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第七节:别离定律
例1以下四项能正确表示基因别离定律实质的是〔〕
作业:水稻的晚熟和早熟是一对相对性状,晚熟受显性基因(E)控制。现有纯合的晚熟水稻和早熟水稻杂交,以下说法不正确的选项是〔〕
A.F1 的基因型是 Ee,表现型为晚熟
B.F1 自交时产生的雌雄配子数量之比为 1∶1
C.F1 自交后得 F2,F2 的基因型是 EE、Ee 和 ee,其比例为 1∶2∶1
D.F2 的表现型为晚熟和早熟,其比例为 3∶1
例 2以下有关孟德尔豌豆的七对相对性状杂交实验的说法中错误的选项是〔203-9 〕
A.正确地运用统计方法,孟德尔发现在不同性状的杂交实验中,F2 的别离比具有相同的规律
B.解释实验现象时,提出的“假设〞之一,F1 产生配子时,成对的遗传因子别离
C.根据假说,进行“演绎〞:假设F1产生配子时,成对的遗传因子别离,那么测交实验后代应出现两种表现型,且比例为 1∶1
D.假设能解释 F2 自交产生 3∶1 别离比的原因,所以假设成立
作业: 孟德尔探索遗传规律时,运用了“假说—演绎〞法,该方法的根本内容是:在观察与分析的根底上提出问题,通过推理和想象提出解决问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验证明假说。以下相关表达中正确的选项是〔〕
A.“F2 出现 3∶1 的性状别离比不是偶然的〞属于孟德尔假说的内容
B.“豌豆在自然状态下一般是纯种〞属于孟德尔假说的内容
D.“体细胞中遗传因子成对存在,并且位于同源染色体上〞属于假说的内容
C.“测交实验〞是对推理过程及结果进行的检验
例3一对黑色豚鼠生了一白、一黑两只小豚鼠,假设这对豚鼠再生两只小豚鼠,一只为黑色、一只为白色的概率是〔〕
A.1/4 B.3/8 C.3/16 D.7/16
变式:将黑斑蛇与黄斑蛇杂交,子一代中既有黑斑蛇,又有黄斑蛇;假设再将 F1 黑斑蛇之间交配,F2 中既有黑斑蛇又有黄斑蛇。由此分析可以得出〔〕
A.蛇的黄斑为显性性状
B.所有黑斑蛇的亲代中至少有一方是黑斑蛇
C.F1 黑斑蛇的基因型与亲代黑斑蛇的基因型不同
D.F2 中黑斑蛇的基因型与 F1 中黑斑蛇的基因型相同
作业 1:有一种软骨发育不全的遗传病,两个有这种病的人结婚,生了一个患软骨发育不全的孩子,而他们的第二个孩子却是正常的,他们再生一个孩子患此病的几率是〔〕
A.100% B.75% C.25% D.50%
杂交组合
第 1 组
第 2 组
第 3 组
第 4 组
第 5 组
康贝尔鸭♀× 金定鸭♂
金定鸭♀× 康贝尔鸭♂
第 1 组的 F 自
1
交
第 2 组的 F 自
1
交
第 2 组的 F ♀
1
×康贝尔鸭♂
后代所产蛋颜色及
数目
青色(枚)
26178
7628
2940
2730
1754
白色(枚)
109
58
1050
918
1648
作业 2:鸭蛋蛋壳的颜色主要有青色和白色两种。金定鸭产青色蛋,康贝尔鸭产白色蛋。为研究蛋壳颜色的遗传规律,研究者利用这两个鸭群做了五组实验,结果如下表所示。
请答复以下问题。
(1)根据第1、2、3、4组的实验结果,可判断鸭蛋壳的色是显性性状。
(2)第3、4组的后代均表现出现象,比例都接近。
(3)第5组实验结果显示后代产青色蛋的概率接近,该杂交被称为,用于检验。
(4)第1、2组的少数后代产白色蛋,说明双亲中的鸭群中混有杂合子。
(5)运用方法对上述遗传现象进行分析,可判断鸭蛋壳颜色的遗传符合孟德尔的
定律。
例 4 人们发现在灰色银狐中有一种变种,在灰色背景上出现白色的斑点,十分漂亮,称白斑银狐。让白斑银狐自由交配,后代表现型及比例为:白斑银狐∶灰色银狐=2∶1。以下有关表达,不正确的选项是〔 232-3 〕
A.银狐体色有白斑对无白斑为显性
B.可以利用测交的方法获得纯种白斑银狐
C.控制白斑的基因纯合时胚胎致死
D.白斑性状产生的根本原因是基因突变
变式:研究人员采用某品种的黄色皮毛和黑色皮毛小鼠进行杂交实验。第一组:黄鼠×黑鼠→黄鼠 2378: 黑鼠 2398;第二组:黄鼠×黄鼠一黄鼠 2396:黑鼠 1235。屡次重复发现,第二组产生的子代个体数总比第一组少 1/4 左右。以下判断不正确的选项是
①该品种中黄色皮毛小鼠不能稳定遗传
②第二组的结果说明该性状的遗传不遵循基因别离定律
③黄鼠和黄鼠交配,不能产生成活的纯合黄鼠后代
④假设种群中黑鼠个体占 25%,那么黑鼠基因的基因频率为 50%
A.①② B.②③ C.③④ D.②④
作业:无尾猫是一种欣赏猫。猫的无尾、有尾是一对相对性状,按基因的别离定律遗传。为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自交多代,但发现每一代中总会出现约 1/3的有尾猫,其余均为无尾猫。由此推断正确的 是 〔〕
A.猫的有尾性状是由显性基因控制的
B.自交后代出现有尾猫是基因突变所致
C.自交后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子D.无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占 1/2
例 5食指长于无名指为长食指,反之为短食指,该相对性状由常染色体上一对等位基因控制(TS 表示短食
指基因,TL 表示长食指基因)。此等位基因表达受性激素影响,TS 在男性中为显性,TL 在女性中为显性。假设一对夫妇均为短食指,所生孩子中既有长食指又有短食指,那么该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为〔〕
A.1/4 B.1/3 C.1/2D.3/4
作业:人类中非秃顶和秃顶受常染色体上的等位基因(B、b)控制,其中男性只有基因型为 BB 时才表现为非秃顶,而女性只有基因型为 bb 时才表现为秃顶。一个非秃顶男性与一个非秃顶女性婚配,他们生育了一个孩子发育为秃顶,那么此孩子为何性别,这对夫妇再生育一个秃顶孩子的几率为:〔〕
A. 女 ,1/4 B. 男 ,1/2 C. 女 ,1/2 D. 男 ,1/4
例 6〔2022 上海〕一对灰翅昆虫交配产生的 91 只后代中,有黑翅 22 只,灰翅 45 只,白翅 24 只。假设黑翅与灰翅昆虫交配,那么后代中黑翅的比例最有可能是:
A. 33% B.50% C.67%D.100%
作业:小麦抗锈病是由显性基因控制的,让一株杂合子小麦自交获得 F1,淘汰掉其中不抗锈病的植株后,再自交获得 F2。从理论上计算,F2 中不抗锈病的植株占总数的〔〕
A.1/4 B.1/6 C.1/8 D.1/16
例 7 南瓜果实的颜色是由一对等位基因(A 和 a)控制的,用一株黄果南瓜和一株白果南瓜杂交,F1 中既有黄果南瓜也有白果南瓜,F1 自交产生的 F2 的表现型如下图,根据图示分析,以下说法错误的选项是〔〕
A.P 中黄果的基因型是 aaB.F1中白果的基因型为 AA 和 Aa
C.由图中③可以判定白果为显性性状
D.F2中黄果与白果的理论比例是 5∶3
作业 1:小麦抗锈病是由显性基因控制的,让一株杂合子小麦自交获得 F1,淘汰掉其中不抗锈病的植株后,再自交获得 F2。从理论上计算,F2 中不抗锈病的植株占总数的〔〕
A.1/4 B.1/6 C.1/8 D.1/16
作业 2:一批基因型为 AA 和 Aa 的豌豆种子,其数目之比为 1∶2,将这批种子种下,自然状态下〔假设结实率相同〕其子一代中基因型为 AA、Aa、aa 的种子数之比为〔〕
A.3∶2∶1
B.1∶2∶1
C.3∶5∶1
D.4∶4∶1
例 8〔2022 安徽〕假假设某植物种群足够大,可以随机交配,没有迁入和迁出,基因不产生突变。抗病基因
R 对感病基因 r 为完全显性。现种群中感病植株 rr 占 1/9,抗病植株 RR 和 Rr 各占 4/9,抗病植株可以正常开花和结实,而感病植株在开花前全部死亡。那么子一代中感病植株占:
A 、 1/9 B 、 1/16 C 、 4/81 D 、 1/8 补:假设此植物为豌豆,那么F1 代中感病植株占:
作业:〔2022 全国卷二〕某环境条件下某种动物的 AA 和 Aa 个体全部存活,aa 个体在出生前会全部
死亡。现有该动物的一个大群体,只有 AA、Aa 两种基因型,其比例为 1:2.假设每对亲本只交配一次且成功受孕,均为单胎。在上述环境条件下,理论上该群体随机交配产生的第一代中 AA 和 Aa 的比例是:
A.1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:1
例 9 大约在 70 个表现正常的人中有一个白化基因携带者。一个表现正常、其双亲也正常、但有一个白化病弟弟的女人,与一无亲缘关系的正常男子婚配。问他们所生的孩子患白化病的概率是〔〕
A.1/9 B.1/8 C.1/420 D.1/560
作业:白化病基因携带者在正常人群中的概率为 1/200。现有一表现型正常的女人,其双亲表现型均
正常,但其弟弟是白化病患者,该女人和一个没有亲缘关系的正常男人结婚。试问,生一个白化病孩子的概率为〔〕
A.1/1200 B.1/9 C.1/600 D.1/6
例 10 喷瓜有雄株、雌株和两性植株,G 基因决定雄株,g 基因决定两性植株,g-基因决定雌株。G 对 g、g
-是显性,g 对 g-是显性,如:Gg 是雄株,gg-是两性植株,g-g-是雌株。以下分析正确的选项是〔〕
A.Gg 和 Gg-能杂交并产生雄株
B.一株两性植株的喷瓜最多可产生三种配子
C.两性植株自交不可能产生雌株
D.两性植株群体内随机传粉,产生的后代中,纯合子比例高于杂合子
作业:以下曲线能正确表示杂合子(Aa)连续自交假设干代,子代中显性纯合子所占的比例是〔B〕
作业:(2022 山东)用基因型为 Aa 的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代 Aa 基因型频率绘制曲线如图。以下分析错误的选项是( )
A.曲线Ⅱ的 F3中 Aa 基因型频率为 0.4
B.曲线Ⅲ的 F2中 Aa 基因型频率为 0.4
C.曲线Ⅳ的 Fn中纯合体的比例比上一代增加(1/2)n+1D.曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间 A 和 a 的基因频率始终相等
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