1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/12/4,#,考 点 直 击,项目,内容,要求,考点,基因的自由组合定律实质及应用,重难点,基因自由组合定律的原理在生产、生活实践中的应用,(,一)两对相对性状的遗传实验,1.,豌豆的粒色和粒型是否遵循基因的分离定律?说明原因?,2.F2,出现了什么现象?,1.,试验过程,提出问题,亲本类型,重组类型,区别:,F2,:,_,种组合方式,,_,种基因型,,_,种表现型。,2.,理论解释,作出假设,用分离定律分析自由组合现象:,注意,:,熟记双杂自交后代相关结论,并在相关情景中灵活运用。,3.,自由组合定
2、律的验证测交,Y,y,R,r,X yyrr,Y,y,R,r,y,R,杂种子一代,隐性纯合子,测交,配子,测交后代,YR,yr,y,y,r,r,黄色圆粒,1,:,1,:,1,:,1,Y,r,yr,Y,y,r,r,y,y,R,r,黄色皱粒,绿色圆粒,绿色皱粒,理论预期:,表现型,项目,黄圆,黄皱,绿圆,绿皱,实际,子粒数,F,1,作母本,31,27,26,26,F,1,作父本,24,22,25,26,不同性状的数量比,实 际 结 果,1 :1:1 :1,4.,得出结论,非同源,非等位,减数第一次分裂后期,1,),.,实质:,_,染色体上的,_,基因自由组合。,2,),.,时间:,_,。,3,),.
3、范围:,_,生物,,_,生殖过程中,_,基因,.,两对或两对以上位于非同源染色体上的非等位基因。,原核生物、病毒的基因;,无性生殖过程中的基因;,细胞质基因,遗传时不符合孟德尔的遗传定律。,(,二)自由组合定律的实质 适用范围,比较,项目,基因的分,离定律,基因的自由组合定律,两对相对性状,n,对相对性状,相对性,状对数,一对,两对,n,对,等位基因,及与染色,体的关系,一位等位基因位于一对同源染色体上,两对等位基因分别位于两对同源染色体上,n,对等位基因分别位于,n,对同源染色体上,(,三),基因自由组合定律与分离定律比较,比较,项目,基因的分,离定律,基因的自由组合定律,两对相对性状,n
4、对相对性状,细胞学,基础,减数第一次分裂后期同源染色体彼此分离,减数第一次分裂后期同源染色体彼此分离的同时,非同源染色体自由组合,F,1,的配,子类型,及比例,2,种,比例相等,4,种,比例相等,2,n,种,比例,相等,F,1,的配,子组合,4,种,4,2,种,4,n,种,比较,项目,基因的分,离定律,基因的自由组合定律,两对相对性状,n,对相对性状,F,1,测交,结果,2,种,,11,2,2,种,,(11),2,2,n,种,,(11),n,F,2,的表现,型及比例,2,种,,31,4,种,,9331,2,n,种,,(31),n,F,2,的基因,型及比例,3,种,,121,9,种,,(121
5、),2,121242121,3,n,种,,(121),n,比较,项目,基因的分,离定律,基因的自由组合定律,两对相,对性状,n,对相,对性状,遗传,实质,减数分裂时,等位基因随同源染色体的分离而分离,从而进入不同的配子中,减数分裂时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因进行自由组合,从而进入同一配子中,比较,项目,基因的分,离定律,基因的自由组合定律,两对相,对性状,n,对相对性状,实践,应用,纯种鉴定及杂种自交至纯合,将优良性状重组在一起,联系,在遗传时,两定律同时起作用,在减数分裂形成配子时,既有同源染色体上等位基因的分离,又有非同源染色体上非等位基因的自由组合,下表是具有两对
6、相对性状的亲本杂交得到的,F,2,基因型结果,表,中列出部分基因型,有的以数字表示。下列叙述不正确的是,(),配子,YR,Yr,yR,yr,YR,1,2,YyRr,Yr,3,yR,4,yr,yyrr,A.,此表格中,2,代表的基因型出现了,2,次,B.1,、,2,、,3,、,4,代表的基因型在,F2,中出现的概率大小为,3,2,4,1,C.F2,中出现表现型不同于亲本的重组类型的比例是,6/16,或,10/16,D.,表中,Y,、,y,、,R,、,r,基因的载体为染色体,B,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
7、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,91,B.,自交结果中黄色与红色比例,31,非甜与甜比例为,31,C.,测交结果中红色甜黄色非甜红色非甜黄色,甜比例为,9311,D.,测交结果为红色与黄色比例,11,甜与非甜比例为,11,C,两对基因,(,A,a,和,B,b,),位 于非同源染色体上,基因型,为,AaBb,的植株自交,产生后代的纯合子中与亲本表现,型相同的概率是,(),A.3/4 B.1/4,C.3/16 D.1/16,B,1.,熟记子代表现型及比例与亲代杂交组合的关系,子代表现型比例,亲代基因型,31,Aa,Aa,11,Aa,aa,9331,AaBb,AaB
8、b,1111,AaBb,aabb,或,Aabb,aaBb,3311,AaBb,aaBb,或,AaBb,Aabb,(,四)自由组合定律解题指导,例,小麦的毛颖,(P),对光颖,(p),是显性,抗锈,(R),对,感锈,(r),为显性,这两对性状可自由组合。已知毛颖感,锈与光颖抗锈两植株做亲本杂交,子代有毛颖抗锈,毛颖感锈光颖抗锈光颖感锈,=1111,写出两,亲本的基因型。,亲本基因型分别是,Pprr,与,ppRr,。,2.,n,对等位基因,(,完全显性)分别位于,n,对同源染色体,上的遗传规律如下表:,亲本相,对性状,的对数,F,1,配子,F,2,表现型,F,2,基因型,种类,分离比,可能组,合数
9、种类,分离比,种类,分离比,1,2,(1:1),1,4,2,(3:1),1,3,(1:2:1),1,2,4,(1:1),2,16,4,(3:1),2,9,(1:2:1),2,3,8,(1:1),3,64,8,(3:1),3,27,(1:2:1),3,4,16,(1:1),4,256,16,(3:1),4,81,(1:2:1),4,n,2,n,(1:1),n,4,n,2,n,(3:1),n,3,n,(1:2:1),n,自由组合定律以分离定律为基础,因而可以用分离定律的知识解决自由组合定律的问题。况且,分离定律中规律性比例比较简单,因而用分离定律解决自由组合定律问题简单易行。,(1),原理:分离
10、定律是自由组合定律的基础。,(2),思路:首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。,在独立遗传的情况下,有几对基因就可分解为几个分,离定律问题。,3.,利用分离定律解决自由组合定律问题,题型,1.,配子类型的问题,(1),规律:某一基因型的个体所产生配子种类数等于,2,n,种,(n,为等位基因对数,),。,(2),举例:,AaBbCCDd,产生的配子种类数:,Aa,Bb,CC,Dd,2 2,1 2,8,种,题型,2.,配子间结合方式问题,(1),规律:两基因型不同的个体杂交,配子间结合方式种,类数等于各亲本产生配子种类数的乘积。,(2),举例:,AaBbCc,与,AaBbCC,杂交过程
11、中,配子间结合方,式有多少种?,先求,AaBbCc,、,AaBbCC,各自产生多少种配子。,AaBbCc,8,种配子,,AaBbCC,4,种配子。,再求两亲本配子间结合方式。由于两性配子间结合,是随机的,因而,AaBbCc,与,AaBbCC,配子间有,84,32,种结合方式。,题型,3.,基因型、表现型问题,(1),已知双亲基因型,求双亲杂交后所产生子代的基因,型种类数与表现型种类数,规律:两基因型已知的双亲杂交,子代基因型,(,或,表现型,),种类数等于将各性状分别拆开后,各自按分,离定律求出子代基因型,(,或表现型,),种类数的乘积。,举例:,AaBbCc,与,AaBBCc,杂交,其后代有
12、多少种基,因型?多少种表现型?,(2),已知双亲基因型,求某一具体基因型或表现型子代,所占比例,规律:某一具体子代基因型或表现型所占比例应等,于按分离定律拆分,将各种性状及基因型所占比例分,别求出后,再组合并乘积。,举例:如基因型为,AaBbCC,与,AabbCc,的个体相交,求:,a.,基因型为,AabbCc,个体的概率;,b.,表现型为,A,bbC,的概率。,(3),已知双亲类型求不同于亲本基因型或不同于亲本表现,型的概率。,规律:不同于亲本的类型,1,亲本类型所占比例。,(,4,)其他:,子代杂合子的概率,=1-,子代纯合子的概率,子代中显性概率,=1-,子代中隐性概率,(2009,江苏
13、卷,,10),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,答案,D,1.,一般情况,-,两对等位基因控制两对相对性状,且为完全显性。,(1),AaBb,双显一显一隐一隐一显双隐,=9331,(2),测交:,AaBb,
14、aabb,双显一显一隐一隐一,显双隐,=1111,(,五)自由组合定律特殊情况集锦,2.,特殊情况,1,),“,多因一效”现象,-,两对等位基因控制同一性状,2,)致死现象,序号,条件,自交后,代比例,测交后,代比例,1,存在一种显性基因,(,A,或,B,),时表现为同一种性状,其余正常表现,961,121,2,A,、,B,同时存在时表现为一种性状,否则表,现为另一种性状,97,13,3,aa,(,或,bb,),成对存在时,表现双隐性性状,其,余正常表现,934,112,4,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,15,:,1,3,:,1,5,根据显性基因在基因
15、型中的个数影响性状表现,AABB,:,(,AaBB,、,AABb,),:,(,AaBb,、,aaBB,、,AAbb,),:,(,Aabb,、,aaBb,),aabb,=146,41,AaBb,:,(,Aabb,、,aaBb,),aabb,=1,216,6,显性纯合致死,AaBb,Aabb,aaBb,aabb,=4221,其余基因型个体致死,AaBb,Aabb,aaBb,aabb,=1111,例:,(2009,安徽理综,31),某种野生植物有紫花和白花,两种表现型,已知紫花形成的生物化学途径是:,A,和,a,、,B,和,b,是分别位于两对同源染色体上的等位基,因,A,对,a,、,B,对,b,为显
16、性。基因型不同的两白花植株,杂交,F1,紫花白花,=11,。若将,F,1,紫花植株自交,所,得,F,2,植株中紫花白花,=97,。请回答:,(1),从紫花形成的途径可知,紫花性状是由,_,对基,因控制。,(2),根据,F,1,紫花植株自交的结果,可以推测,F,1,紫花植株,的基因型是,_,其自交所得,F,2,中,白花植株纯合,子的基因型是,_,。,(3),推测两亲本白花植株的杂交组合,(,基因型,),是,_,_,或,_,;用遗传图解表示两亲本白花植,物杂交的过程,(,只要求写一组,),。,(4),紫花形成的生物化学途径中,若中间产物是红色,(,形成红花,),那么基因型为,AaBb,的植株自交,
17、子一代,植株的表现型及比例为,_,。,或,答案,(1),两,(2),AaBb,aaBB,、,AAbb,、,aabb,(3),Aabb,aaBB AAbb,aaBb,遗传图解,(,只要求写一组,),(4),紫花红花白花,=934,2.,(2008,宁夏理综,29),某植物的花色由两对自由组,合的基因决定。显性基因,A,和,B,同时存在时,植株开,紫花,其他情况开白花。请回答:,开紫花植株的基因型有,_,种,其中基因型是,_,的紫花植株自交,子代表现为紫花植株白花植株,=,97,。基因型为,_,和,_,的紫花植株各自,自交,子代表现为紫花植株白花植株,=31,。基因,型为,_,的紫花植株自交,子代
18、全部表现为紫花,植株。,答案,4,AaBb AaBB AABb AABB,3.,家禽鸡冠的形状由两对基因,(,A,和,a,B,和,b,),控制,,这两对基因按自由组合定律遗传,与性别无关。据,下表回答问题:,项目,基因,组合,A,、,B,同时,存在,(,A,_,B,_,型,),A,存在,,B,不存在,(,A,_,bb,型,),B,存在,,A,不存在,(,aaB,_,型,),A,和,B,都不存在,(,aabb,型,),鸡冠,形状,核桃状,玫瑰状,豌豆状,单片状,杂交组合,甲,:,核桃状,单片状,F,1,:,核桃状,玫瑰状,豌豆状,单片状,乙,:,玫瑰状,玫瑰状,F,1,:,玫瑰状,单片状,丙,:
19、豌豆状,玫瑰状,F,1,:,全是核桃状,(1),甲组杂交方式在遗传学上称为,_,,甲组杂交,F,1,代四种表现型比例是,_,。,(2),让乙组,F,1,中玫瑰状冠的家禽与另一纯合豌豆状冠,的家禽杂交,杂交后代表现型及比例在理论上是,_,_,。,(3),让丙组,F,1,中的雌雄个体交配,后代表现为玫瑰状,冠的有,120,只,那么表现为豌豆状冠的杂合子理论上,有,_,只。,(4),基因型为,AaBb,与,Aabb,的个体杂交,它们的后代基,因型的种类有,_,种,后代中纯合子比例占,_,。,答案,(1),测交,1111,(2),核桃状豌豆状,=21 (3)80,(4)6 1/4,C,一、育种方面,
20、杂交育种:,(1),过程:,根据育种目的选定亲本杂交得到,F1,代;,F1,代自交得,F2,,在,F2,中出现性状分离,从中选择所需性状。,(2),原理,:,基因重组。基因重组有两种类型:一种类型是发生在减数第一次分裂前期,同源染色体非姐妹染色单体的交叉互换;另一种类型是发生在减数第一次分裂后期,非同源染色体上非等位基因自由组合,(,基因的自由组合定律,),。,(3),目的:,一般为获得稳定遗传的纯合子。,(,例如,:,无性生殖),(4),优点:,可将不同亲本的优良基因集合到同一个体上。,(5),缺点:,需要的时间长。,(,六)自由组合定律在实践中的应用,(2009,海南高考,),填空回答
21、下列问题:,(1),水稻杂交育种是通过品种间杂交,创造新变异类型而选育新品种的方法。其特点是将两个纯合亲本的,通过杂交集中在一起,再经过选择和培育获得新品种。,(2),若这两个杂交亲本各具有期望的优点,则杂交后,,F,1,自交能产生多种非亲本类型,其原因是,F,1,在,形成配子过程中,位于,基因通过自由组合,或者位于,基因通过非姐妹染色单体交换进行重新组合。,(3),假设杂交涉及到,n,对相对性状,每对相对性状各受一对等位基因控制,彼此间各自独立遗传。在完全显性的情况下,从理论上讲,,F2,表现型共有,种,其中纯合基因型共有,_,种,杂合基因型共有,种。,(4),从,F2,代起,一般还要进行多
22、代自交和选择。自交的目的是,;选择的作用是,。,答案,(1),优良性状,(,或优良基因,),(2),减数分裂非同源染色体上的非等位同源染色体上的非等位,(3)2,n,2,n,3,n,2,n,(4),获得基因型纯合的个体保留所需的类型,二、在遗传病方面,-,遗传病概率求解,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:,以下规律可用下图帮助理解:,序号,类型,计算公式,1,患甲病的概率,m,则不患甲病概率为,1,m,2,患乙病的概率,n,则不患乙病概率为,1,n,3,只患甲病的概率,m(1,n),m,mn,4,只患乙病的概率,n(1,m),n,mn,集合图:,序号,类
23、型,计算公式,5,同患两种,病的概率,mn,6,只患一种,病的概率,1,mn,(1,m)(1,n),或,m(1,n),n(1,m),7,患病概率,m(1,n),n(1,m),mn,或,1,(1,m)(1,n),8,不患病概率,(1,m)(1,n),以上规律也可用右图帮助理解:,十字相乘法:,甲病:患甲,a,不患甲,1-a,乙病:患乙,b,不患乙,1-b,两病兼患,ab,正常,只患一种病,.,下图表示人类某单基因遗传病的系谱图。假设,3,号,与一正常男性婚配,生了一个既患该病又患苯丙酮,尿症,(,两种病独立遗传,),的儿子,预测他们再生一个,正常女儿的概率是,(),A.9/16 B.3/16 C
24、2/3 D.1/3,B,遗传实验的设计与分析,实验法是研究遗传学问题的基本思想和方法。遗传实验分析题在近年来高考命题中出现几率越来越高,常以大型非选择题的形式出现,所占分值比重很大。实验涉及角度可以是性状显隐性确认、孟德尔遗传定律验证、育种方案设计、基因位置确认、基因型与表现型关系及其影响因素探究等。,下表表示果蝇,6,个品系,(,都是纯系,),的性状和携带这些基因的染色体,品系,都只有一个性状是隐性性状,其他性状都为显性性状。请回答下列问题:,品系,性状,野生型,残翅,黑体,白眼,棕眼,紫眼,染色体,(a,基因,),(b,基因,),(1),用,15,N,对果蝇精原细胞的一条染色体上的,DN
25、A,进行标记,正常情况下,,n,个这样的精原细胞经减数分裂形成的精子中,含,15,N,的精子数为,。,(2),形成果蝇棕眼、紫眼的直接原因与色素形成有关,形成色素需要经历一系列的生化反应,而每一反应各需要一种酶,这些酶分别由相应的基因编码。该实例表明,基因控制生物性状的方式之一是,。,2n,基因通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物的性状。,(3),研究伴性遗传时,选择上表中什么样的品系之间交配最恰当?,;用常染色体上的基因,通过翅和眼的性状验证基因自由组合定律的实验时,选择什么样的品系之间交配最恰当?,。,(4),让品系,中的雌性个体与品系,中的雄性个体进行交配,得到的,F,1,的基因型可
26、能有,_,(,写具体基因型,),。,AaXBY,、,AaXBXb,品系,性状,野生型,残翅,黑体,白眼,棕眼,紫眼,染色体,(a,基因,),(b,基因,),(5),在正常情况下,果蝇的长翅和残翅是一对相对性状,但某种群中残翅果蝇的数量不到长翅果蝇的,5%,。请用现代生物进化理论简要分析原因:,_,。,(6),某实验小组对果蝇的灰体,(V),与黑体,(v),这对相对性状做遗传研究。如果用含有某种添加剂的食物喂养果蝇,所有的果蝇都是黑体,现有一只用含有这种添加剂的食物喂养的黑体雄果蝇,请设计一个实验探究其基因型,写出简要的实验设计思路:,_,。,由于残翅性状不利于果蝇生存,在自然选择的作用下,残翅
27、基因的频率较低,因而残翅果蝇数量较少,.,让这只黑体雄果蝇与正常黑体雌果蝇,(,未用添加剂饲料喂过,),交配,将孵化出的幼虫用正常饲料,(,不含该添加剂,),喂养,其他条件适宜,观察果蝇体色状况,.,(2009,宁夏卷,,6),已知某闭花受粉植物高茎对矮,茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。,用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F,1,自交,播种所,有的,F,2,假定所有的,F,2,植株都能成活,F,2,植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株,F,2,植株自交收,获的种子数量相等,且,F,3,的表现型符合遗传的基本定,律。从理论上讲,F,3,中表现白花植株的比例为,(),A.1/
28、4 B.1/6 C.1/8 D.1/16,过关检测,答案,B,.(2009,全国卷,),已知小麦抗病对感病为显性,无芒对,有芒为显性,两对性状独立遗传。用纯合的抗病无芒,与感病有芒杂交,,F,1,自交,播种所有的,F,2,,假定所有,F,2,植株都能活成,在,F,2,植株开花前,拔掉所有的有芒,植株,并对剩余植株套袋。假定剩余的每株,F,2,收获的,种子数量相等,且,F,3,的表现型符合遗传定律。从理论,上讲,F,3,中表现感病植株的比例为,(,),A.1/8,B.3/8,C.1/16 D.3/16,B,.,现有,AaBb,和,Aabb,两种基因型的豌豆个体自交,假,设这两种基因型个体的数量和
29、它们的生殖能力均相,同,在自然状态下,子一代中能稳定遗传的个体所占,比例是,(),A.1/2 B.1/3 C.3/8 D.3/4,C,.,下图表示基因在染色体上的分布情况,其中不遵循基,因自由组合定律的相关基因是,(,),A,.,天竺鼠身体较圆,唇形似兔,性情温顺,是一种鼠类,宠物。该鼠的毛色由两对等位基因控制,这两对等位基因分别位于两对常染色体上,已知,B,决定黑色毛,,b,决定褐色毛,,C,决定毛色存在,,c,决定毛色不存在,(,即白色,),。现有一批基因型为,BbCc,的天竺鼠,雌雄个体随机交配繁殖后,子代中黑色,褐色,白色的理论比值为,(,),A.9,3,4 B.943,C.9,6,1
30、 D.916,A,.,某种鼠群中,黄鼠基因,A,对灰鼠基因,a,为显性,短尾基,因,B,对长尾基因,b,为显性,且基因,A,或,b,在纯合时使胚胎,致死,这两对基因是独立遗传的。现有两只双杂合的 黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代表现型比例为,(,),基因型比例为(),A.2,1 B.9331,C.4,2,2,1 D.1111,A,C,.M,、,m,和,N,、,n,分别表示某动物的两对同源染色体,,A,、,a,和,B,、,b,分别表示等位基因,基因与染色体的位置如图所示,下面对该动物精巢中部分细胞的分裂情况分析合理的是,(,),A.,正常情况下,若某细胞的基因型为,AABB,,此时该细胞的名称为
31、初级精母细胞,B.,正常情况下,若某细胞含有,MMmmNNnn,这,8,条染色体,则此细胞处于有丝分裂后期,C.,在形成次级精母细胞过程中,图中的染色体发生复制、联会、着丝点分裂等变化,D.M,和,N,染色体上的基因可能会发生交叉互换,答案:,B,.,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(双选),(),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,6,种,C.,以上两株亲本可以
32、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,答案,BD,.,燕麦颖色受两对基因控制。现用纯种黄颖与纯种,黑颖杂交,F,1,全为黑颖,,F,1,自交产生的,F,2,中,黑颖:,黄颖:白颖,=1231,。已知黑颖,(,B,),对黄颖,(,Y,),为,显性,只要有,B,存在,植株就表现为黑颖。,请分析回答:,(1),F,2,中,黄颖占非黑颖总数的比例是,_;,F,2,的性,状分离比说明,B,(,b,),与,Y,(,y,),存在于,_,染色体上。,(2),F,2,中,白颖基因型是,_,黄颖的基因型,有,_,种,分别是,_,。,(3),若将,F,1,进行花药离体培养,预计植株
33、中黑颖纯种,所占的比例是,_,。,(4),若将黑颖与黄颖杂交,亲本基因型为,_,、,时,后代中的白颖比例最大。,答案,(1)3,4,非同源,(2),bbyy,2,bbYy,、,bbYY,(3)0 (4),Bbyy bbYy,.,基因的自由组合定律发生于下图中哪个过程,(),AaBb,1,AB,1,Ab,1,aB,1,ab,雌雄配子随,机结合 子代,9,种基因型,4,种表现型,A.B.C.D.,A,.,某植物的花色由两对等位基因控制,且两对等位基,因独立遗传。纯合的蓝色品种与纯合的紫色品种杂,交,F,1,为蓝色,F,1,自交,F,2,为,1,紫,6,红,9,蓝。若将,F,2,中的红色植株的花粉两
34、两融合,培育出的融合植株,表现型和基因型的种类分别是,(),A.3,种,6,种,B.2,种,3,种,C.4,种,4,种,D.2,种,4,种,答,案,A,.,如图表示某动物的精原细胞,该细胞在减数分裂过,程中发生了交叉互换。则由该细胞形成的精子类型,可能是,(),B,.,豌豆花的颜色受两对等位基因,E,/,e,与,F,/,f,所控制,只,有当,E,、,F,同时存在时才开紫花,否则开白花。下列,选项中都符合条件的亲本组合是,(),P,:紫花,白花,F,1,:,3/8,紫花,5/8,白花,A.,EeFf,Eeff EEFf,eeff,B.,EeFf,eeFf EeFF,Eeff,C.,EeFf,ee
35、ff EeFF,Eeff,D.,EeFf,Eeff EeFf,eeFf,答案,D,.,豌豆的红花,(,A,),对白花,(,a,),为显性,高茎,(,B,),对矮茎,(,b,),为显性。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,.,某种豚鼠的毛色受两对等位基因控制。有一只黑,鼠和一只白鼠杂交,子代全部是黑鼠,用子代黑鼠与,亲代白鼠交配,子二代中白黑等于,31,其合理的,解释是,(),A.,子二代完全符合基因分
36、离定律的性状分离比,B.,两对等位基因位于一对同源染色体上,且没有出现,交叉互换,C.,后代个体数目少,统计中出现了较大的偏差,D.,两对等位基因分别位于两对同源染色体上,且在有,双显性基因存在时才表现为黑色,答案,D,.,已知玉米某两对基因按照自由组合定律遗传,现,有子代基因型及比例如下:,则双亲的基因型是,(),A.,TTSS,TTSs,B.,TtSs,TtSs,C.,TtSs,TTSs,D.,TtSS,TtSs,C,基因型,TTSS,TTss,TtSS,Ttss,TTSs,TtSs,比例,1,1,1,1,2,2,.,某种鼠中,黄鼠基因,A,对灰鼠基因,a,为显性,短尾,基因,B,对长尾基
37、因,b,为显性。且基因,A,或,b,在纯合时使,胚胎致死,这两对基因位于非同源染色体上。现有,两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代,中杂合子所占的比例为,(),A.1/4 B.3/4 C.1/9 D.8/9,答案,D,.,狗毛颜色褐色由,b,基因控制,黑色由,B,基因控制。,I,和,i,是位于另一对同源染色体上的一对等位基因,I,是,抑制基因,当,I,存在时,B,、,b,均不表现颜色,而产生白,色。现有褐色狗,(,bbii,),和白色狗,(,BBII,),杂交,产生的,F,2,中黑色白色为,(),A.13 B.31 C.14 D.41,解析,根据题意可写出遗传图解如下:,P,bbii,
38、BBII,F,1,BbIi,F,2,:9,B,_,I,_,3,B,_,ii,3,bbI,_,1,bbii,白色 黑色 白色 褐色,由此可见,F,2,中黑色白色为,312,即,14,。,答案,C,.,下图表示不同基因型豌豆体细胞中的两对基因及,其在染色体上的位置,这两对基因分别控制两对相,对性状,从理论上说,下列分析不正确的是,(),A.,甲、乙植株杂交后代的表现型比例是,1313,B.,甲、丙植株杂交后代的基因型比例是,1111,C.,丁植株自交后代的基因型比例是,121,D.,正常情况下,甲植株中基因,A,与,a,在减数第二次分,裂时分离,答案,AD,.,番茄的红果,(,A,),对黄果,(,
39、a,),是显性,圆果,(,B,),对长果,(,b,),是显性,且自由组合,现用红色长果与黄色圆果,(,番茄,),杂交,从理论上分析,其后代的基因型不可能,出现的比例是,(),A.10 B.121,C.11 D.3131,BD,.,已知番茄红果和黄果,(,由,A,、,a,控制,),、高茎和矮茎,(,由,B,、,b,控制,),为两对相对性状,如图为用红果高茎,番茄植株,(,AaBB,),的花粉进行不同操作获得植株,B,、,C,的示意图,从中能得出的结论是,(),A.,植株,A,为单倍体,用秋水仙素处理其种子或幼苗,即,可获得植株,B,B.,植株,B,的基因型有两种,C.,植株,B,与,植株,C,相
40、比,其优点是自交后代一般不会出现,性状分离,D.,该红果高茎番茄植株自交,所结果实颜色中红黄,=31,答案,BC,.,玉米是雌雄同株的植物,顶生的垂花是雄花序,侧,生的穗是雌花序。已知玉米中有两对独立遗传的基,因,(,T,对,t,B,对,b,),可以改变玉米的性别,即把雌雄同株,转变为雌株或雄株。当基因,b,纯合且,t,不纯合时,使植,株没有雌花序成为雄株;当基因,t,纯合时,使垂花序,为雌花序,不产生花粉,如图所示。,(1),雄株的基因型为,_,雌株的基因,型有,_,种。,(2),将基因型为,BBTT,植株与,bbtt,植株相间种植,子代基,因型为,_,、,_,。,(3),将上述,F,1,代
41、中不同株间杂交的种子种植让其自花,传粉,F,2,有几种表现型,其比例如何?,_,。,(4),如果使后代中只含有雌株和雄株且比值相等,在,F,2,代中应选择怎样的基因型个体作亲本?,试用图解说明。,解析,(1),根据题中信息可知,bbT,_,为雄株,(,当基因,b,纯合且,t,不纯合时为雄株,),,,B,_,tt,或,bbtt,为雌株,(,基因,t,纯,合时不产生花粉,),。,(2),基因型,BBTT,的个体是雌雄同,株,bbtt,植株为雌株,;,将基因型为,BBTT,植株与,bbtt,植株,相间种植,BBTT,可以接受自己的花粉,后代的基因型,为,BBTT,bbtt,雌株只能接受,BBTT,的
42、花粉,后代的基因,型为,BbTt,。,(3),上述,F1,代中不同株间杂交的种子指的,是基因型,BbTt,的个体,其自花传粉,F,2,基因型有,9,种,其,中,B,_,T,_,基因型的个体占,9/16,为雌雄同株,;,B,_,tt,和,bbtt,为雌株,占,4/16,;,bbT,_,为雄株,占,3/16,。,(4),后代中只,含有雌株和雄株且比值相等,只能选择,bbTt,作父本,,bbtt,作母本。,答案,(1),bbTT,、,bbTt,3 (2),BBTT BbTt,(3),三种。雌雄同株雌株雄株,=943,(4),选择,bbTt,作父本,bbtt,作母本,选择,bbTt,、,bbtt,基因
43、型个体作亲本,后代中只含雌株和,雄株且比例相等,.,某学校的一个生物兴趣小组进行了一项实验来验,证孟德尔的遗传定律。该小组用豌豆的两对性状做,实验,选取了黄色圆粒,(,黄色与圆粒都是显性性状,分别用,Y,、,R,表示,),与某种豌豆作为亲本杂交得到,F,1,并且把,F,1,的统计数据绘制成了如下柱形图。请根据,实验结果讨论并回答下列有关问题:,(1),你能推测出亲本豌豆的表现型与基因型吗?请写,出推测过程。,_,_,_,。,(2),此实验,F,1,中的纯合子占总数的多少?请写出推测,过程。,_,_,_,。,(3),有同学认为子代黄色与绿色比符合基因的分离定,律,但圆粒与皱粒的比不符合基因的分离
44、定律,你觉得,该同学的想法有道理吗?请设计一个实验来验证你的,想法。,_,_,。,(4),如果市场上绿色圆粒豌豆销售形势很好,你能利用,现有,F,1,中四种表现型豌豆,获得纯合的绿色圆粒豌豆,吗?请写出解决程序。,(,要求设计合理简单,),_,_,。,解析,(1),由坐标中直方图可看出,F1,中黄色绿色,=,31,圆粒皱粒,=11,可推测出双亲豌豆基因型是,YyRr,和,Yyrr,。,(2),由,(1),推断出亲本豌豆基因型,YyRr,Yyrr,可分析,F,1,中纯合子基因型有,YYrr,、,yyrr,两种,二者占总数的,1/4,。,(3),由,F,1,中粒形、粒色两对性状表现及分离比可知,两
45、对性状都遵循基因分离定律,要想证明可选用,F,1,中黄,色圆粒豌豆自交,统计分析自交后代中圆粒与皱粒的,数目及比例,若符合,31,则说明圆皱粒的遗传符合分,离定律。,(4),要想培育绿色圆粒豌豆,可直接从,F1,中选出绿色圆,粒连续自交,淘汰不满足要求的个体,直至不再发生性,状分离即可。,答案,(1),能。根据基因分离定律,单独分析一对基因,传递情况,子代中黄色与绿色分离比为,31,则亲本的,基因型为,Yy,Yy,圆粒与皱粒分离比为,11,则亲本,的基因型为,Rr,rr,所以亲本的基因型为,YyRr,Yyrr,表现型是黄色圆粒、黄色皱粒,(2)1/4,。,Yy,Yy,的子代出现纯合子的概率是,1/2,Rr,rr,的子代出现纯合子的概率是,1/2,两对基因同时分,析时,子代出现纯合子的概率是,1/21/2=1/4,(3),没有道理。如果将,F,1,的黄色圆粒自交,则后代的,圆粒与皱粒的比应该是,31,符合基因的分离定律,(4),能。将,F,1,中绿圆豌豆,(,yyRr,),自交,淘汰绿色皱粒,再连续自交并选择,直到不发生性状分离为止,






