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文档简介

微专题9基因自由组合现象的特殊分离比专题五遗传的基本规律和伴性遗传[专题整合]1.“和”为16的特殊分离比F1(AaBb)自交后代比例原因分析F1测交后代比例9∶7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

1∶3F1(AaBb)自交后代比例原因分析F1测交后代比例9∶3∶4存在aa(或bb)时表现为同一种性状,其余正常表现

1∶1∶2F1(AaBb)自交后代比例原因分析F1测交后代比例9∶6∶1单显性表现为同一种性状,其余正常表现1∶2∶1F1(AaBb)自交后代比例原因分析F1测交后代比例15∶1有显性基因就表现为同一种性状,其余表现为另一种性状3∶1F1(AaBb)自交后代比例原因分析F1测交后代比例12∶3∶1双显性和一种单显性表现为同一种性状,其余正常表现2∶1∶1F1(AaBb)自交后代比例原因分析F1测交后代比例13∶3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3∶1F1(AaBb)自交后代比例原因分析F1测交后代比例1∶4∶6∶4∶1A与B的作用效果相同,但显性基因越多,其效果越强1(AABB)∶4(AaBB+AABb)∶6(AaBb+AAbb+aaBB)∶4(Aabb+aaBb)∶1(aabb)1∶2∶1(2)解答致死类问题的方法技巧若存在“致死”现象,则可导致子代比例偏离“16”的“失真”现象,如A基因中两显性基因纯合致死时可导致子代基因型为AA__的个体死亡,此比例占有1/4,从而导致子代成活个体组合方式由“16”变成“12”。同理,因其他致死类型的存在,“16”也可能变身为“15”“14”等,但解题时仍需按“16”模式推导,找出后代的组合比“16”少了哪种特定的类型,再舍弃“致死”类型。A.子一代的表型及比例为红色∶黄色=9∶7B.子一代的白色个体的基因型为Aabb和aaBbC.子一代的表型及比例为红色∶白色∶黄色=9∶4∶3D.子一代红色个体中能稳定遗传的基因型占比为1/3解析:分析可知,子一代的表型及比例为红色∶白色∶黄色=9∶4∶3,A错误,C正确;子一代的白色个体的基因型为aaBB、aaBb和aabb,B错误;子一代红色个体(A_B_)中能稳定遗传的基因型(AABB)占比为1/9,D错误。√2.鲜食玉米颜色多样、营养丰富、美味可口。用两种纯合鲜食玉米杂交得F1,F1

自交得到F2,F2

籽粒的性状表现及比例为紫色非甜∶紫色甜∶白色非甜∶白色甜=27∶9∶21∶7。下列说法正确的是(

)A.紫色与白色性状的遗传不遵循基因的自由组合定律B.亲本性状的表型不可能是紫色甜和白色非甜C.F1的花粉离体培养后经秋水仙素处理,可获得紫色甜粒纯合个体D.F2中的白色籽粒发育成植株后随机授粉,得到的籽粒中紫色籽粒占6/49√解析:F2中紫色和白色的性状分离比为9∶7,甜和非甜的性状分离比为1∶3,说明紫色性状和白色性状是由两对自由组合的基因(记为A、a和B、b)控制的,基因型A_B_表现紫色性状,其余基因型(A_bb、aaB_、aabb)都表现白色性状;甜和非甜性状是由一对等位基因(记为C、c)控制的,显性性状是非甜。F1的基因型为AaBbCc。由分析可知,紫色与白色性状的遗传遵循基因的自由组合定律,A错误;亲本可以是紫色甜(AABBcc)和白色非甜(aabbCC),F1的基因型为AaBbCc,B错误;F1的花粉有8种,存在ABc类型,离体培养后经秋水仙素处理使染色体数目加倍,可获得紫色甜粒纯合(AABBcc)个体,C正确;F2中的白色籽粒的基因型及比例为AAbb∶aaBB∶aabb∶Aabb∶aaBb=1∶1∶1∶2∶2,能够产生的配子类型及比例为Ab∶aB∶ab=2∶2∶3,所以紫色后代的概率为Ab(精)×aB(卵)=(2/7)×(2/7)和Ab(卵)×aB(精)=(2/7)×(2/7)的和,即8/49,D错误。

角度2基因累加类3.(2022·杭州高三月考)某植物花色遗传受A、a和B、b两对等位基因控制。当不存在显性基因时,花色为白色,当存在显性基因时,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深。现用两株纯合亲本植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中有白花植株和4种红花植株,按红色由深至浅再到白的顺序统计出5种类型植株数量比例为1∶4∶6∶4∶1。下列说法不正确的是(

)A.该植物的花色遗传遵循基因的自由组合定律B.亲本的基因型可能为AAbb和aaBBC.同一花色的个体基因型最多有4种D.用F1作为材料进行测交实验,测交后代有3种表型√解析:由题意可知,该植物花色的性状是数量性状,F1自交得F2,F2的性状分离比是1∶4∶6∶4∶1,是16种组合,因此两对等位基因遵循自由组合定律,且F1的基因型是AaBb,4种红花植株的基因型分别是AABB、AABb和AaBB、AaBb和AAbb与aaBB、Aabb和aaBb,白花植株的基因型是aabb;两个亲本的基因型可能是AABB×aabb或AAbb×aaBB。由分析可知,控制该植物花色的两对等位基因遵循自由组合定律,A正确。由分析可知,亲本的基因型有可能是AAbb和aaBB,B正确。由分析可知,同一花色的基因型最多是3种,C错误。F1的基因型是AaBb,测交后代的基因型及比例是AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,AaBb表现为一种性状,Aabb和aaBb表现为一种性状,aabb表现为一种性状,共有3种表型,D正确。4.(2022·宁波高三月考)人类的肤色由A/a、B/b、E/e三对等位基因共同控制,A/a、B/b、E/e位于三对同源染色体上。AABBEE为黑色,aabbee为白色,其他性状与基因型的关系如下图所示,即肤色深浅与显性基因的个数有关,如基因型为AaBbEe、AABbee与aaBbEE等与含任何3个显性基因的肤色一样。若双方均为含3个显性基因的杂合体婚配(AaBbEe×AaBbEe),则子代肤色的基因型和表型分别有多少种(

)A.27,7

B.16,9C.27,9 D.16,7√解析:AaBbEe×AaBbEe后代的基因型有3×3×3=27(种),由题意可知,子代性状与显性基因个数有关,AaBbEe×AaBbEe这对组合是由三对等位基因控制的,所以显性基因个数有6个、5个、4个、3个、2个、1个、0个,共7种表型。

角度3致死类5.某种植物的花色同时受A、a与B、b两对基因控制,基因型为A_bb的植株开蓝花,基因型为aaB_的植株开黄花。将蓝花植株(♀)与黄花植株(♂)杂交,取F1中红花植株自交得F2。F2的表型及其比例为红花∶黄花∶蓝花∶白花=7∶3∶1∶1。则下列分析正确的是(

)A.F2中基因型为Aa的杂合子致死B.F1产生的配子中某种雌、雄配子同时致死C.亲本蓝花植株和F2蓝花植株的基因型一定为AAbbD.F1产生的配子中,含有Ab的雌配子或雄配子致死√解析:F1中红花植株自交所得F2中出现了开黄花(aaB_)和蓝花(A_bb)的个体,说明F1同时含有A、a、B、b基因,即F1红花的基因型为AaBb;若没有致死情况,则F1自交产生的F2的表型及比例为红花(A_B_)∶黄花(aaB_)∶蓝花(A_bb)∶白花(aabb)=9∶3∶3∶1,而实际上F2的表型及比例是红花(A_B_)∶黄花(aaB_)∶蓝花(A_bb)∶白花(aabb)=7∶3∶1∶1,白花的基因型是aabb,则可推知含有ab的雌配子和雄配子都是可育的,又由A_bb(蓝花)的数目是1而不是3,可推知含有Ab的雌配子或雄配子致死,A、B错误,D正确。结合分析可进一步推知,F2中蓝花植株的基因型和亲本蓝花植株的基因型都是Aabb,C错误。6.(2022·安徽黄山高三模拟)现用山核桃的甲(AABB)、乙(aabb)两品种作亲本杂交得F1,F1测交结果如下表所示,下列有关叙述不正确的是(

)测交类型测交后代基因型种类及比例父本母本AaBbAabbaaBbaabbF1乙1222乙F11111A.F1产生的含AB的花粉50%不能萌发,不能实现受精B.F1自交得F2,F2的基因型有9种C.F1花粉离体培养,将得到四种表型不同的植株D.正反交结果不同,说明这两对基因的遗传不遵循自由组合定律√测交类型测交后代基因型种类及比例父本母本AaBbAabbaaBbaabbF1乙1222乙F11111解析:正常情况下,双杂合个体测交后代四种表型的比例应该是1∶1∶1∶1,而作为父本的F1测交结果为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶2∶2∶2,说明父本F1产生的含AB的花粉有50%不能完成受精作用,A正确;F1自交后代(F2)中有9

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