杂交组合,子一代中所有大叶耐旱植株均是植株丙的类型,自交后代不会发生性状分离,
符合题目要求。
&!(4)常染色体")细为和)细的生出患病,细的
(】)特异性
(J))细的",0
(如)褐家鼠中该位点氨基酸就是半胱氨酸,但表型正常(或不同
物种在4J7位上的氨基酸具多样性,但均为正常个体)
【解析】(4)若该病为伴中染色体显性遗传病,则患病男性的母
亲和女儿应均患病,分析遗传系谱图,,细的 患病男性的母亲
)细的正常,说明该病的遗传不符合伴中染色体显性遗传病的特
点,所以该病的遗传方式最可能为常染色体显性遗传。
(】)微卫星1),的重复次数在人群不同个体中的差异比较大,
体现了1),分子的特异性。
(J)设,还-基因控制该显性遗传病,则以下个体的基因型如下:
(如)某患者中该基因序列存在一个碱基的替换导致表达出相应
蛋白质的第4J7号氨基酸由精氨酸(C)变为了半胱氨酸(&),即
异常氨基酸序列为,AA&*F,分析题图J如下:
’!(4)正反交"实验一和实验二(正反交)的而表型不同,但不论
4
基因,还-和0还体哪一对位于中染色体上,实验结果均相同
为 胞
(】),,中体、和--中0中0" "
的 约
(J)让该雄性个体与甲品系中雌性个体杂交,子代中黄色个体全
为雌性,绿色个体全为雄性
【解析】(4)根据实验一和实验二亲本的品系及性别判断,两实验
互为正反交实验。 由于正反交实验的而表型不同,且实验二而
4 4表现为一种性别对应一种性状,即性状与性别相关联,据此可判
断基因,还-和0还体有一对位于中染色体上。 但无论哪一对位于
中染色体上,其实验结果均与表中相同,故不能确定基因,还-和
0还体哪一对位于中染色体上。
(】)已知基因,、-位于常染色体上,则基因0、体位于中染色体
上,故实验一亲本的基因型为 ,,中体、、--中0中0,而的基因型是
4
,-中0、、,-中0中体,而 中黄色雌性个体的基因型及占比为
】
4 4 】 】
,,中0中体、 ,,中0中0、 ,-中0中0、 ,-中0中体,故而黄色雌性
4的 4的 4的 4的 】
为
个体中杂合子占 。 实验二中亲本的基因型是 ,,中体中体、
的
--中0、,而的基因型是,-中体、、,-中0中体,而中的黄色雄性个体的
4 】
4 】
基因型及占比为 ,,中0、、 ,-中0、,实验一而中的黄色雌性
4的 4的 】
个体(,c中0中0、,c中0中体)与实验二 而 中的黄色雄性个体
】
( 】 】 4 )
(,c中0、)杂交,后代出现黄色个体的概率为 4细 量 量 量
J J 如
( 4 4 ) 胞
4细 量 光 。
】 如 约
(J)根据以上分析,该杂合黄色雄性个体的基因型为,-中0、,要
通过体色来判断子代性别,则要保证子代中一种性别对应一种
体色,因此,可选择甲品系中的雌性个体(基因型为,,中体中体)与
其交配,子代黄色个体(,c中0中体)全为雌性,子代绿色个体
(,c中体、)全为雄性。
。JKL
2!""【解析】为了保证育种效果,制种时应远离其他玉米地,防止
外来花粉干扰,,正确;玉米雌雄同株异花,对母本雌花进行套
!!!!!!!!!!!!!!
袋即可,0正确;利用低产抗虫和高产不抗虫两个纯合玉米品系
!!
系(cid:204)?˝˛ƒˇ—8Q(cid:209)(cid:210)$(cid:211)(cid:131)¿(cid:212)7(cid:213)(cid:214)
培育目标植株,若子一代出现高产抗虫性状,说明高产和抗虫为
显性性状,子一代为杂合子,其产生的籽粒无法留种,须自交纯
化,&错误;若子一代未出现高产抗虫性状,说明高产和抗虫至少
有一个为隐性性状,须让子一代自交才能出现高产抗虫性状,1
正确。
#!."【解析】若看法一正确(-基因突变为,3所致),则该黄花基
因型为,3-,与纯合白花(--)杂交,而出现黄花(,3-);若看法二
4
正确(等位基因0还体发生了隐性突变所致),则该黄花基因型为
--体体,与纯合白花(--00)杂交,而基因型全为 --0体,都是白花,
4
,、0正确。 若看法一被证实,而中黄花基因型为 ,3-,自由交
4
配,而中黄花(,3c)和白花(--)的比例为J 花4,&正确。 若看法
】
二被证实,而基因型为--0体,而自交,则而中黄花(--体体)和白
4 4 】
花(--0c)的比例为4 花J,1错误。
。!."【解析】@与C4约杂交,而全部为抗虫株,而自交所得的而
4 4 】
全部为抗虫株,可推测@与C4约的抗虫基因位于一对同源染色
体上,,正确;根据@与YA,杂交结果分析,而全部为抗虫株,而
4 】
中抗虫株 花感虫株光4为 花4,该比例是约 花J 花J 花4的变形,可知@与YA,的抗虫基因插入位点在非同源染色体上,0正确;设杂交
组合!中抗虫性状相关基因是 ,还-、0还体,其中基因型为,c0c、
,c体体和--0c的个体均表现为抗虫,故杂交组合!的而抗虫株
】
中抗虫基因数量不一定相同,&正确;由以上分析可知,C4约 与
YA,的抗虫基因位于非同源染色体上,C4约与YA,杂交得到而,
4
而自交得到的而的性状分离比为4为 花4,1错误。
4 】
&!""【解析】带有卡那霉素抗性基因的@细1),插入拟南芥】号染
色体的,基因内,使其突变为丧失功能的-基因,花粉中,基因
功能缺失(仅有-基因)会导致不育,,-植株作为父本时,产生,
和-(不育)配子,因此,以,-植株为父本与野生型(,,)拟南芥
杂交,而基因型均为,,,含卡那霉素抗性基因的植株占比为8,
4
,错误;拟南芥,基因位于】号染色体上,将@细1),插入】号
染色体,基因内,获得基因型为,-植株,将另一个,基因插入
,-植株的J号染色体,基因位置如图:
仅考虑基因,和-,该植株会产生的花粉基因型为,,、,、,-、-
(不育),即产生J种基因型的可育花粉,0错误;引物*4和*】
可扩增出,基因,*4和*J可扩增出-基因部分序列,根据电泳
结果,该植株自交后代而植株分为(型和)型,(型(含,、-)
4
*&C扩增出的88 体R(-)和约88 体R(,)条带,)型(仅含,)仅扩增
出约88 体R条带,该植株产生可育雄配子类型及比例为,,,
,-光444,雌配子类型及比例为,,,,--光444
4,其自交得到 而,利用棋盘法可知,而 的基因型及比例为
4 4
,,,,,,,,,,-,,-,,--,,,--,-光4】】
】
J4444,其中(型植株占比为 ,&正确;而中没有检测
J 4
到仅扩增出的88 体R条带的植株,即无仅含-基因的植株,其原因
为-花粉不育,无法形成纯合--植株,1错误。
’!$"."
思路导引 一对雌雄果蝇进行杂交,而中雌雄个体的数量比
4
为】4,说明而有一半的雄性果蝇胚胎致死,由于控制果蝇
4
该性状的0还体基因位于中染色体上,则杂交亲本中母本的基
因型是中0中体,运用“假说—演绎”过程推理如下:
假说 致死基因型为中0化 致死基因型为中体化
*:"中0中体"量"中体化 *:"中0中体" 量" 中0化
演绎 """""& """""&
推理 而 中0中体"""中体中体 而 中0中0" ""中0中体
4 4
中0化(致死)"中体化 中0化" "中体化(致死)
结论 以上两种假说都成立
【解析】根据思路导引中推理分析知,若 而雌性果蝇有两种表
4型,说明致死基因型为 中0化,,正确;若致死基因型为 中0化,而
4
雌性果蝇存在中体中体 为纯合子,0错误;若致死基因型为 中体化,
而中雌性果蝇基因型为中0中0、中0中体,雄性果蝇基因型为中0化,
4
而雌性果蝇产生配子类型及比例为 中0中体光J4,雄性果蝇
4
产生配子类型及比例为中0化光44,而随机交配后代基因型
4
及比例为中0中0 中0中体 中0化 中体化(致死)光J4J4,所
以而雌雄数量比为(J34)J光如J,&正确;无论哪种基因型
】
致死,杂交亲本中母本的基因型都是 中0中体,都能产生两种配
子,1正确。
(!"
思路导引 根据绿茎株中绝大多数雄性不育,紫茎株中绝大
多数雄性可育,可推测控制绿茎(-)和雄性不育(g)的基因位
于同一条染色体上,控制紫茎(,)和雄性可育(而)的基因位于
同一条染色体上;控制紫茎(,)与绿茎(-)、缺刻叶(&)与马
铃薯叶(W)的两对基因独立遗传,且子代雄性不育株中,缺刻
叶 花马铃薯叶’J 花4,因此,控制缺刻叶(&)与马铃薯叶(W)
的基因位于另一对同源染色体上。 子代中偶见绿茎雄性可育
株与紫茎雄性不育株,且两者数量相等,可推测是减数第一次
分裂前期同源染色体非姐妹染色单体发生了互换。
【解析】由思路导引可知,绿茎可以作为雄性不育材料筛选的标
!!!!!!!!!!!!!!
记,,错误;控制缺刻叶(&)、马铃薯叶(W)与控制雄性可育(而)、
!
)、U(cid:216)2˛1¢(cid:217)9W(cid:218)§bƒ5(cid:219)‰(cid:152)V(cid:220)
雄性不育(g)的两对基因位于两对同源染色体上,因此,子代雄
性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例也约为J 花4,0错误;由
于基因,和基因而位于同一条染色体上,基因-和基因g位于同
一条染色体上,子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比
例约为J 花4,&正确;基因突变的频率很低,出现等量绿茎雄性
可育株与紫茎雄性不育株是减数第一次分裂前期同源染色体非
姐妹染色单体互换的结果,1错误。
)!*"【解析】由题图4分析,( 患甲病,若甲病为伴中染色体隐
】
性遗传病,则( 与( 的儿子应均患病,即) 也应患甲病,与
4 】 】
遗传系谱图不吻合,说明甲病不可能是伴中染色体隐性遗传病,
,正确;法布里病是一种致病基因位于中染色体上的遗传病,根
据题图4可知,( 和( 均未患法布里病,却生出患法布里病的
4 】
儿子,综合说明该病为伴 中染色体隐性遗传病,设相关基因为
,还-,( 和( 基因型分别为 中,化和 中,中-,则) 基因型为
J 】 J
中,中,或中,中-,题图】中法布里病的正常基因能被限制酶识别
并切成两段,而突变基因不能,图】中故号电泳有三个条带,说
明其为突变基因携带者(中,中-),而) 的基因型不一定为
J
中,中-,0错误;根据题意可知,法布里病患者编码-细半乳糖苷酶
,的基因突变,导致该酶功能部分或全部丧失,使底物在多种组
织细胞的溶酶体中堆积,推断法布里病患者细胞的溶酶体肿胀,
进而导致代谢废物清除功能受损,&正确;由于法布里病患者编
码-细半乳糖苷酶 ,的基因突变,导致该酶功能部分或全部丧失,所以可通过测定酶活性或基因检测来进行诊断,1正确。
+!*
思路导引 该植物中含-基因的花粉为89可育,所以,-0体产
生的雌配子类型及比例为,0花,体 花-0花-体光4 花4 花4 花4,可
育雄配子类型及比例为,0花,体 花-0花-体光】 花】 花4 花4,且0
基因纯合的种子不能正常发育,用棋盘法表示结果:
4,0 4,体 4-0 4-体
】,,0体
】,-0体 (粗 秆
】,0种子不发育 (粗秆银 种子不发育
银边叶)
边叶)
】,,0体(粗 】,,体体(粗 】,-0体(粗 】,-体体(粗秆全
】,体
秆银边叶) 秆全绿叶) 秆银边叶) 绿叶)
4,-0体(粗 4--0体(细秆银
4-0种子不发育 种子不发育
秆银边叶) 边叶)
4,-0体(粗 4,-体体(粗 4--0体 (细 4--体体(细秆全
4-体
秆银边叶) 秆全绿叶) 秆银边叶) 绿叶)
【解析】亲本基因型是,-0体,两对基因独立遗传,含-基因的花
粉为89可育,因此产生的可育雄配子类型及比例为 ,0花,体 花
-0花-体光】 花】 花4 花4,理论上含-0基因与含-体基因的花粉数目
相等,,正确;由思路导引可知,而 中 ,,0体 花,-0体 花,-体体 花
4
4
,,体体 花--0体 花--体体光如 花的 花J 花】 花】 花4,纯合子占 ,杂合子基
的
因型有,,0体、,-0体、,-体体、--0体,共如种,0错误;由上述分析可
4
知,细秆全绿叶植株(--体体)所占比例最低,为 ,且四种表型及
47
比例为粗秆银边叶植株 花粗秆全绿叶植株 花细秆银边叶植株 花
细秆全绿叶植株光48 花为 花】 花4,&正确;而中粗秆全绿叶植株基
4
因型及比例为,,体体 花,-体体光】 花J,其作母本时不会出现配子致
( 】 J 4)
死的现象,所以产生的配子及比例为,体 花-体光 3 量 花
为 为 】
( J 4)
量 光胞 花J,当其与细秆全绿叶植株(--体体)杂交,子代中粗
为 】
胞
秆全绿叶植株(,-体体)占 ,1正确。
48
,!."【解析】而中黑毛鼠灰毛鼠白毛鼠光J的胞,和为4的,
】
为约JJ4 的变式,说明两对基因的遗传遵循自由组合定
律,且而的基因型是,-0体,由此可推知,亲本小鼠的基因型分别
4
为,,体体和--00,,正确;而中白毛鼠(,c00、--cc)所占比例为
】
J 4 4 胞 4
量 3 光 ,其中纯合子为,,00、--00、--体体,各占 ,故白
如 如 如 4的 4的
J
毛鼠中纯合子所占比例为 ,0正确;而 中黑毛鼠基因型为
胞 】
4 】
,c体体( ,,体体、 ,-体体),雌雄黑毛鼠随机交配,产生的配子为
J J】 4 ( 】 】 】 4 )
,体、 -体,后代黑毛鼠白毛鼠光 量 3 量 量】 
J J J J J J
( 4 4 ) 4
量 光74,&正确;而中灰毛鼠基因型为,c0体( ,,0体、
J J 】 J
】 】 】 4
,-0体),产生的配子基因型及占比为 ,0、 ,体、 -0、
J 的 的 的
4 】
-体,雌雄灰毛鼠随机交配,后代黑毛鼠(,c体体)的比例为 量
的 的
】 】 4 4 】 】
3 量 3 量 光 ,1错误。
的 的 的 的 的 约
2-!"
思路导引
【解析】由题意可知,深灰色野生型的基因型为,,00&&,由于品
!!!!!!!!!!!!
""""""""" (cid:221)+(cid:222)BQ(cid:223)ƒ‡qS,@
0@&W(cid:218)
系甲、乙、丙分别只有一对基因与野生型不同,则黑色品系甲基
因型为--00&&、浅灰色品系乙基因型为,,体体&&、白色品系丙
基因型为,,00WW。 甲和丙杂交所得 而的基因型为 ,-00&W,
4
而不会出现银灰色个体(--体体&c),乙和丙杂交所得而的基因
】 4
型为,,0体&W,而不会出现银灰色个体(--体体&c),,错误。 甲
】
和丙杂交,而出现J种表型且比例为约 花J 花如,说明基因,还-和
】 !!
""""" 约花J花J花4和†(cid:128)
&还W的遗传遵循自由组合定律;乙和丙杂交,而出现J种表型
】
且比例为约 花J 花如,说明基因0还体和&还W的遗传遵循自由组合定
律,但上述实验不能说明基因,还-和0还体的遗传遵循自由组合
定律,0错误。 两组杂交组合的而中白色个体的基因型均有J
】
4 】 4 4
种 ( ,,00WW、 ,-00WW、 --00WW或 ,,00WW、
如 如 如 如
】 4 4
,,0体WW、 ,,体体WW),其中纯合子占 ,&正确。 甲和丙杂交
如 如 】
4 】 】
组合的而中深灰色个体( ,,00&&、 ,-00&&、 ,,00&W、
】 约 约 约
如 如
,-00&W)自由交配,产生的配子类型及概率为 ,0&、
约 约
】 】 4
,0W、 -0&、 -0W, 后 代 中 白 色 个 体 (ccccWW) 占
约 约 约
( 】 】 4 4 】 4) 4
量 3 量 3】量 量 光 ,1错误。
约 约 约 约 约 约 约
22!(4)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体
的性状
】
(】),-体体//",-0体//" "粉花 花白花光7 花4"
J题图分析 ,基因控制合成的酶4能使白色物质转化为粉
色色素,0基因控制合成的酶】能使粉色色素转化为红色色
素,M基因表达的产物能抑制 ,基因的表达。 据此可知,
--c c c c和,c c cMc表现为白花,,c0c//表现为红花,
,c体体//表现为粉花。
【解析】(4)基因,和基因0控制合成的酶分别催化白色物质
转变成粉色色素以及粉色色素转变为红色色素的过程,进而实
现了对花色的控制,体现了基因对生物性状的控制方式是基因
通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。
(】)将一株粉花植株(,c体体//)与一株红花植株(,c0c//)杂交,
子一代表型及比例为红花 花粉花 花白花光J 花J 花】,其中红花植
J
株占 ,可推测亲本粉花植株和红花植株的基因型分别为
7
,-体体//和,-0体//。 根据亲本基因型可推出子一代红花植株基
4 】
因型及概率为 ,,0体//、 ,-0体//,因此子一代红花植株与亲
J J
】
本红花植株基因型相同的概率是 。 子一代粉花个体的基因
J
型及比例为,,体体//花,-体体//光4 花】,这些粉花个体产生的配子
类型及比例为,体/花-体/光】 花4,则该群体随机交配,子二代的
如 如
基因型(表型)及概率为 ,,体体//(粉色)、 ,-体体//(粉色)、
约 约
4
--体体//(白色),即粉花 花白花光7 花4。
约
2#!(4)自由组合"甲组中亲本表型为深红,而表型及比例为深红 花
4
浅红光约 花胞,是约 花J 花J 花4的变式"
(】),-f0物"深红 花浅红光J 花胞
(J)f"浅红非鲜甜雌性"--f体H物
【解析】(4)根据甲组杂交实验可知,亲本表型都为深红,而表型
4
及比例为深红 花浅红光(如73约的) 花(783J】)光约 花胞,为约 花J 花
J 花4的变式,说明控制花色性状的基因遵循自由组合定律。
(】)甲组而中深红 花浅红光约 花胞,亲本都为深红,说明甲组亲本
4
雌株的基因型是,-f0物,雄株的基因型是,-f0f体。 甲组而所有
4
浅红植株的基因型及比例为--f0物花--f体物花,-f体物花,,f体物花
--f0f0花--f0f体光4 花4 花】 花4 花4 花4,取甲组而所有浅红植株
4
相互杂交,雄配子的种类及比例为-f0花-f体光J 花4,雌配子的种
类及比例为-f0花-物花-f体 花,f体 花,物光4 花J 花】 花】 花】,故而
】
( 】 J) ( 】 J)
雌株表型及比例为深红花浅红光 量 花4细 量 光J花胞。
为 如 为 如(J)根据乙组杂交实验可知,亲本雌性为浅红鲜甜,雄性为浅红
非鲜甜,而中雌性全为浅红非鲜甜,而雄性全为深红鲜甜,即果
4
味鲜甜性状与性别相关联,说明控制果味鲜甜的基因C在f染
色体上。 欲进一步验证,可利用测交实验,即选择表型为浅红
非鲜甜雌性、基因型为--f体H物的植株与乙组而深红鲜甜植株
4
(,-f0Cf体H)进行测交,遗传图解见答案。
2。!(4)约"如
(】)控制毛色的两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循基
因的自由组合定律,只要含有,‘就表现为黄色,且,‘,‘纯合
致死
(J)-?-0体"-?-体体
(如)鼠灰色
思路导引 某品系家鼠毛色的基因涉及常染色体上三个独立
的基因位点,、0和1,分析,位点:存在复等位基因,,‘决定
黄色,,决定鼠灰色,-?决定腹部黄色,-决定黑色,它们的显隐
性关系依次为,‘P,P-?P-,对应的基因型及表型如表:
表型 黄色 鼠灰色 腹部黄色 黑色
,‘,‘(致 死)、
基因型 ,,、,-?、,- -?-?、-?- --
,‘,、,‘-?、,‘-
分析0位点:0(黑色)对体(棕色)为完全显性,即0c表现为
黑色、体体表现为棕色。
【解析】(4)只考虑,基因位点时,可以产生的基因型有约种,
分别为,‘,、,‘-?、,‘-、,,、,-?、,-、-?-?、-?-、--,表型有如种,包
括黄色、鼠灰色、腹部黄色和黑色。
(】)若基因型为,‘-0体的黄色鼠杂交,后代表型及比例为黄色鼠
黑色鼠巧克力色鼠光7J4,比例之和小于4的,说明两对基因的
遗传遵循自由组合定律,且存在致死现象,利用拆分法计算子代表
型比例:故,‘-量,‘-;,‘,‘(致死),‘-(黄色)--(黑色)光4
】4,!0体量0体;0c(黑色)体体(棕色)光J4,若组合结果为黄色
鼠(,‘-0c、,‘-体体)黑色鼠(--0c)巧克力色鼠(--体体)光7J
4,则需要满足只要含有,‘就表现为黄色,且,‘,‘纯合致死。
(J)黄腹黑背雌鼠和黄腹棕背雄鼠杂交,遗传图解如图:
根据子代巧克力色鼠的基因型--体体,可推知亲本雌雄基因型分
别为-?-0体、-?-体体
(如)1基因位点的1基因控制色素的产生,;;突变体呈现白化
性状,则一只白化雄鼠基因型为c c;;,鼠灰色纯种鼠基因型为
,,11,两者杂交遗传图解如图:根据而存在黄色鼠可推知,亲本白化雄鼠一定含,‘基因,即
4
,‘c;;,若能进一步确定而鼠灰色鼠的基因型,即可确定亲本
4
白化雄鼠的基因型,因此,可从而中选择鼠灰色个体进行杂交
4
根据后代表型判断。
2&!(4)遗传物质改变"0
(】)中")细为患病,存在基因0且不存在基因,
J
(J)0体中,中-"
7
(如)母亲形成了基因型为HH的卵细胞,受精后三体受精卵丢失
4
了父亲的胞号染色体" "维持胚胎染色体数量正常(或维持
J
个体染色体数量稳定)
思路导引 该遗传病由独立遗传的两对基因(,还-和0还体)
控制,说明两对基因遵循自由组合定律,(细】含如个条带,
即同时含,、-、0、体基因,说明当,和0同时存在时,表现为
正常;(细4和(细】不患病,生出患病的)细为,说明该遗传病
为隐性遗传病,且)细为含J个条带,说明其含一种显性基
因,由于)细为患病与基因 ,还-有关,由此可推,)细为含-、
0、体基因,条带;为,基因;)细J和)细如不患病,但是生了
患病的,细7,说明,细7的致病基因位于常染色体上,且为
隐性遗传,,细7 含 ,基因,且电泳结果含 J 个条带,说明
,细7含一种显性基因,含,、-、体,其患病与基因 0还体有关,
因此,--纯合或体体纯合均患病。
【解析】(4)人类遗传病通常是指由遗传物质改变而引起的疾
病;,细7含有,、-、体三种基因,缺乏0基因,则可推知条带故
表示0基因。
(】)由思路导引可知,0还体位于常染色体上,若基因 ,还-位于常
染色体上,则(细4和(细】基因型分别为,,00、,-0体,则)细为
一定含,基因,不会患病,与题图4结果不符,因此基因 ,还-位
于中染色体上。
(J))细为基因型为0体中-化,)细的不患病(0c中,中细),由题表可
知,,细48 基因型为 体体中-化,由此判断)细的 的基因型为
0体中,中-;,细7基因型为体体中,中-,推出)细J基因型为0体中,化,
)细如基因型为0体中,中-,若)细J和)细如再生一个男孩,则该男
J 4 J
孩不患病(0c中,化)的概率为 量 光 。
如 】 7
(如)囊性纤维化由C基因隐性突变引起,故 H基因控制患该
病,孩子患该病,基因型为HH,且为 胞 号染色体 D*1,由题图
】可知正常配子为精子,二体配子为卵细胞,结合题图 】 分
析,该孩子患病原因是母亲形成了基因型为 HH的卵细胞,受
精后三体受精卵丢失了父亲的胞 号染色体,发育形成 D*1;受精卵为三体时,随机丢失 4 条染色体,每条染色体丢失的
4
概率相同,均为 ,若丢失的是正常配子中的染色体,则形
J
4
成D*1,即形成D*1的概率为 。 三体受精卵在早期分裂
J
中随机丢失多余的一条染色体,这样可使胚胎染色体数目
恢复正常(或维持个体染色体数量稳定),减少染色体数目
异常带来的发育缺陷,提高胚胎存活率。