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,单击此处编辑母版文本样式,RJ,版,生物 新课标高考总复习,(,对应学生用书,P85),知识梳理,一、两对相对性状的杂交实验,2,理论解释,假说,(1),解释,F,1,产生配子时,,每对遗传因子彼此,分离,,不同对的遗传因子可以,自由组合,这样,F,1,产生雌雄配子各,4,种类型,且数目相等。,受精时雌雄配子随机结合,结合方式共,16,种,,F,2,中共有基因型,9,种,表现型,4,种,数量比为,9,:,3,:,3,:,1,。,(2),图解,F,1,配子,F,2,F,1,配子,YR,Yr,yR,yr,YR,YYRR,黄圆,YYRr,黄圆,YyRR,黄圆,YyRr,黄圆,Yr,YY,Rr,黄圆,YYrr,黄皱,YyRr,黄圆,Yyrr,黄皱,yR,YyRR,黄圆,YyRr,黄圆,yyRR,绿圆,yyRr,绿圆,Yr,YyRr,黄圆,Yyrr,黄皱,yyRr,绿圆,Yyrr,绿皱,问题探究,1,:,在两对相对性状的杂交实验中,每对相对性状是否符合分离定律?,提示:,符合。,3,测交实验,(,演绎与验证,),(1),过程及结果,(2),结论:测交结果与预期相符,证实了,F,1,产生了,4,种配子,,F,1,产生配子时,,决定同一性状的成对遗传因子彼此,分离,非同源染色体上的,决定不同性状的遗传因子,自由组合,并进入不同的配子中。,问题探究,2,:,为什么测交能判断未知亲本的基因型?,提示:,测交是用未知亲本与隐性纯合子交配,隐性纯合子只能产生一种双隐性配子,因此,通过测交后代的表现型及其种类就能判断测交后代的基因型及其种类,进一步得到未知亲本产生配子的种类,最终确定其基因型,(,遗传因子组成,),。,二、自由组合定律的实质,1,位于非同源染色体上的,非等位基因,的分离和组合是互不干扰的。,2,在减数分裂过程中,同源染色体上的,等位基因,彼此在分离的同时,,非同源染色体上,的非等位基因自由组合。,三、孟德尔获得成功的原因,1,正确选用,实验材料,。,2,对性状分析是由,一对,到,多对,,遵循由单因素到多因素的研究方法。,3,对实现结果进行,统计学,分析。,4,科学地设计了实验程序。,自主检测,一、判断题,1,孟德尔的豌豆杂交实验,(,二,),没有应用假说,演绎法。,(,),【,解析,】,孟德尔的豌豆杂交与实验,(,二,),同孟德尔的豌豆杂交实验,(,一,),一样,应用了假说,演绎法。,【,答案,】,2,在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,重组类型即,F,2,中与,F,1,性状不同的类型。,(,),【,解析,】,重组类型是指,F,2,中与亲本性状不同的类型。,【,答案,】,3,在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,,F,2,纯合体占,1/4,。,(,),【,解析,】,同型配子结合为纯合体,即,1/16,4,。,【,答案,】,4,两对相对性状的纯合亲本杂交,,F,2,重组类型占,6/16,。,(,),【,解析,】,两对相对性状的纯合亲本进行杂交,,F,2,重组类型占,6/16,或,10/16,,原因是,两对相对性状的纯合亲本杂交有两种杂交组合:,AABB,aabb,AAbb,aaBB,。,【,答案,】,5,位于非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的。,(,),【,答案,】,6,在减数分裂过程中,在等位基因分离的同时,非等位基因自由组合。,(,),【,答案,】,二、选择题,7,(2011,临沂模拟,),下列有关遗传的叙述中,正确的是,(,),A,位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的,B,两对相对性状遗传时分别符合基因分离定律,则这两对相对性状遗传一定符合基因自由组合定律,C,根据基因的分离定律,减数分裂过程中产生的雌、雄配子数目比为,1,:,1,D,杂交后代出现性状分离,且分离比为,3,:,1,,就一定为常染色体遗传,【,解析,】,两对相对性状遗传时分别符合基因分离定律,这两对基因若位于一对同源染色体上,就不遵循基因自由组合定律;减数分裂过程中产生的雌、雄配子数目不相等,一般是雄配子数远多于雌配子数。,【,答案,】,A,8,用具有两对相对性状的两纯种豌豆作亲本杂交获得,F,1,,,F,1,自交得,F,2,,,F,2,中黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的比例为,9,:,3,:,3,:,1,,与,F,2,出现这样的比例无直接关系的是,(,),A,亲本必须是纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆,B,F,1,产生的雄、雌配子各有,4,种,比例为,1,:,1,:,1,:,1,C,F,1,自交时,4,种类型的雄、雌配子的结合是随机的,D,F,1,的,16,种配子结合方式都能发育成新个体,【,解析,】,具有两对相对性状的纯种个体杂交,,F,2,中要出现性状分离比为,9,:,3,:,3,:,1,的现象,其中亲本除了可以是纯种黄色圆粒与纯种绿色皱粒外,也可以是纯种黄色皱粒与纯种绿色圆粒;,F,1,产生的雄、雌配子各有,4,种,比例应为,1,:,1,:,1,:,1,;,F,1,自交时雄、雌配子的结合必须是随机的,且不同种配子结合方式都能发育良好。,【,答案,】,A,9,(2010,北京高考,),决定小鼠毛色为黑,(B)/,褐,(b),色、有,(s)/,无,(S),白斑的两对等位基因分别位于两对同源染色体上。基因型为,BbSs,的小鼠间相互交配,后代中出现黑色有白斑小鼠的比例是,(,),A,1/16,B,3/16,C,7/16,D,9/16,【,解析,】,基因型为,BbSs,的小鼠间相互交配,后代表现型比为,9,:,3,:,3,:,1,,其中黑色有白斑小鼠,(,基因型为,B_ss,),的比例为,3/16,。,【,答案,】,B,10,基因的自由组合定律发生于下图中哪个过程,(,),AaBb1AB,:,1Ab,:,1aB,:,1ab,雌雄配子随机结合子代,9,种基因型,4,种表现型,A,B,C,D,【,解析,】,基因的自由组合定律的实质是在减数分裂过程中,非同源染色体上的非等位基因随着非同源染色体的组合而自由组合。,【,答案,】,A,三、非选择题,11,(2010,福建高考,),已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性状,(,由等位基因,D,、,d,控制,),,蟠桃果形与圆桃果形为一对相对性状,(,由等位基因,H,、,h,控制,),,蟠桃对圆桃为显性。下表是桃树两个杂交组合的实验统计数据:,(1),根据组别,_,的结果,可判断桃树树体的显性性状为,_,。,(2),甲组的两个亲本基因型分别为,_,。,(3),根据甲组的杂交结果可判断,上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律。理由是:如果这两对性状的遗传遵循自由组合定律,则甲组的杂交后代应出现,_,种表现型,比例应为,_,。,(4),桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性。已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象,(,即,HH,个体无法存活,),,研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关内容。,实验方案:,_,,分析比较子代的表现型及比例;,预期实验结果及结论:,如果子代,_,,,则蟠桃存在显性纯合致死现象;,如果子代,_,,,则蟠桃不存在显性纯合致死现象。,【,解析,】,(1),根据乙组中两个乔化的桃树亲本杂交,后代有矮化桃树出现,可知乔化对矮化为显性性状。,(2),根据甲组中乔化与矮化杂交的后代中乔化与矮化的比例接近,1,:,1,,因此推知乔化为杂合体;根据甲组中蟠桃与圆桃杂交的后代中蟠桃与圆桃的比接近,1,:,1,,因此蟠桃为杂合体,所以甲组的两个亲本基因型分别为,DdHh,和,ddhh,。,(3),根据甲组的杂交结果可判断,上述两对相对性状的遗传不遵循基因自由组合定律,原因是若这两对性状的遗传遵循基因自由组合定律,则甲组的杂交后代应出现乔化蟠桃、乔化圆桃、矮化圆桃和矮化蟠桃这,4,种表现型,比例应为,1,:,1,:,1,:,1,。,(4),将蟠桃,(,Hh,),自交或蟠桃与蟠桃杂交,其后代基因型为,1/4HH,、,2/4Hh,、,1/4hh,。如果蟠桃存在显性纯合致死现象,那么子代的表现型为蟠桃和圆桃,比例为,2,:,1,;如果蟠桃不存在显性纯合致死现象,那么子代的表现型为蟠桃和圆桃,比例为,3,:,1,。,【,答案,】,(1),乙乔化,(2)DdHh,、,ddhh,(3)4,1,:,1,:,1,:,1,(4),蟠桃,(,Hh,),自交,(,蟠桃与蟠桃杂交,),表现型为蟠桃和圆桃,比例为,2,:,1,表现型为蟠桃和圆桃,比例为,3,:,1,(,对应学生用书,P86),考点,1,两对相对性状的遗传实验分析与基因的自由组合定律,3,自由组合定律的细胞学基础,(1),实质:等位基因分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合。,(2),细胞学基础,配子的产生,由上图可看出,,F,1,(AaBb),个体能产生,AB,、,Ab,、,aB,、,ab,4,种数量相等的配子。,5,孟德尔遗传规律的适用范围,(1),适用生物类别:真核生物,凡原核生物及病毒的遗传均不遵循此规律。,(2),遗传方式:细胞核遗传,真核生物的细胞质遗传不遵循此规律。,(3),发生时间:进行有性生殖的生物经减数分裂产生配子时,减数第一次分裂后期,随同源染色体分开等位基因分离,(,基因的分离定律,),,而随非同源染色体的自由组合非同源染色体上的非等位基因也自由组合,(,基因的自由组合定律,),。在进行有丝分裂或无性生殖的过程中不发生这两大规律。,典例,1,(1),已知玉米子粒黄色对红色为显性,非甜对甜为显性。纯合的黄色非甜玉米与红色甜玉米杂交得到,F,1,,,F,1,自交或测交,下列预期结果不正确的是,(,),A,自交结果中黄色非甜与红色甜比例为,9,:,1,B,自交结果中黄色与红色比例,3,:,1,,非甜与甜比例为,3,:,1,C,测交结果中红色甜:黄色非甜:红色非甜:黄色甜比例为,9,:,3,:,1,:,1,D,测交结果为红色与黄色比例,1,:,1,,甜与非甜比例为,1,:,1,(2)(2011,济南模拟,),据图,下列选项中不遵循基因自由组合定律的是,(,),【,解析,】,(1),两对等位基因控制两对相对性状的遗传,符合基因的自由组合定律,(,不考虑连锁互换,),。显性纯合子与双隐性纯合子杂交得,F,1,,其基因型是,AaBb,。让,F,1,自交,,F,2,有,16,种组合,,9,种基因型,,4,种表现型,双显性性状和双隐性性状分别占,9/16,和,1/16,,就一对基因看,显性:隐性,3,:,1,;让,F,1,测交,后代有,4,种基因型、,4,种表现型,表现型比例为,1,:,1,:,1,:,1,,就一对基因看,显性:隐性,1,:,1,。,(2),自由组合定律为非同源染色体上的非等位基因的传递规律。,【,答案,】,(1)C,(2)A,1.F,2,中亲本类型指实验所用的纯合显性和纯合隐性亲本即黄圆和绿皱,重组类型是指黄皱、绿圆。,2,若亲本是黄皱,(,YYrr,),和绿圆,(,yyRR,),,则,F,2,中重组类型为绿皱,(,yyrr,),和黄圆,(Y_R_),,所占比例为,1/16,9/16,10/16,;亲本类型为黄皱,(,Y_rr,),和绿圆,(,yyR,_),,所占比例为,3/16,3/16,6/16,。,3,基因自由组合定律与分离定律的关系,(1),两大基本遗传定律的区别,定律,项目,分离定律,自由组合定律,研究性状,一对,两对或两对以上,控制性状的等位基因,一对,两对或两对以上,等位基因与染色体关系,位于一对同源染色体上,分别位于两对或两对以上同源染色体上,细胞学基础,(,染色体的活动,),减,后期同源染色体分离,减,后期非同源染色体自由组合,遗传实质,等位基因分离,非同源染色体上,非等位基因之间,的自由组合,F,1,基因对数,1,n(n,2),配子类型,及其比例,2,1,:,1,2,n,数量相等,F,2,配子组合数,4,4,n,基因型种类,3,3,n,表现型种类,2,2,n,表现型比,3,:,1,(3,:,1),n,F,1,测交子代,基因型种类,2,2,n,表现型种类,2,2,n,表现型比,1,:,1,数量相等,(2),联系,发生时间:两定律均发生于减,后期,是同时进行,同时发挥作用的。,相关性:非同源染色体上非等位基因的自由组合是在同源染色体上等位基因分离的基础上实现的,即基因分离定律是自由组合定律的基础。,范围:两定律均为真核生物细胞核基因在有性生殖中的传递规律。,举一反三,1,(2010,济南模拟,),水稻高秆,(T),对矮秆,(t),为显性,抗病,(R),对感病,(r),为显性,这两对基因在非同源染色体上。现将一株表现型为高秆抗病的植株的花粉授给另一株表现型相同的植株,所得后代表现型如图所示。根据以上实验结果,判断下列叙述错误的是,(,),A,以上后代群体的表现型有,4,种,B,以上后代群体的基因型有,9,种,C,以上两株亲本可以分别通过不同杂交组合获得,D,以上两株表现型相同的亲本,基因型不相同,【,解析,】,根据题意可知,每对性状的分离比都是,3,:,1,,所以杂交亲本的基因型为,TtRr,、,TtRr,,上述答案中,D,项错。,【,答案,】,D,2,(2011,福州模拟,),如果已知子代基因型及比例为,1YYRR,:,1YYrr,:,1YyRR,:,1Yyrr,:,2YYRr,:,2YyRr,,并且也知道上述结果是按自由组合定律产生的。那么亲本的基因型是,(,),A,YYRRYYRr,B,YYRrYyRr,C,YyRrYyRr,D,YyRRYyRr,【,解析,】,因为子代中,,YYYy,(1,1,2)(1,1,2),11,,,RRRrrr,(1,1)(2,2)(1,1),121,,故亲本基因型为,YYRr,YyRr,。,【,答案,】,B,3,(2012,河北质量监测,(,一,),假如水稻高杆,(D),对短杆,(d),为显性,抗稻瘟病,(R),对易感稻瘟病,(r),为显性,两对性状独立遗传,用一个纯合易感病的矮秆品种,(,抗倒伏,),与一纯合抗病高秆品种,(,易倒伏,),杂交得到,F,1,,,F,1,自交得到,F,2,。下列说法不正确的是,(,),A,该育种方法的原理是基因重组,B,以秋水仙素处理,F,1,只能得到,1,种表现型的后代,C,利用,F,1,的花药进行离体培养可以提前获得既抗病又抗倒伏的纯合子,D,F,2,中既抗病又抗倒伏类型的基因型为,ddRR,和,ddRr,,所占比例分别为,1/16,、,1/8,【,解析,】,利用单倍体育种方法:,F,1,的花药进行离体培养对单倍体幼苗进行秋水仙素处理,可以提前获得既抗病又抗倒伏类型。,【,答案,】,C,考点,2,用分离定律解决自由组合问题,1.,原理:由于任何一对同源染色体上的任何一对等位基因,其遗传时总遵循分离定律,因此,可将多对等位基因的自由组合现象分解为若干个分离定律问题,(,互为独立事件,),分别分析,最后将各组情况进行组合。,2,应用,(1),有关基因自由组合的计算问题,将问题分解为多个,1,对基因,(,相对性状,),的遗传问题并按分离定律分析运用乘法原理组合出后代的基因型,(,或表现型,),及概率。,示例:,(2),基因型与表现型的推断问题,用不同方法分析每对等位基因,(,或相对性状,),的遗传组合得出结果。,典例,2,(1)(2011,凤阳模拟,),已知,A,与,a,、,B,与,b,、,C,与,c 3,对等位基因自由组合,基因型分别为,AaBbCc,、,AabbCc,的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是,(,),A,表现型有,8,种,,AaBbCc,个体的比例为,1/16,B,表现型有,4,种,,aaBbcc,个体的比例为,1/16,C,表现型有,8,种,,Aabbcc,个体的比例为,1/8,D,表现型有,8,种,,aaBbCc,个体的比例为,1/16,(2)(2011,长春模拟,),在完全显性条件下,基因型,AaBbcc,与,aaBbCC,的两亲本进行杂交,(,这三对等位基因是独立遗传的,),,其子代中表现型不同于双亲的个体占全部子代的,(,),A,0,B,37.5%,C,62.5%,D,100%,【,解析,】,(1),此题运用拆分法求解,,Aa,Aa,后代有两种表现型、,Bb,bb,后代有两种表现型、,Cc,Cc,后代有两种表现型,所以,AaBbCc,AabbCc,后代中有,2,2,2,8,种表现型;,AaBbCc,个体比例,1/8,,,aaBbcc,个体比例为,1/32,;,Aabbcc,个体比例,1/16,,,aaBbCc,个体的比例为,1/4,1/2,1/2,1/16,。,(2),此题运用拆分法求解。,Aa,aa,Aa,:,aa,1,:,1,;,Bb,Bb,B,_,:,bb,3,:,1,;,CC,cc,全为,Cc,。求解不同于双亲的个体比例可以通过求解与双亲表现型相同的个体比例来解答。与,AaBbcc,个体表现型相同的个体比例为,1/2,3/4,0,0,,与,aaBbCC,个体表现型相同的个体比例为,1/2,3/4,1,3/8,,故子代中表现型不同于双亲的个体占全部子代的,1,3/8,5/8,。,【,答案,】,(1)D,(2)C,1.,某个体产生配子的类型等于各对基因单独形成配子种数的乘积。,2,任何两种基因型,(,表现型,),的亲本相交,产生子代基因型,(,表现型,),的种数等于亲本各对基因型,(,表现型,),单独相交所产生基因型,(,表现型,),的乘积。,3,子代中个别基因型,(,表现型,),所占比例等于该个别基因型,(,表现型,),中各对基因型,(,表现型,),出现概率的乘积。,4,按自由组合定律遗传的两种疾病的发病情况,当两种遗传病之间具有,“,自由组合,”,关系时,各种患病情况的概率如表:,序号,类型,计算公式,1,患甲病的概率为,m,则非甲病概率为,1,m,2,患乙病的概率为,n,则非乙病概率为,1,n,3,只患甲病的概率,m,mn,4,只患乙病的概率,n,mn,5,同患两种病的概率,mn,6,只患一种病的概率,m,n,2mn,或,m(1,n),n(1,m),7,不患病概率,(1,m)(1,n),8,患病概率,m,n,mn,或,1,不患病率,以上规律可用下图帮助理解:,举一反三,1,某种鼠中,皮毛黄色,(A),对灰色,(a),为显性,短尾,(B),对长尾,(b),为显性。基因,A,或,b,纯合会导致个体在胚胎期死亡。两对基因位于常染色体上,相互间独立遗传。现有一对表现型均为黄色短尾的雌、雄鼠交配,发现子代部分个体在胚胎期致死。则理论上子代中成活个体的表现型及比例为,(,),A,均为黄色短尾,B,黄色短尾:灰色短尾,2,:,1,C,黄色短尾:灰色短尾,3,:,1,D,黄色短尾:灰色短尾:黄色长尾:灰色长尾,6,:,3,:,2,:,1,【,解析,】,由题干中,“,基因,A,或,b,纯合会导致个体在胚胎期死亡,”,可知:黄色短尾的雌、雄鼠的基因型都为,AaB,_,;子代中不会出现长尾鼠,(bb),;,Aa,Aa,1/4AA(,致死,),、,1/2Aa(,黄色,),、,1/4aa(,灰色,),。综合考虑两对性状,则子代中成活个体的表现型及比例为黄色短尾:灰色短尾,2,:,1,。,【,答案,】,B,2,(2011,大连调研,),人类的皮肤含有黑色素,皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因,(A,和,a,、,B,和,b),所控制,显性基因,A,和,B,可以使黑色素的量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一个基因型为,AaBb,的男性与一个基因型为,AaBB,的女性结婚,下列关于其子女皮肤颜色深浅的描述中错误的是,(,),A,可产生四种表现型,B,与亲代,AaBb,皮肤颜色深浅一样的孩子占,3/8,C,肤色最浅的孩子基因型是,aaBb,D,与亲代,AaBB,表现型相同的孩子占,1/4,【,解析,】,基因型为,AaBb,与,AaBB,的后代中基因型有,1AABB,、,1AABb,、,2AaBB,、,2AaBb,、,1aaBB,、,1aaBb,。依据含显性基因的个数有,4,、,3,、,2,、,1,四种,后代有四种不同的表现型。后代中,2AaBb,和,1aaBB,与亲代,AaBb,皮肤颜色深浅一样,占,3/8,。,1aaBb,只含一个显性基因,后代中没有不含显性基因的,因此肤色最浅的孩子的基因型是,aaBb,。,1AABb,和,2AaBB,与亲代,AaBB,的表现型相同,占,3/8,。,【,答案,】,D,3,豌豆的红花,(A),对白花,(a),为显性,高茎,(B),对矮茎,(b),为显性,这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律。一株高茎红花豌豆与基因型为,Aabb,的豌豆杂交,子代中,3/4,开红花,,1/2,为高茎。若让这一株高茎红花豌豆自交,则自交后代高茎红花植株中杂合子所占的比例为,(,),A,1/9,B,2/9,C,5/9,D,8/9,【,答案,】,D,考点,3,基因自由组合定律的应用,1.,杂交育种,(1),育种原理:通过有性杂交中基因的重新组合,把两个或多个亲本的优良性状组合在一起。,(2),适用范围:一般用于同种生物的不同品系间。,(3),优缺点:方法简单,但需要较长年限的选择才能获得所需类型的纯合子。,(4),动植物杂交育种比较,(,以获得基因型,AAbb,的个体为例,),(5),程序归纳,2,两对基因控制一对性状的异常遗传现象分离比,某些生物的性状由两对等位基因控制,这两对基因在遗传的时候遵循自由组合定律,但是,F,1,自交后代的表现型却出现了很多特殊的性状分离比如,9,:,3,:,4,15,:,1,,,9,:,7,,,9,:,6,:,1,等,分析这些比例,我们会发现比例中数字之和仍然为,16,,这也验证了基因的自由组合定律,具体各种情况分析如下表。,F,1,(AaBb),自交后代比例,原因分析,9,:,3,:,3,:,1,正常的完全显性,9,:,7,A,、,B,同时存在时表现为一种性状,否则表现为另一种性状,9,:,3,:,4,aa,(,或,bb),成对存在时,表现为双隐性状,其余正常表现,9,:,6,:,1,存在一种显性基因,(A,或,B),时表现为另一种性状,其余正常表现,15,:,1,只要存在显性基因,(A,或,B),就表现为同一种性状,其余正常表现,典例,3,(2010,全国卷,),现有,4,个纯合南瓜品种,其中,2,个品种的果形表现为圆形,(,圆甲和圆乙,),,,1,个表现为扁盘形,(,扁盘,),,,1,个表现为长形,(,长,),。用这,4,个南瓜品种做了,3,个实验,结果如下:,实验,1,:圆甲,圆乙,,F,1,为扁盘,,F,2,中扁盘:圆:长,9,:,6,:,1,实验,2,:扁盘,长,,F,1,为扁盘,,F,2,中扁盘:圆:长,9,:,6,:,1,实验,3,:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的,F,1,植株授粉,其后代中扁盘:圆:长均等于,1,:,2,:,1,。,综合上述实验结果,请回答:,(1),南瓜果形的遗传受,_,对等位基因控制,且遵循,_,定律。,(2),若果形由一对等位基因控制用,A,、,a,表示,若由两对等位基因控制用,A,、,a,和,B,、,b,表示,以此类推,则圆形的基因型应为,_,,扁盘的基因型应为,_,,长形的基因型应为,_,。,(3),为了验证,(1),中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验,1,得到的,F,2,植株授粉,单株收获,F,2,中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有,1/9,的株系,F,3,果形均表现为扁盘,有,_,的株系,F,3,果形的表现型及其数量比为扁盘:圆,1,:,1,,有,_,的株系,F,3,果形的表现型及其数量比为,_,。,【,解析,】,本题主要考查自由组合定律及其推理,意在考查获取信息的能力、理解能力及实验与探究能力。,(1),由实验,1,和实验,2,中,F,2,的三种表现型及其比例为,9,:,6,:,1,,可以确定南瓜果形是由两对等位基因控制,并且遵循自由组合定律。,(2),圆形果实的基因型为,A_bb,、,aaB,_,,扁盘的基因型为,A_B_,,长形果实的基因型为,aabb,。,(3),由于,F,2,中扁盘果实的基因型及其比例为,1/9AABB,、,2/9AaBB,、,2/9AABb,、,4/9AaBb,,用长形植株,(,aabb,),的花粉对实验,1,中,F,2,中扁盘植株授粉时,,AABB,植株所得的后代全部为,AaBb,,即,1/9,株系为扁盘;,AaBB,植株的后代中,,AaBb,(,扁盘,),和,aaBb,(,圆形,),各占一半,同样,,AABb,的后代中,也是,AaBb,(,扁盘,),和,Aabb,(,圆形,),各占一半,因此,后代中扁盘与圆形的比为,1,:,1,的株系为,4/9,;,AaBb,的后代有,4,种基因型、,3,种表现型,比例为扁盘,(,AaBb,),:圆,(,Aabb,、,aaBb,),:长,(,aabb,),1,:,2,:,1,。,【,答案,】,(1),两自由组合,(2)A_bb,和,aaB,_,A_B_,aabb,(3)4/9,4/9,扁盘:圆:长,1,:,2,:,1,举一反三,1,菜豆种皮颜色由两对非等位基因,A(a,),和,B(b,),调控。,A,基因控制色素合成,(A,显性基因,出现色素,,AA,和,Aa,的效应相同,),,,B,基因为修饰基因,淡化颜色的深度,(B,显性基因,修饰效应出现,),,且有累加效应。现有亲代种子,P,1,(,纯种,白色,),和,P,2,(,纯种,黑色,),,杂交实验如图所示,则下列有关推断不正确的是,(,),A,P,1,和,P,2,基因型分别为,AABB,和,aabb,B,F,1,的基因型是,AaBb,C,F,2,中种皮为黑色的个体基因型有,2,种,D,F,2,中种皮为白色的个体基因型有,5,种,【,解析,】,由题干,B,基因为修饰基因,淡化颜色的深度,(B,显性基因,修饰效应出现,),且有累加效应可知,基因型为,AAbb,和,Aabb,的表现型为黑色,基因型为,AABb,和,AaBb,的表现型为黄褐色,基因型为,aaBB,、,AABB,、,AaBB,、,aaBb,和,aabb,的表现型为白色。根据亲代为纯种,子一代为黄褐色且子二代中黑色:黄褐色:白色,3,:,6,:,7,,可推导出,P,1,基因型为,aaBB,,,P,2,基因型为,AAbb,,则子一代基因型为,AaBb,。子二代中黑色个体的基因型为,2,种:,AAbb(1/16),、,Aabb(2/16),,白色个体的基因型为,5,种:,AABB(1/16),、,AaBB(2/16),、,aaBB(1/16),、,aaBb(2/16),和,aabb(1/16),。,【,答案,】,A,2,(2010,新课标全国卷,),某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色。现有,4,个纯合品种:,1,个紫色,(,紫,),、,1,个红色,(,红,),、,2,个白色,(,白甲和白乙,),。用这,4,个品种做杂交实验,结果如下:,实验,1,:紫,红,,F,1,表现为紫,,F,2,表现为,3,紫:,1,红;,实验,2,:红,白甲,,F,1,表现为紫,,F,2,表现为,9,紫:,3,红:,4,白;,实验,3,:白甲,白乙,,F,1,表现为白,,F,2,表现为白;,实验,4,:白乙,紫,,F,1,表现为紫,,F,2,表现为,9,紫:,3,红:,4,白。,综合上述实验结果,请回答:,(1),上述花色遗传所遵循的遗传定律是,_,。,(2),写出实验,1(,紫,红,),的遗传图解,(,若花色由一对等位基因控制,用,A,、,a,表示,若由两对等位基因控制,用,A,、,a,和,B,、,b,表示,以此类推,),。,(3),为了验证花色遗传的特点,可将实验,2(,红,白甲,),得到的,F,2,植株自交,单株收获,F,2,中紫花植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的株系,则理论上,在所有株系中有,4/9,的株系,F,3,花色的表现型及其数量比为,_,。,【,解析,】,(1),根据实验,2,或实验,4,中,F,2,代的性状分离比可以判断由两对等位基因控制花色,且这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律。,(2),因为控制花色的两对等位基因遵循自由组合定律,所以实验,2,和实验,4,中,F,1,代紫色的基因型为,AaBb,,,F,1,代自交后代有以下两种可能:,由以上分析可判断:实验,1,中紫色品种的基因型为,AABB,,红色品种的基因型为,AAbb,或,aaBB,。从而写出实验,1,的遗传图解,注意遗传图解书写的完整性:表现型、基因型、比例及相关符号。,(3),实验,2,的,F,2,植株有,9,种基因型,其中紫花植株中基因型为,AaBb,的植株占,4/9,。单株收获后的所有株系中,,4/9,的株系为,AaBb,的子代,其花色的表现型及其数量比为,9,紫:,3,红:,4,白。,【,答案,】,(1),自由组合定律,(2),遗传图解为:,(3)9,紫:,3,红:,4,白,3,某种牧草体内形成氰的途径为:前体物质产氰糖苷氰。基因,A,控制前体物质生成产氰糖苷,基因,B,控制产氰糖苷生成氰。表现型与基因型之间的对应关系如下表:,表现型,有氰,有产氰糖,苷、无氰,无产氰糖,苷、无氰,基因型,A_B_,(A,和,B,同时,存在,),A_bb,(A,存在,,B,不存在,),aaB,_,或,aabb,(A,不存在,),(1),在有氰牧草,(AABB),后代中出现的突变型个体,(,AAbb,),因缺乏相应的酶而表现无氰性状,如果基因,b,与,B,的转录产物之间只有一个密码子的碱基顺序不同,则翻译至,mRNA,的该位点时发生的变化可能是:编码的氨基酸,_,,或者是,_,。,(2),与氰形成有关的二对基因自由组合。若两个无氰的亲本杂交,F,1,均表现为有氰,则,F,1,与基因型为,aabb,的个体杂交,子代的表现型及比例为,_,。,(3),高茎与矮茎分别由基因,E,、,e,控制。亲本甲,(AABBEE),和亲本乙,(,aabbee,),杂交,,F,1,均表现为有氰、高茎。假设三对等位基因自由组合,则,F,2,中能稳定遗传的无氰、高茎个体占,_,。,(4),以有氰、高茎与无氰、矮茎两个能稳定遗传的牧草为亲本,通过杂交育种,可能无法获得既无氰也无产氰糖苷的高茎牧草。请以遗传图解简要说明。,【,解析,】,(1),如果基因,b,与,B,的转录产物之间只有一个密码子的碱基序列不同,则翻译至,mRNA,的该位点时发生的变化可能是:编码的氨基酸,(,种类,),不同,(,错义突变,),,或者是合成终止,(,或翻译终止,)(,无义突变,该突变不可能是同义突变,),。,(2),由题意两亲本的基因型为,AAbb,、,aaBB,,,F,1,的基因型为,AaBb,,,F,1,与,aabb,测交,有氰,(,AaBb,),:无氰,(,Aabb,、,aaBb,、,aabb,),1,:,3,,或有氰,(,AaBb,),:有产氰糖苷,(,Aabb,),无产氰糖苷、无氰,(,aaBb,、,aabb,),1,:,1,:,2,。,(3),亲本甲,(AABBEE),和亲本乙,(,aabbee,),杂交,,F,1,为,AaBbEe,,则,F,2,中能稳定遗传的无氰、高茎个体为,AAbbEE,、,aaBBEE,、,aabbEE,,占,1/4,1/4,1/4,1/4,1/4,1/4,1/4,1/4,1/4,3/64,。,(4),以有氰、高茎,(AABBEE),与无氰、矮茎,(,AAbbee,),两个能稳定遗传的牧草为亲本杂交,通过遗传图解可知后代中没有符合要求的,aaB_E,_,或,aabbE,_,的个体,因此无法获得既无氰也无产氰糖苷的高茎牧草。,【,答案,】,(1)(,种类,),不同合成终止,(,或翻译终止,),(2),有氰:无氰,1,:,3(,或有氰:有产氰糖苷、无氰:无产氰糖苷、无氰,1,:,1,:,2),(3)3/64,5,(2011,合肥模拟,),汉普夏猪是一种有名的瘦肉型猪品种。研究发现,85.1%,汉普夏猪属于酸肉基因,(R),携带者,(,Rr,),。酸肉基因可使肌肉中的糖原含量升高,70%,,导致糖原分解产生的乳酸较多,引起肌肉,pH,下降、酸度增加,显著影响猪肉品质。又知,猪的耳型和背型两种性状的表现型与基因型之间的关系如下表:,现有三种汉普夏猪品种:垂耳垂背酸肉,(,MMHHRr,),、立耳垂背酸肉,(,mmHHRr,),、立耳直背酸肉,(,mmhhRr,),。请选择合适的个体进行杂交育种,以选育出垂耳直背非酸肉的汉普夏猪新品种。,(,假设三对基因位于常染色体上,且独立遗传,),(1),欲选育出所需品种,应选择上述表现型分别为,_,、,_,的汉普夏猪作亲本进行杂交,得,F,1,。请写出该杂交实验图解:,(2),让,F,1,中表现型为,_,的雌雄汉普夏猪个体进行交配,产生的,F,2,中表现型为垂耳直背非酸肉的个体比例最高,占,F,2,个体总数的比例为,_,。,(3),如不考虑,F,2,中垂耳直背非酸肉的个体比例最高的要求,也可选用,F,1,中表现型为,_,的雌雄汉普夏猪个体进行交配,这样产生的垂耳直背非酸肉个体占,F,2,个体总数的比例为,_,。,【,解析,】,(1)(2),要选育的垂耳直背非酸肉的汉普夏猪新品种的基因型为,MMhhrr,,根据题意,可选用垂耳垂背酸肉,(,MMHHRr,),和立耳直背酸肉,(,mmhhRr,),作亲本,得,F,1,,从其中选出半立耳中垂背非酸肉的雌雄汉普夏猪个体进行交配,产生的,F,2,中表现型为垂耳直背非酸肉的个体比例最高,占,F,1,个体总数的比例为,1/4,1/4,1/16,。注意杂交实验图解要规范,如亲本、配子、子代、表现型、基因型、杂交符号、箭头等。,(3),如不考虑,F,2,中垂耳直背非酸肉个体比例最高的要求,也可选用,F,1,中表现型为半立耳中垂背酸肉的雌雄个体交配,但其中有两种基因型,即,MmHhRR,和,MmHhRr,,只有基因型为,MmHhRr,的个体交配才能产生基因型为,MMhhrr,的新品种,故产生的垂耳直背非酸肉个体占,F,2,个体总数的比例为,2/3,2/3,1/4,1/4,1/4,1/144,。,【,答案,】,(1),垂耳垂背酸肉立耳直背酸肉,(2),半立耳中垂背非酸肉,1/16,(3),半立耳中垂背酸肉,1/144,(,对应学生用书,P90),易错点:对概率范围把握不清造成计算错误,典例,两对相对性状独立遗传的两纯合亲本杂交,,F,2,出现的重组类型中能稳定遗传的个体约占,(,),A,1/8,B,1/5,C,1/5,或,1/3,D,1/16,【,错因分析,】,错选,A,项和,B,项的原因具体分析如下:,易错选项,错因分析,A,项,审题不清。题目要求是重组类型中能稳定遗传的个体,即约占重组类型的几率,不是占全部,F,2,的几率。,B,项,受思维定势的影响。,F,2,重组类型是指与亲本表现型不同的类型,题目中两亲本表现型有两种情况,受思维定势影响,容易只根据其中一种情况,得出答案。,【,正确解答,】,两亲本类型是双显性亲本与双隐性亲本,(,如黄色圆粒与绿色皱粒,),或一显一隐与一隐一显,(,如黄色皱粒与绿色圆粒,),,则,F,2,重组类型是一显一隐与一隐一显,(,如黄色皱粒与绿色圆粒,),或双显性与双隐性,(,如黄色圆粒与绿色皱粒,),。若是第一种情况,重组类型占,F,2,的,6/16,,其中稳定遗传的个体占,F,2,的,2/16,,因此重组类型中能稳定遗传的个体占,(2/16)/(6/16),1/3,;若是第二种情况,重组类型占,F,2,的,10/16,,其中稳定遗传的个体占,F,2,的,2/16,,因此重组类型中能稳定遗传的个体占,(2/16)/(10/16),1/5,。选,C,。,一对并指色觉正常的夫妇生了一个手指正常但患色盲的儿子,如果他们再生一个小孩,则该小孩是儿子且手指正常但色盲的几率是,_,。,【,解析,】,由题意可知并指为常染色体显性遗传,(,用,D,表示,),,色盲是伴,X,隐性遗传,(,用,b),表
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