2025年优化探究高考总复习高中生物全一册人教版
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8. (多选)某植物雌雄同株,开单性花。将基因型为AaBb的个体与基因型为aaBB的个体(两对等位基因独立遗传)按照1∶1的比例混合种植,自由交配产生F1,F1分别测交。下列相关分析错误的是 ( )
A. F1共有9种基因型,纯合子所占的比例为7/16
B. F1共有4种基因型,纯合子所占的比例为1/4
C. F1中两种性状均为显性的个体所占的比例为105/256
D. 测交后代的表型之比为1∶1∶1∶1的个体在F1中所占的比例是9/64
A. F1共有9种基因型,纯合子所占的比例为7/16
B. F1共有4种基因型,纯合子所占的比例为1/4
C. F1中两种性状均为显性的个体所占的比例为105/256
D. 测交后代的表型之比为1∶1∶1∶1的个体在F1中所占的比例是9/64
答案:
8.BCD 将基因型为AaBb的个体与基因型为aaBB的个体(两对等位基因独立遗传)按照1:1的比例混合种植,自由交配产生F₁,利用配子棋盘法进行计算。亲代有1/2AaBb和1/2aaBB,自由交配,可以产生的配子类型及比例为1/8AB、1/8Ab、1/8ab、5/8aB,由棋盘法求出F₁的基因型及比例为1/64AABB、2/64AABb、12/64AaBb、10/64AaBB、1/64AAbb、2/64Aabb、25/64aaBB、10/64aaBb、1/64aabb,F₁共有9种基因型,纯合子所占的比例为7/16,A正确,B错误;F₁中两种性状均为显性的个体的基因型为$A_B_,$所占的比例为25/64,C错误;测交后代的表型之比为1:1:1:1的个体的基因型为AaBb,在F₁中所占的比例为3/16,D错误。
1. (2020·浙江6月卷,18改编)若某哺乳动物毛发颜色由基因Df(褐色)、Df(灰色)、d(白色)控制,其中Df和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均位于常染色体上且独立遗传。基因型为DfdHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是 ( )
A. 若Df对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表型
B. 若Df对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表型
C. 若Df对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表型
D. 若Df对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表型
A. 若Df对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表型
B. 若Df对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表型
C. 若Df对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表型
D. 若Df对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表型
答案:
1.B 亲本基因型为DᵉdHh和DᶠdHh时,分析控制毛发颜色的基因型,子代为DᵉDᶠ、Dᵉd、Dᶠd和dd共4种基因型;分析控制毛发形状的基因型,子代为HH、Hh和hh共3种基因型。若Dᵉ对Dᶠ共显性,则DᵉDᶠ、Dᵉd、Dᶠd和dd这4种基因型有4种表型;若H对h完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有2种表型,故F₁共有8种表型,A错误。若Dᵉ对Dᶠ共显性,则DᵉDᶠ、Dᵉd、Dᶠd和dd这4种基因型有4种表型;若H对h不完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有3种表型,故F₁共有12种表型,B正确。若Dᵉ对Dᶠ不完全显性,则DᵉDᶠ、Dᵉd、Dᶠd和dd这4种基因型有4种表型;若H对h完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有2种表型,故F₁共有8种表型,C错误。若Dᵉ对Dᶠ完全显性,则DᵉDᶠ、Dᵉd、Dᶠd和dd这4种基因型有3种表型;若H对h不完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有3种表型,故F₁共有9种表型,D错误。
2. (2021·全国乙卷,6)某种二倍体植物的$n$个不同性状由$n$对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的$n$对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是 ( )
A. 植株A的测交子代将会出现$2^{n}$种不同表现型的个体
B. $n$越大,植株A测交子代中不同表现型个体数目彼此之间的差异越大
C. 植株A测交子代中$n$对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等
D. $n\geqslant2$时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数
A. 植株A的测交子代将会出现$2^{n}$种不同表现型的个体
B. $n$越大,植株A测交子代中不同表现型个体数目彼此之间的差异越大
C. 植株A测交子代中$n$对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等
D. $n\geqslant2$时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数
答案:
2.B 该植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制,且杂合子表现显性性状,植株A的n对基因均杂合,每对基因测交子代均有两种表现型,根据乘法原理,n对基因重组后子代会出现2×2×…×2(共n个2)=2ⁿ种不同表现型且比例为1:1:1:…:1(共2ⁿ个1),植株A测交子代中不同表现型个体数目均相等,A正确,B错误;测交子代n对基因均杂合和纯合子的比例均为1/2ⁿ,C正确;测交子代中纯合子的比例是1/2ⁿ,杂合子的比例为1-1/2ⁿ,当n≥2时,杂合子的比例大于纯合子的比例,D正确。
3. (2021·全国甲卷,32)植物的性状有的由1对基因控制,有的由多对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶,果皮有齿皮和网皮。为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点,某小组用基因型不同的甲、乙、丙、丁4种甜瓜种子进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见表(实验②中F1自交得F2)。

回答下列问题。
(1)根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律,判断的依据是______________________。根据实验②,可判断这2对相对性状中的显性性状是________。
(2)甲、乙、丙、丁中属于杂合体的是________。
(3)实验②的F2中纯合体所占的比例为________。
(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,则叶形和果皮这两个性状中由1对等位基因控制的是________,判断的依据是______________________。
回答下列问题。
(1)根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律,判断的依据是______________________。根据实验②,可判断这2对相对性状中的显性性状是________。
(2)甲、乙、丙、丁中属于杂合体的是________。
(3)实验②的F2中纯合体所占的比例为________。
(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,则叶形和果皮这两个性状中由1对等位基因控制的是________,判断的依据是______________________。
答案:
答案:(1)实验①F₁中缺刻叶:全缘叶=1:1,齿皮:网皮=1:1 缺刻叶、齿皮 (2)甲、乙 (3)1/4 (4)果皮性状 实验②F₁全为缺刻叶齿皮,而F₂中缺刻叶:全缘叶=15:1、齿皮:网皮=3:1
解析:(1)分别分析2对性状,实验①甲×乙,F₁中缺刻叶:全缘叶=1:1,齿皮:网皮=1:1,说明2对相对性状的杂交均属于测交类型,所以其遗传符合分离定律。实验②中F₂性状分离比为9:3:3:1,说明F₁缺刻叶齿皮为双显性个体,由此可判断缺刻叶(基因用A表示)和齿皮(基因用B表示)为显性性状,F₁缺刻叶齿皮基因型为AaBb。
(2)实验②丙(缺刻叶网皮$A_bb)×$丁,F₁基因型为AaBb,由此可判断丙和丁的基因型分别为AAbb和aaBB;甲和丙均为缺刻叶网皮但基因型不同,因此甲的基因型为Aabb,结合实验①中F₁的性状可判断乙的基因型为aaBb,所以甲、乙、丙、丁中属于杂合体的是甲和乙。
(3)实验②的F₂中纯合体有AABB(1/16)、AAbb(1/16)、aaBB(1/16)、aabb(1/16)4种,共占1/4。
(4)假如实验②的F₂中缺刻叶齿皮:缺刻叶网皮:全缘叶齿皮:全缘叶网皮是45:15:3:1,则缺刻叶:全缘叶=15:1,齿皮:网皮=3:1,其中缺刻叶:全缘叶=15:1,为9:3:3:1的变形,由此可判断叶形性状由2对等位基因控制,果皮性状由1对等位基因控制。
解析:(1)分别分析2对性状,实验①甲×乙,F₁中缺刻叶:全缘叶=1:1,齿皮:网皮=1:1,说明2对相对性状的杂交均属于测交类型,所以其遗传符合分离定律。实验②中F₂性状分离比为9:3:3:1,说明F₁缺刻叶齿皮为双显性个体,由此可判断缺刻叶(基因用A表示)和齿皮(基因用B表示)为显性性状,F₁缺刻叶齿皮基因型为AaBb。
(2)实验②丙(缺刻叶网皮$A_bb)×$丁,F₁基因型为AaBb,由此可判断丙和丁的基因型分别为AAbb和aaBB;甲和丙均为缺刻叶网皮但基因型不同,因此甲的基因型为Aabb,结合实验①中F₁的性状可判断乙的基因型为aaBb,所以甲、乙、丙、丁中属于杂合体的是甲和乙。
(3)实验②的F₂中纯合体有AABB(1/16)、AAbb(1/16)、aaBB(1/16)、aabb(1/16)4种,共占1/4。
(4)假如实验②的F₂中缺刻叶齿皮:缺刻叶网皮:全缘叶齿皮:全缘叶网皮是45:15:3:1,则缺刻叶:全缘叶=15:1,齿皮:网皮=3:1,其中缺刻叶:全缘叶=15:1,为9:3:3:1的变形,由此可判断叶形性状由2对等位基因控制,果皮性状由1对等位基因控制。
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