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文档简介
第18讲基因的自由组合定律的遗传特例分析
类型一基因互作类:9:3:3:1的变式(总和等于16)
F/AaBb)::F/AaBb)
自交后代;;测交后代
澳型;比例;;比例
VVV
只存在一种显性基因时
表现为同一性状,其余9:6:11:2:1
正常表现
两种显性基因同时存在
时表现为一种性状,否9:71:3
则表现为另一种性状
当某一对隐性基因成对
存在时表现为双隐性状,9:3:41:1:2
其余正常表现
只要存在显性基因就表现
为一种性状,其余正常表现15:13:1
名师解读
9:3:3:1变式题解题步骤
I一:F?的表型比例,若表型比例之和是16,;
看比上则不管以什么样的比例呈现,都符合基]
1---1;因的自由组合定律:
\__________________________.
,(将其常分蓄比占正常分看比9:3:3:1速]
।二y行对比,分析合并性状的类型。如比例|
I分析)[为9:3:4,则为9:3:(3:1),即4为两种性状,
1\_的_合__并_结__果___________________.:
彳艮据其底比例扁定由现异常分离比的;
I定因口原因J
根据异常分离比出现的原因,推测亲本,
|推测『[的基因型或推测子代相应表型的比例!
[典例1](2023•青海西宁五校联考)果蝇的正常眼(A)对粗糙眼(a)为显性,该对性状
还受等位基因B、b控制,这两对基因均位于常染色体上。某研究小组为研究果
蝇该对性状的遗传机制,选择两只粗糙眼果蝇进行交配,实验过程及结果如图所
示。下列相关分析错误的是()
P粗糙眼不粗糙眼
凡正常眼
)随机交配
F2粗糙眼正常眼
105134
A.亲代果蝇的基因型组合可能为aaBBXAAbb
B.当基因A、B同时存在时,果蝇才表现为正常眼
C.在F2的正常眼果蝇中,纯合子所占比例约为1/9
D.若让F2中的粗糙眼雌雄果蝇随机交配,则子代都表现为粗糙眼
答案D
解析据图分析可知,F2的性状分离比约为7:9,由此可判断A、a和B、b两
对基因独立遗传,基因型为A_B_的果蝇表现为正常眼,其余情况均为粗糙眼;
Fi的基因型为AaBb,而亲本只能是粗糙眼纯合子,即aaBB和AAbb,A、B正
确;F2中正常眼果蝇的基因型为A_B_,其中AABB所占比例约为1/9,C正确;
F2中粗糙眼果蝇的基因型为aaB_、A_bb和aabb,其随机交配产生的子代中会出
现基因型为A_B_的正常眼果蝇,D错误。
[精练1](2023•山东聊城调研)鸭的羽色受两对位于常染色体上的等位基因C和c、
T和t控制,其中基因C能控制黑色素的合成,c不能控制黑色素的合成。基因T
能促进黑色素的合成,且TT和Tt促进效果不同,t能抑制黑色素的合成。现有
甲、乙、丙三只纯合的鸭,其交配结果(子代的数量足够多)如下表所示。下列相
关分析错误的是()
组合亲本(P)FiF2
全为黑羽:灰羽:白羽=
―白羽雌性(甲)X白羽雄性(乙)
灰羽3:6:7
全为黑羽:灰羽:白羽=
二白羽雌性(甲)X黑羽雄性(丙)
灰羽1:2:1
A.控制羽色的两对基因遵循基因的自由组合定律
B,甲、乙、丙的基因型分别为ccTT、CCtt、CCTT
C.若让组合一F2中的黑羽个体随机交配,则其子代出现白羽个体的概率是1/9
D.组合一F2的白羽个体中,杂合子所占比例为4/7
答案B
解析根据题意可知黑羽基因型为C_TT,灰羽基因型为C_Tt,白羽基因型为
cc_或C_tt。组合一的F2中黑羽:灰羽:白羽=3:6:7,为9:3:3:1的变式,
据此可判断控制羽色的两对基因遵循基因的自由组合定律,A正确;组合一中Fi
的基因型应为CcTt,组合二中Fi全为灰羽,F2中黑羽:灰羽:白羽=1:2:1,
推测组合二中Fi的基因型为CCTt,则丙应为CCTT,甲为CCtt,乙为ccTT,B
错误;组合一F2中黑羽个体的基因型为1/3CCTT、2/3CcTT,它们随机交配,子
代出现白羽个体的概率是(2/3)X(2/3)X(l/4)=l/9,C正确;组合一F2的白羽个体
的基因型为IccTT、2ccTt、Icctt、ICCtt、2Cctt,杂合子所占比例为4/7,D正确。
类型二致死类可“先拆分,后组合”
:致死类型,;AaBb自交后代比例1
VY
(-------------------------------------、
1
显AA和BBAaBb:Aabb:aaBb:aabb;
性致死—!=4:2:2:1;
纯
合6(2AaBB+4AaBb):3aaB_
致
AA(或BB):2Aabb:laabb
死
致死或6(2AABb+4AaBb):3A_bb
:2aaBb:laabb
隐世可生;AB:AbblaaB=9:3^3、;
性致死一二-二-二------------
纯
合
单隐性
致
致死19A_B_:3A_bb^9A_B_;
死
(aa或bb);:3aaB_:
AB雄配子,二二二;-.-;
1后代表型比例为5:3:3:1;
致死
滥舞:后代袤至匕匕碗务,丁:3;了;
目匕于琢夕匕---------------------------------------'
弋衰皿匕画历7?3诳
名师解读
解答致死类问题的方法技巧
1.从每对相对性状分离比角度分析。如:
6:3:2:1=(2:1)(3:1)=某一对显性基因纯合致死;
4:2:2:1=(2:1)(2:1)=两对显性基因有一对纯合即致死。
2.从Fz每种性状的基因型种类及比例分析。如BB致死:
9A_B_:3A_bb:3aaB_:laabb
2AABb+4AaBb:3A_bb:2aaBb:laabb
6:3:2:1
[典例2](2023•河北衡水金卷)在小鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色
(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d),两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律。
任取一对黄色短尾个体经多次交配,Fi的表型为黄色短尾:灰色短尾:黄色长
尾:灰色长尾=4:2:2:lo实验中发现有些基因型有致死现象(胚胎致死)。以
下说法错误的是()
A.黄色短尾亲本能产生4种正常配子
B.Fi中致死个体的基因型共有4种
C.表型为黄色短尾的小鼠的基因型只有1种
D.若让Fi中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则F2中灰色短尾鼠占2/3
答案B
解析据题意可知,两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律,因此
4:2:2:1的比例实际上是9:3:3:1的变式,由此可确定,只要有一对显性
基因纯合就会导致胚胎致死(YY或DD都导致胚胎致死),因此亲本黄色短尾个体
的基因型为YyDd,它能产生YD、Yd、yD、yd4种正常配子,A正确;已知YY
或DD都导致胚胎致死,所以基因型为YyDd的个体相互交配产生的Fi中致死个
体的基因型有YYDD、YYDd、YyDD、YYdd、yyDD共5种,B错误;因为YY
或DD都导致胚胎致死,所以表型为黄色短尾的小鼠的基因型只有YyDd1种,C
正确;Fi中灰色短尾鼠的基因型为yyDd(yyDD胚胎致死),它们自由交配,后代
基因型有yyDD、yyDd、yydd,比例为1:2:1,其中基因型为yyDD的胚胎致
死,所以yyDd(灰色短尾鼠)占2/3,D正确。
[精练2](2023・湖南雅礼中学质检)某动物毛色的黄色与黑色受常染色体上一对等
位基因(A/a)控制。已知在含有基因A/a的同源染色体上有一条染色体带有致死基
因(B或b),但致死基因的表达受性激素的影响。以下是某研究小组进行的实验及
结果,请回答下列相关问题。
杂交子代
亲本类型
组合雌雄
甲黄色(含)X黑色(早)黄11L黑110黄112,黑113
让甲组子代中黄色雌雄个
乙黄358,黑121黄243,黑119
体相互交配
丙黄色(含)X黄色(早)黄黄
(1)根据上述杂交组合及结果推测该致死基因是(填"B”或"b”),并且与
(填“A”或"a”)在一条染色体上。
⑵导致乙组子代雌雄中黄色与黑色比例差异的原因可能是
(3)丙组亲本毛色基因型为。
答案(l)bA(2)基因型为AA的雌性个体含两个致死基因,但在其产生的雌激
素的影响下致死基因未表达而存活下来了(3)AA(早)XAa(金)
解析(1)根据题述杂交组合及结果推测该致死基因是b,并且与A在一条染色体
上。(2)分析可知,乙组中亲本基因型为AaBb,子代雌性基因型及比例为
AAbb:aaBB:AaBb=1:1:2,雄性中基因型及比例为AAbb(致
死):aaBB:AaBb=l(致死):1:2,故乙组子代雌雄中黄色与黑色比例差异的原
因是基因型为AA的雌性个体含两个致死基因,但在其产生的雌激素的影响下致
死基因未表达而存活下来了。(3)丙组亲本为黄色,且子代雌性和雄性均只有黄色
个体,说明亲本至少有一个个体是显性纯合子,但亲本中雄性黄色个体不可能是
纯合子,故丙组亲本毛色基因型为AA(早)XAa(6)。
类型三基因数量累加效应
[典例3](2023•东北育才中学质检)旱金莲由三对等位基因控制花的长度,这三对
基因分别位于三对同源染色体上,作用相等且具叠加性。已知每个显性基因控制
花长为5mm,每个隐性基因控制花长为2mm。花长为24mm的同种基因型个体
相互受粉,后代出现性状分离,其中与亲本具有同等花长的个体所占比例最可能
是()
A.l/16B.2/16
C.5/16D.6/16
答案D
解析由“花长为24mm的同种基因型个体相互受粉,后代出现性状分离”说明
花长为24nlm的个体为杂合子,再结合题干中的其他条件可推知,花长为24nlm
的亲本中含4个显性基因和2个隐性基因。假设该个体基因型为AaBbCC,则其
互交后代含4个显性基因和2个隐性基因的基因型有:AAbbCC、aaBBCC、
AaBbCC,这三种基因型在后代中所占的比例为(1/4)X(1/4)X1+(1/4)X(1/4)X1
+(1/2)X(1/2)X1=6/16,故D符合题意。
类型四探究不同对基因在常染色体上的位置
1.判断两个品系的相同隐性性状是否由相同基因控制
具有相同隐性性状的两个
品系的个体杂交
若子代均表现为隐性若子代均表现为显性
性状,则这两个品系的性状,则这两个品系的
相同隐性性状是由相相同隐性性状是由不
同的隐性基因控制的同的隐性基因控制的
2.判断两对等位基因是否位于1对同源染色体上
(1)自交法
具有两对相对性状的纯合亲本杂交
得F”让Fj自交,观察F2的性状分离比
若子代出现9:3:3:1若子代出现3:1或
的性状分离比,则这1:2:1的性状分离比,
两对基因位于2对同则这两对基因位于1
源染色体上对同源染色体上
(2)测交法
具有两对相对性状的纯合亲本杂交得口,让
F,与隐性纯合子杂交,观察F,的性状比例
若子代性状比例为若子代性状比例为
1:1:1:1,则这两对1:1,则这两对基因
基因位于2对同源染位于I对同源染色
色体上体上
3.判断外源基因整合到宿主染色体上的类型
外源基因整合到宿主染色体上有多种类型,有的遵循孟德尔遗传定律。若多个外
源基因以连锁的形式整合在同源染色体的一条染色体上,其自交会出现3:1的性
状分离比;若多个外源基因分别独立整合到非同源染色体的一条染色体上,各个
外源基因的遗传互不影响,则会表现出自由组合的现象。
[典例4](2023•河南平顶山调研)某花卉(2〃)是自花传粉植株,兴趣小组在纯合紫花
品系中偶然发现一株白花植株甲。实验证实,植株甲的白花基因(a)是由紫花基因
(A)突变产生的。后来,该小组在纯合紫花品系中又发现了一株白花植株乙,经证
实乙也是由一对基因发生隐性突变引起的。他们提出两种假说对这一现象进行解
释,假说1:白花植株乙是由原基因(A)发生突变引起的,与植株甲相同;假说2:
白花植株乙是由新位置上的基因(B)发生突变引起的。欲探究哪种假说正确,请设
计一个简便的实验并写出实验思路(用遗传图解表示)、预期结果及结论。
实验思路:假说1:原位置发生基因突变
假说2:新位置发生基因突变
预期结果及结论:
①,则是原位置发生基因突变引起的;
②,则是新位置发生基因突变引起的。
答案
假说1:原位置发生基因假说2:新位置发生基因突变
突变
白花白花白花白花
P:甲(aa)>乙(aa)P:甲(aaBB)>乙(AAbb)
Fi:aa(B1花)F]:AaBb(紫花)
如果产生的子代均开白花(或白花植株甲和白花植株乙杂交,产生的子代均开白花)
如果产生的子代均开紫花(或白花植株甲和白花植株乙杂交,产生的子代均开紫
花)
[典例5](2023•广东肇庆调研)已知某种植物的一个表型为红花高茎而基因型为
AaBb的个体,A和a基因分别控制红花和白花这对相对性状,B和b分别控制高
茎和矮茎这对相对性状。已知这两对基因在染色体上的分布位置有以下三种可能。
据图回答下列问题:
(1)图②③中,两对等位基因在遗传时是否遵循基因的自由组合定律?(填
“是"或"否”),理由是___________________________________________________
(2)若不考虑同源染色体非姐妹染色单体互换,且含b基因的染色体片段缺失(这种
变化不影响配子和子代的存活率),图③细胞能产生_________________种基因型的
配子,其基因型是。
答案(1)否两对等位基因位于同一对同源染色体上(2)2A、aB
解析只有位于非同源染色体上的非等位基因才遵循基因的自由组合定律,而图
②③中,两对基因位于同一对同源染色体上,故两对等位基因的遗传不遵循基因
的自由组合定律。
重温真题经典再现
1.(2022•全国甲卷,6)某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体
上。A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育。B/b
控制花色,红花对白花为显性。若基因型为AaBb的亲本进行自交,则下列叙述
错误的是()
A.子一代中红花植株数是白花植株数的3倍
B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12
C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍
D.亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等
答案B
解析分析题意可知,两对等位基因独立遗传,故含a的花粉育性不影响B和b
基因的遗传,所以Bb自交,子一代中红花植株B_:白花植株bb=3:1,A正确;
基因型为AaBb的亲本产生的雌配子种类和比例为AB:Ab:aB:ab=
1:1:1:1,由于含a的花粉50%可育,故雄配子种类及比例为AB:Ab:aB:ab
=2:2:1:1,所以子一代中基因型为aabb的个体所占比例为1/4X1/6=1/24,
B错误;由于含a的花粉50%可育、50%不可育,故亲本产生的可育雄配子是1/2A
+l/4a,不育雄配子为l/4a,由于Aa个体产生的A:a=1:1,故亲本产生的可
育雄配子数是不育雄配子数的三倍,C正确;两对等位基因独立遗传,所以Bb
自交,亲本产生的含B的可育雄配子数和含b的可育雄配子数相等,D正确。
2.(2021•全国甲卷,32)植物的性状有的由1对基因控制,有的由多对基因控制。
一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶,果皮有齿皮和网皮。为了研究叶形和
果皮这两个性状的遗传特点,某小组用基因型不同的甲、乙、丙、丁4种甜瓜种
子进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见下表(实
验②中Fi自交得F2)。
实验亲本FiF2
;缺刻叶齿皮,
:缺刻叶网皮,
①甲X乙/
!全缘叶齿皮,
4
:全缘叶网皮
苒缺刻叶齿皮,
16
三缺刻叶网皮,
16
②丙X丁缺刻叶齿皮
白全缘叶齿皮,
16
上全缘叶网皮
16
回答下列问题:
⑴根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律,判断的依据
是。根据实验②,可判断这2对相对性状中
的显性性状是。
(2)甲、乙、丙、丁中属于杂合体的是。
(3)实验②的F2中纯合体所占的比例为o
(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮:缺刻叶网皮:全缘叶齿皮:全缘叶网皮不是
9:3:3:1,而是45:15:3:1,则叶形和果皮这两个性状中由1对等位基因控
制的是,判断的依据是。
答案(1)基因型不同的两个亲本杂交,Fi分别统计,缺刻叶:全缘叶=1:1,齿
皮:网皮=1:1,每对相对性状结果都符合测交的结果,说明这2对相对性状的
遗传均符合分离定律缺刻叶、齿皮(2)甲和乙(3);(4)果皮实验②的F2
中缺刻叶:全缘叶=15:1,齿皮:网皮=3:1,说明果皮这一性状受一对等位基
因控制
解析(1)由实验①的Fi中缺刻叶:全缘叶=1:1,齿皮:网皮=1:1可推断,
这2对相对性状的遗传均符合分离定律。根据实验②的F2中缺刻叶:全缘叶=
3:1,齿皮:网皮=3:1,可判断这2对相对性状中的显性性状是缺刻叶、齿皮。
(2)假设控制叶形的基因为A/a,控制果皮的基因为B/b,已知甲、乙、丙、丁的
基因型均不相同,且甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。根据实验①甲和乙杂交,
所得Fi中缺刻叶齿皮:缺刻叶网皮:全缘叶齿皮:全缘叶网皮=1:1:1:1可
推断,甲的基因型为Aabb,乙的基因型为aaBb,根据实验②丙和丁杂交,所得
Fi全是缺刻叶齿皮可推断,丙的基因型为AAbb,丁的基因型为aaBB,故甲、乙、
丙、丁中属于杂合体的是甲和乙。(3)实验②中Fi的基因型为AaBb,Fi自交得F2,
F2中纯合体的基因型及比例为^AABB、—AAbb,-aaBB,-aabb,即F2中纯
16161616
合体所占比例为:。(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮:缺刻叶网皮:全缘叶齿
皮:全缘叶网皮不是9:3:3:1,而是45:15:3:1,则缺刻叶:全缘叶=
15:1,齿皮:网皮=3:1,可知叶形这一性状由2对等位基因共同控制,果皮这
一性状由1对等位基因控制。
3.(2021•天津卷,17)黄瓜的花有雌花、雄花与两性花之分(雌花:仅雌蕊发育;雄
花:仅雄蕊发育;两性花:雌雄蕊均发育)。位于非同源染色体上的F和M基因
均是花芽分化过程中乙烯合成途径的关键基因,对黄瓜花的性别决定有重要作用。
F和M基因的作用机制如图所示。
("雌蕊发育
F——►乙烯
玲、M—►乙烯—雄蕊发育*
(十)促进(一)抑制*未被乙烯抑制时雄蕊可正常发育
(1)M基因的表达与乙烯的产生之间存在(填“正”或“负”)反馈,造成乙
烯持续积累,进而抑制雄蕊发育。
(2)依据F和M基因的作用机制推断,FFMM基因型的黄瓜植株开雌花,FFmm
基因型的黄瓜植株开花。当对FFmm基因型的黄瓜植株外源施加
(填“乙烯抑制剂”或“乙烯利”)时,出现雌花。
(3)现有FFMM、ffldM和FFmm三种基因型的亲本,若要获得基因型为ffinm的
植株,请完成如下实验流程设计。
P母本X父本
基因型:[基因型:
Fi
I对部分植株施加适量_________
I®
ffmm
母本基因型:;父本基因型:;对部分植物施加适量________O
答案(1)正⑵两性乙烯利(3)FFmmfflvlM乙烯抑制剂
解析分析题意和图示可知,黄瓜花的性别决定受到基因型和乙烯的共同影响,
F基因存在时会合成乙烯,促进雌蕊的发育,同时激活M基因,M基因的表达会
进一步促进乙烯合成而抑制雄蕊的发育,故可推知,F_M_的植株开雌花,F_mm
的植株开两性花,ffM_和fftnm的植株开雄花。
(1)据图分析,M基因的表达会促进乙烯的产生,乙烯的产生又会促进M基因的
表达,即二者之间存在正反馈,造成乙烯持续积累,进而抑制雄蕊发育。
(2)由分析可知,FFmm基因型的黄瓜植株开两性花。当对FFmm基因型的黄瓜植
株外源施加乙烯利时,因较高浓度的乙烯会抑制雄蕊的发育,出现雌花。
(3)现有FFMM、和FFmm三种基因型的亲本,若要获得基因型为ffinm的
植株,可以将FFmm(开两性花)作母本,:fflWM(开雄花)作父本,后代Fi基因型为
FfMm(开雌花),再用Fi作母本,对部分Fi植株施加适量的乙烯抑制剂,使其雄
蕊发育作父本,杂交后代即会出现基因型为:ffmm的植株。
限时强化练
(时间:30分钟)
【对点强化】
考点自由组合定律的遗传特例分析
1.(2023•江西九江调研)某植物有白花和红花两种性状,由等位基因R/r、I/i控制,
已知基因R控制红色素的合成,基因I会抑制基因R的表达。某白花植株自交,
Fi中白花:红花=5:1;再让Fi中的红花植株自交,后代中红花:白花=2:1。
下列有关分析错误的是()
A.基因R/r与I/i独立遗传
B.基因R纯合的个体会致死
C.F1中白花植株的基因型有7种
D.亲代白花植株的基因型为Rrli
答案C
解析依题意,红花植株的基因型为R_ii,白花植株的基因型为_1_、rrii,Fi中
的红花植株(R_ii)自交后代为红花:白花=2:1,可推出基因型为RR的个体致死;
由此可推出,亲代白花植株的基因型为Rrli,Fi中白花植株的基因型有RrlLRrli、
rrll、rrli、rrii,共5种,Fi中红花植株的基因型为Rrii,R/r与I/i这两对基因独
立遗传,A、B、D正确,C错误。
2.(2023•河北石家庄模拟)在普通的棉花中导入能控制合成毒素蛋白的B、D基因。
已知棉花短纤维由基因A控制,现有一基因型为AaBD的短纤维抗虫棉植株(减
数分裂时不发生同源染色体非姐妹染色单体的交换,也不考虑致死现象)自交,子
代表型及比例为短纤维抗虫:短纤维不抗虫:长纤维抗虫=2:1:1,则导入的
B、D基因位于()
A.均在1号染色体上
B,均在2号染色体上
C.均在3号染色体上
D.B基因在2号染色体上,D基因在1号染色体上
答案B
解析由题干可知,基因型为AaBD的个体自交,不考虑同源染色体非姐妹染色
单体的交换和致死现象,自交后代短纤维抗虫:短纤维不抗虫:长纤维抗虫=
2:1:1,根据自由组合定律,可推出抗虫基因应在1号或2号染色体上,可排除
C项;若均在2号染色体上,AaBD个体产生的配子类型为A、aBD,自交后代
短纤维抗虫(AaBD):短纤维不抗虫(AA):长纤维抗虫(aaBBDD)=2:1:1,B项
符合题意;同理类推,A、D项不符合题意。
3.(2023•河北邢台质检)蝴蝶的翅形(正常翅对残缺翅为显性)和翅长(长翅对短翅为
显性)分别由位于常染色体上的两对独立遗传的等位基因A、a和B、b决定。基
因A纯合时雄蝶致死,基因b纯合时雌蝶致死。基因型为aabb的雄蝶和基因型
为AABB的雌蝶交配得到Fi,Fi随机交配得到F2。F?蝴蝶中正常长翅:正常短
翅:残缺长翅:残缺短翅为()
A.6:2:3:1B.15:5:6:2
C.9:3:3:1D.15:2:6:1
答案D
解析基因型为aabb的雄蝶和基因型为AABB的雌蝶交配,Fi的基因型为AaBb,
Fi随机交配所得F2蝴蝶中,雌雄个体的比例为1:1,基因A纯合时雄蝶致死,
雄蝶中正常长翅:正常短翅:残缺长翅:残缺短翅=6:2:3:1,基因b纯合时
雌蝶致死,雌蝶中正常长翅:残缺长翅=9:3,则F2蝴蝶中正常长翅:正常短
翅:残缺长翅:残缺短翅为15:2:6:1,D正确。
4.(2023•河南九师联盟)油菜的株高由等位基因G和g控制,B基因是另一种植物
的控制高秆的基因,B基因和G基因对控制油菜的株高有相同的效应,且数目越
多植株越高。将一个B基因导入Gg所在的油菜的染色体上,并且该基因在油菜
植株中成功表达,从含B基因的植株中,随机选出两株植株杂交,观察后代的表
型。下列叙述不正确的是()
A.若杂交的后代只出现一种高度,则B基因拼接到含g的染色体上
B.若杂交后代出现三种高度且比值为1:2:L则B基因拼接到含G的染色体上
C.若杂交后代出现两种高度且比值为1:1,则B基因分别拼接到两植株含G或g
染色体上
D.根据后代的表型无法判断B基因拼接到哪条染色体上
答案D
解析由题干可知,B基因导入的染色体有两种情况,如图①②
它们随机结合会有3种组合,即GBgXGBg杂交后代为GBGB:2GBg:gg=
1:2:1,出现三种高度B基因拼接到含G的染色体上;GgBXGgB杂交后代为
GG:2GgB:gBgB,只有一种高度,B基因拼接到含g的染色体上;GBgXGgB
杂交后代为GBG:GBgB:Gg:ggB=l:1:1:1,四种基因型含有的B、G基
因总数量两两相同,分为两种,故后代有2种高度且比值为1:1,B基因分别拼
接到两植株含G或g的染色体上,A、B、C正确,D错误。
5.(2023・西安五校联考)某植物的叶色(绿色、紫色、红色和黄色)同时受E、e与F、
f两对等位基因控制。基因型为E_ff的叶为绿色,基因型为eeF_的叶为紫色。将
绿叶(早)植株与紫叶(金)植株杂交,Fi全为红叶植株,Fi自交得F2,F2的表型及
比例为红叶:紫叶:绿叶:黄叶=7:3:1:I0出现此现象最可能的原因为
()
A.基因型为Ef的雌配子或雄配子致死
B.基因型为eF的雄配子或雌配子致死
C.基因型为Ef的雌配子和雄配子都致死
D.基因型为eF的雄配子和雌配子都致死
答案A
解析从题干中给出的信息:绿叶(早)与紫叶(&)杂交,Fi全为红叶,Fi自交得
F2,F2的表型及比例为红叶:紫叶:绿叶:黄叶=7:3:1:loF2为四种表型且
符合一定比例,说明Fi为双杂合的个体。理论上讲,双杂合个体自交,后代表型
应该是9:3:3:1,而现在结果却是7:3:1:1,少了4份,说明存在某种配子
致死的情况。根据选项分析,如果是基因型为Ef的雌配子或雄配子致死,刚好符
合题干中的比例,A正确;如果是基因型为eF的雄配子或雌配子致死,则F2的
表型及其比例为红叶:紫叶:绿叶:黄叶=7:1:3:1,B错误;若基因型为Ef
的雌配子和雄配子都致死,则F2的表型及其比例为红叶:紫叶:黄叶=5:3:1,
C错误;若基因型为eF的雌配子和雄配子都致死,则F2的表型及其比例为红叶:
绿叶:黄叶=5:3:1,D错误。
6.(2023・辽宁大连模拟)某植物的花色有白色、紫色和蓝色三种,由两对独立遗传
的等位基因A、a和B、b控制,基因型和表型的关系如下表所示。现用纯合紫花
植株和纯合蓝花植株作亲本,杂交得Fi,Fi自交得F2。下列分析错误的是()
基因型A_B_A_bbaaB_aabb
表型白花紫花蓝花白花
A.理论上,F2的表型及比例为白花:紫花:蓝花=10:3:3
B.用Fi进行测交,推测测交后代有3种基因型,表型之比约为2:1:1
C.从F2中任选两株白花植株杂交,后代的表型可能有3种、2种、1种
D.Fi自交产生F2的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合
答案B
解析由分析可知,F2的基因型及比例是A_B_:Abb:aaB_:aabb=
9:3:3:1,其中A_B_、aabb为白花,A_bb为紫花,aaB_为蓝花,则白花:紫
花:蓝花=10:3:3,A正确;Fi的基因型为AaBb,其测交后代有4种基因型,
即AaBb(白花)、Aabb(紫花)、aaBb(蓝花)、aabb(白花),表型之比约为2:1:1,
B错误;F2中白花的基因型是AABB、AaBB、AABb、AaBb、aabb,任选两株白
花植株杂交,若两株白花的基因型都是AaBb,则杂交后代的花色是3种,若两
株白花的基因型都是AABb或AaBB,则杂交后代的花色有2种,若两株白花的
基因型都是AABB或aabb,则杂交后代的花色是1种,C正确;题干涉及的两对
等位基因独立遗传,因此它们的遗传遵循基因的分离定律和基因的自由组合定律,
即Fi自交产生F2的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合,D
正确。
【综合提升】
7.(2023•河北唐山调研)某动物的正常翅和翻翅由等位基因A、a控制,正常翅对翻
翅为显性,但A基因的表达也受到基因B、b的影响,无B基因时基因A不能表
达而使后代表现为翻翅。某同学利用甲、乙两组正常翅个体进行杂交实验,子代
中正常翅:翻翅=3:1,请回答下列问题:
(1)该动物种群中正常翅个体的基因型有种;甲、乙两组正常翅个体的基
因型组合有种。
(2)不考虑互换。若b基因与A基因位于同一条染色体上,则双杂合的个体测交后
代的表型及其比例为;若向此种双杂合的受精卵中转入一个H
基因(在A基因所处的非同源染色体上),可以弥补B基因缺失的影响,待其发育
成熟后再次测交,其后代的表型及其比例为o
(3)若A或a基因位于细胞质中(不考虑B基因的作用),则翻翅个体与正常翅个体
杂交,Fi的翅型为;若Fi全为翻翅,Fi相互交配,F2的翅型
为。
答案(1)44(2)全为翻翅正常翅:翻翅=1:3(3)全为翻翅或全为正常翅
全为翻翅
解析(1)该动物种群中正常翅个体的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb4
种。两组正常翅个体进行杂交,子代中正常翅:翻翅=3:1,所以亲代正常翅个
体的基因型组合为AaBBXAaBB或AABbXAABb或AaBbXAaBB或
AaBbXAABb,共有4种。
(2)若b基因与A基因位于同一条染色体上,则双杂合的个体(AaBb)产生的配子为
Ab:aB=l:1,测交后代的基因型为Aabb和aaBb,全为翻翅。若向此种双杂合
的受精卵中转入H基因,则其基因型为HAaBb,可产生的配子为
HAb:Ab:aB:HaB=1:1:1:1,再次测交,其后代基因型及比例为
HAabb:HaaBb:Aabb:aaBb=l:1:1:1,因H基因可以弥补B基因缺失的影
响,故子代表型及其比例为正常翅:翻翅=1:3。
(3)若A、a基因位于细胞质中(不考虑B基因的作用),遵循母系遗传的特征,则
翻翅个体与正常翅个体杂交,Fi的翅型随母本,翻翅个体和正常翅个体都可能作
母本,所以Fi的翅型为全是翻翅或全是正常翅。若Fi全为翻翅,Fi(aa)相互交配,
F2的翅型也随母本,全为翻翅。
8.(2023•山西师大附中调研)袁隆平院士被誉为“杂交水稻之父”,在袁老培育杂
交水稻的过程中,雄性不育系水稻起到关键作用。某科研人员让雄蕊异常、雌蕊
正常的水稻M(雄性不育)与雄蕊正常、雌蕊正常的水稻N(雄性可育)进行杂交,所
得Fi均为可育植株,然后将Fi植株自交单株收获,种植并统计F2的表型,结果
发现:50%的Fi植株产生的F2(A组)表现为可育,50%的Fi植株产生的F2(B组)
的表型及比例为雄性可育株:雄性不育株=13:3o进一步研究得知,该品种水稻
的雄性育性是由两对完全显隐性的等位基因T/t、D/d控制,其中T/t中有一个是
不育基因,而D基因会抑制该不育基因的表达,进而反转为雄性可育。请回答下
列问题:
(1)根据题干信息分析,等位基因T/t中不育基因是o水稻M和水稻N的
基因型分别是。
(2)控制该品种水稻的雄性育性的等位基因T/t、D/d位于(填“一对”或
“两对")同源染色体上,理由是______________________________________
(3)A组F2中纯合子占,B组F2中发生“反转”的植株占
(4)若要鉴定B组中发生“反转”植株的基因型,利用自交或测交的方法不能将这
些“反转”植株的基因型全部鉴定出来,原因是
答案(1)TTtdd、ttDD(2)两对B组Fz的性状分离比为13:3,而13:3是
9:3:3:1的变式,说明该性状受两对独立遗传的等位基因控制,即等位基因
T/t、D/d位于两对同源染色体上(3)1/29/16(4)“反转”植株中基因型为
TtDD和TTDD的植株进行自交或测交,所得子代均表现为雄性可育
解析(l)(2)Fi植株自交,单株收获的B组F2中的性状分离比为13:3,而13:3
是9:3:3:1的变式,说明该性状受两对独立遗传的等位基因控制,即等位基因
T/t、D/d位于两对同源染色体上,且这一组对应的Fi的基因型是TtDd。由于D
基因会抑制不育基因的表达,反转为可育,说明雄性不育株一定不含D基因,进
而确定控制雄性不育的基因为T。综上分析,水稻M的基因型为Ttdd、水稻N
的基因型是ttDD,Fi的基因型为l/2TtDd、l/2ttDdo
(3)基因型为ttDd的植株自交所得F2对应A组,该组中纯合子占1/2;基因型为
TtDd的植株自交所得F2对应B组,该组中基因型TTDD、TTDd、TtDD、TtDd
为‘'反转”的植株,占B组F2中的9/16。
(4)“反转”植株中基因型为TtDD和TTDD的植株进行自交或测交,所得子代均
表现为雄性可育,所以这两种“反转”植株的基因型不能通过自交或测交的方法
进行鉴定。
9.(2023•广东深圳摸底)下图1表示某自花传粉植物的花色遗传情况,图2为基因
控制该植物花色性状的图解。请回答下列问题:
亲代蓝花X白花白色素
(甲)|
(乙)酶k一=凄因A
紫花
蓝色素
自交1
[酶2―基因B
F2紫花蓝花白花
9:3:4紫色素
图1图2
⑴利用该植物进行杂交实验,应在花未成熟时对(填“母本”或
“父本”)进行去雄,在去雄和人工授粉后均需要套袋,目的是
(2)该植物花色性状的遗传遵循基因的自由组合定律,判断的依据是
(3)若让F2中的蓝花植株进行自交,则理论上子代蓝花植株中纯合子所占的比例
为。
(4)现有一纯合白花植株,为了确定其基因型,请设计一代杂交实验加以证明,并
预测实验结果(假设除了待测的纯合白花植株的基因型未知外,其他可供杂交实验
的各种纯种花色植株的基因型都是已知的):
①设计实验:____________________________________________________________
O
②结果预测:______________________________________________________________
O
答案(1)母本避免外来花粉的干扰(2)图1的F2中紫花:蓝花:白花=
9:3:4,说明Fi紫花植株能产生4
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