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2014年高考生物复习素材:第一部分专题8 遗传的基本规律.doc

1、 专题8遗传的基本规律1孟德尔获得成功的原因:选材恰当;研究方法由简到繁;运用统计学;科学设计实验程序。2孟德尔在一对相对性状杂交实验中提出的假说内容:生物的性状是由遗传因子决定的;体细胞中遗传因子成对存在,生殖细胞中成单存在;生物体在形成生殖细胞时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中;受精时,雌雄配子结合是随机的。3在一对相对性状杂交实验中演绎推理内容有:F1杂合子产生两种比例相等的配子,隐性类型只产生一种配子;当F1与隐性类型杂交时,其子代应产生显性和隐性两种类型,且比例相等。4基因分离定律的实质是在进行减数分裂时,等位基因随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随

2、着配子遗传给后代。5基因自由组合定律所研究的基因位于不同对的同源染色体上。6基因自由组合定律的实质是在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合。7在两对相对性状杂交实验中,F2出现的四种表现型中各有一种纯合子,分别占F2的1/16,共占4/16;双显性个体占9/16;双隐性个体占1/16;重组类型占3/8。1(2012江苏高考)下列关于遗传实验和遗传规律的叙述,正确的是()A非等位基因之间自由组合,不存在相互作用B杂合子与纯合子基因组成不同,性状表现也不同C孟德尔巧妙设计的测交方法只能用于检测F1的基因型DF2的31性状分离比一定依赖于雌雄配子的随机结合命题立意本题考查遗传

3、实验和遗传规律的知识。知识依托基因之间可相互作用产生不同效应。杂合子与纯合子基因组成不同,只要含有显性基因,就表现出相同的显性性状。测交方法可用于检测F1的基因型,也可鉴定纯合子、杂合子。解析选D配子形成过程中,非同源染色体上的非等位基因之间自由组合,若两对基因控制一对相对性状,则非等位基因之间可存在相互作用,A项错误;杂合子和显性纯合子的基因组成不同,但都表现出显性性状,B项错误;测交实验可以用于检测F1的基因型,也可用于判定F1在形成配子时遗传因子的行为,C项错误;F2出现31的性状分离比依赖于多种条件,如一对相对性状由一对等位基因控制、雌雄配子随机结合、所有胚胎成活率相等、群体数量足够多

4、等,D项正确。2(2012安徽高考)假设某植物种群非常大,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。则子一代中感病植株占()A1/9B1/16C4/81 D1/8命题立意本题主要考查基因分离定律和基因频率的相关知识。知识依托群体中感病植株(rr)自然淘汰,使两种基因型不同,抗病植株所占比例发生改变。雌雄配子间是随机结合的。某基因型个体频率雌配子概率雄配子概率。解析选B依题意,rr个体开花前全部死亡,说明其不具有繁殖能力。在

5、有繁殖能力的个体中,RRRr4/94/911,可求出r的基因频率为1/4,故后代感病植株rr占1/41/41/16。3(2012山东高考)某遗传病的遗传涉及非同源染色体上的两对等位基因。已知1基因型为AaBB,且2与3婚配的子代不会患病。根据以下系谱图,正确的推断是()A3的基因型一定为AABbB2的基因型一定为aaBBC1的基因型可能为AaBb或AABbD2与基因型为AaBb的女性婚配,子代患病的概率为3/16命题立意本题考查基因自由组合定律的应用。知识依托正确分析遗传系谱图。基因型判断。概率计算。解析选B根据题干信息,可推出当个体基因型中同时含有A和B基因时个体表现正常,当个体基因型中只含

6、有A或B基因时或不含有显性基因时个体表现为患病。2和3婚配的子代不会患病,说明其子代基因型同时含有A和B基因,结合2、3的表现型,可判定2和3的基因型分别为aaBB和AAbb,1和2的基因型为AaBb;2与基因型为AaBb的个体婚配,则子代患病的概率为3/16(A_bb)3/16(aaB_)1/16(aabb)7/16。4(2012新课标全国卷)一对毛色正常鼠交配,产下多只鼠,其中一只雄鼠的毛色异常。分析认为,鼠毛色出现异常的原因有两种:一是基因突变的直接结果(控制毛色基因的显隐性未知,突变只涉及一个亲本常染色体上一对等位基因中的一个基因):二是隐性基因携带者之间交配的结果(只涉及亲本常染色体

7、上一对等位基因)。假定这只雄鼠能正常生长发育,并具有生殖能力,后代可成活。为探究该鼠毛色异常的原因,用上述毛色异常的雄鼠分别与其同一窝的多只雌鼠交配,得到多窝子代。请预测结果并作出分析。(1)如果每窝子代中毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例均为_,则可推测毛色异常是_性基因突变为_性基因的直接结果,因为_。(2)如果不同窝子代出现两种情况,一种是同一窝子代中毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例为_,另一种是同一窝子代全部表现为_鼠,则可推测毛色异常是隐性基因携带者之间交配的结果。命题立意本题考查基因分离定律的应用及基因突变的相关知识。知识依托基因突变类型有显性突变和隐性突变;性状分离比与亲本基因型的关系判断

8、。解析如果毛色异常雄鼠是基因突变的结果(由于基因突变只涉及一个亲本常染色体上一对等位基因中的一个基因),则毛色正常鼠是隐性纯合子,毛色异常雄鼠是杂合子。将毛色异常雄鼠与其同窝的多只雌鼠交配(相当于测交),每窝子代中毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例均为11。如果毛色异常雄鼠是隐性基因携带者之间交配的结果,则毛色异常鼠是隐性纯合子,与其同窝的毛色正常雌鼠有一部分是杂合子,有一部分是显性纯合子。将毛色异常雄鼠与其同窝的多只雌鼠交配有两种情况,一种是同一窝子代中毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例为11,另一种是同一窝子代全部表现为毛色正常。答案(1)11隐显只有两个隐性纯合亲本中一个亲本的一个隐性基因突变为显性

9、基因时,才能得到每窝毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例均为11的结果(2)11毛色正常5(2012全国卷)果蝇中灰身(B)与黑身(b)、大翅脉(E)与小翅脉(e)是两对相对性状且独立遗传。灰身大翅脉的雌蝇与灰身小翅脉的雄蝇杂交,子代中47只为灰身大翅脉。49只为灰身小翅脉,17只为黑身大翅脉,15只为黑身小翅脉。回答下列问题:(1)在上述杂交子代中,体色和翅脉的表现型比例依次为_和_。(2)两个亲本中,雌蝇的基因型为_,雄蝇的基因型为_。(3)亲本雌蝇产生卵的基因组成种类数为_,其理论比例为_。(4)上述子代中表现型为灰身大翅脉个体的基因型为_,黑身大翅脉个体的基因型为_。命题立意本题主要考查基因自

10、由组合定律的应用及减数分裂的有关知识。知识依托基因分离定律是自由组合定律的基础,因此符合自由组合定律的每对等位基因都符合基因分离定律。根据子代的表现型及其比例推出亲代的基因型或根据亲代的基因型推出子代基因型。基因自由组合定律的实质是等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。解析(1)子代的4种表现型是两种性状自由组合的结果,将两种性状分开分析,灰身有474996(只),而黑身有171532(只),因而灰身黑身31,大翅脉有471764(只),小翅脉有491564(只),因此大翅脉小翅脉11。(2)先根据表现型写出雌蝇的基因型B_E_,雄蝇的基因型B_ee,由于后代中有黑身,因此雌

11、、雄蝇都有隐性基因b;又因为后代出现了小翅脉,因此,雌蝇中一定有基因e,所以可推出雌蝇的基因型为BbEe,雄蝇的基因型为Bbee。(3)雌蝇的基因型为BbEe,在减数分裂中两对基因发生自由组合,产生卵的基因组成种类为BE、Be、bE、be,比例为1111。(4)子代中灰身的基因型有两种:BB、Bb,而大翅脉的基因型只能是Ee,因此,子代中灰身大翅脉的基因型为BBEe、BbEe,黑身的基因型只能是bb,因此黑身大翅脉的基因型为bbEe。答案(1)灰身黑身31大翅脉小翅脉11(2)BbEeBbee(3)41111(4)BBEe和BbEebbEe1从考查内容上看,主要集中在基因分离定律、基因自由组合

12、定律的应用上,其次对遗传基本定律实验的科学方法、基本概念、原理的理解判断也是出现频率较高的内容。2从考查角度上看,以遗传学实验为背景,以图表作为信息载体,结合两大遗传定律、伴性遗传、基因突变等知识进行综合考查。3从命题趋势上看,预计2013年,仍然集中在遗传实验设计和两大基本定律的变式应用上,多以非选择题形式进行命题。基因分离定律 例1在某种安哥拉兔中,长毛(由基因HL控制)与短毛(由基因HS控制)是由一对等位基因控制的相对性状。某生物育种基地利用纯种安哥拉兔进行如下杂交实验,产生了大量的F1与F2个体,统计结果如下表,请分析回答:实验一()长毛短毛()F1雄兔全为长毛雌兔全为短毛实验二F1雌

13、雄个体交配F2雄兔长毛短毛31雌兔长毛短毛13(1)实验结果表明:控制安哥拉兔长毛、短毛的等位基因(HL、HS)位于_染色体上;F1雌雄个体的基因型分别为_。(2)F2中短毛雌兔的基因型及比例为_。(3)若规定短毛为隐性性状,需要进行测交实验以验证上述有关推测,既可让F1长毛雄兔与多只纯种短毛雌兔杂交,也可让_,请预期后者测交子代雌兔、雄兔的表现型及比例为_。解析据实验分析可知,雄兔中长毛(由基因HL控制)为显性,雌兔中短毛(由基因HS控制)是显性,因此亲本基因型为(雄)HLHL、(雌)HSHS,F1的基因型为(雄)HLHS、(雌)HLHS,F1雌雄个体交配得F2中雄性长毛(1HLHL、2HL

14、HS)短毛(1HSHS)31,雌性长毛(1HLHL)短毛(2HLHS、1HSHS)13。若规定短毛为隐性性状,需要进行测交实验以验证上述有关推测,既可让F1长毛雄兔与多只纯种短毛雌兔杂交,也可让多只F1短毛雌兔与短毛雄兔杂交,后者为测交,子代雌兔、雄兔的表现型及比例为:雄兔既有长毛,又有短毛,且比例为11,雌兔全为短毛。答案(1)常HLHS和HLHS(或答“HSHL和HSHL”)(2)HLHSHSHS21(3)多只F1短毛雌兔与短毛雄兔杂交雄兔既有长毛又有短毛且比例为11,雌兔全为短毛1显、隐性性状的判断(1)通过交配实验判断:(2)根据性状分离比判断:甲性状乙性状31甲性状对乙性状显性;即甲

15、为显性性状,乙为隐性性状。2基因型与表现型推断(1)由亲代推断子代的基因型与表现型:亲本子代基因型子代表现型AAAAAA全为显性AAAaAAAa11全为显性AAaaAa全为显性AaAaAAAaaa121显性隐性31AaaaAaaa11显性隐性11aaaaaa全为隐性(2)由子代推断亲代的基因型(逆推型):方法一:基因填充法。先根据亲代表现型写出能确定的基因,如显性性状的基因型可用A_来表示,那么隐性性状的基因型只有一种aa,根据子代中一对基因分别来自两个亲本,可推出亲代中未知的基因。方法二:隐性纯合突破法。如果子代中有隐性个体存在,它往往是逆推过程中的突破口,因为隐性个体是纯合子(aa),所以

16、亲代基因型中必然都有一个a基因,然后再根据亲代的表现型进一步判断。方法三:分离比法。F11某种植物的花色受一组复等位基因的控制,纯合子和杂合子的表现型如下表。若WPWS与WSw杂交,子代表现型的种类及比例分别是()纯合子杂合子WW红色W与任一等位基因红色ww纯白色WP与WS、w红斑白花WSWS红条白花WSw红条白花WPWP红斑白花A.3种,211B4种,1111C2种,11 D2种,31解析:选C分析表格可知:这一组复等位基因的显隐性为:WWPWSw,WPWS与WSw杂交,其子代的基因型及表现型分别为:WPWS(红斑白花),WPw(红斑白花),WSWS(红条白花),WSw(红条白花),所以其子

17、代表现型的种类及比例应为:2种,11。2有关一对相对性状遗传的叙述,正确的是()A在一个种群中,若仅考虑一对等位基因,可有4种不同的交配类型B最能说明基因分离定律实质的是F2的表现型比为31C若要鉴别和保留纯合的抗锈病(显性)小麦,最简便易行的方法是自交D通过测交可以推测被测个体产生配子的数量解析:选C在一个生物群体中,若仅考虑一对等位基因(如A、a)则有AAAA、AAAa、AAaa、AaAa、Aaaa、aaaa 6种交配类型;最能说明基因分离定律实质的是F1的配子类型比为11;通过测交不可以推测被测个体产生配子的数量,但可推测被测个体的基因型、是否是纯合子、产生配子的种类和比例。基因自由组合

18、定律 例2(2011福建高考)二倍体结球甘蓝的紫色叶对绿色叶为显性,控制该相对性状的两对等位基因(A、a和B、b)分别位于3号和8号染色体上。下表是纯合甘蓝杂交实验的统计数据:亲本组合F1株数F2株数紫色叶绿色叶紫色叶绿色叶紫色叶绿色叶121045130紫色叶绿色叶89024281请回答:(1)结球甘蓝叶色性状的遗传遵循_定律。(2)表中组合的两个亲本基因型为_,理论上组合的F2紫色叶植株中,纯合子所占的比例为_。(3)表中组合的亲本中,紫色叶植株的基因型为_。若组合的F1与绿色叶甘蓝杂交,理论上后代的表现型及比例为_。(4)请用竖线(|)表示相关染色体,用点()表示相关基因位置,在右图圆圈中

19、画出组合的F1体细胞的基因型示意图。解析本题主要考查基因的自由组合定律,意在考查运用基因的自由组合定律解决实际问题的能力。(1)由于控制结球甘蓝叶色性状的两对等位基因A、a和B、b分别位于第3号和第8号染色体上,故其遗传遵循基因的自由组合定律。(2)组合的F1全部表现为紫色叶,F2中紫色叶绿色叶45130151,即(933)1,说明两个亲本的基因型为AABB、aabb,F1的基因型为AaBb,F2的表现型及比例为(9A_B_3A_bb3aaB_)1aabb15紫色叶1绿色叶,F2紫色叶植株中纯合子为1/15AABB、1/15AAbb、1/15aaBB,所占比例为3/151/5。(3)由于组合的

20、遗传情况是:P紫色叶绿色叶F1紫色叶F2紫色叶绿色叶31,说明F1的基因型为Aabb(或aaBb),亲本紫色叶的基因型为AAbb(或aaBB)。F1与绿色叶甘蓝(aabb)杂交,理论上后代表现型及比例为紫色叶绿色叶11。(4)组合F1基因型为AaBb,绘制体细胞的基因型示意图时, 只要注意把A与a、B与b这两对等位基因分别绘制在两对不同的同源染色体上即可。答案(1)自由组合(2)AABB、aabb1/5(3)AAbb(或aaBB)紫色叶绿色叶11(4)如图自由组合定律中的异常分离比含两对等位基因的纯合子杂交产生的F1自交,依据自由组合定律,通常情况下子代产生比例为9331的四种表现型,出现异常

21、比例时两对等位基因仍遵循自由组合定律,属于9331的变式,总结如下:F1AaBb F2A_B_A_bbaaB_aabb原因分析正常比例9331两对等位基因的遗传正常完全显性异常比例1934aa或bb成对存在时表现出同一种性状异常比例2961单显性表现出同一种性状,其余表现正常异常比例31231双显性和一种单显性表现出同一种性状异常比例497单显性和双隐性表现出同一性状异常比例5151有显性基因就表现出同种性状除上述异常比例外还可能出现133,即双显性、双隐性和一种单显性表现为同一种性状,另一单显性表现出另一种性状。3某种开花植物细胞中,基因P(p)和基因R(r)分别位于两对同源染色体上。将纯合

22、的紫花植株(基因型为PPrr)与纯合的红花植株(基因型为ppRR)杂交。F1全开紫花,自交后代F2中紫花红花白花1231。则F2中表现型为紫花的植株基因型有()A9种B4种C6种 D4种解析:选C完全纯合的紫花植株(基因型为PPrr)与纯合的红花植株(基因型为ppRR)杂交。由“F1全开紫花,自交后代F2中紫花红花白花1231(93)31”可知,基因型为P_R_和P_rr的植物开紫花,故基因型有426种。4将纯合的野鼠色小鼠与棕色小鼠杂交,F1代全部表现为野鼠色。F1个体间相互交配,F2表现型及比例为野鼠色黄色黑色棕色9331。若M、N为控制相关代谢途径的显性基因,据此推测最合理的代谢途径是(

23、)解析:选A由F1的表现型可知:野鼠色为显性,棕色为隐性。F1雌雄个体间相互交配,F2出现野鼠色黄色黑色棕色9331,说明双显性为野鼠色,双隐性为棕色,M_N_为野鼠色,mmnn为棕色,只具有M或N(M_nn或mmN_)表现为黄色或黑色。遗传基本规律的验证及个体基因型探究 例3某单子叶植物的花粉非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对染病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因位于三对同源染色体上,非糯性花粉遇碘液变蓝色,糯性花粉遇碘液变棕色。现有四种纯合子基因型分别为AATTdd、AAttDD、AAttdd、aattdd。下列说法正确的是()A若采用花粉鉴定法验证基

24、因的分离定律,应选择亲本和杂交B若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,可以选择亲本和、和杂交C若培育糯性抗病优良品种,应选择亲本和杂交D将和杂交所得的F1的花粉直接于显微镜下观察,预期结果有四种,比例为1111解析植物的抗病性是个体的表现型,该性状在花粉粒上表现不出来,故亲本和杂交无法通过花粉鉴定法验证基因的分离定律,可选择和或和或和杂交验证;同理,亲本和、和杂交也无法通过花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,可选择和杂交,如果F1产生四种表现型且比例为1111的花粉,说明非等位基因是自由组合的;和杂交所得的F1的花粉直接用显微镜观察时,只能观察到花粉粒的粒形(即长形和圆形),且比例为11,培育

25、糯性抗病优良品种时,选用亲本和杂交,可以使两个亲本的优良基因组合到一起,创造出对人类有益的新品种。答案C遗传基本规律的验证1基因分离定律的验证(1)直接验证花粉鉴定法。纯种非糯性与纯种糯性水稻的花粉遇碘呈现不同的颜色,杂种非糯性水稻的花粉是减数分裂的产物,遇碘液呈现两种不同颜色,且比例为11,直接证明了杂种非糯性水稻在产生花粉的减数分裂过程中,等位基因是彼此分离的。 (2)间接验证:测交法孟德尔杂交实验的验证。杂种F1与隐性类型杂交,后代出现显、隐两种表现型的个体,且比例为11,间接证明了杂种F1产生了两种配子,即等位基因彼此分离。自交法孟德尔杂交实验的重复。杂种F1自交后代F2中出现了显、隐

26、两种表现型的个体,且比例为31,这也是F1产生了两种配子,即等位基因彼此分离的结果。2基因自由组合定律的验证(1)直接验证花粉鉴定法。纯种非糯性与纯种糯性水稻的花粉遇碘呈现不同颜色,非糯性花粉遇碘液变蓝色,糯性花粉遇碘液变棕色,且非糯性对糯性为显性;花粉粒长形对圆形为显性,两对等位基因位于两对同源染色体上。纯种非糯性长形与纯种糯性圆形杂交,所得F1的花粉加碘液后在显微镜下观察,呈现四种状态,且比例为1111,直接证明了在减数分裂形成配子时,决定同一性状的等位基因彼此分离,位于非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合。(2)间接验证:测交法孟德尔杂交实验的验证。杂种F1与双隐性类型杂交,后代出现

27、四种表现型的个体,且比例为1111,间接证明了杂种F1产生了四种比例相等的配子,验证了基因的自由组合定律。自交法孟德尔杂交实验的重复。杂种F1自交后代F2中出现了四种表现型的个体,且比例为9331,这也是F1产生了四种比例相等的配子,即位于非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合的结果。5现有四个果蝇品系(都是纯种),其中品系的性状均为显性,品系均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如下表所示:品系隐性性状均为显性残翅黑身紫红眼相应染色体、若需验证自由组合定律,可选择下列哪种交配类型()A BC D解析:选B自由组合定律研究的是位于非同源

28、染色体上的基因的遗传规律,若要验证该定律,所取两个亲本具有两对不同相对性状且位于不同的同源染色体上即可,故选或。一、基因分离定律与自由组合定律的比较1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的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)M后期同源染色体分离M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的非等位基因之间自由组合F1基因对数1n(n2)配子类型及其比例2112n数量相等F2配子组合数44n基因型种类33n表现型种类22n表现型比31(31)nF1测交子代基因型

29、种类22n表现型种类22n表现型比11(11)n2联系(1)都适用于有性生殖的真核生物的核遗传;(2)在形成配子时,对于两对及以上相对性状的研究中,两个定律同时起作用。在减数分裂时,等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合;(3)分离定律是自由组合定律的基础。二、运用基因分离定律解决基因自由组合问题的方法自由组合定律以分离定律为基础,因而可将自由组合问题分解成若干个分离定律来分析解决。1配子类型的问题(1)具有多对等位基因的个体,在减数分裂时,产生配子的种类数是每对基因产生配子种类数的乘积。(2)多对等位基因的个体产生某种配子的概率是每对基因产生相应配子概率的乘积。2基因型类型的

30、问题(1)任何两种基因型的亲本相交,产生的子代基因型的种类数等于亲本各对基因单独相交所产生基因型种类数的乘积。(2)子代某一基因型的概率是亲本每对基因杂交所产生相应基因型概率的乘积。3表现型类型的问题(1)任何两种基因型的亲本相交,产生的子代表现型的种类数等于亲本各对基因单独相交所产生表现型种类数的乘积。(2)子代某一表现型所占比例等于亲本每对基因杂交所产生相应表现型概率的乘积。三、显性性状基因型鉴定1测交法(更适于动物)2自交法(对植物最简便)3花粉鉴别法非糯性与糯性水稻的花粉遇碘呈现不同的颜色让待测个体长大开花后,取出花粉粒放在载玻片上,加一滴碘酒一、选择题1(2012上海高考)在一个成员

31、血型各不相同的家庭中,妻子是A型血,她的红细胞能被丈夫和儿子的血清凝集,则丈夫的血型和基因型分别是()AB型,IBIBBB型,IBiCAB型,IAIB DO型,ii解析:选BABO血型是人类常见的血型决定系统。血型与基因型的关系是:A型的基因型可以是IAIA、IAi,血清含抗B凝集素;B型的基因型是IBIB、IBi,血清含抗A凝集素;AB型的基因型是IAIB,血清中不含凝集素;O型的基因型是ii,血清中含抗A、抗B凝集素。妻子是A型,则她的基因型可能是IAIA或IAi,由题意可知,只有丈夫的血型是B型,基因型为IBi,儿子是O型,基因型为ii,才符合该女子的红细胞能与丈夫、儿子血清凝集,且三人

32、的血型各不相同的条件。2等位基因一般位于()ADNA两条链上B联会时形成的四分体上C两条非同源染色体上D复制时产生的两条姐妹染色单体上解析:选B等位基因指位于一对同源染色体相同部位控制着相对性状的基因,而四分体是由一对同源染色体联会形成的。3豌豆的高茎对矮茎是显性,现进行高茎豌豆间的杂交,后代既有高茎豌豆又有矮茎豌豆,若后代中的全部高茎豌豆进行自交,则所有自交后代中高茎豌豆与矮茎豌豆的比为()A31 B51C96 D11解析:选B高茎豌豆间的杂交,后代既有高茎豌豆又有矮茎豌豆,则说明亲代的高茎为杂合子,若后代中的全部高茎豌豆中纯合子与杂合子的比例为12,高茎豌豆进行自交时,只有杂合子的自交才会

33、出现矮茎豌豆比例为2/31/41/6,则自交后代中高茎豌豆与矮茎豌豆的比为51。4苏格兰牛的耳尖V形与非V形是一对相对性状,由一对等位基因控制。以下是苏格兰牛耳尖性状遗传的家系图,下列叙述正确的是()AV形耳尖由X染色体上的显性基因控制B由2的表现型可推定1为杂合子C3中控制非V形耳尖的基因可来自1D2与5生出V形耳尖子代的可能性为1/3解析:选C由1、2都是V形耳尖生出非V形耳尖2可知,控制耳尖性状的V形基因是显性基因,但是代的女儿有非V形的,因此V形耳尖由常染色体上的显性基因控制;由2的表现型可推定1和2均为杂合子,但是1是否是杂合子未知;3中控制非V形耳尖的基因,父母均提供一个,其母亲的

34、非V形耳尖的基因也可能来自1或2;用A、a表示相关基因,则2与5的基因型分别是aa、Aa,因此生出V形耳尖子代的可能性为1/2。5(2012安徽名校第三次联考)玉米是一种雌雄同株的植物,正常植株的基因型为A_B_,其顶部开雄花,下部开雌花;基因型为aaB_的植株不能长出雌花而成为雄株;基因型为A_bb或aabb植株的顶端长出的是雌花而成为雌株(两对基因位于两对同源染色体上)。育种工作者选用上述材料作亲本,杂交后得到下表中的结果。则所用亲本的基因型组合是()类型正常株雄株雌株数目9981 0011 999AaaBbAabb或AaBbaabbBAaBbAabb或AaBbaabbCaaBbAaBb或

35、AaBbAabbDaaBbaabb或Aabbaabb解析:选A据题意,A_B_为正常株,aaB_为雄株,A_bb和aabb为雌株,要使某对亲本组合产生的后代满足正常株雄株雌株112的结果,只要符合测交类型即可,即亲本杂交组合为aaBbAabb或AaBbaabb。6豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性。某人用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,发现F1出现4种类型,对性状的统计结果如图所示,如果用F1中的一株黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,得到的F2的性状类型的种类和数量比例是()A黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒黄色皱粒2121B黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒2

36、211C黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒1111D黄色圆粒绿色圆粒11或黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒1111解析:选D黄色圆粒和绿色圆粒杂交,根据题中图形分析,圆粒皱粒31,则亲本为RrRr,黄色绿色11,则亲本为Yyyy,亲本的基因型分别为YyRr、yyRr,则F1中黄色圆粒基因型为YyRR或YyRr,绿色皱粒的基因型为yyrr,若YyRRyyrr,则后代表现型及比例为黄色圆粒绿色圆粒11;若YyRryyrr后代表现型及比例为黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒1111。7(2012福建六校联考)某植物花瓣的大小受一对等位基因A、a控制,基因型AA的植株表现为大花瓣,Aa的为小花瓣,aa的为

37、无花瓣。花瓣颜色受另一对等位基因R、r控制,基因型为RR和Rr的花瓣是红色,rr的为黄色,两对基因独立遗传。若基因型为AaRr的亲本自交,则下列有关判断错误的是()A子代共有9种基因型B子代共有4种表现型C子代有花瓣植株中,AaRr所占的比例约为1/3D子代的所有植株中,纯合子约占1/4解析:选B此题运用拆分法求解,AaAa后代有3种基因型,3种表现型;RrRr后代有3种基因型,2种表现型。故AaRr自交后代有339种基因型,有5种表现型。子代有花瓣植株占12/163/4,其中,AaRr(4/16)所占的比例约为1/3。子代的所有植株中,纯合子占4/161/4。8(2012广州一模)荠菜的果实

38、形状有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传由两对等位基因控制。将纯合的结三角形果实荠菜和纯合的结卵圆形果实荠菜杂交,F1全部结三角形果实,F2的表现型及比例是结三角形果实植株结卵圆形果实植株151。下列有关说法,正确的是()A荠菜果实形状的遗传不遵循基因的自由组合定律B对F1测交,子代表现型的比例为1111C纯合的结三角形果实植株的基因型有四种D结卵圆形果实荠菜自交,子代植株全结卵圆形果实解析:选DF2的表现型及比例为151,可推断荠菜果实形状的遗传由两对非同源染色体上的两对基因控制,遵循基因的自由组合定律;假设荠菜果实形状的基因为A、a和B、b,F1测交,子代表现型与比例为三角形卵圆形31;纯合

39、的三角形果实植株的基因型只有AABB、AABB和aaBB三种;卵圆形果实荠菜基因型为aabb,为双隐性性状,该种荠菜自交,子代植株全结卵圆形果实。9一匹家系来源不明的雄性黑马与若干匹雌性红马杂交,生出20匹红马和22匹黑马,你认为这两种亲本马的基因型可能是()A黑马为显性纯合体,红马为隐性纯合体B黑马为杂合体,红马为显性纯合体C黑马为隐性纯合体,红马为显性纯合体D黑马为杂合体,红马为隐性纯合体解析:选D显、隐性纯合体杂交后代均为显性;显性纯合体与杂合体杂交后代也均为显性;杂合体与隐性纯合体杂交后代,显隐性之比为11。10已知玉米有色子粒对无色子粒是显性。现将一有色子粒的植株X进行测交,后代出现

40、有色子粒与无色子粒的比是13,对这种杂交现象的推测不确切的是()A测交后代的有色子粒的基因型与植株X相同B玉米的有、无色子粒遗传遵循基因的自由组合定律C玉米的有、无色子粒是由一对等位基因控制的D测交后代的无色子粒的基因型至少有三种解析:选C由测交的分离比为13可判定玉米的有、无色子粒不是由一对等位基因控制的,其可能的情况为两对等位基因(假设为A、a,B、b)控制该性状,仅A_B_类型为有色子粒,基因型为AaBb的有色子粒个体测交,得到4种基因型,AaBb(有色)Aabb(无色)aaBb(无色)aabb(无色)1111,故有色子粒与无色子粒性状比是13。二、非选择题11(2012北京海淀二模)在

41、蜜蜂的蜂巢中,有由受精卵发育来的蜂王和工蜂(均为雌性),以及由未受精的卵细胞发育来的雄蜂。蜜蜂的附肢有沟(花粉筐)、沟边有毛(花粉刷),自然界的野生工蜂为短毛、浅沟性状的“非富蜜型”。科研人员在自然界中偶然得到极少数具有长毛、深沟性状的“富蜜型”雄蜂,作了如下杂交实验,请分析回答下列问题:组别母本()父本()杂交结果实验一非富蜜型富蜜型、均为非富蜜型(F1)实验二F1非富蜜型富蜜型、均为四种表现型且比例为1111实验三富蜜型F1非富蜜型富蜜型,非富蜜型(1)一个蜂巢中的蜂王、工蜂、雄蜂等全部个体构成了一个_。同样由受精卵发育来的个体,由于获得的营养不同,只有一只雌蜂发育为蜂王,其余都发育为雌性

42、工蜂,可见生物的性状是_共同作用的结果。(2)用_将雄蜂和工蜂的有丝分裂细胞染色,在_下观察并记录有丝分裂中期细胞的染色体数目,则观察到的结果为_。(3)蜜蜂的长毛、深沟的性状最初是通过_产生的。据实验结果分析,这两对相对性状中_为显性。(4)由实验二结果可推知母本产生了_配子,说明控制两对相对性状的基因的遗传符合_定律。由实验三结果分析,父本产生了_种配子,子代雄蜂均为富蜜型,这是由于它们没有从父本获得_基因。(5)若培育富蜜型工蜂,可选择实验_中的母本和富蜜型雄蜂杂交,从而确保子代工蜂均为富蜜型。解析:(1)一个蜂巢中所有的蜂组成一个种群。(2)常用龙胆紫或醋酸洋红对染色体进行染色。因雄蜂

43、和工蜂分别是由未受精的卵细胞和受精卵发育而成的,故雄蜂细胞中的染色体数是工蜂细胞中染色体数的一半。(3)最初的长毛、深沟性状是由野生型基因突变产生的。由实验一知:短毛浅沟型为显性性状。(4)因雄蜂是单倍体,故只能产生一种基因型的配子,而实验二结果为子代雄蜂有4种表现型,且比例为1111,说明亲代雌蜂能产生4种配子且数量相等。即控制两对相对性状的基因的遗传符合基因自由组合定律。实验三中,亲代雌蜂只产生一种基因型的配子,后代雌蜂也只有一种表现型,说明亲代雄蜂只产生一种带显性基因的配子。后代中雄蜂只有隐性类型,说明子代雄蜂并未获得父本的显性基因。(5)因富蜜型为隐性性状,故要培育富蜜型工蜂,需要用富

44、蜜型雌蜂与富蜜型雄蜂杂交。答案:(1)(蜜蜂)种群遗传(或基因)和环境因素(2)碱性染料(或龙胆紫、醋酸洋红)显微镜雄蜂染色体数目为工蜂的一半(或工蜂染色体数目为雄蜂的二倍)(3)基因突变短毛、浅沟(或非富蜜型)(4)四种数目相等的基因的自由组合一短毛、浅沟(或显性)(5)三12(2012安庆二模)燕麦颖片颜色的遗传受不同对染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,基因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色。基因b、y均不产生色素,而表现为白颖。(1)基因型为BbYy的个体的表现型为_,该个体自交后代的表现型及比例为_。(2)表现型为黑颖和黄颖的两个亲本杂交,子代表现为2黑颖1 黄

45、颖1 白颖,则两亲本的基因型为_。(3)为鉴定一黑颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题:表现为黑颖的植株的基因型共有_种。根据F1的表现型及其比例,可确定的亲本基因型有_三种。根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的亲本基因型中,若F2中黑颖黄颖白颖比例为_,则亲本植株的基因型为BByy。解析:(1)由题意,B_Y_和B_yy的个体均表现为黑颖,bbY_的个体均表现为黄颖,bbyy的个体均表现为白颖。BbYy的个体自交后代中,黑颖占12/16(其中B_Y_占9/16,B_yy的个体占3/16),黄颖占3/16,白颖占1/16。(2)黑颖和黄颖(bbY_)的

46、两个亲本杂交,子代中出现白颖(bbyy),故亲本的基因型应为Bb_ybbYy,有两种可能,若亲本为BbYybbYy,则后代的性状分离比为4黑颖3 黄颖1 白颖,与题意不符;若亲本为BbyybbYy,子代表现为2黑颖(BbYY和BbYy)1 黄颖(bbYy)1 白颖(bbyy),符合题意。(3)黑颖植株的基因型共有BBYY、BBYy、BByy、BbYY、BbYy和Bbyy 6种。将它们与白颖植株bbyy杂交,前3种基因型亲本的杂交后代均表现为黑颖,故不能根据F1的表现型及其比例确定亲本基因型;后3种基因型亲本的杂交后代分别表现为以下的性状分离比:1 黑颖1 黄颖、2 黑颖1 黄颖1 白颖、1 黑

47、颖1 白颖。在前3种基因型中,若亲本植株的基因型为BByy,则其与bbyy杂交的F1为Bbyy,再自交的F2性状分离比为3 黑颖1 白颖,符合题意。答案:(1)黑颖12黑颖3 黄颖1 白颖(2)Bbyy和bbYy(3)6BbYY、BbYy和Bbyy30113家鸡的黑羽和白羽由两对独立遗传的常染色体基因(D和d,E和e)共同控制。请回答:(1)甲图和乙图表示家鸡黑素细胞形成黑色素过程的示意图。黑素细胞代谢活动的控制中心是(请填写图中标号)_。与黑素体形成有关的细胞器有_(填图中标号)等。(2)含有E和D基因的黑素细胞不能合成黑色素的原因是_。由此可知,基因与性状的对应关系是_。(3)现有一批纯种

48、白羽鸡,甲组:EEdd,乙组:EEDD,丙组:eedd。若想利用这批纯种白羽鸡通过杂交方法培育出纯种黑羽鸡,请完成实验方案并讨论。实验方案:.选择_的两个品种进行杂交获得F1;.让F1雌雄个体相互交配获得F2;.让F2的_,后代不发生性状分离的为纯种黑羽鸡。讨论:F2中黑羽鸡与白羽鸡的比例为_。若将F2黑羽的雌雄个体自由交配,后代中黑羽的纯合子占全部F3个体的比例为_。解析:(1)细胞代谢活动的控制中心是细胞核。与黑色体形成有关的细胞器有核糖体、内质网,高尔基体和线粒体等。(2)E基因抑制D基因的表达,使黑素细胞不能合成酪氨酸酶,故含有E和D基因的黑素细胞不能合成黑色素。由于此黑色素的形成受两

49、对基因控制,故基因与性状的对应关系是两(多)对基因共同控制生物体的性状。(3)黑羽鸡的基因型是eeD_,白羽鸡的基因型是E_D_、E_dd或eedd。利用这批纯种白羽鸡(甲组:EEdd,乙组:EEDD,丙组:eedd)通过杂交方法培育出纯种黑羽鸡(eeDD),由于基因D来源于乙组,基因e来源于丙组,故应选择乙和丙的两个品种进行杂交获得F1,让F1雌雄个体相互交配获得F2;F2中黑羽鸡的基因型为1/3DDee和2/3Ddee,分别与丙组白羽鸡进行测交,后代不发生性状分离的为纯种黑羽鸡。F2中黑羽鸡eeD_的比例为1/43/43/16,故黑羽鸡与白羽鸡的比例为313。F2黑羽的基因型是1/3DDee和1/3Ddee,故D的基因频率是2/3,d的基因频率是1/3,因此,F2中黑羽的雌雄个体自由交配,后代中黑羽的纯合子占全部F3个体的比例为2/32/34/9。答案:(1)(2)E基因控制D基因的表达,使黑素细胞不能合成酪氨酸酶两(多)对基因共同控制生物体的性状(3)乙和丙黑羽鸡与丙组白羽鸡进行测交3134/9

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