9.已知马蛔虫体细胞内有2对染色体,图中能正确表示马蛔虫生殖细胞中染色体组成的是 (

A.①②
B.②③
C.①②③
D.③④
B
)A.①②
B.②③
C.①②③
D.③④
答案
9. B
解析
【分析】
解题思路:首先明确马蛔虫体细胞有2对染色体,生殖细胞是经减数分裂产生的,因此生殖细胞的染色体数目为体细胞的一半(即2条),且不存在同源染色体,染色体上的基因成单存在(不会成对出现)。再逐一分析各图:①图中基因A、a成对,属于体细胞,不符合生殖细胞特点;②图有2条染色体,基因A、b成单,无同源染色体,符合生殖细胞特征;③图有2条染色体,基因a、B成单,无同源染色体,符合生殖细胞特征;④图有4条染色体(2对),属于体细胞,不符合。综上,符合的是②③。
【解析】
马蛔虫体细胞含2对染色体,生殖细胞经减数分裂形成,其染色体数目为2条,无同源染色体,基因成单存在。对各图分析:①中基因成对,为体细胞,错误;②中2条染色体,基因成单,无同源,符合生殖细胞,正确;③中2条染色体,基因成单,无同源,符合生殖细胞,正确;④中含2对染色体,为体细胞,错误。因此正确答案为B选项。
【答案】
B
【知识点】
减数分裂、生殖细胞染色体组成
【点评】
本题考查生殖细胞与体细胞的染色体组成差异,核心是理解减数分裂使生殖细胞染色体数目减半,无同源染色体,基因不成对,属于基础知识点的应用,难度适中。
【难度系数】
0.5
解题思路:首先明确马蛔虫体细胞有2对染色体,生殖细胞是经减数分裂产生的,因此生殖细胞的染色体数目为体细胞的一半(即2条),且不存在同源染色体,染色体上的基因成单存在(不会成对出现)。再逐一分析各图:①图中基因A、a成对,属于体细胞,不符合生殖细胞特点;②图有2条染色体,基因A、b成单,无同源染色体,符合生殖细胞特征;③图有2条染色体,基因a、B成单,无同源染色体,符合生殖细胞特征;④图有4条染色体(2对),属于体细胞,不符合。综上,符合的是②③。
【解析】
马蛔虫体细胞含2对染色体,生殖细胞经减数分裂形成,其染色体数目为2条,无同源染色体,基因成单存在。对各图分析:①中基因成对,为体细胞,错误;②中2条染色体,基因成单,无同源,符合生殖细胞,正确;③中2条染色体,基因成单,无同源,符合生殖细胞,正确;④中含2对染色体,为体细胞,错误。因此正确答案为B选项。
【答案】
B
【知识点】
减数分裂、生殖细胞染色体组成
【点评】
本题考查生殖细胞与体细胞的染色体组成差异,核心是理解减数分裂使生殖细胞染色体数目减半,无同源染色体,基因不成对,属于基础知识点的应用,难度适中。
【难度系数】
0.5
10. [2025连云港中考]两株高茎豌豆作为亲代杂交,产生子代情况如下图所示,相关显性基因用D表示,隐性基因用d表示。下列说法错误的是(

A.高茎是显性性状
B.子代中矮茎占$\frac{1}{4}$
C.矮茎豌豆的基因组成是$dd$
D.两个亲代的基因组成均为$DD$
D
)A.高茎是显性性状
B.子代中矮茎占$\frac{1}{4}$
C.矮茎豌豆的基因组成是$dd$
D.两个亲代的基因组成均为$DD$
答案
10. D
解析
【分析】
本题考查基因的显性与隐性的遗传规律,解题思路:首先根据亲代和子代的性状表现判断显隐性,再结合子代性状比例推导亲代基因型,最后分析各选项的正误。
1. 亲代均为高茎,子代出现矮茎,依据“无中生有为隐性”,可判断矮茎是隐性性状,高茎是显性性状;
2. 隐性性状的基因组成只有隐性纯合子;
3. 子代高茎与矮茎数量比为3:1,符合杂合子自交的性状分离比,据此推导亲代基因型;
4. 计算子代矮茎的占比,逐一判断选项。
【解析】
1. 显隐性判断:亲代都是高茎,子代出现矮茎,说明矮茎是隐性性状,高茎是显性性状,故A选项正确;
2. 隐性性状的基因组成:隐性性状由隐性基因控制,因此矮茎豌豆的基因组成是dd,故C选项正确;
3. 亲代基因型推导:子代高茎:矮茎=150:50=3:1,符合杂合子自交的性状分离比,说明亲代的基因组成均为Dd,而非DD(若亲代均为DD,子代全为高茎,不会出现矮茎),故D选项错误;
4. 子代矮茎占比:子代总数为150+50=200株,矮茎有50株,占比为50/200=1/4,故B选项正确。本题要求选错误选项,因此答案为D。
【答案】
D
【知识点】
基因的显性与隐性、性状遗传
【点评】
本题结合柱状图考查基因分离定律的基础应用,核心是根据子代性状分离比判断显隐性和亲代基因型,是遗传部分的典型基础题型,需掌握显隐性判断和基因型推导的基本方法。
【难度系数】
0.6
本题考查基因的显性与隐性的遗传规律,解题思路:首先根据亲代和子代的性状表现判断显隐性,再结合子代性状比例推导亲代基因型,最后分析各选项的正误。
1. 亲代均为高茎,子代出现矮茎,依据“无中生有为隐性”,可判断矮茎是隐性性状,高茎是显性性状;
2. 隐性性状的基因组成只有隐性纯合子;
3. 子代高茎与矮茎数量比为3:1,符合杂合子自交的性状分离比,据此推导亲代基因型;
4. 计算子代矮茎的占比,逐一判断选项。
【解析】
1. 显隐性判断:亲代都是高茎,子代出现矮茎,说明矮茎是隐性性状,高茎是显性性状,故A选项正确;
2. 隐性性状的基因组成:隐性性状由隐性基因控制,因此矮茎豌豆的基因组成是dd,故C选项正确;
3. 亲代基因型推导:子代高茎:矮茎=150:50=3:1,符合杂合子自交的性状分离比,说明亲代的基因组成均为Dd,而非DD(若亲代均为DD,子代全为高茎,不会出现矮茎),故D选项错误;
4. 子代矮茎占比:子代总数为150+50=200株,矮茎有50株,占比为50/200=1/4,故B选项正确。本题要求选错误选项,因此答案为D。
【答案】
D
【知识点】
基因的显性与隐性、性状遗传
【点评】
本题结合柱状图考查基因分离定律的基础应用,核心是根据子代性状分离比判断显隐性和亲代基因型,是遗传部分的典型基础题型,需掌握显隐性判断和基因型推导的基本方法。
【难度系数】
0.6
11.新角度 一对黑兔交配后,产下2只黑兔和1只白兔。运用生物学知识对兔的遗传现象进行推断(有关基因用A、a表示),其中正确的是(
A.黑色是隐性性状
B.母兔的基因型是Aa
C.白兔的基因型是Aa
D.后代黑兔的基因型一定是Aa
B
)A.黑色是隐性性状
B.母兔的基因型是Aa
C.白兔的基因型是Aa
D.后代黑兔的基因型一定是Aa
答案
11. B 解析:黑色是显性性状,白色是隐性性状。白兔的基因型是aa,后代黑兔的基因型为AA或Aa。
解析
【分析】
本题考查基因的显性与隐性,解题思路为:1. 根据“一对黑兔交配产下白兔”,利用“无中生有为隐性”判断显隐性:新出现的白兔性状为隐性,黑色为显性;2. 推导基因型:隐性性状(白兔)基因型为纯合隐性aa,亲本黑兔需提供a基因,且自身为显性,故亲本基因型均为Aa;3. 分析后代黑兔的基因型(AA或Aa),逐一判断选项对错。
【解析】
一对黑兔交配,后代出现白兔,说明黑色是显性性状,白色是隐性性状(无中生有为隐性),故A选项错误;隐性性状(白兔)的基因型为aa,故C选项错误;亲本均为黑兔,需生出aa的后代,因此亲本都携带a基因,且表现为显性,故亲本基因型均为Aa,B选项正确;亲本Aa×Aa交配,后代黑兔(显性性状)的基因型为AA或Aa,并非一定是Aa,故D选项错误。
【答案】
B
【知识点】
基因的显性和隐性、性状的遗传
【点评】
本题结合兔的遗传实例,考查基因显隐性的判断及基因型推导,核心是利用“无中生有”的规律判断隐性性状,属于遗传基础题型,需掌握遗传的基本规律。
【难度系数】
0.6
本题考查基因的显性与隐性,解题思路为:1. 根据“一对黑兔交配产下白兔”,利用“无中生有为隐性”判断显隐性:新出现的白兔性状为隐性,黑色为显性;2. 推导基因型:隐性性状(白兔)基因型为纯合隐性aa,亲本黑兔需提供a基因,且自身为显性,故亲本基因型均为Aa;3. 分析后代黑兔的基因型(AA或Aa),逐一判断选项对错。
【解析】
一对黑兔交配,后代出现白兔,说明黑色是显性性状,白色是隐性性状(无中生有为隐性),故A选项错误;隐性性状(白兔)的基因型为aa,故C选项错误;亲本均为黑兔,需生出aa的后代,因此亲本都携带a基因,且表现为显性,故亲本基因型均为Aa,B选项正确;亲本Aa×Aa交配,后代黑兔(显性性状)的基因型为AA或Aa,并非一定是Aa,故D选项错误。
【答案】
B
【知识点】
基因的显性和隐性、性状的遗传
【点评】
本题结合兔的遗传实例,考查基因显隐性的判断及基因型推导,核心是利用“无中生有”的规律判断隐性性状,属于遗传基础题型,需掌握遗传的基本规律。
【难度系数】
0.6
12.人的大拇指能否向背侧弯曲是一对相对性状,相关基因用B、b表示。某生物社团调查了校内620名同学及其父母该性状的遗传情况。根据父母的性状组合方式,将其分为3组:第一组,父母的大拇指均能向背侧弯曲;第二组,父母中只有一方大拇指能向背侧弯曲;第三组,父母的大拇指均不能向背侧弯曲。3种组合的子代性状表现及数据如下图所示,请据图回答下列问题。

(1)这对相对性状中,大拇指能向背侧弯曲是
(2)在实际调查中,第二组某家庭中父亲的大拇指能向背侧弯曲,那么他的基因组成是否可能为BB?
(3)第一组中的某对夫妇已经生了一个大拇指不能向背侧弯曲的孩子。这对夫妇再生一个孩子,这个孩子大拇指不能向背侧弯曲的概率为
(4)父母并没有把他们的性状直接传给孩子,而是通过
(5)已知人的卵细胞中染色体数目是23条,则人的体细胞中染色体数目是
(1)这对相对性状中,大拇指能向背侧弯曲是
显性
性状。(2)在实际调查中,第二组某家庭中父亲的大拇指能向背侧弯曲,那么他的基因组成是否可能为BB?
是
(填“是”或“否”)。(3)第一组中的某对夫妇已经生了一个大拇指不能向背侧弯曲的孩子。这对夫妇再生一个孩子,这个孩子大拇指不能向背侧弯曲的概率为
25%
。(4)父母并没有把他们的性状直接传给孩子,而是通过
精子
和卵细胞将各自的遗传物质传递给孩子。(5)已知人的卵细胞中染色体数目是23条,则人的体细胞中染色体数目是
23
对。答案
12. (1) 显性 (2) 是 (3) 25% (4) 精子 (5) 23
解析
【分析】
要解决本题,需结合相对性状显隐性判断、基因遗传规律、染色体传递等知识,逐步分析:
1. 显隐性判断:根据“无中生有为隐性”,第一组父母均能弯曲,子代出现不能弯曲的个体,说明不能弯曲是隐性性状,因此能弯曲为显性性状;第三组父母均不能弯曲,子代也均不能弯曲,进一步验证隐性性状。
2. 第二组父亲基因组成:父母一方能弯曲(显性)、一方不能弯曲(隐性bb),若父亲为BB,母亲为bb,子代全为Bb(能弯曲),虽第二组整体有不能弯曲的子代,但单个家庭中父亲可为BB,故存在可能性。
3. 第一组遗传概率:第一组夫妇生了不能弯曲的孩子(bb),说明夫妇均为Bb,Bb×Bb的子代中,bb(不能弯曲)的概率为25%。
4. 遗传物质传递:亲代通过精子和卵细胞将遗传物质传递给子代。
5. 染色体数目:生殖细胞染色体数是体细胞的一半,卵细胞有23条,故体细胞染色体为23对。
【解析】
(1) 第一组父母均能弯曲,子代出现不能弯曲的个体,说明新出现的不能弯曲为隐性性状,因此大拇指能向背侧弯曲是显性性状。
(2) 第二组中,若父亲基因组成是BB,母亲为不能弯曲(bb),则子代基因组成均为Bb,表现为能弯曲,虽然第二组子代有不能弯曲的个体,但单个家庭中父亲可以是BB,故答案为“是”。
(3) 第一组夫妇生了不能弯曲的孩子(bb),说明夫妇的基因组成均为Bb,Bb×Bb的子代基因型及比例为BB:Bb:bb=1:2:1,其中bb(不能弯曲)的概率为1/4,即25%。
(4) 性状遗传中,亲代通过生殖细胞(精子和卵细胞)将遗传物质传递给子代,故填精子。
(5) 生殖细胞(卵细胞)中染色体数目是体细胞的一半,卵细胞有23条,因此人的体细胞中染色体数目是23对。
【答案】
(1) 显性 (2) 是 (3) 25% (4) 精子 (5) 23
【知识点】
相对性状显隐性判断、基因分离定律、染色体与遗传
【点评】
本题结合调查数据图表考查遗传核心知识,需掌握显隐性判断、基因组成推断及概率计算,属于基础遗传题,注重对基本概念的应用。
【难度系数】
0.6
要解决本题,需结合相对性状显隐性判断、基因遗传规律、染色体传递等知识,逐步分析:
1. 显隐性判断:根据“无中生有为隐性”,第一组父母均能弯曲,子代出现不能弯曲的个体,说明不能弯曲是隐性性状,因此能弯曲为显性性状;第三组父母均不能弯曲,子代也均不能弯曲,进一步验证隐性性状。
2. 第二组父亲基因组成:父母一方能弯曲(显性)、一方不能弯曲(隐性bb),若父亲为BB,母亲为bb,子代全为Bb(能弯曲),虽第二组整体有不能弯曲的子代,但单个家庭中父亲可为BB,故存在可能性。
3. 第一组遗传概率:第一组夫妇生了不能弯曲的孩子(bb),说明夫妇均为Bb,Bb×Bb的子代中,bb(不能弯曲)的概率为25%。
4. 遗传物质传递:亲代通过精子和卵细胞将遗传物质传递给子代。
5. 染色体数目:生殖细胞染色体数是体细胞的一半,卵细胞有23条,故体细胞染色体为23对。
【解析】
(1) 第一组父母均能弯曲,子代出现不能弯曲的个体,说明新出现的不能弯曲为隐性性状,因此大拇指能向背侧弯曲是显性性状。
(2) 第二组中,若父亲基因组成是BB,母亲为不能弯曲(bb),则子代基因组成均为Bb,表现为能弯曲,虽然第二组子代有不能弯曲的个体,但单个家庭中父亲可以是BB,故答案为“是”。
(3) 第一组夫妇生了不能弯曲的孩子(bb),说明夫妇的基因组成均为Bb,Bb×Bb的子代基因型及比例为BB:Bb:bb=1:2:1,其中bb(不能弯曲)的概率为1/4,即25%。
(4) 性状遗传中,亲代通过生殖细胞(精子和卵细胞)将遗传物质传递给子代,故填精子。
(5) 生殖细胞(卵细胞)中染色体数目是体细胞的一半,卵细胞有23条,因此人的体细胞中染色体数目是23对。
【答案】
(1) 显性 (2) 是 (3) 25% (4) 精子 (5) 23
【知识点】
相对性状显隐性判断、基因分离定律、染色体与遗传
【点评】
本题结合调查数据图表考查遗传核心知识,需掌握显隐性判断、基因组成推断及概率计算,属于基础遗传题,注重对基本概念的应用。
【难度系数】
0.6
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