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文档简介

考 点 直 击 项项目内容要求 考点基因的自由组组合定律实质实质 及应应用 重难难 点 基因自由组组合定律的原理在生产产、生活实实践中 的应应用 (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.自由组合定律的验证测交 YyRrX yyrr YyRr yR 杂种子一代隐性纯合子 测交 配子 测交 后代 YR yr yyrr 黄色圆粒 1 : 1 : 1 : 1 Yr yr Yyrr yyRr 黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒 理论预期: 表现现 型 项项目 黄圆圆黄皱皱绿圆绿圆绿皱绿皱 实际实际 子粒数 F1作母本31272626 F1作父本24222526 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).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 比较较 项项目 基因的分 离定律 基因的自由组组合定律 两对对相对对性 状 n对对相对对性状 相对对性 状对对数 一对对两对对n对对 等位基因 及与染色 体的关系 一位等位基因 位于一对对同源 染色体上 两对对等位基因 分别别位于两 对对同源染色体 上 n对对等位基因 分别别位于n对对 同源染色体上 (三)基因自由组合定律与分离定律比较 比较较 项项目 基因的分 离定律 基因的自由组组合定律 两对对相对对性状n对对相对对性 状 细细胞学 基础础 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 体彼此分离的同时时,非同源染 色体自由组组合 F1的配 子类类型 及比例 2种,比例相等 4种,比例相等 2n种,比例 相等 F1的配 子组组合 4种42种4n种 比较较 项项目 基因的分 离定律 基因的自由组组合定律 两对对相对对性状 n对对相对对 性状 F1测测交 结结果 2种,1122种,(11)2 2n种, (11)n F2的表现现 型及比例 2种,314种,9331 2n种, (31)n F2的基因 型及比例 3种,121 9种,(121)2 12124212 1 3n种, (121)n 比较较 项项目 基因的分 离定律 基因的自由组组合定律 两对对相 对对性状 n对对相 对对性状 遗传遗传 实质实质 减数分裂时时,等位基 因随同源染色体的分 离而分离,从而进进入 不同的配子中 减数分裂时时,在等位基 因分离的同时时,非同源 染色体上的非等位基因 进进行自由组组合,从而进进 入同一配子中 比较较 项项目 基因的分 离定律 基因的自由组组合定律 两对对相 对对性状 n对对相对对性 状 实实践 应应用 纯纯种鉴鉴定及杂杂 种自交至纯纯合 将优优良性状重组组在一起 联联系 在遗传时遗传时 ,两定律同时时起作用,在减数分 裂形成配子时时,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 自由组组合 下表是具有两对相对性状的亲本杂交得到的F2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YRYryRyr YR12YyRr Yr3 yR4 yryyrr 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 3241 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F1, F1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(Aa和Bb)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 子代表现现型比例亲亲代基因型 31AaAa 11Aaaa 9331AaBbAaBb 1111AaBbaabb或AabbaaBb 3311AaBbaaBb或AaBbAabb (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: 亲亲本相 对对性状 的对对数 F1配子F2表现现型F2基因型 种 类类 分离比可能组组 合数 种 类类 分离比种 类类 分离比 12(1:1)142(3:1)13(1:2:1)1 24(1:1)2164(3:1)29(1:2:1)2 38(1:1)3648(3:1)327(1:2:1)3 416(1:1)425616(3:1)481(1:2:1)4 n2n(1:1)n4n2n(3:1)n3n(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 2n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 28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。 AaBbCc8种配子,AaBbCC4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8432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AbbC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116 B.表现型有4种,aaBbcc个体的比例为116 C.表现型有8种,Aabbcc个体的比例为18 D.表现型有8种,aaBbCc个体的比例为116 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:AaBbaabb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 测测交后 代比例 1存在一种显显性基因(A或 B)时时表现为现为 同一种性 状,其余正常表现现 961121 2A、B同时时存在时时表现现 为为一种性状,否则则表 现为现为 另一种性状 9713 3aa(或bb)成对对存在时时, 表现现双隐隐性性状,其 余正常表现现 934112 4 只要存在显显性 基因(A或B)就 表现为现为 同一种 性状,其余正 常表现现 15:13:1 5 根据显显性基因 在基因型中的 个数影响性状 表现现 AABB:(AaBB 、 AABb):(AaBb 、aaBB、AAbb) :(Aabb、aaBb) aabb=146 41 AaBb:(Aabb 、 aaBb)aabb =1216 6显显性纯纯合致死 AaBb Aabb aaBbaabb=42 21,其余基因 型个体致死 AaBb Aabb aaBbaabb =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为显性。基因型不同的两白花植株 杂交,F1紫花白花=11。若将F1紫花植株自交,所 得F2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F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株 的基因型是_,其自交所得F2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,子一代 植株的表现型及比例为_。 或 答案 (1)两 (2)AaBb aaBB、AAbb、aabb (3)AabbaaBB AAbbaaBb 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: 项项 目 基因 组组合 A、B同时时 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) 鸡鸡冠 形状 核桃状 玫瑰状 豌豆状 单单片状 杂杂 交 组组 合 甲:核桃状单单片状 F1:核桃状,玫瑰状,豌豆状,单单片状 乙:玫瑰状玫瑰状F1:玫瑰状,单单片状 丙:豌豆状玫瑰状F1:全是核桃状 (1)甲组杂交方式在遗传学上称为_,甲组杂交 F1代四种表现型比例是_。 (2)让乙组F1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F1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-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,F1自交能 产生多种非亲本类型,其原因是F1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)2n 2n 3n2n (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: 序号类类型计计算公式 1患甲病的概率m则则不患甲病概率为为1m 2患乙病的概率n则则不患乙病概率为为1n 3只患甲病的概率m(1n)mmn 4只患乙病的概率n(1m)nmn 集合图: 序号类类型计计算公式 5 同患两种 病的概率 mn 6 只患一种 病的概率 1mn(1m)(1n)或m(1n) n(1m) 7患病概率 m(1n)n(1m)mn或1(1 m)(1n) 8不患病概率(1m)(1n) 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.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15N对果蝇精原细胞的一条染色体上的DNA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15N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F1的基因型可能有 _(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,F1自交,播种所 有的F2,假定所有的F2植株都能成活,F2植株开花时, 拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2植株自交收 获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传的基本定 律。从理论上讲,F3中表现白花植株的比例为( ) A.1/4 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,F1自交,播种所有的F2,假定所有 F2植株都能活成,在F2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F2收获的 种子数量相等,且F3的表现型符合遗传定律。从理论 上讲F3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.934 B.943 C.961 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.21 B.9331 C.4221 D.1111 AC 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,F1全为黑颖,F1自交产生的F2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)F2中,黄颖占非黑颖总数的比例是_;F2的性 状分离比说明B(b)与Y(y)存在于_染色体上。 (2)F2中,白颖基因型是_,黄颖的基因型 有_种,分别是_。 (3)若将F1进行花药离体培养,预计植株中黑颖纯种 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)34 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 1AB1Ab1aB1ab 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,F1为蓝色,F1自交,F2为1紫6红9蓝。若将F2 中的红色植株的花粉两两融合,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 F1: 3/8紫花 5/8白花 A.EeFfEeff EEFfeeff B.EeFfeeFf EeFFEeff C.EeFfeeff EeFFEeff D.EeFfEeff EeFfeeFf 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,12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.19 B.29 C.59 D.89 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.TTSSTTSs B.TtSsTtSs C.TtSsTTSs D.TtSSTtSs C 基因型TTSSTTssTtSSTtssTTSsTtSs 比例111122 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 F2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 BBII F1 BbIi F2: 9B_I_ 3B_ii 3bbI_ 1bbii 白色 黑色 白色 褐色 由此可见F2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(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F1代中不同株间杂交的种子种植让其自花 传粉,F2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F2 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

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