(6)遗传的基本规律
——2024 届高考生物学核心考点小题限时练
考试时间:25分钟
满分:40分
一、单项选择题:本题共12小题,每题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.某种植物花的颜色红花、白花是一对相对性状,分别受D、d基因控制,某基因型为Dd的个体自花授粉,子代中花的颜色红花:白花=2:1,下列原因不可能是( )
A.个体中存在D基因纯合致死现象 B.个体中存在d基因纯合致死现象
C.含有D的雄配子死亡率50% D.含有D的雌配子死亡率50%
2.在模拟孟德尔杂交实验时,学生在正方体1和正方体2的六个面上用A和a标记,在正方体3和正方体4的六个面上用B和b标记,将四个正方体同时多次掷下。下列有关叙述错误的是( )
A.每个正方体上A和a(或B和b)的数量均应为三个
B.用正方体1和正方体2可以模拟分离定律的分离比
C.统计正方体3和正方体4的字母组合,出现bb的概率为1/4
D.统计四个正方体的字母组合,出现aaBb的概率为1/16
3.致死基因的存在可影响后代性状分离比。现有基因型为AaBb的个体,两对等位基因独立遗传,但具有某种基因型的配子或个体致死,不考虑环境因素对表现型的影响,若该个体自交,下列说法错误的是( )
A.后代性状分离比为5:3:3:1,则推测其原因可能是基因型AABb个体致死
B.后代性状分离比为6:3:2:1,则推测其原因可能是某一对基因显性纯合致死
C.后代性状分离比为4:1:1,则推测其原因可能是基因组成为ab的雄配子或雌配子致死
D.后代性状分离比为7:3:1:1,则推测其原因可能是基因组成为Ab的雄配子或雌配子致死
4.空某植物产量的高低有高产、中高产、中产、中低产、低产5种类型,受两对独立遗传的基因A和a、B和b的控制,产量的高低与显性基因的个数呈正相关。下列说法错误的是( )
A.两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律
B.中产植株的基因型可能有AABb、AaBB两种
C.基因型为AaBb的个体自交,后代中高产:中高产:中产:中低产:低产=1:4:6:4:1
D.对中高产植株进行测交,后代的表型及比例为中产:中低产=1:1
5.某雌雄同株植物的花色有三种表型,受三对独立遗传的等位基因R/r、B/b、D/d控制,已知基因R、B和D三者共存时表现为红花(分为深红花、浅红花两种表型)。选择深红花植株与某白花植株进行杂交,所得F1均为浅红花,F1自交,F2中深红花:浅红花:白花=1:26:37。下列关于F2的说法错误的是( )
A.浅红花植株的基因型有7种,白花植株的基因型有19种
B.白花植株之间杂交,后代可能出现浅红花植株
C.亲本白花植株的基因型为bbdd,F2白花植株中纯合子占7/37
D.浅红花和白花植株杂交,后代中会有深红花植株出现
6.某种植物的花色由两对等位基因A、a和B、b控制。基因A控制红色素合成(AA和Aa的效应相同),基因B为修饰基因,BB会使红色素完全消失,Bb会使红色素颜色淡化。现用两组纯合亲本进行杂交,实验结果如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.控制花色性状的两对基因位于两对同源染色体上,其遗传不遵循自由组合定律
B.在第1组杂交实验中,白花亲本和红花亲本的基因型分别是aaBB、AAbb
C.若让第1组F2的所有个体随机交配(理想条件下),F3中能稳定遗传的个体所占的比例为1/2
D.让两组F2中的粉红花植株杂交,后代中纯合红花植株所占的比例为1/3
7.剪秋罗是一种雌雄异株的高等植物,控制其叶型宽叶(B)和窄叶(b)的基因位于X染色体上,且b基因会使花粉不育。下列有关叙述正确的是( )
A.窄叶剪秋罗中既有雌株,也有雄株
B.若亲代组合为宽叶雌株×窄叶雄株,则子代雄株中宽叶植株占1/2
C.若亲代组合为宽叶雌株×窄叶雄株,则子代雌株全为宽叶
D.若子代雌株全为宽叶,则亲代不论雌雄均为宽叶
8.某昆虫的性别决定方式为XY型,其翅形长翅和残翅、眼色红眼和紫眼为两对相对性状,各由一对等位基因控制,且基因不位于Y染色体。现用长翅紫眼和残翅红眼昆虫各1只杂交获得F1,F1有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,且比例相等。不考虑突变、交叉互换和致死。下列关于该杂交实验的叙述,错误的是( )
A.若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色的基因可位于两对染色体
B.若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色的基因不可都位于X染色体
C.若F1有两种表型为雌性,两种为雄性,则控制翅形和眼色的基因不可位于一对染色体
D.若F1有两种表型为雌性,两种为雄性,则控制翅形和眼色的基因不可都位于常染色体
9.果蝇的灰身、黑身由等位基因(A、a)控制,等位基因(B、b)会影响雌、雄黑身果蝇的体色深度,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。现有黑身雌果蝇与灰身雄果蝇杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2雌果蝇中灰身:黑身=3:1,雄果蝇中灰身:黑身:深黑身=6:1:1。下列分析正确的是( )
A.两对基因均位于常染色体上
B.b基因使黑身果蝇的体色减弱
C.F2灰身雌果蝇中纯合子占的比例为1/6
D.F2中雌雄果蝇随机交配,F3中深黑身果蝇占1/32
10.彩椒有绿椒、黄椒、红椒三种类型,其果皮色泽受三对等位基因控制。当每对等位基因都至少含有一个显性基因时彩椒为绿色,当每对等位基因都不含显性基因时彩椒为黄色,其余基因型的彩椒为红色。现用三株彩椒进行如下实验:
实验一:红色×绿色→绿色:红色:黄色=9:22:1
实验二:绿色×黄色→绿色:红色:黄色=1:6:1
对以上杂交实验分析错误的是( )
A.控制彩椒果皮色泽的三对等位基因的遗传遵自由组合定律
B.实验一子代中绿色个体纯合子比例为0
C.实验一亲本红色个体隐性基因有4个
D.实验二子代中红色个体可能的基因型有4种
11.大麻为雌雄异株XY型性别决定植物,其雌株存在性反转现象,等位基因E、e与性反转有关,当e基因纯合时,雌株发生性反转表型变为雄株,而雄株不存在性反转现象。遗传过程不考虑其他变异,下列说法错误的是( )
A.若E、e位于常染色体上,两株未发生性反转的杂合植株杂交子代的雌雄比例为3:5
B.性反转形成的雄株与杂合正常雌株杂交,子代表型一定都是雌株
C.若E、e位丁常染色体上,未发生性反转的杂合雌株与隐性雄株杂交子代雌雄比例为1:3
D.若未发生性反转的两纯合植株杂交,其子代表型雌雄比例1:1,则不能判断E、e基因是否位于X染色体上
12.鸡的性别决定方式为ZW型,其羽色由位于Z染色体上的3个复等位基因决定,其中R基因控制芦花羽,Y基因控制全色羽,G基因控制白色羽。现有白色羽雄鸡和全色羽雌鸡杂交,子代的表型及比例为白色羽雌性:芦花羽雌性:白色羽雄性:芦花羽雄性=1:1:1:1.据此推测(不考虑基因突变与其他变异),下列叙述正确的是( )
A.鸡的羽色遗传遵循自由组合定律
B.该种群中关于鸡羽色的基因型共有12种
C.芦花羽雄性与全色羽雌性杂交,可根据羽色判断子代的性别
D.子代芦花羽雌性与子代白色羽雄性杂交后代产生白色羽的概率是1/2
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有不止一个选项是符合题目要求的。全部选对得4分,选对但选不全得2分,有选错得0分。
13.某植物的红花和白花是一对相对性状,该性状同时受多对独立遗传的等位基因控制,每对等位基因中至少有一个显性基因时才开红花。科研人员利用甲、乙、丙三种纯合品系进行了如下杂交实验。
组别 亲本 F1 F2
实验一 甲×乙 红花 红花︰白花=2709︰3689
实验二 甲×丙 红花 红花︰白花=907︰699
实验三 乙×丙 白花 白花
下列有关说法错误的是( )
A.控制该相对性状的基因数量至少为3对
B.这三个品系中至少有一种是红花纯合子
C.上述杂交组合中F2白花植株中纯合子所占比例最低的是实验三
D.实验一的F2白花植株中自交后代不发生性状分离的个体所占比例为7/37
14.正常隐性(aa)个体与一条2号染色体缺失一小段的显性纯合个体杂交得F1,F1随机交配得F2。在A对a完全显性的情况下,根据F2表型及比例,分析A、a基因是否位于2号染色体上(注:缺失纯合体致死),下列判断正确的是( )
A.若F2表型比例为3:1,则基因不位于2号染色体上
B.若F2表型比例为11:4,则基因位于2号染色体上,且基因不在缺失片段上
C.若F2表型比例为7:8,则基因位于2号染色体上,且基因在缺失片段上
D.若F2表型比例为2:3,则基因位于2号染色体上, 且基因在缺失片段上
15.某种蝴蝶紫翅(P)对黄翅(p)是显性,绿眼(G)对白眼(g)为显性,两对基因分别位于两对同源染色体上,生物小组同学用紫翅绿眼和紫翅白眼的蝴蝶进行杂交,F1出现的性状类型及比例如下图所示。下列说法不正确的是( )
A.上述亲本的基因型是PpGg×Ppgg
B.F1黄翅绿眼个体占1/4
C.F1中紫翅白眼个体自交(基因型相同个体间的交配),其中纯合子所占比例是2/3
D.F1中紫翅绿眼个体与黄翅白眼个体交配,则F2相应性状之比是3∶3∶1∶1
16.某小组用性反转的方法探究某种鱼类(2N=32)的性别快定方式是XY型还是ZW型。实验过稻如图所示。
投喂含有甲基睾丸酮(MT)的饲料能将雌仔鱼转化为雄鱼,投喂含有雌二醇(ED)的饲料,能将雄仔鱼转化为雌鱼,且性反转不会改变生物的遗传物质(染色体组成为W或YY的胚胎致死)。下列分析正确的是( )
A.不同的外界环境能改变该种鱼类的性别发育方向
B.若P=1:0,Q=1:2,则该种鱼类的性别决定方式为XY型
C.若P=2:1,Q=1:0,则该种鱼类的性别决定方式为ZW型
D.无论该种鱼的性别决定方式为哪一种,甲和丙的杂交后代中均有雌鱼:雄鱼=1:1
答案以及解析
1.答案:B
解析:A、正常情况下Dd自交,子代DD:Dd:dd=1:2:1,个体中存在D基因纯合致死现象,则子代中花的颜色红花Dd:白花dd=2:1,A正确;
B、若个体中存在d基因纯合致死现象,则子代全为红花,B错误;
C、若含有D的雄配子死亡率50%,即雄配子中D占1/3,d占2/3,雌配子中D、d各占1/2,子代中花的颜色红花(1-2/3×1/2dd):白花2/3×1/2=2:1,C正确;
D、若含有D的雌配子死亡率50%,则雌配子中D占1/3,d占2/3,雄配子中D、d各占1/2,子代中花的颜色红花(1-2/3×1/2dd):白花2/3×1/2=2:1,D正确。
故选B。
2.答案:D
解析:A、正方体1中A的概率为50%,a的概率为50%,正方体2中A的概率为50%,的概率为50%,可以模拟分离定律,A正确B、只有正方体A、a、B、b均有3个,才不会影响自由组合的比例,使概率相等。B正确;C、正方体3出现b的慨率为1/2,正方体4出现b的概率为1/2,所以bb出现的概率为1/4。C正确;D、正方体1和正方体2出现Aa的概率为(1/2×1/2)+(1/2×1/2)=1/2,正方体3和正方体4出现bb的概率为1/2×1/2=1/4,则Aabb出现的概率为12×1/4=1/8。D错误。
3.答案:A
解析:本题考查自由组合定律的应用及性状分离比异常的原因分析。基因型为AaBb的个体自交,两对等位基因独立遗传,则后代性状分离比应为9:3:3:1。若后代性状分离比为5:3:3:1,推测原因可能是基因型AaBb个体致死,A错误;若后代性状分离比为6:3:2:1,推测原因可能是A基因或B基因纯合致死,B正确;若后代性状分离比是4:1:1,推测原因可能是基因组成为ab的雄配子或雌配子致死,C正确;若后代性状分离比为7:3:1:1,推测原因可能是基因组成为Ab的雄配子或雌配子致死,D正确。
4.答案:B
解析:由于A和a、B和b两对基因能够独立遗传,所以,它们的遗传遵循基因的自由组合定律,A项正确;中产植株的基因型可能有AAbb、AaBb和aaBB三种,B项错误;基因型为AaBb的个体自交,后代中基因型为AABB(1/16)的个体表现为高产,基因型为AABb(2/16)和AaBB(2/16)的个体表现为中高产,基因型为AAbb(1/16)、AaBb(4/6)和aaBB(1/16)的个体表现为中产,基因型为Aabb(2/16)和aaBb(2/16)的个体表现为中低产,基因型为aabb(1/16)的个体表现为低产因此,后代中高产:中高产:中产:中低产:低产=1:4:6:4:1, C项正确;中高产植株的基因型为AABb或AaBB,其中对AABb进行测交,后代表型及比例为中产:中低产=1:1,对AaBB进行测交,后代表型及比例为中产:中低产=1:1,因此对中高产植株进行测交,后代的表型及比例为中产:中低产=1:1,D项正确。
5.答案:D
解析:根据上述分析可知,浅红花植株的基因型有(2×2×2)-1=7(种),白花植株的基因型有(3×3×3)-(2×2×2)=19(种),A正确。白花植株之间杂交,后代可能出现浅红花植株,如rBBDD×RRbbdd,后代基因型为RrBbDd,是浅红花植株,B正确。亲本深红花植株的基因型为RRBBDD,F1浅红花植株的基因型为RrBbDd,所以亲本白花植株的基因型为rrbbdd;F2白花植株中纯合子的基因型为RRBBdd、RRbbDD、rrBBDD、RRbbdd、rrBBdd、rbbDD、rbbdd,所占比例为7/37,C正确。由于白花植株的基因型为R_B_D_基因型以外的所有其他基因型,浅红花植株的基因型为R_B_D_基因型中除去RRBBDD后的所有其他基因型,二者杂交,后代中不会出现基因型为RRBBDD的个体,即不会有深红花植株出现,D错误。
6.答案:C
解析:第2组F2出现了3:6:7的性状分离比,是9:3:3:1的变式,说明控制花色性状的两对基因位于两对同源染色体上,其遗传遵循自由组合定律,A错误;纯合白花的基因型为AABB、aaBB、aabb第1组杂交实验中,纯合白花×纯合红花(AAbb)→粉红花(_ABb),F1白交后代出现1:2:1的分离比,说明F1的基因型为AABb,则亲本纯合白花的基因型为AABB,B错误;若让第1组F2的所有个体随机交配(理想条件下)。F2产生的雌雄配子类型及概率均为1/2Ab、1/2Ab,故F3中的表型及比例为白花(AABB):粉红花(AAbb):红花(AAh)=1:2:1,其中德稳定遗传的个体所占的比例为1/2,C正确;第2组杂交实验中,F2出现了3:6:7的性状分离比,说明F1的基因型为AaBb,F2中的粉红花植株的基因型及概率为1/3AABb、2/3AaBb、而第1组F2中的粉红花植株的基因型均为AABb,故让两组F2中的粉红花植株杂交,后代中纯合红花植株(AAb)所占的比例为1/3×1/4+2/3×1/2×1/4=1/6,D错误。
7.答案:D
解析:由于含Xb的雄配子(花粉)不育,因此不会出现基因型为XbXb的个体,即窄叶剪秋罗只有雄株(XbY),A错误;若亲代组合为宽叶雌株(XBX-)×窄叶雄株(XbY),则雄配子只有含Y的,后代只有雄株,没有雌株,且由于母本的基因型可能是XBXB,也可能是XBXb,因此子代雄株中宽叶植株所占比例未知,B、C错误;据以上分析,雌株没有窄叶(XbXb),因此雌株只有可能为宽叶,而雄株若为窄叶(XbY),后代就没有雌株,因此若子代雌株全为宽叶,则亲本不论雌雄只能是宽叶,D正确。
8.答案:C
解析:A、假设用A/a、B/b表示控制这两对性状的基因,若F1每种表型都有雌雄个体,则亲本的基因型为AaBb和aabb或AaXBXb和aaXbY都符合F1有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,且比例相等的条件,A正确;
B、若控制翅形和眼色的基因都位于X染色体,则子代的结果是F1有两种表型为雌性,两种为雄性,或只有两种表现型,两种表现型中每种表型都有雌雄个体。所以若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色的基因不可都位于X染色体,B正确;
C、假设用A/a、B/b表示控制这两对性状的基因,若F1有两种表型为雌性,则亲本的基因型为XaBXab和XAbY符合F1有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,且比例相等的条件,C错误;
D、若控制翅形和眼色的基因都位于常染色体,性状与性别没有关联,则F1每种表型都应该有雌雄个体,D正确。故选C。
9.答案:C
解析:本题主要考查伴性遗传和基因自由组合定律的相关知识。由题意可知,控制体色的两对等位基因分别位于两对同源染色体上,因此在遗传过程中遵循自由组合定律。黑身雌果蝇与灰身雄果蝇杂交,F1全为灰身,说明灰身对黑身是显性性状,F1随机交配,F2雌果蝇中灰身:黑身=3:1,雄果蝇中灰身:黑身:深黑身=6:1:1,后中雌果蝇没有深黑色,雄果蝇中黑色:深黑色=1:1,说明B、b基因中使黑身果蝇的体色加深的是b,说明A(a)位于常染色体上,B(b)位于X染色体上,F1雄果蝇的基因型是AaXBY,雌果蝇的基因型是AaXBXb,亲本雄果蝇的基因型及其比例为AAXbY,雌果蝇的基因型是aaXBXB,A错误、B错误;F2灰身雌果蝇的基因型是AAXBXb:AAXBXB:AaXBXb:AaXBXB=1:1:2:2,纯合子占的比例为1/6,C正确;F2中雌、雄果蝇随机交配,分开来求,先看A(a),F2基因型及其比例为AA:Aa:aa=1:2:1,产生的配子A、a的概率均为1/2;再看B(b),F2基因型及其比例为XBXB:XBXb:XBY:XbY=1:1:1:1,产生的配子的概率为雌配子:XB=3/4、Xb=1/4,雄配子:XB=1/4、Xb=1/4、Y=1/2,F3中深黑身果蝇(aaxbxb、aaxby)占1/2×1/2×1/4×1/4+1/2×1/2×1/4×1/2=3/64,D错误。
10.答案:D
解析:本题考查自由组合定律的变式应用。根据题意可知果皮色泽受三对等位基因控制,用A、a、B、b、C、c表示,绿色的基因型为A_B_C_,黄色的基因型为aabbcc,其他基因型为红色。根据题意分析可知,实验二中绿色×黄色→绿色:红色:黄色=1:6:1,相当于测交,说明控制彩椒果皮色泽的三对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,A正确;实验一中子代有黄色,说明亲代绿色的基因型为AaBbCc,根据子代绿色所占比例为9/32(3/4×3/4×1/2)可知,亲代红色基因型中两对等位基因各含有一个显性基因,另一对等位基因为隐性纯合,可能为aaBbCc、AabbCc或AaBbcc,因此实验一子代中绿色个体中不可能存在纯合子,纯合子比例为0,B正确;实验一亲本红色个体基因型可能为aaBbCc、AabbCc或AaBbcc,隐性基因有4个,C正确;实验二的亲本基因型组合为AaBbCc×aabbcc,则子代的基因型共有8种,其中绿色的基因型为AaBbCc,黄色的基因型为aabbcc,红色个体的基因型有6种,D错误。
11.答案:B
解析:若E、e位于常染色体上,两株未发生性反转的杂合植株杂交,即亲本基因型分别为EeXX和EeXY,则子代的基因型及比例E_XX:E_XY:eeXX:eeXY=3:3:1:1,由于eeXX会发生性反转成为雄株,则子代的雌雄比例为3:5,A正确;若E、e位于常染色体上,则性反转形成的维株(eXX)与杂合正常雌株(EeXX)杂交,产生的子代基因型有eXX,其表型为雄株,B错误;若E、e位于常染色体上,未发生性反转的杂合雌株与隐性雄株杂交,即亲本基因型分别为EXX和eeXY,则子代的基因型及比例为FeXX:EeXY:eeXX:eeXY=1:1:1:1,由于eeXX会发生性反转成为雄株,则子代雌雄比例为1:3,C正确;将未发生性反转的两纯合植株杂交,则母本基因型为EE或XEYE,子代中的雌性个体至少含有一个E基因,则子代雌雄比例必为1:1,因此该杂交方式无法判断E,基因是位于常染色体上还是位于X染色体上,D正确。
12.答案:D
解析:自由组合定律的实质是减数分裂过程中非同源染色体上的非等位基因随着非同源染色体自由组合而自由组合,本题所说的3个复等位基因都位于Z染色体上,不遵循自由组合定律,A错误;该种群中控制鸡羽色的基因型共有9种,其中雌性有3种(ZRW、ZYW、ZGW),雄性有6种(ZRZR、ZRZY、ZGZR、ZYZY、ZGZY、ZGZG),B错误;根据题干信息,白色羽雄鸡(ZGZ-)和全色羽雌鸡(ZYW)杂交,子代出现白色羽雌性(ZGW)、芦花羽雌性(ZRW),可推知亲代白色羽雄鸡基因型为(ZGZR),进一步可推知子代白色羽雄性为ZGZY、芦花羽雄性为ZRZY,说明G对R为显性、R对Y为显性,芦花羽雄性(ZRZR或ZRZY)与全色羽雌性(ZYW)杂交,若芦花羽雄性基因型为ZRZR,后代全部表现为芦花羽,不能根据羽色判断子代的性别,C错误;题中子代芦花羽雌性(ZRW)与白色羽雄性(ZGZY)杂交,有1/2的后代会遗传来自父方的基因G,表现为白色羽,故后代产生白色羽的概率是1/2,D正确。
13.答案:BCD
解析:由实验一数据可知,红花植株在F2中所占比例约为27/64=(3/4)3,可推得该植物的花色性状至少受三对等位基因控制,且F1红花植株的基因组成中有三对基因为杂合;实验二的F2中红花︰白花≈9︰7,故F1红花植株的基因组成中有两对基因为杂合;实验三中F1和F2均表现为白花,结合以上分析可知F1白花植株的基因组成中有一对基因为杂合,A正确。乙、丙杂交,F1为白花,故乙、丙两个品系必为白花,而甲分别与乙、丙杂交获得F1的自交后代的性状分离比不同,故甲不一定为红花,B错误。实验一的F2白花植株中纯合子有7种基因型,所占比例为7/37;实验二的F2白花植株中纯合子有3种基因型,所占比例为3/7;实验三的F2白花植株中纯合子有2种基因型,所占比例为1/2,故不同杂交组合中F2白花植株中纯合子所占比例最低的是实验一,所占比例最高的是实验三,C错误。实验一的F2白花植株中纯合子所占比例为7/37,但白花植株中决定花色的基因组成中至少存在一对隐性纯合基因,故白花植株的自交后代均为白花,不发生性状分离,D错误。
14.答案:ABC
解析:若A、a基因不位于2号染色体上,则F1的基因型为Aa,F2的基因型及比例为A_:aa=3:1,A正确;若A、a基因位于2号染色体上,且基因不在缺失片段上,F2中有1/16缺失纯合体致死,aa占存活个体的比例为4/15,故F2表型比例为11:4,B正确;若基因位于2号染色体上,且基因在欧失片段上,则亲本显性纯合个体的基因型为AO(“O”代表缺失,不含相应基因),F1的基因型及概率为1/2Aa和1/2aO,F1自由交配,F2中有1/16缺失纯合体,即OO个体致死,则F2中隐性表型个体(aa)占存活个体的比例为8/15C正确,D错误。
15.答案:BD
解析:A、已知紫翅(P)对黄翅(p)是显性,绿眼(G)对白眼(g)为显性,根据F1中紫翅∶黄翅=3∶1,可知这两个亲本的基因型为Pp×Pp;绿眼∶白眼=1∶1,可知亲本中绿眼的基因型为Gg,因此,两个亲本的基因型PpGg×Ppgg,A正确;
B、两个亲本的基因型PpGg×Ppgg,F1黄翅绿眼(ppG-)个体占1/4×1/2=1/8,B错误;
C、F1紫翅白眼的基因型及概率为1/3PPgg、2/3Ppgg,自交后代中纯合子所占的比例为1/3+2/3×1/2=2/3,C正确;
D、F1紫翅绿眼的基因型P_Gg(1/3PPGg、2/3PpGg),黄翅白眼的基因型为ppgg,采用逐对分析法,P_×pp→pp=2/3×1/2=1/3,说明紫翅∶黄翅=2∶1,Gg×gg→绿眼∶白眼=1∶1,则F2的性状分离比2∶2∶1∶1,D错误。
故选BD。
16.答案:ABD
解析:由题意可知,投喂含有甲基睾丸酮(MT)的饲料能将雌仔鱼转化为雄鱼,投喂含有雌二醇(ED)的饲料,能将雄仔鱼转化为雌鱼,因此,不同的外界环境能改变该种鱼类的性别发育方向,A正确。如果该种鱼类的性别决定方式为XY型,那么雌仔鱼甲变成的雄鱼的性染色体组成为XX,它和普通的雌鱼(性染色体组成为XX)进行杂交,后代将全是雌鱼,即杂交后代雌鱼:雄鱼=1:0:雄仔鱼丙变成的雌鱼的染色体组成为XY,它与普通雄鱼(性染色体组成为XY)杂交,后代中鱼的性染色体组成及比例为XX:XY:YY=1:2:1,又由于染色体组成为YY的胚胎致死,因此后代中雌鱼:雄鱼=1:2,因此,若P=1:0,Q=1:2,则该种鱼类的性别决定方式为XY型,B正确。如果该种鱼类的性别决定方式为ZW型,那么雌仔鱼甲变成的雄鱼的性染色体组成为ZW,它和普通的雌鱼(性染色体组成为ZW)进行杂交,后代中鱼的性染色体组成及比例为ZZ:ZW:WW=1:2:1,又由于染色体组成为WW的胚胎致死,因此后代中雌鱼:雄鱼=2:1;雄仔鱼丙变成的雌鱼的性染色体组成为ZZ,它与普通雄鱼(性染色体组成为ZZ)杂交,后代将全是雄鱼,也即杂交后代雌鱼:雄鱼=0:1,因此,若P=2:1,Q=0:1,则该种鱼类的性别决定方式为ZW型,C错误。若该种鱼类的性别决定方式为XY型,则甲的性染色体组成为XX、丙的性染色体组成为XY,二者杂交后代的性染色体组成及比例为XX:XY=1:1;若为ZW型,则甲的性染色体组成为ZW、丙的性染色体组成为ZZ,二者杂交后代的性染色体组成及比例为ZW:ZZ=1:1。因此无论该种鱼类的性别决定方式为哪一种,甲和丙杂交后代中均有维鱼:雄鱼=1:1,D正确。