全国100所名校最新高考冲刺卷样卷一2023生物

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叶片边缘为光滑形,③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状,A、B:F,的全部植株中一共存在6种基因型,B正确;因为S和B在正确;杂交组合①×②子代叶片边缘为光滑形,①X⑤的子代同一条染色体上,R和r基因在另外一对同源染色体上,因此S叶片边缘为锯齿状,说明①与②所具有的隐性基因是非等位基与R、r的遗传是遵循基因的自由组合定律的,C错误;因为s和因,是由不同基因经隐性突变产生的,①与⑤所具有的隐性基B在同一染色体上,基因型为BB的个体死亡,则F,的全部黑因是等位基因,可推知②与⑤所具有的隐性基因属于非等位基色植株有BbRRs:BbRrs:Bbrrs=1:2:1,分别自交因,故②与⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形,C正确;①与④所1/4 BbRRs自交子代为1/6黑色和1/12红色,1/2 BbRrs自交具有的隐性基因是等位基因,①与⑤所具有的隐性基因是等位子代是1/3黑色、1/8红色、1/24白色,1/4 Bbrrs自交子代是基因,说明④与⑤所具有的隐性基因是等位基因,④和⑤杂交,1/6黑色、1/12白色,因此F1黑色果实个体自交,子代黑色:子代叶片边缘为锯齿状,D错误。红色:白色=16:5:3,D正确。3.B由题千可知,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%:7.(1)AaBb3:6:3:43/8(2)AaBb与aaBb不育,基因型为AaBb的亲本,Aa产生的花拾为号A,号a,但a1(3)实验思路:让该红花植株自交,观察并统计子代花色(及比例)预期结果及结论:若子代出现白花个体,则该红花植株基2的花粉50%可育、50%不育,所以产生的花粉A占3,a占3因型为AaBb;若子代不出现白花个体,则该红花植株基因型为AABb(或若子代紫色:红色:粉红色:白色=3:6:3:4,则AaBb产生的花粉(雄配子)类型及比例为写AB、3Ab,该红花植株基因型为AaBb;若子代紫色:红色:粉红色=1:-aB2:1,则该红花植株基因型为AABb)合b:雌配子类型及比例为子AB号Ab,aB,子b.由题千解析:(1)白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F,全部表现为红花,即aa_XAbb→ABb,所以亲本白花植株的基因型可知,等位基因A/a和B/位于非同源染色体上,遵循基因的为aaBB,紫花植株的基因型为AAbb,F,为AaBb。F,自交得自由组合定律,B/b控制花色,红花对白花为显性,AaBb的亲到的F2中,红花植株的基因型为ABb,即AABb、AaBb,F,自交本进行自交,子代红花(B):白花(bb)=3:1,A正确;基因型得到的F2中,紫色(Abb):红色(ABb):粉红色(ABB):白为AaBb的亲本进行自交,子一代中基因型为aabb的个体所占色(aaB十aabb)=3:6:3:4。F2中自交后代不会发生性状分离的植株的基因型是AABB、AAbb、aa,占1/16+1/16十比例是4X6=24,B错误:AaBb的两对等位基因位于非同1/4=3/8。(2)根据题意可知,用两种不同花色的植株杂交,得源染色体上,符合基因的自由组合定律,Aa产生的花粉为到的子代植株有四种花色(白色基因型为aa-,紫色基因型为Abb,红色基因型为ABb,粉红色基因型为ABB),根据不同2A、2a,但a的花粉50%可育,50%不育,所以产生的雄配子表型的基因型可知,双亲中必须均存在B基因和b基因,并且均至少含有一个a基因,因此只能用白色花中的aaBb与红色可有的有2A4a,不育的雄配子a占年,故亲本产生的可育花AaBb进行杂交。(3)红花植株基因型为ABb,让其自交,后雄配子数是不育雄配子数的3倍,C正确;AaBb的两对等位基代出现紫色:红色:粉红色:白色=3:6:3:4,则该红花植因位于非同源染色体上,符合基因的自由组合定律,位于非同株基因型为AaBb;若子代紫色:红色:粉红色=1:2:1,则该红花植株基因型为AABb。源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的,所以亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等,D8.(1)紫色:红色:白色=3:3:2AAbb、Abb1正确。(2)选用的亲本基因型:AAbb;预期实验结果及结论:若子代花4.B显性基因数目越多,颜色越深,根据杂交组合3的F2的基因型及比例和为64可知,该植物籽粒颜色至少由3对等位基色全为红花,则待测白花纯合个体的基因型为aabb;若子代花色全为紫花,则待测白花纯合个体基因型为aaBB。因控制,白色籽粒的基因型是aabbcc,A正确;杂交组合3中F,解析:分析题千信息,可知相关基因型与表型的关系是AB紫的基因型是AaBbCc,则后代的中等红粒含有两个显性基因,基色、Abb红色、aaB白色、aabb白色。基因A和基因B位于非因型可能有6种,B错误;根据三种杂交组合F,中的表型比例同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。(1)基因型为AaBl和可知,杂交组合1中的红色亲本只含有2个显性基因,杂交的紫花植株与红花杂合体植株(基因型为Aabb)杂交,子代基组合2中的红色亲本含有4个显性基因,杂交组合3中的红色亲本含有6个显性基因,C正确;杂交组合2中F1的基因型是因型及比例为Ab:A_b:aB助:abb=(×号):AaBb,则中等红粒的基因型及比例为AaBb:AAbb:aaBB=4:1:1,则能够稳定遗传的占2/6=1/3,D正确。(径×):(仔×):(×日)=3:311,相应的表5.D自交子代性状分离比为红花:白花=3:1时,控制这对相型及比例为紫色:红色:白色=3:3:2;子代中红花植株的对性状的基因有图示多种可能,若为图1,则A表现为红花,红基因型为AAbb、Aabb;子代白花植株包括aaBb与aabb,二者花、白花的遗传属于完全显性,A正确;若为图2,植株产生两种配子,分别为AB和ab,随机结合后,当子代基因型为aabb的比例为1:1,故子代白花植株中纯合体占的比例是2。(2)根植株开白花时,子代性状分离比为红花:白花=3:1,B正确;据上述分析,白花纯合体的基因型有aaBB与aabb两种,要选若为图3,植株产生两种配子,分别为Ab和aB,随机结合后,当用1种纯合亲本通过1次杂交实验来确定其基因型,关键思路基因型AAbb和aaBB的其中之一开白花时,子代性状分离比是要判断该白花植株甲是否含有B基因,且不能选择白花亲为红花:白花=3:1,C正确;若为图4,植株产生四种配子,分本,否则后代全部为白花,无法判断,故而选择基因型为AAbb别为AB、Ab、aB、ab,随机结合后,(A_B_+A_bb):(aaB十的红花纯合个体为亲本,与待测植株甲进行杂交。若待测白花aabb)=3:1或(A_B_+aaB_):(A_bb十aabb)=3:l,因此除纯合个体的基因型为aabb,则子代花色全为红花;若待测白花aabb外白花的基因型还可能有2种,即aaBB、aaBb或AAbb、纯合个体的基因型为aaBB,则子代花色全为紫花:Aabb,D错误。6.C黑色果实的基因型为B_R_和B_rr,红色果实的基因型为第2章基因和染色体的关系bbR,白色果实的基因型为bbrr。BbRr的植株若没有导入致死基因,自交后代黑色:红色:白色=12:3:1,导入致死基课时17基因在染色体上因后比例变为8:3:1,说明黑色植株中某些个体死亡,推测可能是基因型为BB的植株死亡。因此s导入的是B基因所在的基础巩固练染色体。现向基因型为BbRr的植株导入一个隐性致死基因s,1.B复制形成的两个基因位于姐妹染色单体上,会随姐妹染色该个体并未死亡,而其自交子代BB植株死亡,S和B在同一条单体分开而分开,A错误;等位基因位于同源染色体的相同位染色体上,且SS纯合时才有致死效应,A正确;因为s和B在同置上,同源染色体分离时,等位基因也随之分离,B正确;非同一条染色体上,基因型为BB的个体死亡,则F1的全部黑色植源染色体数量越多,非等位基因组合的种类也越多,C错误;非株有BbRRs、.BbRrs、Bbrrs共三种,F,的红色个体有bbRR和同源染色体自由组合,使非同源染色体上的非等位基因也自由bbRr两种基因型,F,的白色个体基因型是bbrr,因此自交后代组合,但同源染色体上的非等位基因不能自由组合,D错误。159参考答案

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