第3讲 基因自由组合定律的应用(课件)(共35张PPT)2024年高考生物一轮复习(全国通用)

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第3讲 基因自由组合定律的应用(课件)(共35张PPT)2024年高考生物一轮复习(全国通用)

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(共35张PPT)
第3讲
自由组合定律的应用
专题六 遗传的基本定律
近三年(2021-2023)考情分析
专题 考点 命题热度 关联考点
专题六 遗传的基本定律 基因自由组合定律的变式分析(3年8次,全国卷3年0次) ★★ 常结合基因分离定律、染色体变异、基因突变等综合考查
基因的连锁(3年7次全国卷3年0次) ★★ 常结合基因突变、孟德尔定律、人类遗传病等综合考查
目录
01
02
基因自由组合的特殊分离比分析
基因的连锁分析
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,R对r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的个体测交,则子代表现型有3种,基因型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种表现型
C.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr所占比例约为1/3,而所有植株中的纯合子约占1/4
D.若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣的植株占3/8
B
典例分析
1.特殊分离比问题
①基因互作问题
AaBa自交 后代分离比 原因分析 AaBa测交
后代分离比
9:3:3:1
9:7
9:3:4
1:1:1:1
当双显性基因同时出现时表现为一种性状,其余情况
表现为另一种性状,即:
(9A_B_):(3A_bb+3aaB_+1aabb)=9:7
1:3
存在aa(或者bb)时表现为隐性性状,其余情况
正常表现,即:
(9A_B_):(3A_bb):(3aaB_+1aabb)=9:3:4
或(9A_B_):(3aaB_):(3A_bb+1aabb)=9:3:4
1:1:2
正常完全显性
AaBa自交 后代分离比 原因分析 AaBa测交
后代分离比
9:6:1
15:1
13:3
1:2:1
单显性时表现为一种性状,其余情况正常表现,即:
(9A_B_):(3A_bb+3aaB_):(1aabb)=9:6:1
3:1
双显性基因、双隐性基因和一种单显性基因存在时
都表现为同一种性状,而另一种单显性基因存在时
表现为另一种性状,即:
(9A_B_+3A_bb+1aabb):(3aaB_)=13:3
或者(9A_B_+3aaB_+1aabb):(3A_bb)=13:3
只要有显性基因存在时都表现为同一种性状,没有
显性基因存在时表现为另一种性状,即:
(9A_B_+3A_bb+3aaB_):(1aabb)=15:1
3:1
1.某植物正常株开两性花,且有只开雄花和只开雌花的两种突变型植株。取纯合雌株和纯合雄株杂交,F1全为正常株,F1自交所得F2中正常株∶雄株∶雌株=9∶3∶4。下列推测不合理的是
A.该植物的性别由位于非同源染色体上的两对基因决定
B.雌株和雄株两种突变型都是正常株隐性突变的结果
C.F1正常株测交后代表现为正常株∶雄株∶雌株=1∶1∶2
D.F2中纯合子测交后代表现为正常株∶雄株∶雌株=2∶1∶1
D
题型突破
2.(2019·全国卷Ⅱ,32)某种甘蓝的叶色有绿色和紫色。已知叶色受2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。某小组用绿叶甘蓝和紫叶甘蓝进行了一系列实验。
实验①:让绿叶甘蓝(甲)的植株进行自交,子代都是绿叶
实验②:让甲植株与紫叶甘蓝(乙)植株杂交,子代个体中绿叶∶紫叶=1∶3
回答下列问题:
(1)甘蓝叶色中隐性性状是________,实验①中甲植株的基因型为________。
(2)实验②中乙植株的基因型为________,子代中有________种基因型。
AaBb
绿色
aabb
4
题型突破
(3)用另一紫叶甘蓝(丙)植株与甲植株杂交,若杂交子代中紫叶和绿叶的分离比为1∶1,则丙植株所有可能的基因型是________________;若杂交子代均为紫叶,则丙植株所有可能的基因型是_________________________________________;若杂交子代均为紫叶,且让该子代自交,自交子代中紫叶与绿叶的分离比为15∶1,则丙植株的基因型为________。
AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb 
Aabb、aaBb
AABB
题型突破
AaBb:Aabb:aaBb:aabb=
1:1:1:1
②致死问题(例如:胚胎致死)
致死基因 AaBa自交 后代分离比 AaBa测交
后代分离比
AA和BB致死
AA或BB致死
AaBb:Aabb:aaBb:aabb=
4:2:2:1,AA__和__BB个体致死
AaBb:Aabb:aaBb:aabb=
1:1:1:1
AaB_:Aabb:aaB_:aabb=6:2:3:1,
AA__个体致死或
A_Bb:A_bb:aaBb:aabb=
6:3:2:1,__BB个体致死
AaBb:Aabb:aaBb:aabb=
1:1:1:1
致死基因 AaBa自交 后代分离比 AaBa测交
后代分离比
aa和bb致死
aa或bb致死
A_B_:A_bb:aaB_=9:3:3,
aabb个体致死
AaBb:Aabb:aaBb=1:1:1
A_B_:A_bb=9:3,aa个体致死

A_B_:aaB_=9:3,bb个体致死
AaBb:Aabb=1:1
AaBb:Aabb=1:1
提醒
若为配子致死型,则可先将该配子除去后,重新计算
这类配子的比例,再用棋盘法进行推导。
1.果蝇的卷翅(A)对正常翅(a)为显性,灰身(B)对黑身(b)为显性,这两对基因均位于常染色体上。纯合灰身正常翅雌蝇和纯合黑身正常翅雄蝇交配,F1产生了390只灰身正常翅果蝇,同时由于基因突变,出现了1只灰身卷翅雌蝇和1只灰身卷翅雄蝇。让F1中的灰身卷翅果蝇交配,产生的F2中灰身卷翅∶灰身正常翅∶黑身卷翅∶黑身正常翅=6∶3∶2∶1,下列推断不合理的是(  )
A.控制果蝇体色和翅形的两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律
B.F1中新出现的灰身卷翅果蝇的基因型都是AaBb
C.F2果蝇中纯合体有4种
D.卷翅基因A具有显性纯合致死效应
C
典例引领
(1)F1红叶的基因型为________,上述每一对等位基因的遗传遵循_ _______定律。
(2)对F2出现的表现型及其比例有两种不同的观点加以解释。
观点一:F1产生的配子中某种雌配子或雄配子致死。
观点二:F1产生的配子中某种雌雄配子同时致死。
你支持上述观点________,基因组成为________的配子致死;F2中绿叶甲和亲本绿叶甲的基因型分别是___________________________________。
EeFf
基因的分离

Ef
Eeff、Eeff
典例引领
3.某种鱼的鳞片有4种表现型:单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞,由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定(用A、a,B、b表示),且BB对生物个体有致死作用,将无鳞鱼和纯合野生型鳞鱼杂交,F1有2种表现型,野生型鳞鱼占50%,单列鳞鱼占50%;选取F1中的单列鳞鱼进行相互交配,其后代中有上述4种表现型,这4种表现型的比例为 6∶3∶2∶1,则F1的亲本基因型组合是
A.Aabb×AAbb B.aaBb×aabb
C.aaBb×AAbb D.AaBb×AAbb
典例引领
C
③累加效应问题:当两对非等位基因决定同一性状时,
若A与B的作用效果相同,且显性基因越多,其效果越强。
(显性基因个数相同的个体,性状表现也相同。)
自交:有 种表现型,比例为
则:AaBb
测交:有 种表现型,比例为
1︰4︰6︰4︰1
5
3
1︰2︰1
累加效应常见于颜色深浅、长度(高度)、质量等。
1.人体肤色的深浅受A、a和B、b两对等位基因控制,这两对等位基因分别位于两对同源染色体上。A、B可以使黑色素增加,两者增加的量相等,并且可以累加,基因a和b与色素的形成无关。一个基因型为AaBb的人与一个基因型为AaBB的人结婚,下列关于其子女肤色深浅的描述中,正确的是
A.子女可产生3种表现型
B.与亲代AaBb肤色深浅相同的有
C.肤色最浅的孩子的基因型是aaBB
D.与亲代AaBB表现型相同的有
D
题型突破
2.小麦种皮有红色和白色,这一相对性状由作用相同的两对等位基因(R1、r1;R2、r2)控制,红色(R1、R2)对白色(r1、r2)为显性,且显性基因效应可以累加。一株深红小麦与一株白色小麦杂交,得到的F1为中红,其自交后代F2的性状分离比为深红∶红色∶中红∶浅红∶白色为1∶4∶6∶4∶1。下列说法错误的是(  )
A.这两对等位基因位于两对同源染色体上
B.F1产生的雌雄配子中都有比例相同的4种配子
C.浅红色小麦自由传粉,后代可出现三种表现型
D.该小麦种群中,中红色植株的基因型为R1r1R2r2
D
题型突破
3.控制某种果树果实重量的三对等位基因A-a、B-b和C-c对果实重量的作用相等,分别位于三对同源染色体上。已知基因型为aabbcc的果实重120克,AABBCC的果实重210克,现有果树甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,子一代的果实重135~165克,则乙的基因型是( )
A. aaBBCc B. AaBBcCC
C. AaBbCc D. aaBbCc
题型突破
AaBb杂交
小结
AaBb测交
1.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(减数分裂时不发生交叉互换,也不考虑致死现象)自交,子代表现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
跟踪训练
B
4 多对等位基因的自由组合
n对等位基因(完全显性)分别位于n对同源染色体上的遗传规律
亲本相对性状的对数 1 2 n
F1配子种类和比例 2种(1∶1)1 22种(1∶1)2 2n种(1∶1)n
F2表型种类和比例 2种(3∶1)1 22种(3∶1)2 2n种(3∶1)n
F2基因型种类和比例 3种(1∶2∶1)1 32种(1∶2∶1)2 3n种(1∶2∶1)n
F2全显性个体比例 (3/4)1 (3/4)2 (3/4)n
F2中隐性个体比例 (1/4)1 (1/4)2 (1/4)n
F1测交后代表型种类及比例 2种(1∶1)1 22种(1∶1)2 2n种(1∶1)n
F1测交后代全显性个体比例 (1/2)1 (1/2)2 (1/2)n
逆向思维 (1)某显性亲本的自交后代中,若全显个体的比例为(3/4)n或隐性个体的比例为(1/4)n,可知该显性亲本含有n对杂合基因,该性状至少受n对等位基因控制。
(2)某显性亲本的测交后代中,若全显性个体或隐性个体的比例为(1/2)n,可知该显性亲本含有n对杂合基因,该性状至少受n对等位基因控制。
(3)若F2中子代性状分离比之和为4n,则该性状由n对等位基因控制。
有一种名贵的兰花,花色有红色、蓝色两种,其遗传符合孟德尔的遗传规律。现将红花植株和蓝花植株进行杂交,F1均开红花,F1自交,F2红花植株与蓝花植株的比例为27∶37。下列有关叙述错误的是
A.兰花花色遗传至少由位于3对同源染色体上的3对等位基因控制
B.F2中蓝花基因型有19种
C.F2的蓝花植株中,纯合子占7/37
D.若F1测交,则其子代表型及比例为红花∶蓝花=7∶1
跟踪训练
D
二、基因完全连锁遗传----以A、a和B、b两对基因为例(不考虑交叉互换)
连锁类型 基因A和B在一条染色体上,基因a和b在另一条染色体上 基因A和b在一条染色体上,基因a和B在另一条染色体上
图解
配子类型 AB∶ab=1∶1 Ab∶aB=1∶1
自交后代 基因型 1AABB、2AaBb、1aabb 1AAbb、2AaBb、1aaBB
表现型 性状分离比3∶1 性状分离比1∶2∶1
2.已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅。B基因与细胞液的酸碱性有关。其基因型与表现型的对应关系见表。
(1)推测B基因控制合成的蛋白质可能位于________上,并且该蛋白质的作用可能与_____________有关。
基因型 A_bb A_Bb A_BB aa_ _
表现型 深紫色 淡紫色 白色
液泡膜
H+跨膜运输
(2)以纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,子一代全部是淡紫色植株。该杂交亲本的基因型组合是____________________________。
AABB×AAbb或aaBB×AAbb
跟踪训练
(3)有人认为A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。
实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑交叉互换)。
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色为________________________________,则A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上。
②若子代红玉杏花色为____________________,则A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,且A和B在同一条染色体上。
深紫色∶淡紫色∶白色=3∶6∶7
淡紫色∶白色=1∶1
跟踪训练
③若子代红玉杏花色为________________________________,则A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,且A和b在同一条染色体上。
深紫色∶淡紫色∶白色=1∶2∶1
(4)若A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上,则取淡紫色红玉杏
(AaBb)自交,F1中白色红玉杏的基因型有___种,其中纯种个体大约占___。
5
跟踪训练
3.(2020·太原市调研)某雌雄同株植物花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,A基因控制色素合成(A:出现色素,AA和Aa的效应相同),B为修饰基因,淡化颜色的深度(B:修饰效应出现,BB和Bb的效应不同),其基因型与表现型的对应关系见下表,请回答下列问题:
基因组合 A_Bb A_bb A_BB或aa_ _
植物颜色 粉色 红色 白色
若不知两对等位基因(A和a,B和b)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,某课题小组选用了AaBb粉色植株自交进行研究。
跟踪训练
(1)实验假设:这两对等位基因在染色体上的位置存在以下三种类型:(竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位点)。
(2)实验方法:粉色植株自交。
(3)实验步骤:
第一步:粉花植株自交。
第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例。
(4)实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
①若_______________________________________________________________,
则两对等位基因在两对同源染色体上(符合上图第一种类型);
②若_______________________________________________________________,则两对等位基因在一对同源染色体上(符合上图第二种类型);
③若子代植株花粉色∶红色∶白色=2∶1∶1,则两对等位基因在一对同源染色体上(符合上图第三种类型)。
答案 (4)①子代植株花色表现型及比例为粉色∶红色∶白色=6∶3∶7
②子代植株花色表现型及比例为粉色∶白色=1∶1
注意
若非等位基因位于一对同源染色体上,则只遵循
分离定律,而不遵循自由组合定律,我们把这样的现
象称为连锁现象。(如下图)
两对等位基因位置与遗传分析(以基因型AaBb为例):
重点剖析归纳
两对等位基因位置与遗传分析(以基因型AaBb为例):
重点剖析归纳
 若基因型为AaBb的个体测交后代出现四种表现型,但比例为42%∶8%∶8%∶42%,出现这一结果的可能原因是A、a和B、b两对等位基因位于同一对同源染色体上,且部分初级性母细胞在减数分裂时形成四分体时期,四分体中的非姐妹染色体发生交叉互换,产生四种类型配子,其比例为 。
思维延伸
42%∶8%∶8%∶42%
某植物圆形果实对长形果实为显性,单一花序对复状花序为显性,选择圆复和长单植物杂交,F1全为圆单,F1自交,F2出现圆单:圆复:长单:长复=51:24:24:1,对此现象解释最合理的是( )
A.控制两对相对性状的两对基因独立遗传,F1产生配子时发生了基因自由组合
B.控制两对相对性状的两对基因独立遗传,F1产生配子时发生了基因突变
C.控制两对相对性状的两对基因位于一对染色体上,F1产生配子时有2/5性原细胞发生了交叉互换
D.控制两对相对性状的两对基因位于一对染色体上,F1产生配子时有1/10性原细胞发生了交叉互换
题型突破
B

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