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文档简介

1、第二节孟德尔从两对相对性状的杂交实验中总结出自由组合定律考试内容核心素养1.两对相对性状杂交实验中,F2出现新的性状组合类型1.科学探究模拟孟德尔杂交实验,分析两对相对性状中子代的表型比例特点,内化孟德尔杂交实验的本质。2科学思维运用归纳、概述,分析两对相对性状杂交实验子代表型之比出现9331的原因;基于假说演绎法,解释基因自由组合的本质,并能进行验证分析。3社会责任运用自由组合定律的思维,解决与遗传相关的生产实践问题。2.性状自由组合的原因是非等位基因的自由组合3.基因的分离和自由组合使得子代基因型和表型有多种可能知识点(一)eq blc|rc (avs4alco1(,)两对相对性状的杂交实

2、验操作及自由组合定律本质1两对相对性状杂交实验中,F2出现新的性状组合类型 (1)杂交过程(2)实验结果及分析F1的种子为黄色圆形,说明黄色相对于绿色为显性,圆形相对于皱形为显性。F2中出现四种表型,分离比为9331,其中黄圆和绿皱与亲本的表型相同,黄皱和绿圆是不同于亲本表型的新组合。2性状自由组合的原因是非等位基因的自由组合(1)对自由组合现象的解释两对相对性状(黄与绿,圆与皱)由两对遗传因子(Y与y,R与r)控制。两对相对性状都符合分离定律的比例,即31(黄绿31,圆皱31)。F1(YyRr)产生配子时,等位基因彼此分离,非等位基因自由组合。F1产生雌、雄配子各4种,YRYryRyr111

3、1。受精时雌、雄配子随机结合。F2的表型有4种,其中有两种亲本类型(黄色圆形和绿色皱形)、两种新组合类型(黄色皱形与绿色圆形)。黄色圆形黄色皱形绿色圆形绿色皱形9331。F2的基因型:16种组合方式,9种基因型。(2)自由组合定律的实质及验证自由组合定律的验证a选用方法:测交法。b选材: F1与双隐性纯合亲本(绿色皱形)。c实验过程及结果:F1绿色皱形55株黄圆、49株黄皱、51株绿圆、52株绿皱,其比例接近1111。自由组合定律实质:F1形成配子时等位基因发生分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。1判断题(1)自由组合定律是指F1产生的4种类型的精子和卵细胞自由结合。()(2)按照孟德尔

4、定律,对AaBbCc个体进行测交,测交子代基因型有8种。()(3)在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,重组类型即F2中与F1性状不同的类型。()(4)F1(基因型为YyRr,两对基因独立遗传)产生的精子中,基因型为YR和基因型为yr的比例为11。()(5)F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,不成对的遗传因子自由组合,产生数量相等的雌、雄配子。()(6)图示“AaBbeq o(,sup7(),sdo5()1AB1Ab1aB1abeq o(,sup7(),sdo5()配子间16种结合方式eq o(,sup7()子代中有4种表型(9331)eq o(,sup7(),sdo5()子代中有9种基因型”

5、中,基因的自由组合发生于。()2黄色皱粒(Yyrr)与绿色圆粒(yyRr)豌豆杂交,F1的基因型种类及比例为()A4种,1111B3种,121C2种,11D4种,3131解析:选A黄色皱粒(Yyrr)豌豆能产生Yr和yr两种配子,比例为11;绿色圆粒(yyRr)豌豆能产生yR和yr两种配子,比例为11;因此,它们杂交后代有YyRr、Yyrr、yyRr、yyrr,比例为1111。3基因型为AaBb的黄色圆粒豌豆(符合基因的自由组合定律)的个体进行测交,其后代的基因型与表型比分别为()A11B31C131D1111解析:选D对基因型为AaBb(符合基因的自由组合定律)的个体进行测交,即AaBbaa

6、bb,采用逐对分析法计算可知,其后代基因型及比例为AaBbAabbaaBbaabb1111,表型比也为1111。4下列有关孟德尔的两对相对性状遗传实验的叙述中,错误的是()A孟德尔运用假说演绎法发现了自由组合定律B每一对性状在F2中的分离比为9331CF2中有9种基因型和4种表型DF1个体与隐性类型的测交实验最终证实了基因的自由组合定律成立解析:选B孟德尔运用假说演绎法发现了自由组合定律,A正确;每一对性状在F2中的分离比为31,B错误;F2中有9种基因型和4种表型,C正确;F1个体与隐性类型的测交实验最终证实了基因的自由组合定律成立,D正确。1豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子

7、(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,发现后代出现四种类型,对性状的统计结果如表所示。性状类型圆粒皱粒黄色绿色性状数量310102210202请思考并回答以下问题:(1)请确定亲本黄色圆粒与绿色圆粒的基因型。提示:黄色圆粒的基因型为YyRr,绿色圆粒的基因型为yyRr。(2)根据表格中数据,分析F1的表型及比例。提示:F1的表型有4种,比例为黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒3131。(3)取F1中的一株黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,请分析F2的表型及比例。提示:根据亲本的基因型可知,F1中黄色圆粒豌豆的基因型为YyRR和YyRr,绿色皱粒基因型为yyrr。若黄

8、色圆粒豌豆的基因型为YyRR,与绿色皱粒豌豆yyrr杂交,子代表型比例为黄色圆粒绿色圆粒11;若黄色圆粒豌豆的基因型为YyRr,与绿色皱粒豌豆yyrr杂交,子代表型比例为黄色圆粒绿色圆粒黄色皱粒绿色皱粒1111。 2某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对易染病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因独立遗传,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。请选择适宜亲本采用花粉鉴定方式验证自由组合定律。提示:验证自由组合定律,需要两对等位基因杂合,因此应选用组合,观察F1

9、花粉的颜色及形状。1利用分离定律解决自由组合定律相关问题将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。举例如下:问题举例计算方法AaBbCcAabbCc,求其杂交后代可能的表型种类数可分解为三个分离定律:AaAa后代有2种表型(3A_1aa)、Bbbb后代有2种表型(1Bb1bb)、CcCc后代有2种表型(3C_1cc),所以AaBbCcAabbCc的后代中有2228种表型AaBbCcAabbCc,后代中基因型A_bbcc出现的概率计算AaAa BbbbCcCc eq f(3,4)(A_)eq f(1,2)(bb)eq f(1,4)(cc)eq f(3,32)AaBbCcAabbCc,求子代中不

10、同于亲本的表型(基因型)1亲本类型:不同于亲本的表型1(A_B_C_A_bbC_);不同于亲本的基因型1(AaBbCcAabbCc)AaBbCc,产生的配子种类数AaBbCc2228种规律: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,如AaBBCc中等位基因只有 2对,BB不是等位基因)AaBbCcAaBbCC,配子间结合方式种类数先求AaBbCc、AaBbCC各自产生的配子种类数:AaBbCc8种配子,AaBbCC4种配子,再求两亲本配子间的结合方式。由于两性配子间的结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子间有8432 种结合方式2.根据子代表型及比例推测亲本基因型

11、规律:根据子代表型及比例拆分为分离定律的分离比,确定每一对相对性状的亲本基因型,再组合。如:(1)9331(31)(31)(AaAa)(BbBb);(2)1111(11)(11)(Aaaa)(Bbbb);(3)3311(31)(11)(AaAa)(Bbbb);(4)31(31)1(AaAa)(BBBB)或(AaAa)(BBBb)或(AaAa)(BBbb)或(AaAa)(bbbb)。3逆推类型题目解题思路一般会通过数据、表格或柱状图,提示每一对相对性状在子代中的比例,解题时可逐一对不同性状逆推亲代的基因型,然后组合即可得出亲代的基因型;或者给出某一表型个体在所有子代中的比值(如显性个体占F2的比

12、例为81/256),则可根据分离定律在完全显性条件下,显性后代占3/4这一特点,依据乘法原理,逆推该性状受几对等位基因控制。如由于81/256(3/4)4,可判断该性状受4对等位基因控制。1下列关于孟德尔两对相对性状杂交实验的叙述,正确的是()A从F1母本植株上选取一朵或几朵花,在花粉未成熟时将花瓣掰开去雄BF2中出现的4种表型,有3种是不同于亲本表型的新组合CF1产生配子时非等位基因自由组合,含双显性基因的配子数量最多DF1产生的雌、雄配子各有4种,受精时配子的结合存在16种组合方式解析:选D从亲本母本植株上选取一朵或几朵花,在花粉未成熟时将花瓣掰开去雄,并套上纸袋,A错误;F2中出现的4种

13、表型,有2种是不同于亲本表型的新组合,B错误;F1产生配子时非等位基因自由组合,产生4种类型的配子,比例为1111,C错误;F1产生的雌、雄配子各有4种,受精时配子的结合存在16种组合方式,D正确。2如图为某植株自交产生后代的过程示意图,下列对此过程及结果的叙述,不正确的是()A基因的分离定律发生在过程,基因的自由组合定律发生在过程B子代中基因型不同于亲本的类型占3/4CM、N、P分别为16、9、3D该植株测交后代性状分离比为211解析:选A基因的分离定律和基因的自由组合定律都发生在减数分裂形成配子的过程中,A错误;子代中基因型为AaBb的个体占4/161/4,所以不同于亲本的类型占11/43

14、/4,B正确;过程形成4种配子,则雌、雄配子的随机组合的方式是4416种,基因型339种,表型为3种,所以M、N、P分别为16、9、3,C正确;该植株测交后代基因型以及比例为1(A_B_)1(A_bb)1(aaB_)1(aabb),则表型的比例为211,D正确。特别提醒对自由组合定律本质认识的易错点(1)自由组合定律发生的前提是等位基因分离后,非等位基因发生自由组合所致,该过程在配子的产生过程中,而不是雌、雄配子结合时。(2)分析自由组合定律时,要明确基因均为独立的、互不干扰的,每一对等位基因的遗传均遵循基因的分离定律。(3)自由组合定律和分离定律均只适用于真核生物有性生殖过程中的核遗传物质的

15、遗传,而不适用于细胞质遗传或原核生物的遗传。(4)孟德尔两对相对性状遗传实验中,F2性状分离比为9331,但单独分析每一对性状,仍然遵循着分离定律,即每一对性状在F2中性状分离比为31。知识点(二)eq blc|rc (avs4alco1(,)模拟孟德尔定律与自由组合定律的实践应用基因的分离和自由组合使得子代基因型和表型有多种可能(1)对生物的适应和进化有着重要的意义来源于不同的亲本控制不同性状的基因能够在产生子代的过程中组合成多种配子,随着配子的随机结合,子代将产生多种多样的基因型和表型,从而适应多变的环境。(2)广泛应用于育种工作通过人工选择的方法,选留所需要的类型,淘汰不符合要求的类型。

16、(3)医学应用对家系中多种遗传病在后代中的多种发病可能进行预测,为优生优育、遗传病的防治提供理论依据。1判断题(1)基因型为AaBb的植株自交,得到的后代中表型与亲本不相同的概率为9/16。()(2)基因型为AaBb的个体自交,后代出现比例为961的条件是两对基因独立遗传。()(3)基因型为YyRr的黄色圆粒豌豆与另一个体杂交,F1中绿色圆粒豌豆占总数的3/16,则另一亲本的基因型是YyRr。()(4)紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花,F1自交后代出现性状分离,且紫花与白花的分离比是97。据此推测,两个白花植株杂交,后代一定都是白花。()(5)假定五对等位基因自由组合,则杂交组合AaBBC

17、cDDEeAaBbCCddEe产生的子代中,有一对等位基因杂合、四对等位基因纯合的个体所占比例是1/32。()2某植物有芒(M)对无芒(m)为完全显性,抗病(R)对不抗病(r)为不完全显性,这两对基因是独立遗传。则MmRr与mmRr杂交,后代中相关基因型和表型的种类数分别为()A3和2B6和6C6和4D9和4解析:选B基因型的种类236,表型的种类236。3棉花的两对基因(E、e和F、f)遗传过程中遵循自由组合定律,现有子代基因型及比例如下表,则双亲的基因型是()基因型EEFFEEffEeFFEeffEEFfEeFf比例111122A.EEFFEeFfBEeFfEeFfCEeFfEEFfDEe

18、FFEeFf解析:选C根据题意和图表分析可知:后代EEEe11,说明亲本为EE和Ee;FFFfff121,说明亲本相关基因型都是Ff,则亲本的基因型为EeFf和EEFf。4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:(1)开紫花植株的基因型有_种,基因型为_的紫花植株自交,子代全部表型为紫花植株。(2)基因型为_和_的紫花植株各自自交,子代表型为紫花植株白花植株31。(3)基因型是_的紫花植株自交,子代表型为紫花植株白花植株97。请用遗传图解解释本小题所述现象(配子不做要求)。解析:(1)开紫花植株的基因型为A_B_,有AaBb、AaBB

19、、AABb、AABB四种,基因型为AABB的紫花植株自交,子代全部表型为紫花植株。(2)基因型为AaBB、AABb的紫花植株自交,后代紫花植株白花植株31。(3)基因型是AaBb的紫花植株自交,子代表型为紫花植株(A_B_)白花植株(A_bb、aaB_、aabb)97,具体遗传图解见答案。答案:(1)4AABB(2)AaBBAABb1豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子圆粒(R)对皱粒(r)为显性。下图是两亲本豌豆杂交后F1的表型比例,尝试分析亲本基因型。提示:亲本基因型为YyRryyRr。2果蝇的眼色有红色、粉红色、白色,已知眼色受两对独立遗传的基因A、a和B、b控制。某小组为研究眼

20、色表型与基因型的关系,将红眼果蝇与白眼果蝇杂交,F1全为红眼,F1随机交配,F2中红眼粉红眼白眼961。思考并回答以下问题:(1)本实验中红眼果蝇和白眼果蝇的基因型是什么?提示:分析本题,将红眼果蝇与白眼果蝇杂交,F1全为红眼,说明红眼对白眼为显性。本实验的亲本均为纯合子,红眼果蝇的基因型为AABB,白眼果蝇的基因型为aabb。(2)F1随机交配,F2中红眼粉红眼白眼961,该结果的出现预示着什么?提示:F2中红眼粉红眼白眼961,为9331的变式,即F1的基因型为AaBb,F2中红眼基因型为A_B_,粉红眼基因型为A_bb、aaB_,白眼基因型为aabb。(3)若上述果蝇中还存在另一对独立遗

21、传的等位基因(R、r),且R基因存在会抑制A和B基因的表达,使果蝇表现为白眼。将等位基因代入红眼纯合体和白眼纯合体果蝇杂交,F1全为白眼,自由交配后,F2中红眼所占比例是多少?提示:R基因的存在会抑制A和B基因的表达,使果蝇表现为白眼。用红眼纯合体(rrAABB)和白眼纯合体(RRaabb)杂交,F1全为白眼(RrAaBb),自由交配后,F2中红眼(rrA_B_)所占比例为1/43/43/49/64。9331及常见变式F1(AaBb)自交后代比例原因分析各表型基因组成F1测交表型分离比9331正常完全显性9A_B_3A_bb3aaB_1aabb11111231双显性和一种单显性表现为同一种性状

22、,其余正常表现12(9A_B_3A_bb)3aaB_1aabb或12(9A_B_3aaB_)3_bb1aabb211961单显性表现为同一种性状,其余正常表现9A_B_6(3A_bb3aaB_)1aabb121934存在aa(或bb)时表现为隐性性状,其余正常表现9A_B_3A_bb4(3aaB_1aabb) 或9A_B_3aaB_4(3A_bb1aabb)112133双显性、双隐性和一种单显性表现为一种性状,另一种单显性表现为另一种性状13(9A_B_3A_bb1aabb)3aaB_或13(9A_B_3aaB_1aabb)3A_bb31151有显性基因就表现为同一种性状,其余表现另一种性状1

23、5(9A_B_3A_bb3aaB_)1aabb3197当双显性基因同时出现时为一种表型,其余的基因型为另一种表型9A_B_7(3A_bb3aaB_1aabb)136231一对等位基因显性纯合致死6AaB_2Aabb3aaB_1aabb或6A_Bb2aaBb3A_bb1aabb11114221两对等位基因均显性纯合致死4AaBb2Aabb2aaBb1aabb111114641A与B的作用效果相同,但显性基因越多,其效果越强1(AABB)4(AaBBAABb)6(AaBbAAbbaaBB)4(AabbaaBb)1(aabb)1211玉米是雌雄同株异花的植株,其叶形(宽叶和窄叶)和果穗长短(长果穗和

24、短果穗)是两对独立遗传的性状,宽叶和长果穗为相应显性。现有一宽叶长果穗与一窄叶短果穗植株杂交,F1中宽叶长果穗宽叶短果穗11。若F1随机交配,则在宽叶短果穗植株上所结种子长成植株后,宽叶长果穗宽叶短果穗窄叶长果穗窄叶短果穗的比例为()A0310B3913C212779D9331解析:选B由分析可知:F1的基因型为1/2AaBb和1/2Aabb,若F1随机交配,在宽叶短果穗植株上所结种子,即Aabb1/2Aabb和Aabb1/2AaBb杂交,可分成AaAa,1/2bbbb、1/2Bbbb,前者产生A_aa31,后两个产生基因型及比例为Bbbb1/21/2eq blc(rc)(avs4alco1(

25、1/21/21/2)13,故在宽叶短果穗植株(Aabb)上所结种子长成植株后,宽叶长果穗(A_B_)宽叶短果穗(A_bb)窄叶长果穗(aaB_)窄叶短果穗(aabb)的比例为(31)(13)3913。2已知某二倍体雌雄同株(正常株)植物。基因t纯合导致雄性不育而成为雌株,宽叶与窄叶由等位基因(A、a)控制。将宽叶雌株与窄叶正常株进行杂交实验,其F1全为宽叶正常株。F1自交产生F2,F2的表型及数量:宽叶雌株749株、窄叶雌株251株、宽叶正常株2 250株、窄叶正常株753株。回答下列问题:(1)与正常株相比,选用雄性不育株为母本进行杂交实验时操作更简便,不需进行_处理,授粉后需套袋,其目的是

26、_。(2)为什么F2会出现上述表型及数量?_。(3)若取F2中纯合宽叶雌株与杂合窄叶正常株杂交,则其子代(F3)的表型及比例为_,F3群体随机授粉,F4中窄叶雌株所占的比例为_。(4)选择F2中的植株,设计杂交实验以验证F1植株的基因型,用遗传图解表示。解析:(1)雄性不育个体作为母本能够省去人工去雄的步骤,操作更加简单,授粉后的套袋防止外来花粉干扰。(2)F2会出现上述表型及数量主要是由于F1形成配子时,每对等位基因彼此分离,同时非等位基因自由组合。(3)根据F2数据推理得Fl为TtAa,亲本为ttAA与TTaa,取F2中纯合宽叶雌株(基因型为ttAA)与杂合窄叶正常株(基因型为Ttaa)杂

27、交,则后代中宽叶雌株宽叶正常株11;在F3群体中,产生at雄配子的概率为1/4,产生at雌配子的概率为3/8(同时考虑TtAa与ttAa产生的雌配子),后代为ttaa的概率为1/43/83/32。(4)遗传图解见答案。答案:(1)人工去雄防止外来花粉干扰(2)F1形成配子时,每对等位基因彼此分离,同时非等位基因自由组合(3)宽叶雌株宽叶正常株113/32 (4)遗传图解:知识点(三)eq blc|rc (avs4alco1(,)模拟孟德尔杂交实验1实验原理(1)分离定律:通过一对相对性状杂交的模拟实验,认识等位基因在形成配子时相互分离,认识受精作用时雌、雄配子是随机结合的。(2)自由组合定律:

28、通过两对相对性状杂交的模拟实验,认识非等位基因在形成配子时自由组合,认识受精作用时雌、雄配子是随机结合的。2实验步骤.一对相对性状的模拟杂交实验(1)模拟实验操作a在标有“雄1”“雌1”的每个信封内装入“黄Y”和“绿yb从标有“雄1”的信封内随机取出1张卡片,同时从标有“雌1”的信封内随机取出c将分别从“雄1”“雌1”信封内随机取出的2张卡片组合在一起;记录后将卡片d重复上述过程10次以上。e统计全班出现各种组合的数目。(2)模拟实验记录次数“雄1”出的基因“雌1”出的基因子代的基因组合子代的颜色判断12310.两对相对性状的模拟杂交实验(1)模拟实验操作a在标有“雄1”“雌1”的每个信封内装

29、入“黄Y”和“绿y”的卡片各10张,在标有“雄2”“雌2”的每个信封内装入“圆R”和b从标有“雄1”“雄2”“雌1”“雌2”的袋中随机取出一张卡片,“雄1”和“雄2”中取出的卡片组成雄配子,“雌c将这4张卡片组合在一起;记录后将卡片放回原信封内;d重复上述过程10次以上;e统计全班出现各种组合数目。(2)模拟实验记录次数“雄1”“雄2“雌1”“雌2子代的基因组合子代的颜色、形状判断123101判断题(1)在两对相对性状的模拟杂交实验中,每个大信封需装入等量4种不同的卡片。()(2)在模拟两对相对性状杂交实验的受精过程时,全班同学共有16种组合方式。()(3)实验操作时,每次抓出两个卡片记录好组

30、合情况后,信封内剩余卡片应摇匀后再继续实验。()(4)若每次从“雄1”信封中抽到Y卡片时,都作废,重新抽取,则可以模拟雄配子显性致死的杂交实验。(5)模拟孟德尔一对相对性状的杂交实验时,代表F1的信封中各放入“黄Y”和“绿y”的卡片10张。()(6)模拟孟德尔一对相对性状的杂交实验时,代表F1的“雄1”“雌1”信封中放入的“黄Y”和“绿y”的卡片数一定要相等,两信封中的总卡片数可以不等。(2下列与性状分离比的模拟实验相关的叙述中,错误的是()A甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官B甲、乙小桶内的彩球分别代表雌、雄配子C每次记录完后应将抓取的彩球放回原来的小桶内并摇匀D若连续抓取3次,3次均为D

31、d的概率是1/4解析:选D甲、乙两个小桶分别代表产生配子的雌、雄生殖器官,A正确;甲、乙小桶内的两种不同颜色的彩球分别代表两种雌、雄配子,B正确;要随机抓取,且每次抓取的彩球都要放回原桶中并摇匀,再进行下一次抓取,抓取的次数应足够多,C正确;随机抓取1次出现Dd的概率是1/2,所以连续抓取3次,3次均为Dd的概率是(1/2)31/8,D错误。3用甲、乙两个小桶及分别标记为D、d的两种不同颜色的彩球,进行“性状分离比的模拟实验”,下列叙述错误的是()A任一小桶中D、d两种彩球的数量一定要相等B每次必须将抓取的彩球放回原来的小桶,摇匀C统计40次,彩球组合DD、Dd、dd数量一定为10、20、10

32、D实验主要模拟生物生殖过程中雌、雄配子的随机结合解析:选C甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,甲、乙两个小桶内的彩球分别代表雌、雄配子,所以任一小桶中D、d两种彩球的数量一定要相等,A正确;为了保证每种配子被抓取的概率相等,每次抓取小球统计后,应将彩球放回原来的小桶内摇匀,从而保证每次模拟过程中D、d出现的概率相同,以保证机率的准确,B正确;彩球组合DD、Dd、dd数量比接近121,但不一定是121,因此统计40次,彩球组合DD、Dd、dd数量不一定为10、20、10,C错误;实验主要模拟生物生殖过程中雌、雄配子的随机结合,D正确。4某同学做模拟孟德尔杂交实验,在两个信封上分别写好“雄1”“

33、雌1”,每个信封内装入“黄Y”和“绿yA两个信封表示F1雌、雄个体决定子叶颜色的基因型都为YyB从“雄1”信封内随机取出1张卡片,表示F1C从“雄1”、“雌1D该实验要重复多次,记录后一定要将卡片放回原信封内解析:选C两个信封表示F1雌、雄个体决定子叶颜色的基因型都为Yy,A正确;从“雄1”信封内随机取出1张卡片,表示F1雄性个体产生的配子,B正确;从“雄1”、“雌1”信封内随机取出的2张卡片组合模拟受精作用,C错误;该实验要重复多次,记录后一定要将卡片放回原信封内,这样能保证每次从每个信封中抽取每张卡片的概率为1/2,D正确。某同学欲 “模拟孟德尔杂交实验”,设置了以下5个容器,每个容器中放

34、置小球数量均为12个,小球的颜色和字母表示雌、雄配子的种类。请思考以下问题:(1)欲进行一对相对性状的模拟杂交实验,ae部分容器中小球的放置是错误的,请指出并说明原因。提示:一对相对性状的模拟实验中,F1为杂合子,a、b容器所代表的个体为纯合子,不符合;c容器中,A与a的数量不相等,无法表示F1产生的配子比。(2)ae容器,如何选取才可模拟一对相对性状的杂交实验?提示:选择d容器(或e容器),从容器中任取一个小球,记录后放回,重复多次,表示雄性个体产生的配子及比例(等位基因分离),再利用该容器模拟雌性个体产生的配子及比例,将两次的小球组合模拟受精产生F2。(3)ae容器,如何选取才可模拟两对相

35、对性状的杂交实验?提示:选择d容器和e容器。从d容器和e容器中各取一个小球,模拟雄性个体产生配子的种类及比例(非等位基因自由组合),记录后仍利用这两组容器模拟雌性个体产生配子的种类及比例,两次的配子组合模拟受精产生F2。模拟孟德尔杂交实验的细节分析(1)一对相对性状的模拟杂交实验模拟分离定律,准备两组容器,每个容器(或信封)表示一个个体,任何一个取出的小球(或卡片)即表示配子。在容器(或信封)中取小球(或卡片)后应记录并将小球(或卡片)再放回,否则会影响后续取样的概率。两个容器(或信封)中小球(或卡片)组合模拟受精过程。由于雌、雄配子数量不具有可比性,因此不同容器(或信封)中的小球(或卡片)数

36、量可以不同。但是同一容器内,显隐性配子之比应为11。(2)两对相对性状的模拟杂交实验模拟自由组合定律,需准备四个容器,两个容器(或信封)表示一个个体(说明:放置非等位基因的容器或信封),从两个容器中各取出的一个小球(或卡片)才可表示配子。四个容器(或信封)中小球(或卡片)组合模拟两对相对性状杂交实验的受精过程。1在“模拟孟德尔杂交实验”中,将标有Y、y、R、r的4种卡片等量装入4个信封内,分别为雌1(Y和y)、雌2(R和r)、雄1(Y和y)、雄2(R和r),然后从4个信封内各随机取出1张卡片,记录组合后放回原信封,重复多次。下列关于该模拟结果的叙述错误的是()A分别从雄1和雌1内随机取出一张卡

37、片记录组合类型,模拟基因的自由组合B雌1或雄1大信封中的黄Y和绿y的卡片数必须相等C可模拟子代基因型,记录的卡片组合类型有9种D可模拟孟德尔杂交实验中F1自交产生的F2解析:选A分别从雄1(Y和y)和雌1(Y和y)内随机取出一张卡片记录组合类型,模拟基因的分离定律,A错误;雌1或雄1大信封中的黄Y和绿y的卡片数必须相等,比例为11,B正确;从4个信封中各取一张卡片组合在一起,模拟非等位基因的自由组合和受精作用,可模拟子代基因型,记录的卡片组合类型有9种,C正确;从4个信封中各取一张卡片组合在一起,可模拟孟德尔杂交实验中F1自交产生的F2,D正确。2在模拟孟德尔杂交实验中,从如图所示的松紧袋中随

38、机抓取一个小球并做相关记录,每次将抓取的小球分别放回原松紧袋中,重复100次。下列叙述正确的是()A该实验模拟亲本产生F1的过程中,等位基因分离,非等位基因自由组合B上述四个袋子中所装的小球数量必须相等C从或中随机抓取一个小球并组合,模拟非等位基因自由组合D若代表一个雌性个体的生殖器官,则代表另一个雌性个体的生殖器官解析:选C从或中随机抓取一个小球并组合,模拟F1(BbDd)产生配子的过程中,等位基因分离,非等位基因自由组合,A错误,C正确;每个松紧袋中两种小球的数量要一样多,但四个松紧袋中小球的总数量可以不相同,B错误;若代表一个雌性个体的生殖器官,则可以代表同一个雌性个体的生殖器官,D错误

39、。1孟德尔两对相对性状的杂交实验中,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2。下列叙述正确的()AF1产生的精子中,基因型为YR和基因型为yr的比例为11BF1产生基因型为YR的卵细胞和基因型为YR的精子数量之比为11C基因自由组合定律是指F1产生的4种类型的精子和卵细胞可以自由组合DF2中杂合子占总数的7/8解析:选AF1产生的精子的基因型及比例为YRYryRyr1111,A正确;雌、雄配子的数量不相等,一般情况下,雄配子数量要远多于雌配子,B错误;基因自由组合定律是指在形成配子时,等位基因彼此分离的同时,非等位基因自由组合,即基因自由组合定律发生在减数分裂过程中,而不是受精作用过程中,C错

40、误;F2中纯合子的概率为1/21/21/4,则杂合子占总数的11/43/4,D错误。2某同学自己动手制作了实验装置模拟孟德尔定律,两小桶分别模拟两亲本,小桶中放置相同颜色和数量的彩球。下列叙述错误的是()A从甲小桶中抓取一个彩球,模拟产生配子B两种颜色的彩球模拟一对等位基因C甲、乙两小桶内抓取的两彩球组合可模拟基因的自由组合定律D取出的彩球组合之后,要放回小桶并摇匀解析:选C从甲小桶中抓取一个彩球,模拟产生配子的过程,A正确;每个小桶中两种颜色的小球表示的是一对等位基因,B正确;甲、乙两小桶内抓取的两彩球组合可模拟雌、雄配子随机结合的过程,C错误;取出的彩球组合之后,要放回小桶并摇匀,以保证每

41、种配子被抓取的概率均为1/2,D正确。3控制两对相对性状的基因自由组合,如果F2的分离比分别是97、961和151,那么F1与双隐性个体测交,得到的分离比分别是()A13、121和31B12、141和13C13、211和13D31、141 和 31解析:选AF2的分离比分别是97,说明A_B_表现一种性状,A_bb、aaB_、aabb表现另一种性状,测交后代的基因型及比例是AaBbAabbaaBbaabb1111,因此测交后代的表型及比例是13;F2的分离比分别是961,说明单显性A_bb和aaBB表现为同一种性状,其余正确表现,测交后代的基因型及比例是AaBb(AabbaaBb)aabb12

42、1;F2的分离比分别是151,说明A_B_、A_bb、aaB_性状相同,测交后代的基因型及比例是(AaBbAabbaaBb)aabb31。4果蝇是常用的遗传学实验材料,其体色有黄身(H)、黑身(h)之分,翅型有长翅(V)、残翅(v)之分。现有两种纯合果蝇杂交得F1,F1自由交配产生的F2出现4种类型且比例为5331,已知果蝇有一种精子不具有受精能力。回答下列问题:(1)果蝇体色与翅型的遗传遵循_定律。(2)不具有受精能力的精子的基因组成是_。两纯合亲本果蝇的基因型为_。F2黄身长翅果蝇中两对基因均杂合的比例为_。(3)若让F2黑身长翅果蝇自由交配,则子代的表型及比例为_。(4)现有多种不同类型

43、的果蝇,从中选取亲本通过杂交实验来验证上述不具有受精能力的精子的基因型。杂交组合:选择_进行杂交。结果推断:若后代出现_,则第(2)小题的判断成立。解析:(1)由于F2出现4种类型且比例为5331,是9331的特殊情况(有一种精子不具有受精能力),所以果蝇体色与翅型的遗传遵循基因的自由组合定律。(2)根据以上分析可知,果蝇体色与翅型的遗传遵循基因的自由组合定律。则F1的基因型是HhVv,亲本果蝇的基因型是HHVV与hhvv或HHvv与hhVV,但基因组成为HV的精子不具有受精能力,所以亲本果蝇的基因型只能是HHvv与hhVV。由于不具有受精能力的精子的基因组成是HV,具有受精能力精子的基因组成是Hv、hV、hv,比例为111;卵细胞的基因组成是HV、

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