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文档简介

1、PAGE11题组、基因自由组合定律及应用12022年高考天津卷大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图。据图判断,下列叙述正确的是()A黄色为显性性状,黑色为隐性性状BF1与黄色亲本杂交,后代有两种表现型CF1和F2中灰色大鼠均为杂合体DF2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为1/4解析:本题考查自由组合定律的应用。根据遗传图谱分析可知,该性状的遗传受两对等位基因控制,若假设分别由A、a与B、b控制,则基因型与表现型之间的对应关系为:A_B_灰色、A_bb黄色或黑色、aaB_黑色或黄色、aabb米色;F1的基因型为AaBb,与黄色亲本A

2、Abb或aaBB杂交,后代有A_Bb或AaB_灰色、A_bbaaB_黄色两种表现型;F1中灰色大鼠肯定为杂合子,而F2中灰色大鼠可能为纯合子,也可能为杂合子;F2中黑色大鼠aaB_或A_bb与米色大鼠aabb杂交有:2/3aaBb或Aabbaabb和1/3aaBB或AAbbaabb,后代中出现米色大鼠的概率为2/31/21/3。答案:B22022年高考山东卷果蝇的灰体E对黑檀体e为显性;短刚毛和长刚毛是一对相对性状,由一对等位基因B、b控制。这两对基因位于常染色体上且独立遗传。用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如下:1根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可

3、能为_或_。若实验一的杂交结果能验证两对基因E、e和B、b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为_。2实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为_。3在没有迁入迁出、突变和选择等条件下,一个由纯合果蝇组成的大种群个体间自由交配得到F1,F1中灰体果蝇8400只,黑檀体果蝇1600只。F1中e的基因频率为_,Ee的基因型频率为_。亲代群体中灰体果蝇的百分比为_。4灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑檀体果蝇。出现该黑檀体果蝇的原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失。现有基因型为EE、Ee和ee的果蝇可供选择,请完成下列实验步骤及结果预测

4、,以探究其原因。注:一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同实验步骤:用该黑檀体果蝇与基因型为_的果蝇杂交,获得F1;F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例。结果预测:如果F2表现型及比例为_,则为基因突变;如果F2表现型及比例为_,则为染色体片段缺失。解析:1从实验一结果可推知甲、乙杂交组合的基因型为eebbEeBb或eeBbEebb,从实验二可推知乙、丙杂交组合的基因型为EeBbeeBb,故乙为EeBb或eeBb,若实验一能验证自由组合定律,则实验二杂交组合的基因型为eebbEeBb,乙为EeBb,则丙为eeBb。2实验二中,亲本为EeBbeeBb,其F1中EeBb1/2

5、1/2,eeBb1/21/2,与亲本基因型相同概率为1/21/21/21/21/2,则与亲本基因型不相同概率为11/21/2。3黑檀体果蝇ee的个体为1600只,根据遗传平衡定律可知控制着黄瓜植株的性别,M基因控制单性花的产生,当M、F基因同时存在时,黄瓜为雌株;有M无F基因时黄瓜为雄株;mm个体为两性植株。1雌株个体在作杂交亲本时无需_,可极大简化杂交育种的操作程序。2育种学家选择两个亲本杂交,得到的后代全为雄株,则这两个亲本的基因型为_,这些雄株与MmFf植株杂交,后代的表现型及比例是_。3研究发现,基因型为mm的植株存在“表型模拟”现象,即低温条件下mm植株也有可能表现为雌株。现有一雌株

6、个体,请设计实验探究它是否为“表型模拟”。将此植株与_杂交,得到种子,在正常条件下种植。观察后代的表现型:如果_,则说明被测植株为“表型模拟”;如果_,则说明被测植株为正常雌株,不是“表型模拟”。解析:1雌株个体的花为单性花,花中只有雌蕊,因此,在杂交时无需进行去雄。2后代全为雄株,由题意可知,两亲本的基因型只能为MMff和mmff;Mmff与MmFf植株杂交,后代的基因型表现型为MMFf雌株、MMff雄株、2MmFf雌株、2Mmff雄株、mmFf两性、mmff两性,因此,后代中表现型及比例是雌株雄株两性植株332。3要确定雌株是否为“表型模拟”,可以将该植株与mm个体杂交,如果后代没有单性植

7、株即后代没有出现M基因,说明被测植株基因型为mm,为“表型模拟”;如果后代有单性植株,则说明被测植株为正常雌株,不是“表型模拟”。答案:1去雄2MMff与mmff雌株雄株两性植株332前后顺序要对应3两性植株或mm个体没有单性植株有单性植株122022年高考山东卷某二倍体植物宽叶M对窄叶m为显性,高茎H对矮茎h为显性,红花R对白花r为显性。基因M、m与基因R、r在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上。1基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图,起始密码子均为AUG。若基因M的b链中箭头所指碱基C突变为A,其对应的密码子将由_变为_。正常情况下,基因R在细胞中最多有_个,其转录时的

8、模板位于_填“a”或“b”链中。2用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得F1,F1自交获得F2,F2中自交性状不分离植株所占的比例为_;用隐性亲本与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎与窄叶矮茎植株的比例为_。3基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是_。缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是_。4现有一宽叶红花突变体,推测其体细胞内与该表现型相对应的基因组成为图甲、乙、丙中的一种,其他同源染色体数目及结构正常。现只有各种缺失一条染色体的植株可供选择,请设计一步杂交实验,确定该突变体的基因组

9、成是哪一种。注:各型配子活力相同;控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡实验步骤:_;观察、统计后代表现型及比例。结果预测:若_,则为图甲所示的基因组成;若_,则为图乙所示的基因组成;若_,则为图丙所示的基因组成。解析:1由起始密码子在mRNA上为AUG可知,基因M和基因R转录的模板分别为b链和a链;对M基因来说,箭头处碱基C突变为A,对应的mRNA上则发生GU的变化,所以对应的密码子由GUC变为UUC;正常情况下,二倍体植株基因成对出现,所以基因型为RR的植株在DNA复制后R基因最多,有4个。2F1为双杂合子,这两对等位基因在非同源染色体上,符合孟德尔自由组合定律,F2中自交后代性状不分离的是

10、纯合子,基因型分别为MMhh、MMHH、mmHH、mmhh,且每种纯合子均占F2的1/16,故F2中四种纯合子所占的比例为1/1641/4;F2中宽叶高茎植株的基因型及比例为MMHHMmHHMMHhMmHh1224,将其分别与mmhh测交,后代宽叶高茎窄叶矮茎41。3出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,可能的原因有基因突变或交叉互换,最可能的原因是减数分裂过程中联会时同源染色体的非姐妹染色单体间发生了交叉互换,形成了基因型为Hh的次级性母细胞;正常情况下,配子中应只含一个H基因,在只有一条4号染色体的情况下,出现一个HH型配子最可能的原因是减数第二次分裂时染色体没有分离。4检测植株的基因组成最简便的方法为自交,但是题干要求为杂交,故应选用测交方法来进行检测。选择缺失一条2号染色体的窄叶白花植株进行测交,其结果如下:F1中宽叶红花宽叶白花11F1中宽叶红花宽叶白花21F1中宽叶红花窄叶白花21本题也可采取用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶红花植株杂交,分析同上。答案:1GUCUUC4a21/4413减数第一次分裂时交叉互换

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