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文档简介

第六单元

第2讲基因的自由组合定律考点由高考知核心知识点预测基因自由组合定律及其应用(2023·北京)(2023·广东)(2023·湖北)(2023·浙江)(2023·山西)(2023·山东)(2023·湖南)(2023·天津)(2022北京)(2022广东)(2022天津)(2022山东)(2022湖南)(2022福建)(2022重庆)(2022辽宁)(2022河北)(2022湖北)(2022浙江)热点预测与趋势分析考察内容:基因的分离定律和自由组合定律题型:对于新高考来说,是重点的考察内容之一,大概率有一道多选题和一道简答题。12基因的自由组合定律3比较分离定律和自由组合定律自由组合定律的解题规律和方法(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析假说演绎法分析问题,提出假说根据假说,演绎推理观察现象,提出问题设计实验,验证假说归纳综合,总结规律1基因的自由组合定律1基因的自由组合定律(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析观察现象,提出问题F1F2P黄色圆粒绿色皱粒黄色皱粒绿色圆粒××黄色圆粒黄色圆粒绿色皱粒数量9:3:3:131510810132图1-6黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆的杂交实验示意图1.哪个性状对哪个性状是显性性状?为什么?2.F2中可能有哪些性状的组合?3.F2中哪些是亲本具有的性状组合?哪些是亲本所没有的性状组合?黄色、圆粒绿色皱粒黄色皱粒绿色圆粒黄色圆粒绿色圆粒和黄色皱粒是新的性状组合双显性亲本类型亲本类型重组类型1基因的自由组合定律F1F2P黄色圆粒绿色皱粒黄色皱粒绿色圆粒××黄色圆粒黄色圆粒绿色皱粒数量9:3:3:131510810132图1-6黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆的杂交实验示意图4.为什么会出现新的性状组合呢?它们之间有什么数量关系吗?孟德尔同样对F2中不同的性状类型进行了数量统计:黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒和绿色皱粒的数量依次是315、108、101和32它们的数量比接近9∶3∶3∶1。5.这与一对相对性状杂交实验中F2的3∶1的数量比有联系吗?(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析观察现象,提出问题1基因的自由组合定律种子形状F1F2P黄色圆粒绿色皱粒黄色皱粒绿色圆粒××黄色圆粒黄色圆粒绿色皱粒数量9:3:3:131510810132图1-6黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆的杂交实验示意图圆粒种子数315+108=423皱粒种子数101+32=133子叶颜色黄色种子数315+101=416绿色种子数108+32=140黄色∶绿色接近3∶1每一对相对性状的遗传都遵循了分离定律。(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析观察现象,提出问题1基因的自由组合定律分析问题,提出假说(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析F1配子P①假设豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制;黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制。黄色圆粒×绿色皱粒YYRRyyrrYR黄色圆粒yrYyRr受精F1配子YRyryRYr②F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。YR:yR:Yr:yr=1∶1∶1∶1③F1的配子类型及数量比:④受精时,雌雄配子的结合是随机的。1基因的自由组合定律分析问题,提出假说(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析F1配子P①假设豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制;黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制。黄色圆粒×绿色皱粒YYRRyyrrYR黄色圆粒yrYyRr受精F1配子YRyryRYr②F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。YR:yR:Yr:yr=1∶1∶1∶1③F1的配子类型及数量比:④受精时,雌雄配子的结合是随机的。1基因的自由组合定律分析问题,提出假说(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析F1配子P①假设豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制;黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制。黄色圆粒×绿色皱粒YYRRyyrrYR黄色圆粒yrYyRr受精F1配子YRyryRYr②F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。YR:yR:Yr:yr=1∶1∶1∶1③F1的配子类型及数量比:4.受精时,雌雄配子的结合是随机的。1基因的自由组合定律(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析F1配子P黄色圆粒×绿色皱粒YYRRyyrrYR黄色圆粒yrYyRr受精F1配子YRyryRYryrF1配子YRyRYrYRyRYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRRyyRRYyRryyRrYYRrYyRrYYrrYyrrYyRryyRrYyrryyrr根据假说,演绎推理1基因的自由组合定律(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析yrF1配子YRyRYrYRyRYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRRyyRRYyRryyRrYYRrYyRrYYrrYyrrYyRryyRrYyrryyrr根据假说,演绎推理1基因的自由组合定律(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析F1产生4种配子:YR:yR:Yr:yr=1∶1∶1∶1双显性一隐一显一显一隐双隐性性状表现4种绿色皱粒(1)黄色皱粒(3)绿色圆粒(3)黄色圆粒(9)遗传因子组成类型9种1YYRR、2YYRr、2YyRR、4YyRr1YYrr、2Yyrr1yyRR、2yyRr1yyrr结合方式有16种根据假说,演绎推理1基因的自由组合定律(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析性状表现4种绿色皱粒(1)黄色皱粒(3)绿色圆粒(3)黄色圆粒(9)遗传因子组成类型9种1YYRR、2YYRr、2YyRR、4YyRr1YYrr、2Yyrr1yyRR、2yyRr1yyrr纯合子:4/16双杂合子:4/16单杂合子:8/16根据假说,演绎推理1基因的自由组合定律(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析设计实验,验证假说测交杂种子一代隐性纯合子配子P黄色圆粒×绿色皱粒YyRryyrryryrYRyRYr绿色皱粒黄色皱粒绿色圆粒黄色圆粒F1YyRryyRrYyrryyrr1:1:1:11基因的自由组合定律(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析设计实验,验证假说黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆测交实验的结果性状组合黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒实际籽粒数F1作母本31272626F1作父本24222526不同性状的数量比1:1:1:1测交实验的结果与预测相符。因此可以证明,孟德尔对两队相对性状的遗传规律的解释是完全正确的。1基因的自由组合定律(1)两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析

归纳综合,总结规律1孟德尔第二定律,也叫作控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。自由组合定律1基因的自由组合定律(2)基因自由组合定律自由组合定律发生时间实质研究对象适用范围位于非同源染色体上的非等位基因减数第一次分裂后期两对或多对相对性状的遗传细胞核内染色体上的基因进行有性生殖的真核生物等位基因分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合1基因的自由组合定律①减Ⅰ后期同源染色体分开,等位基因分离②非同源染色体自由组合,非同源人三十题上的非等位基因自由组合减数分裂减Ⅰ减Ⅱ(2)基因自由组合定律实质1基因的自由组合定律①科学地选择了

作为实验材料。②由单因素到多因素的研究方法。③应用了

方法对实验结果进行统计分析。④科学设计了实验程序。即在对大量实验数据进行分析的基础上,合理地提出

,并且设计了新的

实验来验证假说。豌豆统计学假设测交(3)孟德尔能够取得成功的原因遗传学之父:孟德尔1基因的自由组合定律(4)孟德尔遗传定律的应用①指导杂交育种:在杂交育种中,人们有目的地将具有不同优良性状的两个亲本杂交,使两个亲本的优良性状组合在一起,再筛选出所需要的优良品种。PDDTTddttF1DdTtF2D_T_D_ttddT_ddtt抗倒伏,易感染条锈病易倒伏,抗条锈病F3连续的自交直至不发生性状分离选出DDtt1基因的自由组合定律人们可以依据分离定律和自由组合定律,对某些遗传病在后代中的患病概率作出科学的推断,从而为遗传咨询提供理论依据。(4)孟德尔遗传定律的应用②医学实践方面:假如你是一位遗传咨询师,一对健康夫妇前来咨询。这对健康夫妇曾生了一个患有白化病的儿子,请问:白化病是由显性还是隐性基因控制的?他们再生一个孩子一定会患白化病吗?患病概率是多少呢?丈夫妻子AaAaAAAaaaPF1Aa配子AaAa1:2:1隐性;不一定;1/4。2比较分离定律和自由组合定律遗传定律研究的相对性状涉及的等位基因F1配子的种类及比例F2基因型种类及比例F2表型种类及比例分离定律自由组合定律一对一对两对(或多对)两对(或多对)两种1:1三种1:2:1两种3:1四种1:1:1:1九种(1:2:1)2四种9:3:3:1(1)区别(2)联系①两大遗传定律在生物的性状遗传中同时进行,同时起作用。②分离定律是自由组合定律的基础。2比较分离定律和自由组合定律(3)基因分离定律与自由组合定律的关系及相关比例3自由组合定律的解题规律和方法(1)应用分离定律解决自由组合定律的问题1.思路:①先分解:将所涉及的两对(或多对)基因或性状分离出来,每对单独考虑,用分离定律进行分析。②再组合:将用分离定律分析的结果按一定方式(相乘)进行组合。3自由组合定律的解题规律和方法2.题型:(先分解、再相乘)例1:基因型为AaBbCCDd产生的配子种类数有

种。Aa

Bb

CC

Dd=8种①配子类型及概率计算的问题×2212××8(1)应用分离定律解决自由组合定律的问题3自由组合定律的解题规律和方法(1)应用分离定律解决自由组合定律的问题2.题型:(先分解、再相乘)①配子类型及概率计算的问题例2:基因型为AaBbCc产生ABC配子的概率是

。Aa

Bb

Cc

(A)(B)(C)=(ABC)½½½⅛××⅛3自由组合定律的解题规律和方法(1)应用分离定律解决自由组合定律的问题2.题型:②配子间的结合方式问题例3:基因型为AaBbCC与aaBbCC的个体杂交过程中,雌雄配子间结合方式有

种。先求AaBbCC与aaBbCC分别产生多少种配子:AaBbCC产生4种配子aaBbCC产生2种配子再求两个亲本雌雄配子的结合方式:由于雌雄配子结合是随机的,因而结合方式有4×2=8种8(先分解、再相乘)3自由组合定律的解题规律和方法(1)应用分离定律解决自由组合定律的问题2.题型:③基因型类型及概率计算的问题例4:基因型为AaBBCc与AaBbcc的个体杂交,子代基因型有

种,子代出现AaBBCc所占的概率是

。(先分解、再相乘)Aa×Aa―→¼AA:½Aa∶¼aa

3种基因型BB×Bb―→½BB∶½Bb

2种基因型Cc×cc―→½Cc∶½cc

2种基因型3×2×2=12种12AaBBCc(Aa)(BB)(Cc)=(AaBBCc)½½½⅛××⅛---由亲代求子代3自由组合定律的解题规律和方法2.题型:③基因型类型及概率计算的问题(先分解、再相乘)---由子代求亲代例5:基因型为AaBb的个体与某个个体杂交,后代表型共4种,比例为3:1:3:1,则该个体的基因型是

。子代表型为3:1:3:1可以看成(3:1)×(1:1)或(1:1)×(3:1),由3:1可知,亲代是一对等位基因的杂合子自交Aa×Aa或Bb×Bb,由1:1可知,亲代相应的杂交为Aa×aa或Bb×bb。Aabb或aaBb(1)应用分离定律解决自由组合定律的问题3自由组合定律的解题规律和方法2.题型:(先分解、再相乘)④表型类型及概率计算的问题例6:基因型为AaBbCc与AabbCc的个体杂交,其后代可能的表型数是

。双亲后代中A_B_cc所占的概率是

。Aa×Aa―→¾A_∶¼aa

2种表型Bb×bb―→½Bb∶½bb

2种表型Cc×Cc―→¾C_∶¼cc

2种表型2×2×2=8种A_B_cc(A_)(B_)(cc)=(AaBBCc)¾½¼××3/323/328(1)应用分离定律解决自由组合定律的问题3自由组合定律的解题规律和方法2.题型:(先分解、再相乘)⑤纯合子(杂合子)比例例7:基因型为AaBb与AaBb个体杂交,其后代纯合子的概率是

,杂合子的概率是

。所有纯合子所占的比例1/2×1/2=1/4杂合子比例=1-纯合子比例=1-1/4=3/4Aa×Aa―→¼AA:½Aa∶¼aa

Bb×Bb―→¼BB∶½Bb:¼

½纯合子(AA、aa):½杂合子(Aa)½纯合子(BB、bb):½杂合子(Bb)1/43/4(1)应用分离定律解决自由组合定律的问题3自由组合定律的解题规律和方法3.总结:根据相对性状或等位基因对数(n),将自有组合问题拆分为n个分离定律问题,如AaBb×aaBb,等位基因两对,应拆成2个分离定律问题逐对分析拆出的分离定律问题,如Aa×aa→½Aa、½aaBb×Bb→¼BB、½Bb、¼bb根据所求基因型或表型,将分析出的分离定律相应的结果进行组合,其概率乘积即为所求,如求子代AaBB的概率为½Aa×¼BB=⅛拆分分析组合(1)应用分离定律解决自由组合定律的问题3自由组合定律的解题规律和方法基因型和表现型的种类与概率计算基因型为AaBbCc与AaBbCC的个体杂交,则:(1)AaBbCc和AaBbCC产生的配子种类数分别为________、________。(2)AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间的结合方式种类数为________。(3)杂交后代的基因型与表现型的种类数分别为________、________。(4)杂交后代中AAbbCc和aaBbCC的概率分别是________、________。(5)杂交后代中基因型为A_bbC_与aaB_C_的概率分别是________、________。(6)杂交后代表现型的比例为_____________________。8种4种32种18种4种1/321/16

3/163/169∶3∶3∶13自由组合定律的解题规律和方法①两对独立遗传基因共同决定某一相对性状。当两对基因分别处于显性纯合或杂合状态时,表现其中一种性状;当只有一对基因含有显性基因或两对基因都是隐性基因时,则表现为另一种性状。F1F2P白花(CCpp)白花(ccPP)紫花(CcPp)××9(C_P_):3(C_pp):3(accP_):1(ccpp)9紫花7白花(非等位基因之间的相互作用--互补作用)如香豌豆花色的遗传:(2)自由组合定律9∶3∶3∶1的变式剖析3自由组合定律的解题规律和方法②当两对独立遗传基因中的显性基因同时存在时表现一种性状,显性基因单独存在时表现另一种性状,两种基因均为隐性时则表现为第三种性状。F1F2P圆球形(AAbb)圆球形(aaBB)扁盘形(AaBb)××9(A_B_):3(A_bb):3(aaB_):1(aabb)9扁盘形6圆球形1长圆形如南瓜果形遗传:(2)自由组合定律9∶3∶3∶1的变式剖析3自由组合定律的解题规律和方法③控制性状的各个显性基因对表型的影响相同。重叠作用也称重复作用,表现为只要有一个显性基因存在,该性状就能表现。(非等位基因之间的相互作用--重叠作用)F1F2P三角形(T1T1T2T2)卵形(t1t1t2t2)三角形(T1t1T2t2)××9(T1_T2_):3(T1_t2t2):3(t1t1T2_):1(t1t1t2t2)15三角形1卵形如荠菜蒴果的遗传:(2)自由组合定律9∶3∶3∶1的变式剖析3自由组合定律的解题规律和方法④上位性:两对独立遗传基因中的一对基因对另一对基因的表现有遮盖作用。显性上位:起遮盖作用的基因是显性基因。例如:西葫芦显性白皮基因(W)对显性黄皮基因(Y)有上位作用。(非等位基因之间的相互作用--显性上位作用)F1F2P白皮(WWYY)绿皮(wwyy)白皮(WwYy)××9(W_Y_):3(W_yy):3(wwY_):1(wwyy)12白皮1绿皮3黄皮(2)自由组合定律9∶3∶3∶1的变式剖析3自由组合定律的解题规律和方法⑤在两对相互的基因中,其中一对隐性基因对另一对基因起上位性作用。(非等位基因之间的相互作用--隐性上位作用)F1F2P红色蛋白质层(CCpp)白色蛋白质层(ccPP)紫色(CcPp)××9(C_P_):3(C_pp):3(ccP_):1(ccpp)9紫色4白色3红色如玉米胚乳蛋白质层颜色的遗传:(2)自由组合定律9∶3∶3∶1的变式剖析3自由组合定律的解题规律和方法序号基因互作情况自交后代比例测交后代比例1存在一种显性基因(A或B)时表现为同一种性状,其余正常表现2A、B同时存在时表现为一种性状,否则表现为另一种性状3aa(或bb)成对存在时,表现双隐性性状,其余表现正常9∶6∶19∶79∶3∶41∶2∶11∶31∶1∶2一般情况下,两对独立遗传的基因共同控制性状时,双杂合子自交和测交后代的表型比例分别为9:3:3:1和1:1:1:1。但如果基因之间相互作用或出现致死等原因,会导致自交和测交后代的比例发生改变。根据下表中不同条件,总结自交和测交后代的比例。3自由组合定律的解题规律和方法总结:特殊比例问题的解题技巧1、看F2的组合表型比例,若表型比例之和是16,不管以什么样的比例呈现,都符合基因的自由组合定律。2、将异常比例与正常比例9:3:3:1进行对比,分析合并性状的类型。如比值为9:3:4则为9:3:(3:1),即4为后两种性状的合并结果。3、对照上述表格确定出现异常分离比的原因。4、根据异常比例出现的原因,推测亲本的基因型或推断子代相应表型的比例。3自由组合定律的解题规律和方法编号F1(AaBb)自交后代比例原因分析①9∶7当双显性基因同时出现时为一种表现型,其余的基因型为另一种表现型9(A_B_)∶7(3A_bb+3aaB_+1aabb)②9∶6∶1双显、单显、双隐3种表现型9(A_B_)∶6(3A_bb+3aaB_)∶1aabb③9∶3∶4存在aa(或bb)时表现为隐性,其余性状正常表现9A_B_∶3A_bb∶4(3aaB_+1aabb)或9A_B_∶3aaB_∶4(3A_bb+1aabb)(2)自由组合定律9∶3∶3∶1的变式剖析3自由组合定律的解题规律和方法编号F1(AaBb)自交后代比例原因分析④15∶1只要具有显性基因其表现型就一致,其余基因型为另一种表现型15(9A_B_+3A_bb+3aaB_)∶1aabb⑤12∶3∶1双显与一种单显表现为一种性状,另一种单显为一性状,双隐为一种性状12(9A_B_+3A_bb)∶3aaB_∶1aabb或12(9A_B_+3aaB_)∶3A_bb∶1aabb(2)自由组合定律9∶3∶3∶1的变式剖析3自由组合定律的解题规律和方法编号F1(AaBb)自交后代比例原因分析⑥13∶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13(9A_B_+3aaB_+1aabb)∶3A_bb或13(9A_B_+3A_bb+1aabb)∶3aaB_⑦1∶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)(2)自由组合定律9∶3∶3∶1的变式剖析3自由组合定律的解题规律和方法明确重组类型的含义及比例1重组类型是指F2中与亲本表现型不同的个体,而不是基因型与亲本不同的个体2含两对相对性状的纯合亲本杂交,F2中重组性状所占比例不一定是(3+3)/16①当亲本基因型为YYRR和yyrr时,F2中重组性状所占比例是(3+3)/16②当亲本基因型为YYrr和yyRR时,F2中重组性状所占比例是1/16+9/16=10/16(3)明确重组类型的含义及比例假说演绎法:①在观察和分析基础上提出问题以后②通过推理和想象提出解释问题的假说③根据假说进行演绎推理,推出预测的结果,再通过实验来检验。④如果实验结果与预测相符,就可以认为假说是正确的,反之,则可以认为假说是错误的(得出结论)。这是现代科学研究中常用的一种科学方法,叫作假说—演绎法。两对相对性状的杂交实验:孟德尔成功的原因:(1)精心选择实验材料——豌豆是合适的实验材料(自花传粉而且是闭花受粉)(2)精心设计实验方法——由一对相对性状到多对相对性状(3)精确的统计分析——统计学的分析方法(4)首创了测交方法(5)创造性地使用科学符号体系(6)孟德尔成功地发现了遗传规律也存在“巧合”的因素。控制圆粒与皱粒的基因、控制黄色与绿色的基因恰好位于非同源染色体上。豌豆具有适于研究杂交实验的特点:①豌豆严格自花传粉,在自然状态下一般都是纯种,这样确保了通过杂交实验可以获得真正的杂种;②豌豆花比较大,易于做人工杂交实验;③豌豆植株具有稳定的易于区分的性状,便于观察和统计实验结果。位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。基因的自由组合定律的实质是:或AbaBABab结果:产生2n种比例相等的配子(n为非同源染色体上的非等位基因的对数)如上图,配子AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1(2023·北京·统考高考真题)纯合亲本白眼长翅和红眼残翅果蝇进行杂交,结果如图。F2中每种表型都有雌、雄个体。根据杂交结果,下列推测错误的是()【答案】AA.控制两对相对性状的基因都位于X染色体上B.F1雌果蝇只有一种基因型C.F2白眼残翅果蝇间交配,子代表型不变D.上述杂交结果符合自由组合定律(2023·湖北·统考高考真题)人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换。这三个基因各有上百个等位基因(例如:A1~An均为A的等位基因)。父母及孩子的基因组成如下表。下列叙述正确的是()【答案】B

父亲母亲儿子女儿基因组成A23A25B7B35C2C4A3A24B8B44C5C9A24A25B7B8C4C5A3A23B35B44C2C9A.基因A、B、C的遗传方式是伴X染色体遗传B.母亲的其中一条染色体上基因组成是A3B44C9C.基因A与基因B的遗传符合基因的自由组合定律D.若此夫妻第3个孩子的A基因组成为A23A24,则其C基因组成为C4C5【答案】C(2023·广东·统考高考真题)鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见图。下列分析错误的是(

)A.正交和反交获得F1代个体表型和亲本不一样B.分别从F1代群体I和II中选择亲本可以避免近交衰退C.为缩短育种时间应从F1代群体I中选择父本进行杂交D.F2代中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡【答案】D(2023·山西·统考高考真题)某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体,为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是(

)A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBbB.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16【答案】B(2022·天津·高考真题)染色体架起了基因和性状之间的桥梁。有关叙述正确的是(

)A.性状都是由染色体上的基因控制的B.相对性状分离是由同源染色体上的等位基因分离导致的C.不同性状自由组合是由同源染色体上的非等位基因自由组合导致的D.可遗传的性状改变都是由染色体上的基因突变导致的【答案】C(2022·山东·高考真题)野生型拟南芥的叶片是光滑形边缘,研究影响其叶片形状的基因时,发现了6个不同的隐性突变,每个隐性突变只涉及1个基因。这些突变都能使拟南芥的叶片表现为锯齿状边缘。利用上述突变培育成6个不同纯合突变体①~⑥,每个突变体只有1种隐性突变。不考虑其他突变,根据表中的杂交实验结果,下列推断错误的是(

)杂交组合子代叶片边缘①×②光滑形①×③锯齿状①×④锯齿状①×⑤光滑形②×⑥锯齿状A.②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形

B.③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状C.②和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形

D.④和⑥杂交,子代叶片边缘为光滑形(2022·北京·统考高考真题)番茄果实成熟涉及一系列生理生化过程,导致果实颜色及硬度等发生变化。果实颜色由果皮和果肉颜色决定。为探究番茄果实成熟的机制,科学家进行了相关研究。(1)果皮颜色由一对等位基因控制。果皮黄色与果皮无色的番茄杂交的F1果皮为黄色,F1自交所得F2果皮颜色及比例为

。(2)野生型番茄成熟时果肉为红色。现有两种单基因纯合突变体,甲(基因A突变为a)果肉黄色,乙(基因B突变为b)果肉橙色。用甲、乙进行杂交实验,结果如下图1。据此,写出F2中黄色的基因型:

。黄色∶无色=3∶1aaBB、aaBb(3)深入研究发现,成熟番茄的果肉由于番茄红素的积累而呈红色,当番茄红素量较少时,果肉呈黄色,而前体物质2积累会使果肉呈橙色,如下图2。上述基因A、B以及另一基因H均编码与果肉颜色相关的酶,但H在果实中的表达量低。根据上述代谢途径,aabb中前体物质2积累、果肉呈橙色的原因是

。基因A突变为a,但果肉细胞中的基因H仍表达出少量酶H,持续生成前体物质2;基因B突变为b,前体物质2无法转变为番茄红素(4)有一果实不能成熟的变异株M,果肉颜色与甲相同,但A并未突变,而调控A表达的C基因转录水平极低。C基因在果实中特异性表达,敲除野生型中的C基因,其表型与M相同。进一步研究发现M中C基因的序列未发生改变,但其甲基化程度一直很高。推测果实成熟与C基因甲基化水平改变有关。欲为此推测提供证据,合理的方案包括

,并检测C的甲基化水平及表型。①将果实特异性表达的去甲基化酶基因导入M②敲除野生型中果实特异性表达的去甲基化酶基因③将果实特异性表达的甲基化酶基因导入M④将果实特异性表达的甲基化酶基因导入野生型①②④【答案】C(2023·广东省一模)果蝇的3号染色体上有一对等位基因D(展翅)和d(正常翅),但DD纯合致死。现将一定数目的展翅雌雄果蝇装入培养瓶中培养,个体间自由交配。则F2中基因D的频率是()A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5【答案】A(2023·汕头一模)科学家通过染色体移接技术,将果蝇的2号染色体的一部分移接到3号染色体上、含有两条2号染色体缺失的个体不能存活,其余个体均能存活且不影响繁殖力。相关染色体组成如图所示的两个亲本杂交得F1),F1雌雄个体相互交配得F2。A(卷翅)对a(正常翅)完全显性,B(裂翅)对b(非裂翅)完全显性,不考虑染色体互换以及基因突变等变异类型。下列说法正确的是()A.F2中卷翅裂翅的个体约为3/4 B.F1中卷翅裂翅的个体约为1/4C.F1中雄性个体能产生5种配子D.亲本中雄性个体能产生5种配子【答案】B(2023·江门一模)豌豆的子叶黄色对绿色为显性,种子圆粒对皱粒为显性,两种性状分别由两对独立遗传的基因控制。现用黄色圆粒豌豆与绿色圆粒豌豆杂交,F1中绿色皱粒豌豆所占比例为1/8,下列推断不合理的是(

)A.两个亲本均为杂合子B.亲本黄色圆粒豌豆产生2种配子C.子代中纯合子的比例为1/4D.子代有4种表型和6种基因型(2023·广东省一模)玉米是我国实施

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