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基因自由组合定律的解题规律和方法练习一、选择题1.某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因A、a控制,基因型为AA的植株表现为大花瓣,Aa为小花瓣,aa为无花瓣。花瓣颜色(红色和黄色)受另一对等位基因R、r控制,红色对黄色为完全显性,两对基因独立遗传。下列有关叙述错误的是()A.若基因型为AaRr的个体与隐性纯合子杂交,则子代表型有3种,基因型有4种B.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有9种基因型,6种表型C.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr所占比例为1/3,而所有植株中纯合子占1/4D.若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代中红色花瓣的植株占3/82.两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b,且两对基因均为完全显性)分别控制豌豆的两对相对性状。豌豆植株甲与植株乙进行杂交得子一代,子一代自交得子二代,下列相关叙述正确的是()A.若子二代出现9:3:3:1的性状比,则亲本的基因型为AABB×aabbB.若子一代出现1:1:1:1的性状比,则亲本的基因型为AaBb×aabbC.若子一代出现3:1:3:1的性状比,则亲本的基因型为AaBb×aaBbD.若子二代出现3:1的性状比,则亲本可能的杂交组合有4种情况3.一对相对性状可受多对等位基因控制,如某植物的紫花和白花这对相对性状就受三对等位基因A、a,B、b,C、c控制,当个体基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时,该植物个体开紫花,否则开白花。若这三对等位基因独立遗传,让基因型为AaBbCc的植株自交,下列关于其子一代的叙述正确的是()A.纯合植株占1/8 B.紫花植株的基因型有9种C.白花植株中,纯合子占6/19 D.出现基因型为AAbbcc植株的概率为1/274.已知小麦的抗旱对敏旱为显性,多颗粒对少颗粒为显性,这两对相对性状分别由等位基因A、a和B、b控制。现有一棵表型为抗旱多颗粒的小麦植株,其测交后代的4种表型及比例为抗旱多颗粒:抗旱少颗粒:敏旱多颗粒:敏旱少颗粒=2:1:1:2,若让这棵植株自交,后代的表型比例应为()A.9:3:3:1B.24:8:3:1C.22:5:5:4D.20:5:5:25.某种植物的粉花和白花是一对相对性状,受两对等位基因A、a和B、b控制。现利用该植物进行了两组杂交实验,实验结果如表所示,下列相关叙述正确的是()组别亲本F1①白花×白花白花:粉花=3:1②粉花×粉花粉花:白花=9:7A.该植物花色的遗传不遵循自由组合定律B.两个组别中的亲本都是杂合子C.某白花植株自交不会出现性状分离,则该植株为双隐性个体D.组①的F1个体随机授粉,F2中纯合粉花植株的比例是1/1286.某种甘蓝的叶色有绿色和紫色两种,已知叶色受两对独立遗传的基因A/a和B/b控制,只含隐性基因的个体表现隐性性状,其他基因型的个体均表现显性性状。让一绿叶植株(甲)与一紫叶植株(乙)杂交,子代个体中绿叶:紫叶=1:3。下列相关叙述错误的是()A.基因A/a和B/b的遗传遵循自由组合定律B.紫叶植株的基因型有8种,绿叶植株的基因型有1种C.植株甲一定是杂合子,植株乙一定是纯合子D.如果一紫叶植株自交后代全部是紫叶植株,则该紫叶植株可能是纯合子也可能是杂合子7.(多选)科研人员常通过构建株系来加快育种进程,把收获某一植株所结的种子单独种植后即可得到一个株系。经研究发现,矮秆小麦抗倒伏能力强,科研人员在大量小麦中选取一株矮秆小麦,用该矮秆小麦自交,F1中矮秆和高秆数量分别为314株、244株,F1自交,分别收集F1每株植株所结的种子构建株系。已知该性状受两对等位基因控制,下列说法错误的是()A.构建的株系一共有4种,且比例为4:4:7:1B.自交后代不发生性状分离的株系在所有株系中占1/4C.取F1中高秆植株自由交配,后代矮秆植株占8/49D.淘汰F1中高秆植株后矮秆植株自交,后代矮秆植株占25/36二、非选择题8.某种植物的花色有白、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合成途径是:白色酶红色酶(1)现有紫花植株(基因型为AaBb)与红花杂合体植株杂交,子代植株表型及其比例为;子代中红花植株的基因型是;子代白花植株中纯合体所占的比例是。(2)已知白花纯合体的基因型有2种。现有1株白花纯合体植株甲,若要通过杂交实验(要求选用1种纯合体亲本与植株甲只进行1次杂交)来确定其基因型,请写出所选用的亲本基因型、预期实验结果和结论。选用的亲本基因型为AAbb。预期实验结果和结论:。9.乙烯是植物果实成熟所需的激素,阻断乙烯的合成可使果实不能正常成熟,这一特点可以用于解决果实不耐储存的问题,以达到增加经济效益的目的。现有某种植物的3个纯合子(甲、乙、丙),其中甲和乙表现为果实不能正常成熟(不成熟),丙表现为果实能正常成熟(成熟),用这3个纯合子进行杂交实验,F1自交得F2,结果见下表。实验杂交组合F1表型F2表型及分离比①甲×丙不成熟不成熟∶成熟=3∶1②乙×丙成熟成熟∶不成熟=3∶1③甲×乙不成熟不成熟∶成熟=13∶3回答下列问题。(1)从实验①和②的结果可知,甲和乙的基因型不同,判断的依据是。(2)已知丙的基因型为aaBB,且B基因控制合成的酶能够催化乙烯的合成,则甲、乙的基因型分别是;实验③中,F2成熟个体的基因型是,F2不成熟个体中纯合子所占的比例为。10.控制某种植物叶形、叶色和能否抗霜霉病3个性状的基因分别用A/a、B/b、D/d表示,且位于3对同源染色体上。现有表型不同的4种植株:板叶紫叶抗病(甲)、板叶绿叶抗病(乙)、花叶绿叶感病(丙)和花叶紫叶感病(丁)。甲和丙杂交,子代表型均与甲相同;乙和丁杂交,子代出现个体数相近的8种不同表型。回答下列问题:(1)根据甲和丙的杂交结果,可知这3对相对性状的显性性状分别是。(2)根据甲和丙、乙和丁的杂交结果,可以推断甲、乙、丙和丁植株的基因型分别为、、和。(3)若丙和丁杂交,则子代的表型为。(4)选择某一未知基因型的植株X与乙进行杂交,统计子代个体性状。若发现叶形的分离比为3:1、叶色的分离比为1:1、能否抗病性状的分离比为1:1,则植株X的基因型为。答案:1.B解析若基因型为AaRr的个体与隐性纯合子杂交,则子代基因型有AaRr、Aarr、aaRr、aarr4种,表型有3种,分别为小花瓣红色、小花瓣黄色、无花瓣,A正确;若基因型为AaRr的亲本自交,由于两对基因独立遗传,根据基因的自由组合定律,子代基因型共有3×3=9(种),而Aa自交子代表型有3种,Rr自交子代表型有2种,但由于aa表现为无花瓣,故aaR_与aarr的表型相同,所以AaRr自交产生的子代表型共有5种,B错误;若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr所占比例为2/3×1/2=1/3,子代的所有植株中纯合子所占比例为1/4,C正确;若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代中红色花瓣的植株(A_Rr)所占比例为3/4×1/2=3/8,D正确。2.D解析若子二代出现9:3:3:1的性状比,则子一代的基因型为AaBb,所以亲本的基因型为AABB×aabb或AAbb×aaBB,A错误;若子一代出现1:1:1:1的性状比,则亲本的基因型为AaBb×aabb或Aabb×aaBb,B错误;若子一代出现3:1:3:1的性状比,则亲本的基因型为AaBb×aaBb或AaBb×Aabb,C错误;若子二代出现3:1的性状比,说明子一代只有一对等位基因是杂合的,则亲本可能的杂交组合有4种情况,分别是AABB×aaBB、AABB×AAbb、AAbb×aabb、aaBB×aabb,D正确。3.A解析基因型为AaBbCc的植株自交,产生的纯合植株的比例为1/2×1/2×1/2=1/8,A正确;紫花植株的基因型有2×2×2=8(种),B错误;基因型为AaBbCc的植株自交,子一代中白花植株的比例为1-(3/4×3/4×3/4)=37/64,白花纯合子的比例为(1/2×1/2×1/2-1/4×1/4×1/4)=7/64,则基因型为AaBbCc的植株自交,子一代白花植株中,纯合子占7/37,子一代出现基因型为AAbbcc植株的概率为1/4×1/4×1/4=1/64,C、D错误。4.C解析由题意可知小麦的抗旱性(A)和多颗粒(B)的遗传遵循基因的自由组合定律。一棵表型为抗旱多颗粒的小麦植株,其测交后代的表型及比例为抗旱多颗粒:抗旱少颗粒:敏旱多颗粒:敏旱少颗粒=2:1:1:2,说明抗旱多颗粒植株产生的可育配子的种类及比例为AB:Ab:aB:ab=2:1:1:2。若让这棵植株自交,后代的表型及比例应为抗旱多颗粒:抗旱少颗粒:敏旱多颗粒:敏旱少颗粒=(2/6×2/6+2/6×1/6×2+2/6×1/6×2+2/6×2/6×2+1/6×1/6×2):(1/6×1/6+1/6×2/6×2):(1/6×1/6+1/6×2/6×2):(2/6×2/6)=22:5:5:4,C正确。5.B解析②的F1中分离比为9:7,是9:3:3:1的变式,说明粉花和白花这对相对性状的遗传遵循基因自由组合规律,且两对等位基因位于两对同源染色体上。由以上分析可推知,②中亲本的基因型均为AaBb;再根据组①中F1的白花:粉花=3:1,可推知①中亲本基因型为Aabb和aaBb,故两个组别中的亲本都是杂合子,A错误、B正确。某白花植株自交不会出现性状分离,该白花植株的基因型可能为AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,不一定为双隐性个体,C错误。组①的亲本基因型为Aabb和aaBb,F1个体随机授粉,对两对基因进行逐对分析,F1中Aa:aa=1:1,则F1产生A配子的概率为1/4,F2中基因型为AA的植株所占比例为1/16,同理F2中基因型为BB的植株所占比例为1/16,F2中纯合粉花植株(AABB)的比例是1/16×1/16=1/256,D错误。6.C解析由题干信息可知,叶色受两对独立遗传的基因A/a和B/b控制,说明A/a和B/b可以自由组合,其遗传遵循自由组合定律,A正确;让一绿叶植株(甲)与一紫叶植株(乙)杂交,子代个体中绿叶:紫叶=1:3,说明显性性状为紫色,两对基因共可以组成9种基因型,其中aabb为绿色,其他基因型均为紫色,因此紫色有8种基因型,B正确;分析题干信息可知,甲基因型为aabb,乙基因型为AaBb,C错误;如果一紫叶植株自交后代全部是紫叶植株,则该紫叶植株基因型有5种:AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb,可能是纯合子也可能是杂合子,D正确。7.AB解析根据矮秆自交后代出现性状分离可知,矮秆为显性性状。设控制该性状的基因为A/a、B/b,F1中矮秆和高秆数量分别为314株、244株,即矮秆:高秆≈9:7,则亲本矮秆小麦的基因型为AaBb,F1的基因型及比例为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,且两对基因均为显性时表现为矮秆。根据上述分析,子一代共有9种基因型,构建的株系一共有9种,且比例为4:2:2:1:2:1:2:1:1,A错误;自交后代不发生性状分离的株系基因型为AABB、A_bb、aaB_、aabb,在所有株系中占8/16=1/2,B错误;取F1中高秆植株(A_bb:aaB_:aabb=3:3:1)自由交配,产生的配子种类及比例为Ab:aB:ab=(1/7×1+2/7×1/2):(1/7×1+2/7×1/2):(2/7×1/2+2/7×1/2+1/7×1)=2:2:3,雌雄配子随机结合,后代矮秆植株占2/7×2/7×2=8/49,C正确;淘汰F1中高秆植株后矮秆植株(AaBb:AABb:AaBB:AABB=4:2:2:1)自交,后代矮秆植株占4/9×9/16+2/9×3/4+2/9×3/4+1/9×1=25/36,D正确。8.(1)紫花:红花:白花=3:3:2AAbb和Aabb1/2(2)若子代植株全开紫花,则植株甲的基因型为aaBB;若子代植株全开红花,则植株甲的基因型为aabb。解析(1)由题干信息可以推出,红花杂合体植株的基因型为Aabb,其与紫花植株(基因型为AaBb)杂交,子代红花植株的基因型为AAbb(所占比例为1/4×1/2=1/8)和Aabb(所占比例为1/2×1/2=1/4),所占比例为3/8;子代白花植株的基因型为aaBb(所占比例为1/4×1/2=1/8)和aabb(所占比例为1/4×1/2=1/8),所占比例为1/4;子代紫花植株的基因型为A_Bb,所占比例为3/4×1/2=3/8。综上所述,子代植株表型及其比例为紫花:红花:白花=3:3:2。(2)白花纯合体植株甲的基因型为aaBB或aabb。若选择白花纯合个体(基因型为aaBB或aabb)与其杂交,子代植株全部表现为白花;若选择紫花纯合个体(基因型为AABB)与其杂交,子代植株全部表现为紫花;若选择红花纯合个体(基因型为AAbb)与其杂交,若子代全部表现为紫花,则植株甲的基因型为aaBB,若子代全部表现为红花,则植株甲的基因型为aabb。9.(1)甲、乙分别与丙杂交,得到的F1的表型不相同(2)AABB、aabbaaBB和aaBb3/13解析(1)由表格信息可以看出,实验①和实验②的亲本中都有丙,但得到的F1的表型不相同,进而推出甲和乙的基因型不同。(2)实验③的F2的性状分离比为13∶3,13∶3为9∶3∶3∶1的变式,可推出这一对相对性状受两对独立遗传的等位基因控制,又知甲、乙都为纯合子,则实验③的杂交组合为AABB×aabb或AAbb×aaBB。由实验①F2中不成熟∶成熟=3∶1可以推出,实验①F1基因型中一对等位基因杂合、一对等位基因纯合,再结合题中信息知,丙的基因型为aaBB,且表现为成熟,实验①的F1表现为不成熟,可推出F1中的不成熟个体应该含有A基因,进而推出甲的基因型为AABB。由实验③F2的性状分离比为13∶3可推出,F1的基因型为AaBb,进而推出乙的基因型

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