1.番茄果皮红色(D)对黄色(d)为显性,若将红色番茄(DD)的花粉授到黄色番茄(dd)的柱头上,则黄色番茄上所结果实的颜色和种子中胚的基因型分别是(
A.黄色、Dd
B.红色、Dd
C.红色、Dd或dd
D.黄色、Dd或dd
A
)A.黄色、Dd
B.红色、Dd
C.红色、Dd或dd
D.黄色、Dd或dd
答案
1. A 解析:果实的果皮由母本的子房壁发育而来,其颜色由母本的基因型决定,因此黄色番茄(dd)上结的果实颜色为黄色;种子中的胚由受精卵发育而来,受精卵的基因一半来自父本(DD,产生的精子为D),一半来自母本(dd,产生的卵细胞为d),因此胚的基因型为Dd。
解析
【分析】
解题时需明确两个核心知识点:一是果实的果皮由母本的子房壁(体细胞)发育,性状由母本基因型决定;二是种子的胚由受精卵发育,基因来自父本和母本的配子。先确定母本、父本的基因型,再分别判断果皮颜色和胚的基因型即可。
【解析】
1. 果实颜色:番茄果皮由母本(黄色番茄,基因型dd)的子房壁发育,子房壁是母本体细胞,其基因组成与母本一致,因此黄色番茄上所结果实颜色为黄色。
2. 胚的基因型:父本红色番茄(DD)产生的精子基因型为D,母本黄色番茄(dd)产生的卵细胞基因型为d,受精卵(胚的发育起点)的基因型为Dd,故胚的基因型为Dd。
综上,黄色番茄上所结果实颜色为黄色,种子中胚的基因型为Dd,对应选项A。
【答案】
A
【知识点】
果实与种子的形成、基因的显性与隐性、胚的基因型
【点评】
本题易混淆果皮和胚的来源,需区分果皮由母本体细胞发育、胚由受精卵发育的差异,是遗传部分的基础题型,需掌握相关发育规律。
【难度系数】
0.5
解题时需明确两个核心知识点:一是果实的果皮由母本的子房壁(体细胞)发育,性状由母本基因型决定;二是种子的胚由受精卵发育,基因来自父本和母本的配子。先确定母本、父本的基因型,再分别判断果皮颜色和胚的基因型即可。
【解析】
1. 果实颜色:番茄果皮由母本(黄色番茄,基因型dd)的子房壁发育,子房壁是母本体细胞,其基因组成与母本一致,因此黄色番茄上所结果实颜色为黄色。
2. 胚的基因型:父本红色番茄(DD)产生的精子基因型为D,母本黄色番茄(dd)产生的卵细胞基因型为d,受精卵(胚的发育起点)的基因型为Dd,故胚的基因型为Dd。
综上,黄色番茄上所结果实颜色为黄色,种子中胚的基因型为Dd,对应选项A。
【答案】
A
【知识点】
果实与种子的形成、基因的显性与隐性、胚的基因型
【点评】
本题易混淆果皮和胚的来源,需区分果皮由母本体细胞发育、胚由受精卵发育的差异,是遗传部分的基础题型,需掌握相关发育规律。
【难度系数】
0.5
2. [2026 滁州期末]人类的发际线有两种:有美人尖和无美人尖(如图),该性状受一对基因$A$、$a$控制。现有一个家庭中,父母和儿子都有美人尖,女儿却无美人尖。下列叙述不正确的是 (

A.有美人尖是显性性状,无美人尖是隐性性状
B.有美人尖和无美人尖是一对相对性状
C.妈妈和女儿的基因型分别是$AA$和$aa$
D.儿子的基因型为$AA$的可能性是$\frac{1}{3}$
C
)A.有美人尖是显性性状,无美人尖是隐性性状
B.有美人尖和无美人尖是一对相对性状
C.妈妈和女儿的基因型分别是$AA$和$aa$
D.儿子的基因型为$AA$的可能性是$\frac{1}{3}$
答案
2. C 解析:父母都有美人尖,女儿却无美人尖,说明无美人尖是隐性性状,有美人尖是显性性状。有美人尖和无美人尖是同种生物同一性状的不同表现形式,属于相对性状。女儿的基因型为aa,父母各提供一个a,因此父母的基因型均为Aa。父母的基因型都是Aa,儿子表现为有美人尖,其基因型为AA的概率是1/3,基因型为Aa的概率是2/3。
解析
【分析】
要解决这道题,需先根据亲子代的性状表现判断显隐性,再结合基因分离定律推导基因型,逐一分析选项:
1. 判断显隐性:父母都有美人尖,女儿无美人尖,说明无美人尖是隐性性状,有美人尖是显性性状(隐性性状在亲代未表现,子代出现,说明亲代均携带隐性基因)。
2. 分析相对性状:同种生物同一性状的不同表现形式为相对性状,有美人尖和无美人尖符合该定义。
3. 推导基因型:女儿无美人尖,基因型为aa,两个a分别来自父母,因此父母基因型均为Aa;儿子有美人尖,基因型可能为AA或Aa,计算其为AA的概率时,需排除隐性纯合子aa的情况(Aa×Aa的子代中,显性个体AA:Aa=1:2,故AA占1/3)。
4. 逐一判断选项,找出错误叙述。
【解析】
选项A:父母都有美人尖,女儿无美人尖,说明无美人尖为隐性性状,有美人尖为显性性状,该叙述正确。
选项B:有美人尖和无美人尖是同种生物(人)同一性状(发际线)的不同表现形式,属于相对性状,该叙述正确。
选项C:女儿无美人尖,基因型为aa;父母各提供一个a,因此父母的基因型均为Aa,并非妈妈是AA,该叙述错误。
选项D:父母基因型均为Aa,子代有美人尖的个体基因型为AA(1/4)、Aa(2/4),故有美人尖的儿子基因型为AA的概率是1/3,该叙述正确。
【答案】
C
【知识点】
相对性状、基因的显隐性、基因分离定律
【点评】
本题考查基因分离定律在性状遗传中的应用,核心是根据亲子代性状判断显隐性,推导亲本基因型,以及计算显性子代中纯合子的概率。需注意区分“子代所有个体的基因型概率”和“显性个体中的基因型概率”,避免出错,属于基础遗传题,难度适中。
【难度系数】
0.6
要解决这道题,需先根据亲子代的性状表现判断显隐性,再结合基因分离定律推导基因型,逐一分析选项:
1. 判断显隐性:父母都有美人尖,女儿无美人尖,说明无美人尖是隐性性状,有美人尖是显性性状(隐性性状在亲代未表现,子代出现,说明亲代均携带隐性基因)。
2. 分析相对性状:同种生物同一性状的不同表现形式为相对性状,有美人尖和无美人尖符合该定义。
3. 推导基因型:女儿无美人尖,基因型为aa,两个a分别来自父母,因此父母基因型均为Aa;儿子有美人尖,基因型可能为AA或Aa,计算其为AA的概率时,需排除隐性纯合子aa的情况(Aa×Aa的子代中,显性个体AA:Aa=1:2,故AA占1/3)。
4. 逐一判断选项,找出错误叙述。
【解析】
选项A:父母都有美人尖,女儿无美人尖,说明无美人尖为隐性性状,有美人尖为显性性状,该叙述正确。
选项B:有美人尖和无美人尖是同种生物(人)同一性状(发际线)的不同表现形式,属于相对性状,该叙述正确。
选项C:女儿无美人尖,基因型为aa;父母各提供一个a,因此父母的基因型均为Aa,并非妈妈是AA,该叙述错误。
选项D:父母基因型均为Aa,子代有美人尖的个体基因型为AA(1/4)、Aa(2/4),故有美人尖的儿子基因型为AA的概率是1/3,该叙述正确。
【答案】
C
【知识点】
相对性状、基因的显隐性、基因分离定律
【点评】
本题考查基因分离定律在性状遗传中的应用,核心是根据亲子代性状判断显隐性,推导亲本基因型,以及计算显性子代中纯合子的概率。需注意区分“子代所有个体的基因型概率”和“显性个体中的基因型概率”,避免出错,属于基础遗传题,难度适中。
【难度系数】
0.6
3. 能力训练点·逆向思维 兔的黑毛(显性)和白毛(隐性)是一对相对性状。关于兔毛色的遗传,从理论上分析,不可能出现的情况是 (

C
)答案
3. C 解析:亲代全为白色个体,为隐性纯合子,则子代中不可能出现黑色个体。
解析
【分析】首先明确兔的黑毛为显性性状(设为基因A控制),白毛为隐性性状(设为基因a控制),隐性性状只有隐性纯合子(aa)才会表现,显性性状可表现为AA或Aa。逐一分析选项:A选项亲代黑毛×白毛,子代全为黑毛,若亲代黑毛为AA,子代全为Aa(黑毛),符合遗传规律;B选项亲代黑毛×白毛,子代有黑毛和白毛,若亲代黑毛为Aa,白毛为aa,子代可出现Aa(黑毛)、aa(白毛),符合;C选项亲代均为白毛,白毛是隐性性状,基因型为aa,亲代只能产生含a的配子,子代只能是aa(白毛),不可能出现黑毛;D选项亲代黑毛×黑毛,子代有黑毛和白毛,若亲代均为Aa,子代可出现A_(黑毛)、aa(白毛),符合。因此判断不可能的情况。
【解析】根据显隐性遗传规律,隐性性状(白毛)的个体基因型为aa,仅能产生含a的配子。若亲代全为白毛(aa×aa),子代基因型只能是aa,表现为白毛,不可能出现显性性状(黑毛)。A选项亲代黑毛(AA)×白毛(aa),子代全为Aa(黑毛),合理;B选项亲代黑毛(Aa)×白毛(aa),子代Aa(黑毛)、aa(白毛),合理;D选项亲代黑毛(Aa)×黑毛(Aa),子代A_(黑毛)、aa(白毛),合理;只有C选项亲代均为白毛,子代不可能出现黑毛,故答案为C。
【答案】C
【知识点】基因的显隐性、遗传规律
【点评】本题考查显隐性性状的遗传应用,需结合隐性纯合子的遗传特点,分析亲代与子代的性状表现,判断不可能的遗传情况,属于基础应用类题目。
【难度系数】0.6
【解析】根据显隐性遗传规律,隐性性状(白毛)的个体基因型为aa,仅能产生含a的配子。若亲代全为白毛(aa×aa),子代基因型只能是aa,表现为白毛,不可能出现显性性状(黑毛)。A选项亲代黑毛(AA)×白毛(aa),子代全为Aa(黑毛),合理;B选项亲代黑毛(Aa)×白毛(aa),子代Aa(黑毛)、aa(白毛),合理;D选项亲代黑毛(Aa)×黑毛(Aa),子代A_(黑毛)、aa(白毛),合理;只有C选项亲代均为白毛,子代不可能出现黑毛,故答案为C。
【答案】C
【知识点】基因的显隐性、遗传规律
【点评】本题考查显隐性性状的遗传应用,需结合隐性纯合子的遗传特点,分析亲代与子代的性状表现,判断不可能的遗传情况,属于基础应用类题目。
【难度系数】0.6
4.一对双眼皮的夫妇生了一个单眼皮的儿子,他们再生一个双眼皮女儿的概率是 (
A.75%
B.37.5%
C.25%
D.12.5%
B
)A.75%
B.37.5%
C.25%
D.12.5%
答案
4. B
解析
【分析】
首先判断性状显隐性:双眼皮为显性性状(用A表示显性基因),单眼皮为隐性性状(用a表示隐性基因)。一对双眼皮夫妇生了单眼皮儿子,说明儿子基因型为aa,两个a基因分别来自父母,因此父母都携带隐性基因a,且均为双眼皮,故父母基因型均为Aa。接下来计算:Aa×Aa的后代中,双眼皮(A_)的概率是3/4;生女儿的概率为1/2,因此再生一个双眼皮女儿的概率是3/4 ×1/2=3/8=37.5%。
【解析】
1. 确定亲本基因型:双眼皮为显性,单眼皮为隐性。夫妇均为双眼皮却生育单眼皮儿子(aa),说明父母均含隐性基因a,且自身为双眼皮,故父母基因型均为Aa。
2. 计算双眼皮概率:Aa×Aa的后代基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,其中双眼皮(A_)占3/4。
3. 结合性别概率:生女儿的概率为1/2,因此双眼皮女儿的概率=双眼皮概率×生女儿概率=3/4 ×1/2=3/8=37.5%,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
基因的分离定律、性状显隐性判断、遗传概率计算
【点评】
本题考查遗传基本规律的应用,核心是根据子代性状反推亲本基因型,再结合概率乘法法则计算,属于基础遗传题,需掌握显隐性判断和概率计算方法。
【难度系数】
0.6
首先判断性状显隐性:双眼皮为显性性状(用A表示显性基因),单眼皮为隐性性状(用a表示隐性基因)。一对双眼皮夫妇生了单眼皮儿子,说明儿子基因型为aa,两个a基因分别来自父母,因此父母都携带隐性基因a,且均为双眼皮,故父母基因型均为Aa。接下来计算:Aa×Aa的后代中,双眼皮(A_)的概率是3/4;生女儿的概率为1/2,因此再生一个双眼皮女儿的概率是3/4 ×1/2=3/8=37.5%。
【解析】
1. 确定亲本基因型:双眼皮为显性,单眼皮为隐性。夫妇均为双眼皮却生育单眼皮儿子(aa),说明父母均含隐性基因a,且自身为双眼皮,故父母基因型均为Aa。
2. 计算双眼皮概率:Aa×Aa的后代基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,其中双眼皮(A_)占3/4。
3. 结合性别概率:生女儿的概率为1/2,因此双眼皮女儿的概率=双眼皮概率×生女儿概率=3/4 ×1/2=3/8=37.5%,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
基因的分离定律、性状显隐性判断、遗传概率计算
【点评】
本题考查遗传基本规律的应用,核心是根据子代性状反推亲本基因型,再结合概率乘法法则计算,属于基础遗传题,需掌握显隐性判断和概率计算方法。
【难度系数】
0.6
5.科技小组为验证孟德尔豌豆杂交实验,用种子形状为圆形和皱缩的两种豌豆进行杂交,结果如下页图所示。

(1)子代豌豆与亲代豌豆种子形状不同,这种现象称为
(2)若控制豌豆种子形状的显性基因用A表示,隐性基因用a表示,请回答下列问题:
①实验一中子代圆形豌豆的基因型是
②为了确定实验二子代中某粒圆形豌豆(甲)的基因型,选取甲豌豆与某豌豆(乙)杂交,统计后代所得的豌豆共139粒,其中圆形与皱缩的比例为67:72,则乙豌豆的形状是
(3)实验二子代圆形豌豆中纯种占比为
(1)子代豌豆与亲代豌豆种子形状不同,这种现象称为
变异
;豌豆种子的形状有圆形和皱缩两种不同的表现形式,在遗传学上称为相对性状
。根据实验,可判断隐性性状是皱缩
。(2)若控制豌豆种子形状的显性基因用A表示,隐性基因用a表示,请回答下列问题:
①实验一中子代圆形豌豆的基因型是
Aa
。②为了确定实验二子代中某粒圆形豌豆(甲)的基因型,选取甲豌豆与某豌豆(乙)杂交,统计后代所得的豌豆共139粒,其中圆形与皱缩的比例为67:72,则乙豌豆的形状是
皱缩
,甲豌豆的基因型是Aa
。(3)实验二子代圆形豌豆中纯种占比为
1/3
。答案
5. (1) 变异;相对性状;皱缩 (2)① Aa ② 皱缩;Aa (3) 1/3
解析
【分析】
首先明确遗传相关概念:变异是指亲子间或子代个体间的性状差异;相对性状是同种生物同一性状的不同表现类型。判断显隐性时,根据“无中生有为隐性”,实验二中亲代均为圆形,子代出现皱缩,说明皱缩是隐性性状。再结合基因分离定律,显性基因A控制显性性状(圆形),隐性基因a控制隐性性状(皱缩),隐性性状基因型为aa,显性性状基因型为AA或Aa,据此推导各子代基因型及比例。
【解析】
(1) 子代豌豆与亲代豌豆种子形状不同,这种亲子间的性状差异称为变异;豌豆种子的圆形和皱缩是同种生物同一性状的不同表现形式,在遗传学上称为相对性状;实验二中亲代均为圆形,子代出现皱缩,说明皱缩是隐性性状。
(2) ①实验一中亲代:圆形(AA)×皱缩(aa),子代基因型均为Aa,表现为圆形,故子代圆形豌豆基因型是Aa。
②某圆形豌豆甲与乙杂交,后代圆形:皱缩≈1:1,属于测交类型,说明乙是隐性性状皱缩(aa),且甲能产生含a的配子,故甲基因型为Aa。
(3) 实验二中亲代均为Aa,子代基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,圆形豌豆(AA、Aa)中纯种AA的占比为1/(1+2)=1/3。
【答案】
5. (1) 变异;相对性状;皱缩 (2)① Aa ② 皱缩;Aa (3) 1/3
【知识点】
遗传变异、相对性状、基因分离定律
【点评】
本题围绕孟德尔豌豆杂交实验展开,考查遗传基本概念及基因分离定律的应用,需掌握显隐性判断、基因型推导的方法,属于遗传基础题型。
【难度系数】
0.3
首先明确遗传相关概念:变异是指亲子间或子代个体间的性状差异;相对性状是同种生物同一性状的不同表现类型。判断显隐性时,根据“无中生有为隐性”,实验二中亲代均为圆形,子代出现皱缩,说明皱缩是隐性性状。再结合基因分离定律,显性基因A控制显性性状(圆形),隐性基因a控制隐性性状(皱缩),隐性性状基因型为aa,显性性状基因型为AA或Aa,据此推导各子代基因型及比例。
【解析】
(1) 子代豌豆与亲代豌豆种子形状不同,这种亲子间的性状差异称为变异;豌豆种子的圆形和皱缩是同种生物同一性状的不同表现形式,在遗传学上称为相对性状;实验二中亲代均为圆形,子代出现皱缩,说明皱缩是隐性性状。
(2) ①实验一中亲代:圆形(AA)×皱缩(aa),子代基因型均为Aa,表现为圆形,故子代圆形豌豆基因型是Aa。
②某圆形豌豆甲与乙杂交,后代圆形:皱缩≈1:1,属于测交类型,说明乙是隐性性状皱缩(aa),且甲能产生含a的配子,故甲基因型为Aa。
(3) 实验二中亲代均为Aa,子代基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,圆形豌豆(AA、Aa)中纯种AA的占比为1/(1+2)=1/3。
【答案】
5. (1) 变异;相对性状;皱缩 (2)① Aa ② 皱缩;Aa (3) 1/3
【知识点】
遗传变异、相对性状、基因分离定律
【点评】
本题围绕孟德尔豌豆杂交实验展开,考查遗传基本概念及基因分离定律的应用,需掌握显隐性判断、基因型推导的方法,属于遗传基础题型。
【难度系数】
0.3
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