吉林省长春市2024_2025学年高一生物下学期4月月考试题含解析
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这是一份吉林省长春市2024_2025学年高一生物下学期4月月考试题含解析,共40页。试卷主要包含了单选题,多选题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
一、单选题
1.豌豆在自然状态下为纯种的原因是( )
A.豌豆品种间性状差异大 B.豌豆先开花后受粉
C.豌豆在开花前就进行自花传粉 D.豌豆的花比较大
2.下列关于遗传学基本概念的叙述,正确的是( )
A.纯合子可以稳定遗传,杂合子不能稳定遗传
B.兔的白毛和黑毛、狗的长毛和卷毛都是相对性状
C.后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象叫作性状分离
D.纯合子杂交产生的子一代所表现出来的性状就是显性性状
3.下列属于假说——演绎法中假说内容的是
A.杂交产生的子一代总是高茎
B.子二代性状分离比为 3:1
C.生物性状是由遗传因子决定的
D.预测测交实验结果是高茎:矮茎=1:1
4.豌豆花是两性花,自然条件下自花传粉。现有一批豌豆种子,遗传因子组成及比例为 AA:
Aa=1:4.将这批种子播种后让其自然生长,结实率相同,子代中 AA:Aa:aa 的比例是( )
A.4:4:1 B.3:2:1 C.2:2:1 D.7:6:1
5.下列关于孟德尔的遗传定律及其研究过程的分析,错误的是
A.提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交和 F1 自交实验的基础上
B.为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验
C.孟德尔所作假设的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”
D.孟德尔遗传定律只适用于进行有性生殖的真核生物的核遗传
6.紫茉莉的花色由一对遗传因子 R、r 控制,紫茉莉种群中控制花色性状的遗传因子组成有
3 种,即 RR、Rr、rr,它们对应的花色分别为红色、粉红色、白色。让红花紫茉莉与白花紫
茉莉杂交得到 F1,F1 自交产生 F2。下列关于 F2 的说法不正确的是 ( )
A.F2 的表现类型有 3 种,比例为 1:2:1
B.F2 中红花植株占 1/4
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C.F2 中纯合子所占比例为 1/2
D.亲本红花紫茉莉的遗传因子组成为 RR 和 Rr
7.将遗传因子组成为 Aa 的杂合子,逐代自交 3 次,在 F3 代中显性性状个体比例为( )
A.1/8 B.7/8 C.7/16 D.9/16
8.某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性,这两对
基因独立遗传。基因型为 BbCc 的个体与“个体 X”交配,子代表型有直毛黑色、卷毛黑色、
直毛白色和卷毛白色,并且其比例为 3:3:1:1,“个体 X”的基因型为( )
A.BbCc B.Bbcc C.bbCc D.bbcc
9.用纯合的黄色皱粒(YYrr)和绿色圆粒(yyRR)豌豆作亲本进行杂交,F1 全部为黄色圆粒,
F1 自交获得 F2,从 F2 黄色皱粒和绿色圆粒豌豆中各取一粒,一个纯合一个杂合的概率为
( )
A.1/9 B.2/9 C.1/3 D.4/9
10.香豌豆的花色有紫色和白色两种,显性基因 C 和 P 同时存在时开紫花。两个纯合白花
品种杂交,F1 开紫花;F1 自交,F2 的性状分离比为紫花∶白花=9∶7。下列分析正确的是( )
A.两个白花亲本的基因型为 CCPP 与 ccpp
B.F1 测交结果紫花与白花的比例为 1∶1
C.F2 紫花中纯合子的比例为 1/16
D.F2 白花和紫花的基因型分别有 5 种和 4 种
11.下列有关同源染色体的描述,最合理的是
A.大小形态相同的两条染色体
B.减数分裂过程中两两配对的染色体
C.一条来自父方一条来自母方的两条染色体
D.间期经过复制形成的两条染色体
12.如图是同一动物体内有关细胞分裂的一组细胞图像,下列说法不正确的是( )
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A.具有同源染色体的只有②和③所示细胞
B.动物睾丸中可能同时出现以上细胞
C.③所示细胞所处时期不可能有同源染色体的联会
D.图像所示细胞中有 8 条染色单体的是②③
13.下列关于减数分裂形成卵细胞的过程的叙述,正确的是( )
①卵原细胞经减数分裂形成的只有卵细胞 ②对体细胞染色体数为 2n 的生物来说,次级卵
母细胞中存在同源染色体 ③着丝粒在 MⅡ后期分裂 ④同源染色体的分离导致子细胞中染
色体数目减半 ⑤减数分裂的结果是子细胞中染色体数目减半,核 DNA 数不变 ⑥染色体数
目的减半发生在 MⅡ末期
A.①②③ B.④⑤⑥ C.③④ D.⑥
14.蜜蜂中,雌蜂是雌雄配子结合产生的二倍体,雄蜂是由未受精的卵直接发育而来的。某
对蜜蜂所产生子代的基因型为:雌蜂是 AADD、AADd、AaDD、AaDd;雄蜂是 AD、Ad、
aD、ad.这对蜜蜂的基因型是( )
A.AADd 和 ad B.AaDd 和 Ad C.AaDd 和 AD D.Aadd 和 AD
15.下列有关叙述正确的是( )
A.XY 型性别决定的生物,Y 染色体都比 X 染色体短小
B.人类红绿色盲基因位于 X、Y 染色体的同源区段
C.人类男性染色体上的等位基因除存在于 X、Y 染色体同源区段,还可以存在于非同
源区段
D.人类的 X、Y 染色体在体细胞增殖时不发生联会行为
16.下图表示雄果蝇进行某种细胞分裂时,处于四个不同阶段的细胞(Ⅰ~Ⅳ)中遗传物质或其
载体(①~③)的数量。下列表述与图中信息相符的是
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A.Ⅱ所处阶段发生非同源染色体自由组合 B.Ⅲ代表初级精母细胞
C.②代表染色体 D.Ⅱ→Ⅲ的过程在有丝分裂和减数分裂中都
会发生
17.雌雄异株的高等植物剪秋罗有宽叶和狭叶两种类型,宽叶(B)对狭叶(b)呈显性,等位基
因位于 X 染色体上,其中狭叶基因(b)会使花粉致死。如果纯合宽叶雌株同狭叶雄株杂交,
其子代的性别及表现型是( )
A.子代全是雄株,其中 1/2 为宽叶,1/2 为狭叶 B.子代全是宽叶雌株
C.子代雌雄各半,全为宽叶 D.子代全为宽叶雄株
18.家蚕的性别决定方式为 ZW 型。正常家蚕幼虫的皮肤不透明,由显性基因 A 控制,“油
蚕”幼虫的皮肤透明,由隐性基因 a 控制,A 对 a 是完全显性,位于 Z 染色体上。以下杂交
组合方案中,能在幼虫时期根据皮肤特征,区分其后代幼虫雌雄的是( )
A.ZAZa×ZaW B.ZAZA×ZaW C.ZAZa×ZAW D.ZaZa×ZAW
19.如图为某哺乳动物(体细胞染色体数目为 2n=10)的一个细胞示意图,它属于下列何
种细胞( )
A.极体 B.初级卵母细胞 C.肝细胞 D.卵细胞
20.摩尔根验证“白眼基因只存在于 X 染色体上,Y 染色体上不含有它的等位基因”的实验
是( )
A.亲本白眼雄果蝇与野生型红眼雌果蝇杂交,F1 都是红眼果蝇
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B.F1 雌雄果蝇相互交配,F2 出现白眼果蝇,且白眼果蝇都是雄性
C.F1 中的红眼雌果蝇与 F2 中的白眼雄果蝇交配,子代雌雄果蝇中,红眼和白眼各占一
半
D.野生型红眼雄果蝇与白眼雌果蝇交配,子代只有红眼雌果蝇和白眼雄果蝇
21.甲、乙表示某动物个体的某些细胞的分裂过程,丙、丁表示另一动物个体的某些细胞的
分裂过程。下列分析正确的是( )
A.甲细胞具有 2 对同源染色体
B.乙细胞若进行减数分裂,染色体①②和①③出现在子细胞中的概率不同
C.丙细胞所在的动物个体中,细胞最多含 4 个染色体组
D.丁细胞是次级精母细胞或极体
二、多选题
22.人类中,显性基因 D 对耳蜗管的形成是必需的,显性基因 E 对听神经的发育是必需的;
二者缺一,个体即聋。这两对基因独立遗传。下列有关说法正确的是( )
A.夫妇中有一个耳聋,也有可能生下听觉正常的孩子
B.一方只有耳蜗管正常,另一方只有听神经正常的夫妇,只能生下耳聋的孩子
C.基因型为 DdEe 的双亲生下耳聋的孩子的概率为 7/16
D.耳聋夫妇可以生下基因型为 DdEe 的孩子
23.进行有性生殖的某种植物含有 n 对独立遗传的等位基因,每对基因只控制一种性状,相
应基因可以依次用 A/a、B/b、C/c……表示,下列说法错误的是( )
A.利用基因型分别为 AABb 和 Aabb 的植株杂交,可以恰当解释基因自由组合定律的
实质
B.仅考虑两对基因,若两亲本杂交子代的表现型之比为 1:1:1:1,则亲本之一肯定
为隐性纯合子
C.某植株 n 对基因均杂合,不考虑变异的情况下,其测交子代中杂合子所占的比例为
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1/2n
D.某植株 n 对基因均杂合,不考虑变异的情况下,其测交子代中单杂合子(仅一对基
因杂合)的比例为 n/2n
24.兔毛色的遗传受常染色体上两对等位基因控制,分别用 C、c 和 G、g 表示。现将纯种
灰兔与纯种白兔杂交,F1 全为灰兔,F1 自交产生的 F2 中,灰兔∶黑兔∶白兔=9∶3∶4。已知当
基因 C 和 G 同时存在时个体表现为灰兔,基因 c 纯合时个体表现为白兔。下列相关说法中
正确的是( )
A.C、c 与 G、g 两对等位基因分别位于两对同源染色体上
B.亲本的基因型是 CCGG 和 ccgg
C.F2 白兔中纯合子的个体占 1/4
D.若 F1 灰兔测交,则后代有 3 种表现型
25.遗传因子组成为 Aa 的豌豆连续自交,将后代中的纯合子和杂合子所占的比例绘制成如
图所示的曲线,据图分析,下列叙述正确的是( )
A.a 曲线可代表后代中纯合子所占比例随自交代数的变化
B.b 曲线可代表后代中显性纯合子所占比例随自交代数的变化
C.后代中隐性纯合子所占比例随自交代数的变化曲线应处于 a 曲线和 b 曲线之间
D.c 曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化
三、非选择题
26.番茄中红果、黄果是一对相对性状,D 控制显性性状,d 控制隐性性状。根据遗传图解
回答下列问题。
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(1)红果、黄果中显性性状是 ,做出这一判断是根据哪一过
程? 。
(2)P 中红果的遗传因子组成是 ,与 F1 中红果的基因型相同的概率是 ,F2
中红果的遗传因子组成及比例是 。
(3)P 的两个个体的杂交相当于 。
(4)F1 黄果植株自交后代表现型是 ,遗传因子组成是 ,原因是 。
(5)如果需要得到纯种的红果番茄,你将怎样做? 。
(6)F2 自交得 F3,F3 中稳定遗传的红果的比例是 。
27.小麦的毛颖和光颖是一对相对性状(由基因 D、d 控制),抗锈病与感锈病是另一对相
对性状(由基因 R、r 控制),这两对性状的遗传遵循自由组合定律。以纯种毛颖感锈病植株
(甲)和纯种光颖抗锈病植株(乙)为亲本进行杂交,F1 均为毛颖抗锈病植株(丙)。再用
F1 与丁进行杂交,得 F2,F2 有四种表型,对每对相对性状的植株进行统计,结果如下图:
(1)两对相对性状中,显性性状分别是 、 。
(2)亲本甲、乙的基因型分别是 ;丁的基因型是 。
(3)F1 形成的配子有 种,产生这几种配子的原因是 F1 在形成配子的过程中 。
(4)F2 中基因型为 ddRr 的个体所占的比例为 ,F2 中光颖感锈病植株所占的比例
是 。
(5)若丙自交,产生的后代中与丁的基因型相同的个体所占的比例为 。
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28.等位基因 A 和 a 可能位于 X 染色体上,也可能位于常染色体上,假定某女孩的基因型
是 XAXA 或 AA,其祖父的基因型是 XAY 或 Aa,祖母的基因型是 XAXa 或 Aa,外祖父的基
因型是 XAY 或 Aa,外祖母的基因型是 XAXa 或 Aa。不考虑基因突变和染色体变异,请回答
下列问题:
(1)如果这对等位基因位于常染色体上,能否确定该女孩的 2 个显性基因 A 来自于祖辈 4 人
中的具体哪两个人?为什么?
。
(2)如果这对等位基因位于 X 染色体上,那么可判断该女孩两个 XA 中的一个必然来自于
(填“祖父”或“祖母”),判断依据是 ;此外,
(填“能”或“不能”)确定另一个 XA 来自于外祖父还是外祖母。
29.杜洛克猪毛色受两对独立遗传的等位基因控制,毛色有红毛、棕毛和白毛三种,对应的
基因型如表所示。请回答下列问题:
毛色 红毛 棕毛 白毛
基因型 A_ _B_ A_ bb、aaB aabb
(1)棕毛猪的基因型有 种。
(2)已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的 F1 均表现为红毛,F1 雌雄交配产生 F2。
①该杂交实验的亲本基因型为 。
②F1 测交,后代表型及对应比例为 。
③F2 中纯合个体相互交配,能产生棕毛子代的基因型组合有 (至少写 2 个组合)。
④F2 的棕毛个体中纯合体的比例为 。F2 中纯合子所占比例为 。
(3)若另一对染色体上有一对基因 I、i,I 基因对 A 和 B 的表达都有抑制作用,i 基因不抑制,
如 I_A_B_表现为白毛。基因型为 IiAaBb 的个体雌雄交配,子代中红毛个体的比例
为 。
30.图 1 表示某种高等动物(体细胞染色体数目为 2n)在繁殖和个体发育过程中核 DNA 数目
的变化,图 2 表示某一动物个体体内细胞处于若干特定细胞分裂时期的模式图请据图分析回
答:
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(1)下列关于图 1 的描述正确的是___________(多选)
A.a~b 段和 e~f 段都是间期,发生了 DNA 复制
B.c 点、d 点、j 点都是后期,姐妹染色单体正在分离
C.d~e 段 DNA 数目增倍,是因为发生了受精作用
D.e~j 段细胞中始终存在同源染色体
(2)若图 1 所示 a~d 段的细胞来自某高等动物雌性个体的卵巢,则 b~c 段的细胞名称
是 ,该区段细胞中染色体:染色单体:DNA 的比值为
(3)图 1 所示的细胞分裂过程,联会和交叉互换发生在阶段___________
A.a~b B.b~c C.c~d D.e~f
(4)图 2 中的①对应了图 1 中的阶段___________
A.f~g B.g~h C.h~i D.ry
(5)根据图 2 中的 (填编号) 可以判断该动物的性别是 ④所示细胞
分裂产生的子细胞名称是
(6)基因的自由组合发生在___________(多选)
A.图 1 中的 b~c 段 B.图 2 中的细胞①
C.图 1 中的 d~e 段 D.图 2 中的细胞②
(7)与高等植物细胞的有丝分裂比较,高等动物细胞有丝分裂过程明显不同的是
___________(多选)
A.间期有中心体的复制
B.前期核仁逐渐解体,核膜逐渐消失
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C.末期在细胞的中央不会形成细胞板
D.后期到末期染色体平均分配到两个子细胞中
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生物试卷参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 C A C C C D D C D D
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案 B A C C D A D D A D
题号 21 22 23 24 25
答案 C ACD ABC ABD ABD
1.C
【解析】豌豆作为遗传学实验材料容易取得成功的原因是:(1)豌豆是严格的自花、闭花授
粉植物,在自然状态下一般为纯种;(2)豌豆具有多对易于区分的相对性状,易于观察;(3)
豌豆的花大,易于操作;(4)豌豆生长期短,易于栽培。
【详解】豌豆是两性花,既有雄蕊,也有雌蕊,是自花传粉植物,而且是严格的闭花授粉,
即豌豆花在开花之前已经进行了自花传粉。C 符合题意。
故选 C。
2.A
【分析】性状分离是指让具有一对相对性状的亲本杂交,F1 全部个体都表现显性性状,F1
自交,F2 个体大部分表现显性性状,小部分表现隐性性状的现象。
【详解】A、杂合子后代会出现性状分离,不能稳定遗传,A 正确;
B、狗的长毛和短毛、直毛和卷毛是相对性状,B 错误;
C、杂合子后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象叫作性状分离,C 错误;
D、纯合子杂交产生的子一代所表现出来的性状不一定就是显性性状,如 aa×aa 杂交后代即
为隐性性状,D 错误。
故选 A。
3.C
【详解】子一代总是高茎,这是实验现象,不属于假说内容,A 不符合题意;F2 代既有高
茎又有矮茎,性状分离比接近 3:1,这是实验现象,不属于假说内容,B 不符合题意;孟
德尔提出的假说的内容之一是:生物性状是由遗传因子决定的,体细胞中遗传因子成对存在,
C 符合题意;演绎推理内容是 F1 产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代会出现两种性
状,高茎与矮茎,其比例接近 1:1,再设计了测交实验对分离定律进行验证,D 不符合题
意。
故选 C。
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4.C
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具
有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而
分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】豌豆是自花传粉植物,而且是闭花授粉,所以 AA 的个体后代都是 AA,Aa 的个体
后代会出现性状分离。根据题意分析可知:AA:Aa=1:4,AA 占 1/5,Aa 占 4/5,豌豆自
然状态下通过自花传粉繁殖,子代 AA 占 1/5+4/5×1/4=2/5,Aa=4/5×1/2=2/5,aa=4/5×1/4=1/5,
所以 AA:Aa:aa=2:2:1,C 正确,ABD 错误。
故选 C。
5.C
【分析】假说——演绎法包括“提出问题→作出假设→演绎推理→实验检验→得出结论”五个
基本环节。
孟德尔通过运用统计学方法对一对相对性状的杂交实验分析发现 F2 都是 3:1 的分离比;
揭示实验现象时孟德尔提出 Fl 产生配子时,成对的遗传因子彼此分离的假说;
提出假说,依据假说进行演绎,若 F1 产生配子时成对的遗传因子分离,则测交实验后代应
出现两种表现型,且比例为 1:1;
假说能解释自交实验,但是否成立需要通过实验去验证,最终得出结论。
【详解】A.提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交和 F1 自交遗传实验的基础上,在 F2 中出现
了性状分离,A 正确;
B.测交实验是对推理过程及结果进行的检验,为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并
完成了测交实验,B 正确;
C.孟德尔所作假设的核心内容是“性状是遗传因子控制的”,孟德尔所在的年代还没有基因一
词,C 错误;
D.孟德尔发现的遗传规律不能解释所有遗传现象,只适用于位于染色体上的基因的传递,所
以也就只能适用于进行有性生殖的真核生物的核遗传,D 正确。
故选 C。
【点睛】本题考查孟德尔的杂交试验的研究过程,学生应理解并掌握孟德尔的实验过程及结
论,验证设计并完成了测交实验;孟德尔遗传规律适用范围是有性生殖、真核生物、细胞核
遗传。
6.D
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【分析】根据题意分析可知:红花(RR)紫茉莉与白花(rr)紫茉莉杂交得 F1 自交产生 F2,
F2 中基因型及比例为 RR:Rr:rr=1:2:1,表现型及比例为红色:粉红色:白色=1:2:1。
【详解】亲本红花紫茉莉的遗传因子组成为 RR,白花紫茉莉的遗传因子组成为 rr,F1 的遗
传因子组成为 Rr;F1 自交所产生的 F2 的遗传因子组成及比例为 RR:Rr:rr= 1:2:1。可
见,F2 的表现类型有 3 种,比例为红色:粉红色:白色=1:2:1, 其中红花植株占 1/4,
纯合子所占比例为 1/2。综上分析,D 符合题意,ABC 不符合题意。
故选 D。
【点睛】本题考查基因分离定律及应用,要求学生掌握基因分离定律的实质,运用所学知识
综合分析问题和解决问题的能力。
7.D
【解析】杂合子自交 n 代,后代纯合子和杂合子所占的比例:杂合子的比例为(1/2 )n,
纯合子所占的比例为 1-(1/2 )n,其中显性纯合子=隐性纯合子=1/2 ×[1-(1/2 )n]。
【详解】以上分析可知:将具有一对等位基因的杂合子,逐代自交 3 次,在 F3 代中杂合子
Aa 的比例为(1/2)3=1/8,AA=aa=(1-1/8)/2=7/16,则显性个体 AA+Aa=1/8+7/16=9/16。
D 正确,ABC 错误。
故选 D。
8.C
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合
是互不干扰的;在减数分裂过程中,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。
【详解】后代直毛:卷毛=(3+1):(3+1)=1:1,黑色:白色=(3+3):(1+1)=3:1,故
亲本基因型为 BbCc 和 bbCc,即“个体 X”的基因型为 bbCc,C 正确,ABD 错误。
故选 C。
9.D
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配
子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子
中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【详解】根据题意可知,亲本杂交得到的子一代基因型为 YyRr,自交得到的 F2 中绿色圆粒
豌豆的遗传因子组成为 1/3yyRR、2/3yyRr,黄色皱粒豌豆的遗传因子组成为 1/3YYrr、2/3Yyrr,
则从 F2 黄色皱粒和绿色圆粒豌豆中各取一粒都是纯合子的概率为 1/3×1/3=1/9,都是杂合子
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的概率为 2/3×2/3=4/9,因此它们一个纯合一个杂合的概率为 1-1/9-4/9=4/9,D 正确,ABC
错误。
故选 D。
10.D
【分析】根据题意可知,紫花的基因型是 C_P_,白花的基因型是 C_pp 或 ccP_或 ccpp.F1
开紫花(C_P_),其自交所得 F2 的性状分离比为紫花:白花=9:7,9:7 是 9:3:3:1 的
变式,说明 F1 的基因型是 CcPp。
【详解】根据以上分析,F1 的基因型是 CcPp,由 F1 的基因型可推知两个纯合白花亲本的基
因型为 CCpp 与 ccPP,A 错误;F1 测交,即 CcPp×ccpp,后代基因型及比例为:CcPp(紫
花)∶Ccpp(白花)∶ccPp(白花)∶ccpp(白花)=1∶1∶1∶1,所以测交结果紫花与白花的比
例为 1∶3,B 错误;F2 中紫花植株(C_P_)中纯合子(CPCP)占 1/9,C 错误;F2 中白花的
基因型有 5 种,即 CCpp、Ccpp、ccPP、 ccPp, ccpp,则紫花的基因型种类为 9 种-5 种
=4 种,D 正确。故选 D。
【点睛】本题考查基因的自由组合定律及应用,要求考生结合题意判断紫花和白花可能的基
因。本题的切入点是“9:7”,属于“9:3:3:1”的变式,由此可以推出 F1 的基因型,再根
据基因自由组合定律,对选项作出准确的判断。
11.B
【分析】同源染色体是指在减数分裂过程中能够配对的两条染色体,形态和大小一般都相同
(也有例外的,如 X 和 Y 染色体),一条来自父方,一条来自母方。
【详解】形态、大小相同的两条染色体可以是复制后,因着丝点分裂产生的两条相同染色体,
A 错误;减数分裂过程中,只有同源染色体能够发生联会,B 正确;一条来自父方、一条来
自母方的两条染色体,如果不能配对,则不是同源染色体,C 错误;复制来的染色体来源相
同,这样的染色体不是同源染色体,D 错误。
【点睛】判断同源染色体一是可以通过减数分裂中发生联会的染色体;二是可以根据形态、
大小一般相同且一条来自父方、一条来自母方的染色体判断。
12.A
【分析】题图分析,①处于有丝分裂后期,②处于减数第一次分裂中期,③处于有丝分裂中
期,④处于减数第二次分裂后期。
【详解】A、具有同源染色体的细胞有①、②和③,A 错误;
B、原始生殖细胞中有的进行有丝分裂,有的进行减数分裂,因此动物睾丸中可能同时出现
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以上细胞,B 正确;
C、③所示分裂过程是有丝分裂,不会出现同源染色体的联会,C 正确;
D、着丝粒分离,姐妹染色单体分开,图中含有姐妹染色单体的细胞有②③,且染色单体数
目均为 8 条,D 正确。
故选 A。
13.C
【分析】减数分裂过程:
(1)减数第一次分裂前的间期:染色体的复制;
(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:
同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④
末期:细胞质分裂;
(3)减数第二次分裂:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:
染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀
地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】①卵原细胞经减数分裂形成的细胞除卵细胞外,还有极体,①错误;
②对体细胞染色体数为 2n 的生物来说,由于在 MⅠ过程中,同源染色体分离,所以在次级
卵母细胞中不存在同源染色体,②错误;
③MⅡ后期,着丝粒分裂 ,姐妹染色单体分离,③正确;
④MⅠ后期,同源染色体的分离,导致子细胞中染色体数目减半,④正确;
⑤减数分裂的结果是子细胞中染色体数目减半,核 DNA 数也减半,⑤错误;
⑥染色体数目减半发生在 MⅠ末期结束时,⑥错误。
故选 C。
14.C
【分析】本题考查自由组合定律的实质及应用的相关知识点,雄蜂的基因型是 AD、Ad、aD、
ad,因其由未受精的卵直接发育而来的,故其母本产生的卵细胞是 AD、Ad、aD、ad,得出
其基因型为 AaDd,再据子代雌蜂的基因型 AADD、AADd、AaDD、AaDd,逆推出父本雄
蜂的基因型为 AD。
【详解】据题意,雄蜂是由未受精的卵直接发育而来的,子代中雄蜂基因型是 AD、Ad、aD、
ad,所以其母本的卵细胞是 AD、Ad、aD、ad,根据基因的自由组合定律,推出亲本雌蜂的
基因型是 AaDd,雌蜂是雌雄配子结合产生的二倍体,子代中雌蜂基因型是 AADD、AADd、
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AaDD、AaDd,而卵细胞是 AD、Ad、aD、ad,所以精子是 AD,故亲本中雄蜂的基因型是
AD。 故选 C。
【点睛】解答本题关键是“雄蜂是由未受精的卵直接发育而来的”,这一条件,另要知道雄蜂
的减数分裂是特殊情况,减 I 后期染色体全部移向一极,产生的精子和其体细胞染色体一致,
故雄蜂的基因型和其精子的基因型相同。
15.D
【分析】1、人类的染色体包括常染色体和性染色体,无论是体细胞还是生殖细胞都同时含
有常染色体和性染色体.
2、决定性别的基因位于性染色体上,但性染色体上的基因不都决定性别,性染色体上的遗
传方式都与性别相关联,称为伴性遗传.
【详解】A、XY 型性别决定的生物,Y 染色体不都比 X 染色体短小,如果蝇的 Y 染色体比
X 染色体长,A 错误;
B、人类红绿色盲基因位于 X 染色体上,Y 染色体上没有相关基因,B 错误;
C、人类男性染色体上的等位基因只能存在于 X、Y 染色体同源区段, 非同源区段不含等
位基因,C 错误;
D、X、Y 染色体为同源染色体,而体细胞增殖的方式是有丝分裂,所以在体细胞增殖时不
发生联会行为,D 正确。
故选 D。
16.A
【分析】根据图示分裂结果可以看出,该分裂为减数分裂,因此可以判断①是染色体,②
是染色单体,③是 DNA;图中Ⅰ可以表示减数第一次分裂前的间期或减数第二次分裂后期,
Ⅱ可以表示减数第一次分裂前期、中期和后期,Ⅲ可表示减数第二次分裂的前期和中期,Ⅳ
表示减数分裂结束产生的生殖细胞。
【详解】根据以上分析已知,Ⅱ所处阶段可以代表减数第一次分裂的前期、中期和后期,其
中减数第一分裂后期可以发生非同源染色体的自由组合,A 正确;Ⅲ可表示减数第二次分裂
的前期和中期,为次级精母细胞,B 错误;根据以上分析已知,②代表染色单体,C 错误;
Ⅱ→Ⅲ的过程只能发生在减数分裂过程中,D 错误。
【点睛】解答本题的关键是掌握减数分裂过程中相关物质的规律性变化,能够根据图示物质
变化判断各个数字代表的物质的名称或者可能处于的分裂时期。
17.D
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【分析】根据题意分析可知:宽叶(B)对狭叶(b)是显性,等位基因位于 X 染色体上,
属于伴性遗传.纯合宽叶雌株同狭叶雄株杂交,其基因型分别为 XBXB 和 XbY.
【详解】纯合宽叶雌株的基因型为 XBXB,产生 XB 一种卵细胞;狭叶雄株的基因型为 XbY,
产生 Xb、Y 两种花粉,其中 Xb 花粉致死,只有 Y 花粉参与受精,因此后代全部为雄株.
故选 D.
【点睛】本题以花粉致死为背景,考查伴性遗传的相关知识,意在考查学生的理解推断能力,
属于中等难度题.
18.D
【分析】根据题意家蚕的性别决定为 ZW 型,雄性的性染色体为 ZZ,雌性的性染色体为 ZW.
正常家蚕幼虫的皮肤不透明,由显性基因 A 控制,“油蚕”幼虫的皮肤透明,由隐性基因 a 控
制,A 对 a 是显性,位于 Z 染色体上。则正常家蚕基因型是 ZAZA、ZAZa、ZAW,“油蚕”基因
型是 ZaZa、ZaW。
【详解】A、ZAZa×ZaW,后代基因型是 ZAZa、ZaZa、ZAW、ZaW,无论是雌性还是雄性幼
虫的皮肤都是不透明∶透明=1∶1,根据皮肤特征,不能区分其后代幼虫雌雄,A 错误;
B、ZAZA×ZaW,后代基因型是 ZAZa、ZAW,无论是雌性还是雄性幼虫的皮肤都是不透明的,
根据皮肤特征,不能区分其后代幼虫雌雄,B 错误;
C、ZAZa×ZAW,后代基因型是 ZAZA、ZAZa、ZAW、ZaW,则后代雌性幼虫的皮肤都是一半
是透明的,一半是不透明的,雄性幼虫的皮肤都是不透明的,根据皮肤特征,不能区分其后
代幼虫雌雄,C 错误;
D、ZaZa×ZAW,后代基因型是 ZAZa、ZaW,则后代雌性(ZaW)幼虫的皮肤全部是透明的,
雄性(ZAZa)幼虫的皮肤全部是不透明的,根据皮肤特征,能区分其后代幼虫雌雄,D 正确。
故选 D。
19.A
【分析】分析题图:图示为某哺乳动物的一个细胞示意图,该细胞不含同源染色体,且染色
体分布散乱,处于减数第二次分裂前期,可能是次级精母细胞,也可能是次级卵母细胞或(第
一)极体。
【详解】A、该细胞不含同源染色体,应该处于减数第二次分裂,可能是第一极体,A 正确;
B、初级卵母细胞含有同源染色体,而该细胞不含同源染色体,B 错误;
C、肝细胞含有同源染色体,而该细胞不含同源染色体,C 错误;
D、该细胞中着丝点还未分裂,说明减数分裂还未结束,因此该细胞不可能是卵细胞,D 错
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误。
故选 A。
20.D
【分析】摩尔根的果蝇杂交实验也运用了假说演绎的科学研究方法,在杂交实验结果分析的
基础上提出问题,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实
验检验演绎推理的结论。
【详解】A、本实验是摩尔根发现果蝇眼色遗传与性别有关的亲本杂交实验,不是验证实验,
A 错误;
B、本实验是摩尔根发现果蝇眼色遗传与性别有关的子一代自交实验,不是验证实验,B 错
误;
C、本实验不只符合“白眼基因只存在于 X 染色体上,Y 染色体上不含有它的等位基因”的假
说,也符合“白眼基因存在于 X 和 Y 染色体的同源区段”的假说,C 错误;
D、本实验可以证明“白眼基因只存在于 X 染色体上,Y 染色体上不含有它的等位基因”的假
说成立,白眼基因的遗传方式为伴 X 染色体隐性遗传,D 正确。
故选 D。
21.C
【分析】同源染色体:减数第一次分裂前期,配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,
一条来自父方,一条来自母方,叫做同源染色体。
【详解】A、分析图可知,甲中含有同源染色体,且着丝粒分裂,染色体数目加倍,含有 4
对同源染色体,A 错误;
B、乙细胞中①④表示一对同源染色体,②③表示另一对同源染色体,减数第一分裂过程中
同源染色体分离,非同源染色体自由组合,因此染色体①②和①③出现在子细胞中的概率相
同,B 错误;
C、分析丙细胞可知,丙细胞含 2 个染色体组,因此丙细胞所在的动物个体中,细胞在有丝
分裂后期最多含 4 个染色体组,C 正确;
D、丙、丁表示同一动物个体的某些细胞的分裂过程。由于丙细胞细胞质均分(丙细胞处于
减数第一次分裂后期),因此该动物表示雄性动物,丁细胞内无同源染色体,且着丝粒分裂,
处于减数第二次分裂后期,所以丁表示次级精母细胞,D 错误。
故选 C。
22.ACD
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【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,在形成配子
时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
【详解】A、据题意分析可知:听觉正常与否受两对等位基因的控制,这两对基因分别位于
两对常染色体上,符合基因的自由组合定律,听觉正常为 D_E_,听觉不正常(耳聋)为 D_ee、
ddE_、ddee,夫妇中一个听觉正常(D_E_)、一个耳聋(D_ee、ddE_、ddee)有可能生下听
觉正常的孩子,A 正确;
B、双方一方只有耳蜗管正常(D_ee),另一方只有听神经正常(ddE_)的夫妇也有可能生
出听觉正常(D_E_)的孩子,B 错误;
C、夫妇双方基因型均为 D_E_,后代中 D_E_:D-ee:ddE-:ddee=9:3:3:1,听觉正常的占
,耳聋占 ,C 正确;
D、基因型为 D_ee 和 ddE_的耳聋夫妇,有可能生下基因型为 D_E_的听觉正常的孩子,D
正确。
故选 ACD。
23.ABC
【分析】基因自由组合定律的实质: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;在减数分裂的过程中,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。
【详解】A、利用基因型分别为 AABb 和 Aabb 的植株杂交,不可以解释基因自由组合定律
的实质,原因是无论 A/a,B/b 位于一对同源染色体还是两对同源染色体上,杂交后代表型
均会出现 1:1,而基因自由组合定律的实质是位于两对同源染色体上的两对等位基因的遗
传规律,因此需选择 AaBb 的植物自交或测交,A 错误;
B、仅考虑两对基因,若两亲本杂交子代的表型之比为 1:1:1:1,亲本可以是 AaBb 和 aabb,
也可以是 aaBb 和 Aabb,B 错误;
C、测交后代的表型及比例可反映待测个体产生的配子类型及比例,某植株 n 对基因均杂合,
不考虑变异的情况下,测交时,只有均含隐性基因的配子交配的后代才是纯合子,故其测交
子代中纯合子所占的比例为 1/2n,杂合子所占的比例为 1-1/2n,C 错误;
D、若测交后代只考虑一对基因杂合,则某植株需产生的配子中包含 n 对杂合基因中有 1 个
基因为显性,其余均为隐性基因,有 n 种可能,该植株能产生 2n 种配子,该配子类型的占
比为 n/2n,故单杂合子所占(仅一对基因杂合)的比例为 n/2n,D 正确。
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故选 ABC。
24.ABD
【分析】根据题干信息可知,亲本为灰兔(CCGG)×白兔(ccgg),F1 为灰兔(CcGg),F2
为灰兔(9C_G_)、黑兔(3C_gg)、白兔(3ccG_+1ccgg)。 F2 中白兔(3ccG_+1ccgg)能稳
定遗传的个体(1ccGG+1ccgg)占 1/2。 若 F1 中灰兔测交(CcGg×ccgg),子代为灰兔(1CcGg)、
黑兔(1Ccgg)、白兔(1ccGg+1ccgg),只有 3 种表现型。
【详解】A、根据 F2 中灰兔:黑兔:白兔=9:3:4,可以确定这两对基因位于两对同源染
色体上且遵循基因的自由组合定律,A 正确;
题干中指出“基因 C 和 G 同时存在时表现为灰兔,但基因 c 纯合时就表现为白兔”,可推知
灰兔的基因组成是 C_G_、黑兔的基因型是 C_gg、白兔的基因组成是 ccG_和 ccgg,根据亲
本为纯种且杂交 F1 全为灰兔(CcGg),可推出亲本的基因型是 CCGG 和 ccgg,B 正确;
C、F1CcGg 自交,F2 代白兔中的基因型是 1/4ccGG、1/2ccGg、1/4ccgg,其中纯合子(1/4ccGG、
1/4ccgg)占 1/2,C 错误;
D、若 F1 代灰兔测交,则后代基因型为 1CcGg、1Ccgg、1ccGg、1ccgg,有 3 种表现型灰兔:
黑兔:白兔=1:1:2,D 正确。
故选 ABD。
25.ABD
【分析】分析曲线图:杂合子连续自交 n 代,后代杂合子所占的比例为(1/2)n,纯合子所
占的比例为 1-(1/2)n。由此可见,随着自交代数的增加,后代纯合子所占的比例逐渐增多,
且无限接近于 1;显性纯合子=隐性纯合子的比例,且无限接近于 1/2;杂合子所占比例越来
越小,且无限接近于 0。因此,图中 a 表示纯合子所占的比例,b 表示显性纯合子或隐性纯
合子所占的比例,c 表示杂合子所占的比例。
【详解】A、杂合子自交 n 代,后代纯合子所占的比例为 1-(1/2)n,自交代数越多,该值
越趋向于 1,A 正确;
BC、纯合子包括显性纯合子和隐性纯合子,并且它们各占一半,因此显性纯合子=1/2[1-(1/2)
n],自交代数越多,该值越趋向于 1/2,显性纯合子和隐性纯合子所占比例相等,因此隐性
纯合子的比例也可用 b 曲线表示,B 正确、C 错误;
D、杂合子的比例为(1/2)n,随着自交代数的增加,后代杂合子所占比例越来越小,且无
限接近于 0,即 c 曲线,D 正确。
故选 ABD。
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26. 红果 红果自交出现性状分离 Dd 100% DD︰Dd = 1︰2
测交 黄果 dd 黄果为隐性性状,只产生一种配子 红果连续多次自交
3/16
【详解】试题分析:本题考查分离定律,考查分离定律的应用。解答此题,可根据“无中生
有”判断显隐性,以隐性性状为突破口判断亲子代基因型。
(1)根据红果自交后代出现红果和黄果,可判断 F1 中红果为杂合子,红果、黄果中显性性状
是红果。
(2)亲本红果与黄果杂交,后代出现红果与黄果,说明 P 中红果遗传因子组成是 Dd,与 F1
中红果的基因型相同的概率是 100%,F2 中红果的遗传因子组成及比例是 DD︰Dd = 1︰2。
(3)P 中红果与隐性纯合子杂交,相当于测交。
(4)F1 黄果植株为隐性纯合子,只产生一种配子,自交后代仍为黄果,遗传因子组成是 dd。
(5)培育纯种的红果番茄,可将 F2 中红果连续多次自交,直到不发生性状分离为止。
(6) F1 中红果与黄果的比例为 1∶1,F2 中纯合红果所占比例为(1/2)×(1/4)=1/8,杂合红
果所占比例为(1/2)×(1/2)=1/4,黄果比例为(1/2)×(1/4)+1/2=5/8,F2 自交得 F3,
F3 中稳定遗传的红果的比例是,1/8+(1/4)×(1/4)=3/16。
27. 毛颖 抗锈病(两空顺序可颠倒) DDrr、 ddRR ddRr 4 决
定同一性状的等位基因彼此分离,决定不同性状的非等位基因自由组合 1/4 1/8
1/8
【分析】根据题意和图示分析可知:纯种毛颖感锈病植株(甲)和纯种光颖抗锈病植株(乙)
为亲本进行杂交,F1 均为毛颖抗锈病植株(丙),说明毛颖相对于光颖是显性性状,抗锈相
对于感锈是显性性状,则甲的基因型为 DDrr,乙的基因型为 ddRR,丙的基因型为 DdRr。
【详解】(1)以纯种毛颖感锈病植株(甲)和纯种光颖抗锈病植株(乙)为亲本进行杂交,
F1 均为毛颖抗锈病植株(丙),由此可知,显性性状是毛颖、抗锈病。
(2)由于亲本为纯种,因此亲本甲的基因型是 DDrr,亲本乙的基因型是 ddRR,结合题意
分析可知,F1(丙)的基因型为 DDRr。单独分析抗锈病和感锈病这一对相对性状,F2 中抗
锈病:感锈病=3:1,说明 F1 和丁中相关基因型均为 Rr;单独分析毛颖和光颖这一对相对
性状,F2 中毛颖:光颖=1:1,则 F1 和丁中相关基因型分别为 Dd、dd,综上可知丁的基因
型是 ddRr。
(3)F1(丙)的基因型为 DdRr,根据基因的自由组合定律,F1 形成的配子种类有 DR、Dr、
dR、dr,共 4 种。产生这几种配子的原因是 F1 在形成配子的过程中决定同一性状的等位基
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因分离,决定不同性状的非等位基因自由组合。
(4)F1(DdRr)与 丁(ddRr)杂交得 F2,F2 中基因型为 ddRr 的个体所占的比例为 1/2×1/2=1/4,
F2 中光颖感锈病植株(ddrr)所占的比例是 1/2×1/4=1/8。
(5)若 丙(DdRr)自交,产生的后代中与丁(ddRr)的基因型相同的个体所占的比例为 1/4
×1/2=1/8。
【点睛】本题结合柱形图,考查基因自由组合定律及应用,首先要求考生掌握基因分离定律
和自由组合定律的实质,准确判断显隐性;其次能利用逐对分析法,根据后代分离比,推断
出丁的基因型。
28. 不能,原因是祖父母和外祖父母都有 A 基因,都可能遗传给女孩 祖母 该
女孩的一个 XA 来自父亲,而父亲的 XA 一定来自祖母 不能
【分析】根据题意分析:
(1)若是常染色体遗传,祖父和祖母都是 Aa,则父亲是 AA 或 Aa;外祖父和外祖母也都
是 Aa,母亲的基因型也是 AA 或 Aa,女孩的两个 A 分别来自于父亲和母亲,都是父亲和母
亲的 A 可能来自于他们的父母,所以不能确定;
(2)该女孩的其中一个 X 来自父亲,其父亲的 X 来自该女孩的祖母;另一个 X 来自母亲,
而女孩母亲的 X 可能来自外祖母也可能来自外祖父。
【详解】(1)若是常染色体遗传,祖父和祖母都是 Aa,则父亲是 AA 或 Aa;外祖父和外祖
母也都是 Aa,母亲的基因型也是 AA 或 Aa,女孩的两个 A 分别来自于父亲和母亲,但是父
亲和母亲的 A 可能来自于他们的父母,所以不能确定,如图:
由图解可看出:祖父母和外祖父母都有 A 基因,都有可能传给该女孩。
(2)该女孩的其中一 X 来自父亲,其父亲的 X 来自该女孩的祖母;另一个 X 来自母亲,
而女孩母亲的 X 可能来自外祖母也可能来自外祖父,如图:
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29.(1)4
(2) AAbb 和 aaBB 红毛∶棕毛∶白毛=1∶2∶1 AAbb×AAbb、aaBB×aaBB、AAbb
×aabb、aaBB×aabb 1/3 1/4
(3)9/64
【分析】由题意可知:猪毛色受独立遗传的两对等位基因控制,可知猪毛色的遗传遵循自由
组合定律。AaBb 个体相互交配,后代 A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1。
【详解】(1)由表格知:棕毛猪的基因组成为 A_bb、aaB_,因此棕毛猪的基因型有:AAbb、
Aabb、aaBB、aaBb,共 4 种。
(2)①由两头纯合棕毛猪杂交,F1 均为红毛猪,红毛猪的基因组成为 A_B_,可推知两头
纯合棕毛猪的基因型为 AAbb 和 aaBB,F1 红毛猪的基因型为 AaBb。
②F1 测交,即 AaBb 与 aabb 杂交,后代基因型及比例为 AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:
1:1,根据表格信息可知,后代表现型及对应比例为红毛:棕毛:白毛=1:2:1。
③F1 红毛猪的基因型为 AaBb,F1 雌雄个体随机交配产生 F2,F2 的基因型有:A_B_、A_bb、
aaB_、aabb,其中纯合子有:AABB、AAbb、aaBB、aabb,能产生棕色猪(A_bb、aaB_)
的基因型组合有:AAbb×AAbb、aaBB×aaBB、AAbb×aabb、aaBB×aabb。
④F2 的基因型及比例为 A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,棕毛猪 A_bb:aaB_所占比
例为 6/16,其中纯合子为 AAbb、aaBB,所占比例为 2/16,故 F2 的棕毛个体中纯合体所占
的比例为 2/6,即 1/3,F2 中纯合子所占比例为 1/4。
(3)若另一对染色体上的 I 基因对 A 和 B 基因的表达有抑制作用,只要有 I 基因,不管有
没有 A 或 B 基因都表现为白色,基因型为 IiAaBb 个体雌雄交配,后代中红毛个体即基因型
为 iiA_B_的个体。把 Ii 和 AaBb 分开来分析,Ii×Ii 后代中 I_:ii=3:1,AaBb×AaBb 后代基
因型及比例为 A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,故子代中红毛个体(iiA_B_)的比
例为 1/4×9/16=9/64。
30.(1)ACD (2)初级卵母细胞 1:2:2 (3)B (4)C (5)② 雄
性 精细胞 (6)AD (7)AC
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【分析】图 1:DNA 的数目加倍,减半,再减半为初始的一半,再恢复初始数目,再加倍,
再恢复初始数目,说明细胞先减数分裂经过受精作用,再进行有丝分裂,则 ad 表示减数分
裂,de 表示受精作用,ej 表示有丝分裂;图 2:①是有丝分裂后期,②是减数第一次分裂后
期,③是有丝中期,④是减数第二次分裂后期。
(1)A、图 1 中,ad 表示减数分裂,de 表示受精作用,ej 表示有丝分裂,a~b 段和 e~f 段
DNA 数目逐渐增加到原来的 2 倍,说明 DNA 在复制,因此都是间期,A 正确;
B、ad 表示减数分裂,c 点 DNA 数目减半,说明是减数第一次分裂后期,同源染色体在分
离,减数第一次分裂末期胞质分裂导致 DNA 数目减半,c 点表示减数第一次分裂末期;d
点、j 点分别表示减数第二次分离末期和有丝分裂末期分裂导致 DNA 数目减半,B 错误;
C、受精作用是卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵 的过程;d~e 段 DNA 数目增倍,
de 表示受精作用,C 正确;
D、ej 表示有丝分裂,因此细胞中始终存在同源染色体,D 正确。
故选 ACD。
(2)若图 1 所示 a~d 段的细胞来自某高等动物雌性个体的卵巢,而 b~c 段处于减数第一次
分裂,则该区段细胞名称为初级卵母细胞,该区段细胞中染色体:染色单体:DNA 的比值
为 1:2:2。
(3)联会是减数分裂特有的现象,发生在减数第一次分裂前期,交叉互换也发生在减数第
一次分裂前期,图 1 所示的细胞分裂过程,联会和交叉互换发生在阶段 b~c,ACD 错误,B
正确。
故选 B。
(4)分析图 2:①是有丝分裂后期,②是减数第一次分裂后期,③是有丝分裂中期,④是
减数第二次分裂后期;图 2 中的①对应了图 1 中的阶段 h~i,ABD 错误,C 正确。
故选 C。
(5)根据图 2 中的②细胞,因为②细胞处于减数第一次分裂的后期,细胞质均等分裂,因
此是雄性,④是减数第二次分裂后期,因此④所示细胞分裂产生的子细胞名称是精细胞。
(6)基因的自由组合发生在减数第一次分裂的后期,因此发生图 1 中的 b~c 段,图 2 中的
②,AD 正确,BC 错误。
故选 AD。
(7)与高等植物细胞的有丝分裂比较,高等动物细胞有丝分裂过程明显不同的是:第一,
纺锤体的形成不同,植物是通过细胞两极发出的纺锤丝形成的,而动物是由中心体发出的纺
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锤丝形成;第二,末期胞质分裂方式不同,动物细胞在细胞的中央不会形成细胞板,而植物
会形成细胞板;高等植物不含有中心体,而动物存在中心体,且中心体复制发生在间期,
AC 正确,BD 错误。
故选 AC。
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