宁德市2026届高三下学期联合考试生物试题含解析
展开 这是一份宁德市2026届高三下学期联合考试生物试题含解析,共9页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
一、选择题:(共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1.下列关于神经元及其膜上动作电位的叙述,错误的是( )
A.神经元膜上特定的通道蛋白是产生电位变化的基础
B.多个小电位叠加到一定阀值可以产生动作电位
C.动作电位不会随着传导距离的增加而衰减
D.动作电位会因刺激强度的增强而增大
2.下面是探究基因位于 X、Y 染色体的同源区段,还是只位于 X 染色体上的实验设计思路, 请判断下列说法中正确的是
方法 1:纯合显性雌性个体×纯合隐性雄性个体→F1
方法 2:纯合隐性雌性个体×纯合显性雄性个体→F1
结论:①若子代雌雄全表现显性性状,则基因位于 X、Y 染色体的同源区段。
②若子代雌性个体表现显性性状,雄性个体表现隐性性状,则基因只位于 X 染色体上。
③若子代雄性个体表现显性性状,则基因只位于 X 染色体上。
④若子代雌性个体表现显性性状,则基因位于 X、Y 染色体的同源区段。
A.“方法 1+结论①②”能够完成上述探究任务
B.“方法 1+结论③④”能够完成上述探究任务
C.“方法 2+结论①②”能够完成上述探究任务
D.“方法 2+结论③④”能够完成上述探究任务
3.真核细胞内某基因由5000对脱氧核苷酸组成,其中碱基A占20%。下列说法正确的是( )
A.该基因中每个脱氧核糖上均连接着1个磷酸和1个含氮碱基
B.该基因的一条脱氧核苷酸链中(C+G)/(A+T)为3∶2
C.DNA解旋酶能催化该基因水解为多个脱氧核苷酸
D.该基因由于某种原因丢失3对脱氧核苷酸,则发生的变异属于染色体变异
4.如图表示在有环境阻力的条件下种群数量与增长速率的关系。下列叙述错误的是( )
A.在种群数量达到K/2之前控制有害动物最有效
B.渔业上既要获得最大捕捞量又要使资源更新不被破坏,应使捕捞后的种群数量维持在K/2
C.种群数量超过K/2时,死亡率大于出生率
D.建立自然保护区可以提高K值,从而达到保护濒危动植物的目的
5.下列关于细胞衰老和细胞凋亡说法错误的是( )
A.细胞衰老过程中形态和结构的变化晚于生理和生化的变化
B.细胞衰老过程中细胞核体积不断增大,核膜不断向内折叠
C.人体发育过程中和成熟组织中发生凋亡细胞的数量不多
D.细胞凋亡过程中发生的各种变化是细胞发育过程中的必然步骤
6.将离体的某植物根尖细胞用不同浓度的生长素处理,测得经某一浓度生长素处理前后的细胞内DNA、RNA、蛋白质含量比值的变化如图所示。下列相关叙述不正确的是
A.该浓度的生长素可以促进相关基因的表达
B.经该浓度生长素处理的细胞中蛋白质含量增加
C.处理过程中,DNA的数量、结构等始终没有发生变化
D.该实验可以进一步探究促进细胞生长的生长素适宜浓度
二、综合题:本大题共4小题
7.(9分)酶是一种具有生物活性和催化作用的特殊蛋白质。
(1)酶制剂都有其最适反应温度,温度对酶促反应速率的影响有两种效应: 一方面是当温度升高时,反应速度也加快,这与一般化学反应一样。另一方面,随温度升高而使_____________,从而降低酶促反应速度。酶的最适温度就是这两种效应平衡的结果,在低于最适温度时,_____________(填“前一种”或“后一种”)效应为主,在高于最适温度时,_____________(填“前一种”或“后一种”)效应为主。
(2)为了保证酶活性,酶制剂要在低温下保存。某生物兴趣小组想验证这一观点, 实验所用淀粉酶的最适温度为50℃。实验基本思路:
①将等量的淀粉酶制剂,分别置于0℃ , 25℃, 50℃保存一段时间。
②在_____________的温度下测其残余酶活性。
(3)除温度外,以下哪些因素也会影响酶活性_____________(填字母)。
A.酸碱度 B.酶浓度 C.底物浓度 D.抑制剂
8.(10分)乙肝病毒为双链 DNA 病毒,其侵染人体肝细胞后的增殖过程如下图所示。 回答下列问题:
(1)过程①需要的原料是_________,催化过程①和过程③主要的酶分别是________。
(2)与过程②相比,过程③中特有的碱基配对方式是___________。若 RNA 片段中有300 个碱基,其中 A 和 C 共有 120 个,则由过程③形成的 DNA 片段中 G 和 T 的数目之 和为________。
(3)研究发现,过程②中 1 个 RNA 分子可翻译出多种蛋白质,其原因是__________ 或 者翻译后一条肽链被酶切成多条肽链。
(4)治疗乙肝时,通过药物抑制过程③比抑制过程②的副作用小,这是因为_______。
9.(10分)为发展农村农业经济的同时又保护环境,农业专家设计了如下生态农业模式,请分析回答:
(1)推动该生态系统物质循环的能量有____________________,从能量流动的角度分析,建立该生态系统的目的是____________________。
(2)碳在生物群落内部以__________的形式流动。食用菌在该生态系统中的作用是_______________。
(3)在农业生产中为减少农药对环境的污染,人们可利用一些特殊的化学物质扰乱某些动物的雌雄交配,降低有害动物种群的__________,从而降低种群密度,这属于__________防治。
10.(10分)1999年,《科学》杂志将干细胞的研究推举为最重要的研究领域之一,经过近20年的努力,科学家从分子水平发现干细胞中c-Myc(原癌基因)、Klf4(抑癌基因)、Sx2和Oct-3/4等基因处于活跃表达状态,其中Oct-3/4的精确表达对于维持干细胞的正常自我更新是至关重要的。科学家利用逆转录病毒,将Oct-3/4、Sx2、c-Mye和KIf4四个关键基因转入高度分化的体细胞内,让其重新变成一个多能干细胞(iPS细胞)。转化过程如下图所示,请据图回答问题:
(1)健康人体的高度分化细胞中Oct-3/4基因处于______状态。
(2)依据上图所示的原理,细胞凋亡是c-Myc、Kl4、Fas等基因控制下的细胞_____的过程。体细胞癌变是______等基因异常后表达的结果。
(3)经过诱导高度分化的体细胞重新变成多能干细胞(iPS细胞),若在体外培养这一批多能干细胞,需要利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段,这样的过程称为细胞周期同步化。
①如果采用DNA合成阻断法实现细胞周期同步化,则需要在细胞处于对数生长期的培养液中添加适量的DNA合成可逆抑制剂,处于__________期的细胞不受影响而继续细胞周期的运转,最终细胞会停滞在细胞周期的__________期,以达到细胞周期同步化的目的。
②如果采用秋水仙素阻断法实现细胞周期同步化,则需要在细胞处于对数生长期的培养液中添加适量的秋水仙素,秋水仙素能够抑制________,使细胞周期被阻断,即可实现细胞周期同步化。
(4)不同诱导因素使iPS细胞可以在体外分裂、分化成多种组织细胞,如图所示。下列叙述错误的是(不定项选择)________
A.各种组织细胞中的DNA和RNA与iPS细胞中的相同
B.iPS细胞不断增殖分化,所以比组织细胞更易衰老
C.iPS细胞中的基因都不能表达时,该细胞开始凋亡
D.改变诱导因素能使iPS细胞分化形成更多类型的细胞
11.(15分)某二倍体雌雄异株植物(性别决定方式为XY型)的花色有白色、粉色、红色三种类型,受两对等位基因(B、b和D、d)控制,机制如下图所示。已知基因B、b位于常染色体上,为进一步探究其遗传规律,现用开白色花和粉色花的的植株进行正反交实验获得F1,让F1杂交获得F2,结果如下表所示。
请回答下列问题:
(1)该植物花色的表现过程,说明基因通过控制____________________实现对生物体性状的控制。
(2)基因D、d位于______(填“X”或“常”)染色体上,该植物花色遗传遵循_______定律。
(3)反交实验中,亲代的基因型是__________________________;让F2中开白色花的植株随机交配得F3,理论上F3中雌雄比例为_________,其中雌株的基因型及比例为________________。
(4)选取正交实验F2的红色花植株随机交配,子代中红色花:粉色花:白色花=_______。
参考答案
一、选择题:(共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1、D
【解析】
静息电位是指细胞膜未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。动作电位是指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。刺激神经元,神经元会兴奋,达到阈刺激,会引起膜去极化,Na+内流,膜内正电荷越来越多,导致膜内为正膜外为负的反极化状态,这样的一种电位变化称为动作电位,到达动作电位的峰值后,Na+通道关闭,K+通道打开,K+外流,使得膜内外重新恢复为外正内负的极化状态,该过程称为复极化,有时K+外流过多,还会发生超极化。
【详解】
A、神经元膜上特定的通道蛋白是产生电位变化的基础,钠离子通道蛋白使得膜外的钠离子内流,钾离子通道蛋白使得膜内的钾离子外流,A正确;
B、小电位不能传播,多个小电位叠加到一定阀值可以产生动作电位,B正确;
C、动作电位的传导具有不衰减性,不会随着传导距离的增加而衰减,C正确;
D、动作电位的“全或无”是指只要达到阈刺激,动作电位便可产生,而再增大刺激强度,动作电位的峰值也不会改变,若达不到阈刺激,不会产生动作电位,D错误。
故选D。
2、C
【解析】
分析题意:方法1为正交,则方法2为反交,亲本均为纯合子,如果正反交结果一致,说明基因位于X、Y同源区段;若正反交结果不一致,则基因不在X、Y同源区段,在X染色体上。
【详解】
方法1:纯合显性雌性与隐性纯合雄性:
①若子代雌雄全表现为显性性状,则基因位于X、Y染色体的同源区段或仅位于X染色体;
②雄性个体表现不可能为隐性性状,②结论错误;
③若子代雄性个体表现为显性性状,则基因可能位于X染色体上,也可能位于X、Y染色体的同源区段,③结论错误;
④若子代雌性个体表现为显性性状,则基因位于X、Y染色体的同源区段或仅位于X染色体,④结论错误。
因此,方法1和题中的4个结论均无法完成此探究实验;
方法2:纯合隐性雌性与纯合显性雄性:
①若子代雌雄全表现为显性性状,则基因位于X、Y染色体的同源区段;
②若子代雌性个体表现为显性性状,雄性个体表现为隐性性状,则基因只位于X染色体上,Y上没有相关基因;
③若子代雄性个体表现为显性性状,则基因位于X、Y染色体的同源区段,③结论错误;
④若子代雌性个体表现为显性性状,则基因位于X、Y染色体的同源区段或仅位于X染色体,④结论错误。
因此,方法2+结论①②能够完成上述探究任务。
故选C。
3、B
【解析】
分析题文:该基因由5000对脱氧核苷酸组成,其中A占全部碱基的20%,根据碱基互补配对原则,T=A=20%,C=G=50%-20%=30%,则该基因中腺嘌呤脱氧核苷酸和胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目为5000×2×20%=2000个,而胞嘧啶脱氧核苷酸和鸟嘌呤脱氧核苷酸的数目为3000个。
【详解】
A、该基因中大多数脱氧核糖上均连接着2个磷酸和1个含氮碱基,A错误;
B、由以上分析可知,该基因中T=A=2000,C=G=3000,因此该基因的每条脱氧核苷酸链中(C+G):(A+T)为3:2,B正确;
C、解旋酶的作用是作用于碱基对之间的氢键,使DNA双链结构打开,形成单链,不是催化该基因水解为多个脱氧核苷酸,C错误;
D、基因突变是指基因结构中碱基对的替换、增添和缺失而引起基因结构的改变,所以该基因中丢失了3对脱氧核苷酸应属于基因突变,D错误。
故选B。
4、C
【解析】
S型增长曲线:在自然界中,环境条件是有限的,因此,种群不可能按照“J”型曲线无限增长。当种群在一个有限的环境中增长时,随着种群密度的上升,个体间由于有限的空间、食物和其他生活条件而引起的种内斗争必将加剧,以该种群生物为食的捕食者的数量也会增加,这就会使这个种群的出生率降低,死亡率增高,从而使种群数量的增长速率下降。当种群数量达到环境条件所允许的最大值时,种群数量将停止增长,有时会在K值保持相对稳定。图中的种群增长速率先增加后减小为0,为S型增长曲线的增长速率。
【详解】
A、K/2时种群的增长速率最大,种群数量增长最快,K/2之前种群的增长速率较小,种群数量增加较慢,所以在种群数量达到K/2之前控制有害动物最有效,A正确;
B、K/2时种群的增长速率最大,种群数量增长最快,所以渔业上既要获得最大捕捞量又要使资源更新不被破坏,应使捕捞后的种群数量维持在K/2,B正确;
C、种群数量超过K/2时,出生率仍大于死亡率,种群数量表现增长,C错误;
D、K值取决于环境条件,建立自然保护区可以提高一些濒危动物的K值,从而达到保护濒危动植物的目的,D正确。
故选C。
本题考查了种群“S”型曲线数量增长规律及应用,意在考查考生的归纳能力和理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。
5、C
【解析】
1、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。细胞坏死是由外界不利因素引起的非正常性死亡,对有机物不利。
2、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
3、对于单细胞生物而言,细胞衰老就是个体衰老;对于多细胞生物而言,细胞衰老和个体衰老不是一回事,个体衰老是细胞普遍衰老的结果。
【详解】
A、细胞衰老过程中形态和结构的变化晚于生理和生化的变化,A正确;
B、细胞衰老过程中细胞核体积不断增大,核膜不断向内折叠,B正确;
C、人体发育过程中和成熟组织中发生凋亡细胞的数量很多,C错误;
D、细胞凋亡过程中发生的各种变化是细胞发育过程中的必然步骤,D正确。
故选C。
本题主要考查细胞的生命历程等知识,意在考查学生的理解与表达能力。
6、C
【解析】
据图分析,经过某一浓度的生长素处理后,DNA的含量不变,而RNA和蛋白质都增加了,说明该浓度的生长素可以促进相关基因的表达,AB正确;基因表达过程中涉及到DNA结构的改变,C错误;该实验可以进一步探究促进细胞生长的生长素适宜浓度,D正确。
二、综合题:本大题共4小题
7、酶逐步变性(酶的空间结构破坏而变性) 前一种 后一种 酶活性最高(最适温度或50℃) A、D
【解析】
1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA,所以酶的基本组成单位为氨基酸或核糖核苷酸。
2、酶的特性:(1)高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。(2)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。(3)作用条件较温和:高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活。
3、酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。
【详解】
(1)酶制剂都有其最适反应温度,温度对酶促反应速率的影响有两种效应: 一方面是当温度升高时,反应速度也加快,这与一般化学反应一样。另一方面,随温度升高而使酶的空间结构破坏而变性,从而降低酶促反应速度。酶的最适温度就是这两种效应平衡的结果,在低于最适温度时,前一种效应为主,在高于最适温度时,后一种效应为主。
(2)为验证酶制剂要在低温下保存这一观点,实验基本思路如下:
①将等量的淀粉酶制剂,分别置于0℃ , 25℃, 50℃保存一段时间。
②在50℃(淀粉酶的最适温度)的温度下测其残余酶活性。
(3)除温度外,A酸碱度和D抑制剂也会影响酶活性,B酶浓度和C底物浓度会影响酶促反应速率,但不会影响酶活性。故选AD。
本题考查酶的特点及相关实验设计,掌握相关知识,结合题意答题。
8、核糖核苷酸 RNA 聚合酶、逆转录酶 A—T 300 —个 RNA 分子上有多个起始密码子 过程③是乙肝病毒增殖过程中的特有过程,而过程②在人体蛋白质合成过程中 也存在
【解析】
据图分析,①表示转录,②表示翻译,③表示逆转录。
【详解】
(1)过程①表示转录,需要的原料是核糖核苷酸,催化①转录过程需要RNA聚合酶,催化③逆转录过程需要逆转录酶。
(2)过程②碱基互补配对方式是A-U、U-A、C-G、G-C,过程③碱基互补配对方式是A-T、U-A、C-G、G-C,所以特有的碱基配对方式是A-T;
若RNA片段中有300个碱基,由过程③形成的DNA片段中碱基600个,由于A=T,G=C,所以G和T的数目之和为600×50%=300。
(3)过程②表示翻译,1个RNA分子可翻译出多种蛋白质,原因是翻译后一条肽链被酶切成多条肽链或者一个RNA分子上有多个起始密码子。
(4)治疗乙肝时,通过药物抑制③逆转录比抑制②翻译的副作用小,因为③逆转录是乙肝病毒增殖过程中的特有过程,而②在人体蛋白质合成过程中也存在。
本题以乙肝病毒为素材,考查转录、翻译和逆转录的过程,难点是分析出(4)的原理,考生要熟练的掌握中心法则。
9、生产者(农作物)光合作用固定的太阳能和投入的饲料所含有机物中的化学能 实现能量的多级利用,提高能量的利用率 (含碳的)有机物 将植物枯枝败叶及遗体和沼渣中的有机物分解为无机物(返回无机环境) 出生率 生物
【解析】
生物防治:生物防治是利用物种间的相互关系,以一种或一类生物抑制另一种或另一类生物的方法。它是降低杂草和害虫等有害生物种群密度的一种方法。它的最大优点是不污染环境。生物防治方法主要包括:1. 利用微生物防治。2. 利用寄生性天敌防治。3. 利用捕食性天敌防治。生物防治优点:对环境污染小,能有效保护天敌,发挥持续控灾作用,成本低、对人畜安全、害虫不易产生抗性、减少化学农药用量、节约能源。
【详解】
(1)生产者(农作物)固定的能量是流入生态系统的总能量,对于人工生态系统来讲还包括人工投入的有机物中的能量,所以推动该生态系统物质循环能量包括生产者(农作物) 光合作用固定的太阳能和投入的饲料所含有机物中的化学能,从能量流动的角度分析,该生态系统的建立实现了能量的多级利用,进而提高了生态系统中的能量利用率。
(2)碳在生物群落内部以(含碳的)有机物的形式流动,而碳循环是以二氧化碳的形式在无机环境和生物群落之间不断往复循环的,食用菌是该生态系统中的分解者,能将植物枯枝败叶及遗体和沼渣中的有机物分解为无机物(返回无机环境),供植物吸收利用。
(3)在农业生产中,人们可利用一些特殊的化学物质扰乱某些动物的雌雄交配,降低了有害动物种群的出生率,从而降低种群密度,进而达到了防治有害动物的目的,这属于生物防治。
本题易错空为第一空和最后一空,错因是不明白推动物质循环的含义,并且忽略人为提供饲料中的能量,最后一空的错因是混淆生物防治的概念,导致不能正确作答。
10、沉默(未表达) 程序性死亡 cMyc(原癌基因)、Klf4(抑癌基因) 分裂 间(或答S) 纺锤体形成 ABC
【解析】
干细胞中c-Myc(原癌基因)、KIf4(抑癌基因)、Sx2和Oct-3/4等基因处于活跃表达状态,高度分化的细胞Sx2和Oct-3/4不表达。c-Myc(原癌基因)、KIf4(抑癌基因)突变导致细胞癌变。由图可知,细胞凋亡应是Fas等一系列基因控制下的细胞的程序性死亡(编程性死亡)过程。
【详解】
(1)Oct-3/4的精确表达对于维持干细胞的正常自我更新是至关重要的,而高度分化的细胞已经不再进行分裂,所以此基因不表达,处于沉默(关闭)状态。
(2)由图可知,细胞凋亡是在c-Myc、KIf4、Fas等基因控制下的细胞的程序性死亡(编程性死亡)过程。癌变是原癌基因和抑癌基因发生突变后形成的,即c-Myc(原癌基因)、KIf4(抑癌基因)等基因异常后表达的结果。
(3)①DNA合成抑制剂可抑制间期DNA复制过程,由于分裂期的细胞已经完成了DNA复制,所以加入的DNA合成可逆抑制剂对处于分裂期的细胞没有影响,由于DNA复制被阻断,所以一段时间后所有细胞停留在细胞周期的间期。
②秋水仙素作用于有丝分裂的前期,抑制纺锤体的形成,使后期分开的姐妹染色体不能移向两极,从而得到染色体数目加倍的细胞。
(4)A、细胞分化的实质是基因选择性表达,所以分化后形成的各种组织细胞中与iPS细胞中DNA相同,但RNA不同,A错误;
B、iPS细胞不断增殖分化,说明分化程度低,不易衰老,B错误;
C、细胞凋亡是受基因控制的程序性死亡,细胞内也存在基因表达,C错误;
D、在iPS细胞的培养液中加入不同分化诱导因子,就可以诱导iPS细胞向不同类型的组织细胞分化,有利于提高细胞生理功能的效率,D正确。
故选ABC。
本题结合图解,考查细胞分裂、分化、细胞凋亡和细胞衰老等知识,要求考生识记细胞分化的概念,掌握细胞分化的实质;识记衰老细胞的主要特征及细胞凋亡的实质,能结合图中信息准确判断相关问题。
11、酶的合成来控制代谢过程 X 基因的自由组合 bbXDXD BBXdY 4:3 bbXDXD:bbXDXd=3:1 24:8:3
【解析】
题意分析,根据正反交结果不同可知,基因D、d位于X染色体上,另一对基因位于常染色体上,故两对基因的遗传符合基因的自由组合定律,结合题意可知,红色花的基因型为B_ XD_、粉色花的基因型为B_ Xd_、白色花的基因型为bb_ _,据此答题。
【详解】
(1)由图示可知,该植物花色受两对等位基因的控制,两对基因分别通过控制酶的合成来间接的控制生物的性状。
(2)根据正反交的结果不同可知,基因D、d位于X染色体上,而基因B、b位于常染色体上,故该植物花色遗传遵循基因的自由组合定律。
(3)由于白色的基因型为bb_ _,粉花的基因型为B_ Xd_,而反交后代中均为红色花,故亲本为bbXDXD和BB XdY,则子一代为BbXDXd和Bb XDY,理论上子二代中红色:粉色:白色=3:3:2 ,其中开白色花的植株的基因型为bbXDXD:bbXDXd:bb XDY :bb XdY =1: 1: 1:1,而实际上子二代中,红色:粉色:白色=3: 1: 1,故推测隐性纯合子bb XdY致死,故子二代的白花植株中存活的个体有bbXDXD:bbXDXd:bb XDY=1:1:1,其中雌性个体产生的配子及比例为bXD: bXD=3: 1 ,雄性个体产生的配子及比例为: bXD: bY=1:1,若让F2中开白色花的植株随机交配得F3,后代的基因型及比例为bbXDXD:bbXDXd:bb XDY :bb XdY(致死) =3: 1:3: 1,故雌雄比例为4: 3 ,其中雌株的基因型及比例为bbXDXD:bbXDXd=3: 1。
(4)根据正交的后代中有粉色和红色可知,亲本的基因型为: bb XDY和BBXdXd子代的基因型为BbXDXd和Bb XdY,子二代的红花植株的基因型为B_ XDXd和B_ XDY ,其中BB: Bb=1: 2,红色花植株随机交配,后代中B_ :bb=8: 1,4理论上红色的比例为8/9×3/4=24/36,粉色花的比例为8/9×1/4=8/36;白色花的比例为1/9,白色花中bbXDXD:bbXDXd:bb XDY :bb XdY (致死)=1: 1: 1:1,故白色花的比例为1/9-1/9×1/4=3/36,故子代中红色花:粉色花:白色花=24:8:3。
熟知基因的自由组合定律是解答本题的关键!能够根据图中子代的表现型进行突破是解答本题的另一关键!
杂交类型
子一代(F1)表现型
子二代(F2)表现型
正交
红色花(♀)
粉色花(♂)
红色花:粉色花:白色花=3:3: 1
反交
红色花(♀)
红色花(♂)
红色花:粉色花:白花色=3: 1: 1
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