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专题07遗传规律及其应用(原卷版)_06-生物-高考总复习_专项复习_2025年_2024年高考三模试题分类汇编生物2新高考通用

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专题07 遗传规律及其应用
一、单选题
1、(2024·河北承德·三模)达农病是一种由溶酶体膜相关蛋白-2(LAMP-2)基因突变导
致的溶酶体存储障碍性疾病,可导致患者心肌和骨骼肌细胞内自噬性物质或糖原沉积,进
而形成空泡。男性发病人数少,平均年龄12 岁,女性发病人数多,平均年龄28 岁。下列
叙述正确的是(    )
A.基因突变不会导致DNA 碱基序列改变
B.该病最可能是伴X 染色体隐性遗传病
C.基因突变引起溶酶体自噬功能过强形成空泡
D.男女发病年龄不同可能与LAMP-2 的表达量有关
2、(2024·河北衡水·三模)原发性视网膜色素变性是一种遗传性视网膜变性疾病,也是世
界范围内常见的单基因遗传病,人群中该病的发病率约为1/10000。某家族关于该病的遗传
系谱图如图所示。不考虑基因位于X、Y 染色体的同源区段,下列叙述正确的是(    )
A.该病为常染色体显性遗传病
B.图中正常个体的基因型均相同
C.Ⅱ3和Ⅱ4再生一个男孩不患该病的概率为1/2
D.Ⅲ2与正常男性婚后生育正常孩子的概率为1/50
3、(2024·河北衡水·三模)某植物茎杆的粗杆和细杆是一对相对性状,受一对等位基因
E、e 控制,黄花和蓝花受另一对等位基因G、g 控制,两对等位基因分别位于两对常染色
体上。某黄花粗杆植株自交得到F1,F1中黄花粗杆∶蓝花粗杆∶黄花细杆∶蓝花细杆
=17∶5∶5∶1,已知存在一定比例的配子致死现象。下列相关叙述错误的是(    )
A.两对性状的遗传遵循自由组合定律
B.基因G 与g 的根本区别是碱基序列不同
C.F1中黄花粗杆植株的基因型有4 种
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D.基因型为eG 的雄配子或雌配子一半致死
4、(2024·河北秦皇岛·三模)菜粉蝶的性别决定方式为ZW 型。其眼睛的颜色赤色与青色
由基因B 和b 控制,而翅缘的黑色和灰色由基因D 和d 控制。现用一只纯合黑翅缘赤眼雌
菜粉蝶与一只纯合灰翅缘青眼雄菜粉蝶杂交,F1雌菜粉蝶表现为黑翅缘青眼,F1雄菜粉蝶
表现为黑翅缘赤眼。让F1雌雄菜粉蝶自由交配, F2的表现型及比例为:黑翅缘赤眼
(♀):黑翅缘青眼(♀):黑翅缘赤眼(♂):黑翅缘青眼(♂):灰翅缘赤眼(♂):
灰翅缘青眼(♂)=4:4:3:3:1:1。下列有关叙述正确的是(    )
A.控制菜粉蝶眼色的基因与翅缘颜色的基因均表现为伴性遗传
B.F1雌雄菜粉蝶产生配子时因发生交叉互换而导致F2 表现出多种表现型
C.F2的黑翅缘赤眼菜粉蝶共有5 种基因型,其中纯合子有2 种
D.若F2中黑翅缘赤眼(♀)与黑翅缘青眼(♂)杂交,后代雌性中性状分离比为5:1
5、(2024·河北邯郸·三模)下列有关孟德尔发现遗传规律过程的描述,错误的是(    )
A.孟德尔不仅仅对实验现象进行观察和描述,还对后代个体进行了数量统计
B.用不同字母代表不同的遗传因子,可以简洁、准确地反映抽象的遗传过程
C.F1测交后代中高茎植株与矮茎植株的数量比应为1:1,属于“演绎”的内容
D.孟德尔利用“性状分离比模拟实验”对“一对相对性状的杂交实验”进行了分析
6、(2024·河北沧州·三模)番茄为自花传粉植物,其在梅雨季节易得叶霉病。以Vc 含量
为0.12mg/g、抗叶霉病的番茄植株为母本,Vc 含量为0.13mg/g、易感叶霉病的番茄植株为
父本进行杂交获得F1,让F1中Vc 含量为0.37mg/g、抗叶霉病的番茄植株测交获得F2。下
列叙述正确的是(    )
A.由上述杂交实验可确定Vc 含量高属于隐性性状
B.F1的Vc 含量高于亲本,说明番茄植株可能具有杂种优势
C.若F2中抗叶霉病:易感叶霉病=1:1,可验证自由组合定律
D.若亲本正、反交结果不同,说明抗叶霉病基因在X 染色体上
7、(2024 届河北省部分高中三模)某植物茎杆的粗杆和细杆是一对相对性状,受一对等
位基因E、e 控制,黄花和蓝花受另一对等位基因G、g 控制,两对等位基因分别位于两对
常染色体上。某黄花粗杆植株自交得到F1,F1中黄花粗杆∶蓝花粗杆∶黄花细杆∶蓝花细
杆=17∶5∶5∶1,已知存在一定比例的配子致死现象。下列相关叙述错误的是(    )
A.两对性状的遗传遵循自由组合定律
B.基因G 与g 的根本区别是碱基序列不同
C.F1中黄花粗杆植株的基因型有4 种
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D.基因型为eG 的雄配子或雌配子一半致死
8、(辽宁省部分学校2024 年高三临考押题考试(三模))小麦的抗锈病与易染锈病
(A/a)、耐旱与非耐旱(B/b)分别由一对等位基因控制,且二者独立遗传,一株基因型
为AaBb 的抗锈病耐旱小麦自交,F1表型及比例如图所示。下列叙述正确的是(  )。
A.产生上述比例的原因是雌配子或雄配子中AB 致死
B.该小麦种群中不存在基因型为AABB 的个体,但存在基因型为AABb 的个体
C.F1所有个体自由交配,后代中抗锈病耐旱的概率为25/324
D.F1抗锈病非耐旱植株与易染锈病耐旱植株之间进行自由交配,后代性状分离比为
4:2:2:1
9、(2024 届辽宁省高三联考三模)已知家兔的毛色受多对基因控制,A1、A2、A3分别控
制灰色、棕黄色和黑色,C 基因控制毛色的出现,c 为白化基因,纯合时能抑制所有其他色
素基因的表达。选择不同家兔杂交,子代以及比例如下,下列叙述错误的是(    )
杂交组合一:P:灰色×灰色F1:灰色:棕黄色:白色=9:3:4
杂交组合二:P:灰色×黑色F1:灰色:棕黄色:白色=3:3:2
A.根据杂交组合二,可确定控制家兔毛色基因的显隐性关系是A1>A2>A3
B.杂交组合一棕黄色个体随机交配,子代棕黄色与白色家兔的比例可为8:1
C.利用测交的方法可确定杂交组合二的子代中有色家兔个体的基因型
D.杂交组合一中白色家兔有3 种基因型,所有白色个体均可稳定遗传
10、(2024 届辽宁省高三·三模)让纯合亲本白眼长翅果蝇和红眼残翅果蝇进行杂交,结果
如图所示。F2中每种表现型都有雌、雄个体。根据杂交结果可知,下列分析不成立的是( 
   )
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A.这两对性状的遗传遵循自由组合定律
B.F1雌蝇能产生比例相等的4 种卵细胞
C.F2红眼长翅果蝇中雌蝇:雄蝇=1:1
D.F2红眼果蝇自由交配,子代中白眼果蝇占7/16
11、(2024·辽宁抚顺·三模)若果蝇眼颜色由两对等位基因控制,将一只纯合朱红眼雌果
蝇与一只纯合玉色眼雄果蝇杂交,F₁ 中雌果蝇均表现为野生型眼,雄果蝇均表现为朱红眼。
F₁ 中雌雄果蝇杂交得到其表型及数量比为:雌果蝇中野生型眼:朱红眼=1:1,雄果蝇中
朱红眼:玉色眼:野生型眼:白眼=4:4:1:1.不考虑突变及X、Y 同源区,下列叙述正
确的是(    )
A.控制朱红眼的基因位于X 染色体上,控制玉色眼的基因位于常染色体上
B.F₂ 中野生型眼雌果蝇的基因型均相同,朱红眼雌果蝇有2 种基因型
C.若让F₁ 中的野生型眼雌果蝇和F₂ 中的白眼雄果蝇杂交,则子代雌性会出现4 种表
型,比例为1:1:1:1
D.若亲代雌雄果蝇进行反交,其他条件不变,则F₂ 中雄果蝇的表型及数量比可能为
朱红眼:玉色眼:野生型眼:白眼=4:4:1:1
12、(2024·黑龙江双鸭山·三模)如图是某伴X 染色体显性遗传病的系谱图(图中深颜色
表示患者,其余为健康人)。若不考虑变异,下列有关叙述正确的是(    )
A.人群中男性患该病的概率大于女性
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B.Ⅲ4、Ⅲ7的致病基因均来自Ⅰ1和Ⅰ2
C.该家族中,表现正常的个体也可能携带该致病基因
D.Ⅱ6与正常女性婚配,女儿一定患病,儿子一定正常
13、(2024·黑龙江双鸭山·三模)印记基因是指两个等位基因仅一方亲本来源的基因在形
成配子时被标上“印记”才能表达,而来自另一亲本的基因不表达。科学家发现小鼠基因
组中有较多的印记基因。小鼠体型正常和体型矮小分别由常染色体上的印记基因A 与a 控
制。现利用小鼠进行两组杂交实验,杂交一:纯合的体型正常雌性小鼠与体型矮小的雄性
小鼠进行交配,F1小鼠均表现为体型矮小;杂交二:纯合的体型正常雄性小鼠与体型矮小
的雌性小鼠进行交配,F1小鼠均表现为体型正常,F1雌雄小鼠相互交配得F2,F2小鼠中体
型正常与体型矮小的比例为1∶1。下列有关叙述正确的是(    )
A.控制小鼠体型的基因的遗传不遵循基因的分离定律
B.基因上已经被标记的“印记”在遗传过程中不改变.
C.杂交一F1中的雌性小鼠在形成配子时,来自亲本的基因印记不会被清除
D.杂交二F2中体型正常的雌雄小鼠自由交配,后代体型正常的概率为3/4
14、(2024·江苏南通·三模)下图是一个Duchenne 型肌营养不良患者的家系系谱图,经过
检测Ⅳ1 同时是一个Tumer 综合征患者(XO,只含一条X 染色体),Ⅱ1 不含致病基因,
相关叙述正确的是(    )
 
A.Duchenne 型肌营养不良的遗传方式是常染色体隐性遗传
B.Ⅲ3和Ⅲ4再生一个患Duchenne 型肌营养不良男孩的概率是1/8
C.Duchenne 型肌营养不良和Turner 综合征患者的遗传物质均发生改变
D.产前诊断时可通过核型分析判断胎儿是否患Duchenne 型肌营养不良和Turner 综合
征
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15、(2024·浙江·三模)某二倍体植物的性别是由如图所示的一对同源染色体决定,已知
雌性特异性基因诱导雌株形成,雌性抑制基因可抑制雌性特异性基因的表达。不考虑细胞
质遗传。下列叙述中错误的是(    )
  
A.雌性特异性基因和雌性抑制基因是一对等位基因
B.同时含有a 染色体和b 染色体的植物性别为雄株
C.该植株染色体结构变异可能会产生功能正常的两性花
D.具有一对相对性状的该植株进行正反交结果不一致,说明控制相对性状的基因在图
示染色体上
16、(2024·浙江·三模)某地区白化病的致病基因频率为a,红绿色盲的致病基因频率为
b。下列相关叙述错误的是(    )
A.该地区白化病的发病率为a2
B.该地区正常个体中白化病致病基因携带者所占的比例为2a/(1+a)
C.该地区人群中患红绿色盲的个体所占的比例为b
D.该地区红绿色盲的女性发病率低于男性发病率
17、(2024·安徽·三模)某动物的眼色由等位基因A/a 和B/b 控制,两对基因均不位于X、
Y 染色体同源区段,A 和B 同时存在时表现为红眼,B 存在而A 不存在时表现为粉红眼,
其余情况均为白眼。一只纯合粉红眼雌性个体与一只白眼雄性个体杂交,F1个体全为红眼,
F1随机交配得F2(不考虑各种变异及配子致死等)。下列有关叙述正确的是(    )
A.亲本雄性个体的基因型可能是AAbb、AAXbY、bbXAY
B.若F2中雌性群体只有两种表型,则这两对等位基因不能独立遗传
C.若F2红眼:粉红眼:白眼=2:1:1,则基因A/a、B/b 不遵循分离定律
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D.F2雌性群体或雄性群体的眼色分离比能反映出两对基因的位置关系
18、(2024·安徽马鞍山·三模)某二倍体植物(2N=16)的紫花受三对等位基因(A/a、
B/b、D/d)控制,同时含A、B、D 基因的开紫花,其余开白花。体细胞中缺失一条染色体
的个体称为单体,若缺失1 号染色体记为单体1,缺失2 号染色体记为单体2,依次类推。
现用基因型为AABBDD 的植株培育成8 种紫花单体,分别将该8 种单体与aabbdd 植株进
行测交,并对八组子代花色性状分别进行统计。下列叙述错误的是(    )
A.染色体数目变异形成的单体可以用于判断特定基因位于特定的染色体上
B.若有三组测交子代出现白花,则说明三对等位基因位于三对同源染色体上
C.若只有两组测交子代出现白花,则两组测交子代花色的性状比例均为3:1
D.若只有单体2 的测交子代出现白花,说明控制花色的三对等位基因均位于2 号染色
体上
19、(2024·江西南昌·三模)已知果蝇的灰身和黑身是由一对等位基因控制的相对性状。
实验室有从自然界捕获的、有繁殖能力的灰身雌、雄果蝇各一只和黑身雌、雄果蝇各一只,
以这四只果蝇为材料进行实验,下列推断正确的是(    )
A.取两只相同表型的雌雄果蝇进行杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐
性及基因在染色体上的位置
B.取两只不同表型的雌雄果蝇进行杂交,根据子代的表型可判定这对相对性状的显隐
性及基因在染色体上的位置
C.若基因仅位于X 染色体上,任取两只不同表型的雌雄果蝇进行杂交,根据子代的表
型可判定这对相对性状的显隐性
D.若基因位于常染色体上,任取两只不同表型的雌雄果蝇进行杂交,根据子代的表型
可判定这对相对性状的显隐性
20、(2024·山东潍坊·三模)鹌鹑(性别决定方式为ZW 型)在繁殖期颈后部的长羽冠和
短羽冠分别由基因G 和g 控制。现有一对繁殖期表现为短羽冠的雄性和长羽冠的雌性鹌鹑
杂交,得到一雄一雌两只子代。对亲子代个体进行基因检测,电泳结果如图,不考虑基因
位于性染色体的同源区段。下列叙述错误的是(    )
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A.基因G 和g 位于常染色体上
B.①和③是子代个体的基因检测结果
C.若亲本继续繁殖,子代个体的基因型都相同
D.F1相互交配,子代繁殖期出现雄性长羽冠的概率为3/4
21、(2024 山东省齐鲁名校第三次联合检测)番茄细胞核中的基因 B 控制叶绿素合成过
程中的关键酶的合成,突变基因 b 控制合成的酶由于第 35 位氨基酸发生改变,导致其空
间结构改变而失去活性。一株叶片为黄绿色的番茄植株自交,F1幼苗叶片的表型及比例为
绿色:黄绿色:黄白色=1:2:1,叶片为黄白色的植株在幼苗期之后会死亡。下列相关叙
述正确的是(  )
A.基因 b 可能是基因 B 的碱基对发生缺失、增添或替换后产生的
B.F1植株自交,所得的番茄幼苗中叶片为黄绿色的植株占 1/3
C.F1 植株随机交配,所得的成熟番茄植株中叶片为黄绿色的植株占 4/9
D.可利用光学显微镜观察对比基因 B 与 b 的碱基序列,推断基因突变的类型
22、(2024·湖北·三模)果蝇的长翅和残翅受一对等位基因(A/a)控制,灰体和黄体受另
一对等位基因(B/b)控制。其中只有1 对等位基因位于X 染色体上,且存在某一种配子致
死的现象(不考虑突变和交叉互换)。表型为长翅灰体的雌雄果蝇杂交,得到的子代中:
雌果蝇中长翅灰体:残翅灰体=3:1,无黄体性状出现;雄果蝇中灰体:黄体=1:1,无残
翅出现。下列叙述错误的是(    )
A.基因B/b 位于X 染色体上
B.基因型为aY 的配子致死
C.F1雄性个体中长翅灰体的基因型与父本相同
D.F1中长翅灰体雄果蝇产生配子的比例为3:3:1
23、(2024·湖北·三模)我国栽培的小豆种皮多为红色,也有白色、绿色、褐色等,相关
基因与色素的代谢途径关系如图1。为探究种皮颜色的遗传规律,用4 个不同种皮颜色的
小豆品种进行了如图2 的杂交实验。
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有关杂交实验的分析,错误的是(    )
A.亲本中4 个不同种皮颜色的小豆品种均为纯合子
B.杂交实验Ⅱ的F2白色种皮个体中杂合子占1/2
C.杂交实验Ⅰ、Ⅱ的F2褐色种皮中,有1/9 的个体基因型相同
D.用亲本中的白色和绿色品种进行杂交实验,可判断基因R、r 与B、b 间的位置关系
24、(2024·湖北襄阳·三模)野生型油菜含糖量低且对病原菌的抵抗力弱。科学家通过基
因工程技术分别构建了抗病和高糖的纯合品系,并进行了以下三组实验:
实验一:野生型×抗病纯合品系→F1(抗病)自交→F2(抗病:不抗病=3:1)。
实验二:野生型×高糖纯合品系→F1(高糖)自交→F2(高糖:低糖=3:1)。
实验三:F1(抗病)×F1(高糖)杂交→F2(抗病高糖:抗病低糖 :不抗病高糖 :不抗病
低糖=1:1:1:1)
下列相关叙述错误的是(    )
A.从实验结果可以推出,抗病和高糖均为显性性状
B.将实验一中F2抗病个体自交,后代抗病植株中能稳定遗传的个体的比例为3/5
C.将实验二中 F2高糖个体自由交配,后代表现为高糖的比例为 8/9
D.实验三的结果说明对病原体的抗性和含糖量这两对相对性状遵循自由组合定律
25、(2024·湖南衡阳·三模)某种鹌鹑的羽毛有黄羽和白羽两种,受两对独立遗传的等位
基因A/a、B/b 控制,这两对等位基因位于常染色体上,羽毛颜色的遗传机制如图所示。下
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列相关推测错误的是(    )
  
A.两只黄羽鹌鹑杂交,子代只有黄羽鹌鹑,则双亲中一定有一只基因型是AAbb
B.让基因型为AaBb 的雌雄个体杂交,子代中表型及比例为黄羽:白羽=3:13
C.该鹌鹑品系中黄羽鹌鹑和白羽鹌鹑的基因型分别有1 种和8 种
D.若让一只黄羽鹌鹑和一只白羽鹌鹑杂交,F1全为黄羽鹌鹑,则双亲的基因型为
AAbb 和aabb
26、(2024·湖南永州·三模)纯种黑檀体长翅果蝇和纯种灰体残翅果蝇正、反交得到的F1
均为灰体长翅,F2中灰体长翅、灰体残翅、黑檀体长翅与黑檀体残翅的比例接近9:3:
3:1。下列有关叙述错误的是(  )
A.F1能产生四种配子,遵循基因的分离定律
B.黑檀体残翅果蝇的出现是由于F1雌雄果蝇某一方产生配子时发生了基因重组
C.F1灰体长翅果蝇的测交后代中,重组类型占50%
D.F1和F2果蝇群体中残翅基因的频率未发生改变
27、(2024·广东茂名·三模)若果蝇眼颜色由两对等位基因控制,将一只纯合朱红眼雌果
蝇与一只纯合玉色眼雄果蝇杂交,F1中雌果蝇均表现为野生型眼,雄果蝇均表现为朱红眼。
F1中雌雄果蝇杂交得到F2,其表型及数量比为:雌果蝇中野生型眼:朱红眼=250:250,雄
果蝇中朱红眼:玉色眼:野生型眼:白眼=200:200:50:50。已知F1雌果蝇减数分裂中
发生了染色体互换,且不考虑突变及X、Y 同源区,下列叙述正确的是(    )
A.控制朱红眼的基因位于X 染色体上,控制玉色眼的基因位于常染色体上
B.F2中野生型眼雌果蝇的基因型均相同,朱红眼雌果蝇有2 种基因型
C.若让F1中的野生型眼雌果蝇和F2中的白眼雄果蝇杂交,则子代雌性会出现4 种性
状,比例为1:1:1:1
D.若亲代雌雄果蝇进行反交,其他条件不变,则F2中雄果蝇的表型及数量比可能为
朱红眼:玉色眼:野生型眼:白眼=4:4:1:1
28、(2024·广东·三模)果蝇的长翅与短翅、红眼与白眼,这两对相对性状分别由等位基
因B、b 和R、r 控制。亲代雌果蝇与雄果蝇杂交获得F1,统计F1表型及数量为长翅红眼雌
蝇150 只、短翅红眼雌蝇52 只、长翅红眼雄蝇78 只、长翅白眼雄蝇75 只、短翅红眼雄蝇
25 只、短翅白眼雄蝇26 只。只考虑这两对相对性状,下列分析错误的是(  )
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A.果蝇翅型由常染色体上的基因控制
B.F1长翅红眼雌果蝇的基因型有4 种
C.F1雌果蝇中纯合子所占比例为1/4
D.雌雄亲本产生含r 配子的比例相同
29、(2024·海南·琼海市嘉积中学高三三模)果蝇的紫眼和红眼、卷翅和正常翅分别由等
位基因A/a 和B/b 控制。现用纯种野生型(红眼正常翅)果蝇和某突变品系(紫眼卷翅)
果蝇进行杂交,正反交结果一致,结果如下图。下列有关叙述正确的是(    )
  
A.果蝇的红眼、卷翅为显性性状,两对等位基因在一对染色体上
B.F2红眼卷翅个体中基因型与F1红眼卷翅相同的概率为2/3
C.决定果蝇红眼性状的基因A 在纯合时会引起果蝇死亡
D.F2中红眼正常翅杂合体果蝇的比例为1/3
30、(2024·重庆·三模)甲、乙两种遗传病(其中一种为伴性遗传)在两个家系中的遗传
情况如图所示,其中家系1 中无乙病致病基因。下列叙述错误的是(    )
A.甲病的遗传方式为常染色体隐性遗传
B.若Ⅱ-6 和Ⅱ-7 婚配,后代患乙病的概率为1/4
C.Ⅱ-5 和Ⅱ-9 基因型相同的概率为1/2
D.Ⅱ一8 的乙病致病基因来自I-3
31、(2024·重庆九龙坡·三模)图1 为甲、乙两种单基因遗传病的系谱图,两种致病基因
位于非同源染色体上。甲病在人群中的患病率为5/81。用某种限制酶对图1 中部分个体的
甲病相关基因切割后电泳,甲病相关基因的酶切位点及电泳结果如图2 所示。下列叙述错
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误的是(    )
A.乙病致病基因一定位于常染色体
B.甲病致病基因是正常基因发生了碱基对的替换所致
C.8 号个体只携带一种致病基因的概率为1/2
D.若9 号为正常女性,与正常男性婚配,生育患甲病孩子的概率为5/81
32、(2024·重庆渝中·三模)人类有一种常染色体隐性遗传病,其致病基因a 是由基因A
编码序列部分缺失产生的。从人组织中提取
,经酶切、电泳和
探针来进行基因
检测,并获得条带图,再根据条带判断个体的基因型。如果只呈现一条带,说明只含有基
因A 或a;如果呈现两条带,说明同时含有基因A 和a,对图甲所示某家族的成员1~6 号
分别进行基因检测,得到的条带图如图乙所示。下列相关叙述错误的是(    )
 
 
A.2 号个体在产生精子的过程中极有可能发生了基因突变
B.7 号个体和8 号个体基因型相同的概率为
C.若自然人群中a 基因的频率为0.01,则3 号个体与表现正常的人婚配后,子女患病
的概率为
D.基因检测时会应用酶的专一性、碱基互补配对等生物学基本原理
33、(2024·广西玉林·三模)先天性色素失禁症是X 染色体上的Nemo 基因失常所致,是
一种显性遗传病。若个体细胞中只含有Nemo 基因,则会导致个体病情严重,在胎儿期就
会死亡,而杂合子症状较轻,因此患者通常为女性。某女性杂合子与正常男性婚配,所生
儿子(性染色体组成为XXY)为该病患者,下列分析正确的是(    )
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A.该儿子是Nemo 基因的携带者,其含有的正常基因一定来自父亲
B.可确定是该女性的初级卵母细胞在减数分裂I 后期两条X 染色体未分离导致儿子患
病
C.该女性的初级卵母细胞在四分体时期,两条X 染色体互换产生含等位基因的异常
配子
D.该夫妇计划生育第二个孩子,正常情况下,所生婴儿是正常女儿的概率为1/3
34、(2024·广西柳州·三模)鸡的性别决定方式为ZW 型,其胫色浅、深为一对相对性状,
由H/h 基因控制。研究人员将纯种藏鸡与纯种白来航鸡进行杂交实验,统计结果如表所示。
下列分析错误的是(  )
纯种藏鸡与纯种白来航鸡杂交实验结果统计表
杂交组
合
亲本
F1性状表现和数目
父本
母本
深色雄
深色雌
浅色
雄
浅色雌
I
藏鸡
白来航鸡
0
142
56
0
Ⅱ
白来航鸡
藏鸡
0
0
42
35
A.I 中父本和母本的基因型分别为ZhZh和ZHW
B.I 和Ⅱ杂交组合中亲本白来航鸡的胫色为隐性性状
C.I 和Ⅱ为正反交实验,F1中的雄性个体均为杂合子
D.Ⅱ中F1雌雄交配所得F2理论上为深色雌:浅色雄:浅色雌=1:2:1
35、(2024·广西柳州·三模)甜玉米由于其可溶性糖(蔗糖)含量较高,甜味浓郁,并携
带玉米特有的香味,而深受消费者喜欢。研究发现甜玉米中蔗糖含量受3 对等位基因调控,
其中基因D(d)、H(h)完全连锁(不发生互换),而基因Sh(sh)与它们相互独立遗
传。调控过程如图所示,若酶甲活性正常,酶乙失活,则产生超级甜玉米;若两种酶活性
都正常,则产生普通甜玉米。现有3 个纯合品系DDHHshsh(品系1)、DDhhShSh(品系
2)和ddHHShSh(品系3),期望通过杂交育种,选育出超级甜纯合品系。下列有关叙述
错误的是(  )
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A.理论上,超级甜玉米的基因型有5 种,其中纯合品系的基因型有3 种
B.突变得到的基因Sh 所控制合成的酶甲结构改变,进而影响酶甲的催化效率
C.品系1 和品系2 杂交得到的F1,F1自交,理论上F2中普通甜玉米个体占3/16
D.品系2 和品系3 杂交得到的F1,F1自交,理论上F2超级甜玉米中纯合品系占1/4
36、(2024·贵州·三模)某种自花传粉的二倍体植物,抗除草剂与否受两对独立遗传的基
因控制(分别用A/a 和B/b 表示,且A 对a,B 对b 为完全显性)。研究发现,该种植株只
要存在A 或B 中的一种显性基因就表现出抗除草剂性状;含A 基因的花粉50%可育、50%
不育,其他配子正常可育;基因B 存在显性纯合致死现象。下列叙述错误的是(    )
A.只考虑是否抗除草剂时,该种植物群体有6 种基因型
B.该种植物(AaBb)产生的可育花粉AB:Ab:aB:ab=1:1:2:2
C.该种植物(AaBb)自花传粉,子代中抗除草剂植株所占的比例是8/9
D.♀(aaBb)×♂(Aabb)的杂交组合,子代中抗除草剂植株所占的比例是3/4
37、(2024·甘肃张掖·三模)豌豆植株的高茎对矮茎为一对相对性状,由一对等位基因B/b
控制,花的颜色紫花对白花为一对相对性状,由另一对等位基因D/d 控制,两对基因独立
遗传。已知含b 的花粉育性为含B 花粉育性的50%,若基因型为BBDD 和bbdd 的亲本杂
交,子一代自然种植,则子二代的表型及比例为(    )
A.高茎紫花:高茎白花:矮茎紫花:矮茎白花=12:4:6:2
B.高茎紫花:高茎白花:矮茎紫花:矮茎白花=12:6:4:2
C.高茎紫花:高茎白花:矮茎紫花:矮茎白花=15:5:3:1
D.高茎紫花:高茎白花:矮茎紫花:矮茎白花=15:3:5:1
38、(2024·甘肃白银·三模)某家族中存在甲、乙两种单基因遗传病,相关的致病基因分
别为 A/a、B/b,该家族的系谱图如下。对不同的个体进行基因检测,用相同的限制酶处理
基因 A/a、B/b 后进行电泳,结果如表所示。若不考虑突变和X、Y 染色体同源区段的情况,
下列相关分析正确的是(  )
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个体
电泳结果/碱基对
200
1150
1350
1750
1650
Ⅰ-1
+
+
+
—
+
I-2
+
+
+
—
+
Ⅰ-3
+
+
+
+
+
Ⅰ-4
+
+
+
+
—
Ⅱ-5
—
—
+
Ⅱ-8
+
—
注:“+”表示检测到该基因或片段,“一”表示未检测到该基因或片段,空白表示未进行
检测
A.甲病和乙病的致病基因分别位于常染色体和X 染色体上
B.甲病的致病基因是由正常基因发生碱基对增添后产生的
C.基因型与Ⅰ-2 相同的女性与Ⅱ-8 结婚,生育的孩子均表现正常
D.Ⅱ-6 和Ⅱ-7 婚配,生育患病男孩的概率是 1/18
二、多选题
1、(2024·河北承德·三模)三黄鸡(ZW 型性别决定)因羽、胫(小腿)、喙均为黄色而
得名。为了研究鸡的羽色和胫色的遗传规律,科研小组选择相关品种进行如图所示杂交实
验,已知羽色金黄色与黄中带褐色由基因A/a 控制,胫色浅色与深色由基因B/b 控制。下
列叙述正确的是(    )
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A.控制胫色和羽色的基因分别位于Z 染色体和常染色体上
B.F1的雌雄个体相互交配,后代不能根据胫色的深浅来判断性别
C.父本金黄色羽浅胫的基因型是AaZBZb,子代雄性个体有6 种基因型
D.F1群体中B 的基因频率为2/3,F1群体产生的配子中含B 基因的配子占2/3
2、(2024·河北邯郸·三模)科学家发现安农S-1 温敏不育系突变体水稻在温度高于26℃时
表现为花粉败育,将野生型与安农S-1 杂交,F1均为野生型,F1自交后代中野生型:花粉
败育=3:1。科研工作者用γ 射线处理安农S-1 种子,筛选获得了两个在32℃及以上表现为
花粉败育的隐性突变体t1和t2,下列有关说法正确的是(    )
A.安农S-1 的花粉败育为隐性性状,与野生型受一对等位基因控制
B.野生型与安农S-1 杂交产生的F1自交,产生的F2可能全为野生型
C.偶遇低温天气时,突变体t1和t2比安农S-1 更有利于制备杂交种子
D.探究t1和t2是否为同一基因的突变体,应在32℃以下将t1和t2杂交并统计F1的花粉
育性情况
3、(2024 届河北省保定市十校高三下学期三模)下图表示甲、乙两种单基因遗传病的家
系图和各家庭成员基因检测的结果。检测过程中用限制酶处理相关基因得到大小不同的片
段后进行电泳,电泳结果中的条带表示检出的特定长度的酶切片段,数字表示碱基对的数
目。下列说法正确的是(    )
A.甲病的致病基因位于常染色体上,乙病的致病基因位于X 染色体上
B.甲病可能由正常基因发生碱基对的替换导致,替换后的序列可被Mst II 识别
C.乙病可能由正常基因上的两个BamHI 识别序列之间发生碱基对的缺失导致
D.II4不携带致病基因、II8带致病基因,两者均不患待测遗传病
4、(2024 届河北省保定市十校高三下学期三模)经多年努力,科学家培育出一种仅与一
对基因有关的雄性不育系水稻(rr),命名为“光温敏不育系(PTGMS)",恢复系(RR)与雄性
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不育系杂交获得的F1(Rr),全面恢复雄性可育而能自交结实。杂种优势是指两个遗传组成
不同的亲本杂交产生的杂种F1在长势、繁殖率、抗逆性、产量和品质诸方面均比双亲优越
的现象,通过“二系法”可持续获得具有杂种优势的杂交水稻,其构思如图所示,下列叙
述正确的是(    )
  
A.雄性不育系应用于水稻杂交育种,可以明显节省劳动成本
B.D 为PTGMS,F 为恢复系,E 用于大田生产可结实
C.间行种植D、F,在高温或长日条件下,可获得供来年使用的恢复系和杂交种
D.间行种植D、E,在低温或短日条件下,可获得供来年使用的PTGMS 和杂交种
5、(2024 届河北省部分高中三模)某二倍体昆虫的性别决定方式为ZW 型。已知控制翅
型的等位基因B/b 只位于Z 染色体上,仅基因B 表达时为长翅,仅基因b 表达时为小翅,
基因B、b 同时表达时为残翅。某雌性个体与残翅雄性个体杂交,获得4 种基因型互不相同
的F1。下列相关叙述正确的是(    )
A.雄性亲本的基因型为ZBZb,雌性亲本的基因型为ZBW 或ZbW
B.F1中残翅个体一定是雄性,且该群体中小翅个体总是占1/2
C.若F1群体中有1/2 为长翅个体,则雌性亲本基因型一定为ZBW
D.若小翅个体杂交后代中出现极少量残翅,则最可能是发生了基因突变
6、(辽宁省部分学校2024 年高三临考押题考试(三模))图1 为甲、乙单基因遗传病的
遗传系谱图,甲病相关基因用A、a 表示,乙病相关基因用B、b  表示,图2 为该家系部分
成员相关基因电泳的结果(上端为加样孔),不考虑致病基因位于X、Y 染色体同源区段。
下列叙述正确的是(  )
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A.由图1 可知,甲病为常染色体显性遗传病,乙病为伴X 染色体显性遗传病
B.由图2 可知,Ⅰ1和Ⅰ4基因型分别为AaXbY,aaXBXb
C.Ⅲ11与人群中正常女性婚配,生出患两种病孩子的概率为1/8
D.Ⅱ10的a 基因可能发生了突变,导致基因型为AaXbY
7、(2024·辽宁沈阳·三模)在种群中,同源染色体的相同位点上可以存在两种以上的等位
基因,称为复等位基因。果蝇的红眼、伊红眼和白眼三种眼色,分别由只位于X 染色体上
的复等位基因B1、B2、b 控制。将红眼雌蝇和伊红眼雄蝇杂交,F1红眼∶伊红眼∶白眼
=2 1 1
∶∶,下列叙述正确的是(    )
A.B1和B2对b 显性;B1对B2显性
B.控制果蝇上述眼色的基因型有9 种
C.F1果蝇随机交配,F2白眼占3/16
D.F1中红眼与白眼果蝇杂交后代有3 种眼色
8、(2024·辽宁抚顺·三模)某家族中存在甲、乙两种单基因遗传病,相关的致病基因分别
为A/a、B/b,该家族的系谱图如下。对不同的个体进行基因检测,用相同的限制酶处理基
因A/a、B/b 后进行电泳,结果如表所示。若不考虑突变和X、Y 染色体同源区段的情况,
下列相关分析错误的是(    )
个体
电泳结果/碱基对
200
1150
1350
1750
1650
1—1
—
+
+
—
—
1—2
+
+
+
—
+
Ⅰ—3
—
+
+
+
+
1—4
—
+
1
+
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Ⅱ—5
—
—
—
Ⅱ—8
·
—
注:“+”表示检测到该基因或片段。“—”表示未检测到该基因或片段,空白表示未进行
检测。
A.甲病或乙病的致病基因分别位于常染色体或X 染色体上
B.甲病的致病基因是由正常基因发生碱基对增添后产生的
C.基因型与Ⅰ—2 相同的女性与Ⅱ—8 结婚,生育的孩子均表现正常
D.Ⅱ—6 和Ⅱ—7 婚配,生育患病男孩的概率是1/18
9、(2024·吉林长春·三模)下图为甲、乙两种单基因遗传病的系谱图,II5不携带甲病致病
基因,不考虑基因突变和染色体变异,下列叙述正确的是(    )
  
A.甲病为伴X 染色体隐性遗传,乙病为常染色体显性遗传
B.I1的1 个体细胞在有丝分裂中期时含有2 个乙病致病基因
C.II2甲病致病基因来源于I1,Ⅲ2甲病致病基因来源于II2
D.II4与II5再生一个正常男孩的概率为1/4
10、(2024·黑龙江大庆·三模)下图是甲、乙两种遗传病的家系图谱,甲病、乙病分别由
基因A/a、B/b 控制,其中一种病的致病基因位于X 染色体上,Ⅲ-5 含两条X 染色体,下列
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分析正确的是(  )
  
A.甲、乙病均为隐性遗传病,且基因A/a 位于常染色体上
B.只考虑甲病,Ⅱ-1 与Ⅲ-2 的基因型一定相同
C.只考虑乙病,Ⅱ-2 与Ⅲ-1 基因型相同的概率为2/3
D.Ⅲ-5 含有的两条X 染色体均来自I-3
11、(2024·江西九江·三模)果蝇的灰身与黑身为一对相对性状,由A/a 基因控制;无眼与
有眼为另一对相对性状,由B/b 基因控制(不考虑X 和Y 同源区段)。现有两只雌雄果蝇
杂交,子一代均为灰身有眼果蝇,将子一代雌雄果蝇自由交配,子二代表型及比例为灰身
有眼:黑身有眼:灰身无眼:黑身无眼=9:3:3:1,且无眼性状仅出现在雄性个体中。
下列叙述正确的是(    )
A.控制果蝇灰身与黑身、有眼与无眼的基因符合自由组合定律
B.A/a 基因位于常染色上,B/b 基因位于X 染色体上
C.亲本雌雄果蝇的基因型组合有2 种情况
D.若子二代中灰身有眼雌雄果蝇相互杂交,后代灰身果蝇所占比例为1/9
12、(2024·湖南永州·三模)与雌蚕相比,雄蚕在生命力、桑叶利用率和吐丝结茧等方面
具有更大的优势。科学家利用诱变和杂交的方法构建了一种家蚕品系,实现了专养雄蚕的
目的。该家蚕品系雌雄个体基因型组成如下图所示。A/a 为控制卵色的基因,显性基因A
决定黑色,隐性基因a 决定白色,b、e 是纯合时引起胚胎死亡的突变基因(注:ZbW、
ZeW 为纯合子),“+”代表野生型基因。研究发现,在该家蚕品系的性染色体上存在交换
抑制因子,能避免四分体中染色体片段互换,从而保留该品系用于育种。下列有关叙述正
确的是(  )
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A.在构建该品系过程中发生了基因突变和染色体变异
B.该品系产生的黑色受精卵为雌蚕,白色受精卵为雄蚕
C.由上图可知该品系不可能产生的基因型配子是Za++、Zabe、Zab+、WAb、Wa+
D.该品系能产生四种受精卵,其中胚胎致死的基因型为Zab+Zab+、Za+eWA+
13、(2024·湖南衡阳市祁东县·三模)女娄菜(2N=46)为雌雄异株植物,其性别决定方式
为XY 型。该植物的叶形由基因A/a 控制,产量高低由基因B/b 控制,茎色由基因D/d 控制,
这三对等位基因独立遗传且控制茎色的基因位于X 染色体上。植株M 与植株N 杂交,分别
统计F1中不同性状的个体数量,结果如图所示。已知植株N 表现为显性性状绿茎高产,不
考虑X、Y 染色体的同源区段,下列分析正确的是(    )
  
A.植株M 的基因型可能为AabbXdXd或AabbXdY
B.若F1绿茎和紫茎中雌、雄株的数量相等,则植株N 的性别为雌性
C.若F1中雌株全为绿茎,雄株全为紫茎,则植株N 的基因型为AaBbXDY
D.若植株M 为雄性,则F1圆叶高产紫茎雌株中纯合子所占比例为1/3
三、非选择题
1、(2024·天津北辰·三模)鸽子的眼色为褐色,育种工作者选育出了两个纯种红眼品系甲
和乙。已知鸽子的性别决定方式为ZW 型,用甲、乙品系的鸽子进行杂交实验,结果如图:
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(1)若杂交一为正交实验,则杂交二为   。由杂交一、二可知鸽子的眼色遗传方式为   遗
传。
(2)由杂交结果可知眼色遗传遵循   (填“分离”或“自由组合”)定律。
(3)眼色的表型与虹膜中色素的产生和分布有关,A 基因控制色素的分布,其突变基因a 导
致色素不能分布到虹膜中,使虹膜表现出红色,性染色体上的B 基因控制色素的产生,其
突变基因b 导致色素无法产生。由上述杂交实验可以推断出A、a 基因位于   染色体上。
杂交二F2中红眼雌性的基因型有   种。
(4)为进一步证明上述推断,选F1代中的褐眼雌性鸽子进行测交实验,预期的实验结果为   
。
2、(2024·天津滨海新·三模)自然界中存在一类称为“单向异交不亲和”的玉米,该性状
由G/g 控制,其中G 决定单向异交不亲和。该性状的遗传机制是“含有G 的卵细胞不能与
g 的花粉结合受精,其余配子间结合方式均正常”。玉米籽粒颜色紫色和黄色为一对相对
性状,用A/a 表示,两对性状独立遗传。研究人员选择纯种紫粒单向异交不亲和品系与正
常纯种黄粒品系进行杂交,F1均为紫粒,F1进行自交获得F2.(不考虑互换)
(1)玉米的籽粒颜色中隐性性状是      ,F1的基因型是      。
(2)为了让亲本正常杂交,黄粒品系应作为      (填“父本”或“母本”),理由是  
 
。
(3)科研人员利用转基因技术将一个育性恢复基因M 导入F1中,只有将M 导入G 所在的染
色体上才可以使其育性恢复正常。研究还发现,基因M 能够使籽粒的紫色变浅成为浅紫色。
现在利用F1作      (填“父本”或“母本”)进行测交实验,探究M 基因导入的位置。
①若子代的籽粒颜色及比例为      ,则M 导入G 所在的染色体上。
②若子代的籽粒颜色及比例为      ,则M 导入A 所在的染色体上,破坏了A 基因序列。
③若子代的籽粒颜色及比例为      ,则M 导入A 所在的染色体上,且没有破坏A 基因序
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列。
3、(2024·河北承德·三模)植物远缘杂交可能会造成核仁显性现象,即源于一个亲本的基
因组沉默,而源于另一个亲本的基因组表达。现采用人工去雄授粉的方法,以萝卜(RR,
2n=18)为母本、芥蓝(CC,2n=18)为父本进行杂交,并通过胚抢救(一种育种手段)得
到6 株F1植株。回答下列问题:
(1)萝卜与芥蓝远缘杂交的后代一般不育,主要原因是         。经胚抢救得到的6 株F1
幼苗用         处理,可使其成为四倍体,恢复其育性。
(2)若核仁显性使全部后代只表达萝卜或芥蓝一方的基因组,则上述6 株F1植株的表型可能
有        (填“一种”“两种”“多种”或“都有可能”)。研究人员提取了亲本萝卜、
芥蓝及F1的总RNA 并逆转录得到cDNA,以cDNA 为模板用特定引物进行PCR,经1.5%
琼脂糖凝胶电泳的结果如图所示。结合电泳图谱分析,核仁显性使F1表达了         一
方的基因组。
(3)若对萝卜采用常规杂交育种,可培育出不同根形的品种。萝卜的根形由A、a 和D、d 两
对常染色体上的等位基因控制,且独立遗传。现将两种稳定遗传的圆形萝卜进行杂交,F1
全为扁形;F1自交,F2有扁形、圆形和长形三种表型,已知同时含有A 和D 基因的个体表
现为扁形。
①由此推测,F2中圆形萝卜的基因型有        种,圆形萝卜自由交配,F₃ 中基因型为
Aadd 的萝卜所占比例为        。
②随机选取F2中一个圆形萝卜,现欲鉴定其是纯合子还是杂合子,可选择表型为        
的萝卜与其交配。若后代表型及比例为        ,可证明其为纯合子;若后代表型及比例
为        ,可证明其为杂合子。
4、(2024·河北邯郸·三模)果蝇的眼色受两对等基因A/a、B/b 的控制。野生型果蝇眼色是
暗红色,暗红色源自棕色素与朱红色素的叠加。棕色素与朱红色素的合成分别受A 和B 基
因控制。现有果蝇品系甲为棕色素与朱红色素合成均受抑制的白眼纯合突变体。利用该品
系进行杂交实验,过程及结果如下。回答下列问题:
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杂交组合
父本
母本
F2的表型及比例
I
F1
品系甲
暗红眼: 白眼=1:1
Ⅱ
品系
甲
F1
暗红眼:棕色眼:朱红眼:白眼=43:7:7:
43
(1)根据杂交结果推测,A/a、B/b 基因位于         染色体上(均不考虑 X、Y 染色体同
源区段),品系甲与野生型果蝇的基因型分别为         。
(2)根据F2的表型及比例,推测 A/a、B/b 这两对基因位于         (填“一对”或“两
对”)同源染色体上。根据表中数据,推测杂交组合Ⅱ的F2表型出现棕眼与朱红眼的原因
是         。
(3)实验一:多次重复上述杂交组合Ⅰ的实验时,发现极少数实验组合中所得 F2全为暗红
眼,实验二:而重复杂交组合Ⅱ的实验所得F2的表型及比例不变,这种 F1雄果蝇被称为
雄蝇T。已知野生型果蝇及品系甲均为SD+基因纯合子,研究人员发现雄蝇T 的一个SD+基
因突变为SD 基因,SD 基因在体细胞编码G 蛋白,G 蛋白可以与特定的DNA 序列结合,
导致精子不育。
①根据实验一、二推测,实验一极少数实验组合中所得 F2全为暗红眼的原因最可能是  
 
,SD 基因是      (填“显”或“隐”)性突变产生的。
②某人将雄蝇T 与品系甲杂交,子代的表型是暗红眼。将子代中雄果蝇与品系甲的雌果蝇
杂交,后代全为暗红眼,由此推出SD 基因与A、B 基因位于         (填“同一条”或
“两条”)染色体上。
 ③进一步用射线照射雄蝇T,得到一只变异雄蝇X,两者体内部分染色体及等位基因
(SD,SD⁻)如下图所示。将雄蝇X 与品系甲的雌果蝇杂交,所得子代全为雌果蝇,且暗
红眼与白眼的比例约为1:1.据此推测,精子不育现象与染色体上一段DNA 序列r(其在
同源染色体上相同位置对应的序列记为R)有关,请在雄蝇X 的图中标注序列r  和R 最可
能的位置。雄蝇X 与品系甲的雌果蝇杂交,子代全为雌果蝇的原因是       。
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5、(2024·河北秦皇岛·三模)黑腹果蝇性别决定方式为XX、XXY(雌性),XY、XYY
(雄性),XO(雄性不育),XXX、YO 和YY 均致死。XXY 的个体在减数分裂时,X 与
X 联会的概率为84%,X 与Y 联会的概率为16%,两条联会的染色体分离时,另外一条染
色体随机分配。已知灰身(A)对黑身(a)为显性,长翅(B)对残翅(b)为显性,两对
基因位于常染色体上。红眼(D)对白眼(d)为显性,基因位于X 染色体上,甲、乙为两
只基因型相同的灰身长翅个体,组别2、3 中个体的染色体组成均正常。杂交实验结果如下:
组
别
亲本组合
F1表型及比例
1
♀白眼(XXY)×♂红眼
(XY)
2
♂甲×♀黑身残翅
灰身残翅∶黑身长翅=1 1∶
3
♀乙×♂黑身残翅
灰身长翅∶灰身残翅∶黑身长翅∶黑身残翅=1 4 4 1
∶∶∶
(1)组别1 的白眼个体,在减数分裂时,Xd和Xd染色体的分离发生在   (时期),产生的
配子类型及比例为   。
(2)由组别2 可知,控制体色和翅型的基因不遵循基因的自由组合定律,从配子的角度分析
原因是   。
(3)组别3 中,乙个体发生互换的初级卵母细胞所占比例为   。
(4)外显率是指某一基因型个体显示预期表型的比例。由于修饰基因的存在,或者由于外界
因素的影响,使某基因的预期性状没有表现出来而低于正常比例,他们的后代同样会有相
同的比例不能表现出来。果蝇的野生型(E)对间断翅脉(e)为显性,基因位于常染色体
上。基因型为Ee 的个体自由交配,后代中间断翅脉比例为22.5%。请从后代中选择合适的
亲本,进行杂交实验,验证该比例是由于外显率降低导致的。不考虑其他变异和致死。
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实验步骤:从后代中选择   自由交配。
实验结果:若后代中表型及比例为   ,则为外显率降低导致的。
6、(2024·河北邯郸·三模)果蝇的体色(灰身与黑身,用A/a 表示)、眼色(红眼与白眼,
B/b 用表示)、眼形(圆眼与棒状眼,用D/d 表示)各由一对基因控制。现有该动物的3 个
不同纯种品系甲(灰身白眼棒状眼)、乙(黑身红眼棒状眼)、丙(黑身白眼圆眼)进行
杂交实验,杂交结果如下表所示(不考虑突变和染色体的互换,也不考虑X 染色体和Y 染
色体的同源区段),请回答下列问题:
杂交组
合
亲本组合
F1表型
F2表型及比例
组合1
甲(♀)×乙
(♂)
灰身红眼♀:灰身
白眼♂=1:1
灰身白眼:黑身白眼:灰身
红眼:黑身红眼=3:1:3:1
组合2
甲(♂)×丙
(♀)
灰身圆眼♀:灰身
圆眼♂=1:1
灰身圆眼:黑身圆眼:灰身棒
状眼:黑身棒状眼=9:3:3:
1
(1)果蝇体色的显性性状是      ,判断的依据是      。
(2)B/b 基因位于      染色体上,判断的依据是      。
(3)A/a 基因与B/b 基因      (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,你的判断理由
是      。
(4)研究D/d 基因位于常染色体还是X 染色体上,最简单的方法是对      (在已有的个体
中选择)进行性别鉴定。若      ,则D/d 基因位于X 染色体上。
(5)将组合1 中F1雌果蝇和组合2 的F1雄果蝇进行杂交,若子代中灰身红眼棒状眼雌果蝇所
占的比例是3/16,则D/d 基因位于      上。
7、(2024·河北沧州·三模)水稻(2m=24)是我国的主要粮食作物,其花小,为两性花。
温敏雄性不育品系(高于临界温度时不育)可用于杂交种的制备,但遭遇低温天气时会导
致制种失败。回答下列问题:
(1)育种过程中,温敏雄性不育株作为母本时不需要进行人工           操作,但需控制  
。
(2)研究发现该水稻温敏育性与否和T 基因、Ub 基因有关,不育临界温度为25℃,高温诱
导Ub 基因过量表达。T 基因的表达产物是一种正常的核酸酶(Rnase),t 基因的表达产物
无活性,UbmRNA 可被Rnase 分解。当温度高于25℃时,基因型为ttUbUb 水稻表现为花
粉败育,分析其原因可能是         。
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(3)将温敏雄性不育品系与抗白枯病水稻A 杂交,获得F1,F1自交筛选雄性不育植株,再与 
杂交,多次重复后,筛选获得抗白枯病的温敏雄性不育系品系B.另有水稻品系C 高产但
不抗白枯病,画出利用上述实验材料繁育不育品系B、以及培育抗白枯病且高产的杂交种
的简要流程图        。
(4)研究人员发现非温敏雄性不育系品系甲,取品系甲、乙(可育)两个品种的水稻进行杂
交得F1全为可育,F1自交得F2中可育株:雄性不育株=13:3。F2可育株中的一些个体无论
自交多少代,其后代表型仍然为可育性状,这样的个体在该部分可育株中的比例         。
8、(2024 届河北省保定市十校高三下学期三模)水稻的育性由一对等位基因M、m 控制,
基因型为MM 和Mm 的个体可产生正常的雌、雄配子,基因型为mm 的个体只能产生正常
的雌配子,表现为雄性不育,基因M 可使雄性不育个体恢复育性。通过转基因技术将基因
M 与雄配子致死基因A、蓝色素生成基因D 一起导入基因型为mm 的个体中,并使其插入
到一条不含m 基因的染色体上,如图所示。基因D 的表达可使种子呈现蓝色,无基因D 的
种子呈现白色。该方法可以利用转基因技术大量培育不含转基因成分的雄性不育个体。
(1)基因型为mm 的个体在育种过程中作为         (填“父本”或“母本”),该个
体与育性正常的非转基因个体杂交,子代可能出现的基因型为          。
(2)图示的转基因个体自交,F1的基因型及比例为          ,其中雄性可育(能产生可
育的雌、雄配子)的种子颜色为       。F1个体之间随机授粉,得到的种子中雄性不育种
子所占比例为        ,快速辨别雄性不育种子和转基因雄性可育种子的方法是         。
(3)若转入的基因D 由于突变而不能表达,将该种转基因植株和雄性不育植株间行种植,
使其随机授粉也能挑选出雄性不育种子,挑选方法是       。但该方法只能将部分雄性不
育种子选出,原因是           。因此生产中需利用基因D 正常的转基因植株大量获得
雄性不育种子。
9、(辽宁省部分学校2024 年高三临考押题考试(三模))某二倍体植物的性别决定方式
为XY 型,已知叶形宽窄由一对等位基因控制,相应的基因用N/n 表示(不考虑X、Y 同
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源区段)。现将纯合的窄叶黄色花和纯合的宽叶紫色花进行杂交,F1有窄叶紫色花、宽叶
紫色花两种表型,F1再进行下列实验,结果如表。控制花色的相关基因用(A/a、B/b、D/
d……)表示。回答下列问题:
实验
子代表型及比例
实验一:F1雌、雄个体自由交配
F2中宽叶紫色花:宽叶黄色花:窄叶紫色花:
窄叶黄色花=9·:7:9:7
实验二:F1中宽叶紫色花个体与F2中宽
叶紫色花个体自由交配
F3中宽叶紫色花:宽叶黄色花:窄叶紫色花:
窄叶黄色花=27:21:9:7
(1)据题分析,实验中F1出现两种叶形的原因是     。由实验一可知,控制花色的相对性
状是由     对等位基因控制,F2中黄色花个体的基因型有     种。这两对相对性状的显
性性状分别为     ,亲本窄叶黄色花的基因型是     。
(2)若F3中紫色花个体自由交配,仅考虑花色遗传,则产生后代中紫色花概率为     ,其
中紫色花中纯合子的概率为     。
10、(2024·辽宁沈阳·三模)某自花传粉植物的宽叶、窄叶由等位基因A、a 控制,高茎、
矮茎由等位基因B、b 控制。科研人员为研究这两对基因的遗传规律,进行了如下实验,
结合实验结果回答下列问题(不考虑染色体互换)。
亲本
F1基因型比例
F1表型及比例
实验1
窄叶高茎植株自
交
1 2 1
∶∶
窄叶高茎∶窄叶矮茎=3 1∶
实验2
宽叶矮茎植株自
交
1 3 2
∶∶
宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2 1∶
(1)叶形和植株高度中显性性状分别是                。实验1 和实验2 中的亲本基因型
分别为                。
(2)实验2 的F1性状分离比不为3 1∶,原因可能是                。
(3)通过实验1 和实验2 结果不能判定两对基因是否遵循自由组合定律,理由是  
 
。为了进一步探究,可选取两组亲本杂交获取F1,选取F1中宽叶高茎自交,统计F2的表型
比例。若F2的表型比例为             ,则遵循自由组合定律;若F2的表型比例为  
 
,则不遵循自由组合定律。
11、(2024 届辽宁省高三联考三模)某二倍体植物的花色受三对独立遗传且完全显性的等
位基因控制,其花色色素合成途径如图1 所示。现以三个白花纯合品系进行杂交实验,结
果如图2 所示。请回答下列问题:
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(1)由图可知,基因可通过控制          ,进而控制生物体的性状。
(2)正常情况下,红花植株的基因型有          种,某基因型为iiAaBb 的红花植株中有少
部分枝条开出了白花,推测可能是由于形成花芽的细胞在分裂过程中发生了          ,
也可能是因某条染色体发生缺失。
(3)实验一中,品系1 的基因型是          ,F2白花植株中能稳定遗传的占          。
(4)研究发现,植物体细胞中b 基因多于B 基因时,B 基因的表达将会减弱而形成粉红花突
变体,其体细胞中基因与染色体组成如图3(其他基因数量与染色体均正常)。现欲判断
一基因型为iiAABbb 粉红植株的突变类型,可选用基因型为iiaabb 的植株进行杂交。若子
代表型及比例为          ,则其为突变类型1;若杂交表型及比例为          ,则其
为突变类型2。
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12、(2024·辽宁抚顺·三模)家蚕的性别决定类型为ZW 型,虎斑纹(E)对非虎斑纹
(e)为显性性状,基因E/c 位于3 号染色体上。油蚕基因os 位于Z 染色体上且为隐性基因,
是重要的伴性遗传标记,野生型家蚕全身白色,被称为姬蚕。为培育限性虎斑纹的家蚕新
品种,研究人员用射线处理虎斑纹雌蚕蛹,使带有基因E 的染色体片段转移到W 染色体上,
通过杂交得到F₁,用雌性的F₁ 分别与非虎斑纹油蚕杂交,得到两组F₂,流程如图所示。回
答下列问题:
(1)非虎斑纹雌蚕与纯合的虎斑纹雄蚕的成蚕杂交,得到F₁。F₁ 的雌、雄蚕相互杂交得到
F₂。F₂ 个体的表型和比例为     。
(2)X 射线处理使虎斑纹雌蚕发生     变异,可用显微镜在有丝分裂中期观察到该变异,
观察到的变异特征是     。根据杂交结果可知,第一组F₂ 的家蚕共有     种基因型,其
中雌蚕的表型为     。
(3)雄蚕的食量少且产丝量大,在生产上更具有经济价值。在第二组的F₂ 中根据表型挑选出
雌蚕,这些雌蚕与非虎斑纹油蚕或非虎斑纹姬蚕杂交,后代均能持续分离出雄性,原因是  
。
13、(2024·吉林长春·三模)黑腹果蝇的翅型分为全翅和残翅两类,其中全翅又包括长翅
和小翅两种翅型,这些翅型由等位基因M/m(位于X 染色体上)和等位基因G/g 共同控制。
研究者选取纯种残翅雌果蝇和纯种小翅雄果蝇作为亲本进行杂交实验得到F1,随后将F1进
行随机交配得到F2,统计F1和F2的表型(如下表)。回答下列问题。
翅型种类及
F1
F2
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性别
数
量/只
百分
比/%
数
量/只
小
计/只
表型比
长翅♀
117
47.76
548
804
长翅:小翅:残翅=9.43:2.
81:3.76
长翅♂
128
52.24
256
小翅♀
0
0
0
239
小翅♂
0
0
239
残翅♀
0
0
153
321
残翅♂
0
0
168
合计
245
1364
1364
(1)由统计结果推测,等位基因G/g 位于     染色体上,理由是     。
(2)F1长翅雌果蝇的基因型为     。F2残翅果蝇有     种基因型。当     基因纯合时,
果蝇表现为残翅。
(3)若要确定一只小翅雌果蝇是否为纯合子,可选取一只翅型为     的雄果蝇进行杂交。
若杂交后代(记作f1)中不出现翅型为     的果蝇,则该小翅雌果蝇为纯合子。现已确定
该小翅雌果蝇为纯合子,让f1雌雄果蝇随机交配,获得的后代果蝇(记作f2),其翅型
(参考上表,但不考虑性别)及比例为     。
14、(2024·吉林·三模) 在发表于《美国国家科学院院刊》上的一项新研究中,生物学家
里德·罗伯茨(Read e Roberts) 发现一种学名为 Metriaclima mbenjii 的非洲慈鲷科鱼同时
拥有XY 和ZW 两套性染色体。对于M.mbenjii 来说,如果没有W 染色体,那么就由XY
染色体来决定后代的性别; 如果后代继承了W 染色体, 无论是否存在Y 染色体,它们都
将发育为雌性。另研究发现,染色体组成为YY 的个体死亡。
(1)染色体组成为 ZWXX 的非洲慈鲷性别是         。雌性M.mbenjii 的性染色体组成有  
种。某雄性M.mbenjii 产生的精子细胞中,性染色组成可能是         。
(2)现将一只性染色体组成为ZWXY 的非洲慈鲷,与一只染色体组成为 ZZXY 的非洲慈鲷
杂交,统计F₁ 性别比例,预测F₁ 的性别比例为雌性: 雄性=         ;若雄性亲本的某
条Z 染色体上存在隐性致死基因(导致个体在胚胎时期死亡)。推测杂交后代中雌性: 雄
性=         。
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(3)当一个基因表现的效应对生物体的生存或繁殖是有利,称为正选择压, 反之,称为负
选择压。研究发现M.mbenjii 中一个只位于X 染色体上的A 基因,它会在雌性身上产生橙
色斑点, 颜色艳丽,易被天敌发现。而无斑点雌鱼则可疑避天敌,就这点看,A 基因具有 
选择压:但橙色斑点有利于雄鱼的识别, 避免与近似鲷鱼髻交使生殖失败,而无斑点不易
被雄鱼识别,这一点上A 基因具有         选择压。请根据题目信息从选择压的角度解
释在天敌剧增、没有近似鲷鱼的情况下,雌性中无斑点个体占比增加的原因:         。
15、(2024·黑龙江齐齐哈尔·三模)某闭花传粉植物中,等位基因M/m 控制色素的合成,
含M 基因的个体均可合成色素,与等位基因N/n 共同控制花色;花在枝条上的位置有顶生
和腋生两种,由等位基因T/t 控制。研究人员利用纯合P1(红花顶生)、P2(白花腋生)、
P3(白花顶生)、P4(白花顶生)进行杂交实验,实验结果见下表。回答下列问题:
实
验
亲本
F1
F2
1
P1×P
3
粉花
红花:粉花:白花=3:6:7
2
P1×P
2
红花顶
生
红花顶生:白花腋生=3:1
3
P2×P
4
粉花顶
生
子代有4 种表型,但在红花个体中发现有一株腋生,其他均为顶
生
(1)由实验1 可知,控制花色的两对等位基因的位置关系是          ,出现F2中比例的原
因可能是                 。F2的粉花个体中,自然状态下能稳定遗传的比例为  
 
。
(2)为研究控制红色素形成的机理,科研人员对M、m 基因的碱基数量进行分析,结果显示:
两基因的碱基数量相等,推断m 基因不能合成色素的原因可能是         。
(3)根据实验2、3 结果,可确定T 基因与M、N 的位置关系是            ,实验3 红花个
体中出现一株腋生的具体原因可能是                。
(4)实验3 中,F1的基因型为          ;若F2中红花顶生个体自交,后代的性状分离比为 
。
16、(2024·黑龙江大庆·三模)二倍体植物喷瓜的性别受基因G/g+/g 控制,G(雄株)、g+
(两性株或雌雄同株)和g(雌株)互为等位基因。该植物花冠形状有轮状和阔钟状两种
表型,由另一对基因B/b 控制。现有阔钟状雄株和轮状雌株杂交,F1的表型及比例为轮状
雄株:轮状两性株:阔钟状雄株:阔钟状两性株=1:1:1:1.回答下列问题:
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(1)基因G/g+/g 之间的显隐性关系为        (显性对隐性用“>”表示),G/g+/g 在遗传中
遵循        定律。
(2)据题中遗传现象分析,能否确定轮状和阔钟状的显隐性关系,选择回答I 或Ⅱ:I、若能,
则显性性状为        。Ⅱ、若不能,从F1中选择材料设计遗传实验加以确定,最简便的
方案是        。
(3)若花冠轮状对阔钟状为显性,则雄性亲本的基因型为        。现在其F1中发现一基因
型为BBb 的变异雄株,推测其形成原因是母本在产生配子的过程中发生了染色体结构变异
中的重复或染色体未分离导致的染色体数目变异。为确定变异来源,可选择花冠表型为   
的正常雌株与该变异雄株杂交(注:若该变异雄株为染色体未分离导致的,则B、B、b 位
于3 条同源染色体上,在减数分裂时,3 条同源染色体中任意配对的两条彼此分离,另一
条随机移向细胞一极;上述两种变异对配子的形成及活力无影响),观察并统计其子代的
表型及数量比。
①若子代中轮状植株:阔钟状植株=        ,则该变异为染色体结构变异中的重复;
②若子代中轮状植株:阔钟状植株=         ,则该变异为染色体未分离导致的染色体数
目变异。
17、(2024·黑龙江双鸭山·三模)野生型果蝇(2n=8)都是灰体红眼的纯合子,在自然繁
殖过程中会出现某些性状的突变体。某兴趣小组同学以野生型及相关突变型果蝇为材料,
开展有关遗传学问题的研究和分析。回答下列有关问题:
(1)野生型雄果蝇的体细胞中染色体形态有        种,有丝分裂后期有        个染色体
组。
(2)果蝇的红眼和白眼由一对等位基因A/a 控制。一只野生型雄果蝇与一只白眼雌果蝇杂交,
F1中红眼均为雌果蝇,白眼均为雄果蝇,说明基因A/a 位于        染色体上。F1果蝇随
机交配得F2,F2雌果蝇中纯合子占        。
(3)已知果蝇的灰体和黑体受一对常染色体上的等位基因控制。以野生型灰体果蝇与突变型
黑体果蝇为实验材料,设计一次杂交实验探究此相对性状的显隐关系,只写出实验思路即
可。
实验思路:                                。
(4)果蝇翅型的野生型和长翅由一对基因B/b 控制,野生型和残翅由另一对基因D/d 控制。
两只野生型果蝇相互交配,F1表型及比例为野生型♀∶残翅♀∶野生型♂∶长翅♂∶残翅
♂∶无翅♂=6 2 3 3 1 1
∶∶∶∶∶。
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①两对基因在染色体上的位置分别是        ,F1的野生型雌果蝇与无翅雄果蝇相互交配,
F2的野生型雌果蝇中杂合子所占比例为        。
②果蝇的性别与性染色体组成的关系如下表所示。
性染色体组
成
XX
XY
XX
Y
XO
XYY
性别
雌性
雄性,可育
雌
性
雄性,不育
雄性,可育
(注:性染色体组成为Y0、XXX、YY 的个体均在胚胎时期死亡)
由此表可知果蝇的性别并不是由Y 染色体决定,而是由        决定。
18、(2024·江苏南通·三模)家蚕(ZW 型)中有丰富的突变体。野生型蚕体壁不透明呈
白色,野生型蚕经不同的突变能形成不同品系的体壁透明的油蚕。家蚕中还存在一种温敏
突变体,1~4 龄在23℃以下饲养全部死亡,在25℃以上饲养能正常存活和繁育后代。为研
究相关基因的位置关系,科研人员进行了如下杂交实验,亲本A 和B 的油蚕突变基因分别
用oc1 和oc2 表示,温敏突变基因用nl 表示,野生型基因用“+”表示。请回答下列问题。
组
合
亲本
F1表型
F2表型及比例
一
温敏油蚕A
(♀)×野生型
(δ)
野生型
(♀♂)
野生型♀:野生型♂:温敏油蚕♀:温敏油蚕
δ=3:3:1:1
二
温敏油蚕B(♀)
×野生型(δ)
野生型
(♀ỗ)
野生型♀:非温敏油蚕♀:温敏白蚕♀:温敏油
蚕♀:野生型♂:温敏白蚕♂=  3:3:1:1:
6:2
(1)控制温度敏感的基因nl 位于    染色体上,oc2 位于    染色体上。oc1 与 nl 的位置关
系为    。
(2)请在答题纸相应位置画出杂交组合一、二F1雄性家蚕的突变型基因与野生型基因的相对
位置    。
(3)在26℃环境中,杂交组合一 F2中野生型雌雄相互交配,产生的F3中能稳定遗传的占   
,油蚕占    。
(4)杂交组合二F2中野生型的基因型有    种,野生型雌雄相互交配,后代1~3 龄在26℃环
境中饲养,油蚕的占比为    ;转至23℃环境中饲养一段时间,存活油蚕中纯合子占    。
19、(2024·浙江·三模)果蝇具有多对相对性状,是遗传学研究的重要模式动物。果蝇的
灰体与黑檀体受一对等位基因控制(用E/e 表示),利用纯种果蝇进行杂交实验和分子遗
传实验。(不考虑X、Y 的同源区段)
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实验一:
杂交组合
亲代
子代
组合1
灰体♀×黑檀体♂
F1:全为灰体
组合2
F1雌雄果蝇随机交配
F2:灰体  黑檀
体
实验二:根据E 和e 基因序列设计了一对特异性引物A,对实验一中亲代、F1、F2每只果
蝇基因组DNA 进行扩增,电泳结果显示,亲代灰体得到1 条620bp 条带,亲代黑檀体得到
1 条170bp 条带。(注:bp 表示碱基对)
回答下列问题:
(1)根据实验一可判断   是显性性状。
(2)对实验一F2数据进行更详细的统计和分析可判断E/e 位于常染色体上还是X 染色体,若 
,说明E/e 位于常染色体上。根据实验二   (填“F1”、“F2”、“F1或F2”)的一只灰体雄
果蝇的电泳结果也可判断E/e 位于常染色体上,判断的依据是   。
(3)现已证实E、e 位于Ⅲ号常染色体上,果蝇长翅(V)和残翅(v)也位于Ⅲ号染色体上。
为了确定V/v 与E/e 在染色体上相对距离的远近(距离近则不发生染色体片段的互换),
研究人员根据V 和v 基因序列设计了另一对特异性引物B,扩增得到DNA 片段,电泳结果
显示,纯合子长翅得到1 条540bp 条带,纯合子残翅得到1 条320bp 条带。
a.选择纯合灰体长翅雌蝇与黑檀体残翅雄蝇杂交,F1雌雄个体随机交配,分别用两对引物
A 和B,对F2每只果蝇基因组DNA 进行扩增,电泳结果显示,F2有9 种电泳条带组合,由
此推测F1中两对等位基因在染色体上的位置关系是   。
A.
B.
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C.
D.
b.黑檀体残翅果蝇得到条带组合是   (填序号)。
540bp
320bp
620bp
170bp
①
②
③
④
(4)实验过程中观察到少数几只裂翅雌雄果蝇,裂翅果蝇雌雄相互杂交后,子一代雌雄果蝇
中裂翅:直翅=2:1,出现该比例的最可能原因是   ,并推测子一代果蝇自由交配后,子
二代果蝇中裂翅基因频率为   。
(5)实验过程中还发现一只罕见的无翅果蝇,可能与翅型建成相关基因v 的突变或甲基化有
关,为证明哪种分析正确,请从分子水平提出简单的实验思路   。
20、(2024·安徽·三模)粳稻和籼稻的杂交种具有产量高的优势,但杂交种的部分花粉不
育。经过精细定位,科研人员将导致花粉败育的基因定位于12 号染色体上的R 区(粳稻的
12 号染色体用N 表示,籼稻的染色体用M 表示;R 区域内的基因不发生交换)。粳稻和籼
稻12 号染色体的R 区DNA 片段上的基因如下图。科研人员将纯合粳稻和纯合籼稻杂交,
获得F1,F1自交获得F2,F2中仅有籼—粳杂交种和籼稻,且二者比例接近1 1∶。
(1)F1植株产生的12 号染色体组成为   的花粉败育。若让F1作父本,籼稻作母本进行杂交,
子代的12 号染色体组成为   。
(2)经研究,其所有花粉中均存在引发线粒体功能障碍的毒素蛋白而使花粉致死,但只有育
性正常的花粉中存在对应的解毒蛋白。科研人员利用基因编辑技术分别敲除了F1中的R 区
相关基因,得到1~10 号植株,检测其花粉育性情况,结果如下表。
F1植株编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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敲除基因
A
B
C
D
A+
B
A+
C
A+
D
B+
C
B+
D
C+
D
花粉育性
+
+
+
+
++
+
++
++
(注:“++”表示全部花粉有育性:“+”表示一半花粉有育性;空白表示全部花粉败
育。)
由表中结果可推测籼稻12 号染色体上基因B 和C 的功能,其中编码毒素蛋白的是基因   ,
并说明理由:   。
(3)进行基因敲除技术时需先设计与目标序列互补的向导RNA,引导核酸内切酶Cas9 结合
到对应部位进行切割。请将下列各项排序,再现科研人员通过基因编辑技术敲除了F1中的
R 区相关基因。
根据R 区中相关基因特异性序列设计向导RNA 的基因→   →检测花粉育性,并统计子代
分离比。
①选择相关基因敲除植株
②通过PCR 扩增相关基因并测序
③连接到含Cas9 基因的载体中
④转化至F1愈伤组织中
(4)为进一步验证基因B 的作用,将基因B 导入到F1中,获得转入单个基因B 的F1。预期
F1自交后子代的12 号染色体组成及比例是   (写出所有可能的比例)。
21、(2024·安徽马鞍山·三模)玉米是我国主要的粮食作物,雌雄同株异花,在农业生产
中为了提高其产量,常培育玉米杂交种。
(1)玉米杂交与豌豆杂交相比,在操作层面上的优点是     。
(2)玉米籽粒的饱满和凹陷是一对相对性状。将纯种饱满籽粒玉米和纯种凹陷籽粒玉米间行
种植,在自然状态下一棵植株上玉米籽粒的基因型有     种。收获时发现在凹陷玉米的果
穗上结有饱满玉米的籽粒,但在饱满玉米的果穗上却找不到凹陷玉米的籽粒,依据结果可
推断:     为显性性状,判断理由是     。
(3)利用饱满和凹陷的玉米籽粒为材料验证分离定律,显性性状的籽粒是否必须为纯合子? 
(填“是”或“否”),理由是     。
22、(2024·福建宁德·三模)大蜡螟的幼虫是一种优良的饵料,大蜡螟幼虫体色各异。科
研人员对不同颜色的大蜡螟进行了多组杂交实验,形成深黄色(A)、灰黑色(B)、灰色
(C)和白黄色(D)4 个纯合品系,利用上述品系开展体色遗传的研究,部分实验及结果
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如下表:
组
别
杂交组合
F1性状及数目(只)
F2性状及数目(只)
①
A♀×B♂
深黄色2113
深黄色1526、灰黑色498
②
A♀×C♂
深黄色2415
深黄色1652、灰色574
③
A♀×D♂
黄色2113
深黄色514、黄色1107、白黄色568
④
B♀×C♂
深黄色2871
灰黑色317、深黄色695、灰色297
⑤
B♀×D♂
黄色1237
灰黑色754、黄色1467、白黄色812
⑥
C♀×D♂
黄色1967
灰色826、黄色1604、白黄色753
回答下列问题:
(1)由组别①、②可知,大蜡螟幼虫体色中深黄色对灰黑色和灰色为     性。科研人员认
为深黄色和白黄色由一对等位基因控制,判断依据是     。
(2)为验证控制大蜡螟幼虫灰黑色和灰色的基因位于常染色体,可在组别④的基础上,再设
计一个杂交组合     。
(3)从可遗传的变异角度分析,大蜡螟幼虫出现各种体色是     的结果。若让组别⑤F1雌
性个体与组别⑥F1雄性个体交配,子代幼虫的体色及比例为     。
(4)大蜡螟深黄色幼虫有多种基因型,科研人员培育获得纯合品系的实验思路是     。
23、(2024·福建·三模)基因A 和B 的表达产物均可导致农业害虫死亡,将基因A 和B 同
时导入某二倍体农作物的同一条染色体上获得抗虫植株。该农作物的宽叶和窄叶性状分别
由基因D、d 控制。研究人员将基因型为ABDd 的宽叶抗虫植株自交得到
。据此分析下列
问题。(不考虑交换)
(1)将基因A 和B 导入植物细胞,我国科学家采用的独创方法是     法。
(2)若导入基因A、B 后与窄叶基因(d)位于同一条染色体上,则
中宽叶不抗虫、宽叶抗
虫、窄叶抗虫之间的数量比是     ,其中窄叶抗虫植株的基因型为     。
(3)若ABDd 的宽叶抗虫植株产生的配子种类及所占比例为1/4ABD、1/4D、1/4d、
1/4ABd,请在图中画出A、B 基因及D/d 基因在染色体上的分布情况     。若该宽叶抗虫
植株自交,则
中宽叶抗虫植株所占比例为     。若
中的宽叶不抗虫植株随机交配,理
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论上子代的表型及比例为     。
(4)已知某种荧光物质可以与两种抗虫基因进行特异性结合,结合后目标基因会显示出红色
荧光点,用该荧光物质处理基因型为ABDd 的宽叶抗虫植株,则其单个根部细胞在分裂过
程中最多可以检测到     个红色荧光点。
24、(2024·福建漳州·三模)家蚕(2n=56)有许多相对性状,如体色、茧色、卵色等。研
究人员随机获取某家蚕的120 个卵细胞,对其中的3 对等位基因(A/a、B/b、D/d)和S 基
因分别进行检测和统计,结果如表。已知该家蚕产生配子不存在致死现象,不考虑其他变
异。
基因种类
A
a
B
b
D
d
S
卵细胞数量
(个)
10
+
+
+
+
9
+
+
+
+
10
+
+
+
+
10
+
+
+
+
11
+
+
+
10
+
+
+
+
9
+
+
+
9
+
+
+
11
+
+
+
11
+
+
+
+
10
+
+
+
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10
+
+
+
注:“+”表示有;空白表示无。
请回答下列问题:
(1)等位基因A/a、B/b 位于非同源染色体上,理由是    ;据表分析,该家蚕的B/b 和D/d
基因位于    对同源染色体上,且在形成卵细胞的过程中发生了    。
(2)若该家蚕与家蚕甲进行杂交,结果发现子代基因型为bbdd 的个体占1/6,则家蚕甲的基
因型是    ,子代中含一个显性基因的个体占    ,B 基因在子代中的频率是    。
(3)据表可知,S 基因位于    基因所在的染色体上。已知家蚕的黄茧(A)对白茧(a)为
完全显性,研究发现上述表格呈现的结果是W 染色体上S 基因发生移接的结果,且含S 基
因的家蚕发育成雌蚕,含异常W 染色体同时不含S 基因的个体致死,则上述家蚕测交,子
代黄茧雌蚕所占的比例为    ,若想利用一代杂交技术确定其基因型,请利用本题所有的
材料完成你的实验。
①实验思路:取子代黄茧雌蚕与    杂交。
②预期结果及结论:    。
25、(2024·福建泉州·三模)红梨具有较高的经济价值,但品种资源有限。研究人员利用
中国梨“早酥”品种的红色芽变培养得到一个红梨新品种“红早酥”,其果皮和叶由于花
青素物质的积累而呈红色。以“红早酥”为母本,“翠玉”(绿梨纯合品种)为父本进行
杂交,得到的 F₁ 个体中红梨植株:绿梨植株=1:1.请回答:
(1)由杂交结果推测,“红早酥”果皮红色是    性状。
(2)F1梨苗于 3 月 20 日开始生长,研究人员在整个梨生长季节的几个不同时间点,测量 F1
梨植株高度,结果如图1.对梨果皮颜色与植株高度的遗传特点,有人提出三种观点:
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Ⅰ.梨果皮颜色和植株高度两对性状由一对等位基因共同控制;
Ⅱ.梨果皮颜色由一对等位基因控制,植株高度由另一对等位基因控制,两对等位基因位
于同一对同源染色体上;
Ⅲ.梨果皮颜色由一对等位基因控制,植 图1 株高度由另一对等位基因控制, 两对等位
基因分别位于不同对同源染色体上。
①据图1 分析,上述观点中不能成立的是    (填序号),理由是    。
②研究人员对红梨植株和绿梨植株的基因组进行分析,从红梨植株4 号染色体上筛选到一
个由 PyBBX24 基因缺失一段长14bp 片段得到的突变基因PyBBX24△N14研究人员将突变基
因PyBBX24△N14分别转入梨愈伤组织、梨果实和草莓果实中,发现梨愈伤组织及两种果实
皆呈红色;研究人员同时培育转突变基因 PyBBX24△N14的番茄,结果如图2.实验结果支持
的观点是    (填序号)。
 
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③综上,为解释红梨果皮颜色与植株高度两对性状的遗传特点,下列叙述合理的有    。
Ⅰ.PyBBX24△N14的表达产物影响赤霉素基因的表达
Ⅱ.PyBBX24△N14的表达产物与其他蛋白质相互作用进而调控花青素的合成
Ⅲ.PyBBX24△N14与控制植株高度的基因分布在同一条染色体的紧邻区域
Ⅳ.光照或其他环境因素会影响PyBBX24△N14的表达
V.PyBBX24△N14可在植物不同组织细胞中表达
26、(2024·江西南昌·三模)A 基因通常只表达于睾丸,缺失蛋白A 的小鼠其精子发生受
阻于减数分裂Ⅰ前,因不能产生精子而绝育,减数分裂停滞的雄性生殖细胞凋亡现象明显
增多。研究发现由B 基因表达的B 蛋白对雄性小鼠的育性也存在影响,现有分别敲除了B
基因(bb)和A 基因(aa)的纯种小鼠,请设计实验探究B 基因和A 基因对雄性小鼠育性
的影响是否存在相关性,写出实验思路(不考虑XY 同源)。
(1)选择    进行杂交;
(2)将    ;
(3)检测发现F2中的雄性小鼠存在9 种基因型,说明这两对等位基因位于    ;
(4)从F2中选择基因型为    的纯种雄性小鼠;制作睾丸切片,观察    情况;
(5)若B 蛋白可促进细胞凋亡,A 蛋白可抑制细胞凋亡且对B 蛋白功能具有抑制作用,另外
发现小鼠体内还存在与B 蛋白作用类似的蛋白质,请用柱状图的形式预测实验结果。
27、(2024·江西九江·三模)o 水稻稻瘟病严重地制约着水稻的高产稳产,培育稻瘟病抗性
品种尤其是持久抗性品种已成为治理水稻稻瘟病的主要方法之一。
(1)Pi21 是第一个被定位的抗稻瘟病基因,对该抗稻瘟病水稻品系(以下称为品系1,相关
基因用A/a 表示)测序发现,该品系是因为感病基因编码区中富脯氨酸元件编码序列完全
缺失,从而导致基因功能丧失而不感染稻瘟病(具有抗性),而另外11 种富脯氨酸元件编
码序列部分缺失类型(缺失碱基数都为3 的倍数)均未造成基因功能丧失而不具有稻瘟病
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抗性,这体现了基因突变具有          的特点。在该品系中,抗稻瘟病性状对感病性状
为         ,请设计杂交实验进行验证并写出预期结果          。
(2)由于稻瘟病的快速变异以及环境的复杂性,含有单一抗病基因的品种种植几年后就会失
去其原有的抗性,科研人员将新发现的另一个抗稻瘟病品系(以下称为品系2,相关基因
用B/b 表示)与品系1 杂交得到F1,F1自交得到F2中抗稻瘟病:感病=13:3。回答下列问
题:
①品系2 中抗稻瘟病性状对感病性状为          。
②请写出相应的基因型:品系1          ,品系2         ,F2中抗稻瘟病性状能稳定
遗传的个体所占比例是          。
28、(2024·山东潍坊·三模)地下茎是许多植物维持多年生的重要器官,对地下茎的研究
是解决一年生水稻实现多年生长的关键。我国科研人员展开了培育多年生水稻的相关研究,
以节约劳动力、种子等生产成本。
(1)将无地下茎的优质籼稻RD23 品系与具有地下茎的近缘种野生稻杂交,获得了有地下茎
的植株F1,F1自交,获得的F2中有地下茎的122 株,无地下茎的106 株,性状分离比约为
9:7。根据F1、F2的表型及比例可以做出的判断是           。
(2)研究者找到了相关基因,验证了上述判断,但对F2个体的检测发现有少数基因型与表型
不符的个体,研究者提出了下面两种假设。
假设一:地下茎性状受到环境因素的影响。
假设二:有其它基因参与了此性状的调控。
对F2中基因型推断应该有地下茎,实际却没有地下茎的个体进行深入研究,结果显示该类
个体中来自优质籼稻RD23 品系染色体的比例远大于其他个体,此数据更支持假设  
 
(填“一”或“二”)。
请选择优质籼稻RD23 品系、野生稻和F1中部分或全部水稻作为材料,设计一代杂交实验
验证此假设          。(写出实验思路和预期结果)
(3)为了进一步分析地下茎的遗传机理,科研人员检测了亲本P1和P2,F1和F2群体的某种遗
传标记(特定片段长度代表遗传标记所在的位点的遗传物质来源),部分植株检测结果如
下。
若F2中①、②和③三种类型的比例是          ,可判断某遗传标记所在位点附近的基因
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不影响地下茎性状的出现。
(4)请根据上述已有材料,设计育种方案,通过多代杂交和筛选,培育出能稳定遗传的多年
生优质籼稻RD23 品系。简要写出育种方案          。
29、(2024 山东省齐鲁名校第三次联合检测)某植物花的形状有喇叭形、圆筒形、扁筒形 
3 种类型,由两对等位基因 B/b、D/d 控制。当基因B、D 同时存在时,表现为喇叭形;
只存在基因B 或基因D 时,表现为圆筒形;二者均不存在时,表现为扁筒形。含基因d 
的部分卵细胞不育。科研人员用两种圆筒形纯合植株进行了相关实验(如表)。不考虑染
色体互换。
组别
亲本
F1 表型
F1 自交所得 F2 的表型及比
例
实验一
喇叭形×圆筒
形
喇叭形
喇叭形∶圆筒形=9 1∶
实验二
圆筒形×圆筒
形
喇叭形
?
(1)实验一中,花形为圆筒形的亲本植株的基因型是    ,F2表型及比例为喇叭形∶圆筒形
=9 1∶的原因是    。
(2)实验二中,F1的基因型为    。你认为    (填“能”或“不能”)根据实验二中 F2
的表型及比例来判断上述两对等位基因是否位于非同源染色体上,理由是    。
(3)研究人员将一段编码 miRNA(使基因 B 沉默)的外源 DNA 序列导入花形为喇叭形
植株的叶肉细胞中的染色体上,结果发现,将该细胞利用植物组织培养技术培育成的新植
株所开花为圆筒形。由此推测,miRNA 使基因B 沉默的机理可能是    。
30、(2024·湖北·三模)“杂交水稻之父”袁隆平利用雄性不育野生稻改写了世界水稻育
种史,杂交水稻研究团队不断刷新我国水稻产量和品质,举世瞩目。请分析回答:
(1)水稻(2n=24)是禾本科植物,在我国有野生种、引进种:杂交种等水稻品种用于农业
生产和科学研究,这主要体现了生物多样性的              价值。在育种研究中,对水
稻进行基因组测序要测             条染色体中DNA 的碱基序列。
(2)安农S-1 是我国发现的第一个籼稻(水稻的一个品种)光温敏雄性不育系。该光温敏雄
性不育系与9 种常规雄性可育系进行正反交,得到的F1均为雄性可育。据此可推出有关该
雄性不育基因的两个结论是:               。
(3)另有一个水稻品系,其雄性的育性由一对等位基因M、m 控制,基因型为mm 的个体表
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现为雄性不育,能产生正常的雌配子,M 基因可使雄性不育个体恢复育性产生可育雄配子。
通过转基因技术将M 基因与雄配子致死基因A、蓝色素生成基因D 一起导入基因型为mm
的个体中,并使其插入一条不含m 基因的染色体上(D 基因的表达产物可使种子呈现蓝色,
无D 基因的种子呈现白色)。如图:
①图中基因型为mmADM 的个体自交时(不考虑突变和互换),子代种子的表型及比例为 
,这种转基因改良品系的显著优点是               。
②要成功得到转基因个体(mmADM),先要构建基因表达载体。研究人员准备在已插入
M 基因的运载体(如下图)中再插入A、D 融合基因。他们分析发现A、D 融合基因拼接
处存在XbaI 的识别序列,为使基因表达载体中A、D 融合基因和M 基因都正确表达,应
在A、D 融合基因两端添加              两种限制酶的识别序列,并用             两
种限制酶对运载体进行酶切。
31、(2024·湖北襄阳·三模)俗话说:“要吃飞禽,鸽子鹌鹑。”鹌鹑肉是典型的高蛋白、
低脂肪、低胆固醇食物,可与补药之王——人参相媲美,被誉为“动物人参”。鹌鹑蛋是
一种很好的滋补品,在营养上有独特之处,故有“卵中佳品”之称。鹌鹑的性别决定方式
为 ZW 型,鹌鹑的喙有长喙和短喙,羽色有栗羽和白羽,其中喙长由基因 A/a 控制,羽
色由基因 B/b 控制。为研究其遗传机理,研究人员用纯合品系做了如下杂交实验。
实验一:长喙栗羽(♂)×短喙白羽(♀)→F1:1 长喙栗羽自由交配→F2:6 长喙栗羽
(♂):2 短喙栗羽(♂):3 长喙栗羽(♀):1 短喙栗羽(♀):3 长喙白羽(♀):1
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短喙白羽(♀)。
实验二:短喙白羽(♂)×长喙栗羽(♀)→F1:长喙白羽(♀)×长喙栗羽(♂)→F2:3
长喙栗羽:1 短喙栗羽:3 长喙白羽:1 短喙白羽(♀:♂=1:1)。
回答下列问题。
(1)栗羽基因可以突变成白羽基因却不能突变成短喙基因,原因是           。
(2)根据实验二的结果可推测,栗羽性状的遗传方式是           ,判断的依据是  
 
。控制喙长和羽色两对性状的基因           (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组
合定律。
(3)若用实验一的子二代中所有长喙雌性和实验二的子二代中所有长喙雄性随机交配得子三
代,则子三代中a 基因的频率是           。
(4)研究发现,基因A/a 所在染色体上还有另外一对距离较近的等位基因D/d,其中D 控制
长尾,d 控制短尾,科研人员将纯合长喙长尾和短喙短尾鹌鹑进行杂交得到 F1,将 F1雌、
雄个体相互杂交得 F2,观察 F2表型及比例为长喙长尾:短喙短尾:长喙短尾:短喙长尾
=141:41:9:9,请协助科研人员做出解释(已知雌鹌鹑在减数分裂时,同源染色体的非
姐妹染色单体间不发生交换):           。
32、(2024·湖南衡阳·三模)某种蝴蝶(性别决定方式为ZW 型)口器的长口器与短口器
是一对相对性状(由基因A/a 控制),体色中深紫色与白色是一对相对性状(由基因B/b
控制),两对基因中只有一对基因位于Z 染色体上。为研究其遗传机制,选取一对长口器
深紫色的雌雄个体交配,所得F1表型及数量(只)如下表所示。请分析回答:
长口器深紫色
长口器白色
短口器深紫色
短口器白色
雌蝶
75
72
26
23
雄蝶
156
0
50
0
(1)蝴蝶的两对性状中显性性状分别是    ,位于Z 染色体上的基因是    ,依据是    。
(2)两亲本的基因型为:    。
(3)研究发现,控制短口器的基因表达的蛋白质相对分子质量明显小于控制长口器的基因表
达的蛋白质,从翻译的角度推测,出现此现象最可能的原因是蛋白质的合成    。测序结
果表明,控制短口器的基因序列模板链中的1 个G 突变为A,推测密码子发生的变化是   
(填序号)。
①由GGA 变为AGA        ②由CGA 变为GGA
③由CGA 变为UGA        ④由AGA 变为UGA
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33、(2024·湖南永州·三模)镰刀菌、立枯丝核菌引起的水稻(2n=24)立枯病和褐飞虱引
起的水稻虫害,常常造成水稻减产。某科研团队为培育抗褐飞虱、抗立枯病的水稻新品种,
以对褐飞虱不具有抗性的连粳11 号、龙粳39 号、荃优822 号三个纯合水稻品种为实验材
料,进行了相关实验。回答下列问题:
(1)为建立水稻基因组数据库,科学家须完成水稻    条染色体的DNA 测序。
(2)连粳11 号对镰刀菌表现为易感病,对立枯丝核菌表现为抗病,而龙粳39 号则相反。水
稻对镰刀菌和立枯丝核菌的抗性分别受非同源染色体上的A/a、B/b 基因控制。连粳11 号
和龙粳39 号杂交得到F1,F1自交得到F2,统计F2结果如下图所示。据图可知,连粳11 号
和龙粳39 号的基因型分别为    ,F2中对两种菌均具有抗性的个体占    。请简要写出简
便获得对两种菌均具有抗性的纯合子(标记为甲)方案    。
(3)该团队利用X 射线对荃优822 号水稻进行处理后,发现少数水稻(标记为乙)对褐飞虱
产生了较高抗性。其5 号染色体上某DNA 区段与高抗虫性相关,对荃优822 号的该区段设
计重叠引物,提取乙和荃优822 号的5 号染色体DNA 进行扩增,扩增产物的电泳结果如下
图所示:
据图推测5 号染色体上第    对引物对应区间的基因(标记为N 基因)发生了碱基的    
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(填“增添”、“缺失”或“替换”)。
(4)研究者对N 基因进行分离和克隆,以其作为目的基因与Ti 质粒的    进行拼接,并运用
农杆菌转化的方法导入到水稻甲的叶肉细胞中,经    获得转基因植株(标记为丙),
(5)对丙进行扩大培养,发现有部分丙植株体细胞中含有2 个N 基因,让其自交后得到可以
稳定遗传的抗褐飞虱新品种丁。请参照图例在作答区域内标出丁植株细胞内N 基因在染色
体上可能的相对位置    (圆圈表示细胞,竖线表示染色体,圆点表示基因位点,字母表
示基因)。
34、(2024·湖南衡阳市祁东县·三模)果蝇众多的突变品系为研究基因与性状的关系提供
了重要的材料,科研工作者在众多野生正常翅果蝇中发现了一只突变体甲(雌果蝇)和一
只突变体乙(雄果蝇),突变体甲和乙的突变都与翅长有关。检测突变基因转录的突变体
mRNA,发现甲的第19 个密码子中第二个碱基由U 变为C,乙的第19 个密码子的第二个
碱基前多了一个U,如图所示。已知两处突变后均不形成终止密码子,回答下列问题:
(1)与正常翅果蝇相比,突变体        的翅长变化可能更大,试从蛋白质水平解释原因: 
。
(2)突变体甲和突变体乙都是由纯合野生正常翅(由基因A 控制)果蝇突变引起的,突变体
甲表现为长翅(由基因A+控制),突变体乙表现为残翅(由基因A~控制),该事例说明
基因突变具有         的特点。
(3)用突变体甲和突变体乙作亲本进行杂交,F1雌、雄果蝇均表现为长翅:正常翅=1:1,
且无残翅果蝇出现。据此分析,翅长性状的显隐性关系为        。
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(4)研究人员分析后提出假说;控制翅长的基因位于X 染色体上。研究人员计划选择上述实
验F1中的长翅雌果蝇和正常翅雄果蝇杂交来探究该假说。若研究人员的假说成立,则预期
的实验结果是        (必须写出性别)。
(5)进一步研究发现,正常翅果蝇幼虫正常培养温度为25℃,将孵化7 天的正常翅果蝇幼虫
放在35~37℃的环境中,处理6~24 小时以后,会得到一些残翅果蝇,这些残翅果蝇在正
常环境温度下产生的后代,仍然是正常翅果蝇。请从酶催化反应的角度对此现象进行解释:
        。
35、(2024·广东茂名·三模)简单重复序列(SSR)是指重复单位长度和碱基组成基本一致,
只有少数基因出现微小差异的一类短串联重复序列。不同染色体DNA 中的SSR 差异较大,
可利用电泳技术将其分开,用于基因定位。某植物的紫花和红花受一对等位基因Q/q 控制,
实验人员用纯种紫花和纯种红花杂交,F1均为紫花,F1自交后获得F2。回答下列问题:
(1)根据题中信息分析,植物的花色中   为显性性状。控制花色的基因与SSR 之间的区别
是   。
(2)已知SSR 的遗传遵循孟德尔遗传定律。现利用SSR 序列对基因Q/q 进行定位,以确定基
因Q/g 是否位于2 号染色体上,不考虑突变情况。
 
 
①实验人员分别对亲本、F1以及F2中50 株红花植株的2 号亲本Br1 染色体上的SSR 进行扩
增、检测,统计各自的电泳条带类型。紫花红花紫花已知亲本和F1的电泳结果共有三种类
型,如图1 所示。在进行扩增、电泳实验之前,研究人员对F2中50 株红花植株的电泳结果
作出两种假设,并进行演绎推理。假说一:基因Q/q 位于2 号染色体上,预期的结果为   。
假说二:基因Qq 不位于2 号染色体上,预期的结果为   。
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②扩增SSR 时需要引物,此处的引物是   。扩增SSR 序列后进行电泳的结果如图2 所示。
根据实验结果可得出假说   成立。
(3)根据以上结论,进一步对F2紫花的2 号染色体上的SSR 进行扩增、检测,电泳后结果是
出现的电泳带有   种分布情况,分布及比例为   。
36、(2024·海南·琼海市嘉积中学高三三模)某种昆虫的性别决定方式为XY 型,该昆虫的
直翅和弯翅、纯色体和彩色体分别由等位基因A/a、B/b 控制,其中有一对等位基因位于性
染色体的非同源区段上。科研人员将直翅彩色体雄性昆虫与弯翅纯色体雌性昆虫进行杂交,
得到F1全为直翅纯色体,F1雌雄个体交配,得到F2的表型及比例如下表所示。根据所学知
识回答下列问题:
表
型
直翅纯色体
弯翅纯色
体
直翅彩色体
弯翅彩色体
雄
性
3/16
1/16
3/16
1/16
雌
性
6/16
2/16
/
/
(1)昆虫的体色性状遗传中,纯色体是由     (填“常染色体上的B 基因”“常染色体上
的b 基因”“X 染色体特有区段上的B 基因”或“X 染色体特有区段上的b 基因”)控制
的,判断的依据是     。
(2)F1中雌性和雄性个体的基因型分别是     。F2的直翅纯色体雌性个体中杂合子占     。
(3)F2中某杂合体直翅彩色体雄性个体的一个精原细胞经过一次减数分裂产生的一个精细胞
基因组成为AAaXb,那么产生该异常精细胞的原因最可能是     。
(4)该昆虫的星眼(D)对圆眼(d)为显性。现有两个品系昆虫,其中品系1 为纯合品系,
雌雄昆虫均为星眼;品系2 中雌性昆虫全为圆眼,雄性昆虫全为星眼。请通过杂交实验确
定D、d 基因是位于X 和Y 染色体同源区段上,还是位于常染色体上。
实验设计思路:     。
实验结果及结论:     。
37、(2024·重庆九龙坡·三模)蝴蝶兰原产于亚热带雨林地区,能开出形如蝴蝶飞舞般的
花朵,深受花迷们的青睐,素有“洋兰王后”之称。蝴蝶兰大多数为双瓣花,偶尔也有开
单瓣花的品种(但单瓣花蝴蝶兰都不育,雌蕊、雄蕊发育不完善),双瓣花和单瓣花这对
相对性状由等位基因A/a 控制。科研人员利用双瓣花蝴蝶兰(其中丙为突变株)进行如下
了的自交实验,实验结果如下表所示(F2为F1自交后代)。据表回答下列有关问题:
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类型
P
F1
F2
实验一
甲(双瓣)
全为双瓣
全为双瓣
实验二
乙(双瓣)
3/4 双瓣、1/4 单
瓣
5/6 双瓣、1/6 单
瓣
实验三
丙(双瓣)
1/2 双瓣、1/2 单
瓣
1/2 双瓣、1/2 单
瓣
(1)依据表中实验结果判断双瓣花和单瓣花这对相对性状中,   为显性性状,理由是   。
(2)分析表中丙植株的基因型为   ,推测出现实验三中异常遗传实验结果的原因可能是   
(答出一种即可)。
(3)为验证上述(2)问推测,可以任意选择甲、乙、丙作为实验材料,设计出最简便的实
验方案。
实验思路:让   进行正反交实验,统计产生子代的表型及比例。
预期结果和结论:   。
38、(2024·重庆渝中·三模)黄瓜是一年生雌雄同株异花植物,同一株上既开雄花又开雄
花,但只有雌花能结黄瓜从而影响产量。农科院研究人员在野外偶然发现了一株只开雌花
的黄瓜植株甲,为了保留该性状以及确定全雌性状的形成原因,研究人员进行了以下一系
列试验。回答问题:
组别
亲本
子代
实验
一
甲×乙(雌雄花都有)
F1只开雌花
实验
二
F1×乙
F2只开雌花雌雄花都有=1 3∶
实验
三
F2只开雌花全体×F2开雌雄花全
体
F3只开雌花雌雄花都有=1 2∶
(1)根据实验可知,控制雌雄花性状的基因至少有            对,其位置关系是  
 
。
(2)若在
中随机选取一株只开雌花个体与一株开雌雄花个体杂交,后代都为只开雌花植株
的概率是            。
(3)只开雌花性状            (填“能”或“不能”)稳定遗传,原因是            。
(4)研究人员在发现甲后立刻采用组织培养的方式克隆了数株甲植株。并通过人工导入
(
能与其靶
结合,诱导
切割)使其中一株表现为同时开雌雄
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花,其与克隆甲杂交后代依然表现为同时开雌雄花,
的作用是使基因表达过程中的 
环节被阻断。
39、(2024·广西玉林·三模)拟南芥是公认的模型植物,植物科研的“小白鼠”。拟南芥
的果实为长角果,成熟时果荚会开裂并释放种子。科研人员就拟南芥果荚开裂机理进行了
系列研究。回答下列问题:
(1)研究者利用T-DNA 插入的方法,获得3 个果荚不开裂的突变纯合体甲、乙、丙。其中突
变体甲是T-DNA 插入到M 基因中,导致其编码的M 酶活性丧失。M 基因由于T-DNA 的插
入突变为m 基因,此过程是基因突变的依据是                  。
(2)经检测突变体乙是T-DNA 插入到E 基因中,导致其编码的E 酶活性丧失;突变体丙的
M 酶和E 酶活性均丧失。将上述突变体进行杂交,后代表型及比例如下表所示。
杂交组合一
甲×丙→F1
F1与F1'杂交,后代表型及比例为完全开裂:不开裂=1:3
乙×丙
→F1'
杂交组合二
甲×乙→F1
F1与丙杂交,后代表型及比例为完全开裂:不开裂=1:3
①由杂交组合一,        (填“能”或“不能”)推出M、m 与E、e 两对基因自由组合,
理由是                。
②让杂交组合二的F1自交,F2代表型及比例为        ,F2中自交后代不发生性状分离的
个体占        。
(3)现有另一突变体丁,其果荚开裂程度为中等开裂(介于完全开裂与不开裂之间)。经检
测其M 和E 基因均正常,由另一个基因F 突变成f 基因引起;检测其开裂区细胞内M 酶和
E 酶的量均有不同程度下降。推测果荚中等开裂的原因是f 基因                。
40、(2024·贵州毕节·三模)豌豆的花色有白色、红色和紫色三种,花的颜色由花瓣中的
色素决定,色素的合成途径是:
。其中酶1 的合成由基因A 控
制,酶2 的合成由基因B 控制,基因A 和B 位于非同源染色体上,回答下列问题:
(1)现有紫花豌豆(基因型为AaBb)自交,子代植株的表型及其比列为      ;子代白花
豌豆的基因型是      :子代红花豌豆产生的配子类型及比例为      。
(2)已知白花纯合体的基因型有2 种。现有一株白花纯合体甲,若要通过杂交实验来确定甲
的基因型(要求选用一种纯合体为亲本与植株甲只进行1 次杂交),则所选用的亲本基因
型为      ,预期实验结果和结论是      。
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41、(2024·甘肃张掖·三模)遗传印记是指同一个基因由于来源于父本与母本的不同而产
生表达差异的现象。DNA 甲基化是指不改变DNA 序列,通过碱基连接甲基基团来抑制基
因表达,是遗传印记的重要原因之一。胰岛素样生长因子2(Igf2)基因是最早发现的印记
基因,位于小鼠7 号常染色体上,存在有功能型的A 基因和无功能型的a 基因,A 基因能
促进小鼠生长,而a 基因无此功能。Igf2 基因在雌鼠形成配子时印记重建为甲基化,在雄
鼠形成配子时为去甲基化,过程如图所示。回答下列问题:
(1)甲基化后的DNA 片段,其(A+T)/(G+C)的比值           (填“增大”“减小”
或“不变”),原因是                               。
(2)图中雌鼠在形成配子时,A 和a 基因遵循           定律,由图示配子形成过程中印记
发生的机制,可以断定亲代雌鼠的A 基因来自它的           (填“父方”“母方”或
“不确定”),理由是    。
(3)某研究小组要验证雌配子形成过程中A 基因印记重建为甲基化。现有小鼠若干:
①纯合的生长正常雌鼠②杂合的生长正常雌鼠③杂合的生长缺陷雌鼠④纯合的生长正常雄
鼠⑤纯合的生长缺陷雄鼠,请选择一个杂交组合并预期实验结果。
杂交组合(写序号):           预期实验结果:  
 
。
(4)小鼠毛色褐色(B)对黄色(b)为显性,且基因B、b 没有遗传印记。将基因型为AaBb
的雌雄小鼠杂交,根据子代生长情况和毛色可以推知基因B、b 是否在7 号染色体上:
若子代生长正常褐色鼠:生长缺陷褐色鼠:生长正常黄色鼠:生长缺陷黄色鼠=  
 
,则基因B、b 不在7 号染色体上;反之则在7 号染色体上。
42、(2024·甘肃白银·三模)某种二倍体昆虫(XY 型),存在斑翅与正常翅、桃色眼与黑
色眼两对相对性状,分别受到基因D/d、E/e 的控制,其中一对等位基因位于X 染色体上。
某实验小组让斑翅桃色眼雌虫和正常翅黑色眼雄虫交配得到F1,再选取F1中部分雌雄个体
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相互交配产生F2,如图所示。回答下列问题:
 
(1)根据实验结果判断,斑翅与正常翅、桃色眼与黑色眼这两对相对性状中的显性性状分别
是               。其中位于X 染色体上的基因是              ,判断依据是  
 
。
(2)乙组实验中,黑色眼:桃色眼=2:1,该实验小组提出了两种假说:a.基因E 纯合时胚
胎致死,b.含有E 基因的雄配子有50%不育。
①根据题中实验分析,哪种假说不成立?              (填字母),理由是           。
②为进一步验证另一种假说的可行性,该实验小组选择乙组实验的F2中黑色眼个体和桃色
眼个体随机交配,若子代的表现型及比例为                ,则该假说成立。
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