2019-2020年高考生物一輪復習 第五單元 遺傳的基本定律 第16講孟德爾的豌豆雜交實驗(二)學案.doc
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2019-2020年高考生物一輪復習 第五單元 遺傳的基本定律 第16講孟德爾的豌豆雜交實驗(二)學案 [考綱要求] 1.基因的自由組合定律(Ⅱ)。2.孟德爾遺傳實驗的科學方法(Ⅱ)。 一、兩對相對性狀的雜交實驗——提出問題 其過程為: P 黃圓綠皺 ↓ F1 黃圓 ↓? F2 9黃圓∶3黃皺∶3綠圓∶1綠皺 [解惑] 在兩對相對性狀雜交的F2中并未出現(xiàn)新性狀,而是出現(xiàn)了新的性狀組合。 二、對自由組合現(xiàn)象的解釋和驗證——提出假說,演繹推理 1. 理論解釋(判一判) (1)F1產(chǎn)生配子時,等位基因分離,非同源染色體上的非等位基因可以自由組合,產(chǎn)生數(shù)量相等的4種配子 ( √ ) (2)受精時,雌雄配子的結合方式有16種 ( √ ) (3)F2的基因型有9種,比例為4∶2∶2∶2∶2∶1∶1∶1∶1 ( √ ) 2.遺傳圖解 3.驗證(測交的遺傳圖解) [解惑] 測交后代的性狀及比例取決于雜種子一代產(chǎn)生的配子及比例。 三、自由組合定律的實質、時間、范圍——得出結論 1.實質:非同源染色體上的非等位基因自由組合。(如圖) 2.時間:減數(shù)第一次分裂后期。 3.范圍:有性生殖的生物,真核細胞的核內染色體上的基因。無性生殖和細胞質基因遺傳時不遵循。 [解惑] 基因自由組合定律中基因行為特點:(1)同時性:同源染色體上等位基因的分離與非同源染色體上非等位基因的自由組合同時進行。(2)獨立性:同源染色體上等位基因的分離與非同源染色體上非等位基因的自由組合互不干擾,各自獨立地分配到配子中去。(3)普遍性:自由組合定律廣泛存在于生物界,并發(fā)生在有性生殖過程中。 四、孟德爾實驗方法的啟示和遺傳規(guī)律的再發(fā)現(xiàn) 1. 實驗方法啟示 孟德爾獲得成功的原因:①正確選材(豌豆);②對相對性狀遺傳的研究,從一對到多對;③對實驗結果進行統(tǒng)計學的分析;④運用假說—演繹法(包括“提出問題→提出假說→演繹推理→實驗驗證→得出結論”五個基本環(huán)節(jié))這一科學方法。 2. 遺傳規(guī)律再發(fā)現(xiàn) (1)1909年,丹麥生物學家約翰遜把“遺傳因子”叫做基因。 (2)因為孟德爾的杰出貢獻,他被公認為“遺傳學之父”。 考點一 基因自由組合定律的實質及驗證 1. 觀察下面的圖示,回答問題 (1)能發(fā)生自由組合的圖示為A,原因是非等位基因位于非同源染色體上。 (2)不能發(fā)生自由組合的圖示為B,原因是非等位基因位于同源染色體上。 2. 自由組合定律的細胞學基礎:同源染色體彼此分離的同時,非同源染色體自由組合。 3. 假如F1的基因型如圖A所示,總結相關種類和比例 (1)F1(AaBb)產(chǎn)生的配子種類及比例:4種,AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1。 (2)F2的基因型9種。 (3)F2的表現(xiàn)型種類和比例:4種,雙顯∶一顯一隱∶一隱一顯∶雙隱=9∶3∶3∶1。 (4)F1的測交后代基因型種類和比例:4種,1∶1∶1∶1。 (5)F1的測交后代表現(xiàn)型種類和比例:4種,1∶1∶1∶1。 易錯警示 自由組合定律的2個應用分析 (1)F2的4種表現(xiàn)型中,把握住相關基因組合A__B__∶A__bb∶aaB__∶aabb=9∶3∶3∶1。 (2)含兩對相對性狀的純合親本雜交,F(xiàn)2中重組性狀所占比例并不都是(3+3)/16。 ①當親本基因型為AABB和aabb時,F(xiàn)2中重組性狀所占比例是(3+3)/16。 ②當親本基因型為AAbb和aaBB時,F(xiàn)2中重組性狀所占比例是1/16+9/16=10/16。 不要機械地認為只有一種親本組合方式,重組性狀只能是(3+3)/16。 1. 現(xiàn)有①~④四個果蠅品系(都是純種),其中品系①的性狀均為顯性,品系②~④均只有一種性狀是隱性,其他性狀均為顯性。這四個品系的隱性性狀及控制該隱性性狀的基因所在的染色體如下表所示: 品系 ① ② ③ ④ 隱性性狀 均為顯性 殘翅 黑身 紫紅眼 相應染色體 Ⅱ、Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 若需驗證基因的自由組合定律,可選擇下列哪種交配類型 ( ) A.②④ B.①② C.②③ D.①④ 答案 A 解析 只有位于非同源染色體上的非等位基因的遺傳才符合基因的自由組合定律,A正確。 2. 某種昆蟲長翅(A)對殘翅(a)為顯性,直翅(B)對彎翅(b)為顯性,有刺剛 毛(D)對無刺剛毛(d)為顯性,控制這3對性狀的基因均位于常染色體 上。現(xiàn)有這種昆蟲一個體基因型如圖所示,請回答下列問題: (1)長翅與殘翅、直翅與彎翅兩對相對性狀的遺傳是否遵循基因自由 組合定律,并說明理由。 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 (2)該昆蟲一個初級精母細胞所產(chǎn)生的精細胞的基因型為____________________。 (3)該昆蟲細胞有絲分裂后期,移向細胞同一極的基因有____________________。 (4)該昆蟲細胞分裂中復制形成的兩個D基因發(fā)生分離的時期有________________________________________________________________________。 (5)為驗證基因自由組合定律,可用來與該昆蟲進行交配的異性個體的基因型分別是 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 答案 (1)不遵循,控制這兩對相對性狀的基因位于一對同源染色體上 (2)AbD、abd或Abd、abD (3)A、a、b、b、D、d (4)有絲分裂后期和減數(shù)第二次分裂后期 (5)aabbdd、aaBBdd、AabbDd、AaBBDd 解析 控制長翅與殘翅、直翅與彎翅這兩對相對性狀的基因位于一對同源染色體上,所以這兩對相對性狀的遺傳不符合基因的自由組合定律。從題圖中可知,A和b連鎖,a和b連鎖,D和d在另一對同源染色體上,該昆蟲的一個初級精母細胞產(chǎn)生的四個精細胞,兩兩相同,其基因型為AbD、abd或Abd、abD。該細胞在有絲分裂的間期進行染色體復制(基因也復制),在后期兩套基因隨著姐妹染色單體的分開移向細胞兩極,即每一極都有A、a、b、b、D、d。該昆蟲細胞可進行有絲分裂和減數(shù)分裂,在分裂的間期D基因復制,而兩個D基因的分離,是隨著姐妹染色單體的分開而分離,即在有絲分裂后期和減數(shù)第二次分裂后期。驗證基因自由組合定律可采用測交(AabbDdaabbdd,AabbDdaaBBdd)或雜交(AabbDdAabbDd,AabbDdAaBBDd)方式。 1. 雜合子(AabbDd)產(chǎn)生配子的情況 理論上產(chǎn)生 配子的種類 實際能產(chǎn)生配子的種類 一個精原細胞 4種 2種(AbD和abd或Abd和abD) 一個雄性個體 4種 4種(AbD、Abd、abD、abd) 一個卵原細胞 4種 1種(AbD或Abd或abD或abd) 一個雌性個體 4種 4種(AbD、Abd、abD、abd) 2. 自由組合定律的驗證 (1)常用方法:植物體常采用測交法或自交法;動物體常采用測交法。自交后的比例為9∶3∶3∶1;測交后的比例為1∶1∶1∶1。 (2)結果分析:若出現(xiàn)相應性狀的分離比,則符合自由組合定律;否則,不符合自由組合定律。 考點二 基因自由組合定律解題分析 1. 配子類型的問題 規(guī)律:某一基因型的個體所產(chǎn)生配子種類數(shù)等于2n種(n為等位基因對數(shù))。 如:AaBbCCDd產(chǎn)生的配子種類數(shù): Aa Bb CC Dd[ ↓ ↓ ↓ ↓ 2 2 1 2=8種 2. 配子間結合方式問題 規(guī)律:兩基因型不同的個體雜交,配子間結合方式種類數(shù)等于各親本產(chǎn)生配子種類數(shù)的乘積。 如:AaBbCc與AaBbCC雜交過程中,配子間結合方式有多少種? 先求AaBbCc、AaBbCC各自產(chǎn)生多少種配子。 AaBbCc→8種配子、AaBbCC→4種配子。 再求兩親本配子間結合方式。由于兩性配子間的結合是隨機的,因而AaBbCc與AaBbCC配子間有84=32種結合方式。 3. 基因型、表現(xiàn)型問題 (1)已知雙親基因型,求雙親雜交后所產(chǎn)生子代的基因型種類數(shù)與表現(xiàn)型種類數(shù) 規(guī)律:兩基因型已知的雙親雜交,子代基因型(或表現(xiàn)型)種類數(shù)等于將各性狀分別拆開后,各自按分離定律求出子代基因型(或表現(xiàn)型)種類數(shù)的乘積。 如:AaBbCc與AaBBCc雜交,其后代有多少種基因型?多少種表現(xiàn)型? 先看每對基因的傳遞情況: AaAa→后代有3種基因型,2種表現(xiàn)型; BbBB→后代有2種基因型,1種表現(xiàn)型; CcCc→后代有3種基因型,2種表現(xiàn)型。 因而AaBbCcAaBBCc→后代中有323=18種基因型,有212=4種表現(xiàn)型。 (2)已知雙親基因型,求某一具體基因型或表現(xiàn)型子代所占比例 規(guī)律:某一具體子代基因型或表現(xiàn)型所占比例應等于按分離定律拆分,將各種性狀及基因型所占比例分別求出后,再組合并乘積。 如:基因型為AaBbCC與AabbCc的個體雜交,求: Ⅰ.生一基因型為AabbCc個體的概率; Ⅱ.生一表現(xiàn)型為A__bbC__的概率。 分析:先拆分為①AaAa、②Bbbb、③CCCc,分別求出Aa、bb、Cc的概率依次為、、,則子代基因型為AabbCc的概率應為=。按前面①、②、③分別求出A__、bb、C__的概率依次為、、1,則子代表現(xiàn)型為A__bbC__的概率應為1=。 易錯警示 已知雙親類型求不同于親本基因型或不同于親本表現(xiàn)型的概率:不同于親本的類型=1-親本類型。 3. 在家蠶中,蟻蠶(剛孵化的蠶)體色的黑色與淡赤色是一對相對性狀,黃繭和白繭是一對相對性狀,控制這兩對性狀的基因自由組合且位于常染色體上,現(xiàn)有兩個雜交組合,其子代(足夠多)表現(xiàn)型及數(shù)量比如表所示,以下敘述中錯誤的是 ( ) 雜交 組合 子代表現(xiàn)型及比例 黃繭黑蟻 白繭黑蟻 黃繭淡赤蟻 白繭淡赤蟻 組合一 9 3 3 1 組合二 0 1 0 1 A.黑色對淡赤色為顯性,黃繭對白繭為顯性 B.組合一子代中雜合白繭黑蟻所占的比例為1/8 C.組合一和組合二的子代中白繭黑蟻的基因型相同 D.組合二中親本的基因型和子代的基因型相同 答案 C 解析 由組合一中黑色∶淡赤色=3∶1、黃繭∶白繭=3∶1,可知黑色對淡赤色為顯性,黃繭對白繭為顯性;設相關基因用A、a(繭色)和B、b(體色)表示,則組合一親本的基因型為AaBb、AaBb,子代中雜合白繭黑蟻所占的比例為1/8;根據(jù)組合二后代的分離比,可知親本的基因型為aaBb、aabb,后代中白繭黑蟻的基因型為aaBb,而組合一的子代中白繭黑蟻的基因型為aaBb或aaBB。 4. 小黃狗的皮毛顏色由位于非同源染色體上的兩對基因(A、a和B、b)控制,共有四種表現(xiàn)型:黑色(A__B__)、褐色(aaB__)、紅色(A__bb)和黃色(aabb)。下表為小黃狗的三組交配實驗及實驗結果。請分析回答下列問題。 雜交組合 第1組 第2組 第3組 黑色♀黑色♂ 黑色♀褐色♂ 黑色♀紅色♂ 后代皮毛顏色及數(shù)量 黑色(1只)、褐色(1只)、紅色(1只)、黃色(1只) 黑色(1只)、紅色(1只)、黃色(1只) 黑色(1只)、黃色(1只) (1)請寫出第1組交配實驗的遺傳圖解。 (2)第2組交配實驗中,親本黑色♀的基因型為__________;子一代黃色小狗在減數(shù)分裂產(chǎn)生精子的過程中________(填“會”或“不會”)發(fā)生非同源染色體的自由組合;子一代黑色雌狗與黃色雄狗交配,產(chǎn)下的小狗是紅色雄性的概率為________________。 (3)第3組雜交親本再生一只褐色小狗的概率是________。 (4)請利用上述表中的小黃狗,設計一個實驗驗證A、a和B、b這兩對等位基因位于兩對同源染色體上。 雜交方案(寫出性別、表現(xiàn)型、數(shù)量):________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 預測實驗結果:________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 答案 (1)如圖 P AaBb AaBb 黑色 黑色 F1 A__B__ A__bb aaB__ aabb 黑色 紅色 褐色 黃色 (2)AaBb 會 1/12 (3)1/8 (4)讓第1組親本中黑色雄狗與這三組實驗中的多只黃色雌狗交配 后代出現(xiàn)黑色、褐色、紅色和黃色四種表現(xiàn)型,且比例接近1∶1∶1∶1 解析 第2組雜交實驗的親本中黑色雌狗的基因型為AaBb;子一代黑色雌狗的基因型可能為1/3AaBB或2/3AaBb,與黃色雄狗(aabb)交配,產(chǎn)下紅色雄狗的概率為2/31/21/21/2=1/12。第3組雜交親本中黑色雌狗的基因型為AaBb,紅色雄狗的基因型為Aabb,它們再生一只褐色小狗的概率為1/41/2=1/8。 推斷親代的基因型 1. 基因填充法 例:番茄紫莖(A)對綠莖(a)為顯性,缺刻葉(B)對馬鈴薯葉(b)為顯性。這兩對性狀的遺傳遵循自由組合定律。已知以紫莖缺刻葉與綠莖缺刻葉作親本雜交,遺傳圖解如下: 紫莖缺刻葉綠莖缺刻葉→321紫缺∶101紫馬∶310綠缺∶107綠馬。試確定親本的基因型。 解題思路:(1)根據(jù)題意,確定親本的基因型為:A__B__、aaB__。 (2)根據(jù)后代有隱性性狀綠莖(aa)與馬鈴薯葉(bb)可推得每個親本都至少有一個a與b。因此親本基因型:AaBbaaBb。 2. 分解組合法 例:小麥的毛穎(P)對光穎(p)為顯性,抗銹病(R)對不抗銹病(r)為顯性。這兩對性狀的遺傳遵循自由組合定律。已知以毛穎感銹病與光穎抗銹病兩植株作親本雜交,子代為毛穎抗銹病∶毛穎感銹病∶光穎抗銹病∶光穎感銹?。?∶1∶1∶1。請寫出兩親本的基因型。 解題思路:(1)將兩對性狀分解為毛穎∶光穎=1∶1,抗銹病∶感銹?。?∶1。 (2)根據(jù)親本的表現(xiàn)型確定親本部分基因型是P__rrppR__,只有Pppp,子代才能表現(xiàn)為毛穎∶光穎=1∶1,同理,只有rrRr,子代才能表現(xiàn)為抗銹病∶感銹?。?∶1。綜上所述,親本基因型分別是Pprr與ppRr。 3. 性狀分離比推斷 (1)9∶3∶3∶1―→AaBbAaBb。 (2)1∶1∶1∶1―→AaBbaabb或AabbaaBb。 (3)3∶3∶1∶1―→AaBbAabb或AaBbaaBb。 (4)3∶1―→AabbAabb、AaBBAaBB、AABbAABb等(只要其中一對符合一對相對性狀遺傳實驗的F1自交類型,另一對相對性狀雜交只產(chǎn)生一種表現(xiàn)型即可)。 考點三 兩對相對性狀遺傳中出現(xiàn)異常分離比的分析方法 雙雜合的F1自交和測交后代的表現(xiàn)型比例分別為9∶3∶3∶1和1∶1∶1∶1,但如果基因之間相互作用及出現(xiàn)致死等原因,會導致自交和測交后代的比例發(fā)生改變。根據(jù)下表中不同條件,總結自交和測交后代的比例。 (1)先思考后討論完成下表 序號 特值原因 自交后 代比例 測交后 代比例 1 存在一種顯性基因(A或B)時表現(xiàn)為同一種性狀,其余正常表現(xiàn) 9∶6∶1 1∶2∶1 2 A、B同時存在時表現(xiàn)為一種性狀,否則表現(xiàn)為另一種性狀 9∶7 1∶3 3 aa(或bb)成對存在時,表現(xiàn)雙隱性性狀,其余正常表現(xiàn) 9∶3∶4 1∶1∶2 4 只要存在顯性基因(A或B)就表現(xiàn)為同一種性狀,其余正常表現(xiàn) 15∶1 3∶1 (2)先思考后討論完成下表 序號 特值原因 自交后代比例 測交后代比例 1 顯性基因在基因型中的個數(shù)影響性狀表現(xiàn)(數(shù)量遺傳) AABB∶(AaBB、AABb)∶(AaBb、aaBB、AAbb)∶(Aabb、aaBb)∶aabb=1∶4∶6∶4∶1 AaBb∶(Aabb、aaBb)∶aabb=1∶2∶1 2 顯性純合致死 (如AA、BB致死) AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=4∶2∶2∶1,其余基因型個體致死 AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1 3 隱性純合致死(自交情況) 自交出現(xiàn)9∶3∶3(雙隱性致死) 自交出現(xiàn)9∶1(單隱性致死) 5. 某種植物的花色由兩對獨立遺傳的等位基因A、a和B、b控制?;駻控制紅色素合成(AA和Aa的效應相同),基因B為修飾基因,BB使紅色素完全消失,Bb使紅色素顏色淡化?,F(xiàn)用兩組純合親本進行雜交,實驗結果如下: (1)這兩組雜交實驗中,白花親本的基因型分別是________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 (2)讓第1組F2的所有個體自交,后代的表現(xiàn)型及比例為 ________________________________________________________________________。 (3)第2組F2中紅花個體的基因型是__________________,F(xiàn)2中的紅花個體與粉紅花個體隨機雜交,后代開白花的個體占________________。 (4)從第2組F2中取一紅花植株,請你設計實驗,用最簡便的方法來鑒定該植株的基因型。(簡要寫出設計思路即可) ________________________________________________________________________。 答案 (1)AABB、aaBB (2)紅花∶粉紅花∶白花=3∶2∶3 (3)AAbb或Aabb 1/9 (4)讓該植株自交,觀察后代的花色 解析 (1)由題干信息可推出,粉紅花的基因組成為A__Bb。由第1組F2的性狀分離比1∶2∶1可知,F(xiàn)1的基因型為AABb,親本的基因型為AABB和AAbb;由第2組F2的性狀分離比3∶6∶7(即9∶3∶3∶1的變形)可知,F(xiàn)1的基因型為AaBb,親本的基因型為aaBB和AAbb。 (2)第1組F2的基因型為1/4AABB(白花)、1/2AABb(粉紅花)、1/4AAbb(紅花)。1/4AABB(白花)和1/4AAbb(紅花)自交后代還是1/4AABB(白花)和1/4AAbb(紅花),1/2AABb(粉紅花)自交后代為1/8AABB(白花)、1/4AABb(粉紅花)、1/8AAbb(紅花)。綜上所述,第1組F2的所有個體自交,后代的表現(xiàn)型及比例為紅花∶粉紅花∶白花=3∶2∶3。 (3)第2組F2中紅花個體的基因型為AAbb、Aabb,粉紅花個體的基因型為1/3AABb、2/3AaBb。只有當紅花個體基因型為Aabb,粉紅花個體基因型為AaBb時,雜交后代才會出現(xiàn)開白花的個體,故后代中開白花的個體占2/32/31/4=1/9。 (4)第2組F2中紅花植株的基因型為AAbb或Aabb,可用自交或測交的方法鑒定其基因型,自交比測交更簡便。 6. 某種自花受粉植物的花色分為白色、紅色和紫色。現(xiàn)有4個純合品種:1個紫色(紫)、1個紅色(紅)、2個白色(白甲和白乙)。用這4個品種做雜交實驗,結果如下: 實驗1:紫紅,F(xiàn)1表現(xiàn)為紫,F(xiàn)2表現(xiàn)為3紫∶1紅; 實驗2:紅白甲,F(xiàn)1表現(xiàn)為紫,F(xiàn)2表現(xiàn)為9紫∶3紅∶4白; 實驗3:白甲白乙,F(xiàn)1表現(xiàn)為白,F(xiàn)2表現(xiàn)為白; 實驗4:白乙紫,F(xiàn)1表現(xiàn)為紫,F(xiàn)2表現(xiàn)為9紫∶3紅∶4白。 綜合上述實驗結果,請回答: (1)上述花色遺傳所遵循的遺傳定律是________________。 (2)寫出實驗1(紫紅)的遺傳圖解(若花色由一對等位基因控制,用A、a表示,若由兩對等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此類推)。 (3)為了驗證花色遺傳的特點,可將實驗2(紅白甲)得到的F2植株自交,單株收獲F2中紫花植株所結的種子,每株的所有種子單獨種植在一起可得到一個株系,觀察多個這樣的株系,則理論上,在所有株系中有4/9的株系F3花色的表現(xiàn)型及其數(shù)量比為________________。 答案 (1)自由組合定律 (2) 或 (3)9紫∶3紅∶4白 解析 (1)由9紫∶3紅∶4白容易想到花色由兩對等位基因控制,且符合基因的自由組合定律。 (2)由9紫∶3紅∶4白可知,占9份的紫花的基因型為A__B__。純合紫花與純合紅花雜交,F(xiàn)1表現(xiàn)為紫花,F(xiàn)2表現(xiàn)為3紫∶1紅,即F2中紫花(A__B__)占3/4,將3/4拆成3/41,結合F1全是紫花可知F1為AABb或AaBB,所以親本是AABB和AAbb或AABB和aaBB。雜交的遺傳圖解參考答案。 (3)實驗2獲得的F2,紫花植株中,有4種基因型,即AABB、AABb、AaBB、AaBb,其比例為1∶2∶2∶4,AaBb個體所占比例為4/9,自交后代花色的表現(xiàn)型及其數(shù)量比為9紫∶3紅∶4白。 技法提煉 特殊分離比的解題技巧 1. 看F2的組合表現(xiàn)型比例,若表現(xiàn)型比例之和是16,不管以什么樣的比例呈現(xiàn),都符合基因的自由組合定律。 2. 將異常分離比與正常分離比9∶3∶3∶1進行對比,分析合并性狀的類型。如比值為9∶3∶4,則為9∶3∶(3∶1),即4為后兩種性狀的合并結果。 3. 對照上述表格確定出現(xiàn)異常分離比的原因。 4. 根據(jù)異常分離比出現(xiàn)的原因,推測親本的基因型或推斷子代相應表現(xiàn)型的比例。 序號 錯因分析 正確答案 序號 錯因分析 正確答案 ① 審題不細致,忽視了“結構上” 堿基對的排列順序不同(或脫氧核苷酸的排列順序不同) ② 不能簡化,因為在進化上突變包括基因突變和染色體變異 基因突變 ③ 不全面 乙與甲、乙與丙、乙與丁 ④ 忽視了基因的自由組合定律的實質 不能 ⑤ 忽視了基因的自由組合定律的實質 甲與丁之間只具有一對相對性狀,只涉及一對等位基因 ⑥ 可能是分析方法不正確 ⑦ 忽視了y、r、d三種隱性基因的來源 乙、丙、丁 題組一 基因自由組合定律的實質及應用 1. (xx海南卷,17)假定五對等位基因自由組合,則雜交組合AaBBCcDDEeAaBbCCddEe產(chǎn)生的子代中,有一對等位基因雜合、四對等位基因純合的個體所占的比率是 ( ) A.1/32 B.1/16 C.1/8 D.1/4 答案 B 解析 把五對等位基因雜交分開統(tǒng)計發(fā)現(xiàn):DDdd→Dd,后代全為雜合子,因此Dd雜合,其他四對等位基因純合的個體所占比率是:1=。 2. (xx大綱全國卷,34)果蠅中灰身(B)與黑身(b)、大翅脈(E)與小翅脈(e)是兩對相對性狀且獨立遺傳?;疑泶蟪崦}的雌蠅與灰身小翅脈的雄蠅雜交,子代中47只為灰身大翅脈,49只為灰身小翅脈,17只為黑身大翅脈,15只為黑身小翅脈?;卮鹣铝袉栴}: (1)在上述雜交子代中,體色和翅脈的表現(xiàn)型比例依次為______________________和____________________。 (2)兩個親本中,雌蠅的基因型為____________________,雄蠅的基因型為__________。 (3)親本雌蠅產(chǎn)生卵的基因組成種類數(shù)為__________種,其理論比例為__________。 (4)上述子代中表現(xiàn)型為灰身大翅脈個體的基因型為__________________,黑身大翅脈個體的基因型為__________。 答案 (1)灰身∶黑身=3∶1 大翅脈∶小翅脈=1∶1 (2)BbEe Bbee (3)4 1∶1∶1∶1 (4)BBEe和BbEe bbEe 解析 (1)將兩對相對性狀分開來看均遵循基因的分離定律,由題中信息可分別推知后代體色和翅脈的表現(xiàn)型比例。(2)將兩對相對性狀分開分析:子代中灰身與黑身之比為3∶1,可推出雙親基因型為Bb和Bb,由大翅脈和小翅脈之比為1∶1,可推出雙親基因型為Ee和ee,然后合并便可推出雙親基因型。(3)親本雌蠅的基因型為BbEe,根據(jù)基因自由組合定律實質(等位基因分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合),可推出產(chǎn)生雌配子的種類及比例。(4)根據(jù)雙親的基因型BbEe和Bbee,可推出子代的基因型有6種,其中BBEe和BbEe均表現(xiàn)為灰身大翅脈,只有bbEe為黑身大翅脈。 3. (xx福建理綜,27)二倍體結球甘藍的紫色葉對綠色葉為顯性,控制該相對性狀的兩對等位基因(A、a和B、b)分別位于3號和8號染色體上。下表是純合甘藍雜交實驗的統(tǒng)計數(shù)據(jù): 親本組合 F1株數(shù) F2株數(shù) 紫色葉 綠色葉 紫色葉 綠色葉 ①紫色葉綠色葉 121 0 451 30 ②紫色葉綠色葉 89 0 242 81 請回答: (1)結球甘藍葉色性狀的遺傳遵循________________定律。 (2)表中組合①的兩個親本基因型為__________________,理論上組合①的F2紫色葉植株中,純合子所占的比例為________________。 (3)表中組合②的親本中,紫色葉植株的基因型為________________________。若組合②的F1與綠色葉甘藍雜交,理論上后代的表現(xiàn)型及比例為________________。 (4)請用豎線(|)表示相關染色體,用點()表示相關基因位置,在右圖圓圈 中畫出組合①的F1體細胞的基因型示意圖。 答案 (1)自由組合 (2)AABB、aabb 1/5 (3)AAbb(或aaBB) 紫色葉∶綠色葉=1∶1 (4) 解析 (1)由于控制結球甘藍葉色性狀的兩對等位基因A、a和B、b分別位于第3號和第8號同源染色體上,故其遺傳遵循基因的自由組合定律。 (2)組合①的F1全部表現(xiàn)為紫色葉,F(xiàn)2中紫色葉∶綠色葉=451∶30≈15∶1,即(9+3+3)∶1,說明兩個親本的基因型為AABB、aabb,F(xiàn)1的基因型為AaBb,F(xiàn)2的表現(xiàn)型及比例為(9A__B__+3A__bb+3aaB__)∶1aabb=15紫色葉∶1綠色葉,F(xiàn)2紫色葉植株中純合子為1/15AABB、1/15AAbb、1/15aaBB,所占比例為3/15=1/5。 (3)由于組合②的遺傳情況是:P紫色葉綠色葉―→F1紫色葉F2紫色葉∶綠色葉≈3∶1,說明F1的基因型為Aabb(或aaBb),親本紫色葉的基因型為AAbb(或aaBB)。F1與綠色葉甘藍(aabb)雜交,理論上后代表現(xiàn)型及比例為紫色葉∶綠色葉=1∶1。 (4)組合①F1基因型為AaBb,繪制體細胞的基因型示意圖時,只要注意把A與a、B與b這兩對基因分別繪制在兩對不同的同源染色體上即可。 題組二 特定條件下的異常分離比 4. (xx安徽理綜,4)南瓜的扁盤形、圓形、長圓形三種瓜形由兩對等位基因控制(A、a和B、b),這兩對基因獨立遺傳?,F(xiàn)將2株圓形南瓜植株進行雜交,F(xiàn)1收獲的全是扁盤形南瓜;F1自交,F(xiàn)2獲得137株扁盤形、89株圓形、15株長圓形南瓜。據(jù)此推斷,親代圓形南瓜植株的基因型分別是 ( ) A.a(chǎn)aBB和Aabb B.a(chǎn)aBb和AAbb C.AAbb和aaBB D.AABB和aabb 答案 C 解析 由題知,控制瓜形的兩對基因獨立遺傳,符合基因的自由組合定律。F2代中扁盤形∶圓形∶長圓形≈9∶6∶1,根據(jù)基因的自由組合定律,F(xiàn)2代中扁盤形、圓形、長圓形南瓜的基因型通式分別為:A__B__、(aaB__+A__bb)、aabb。已知親代圓形南瓜雜交F1獲得的全是扁盤形南瓜,因而可確定親代的基因型分別是AAbb和aaBB。 5. (xx寧夏理綜,29Ⅰ)某植物的花色由兩對自由組合的基因決定。顯性基因A和B同時存在時,植株開紫花,其他情況開白花。請回答: 開紫花植株的基因型有________種,其中基因型是________________________的紫花植株自交,子代表現(xiàn)為紫花植株∶白花植株=9∶7?;蛐蜑開_______________和________________的紫花植株各自自交,子代表現(xiàn)為紫花植株∶白花植株=3∶1。基因型為________________的紫花植株自交,子代全部表現(xiàn)為紫花植株。 答案 4 AaBb AaBB AABb AABB 解析 顯性基因A和B同時存在時,植株才開紫花,故紫花的基因型為A__B__,第一個空格可以是A也可以是a,第二個空格可以是B也可以是b,即其中的基因型有4種;子代紫花植株∶白花植株=9∶7,為9∶3∶3∶1的變形,故親本的基因型為AaBb;子代紫花植株∶白花植株若為3∶1,基因型為AaBB或AABb的親本自交均可;子代若全為紫花植株,只有基因型為AABB的親本自交。 6. (xx福建理綜,27)已知桃樹中,樹體喬化與矮化為一對相對性狀(由等位基因D、d控制),蟠桃果形與圓桃果形為一對相對性狀(由等位基因H、h控制),蟠桃對圓桃為顯性。下表是桃樹兩個雜交組合的實驗統(tǒng)計數(shù)據(jù): 親本組合 后代的表現(xiàn)型及其株數(shù) 組別 表現(xiàn)型 喬化蟠桃 喬化圓桃 矮化蟠桃 矮化圓桃 甲 喬化蟠桃 矮化圓桃 41 0 0 42 乙 喬化蟠桃 喬化圓桃 30 13 0 14 (1)根據(jù)組別__________的結果,可判斷桃樹樹體的顯性性狀為__________。 (2)甲組的兩個親本基因型分別為____________________。 (3)根據(jù)甲組的雜交結果可判斷,上述兩對相對性狀的遺傳不遵循自由組合定律。理由是:如果這兩對性狀的遺傳遵循自由組合定律,則甲組的雜交后代應出現(xiàn)__________種表現(xiàn)型,比例應為______________________。 (4)桃樹的蟠桃果形具有較高的觀賞性。已知現(xiàn)有蟠桃樹種均為雜合子,欲探究蟠桃是否存在顯性純合致死現(xiàn)象(即HH個體無法存活),研究小組設計了以下遺傳實驗,請補充有關內容。 實驗方案:______________,分析比較子代的表現(xiàn)型及比例; 預期實驗結果及結論: ①如果子代________________________________________,則蟠桃存在顯性純合致死現(xiàn)象; ②如果子代________________________________________,則蟠桃不存在顯性純合致死現(xiàn)象。 答案 (1)乙 喬化 (2)DdHh ddhh (3)4 1∶1∶1∶1 (4)蟠桃(Hh)自交(蟠桃與蟠桃雜交)?、俦憩F(xiàn)型為蟠桃和圓桃,比例為2∶1?、诒憩F(xiàn)型為蟠桃和圓桃,比例為3∶1 解析 (1)乙組雜交親本均為喬化,雜交后代出現(xiàn)了矮化,可判斷喬化為顯性性狀。 (2)把兩對性狀分別統(tǒng)計:①喬化矮化→喬化∶矮化≈1∶1,推知親本的基因型為Dddd;②蟠桃圓桃→蟠桃∶圓桃≈1∶1,推知親本基因型為Hhhh,由①②可知親本基因型為DdHhddhh。 (3)如果兩對相對性狀的遺傳符合自由組合定律,測交后代應有四種表現(xiàn)型,比例為1∶1∶1∶1。 (4)P HhHh ↓ F1 HH Hh hh 比例 1 ∶2 ∶ 1 若存在顯性純合致死(HH死亡)現(xiàn)象,則蟠桃∶圓桃=2∶1;若不存在顯性純合致死(HH存活)現(xiàn)象,則蟠桃∶圓桃=3∶1。 【組題說明】 考 點 題 號 錯題統(tǒng)計 錯因分析 自由組合定律 的實質及驗證 1、2、3、6 基因自由組合 定律的應用 4、5、7、10、13 兩對相對性狀 的異常分離比 8、9、11、12、14、15 1. 孟德爾利用假說—演繹法發(fā)現(xiàn)了遺傳的兩大定律。其中在研究兩對相對性狀的雜交實驗時,針對發(fā)現(xiàn)的問題孟德爾提出的假說是 ( ) A.F1表現(xiàn)顯性性狀,F(xiàn)1自交產(chǎn)生四種表現(xiàn)型不同的后代,比例是9∶3∶3∶1 B.F1形成配子時,每對遺傳因子彼此分離,不同對的遺傳因子自由組合,F(xiàn)1產(chǎn)生四種比例相等的配子 C.F1產(chǎn)生數(shù)目和種類相等的雌雄配子,且雌雄配子結合機會相同 D.F1測交將產(chǎn)生四種表現(xiàn)型的后代,比例為1∶1∶1∶1 答案 B 解析 A項所述的內容是孟德爾發(fā)現(xiàn)的問題,針對這些問題,孟德爾提出了B項所述的假說,為了驗證假說是否成立進行了測交實驗。 2. 下列有關基因分離定律和自由組合定律的說法,錯誤的是 ( ) A.二者具有相同的細胞學基礎 B.二者揭示的都是生物細胞核中遺傳物質的遺傳規(guī)律 C.在生物性狀遺傳中,二者可以同時進行,同時起作用 D.基因分離定律是基因自由組合定律的基礎 答案 A 解析 基因分離定律的細胞學基礎是同源染色體分離,導致其上的等位基因分離,分別進入不同的配子;基因自由組合定律的細胞學基礎是同源染色體分離,非同源染色體自由組合,導致非同源染色體上的非等位基因自由組合。 3. 已知玉米的某兩對基因按照自由組合定律遺傳,子代的基因型及比值如圖所示,則雙親的基因型是 ( ) A.DDSSDDSs B.DdDsDdSs C.DdSsDDSs D.DdSSDDSs 答案 C 解析 單獨分析D(d)基因,后代只有兩種基因型,即DD和Dd,則親本基因型為DD和Dd;單獨分析S(s)基因,后代有三種基因型,則親本都是雜合子。 4. 以黃色皺粒(YYrr)與綠色圓粒(yyRR)的豌豆作親本進行雜交,F(xiàn)1植株自花傳粉,從F1植株上所結的種子中任取1粒綠色圓粒和1粒綠色皺粒的種子,這兩粒種子都是純合子的概率為 ( ) A.1/3 B.1/4 C.1/9 D.1/16 答案 A 解析 黃色皺粒(YYrr)與綠色圓粒(yyRR)的豌豆雜交,F(xiàn)1植株的基因型為YyRr,F(xiàn)1植株自花傳粉,產(chǎn)生F2(即為F1植株上所結的種子),F(xiàn)2性狀分離比為9∶3∶3∶1,綠色圓粒所占的比例為3/16,其中純合子所占的比例為1/16,綠色皺粒為隱性純合子,所以兩粒種子都是純合子的幾率為1/31=1/3。 5. 有人將兩親本植株雜交,獲得的100粒種子種下去,結果為結紅果葉上有短毛37株、結紅果葉上無毛19株、結紅果葉上有長毛18株、結黃果葉上有短毛13株、結黃果葉上有長毛7株、結黃果葉上無毛6株。下列說法不正確的是 ( ) A.兩株親本植株都是雜合子 B.兩親本的表現(xiàn)型都是紅果短毛 C.兩親本的表現(xiàn)型都是黃果長毛 D.就葉毛來說,無毛與長毛的植株都是純合子 答案 C 解析 根據(jù)后代中紅果∶黃果≈3∶1,短毛∶無毛∶長毛=2∶1∶1,可確定親本都為雜合子;親本的表現(xiàn)型為紅果短毛;就葉毛來說,短毛的個體為雜合子,無毛和長毛的個體為純合子。 6. 基因D、d和T、t是分別位于兩對同源染色體上的等位基因,在不同情況下,下列敘述符合因果關系的是 ( ) A.基因型為DDTT和ddtt的個體雜交,則F2雙顯性性狀中能穩(wěn)定遺傳的個體占1/16 B.后代表現(xiàn)型的數(shù)量比為1∶1∶1∶1,則兩個親本的基因型一定為DdTt和ddtt C.若將基因型為DDtt的桃樹枝條嫁接到基因型為ddTT的植株上,自花傳粉后,所結果實的基因型為DdTt D.基因型為DdTt的個體,如果產(chǎn)生的配子中有dd的類型,則可能是在減數(shù)第二次分裂過程中發(fā)生了染色體變異 答案 D 解析 基因型為DDTT和ddtt的個體雜交,F(xiàn)2中雙顯性個體占9/16,F(xiàn)2雙顯性個體中能穩(wěn)定遺傳的個體占1/9;親本基因型為Ddtt和ddTt,后代表現(xiàn)型的數(shù)量比也為1∶1∶1∶1;將基因型為DDtt的桃樹枝條嫁接到基因型為ddTT的植株上,基因型為DDtt的桃樹自花傳粉,所結果實的基因型為DDtt;基因型為DdTt的個體在進行減數(shù)分裂時,D和d在減數(shù)第一次分裂后期分離,若產(chǎn)生了基因型為dd的配子,則可能是減數(shù)第二次分裂后期,含有d的兩條染色體移向細胞的同一極,同時含有T(t)的兩條染色體移向細胞另一極的結果,應屬于染色體變異。 7. 玉米中,有色種子必須具備A、C、R三個顯性基因,否則表現(xiàn)為無色。現(xiàn)將一有色植株M同已知基因型的三個植株雜交,結果如下:①MaaccRR―→50%有色種子;②Maaccrr―→25%有色種子;③MAAccrr―→50%有色種子,則這個有色植株M的基因型是 ( ) A.AaCCRr B.AACCRR C.AACcRR D.AaCcRR 答案 A 解析 由①雜交后代中A__C__R__占50%知該植株A__C__中有一對是雜合的;由②雜交后代中A__C__R__占25%知該植株A__C__R__中有兩對是雜合的;由③雜交后代中A__C__R__占50%知該植株C__R__中有一對是雜合的;由此可以推知該植株的基因型為AaCCRr。 8. 某種鼠中,皮毛黃色(A)對灰色(a)為顯性,短尾(B)對長尾(b)為顯性。基因A或b純合會導致個體在胚胎期死亡。兩對基因位于常染色體上,相互間獨立遺傳?,F(xiàn)有一對表現(xiàn)型均為黃色短尾的雌、雄鼠交配,發(fā)現(xiàn)子代部分個體在胚胎期死亡。則理論上子代中成活個體的表現(xiàn)型及比例為 ( ) A.均為黃色短尾 B.黃色短尾∶灰色短尾=2∶1 C.黃色短尾∶灰色短尾=3∶1 D.黃色短尾∶灰色短尾∶黃色長尾∶灰色長尾=6∶3∶2∶1 答案 B 解析 根據(jù)題干中“基因A或b純合會導致個體在胚胎期死亡”可知:①黃色短尾的雌、雄鼠的基因型都為AaB__;②子代中不會出現(xiàn)長尾鼠(bb)。AaAa→1/4AA(致死)、1/2Aa(黃色)、1/4aa(灰色)。綜合考慮兩對性狀,則子代中成活個體的表現(xiàn)型及比例為黃色短尾∶灰色短尾=2∶1。 9. 一種觀賞植物,純合的藍色品種與純合的鮮紅色品種雜交,F(xiàn)1為藍色。若讓F1藍色植株與純合鮮紅色品種雜交,子代的表現(xiàn)型及比例為藍色∶鮮紅色=3∶1。若讓F1藍色植株自花受粉,則F2表現(xiàn)型及其比例最可能是 ( ) A.藍色∶鮮紅色=1∶1 B.藍色∶鮮紅色=3∶1 C.藍色∶鮮紅色=9∶1 D.藍色∶鮮紅色=15∶1 答案 D 解析 純合藍色與純合鮮紅色品種雜交,F(xiàn)1均為藍色,可知藍色為顯性性狀,鮮紅色為隱性性狀。F1與鮮紅色雜交,即測交,子代出現(xiàn)3∶1的性狀分離比,說明花色由兩對獨立遺傳的等位基因控制,且只要含有顯性基因即表現(xiàn)為藍色,無顯性基因則為鮮紅色。假設花色由A-a、B-b控制,則F1的基因型為AaBb,F(xiàn)1自交,F(xiàn)2的基因型(表現(xiàn)型)及比例為A__B__(藍色)∶A__bb(藍色)∶aaB__(藍色)∶aabb(鮮紅色)=9∶3∶3∶1,故藍色∶鮮紅色=15∶1,故D正確。 10.控制玉米株高的4對等位基因對株高的作用相等,且分別位于4對同源染色體上。已知基因型為aabbccdd的玉米高10 cm,基因型為AABBCCDD的玉米高26 cm。如果已知親代玉米高10 cm和26 cm,則F1的株高及F2的表現(xiàn)型種類數(shù)分別是 ( ) A.12 cm、6種 B.18 cm、6種 C.12 cm、9種 D.18 cm、9種 答案 D 解析 根據(jù)題意可知,基因型為8個顯性基因的植株與基因型為8個隱性基因的植株之間相差16 cm,即每個顯性基因的貢獻是2 cm。F1的基因型中有4個顯性基因,F(xiàn)1株高為18 cm,F(xiàn)2的基因型中含有0~8個顯性基因,表現(xiàn)為9種不同的株高,所以表現(xiàn)型是9種。 11.已知玉米有色子粒對無色子粒是顯性。現(xiàn)用一有色子粒的植株X進行測交實驗,后代有色子粒與無色子粒的比是1∶3,對這種雜交現(xiàn)象的推測不正確的是 ( ) A.測交后代的有色子粒的基因型與植株X相同 B.玉米的有、無色子粒遺傳遵循基因的自由組合定律 C.玉米的有、無色子粒是由一對等位基因控制的 D.測交后代的無色子粒的基因型至少有三種 答案 C 解析 根據(jù)測交后代中“有色子粒與無色子粒的比是1∶3”可知,玉米的有色子粒、無色子粒不是由一對等位基因控制的,應是至少由兩對等位基因控制的。 12.小麥的粒色受兩對同源染色體上的兩對基因R1和r1、R2和r2控制。R1和R2決定紅色,r1和r2決定白色,R對r為不完全顯性,并有累加效應,也就是說,麥粒的顏色隨R的增加而逐漸加深。將紅粒(R1R1R2R2)與白粒(r1r1r2r2)雜交得F1,F(xiàn)1自交得F2,則F2的基因型種類數(shù)和不同表現(xiàn)型比例為 ( ) A.3種、3∶1 B.3種、1∶2∶1 C.9種、9∶3∶3∶1 D.9種、1∶4∶6∶4∶1 答案 D 解析 小麥的粒色受兩對同源染色體上的兩對基因R1和r1、R2和r2控制,將紅粒(R1R1R2R2)與白粒(r1r1r2r2)雜交得F1,F(xiàn)1的基因型為R1r1R2r2,所以F1自交后代基因型有9種;后代中r1r1r2r2占1/16,R1r1r2r2和r1r1R2r2共占4/16,R1R1r2r2、r1r1R2R2和R1r1R2r2共占6/16,R1R1R2r2和R1r1R2R2共占4/16,R1R1R2R2占1/16,所以不同表現(xiàn)型的比例為1∶4∶6∶4∶1。 13.玉米有矮株和高株兩種類型,現(xiàn)有3個純合品種:1個高株(高)、2個矮株(矮甲和矮乙)。用這3個品種做雜交實驗,結果如下: 實驗組合 F1 F2 第1組:矮甲高 高 3高∶1矮 第2組:矮乙高 高 3高∶1矮 第3組:矮甲矮乙 高 9高∶7矮 結合上述實驗結果,請回答:(株高若由一對等位基因控制,則用A、a表示,若由兩對等位基因控制,則用A、a和B、b表示,以此類推) (1)玉米的株高由________對等位基因控制,它們在染色體上的位置關系是________________________________。 (2)玉米植株中高株的基因型有________種,親本中矮甲的基因型是________________________。 (3)如果用矮甲和矮乙雜交得到的F1與矮乙雜交,則后代的表現(xiàn)型和比例是________________________________________________________________________。 答案 (1)2 等位基因位于同源染色體上,非等位基因位于非同源染色體上 (2)4 AAbb或aaBB (3)高∶矮=1∶1 解析 由第3組實驗結果可知,玉米的株高受2對等位基因控制,且2對等位基因分別位于非同源染色體上。第3組中F2的表現(xiàn)型及比例是9高∶7矮,因此,高株的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb四種,矮株的基因型有aaBB、aaBb、AAbb、Aabb、aabb五種,根據(jù)實驗結果可以推知矮甲(矮乙)的基因型為AAbb或aaBB。矮甲和矮乙雜交得到的F1的基因型為AaBb,與AAbb或aaBB雜交,后代的表現(xiàn)型和比例是高∶矮=1∶1。 14.某農(nóng)科所做了兩個小麥品系的雜交實驗,70 cm株高和50 cm株高(以下表現(xiàn)型省略“株高”)的小麥雜交,F(xiàn)1全為60 cm。F1自交得到F2,F(xiàn)2中70 cm∶65 cm∶60 cm∶55 cm∶50 cm均為1∶4∶6∶4∶1。育種專家認為,小麥株高由多對等位基因控制,且遵循自由組合定律,相關基因可用A、a,B、b,……表示。請回答下列問題。 (1)F2中60 cm的基因型是____________________。請利用上述實驗材料,設計一個雜交實驗對專家的觀點加以驗證,實驗方案用遺傳圖解表示(要求寫出配子)。 (2)上述實驗材料中,一株65 cm和一株60 cm的小麥雜交,雜交后代中70 cm∶65 cm∶60 cm∶55 cm約為1∶3∶3∶1,則親本中65 cm的基因型為________,60 cm的基因型為________,雜交后代中基因型有________種。 (3)上述實驗材料中,一株65 cm和一株60 cm的小麥雜交, F1________(填“可能”或“不可能”)出現(xiàn)“1∶1”的性狀分離比。 答案 (1)AaBb、AAbb、aaBB AaBb和aabb測交,遺傳圖解如圖 (2)AaBB或AABb AaBb 6 (3)可能 解析 根據(jù)題干信息可知,小麥株高由兩對基因控制,株高隨顯性基因個數(shù)的增加而增加。由最高和最低株高計算可知,每增加一個顯性基因,植株增加的高度為(70-50)4=5(cm)。F2中株高為60 cm的植株有2個顯性基因,基因型應有AAbb、aaBB、AaBb。驗證自由組合定律一般采用測交法。(2)根據(jù)后代1∶3∶3∶1的分離比,可判斷出雌雄配子有8種結合方式,親代產(chǎn)生的配子種類數(shù)分別是2、4,65 cm株高應含3個顯性基因型是AABb或AaBB,60 cm 株高應含有2個顯性基因,基因型是AaBb,雜交后代的基因型有6種。(3)基因型分別為AABb(65 cm)和AAbb(60 cm)的小麥雜交可以得到65 cm和60 cm株高的后代,其分離比為1∶1。 15.在一批野生正常翅果蠅中,出現(xiàn)少數(shù)毛翅(H)的顯性突變個體。這些突變個體在培養(yǎng)過程中由于某種原因又恢復為正常翅。這種突變成毛翅后又恢復為正常翅的個體稱為回復體?;貜腕w出現(xiàn)的原因有兩種:一是H又突變?yōu)閔;二是體內另一對基因RR或Rr突變?yōu)閞r,從而導致H基因無法表達(即R、r基因本身并沒有控制具體性狀,但是R基因的正常表達是H基因正常表達的前提)。第一種情況下出現(xiàn)的回復體稱為“真回復體”,第二種情況下出現(xiàn)的回復體為“假回復體”。請分析回答下列問題。 (1)表現(xiàn)為正常翅的“假回復體”的基因型可能為___________________________。 (2)現(xiàn)獲得一批純合的果蠅回復體,欲判斷其基因型為HHrr,還是hhRR?,F(xiàn)有三種基因型分別為hhrr、HHRR、hhRR的個體,請從中選擇合適的個體進行雜交實驗,寫出實驗思路,預測實驗結果并- 配套講稿:
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- 2019-2020年高考生物一輪復習 第五單元 遺傳的基本定律 第16講孟德爾的豌豆雜交實驗二學案 2019 2020 年高 生物 一輪 復習 第五 單元 遺傳 基本 定律 16 孟德爾 豌豆 雜交
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