2026届高中生物学一轮复习第四单元 第3课时 自由组合定律(课件 学案 练习,共3份)

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2026届高中生物学一轮复习第四单元 第3课时 自由组合定律(课件 学案 练习,共3份)

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课时作业
1.“假说—演绎法”是现代科学研究中常用的一种方法,下列属于孟德尔在研究两对相对性状杂交实验过程中的“演绎”环节的是(  )
A.黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交获得F1,F1自交后代有四种表型且比例接近9∶3∶3∶1
B.由F2出现了重组型,推测F1产生配子时不同对的遗传因子自由组合
C.若将F1与隐性纯合子杂交,则后代出现四种表型且比例接近1∶1∶1∶1
D.将F1与隐性纯合子杂交,后代有四种表型且比例接近1∶1∶1∶1
2.D、d和T、t是两对独立遗传的等位基因,控制两对相对性状。若两个纯合亲本杂交得到F1的基因型为DdTt,F1自交得到F2。下列叙述不正确的是(  )
A.F1自交时,雌配子与雄配子是随机结合的
B.F2中重组类型占3/8
C.F2中能稳定遗传的个体占1/4
D.F2中有9种基因型,在双显性状中,杂合子占8/9
3.对n对独立遗传的等位基因控制的性状(完全显性)的遗传分析,让某显性纯合个体与隐性纯合个体杂交得F1,F1自交得F2。下列叙述错误的是(  )
A.F1形成的配子种类数与F2的表型数相等
B.F2的表型数与基因型数不相等
C.F2的性状分离比为9∶3∶3∶1
D.F1雌雄配子可能的组合数是4n
4.已知水稻香味性状与抗病性状独立遗传,香味性状受隐性基因(a)控制,抗病(B)对易感病(b)为显性。为选育抗病香稻新品种,进行一系列杂交实验,其中无香味易感病与无香味抗病植株杂交子代的统计结果如图所示。下列有关叙述不正确的是(  )
A.两亲本的基因型分别为Aabb、AaBb
B.子代中无香味抗病的植株占3/8
C.子代中有香味抗病植株中能稳定遗传的占1/2
D.两亲本杂交的子代自交,后代群体中能稳定遗传的有香味抗病植株所占比例为3/64
5.某哺乳动物毛色由位于3对常染色体上的3对等位基因决定,其中A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能,若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则杂交亲本的组合是(  )
A.AAbbDD×aabbdd B.AABBDD×aabbdd
C.aabbDD×aabbdd D.AAbbDD×aaBBDD
6.某种蛇体色的遗传如图所示,当两种色素都没有时表现为白色。选纯合的黑蛇与纯合的橘红蛇作为亲本进行杂交,下列说法不正确的是(  )
A.亲本黑蛇和橘红蛇的基因型分别为BBoo、bbOO
B.F1的基因型全部为BbOo,表型全部为花纹蛇
C.让F1花纹蛇相互交配,后代花纹蛇中纯合子的比例为1/16
D.让F1花纹蛇与杂合的橘红蛇交配,其后代出现白蛇的概率为1/8
7.如图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株体内相关基因在染色体上的分布。下列叙述正确的是(  )
A.甲、乙、丙、丁都可以作为研究基因分离定律的材料
B.图丁个体自交后代高茎中纯合子占1/4
C.图丙、丁所表示个体减数分裂时,可以揭示基因的自由组合定律的实质
D.图丙个体自交,子代表型比例为9∶3∶3∶1,属于孟德尔杂交实验中假说—演绎的实验验证阶段
8.下图表示豌豆体细胞中的两对基因及其在染色体上的位置,已知A、a和B、b分别控制两对相对性状。从理论上分析,下列叙述不合理的是(  )
A.甲、乙植株杂交后代表型的比例是1∶1∶1∶1
B.甲、丙植株杂交后代基因型的比例是1∶1∶1∶1
C.乙、丁植株杂交可用于验证基因的自由组合定律
D.在自然条件下能稳定遗传的植株是乙和丙
9.番茄的单式花序和复式花序是一对相对性状,由A、a基因决定。番茄花的颜色黄色和白色是一对相对性状,由B、b基因决定。将纯合的单式花序黄色花植株与复式花序白色花植株进行杂交,所得F1均为单式花序黄色花。将F1分别作母本和父本,进行测交,所得后代的表型和数量如图所示,下列分析不正确的是(  )
A.番茄的单式花序和黄色花为显性性状
B.这两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律
C.F1自交后代中复式花序白色花植株占1/16
D.F1产生的基因型为ab的花粉可能有2/3不育
10.某种昆虫长翅(A)对残翅(a)、直翅(B)对弯翅(b)、有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)为显性,控制这三对性状的基因位于常染色体上。如图表示某一个体的基因组成,若不考虑染色体互换,以下判断正确的是(  )
A.上图中A与B互为等位基因,A与D互为非等位基因
B.该个体的一个初级精母细胞所产生的精细胞基因型有四种
C.控制翅长与翅形的两对等位基因遗传时遵循自由组合定律
D.若该个体与隐性个体测交,后代基因型比例为1∶1∶1∶1
11.与家兔毛型有关的基因中,有两对基因(A、a与B、b)只要其中一对隐性基因纯合就能出现力克斯毛型,否则为普通毛型。若只考虑上述两对基因对毛型的影响,用已知基因型为aaBB和AAbb的家兔为亲本杂交,得到F1,F1彼此交配获得F2。下列叙述不正确的是(  )
A.F2出现不同表型的主要原因是F1减数分裂过程中发生了基因重组的现象
B.若上述两对基因位于两对同源染色体上,则F2与亲本毛型相同的个体占7/16
C.若F2力克斯毛型兔有5种基因型,则上述与毛型相关的两对基因自由组合
D.若要从F2力克斯毛型兔中筛选出双隐性纯合子,可采用分别与亲本杂交的方法
12.某品系油菜种子的颜色由一对等位基因A/a控制,并受另一对等位基因R/r影响。用结黑色种子植株(甲)、结黄色种子植株(乙和丙)进行如下实验。
组别 亲代 F1表型 F1自交所得F2的表型及比例
实验一 甲×乙 全为结黑色种子植株 结黑色种子植株∶结黄色种子植株=3∶1
实验二 乙×丙 全为结黄色种子植株 结黑色种子植株∶结黄色种子植株=3∶13
下列相关叙述不正确的是(  )
A.实验一中F2中结黄色种子植株与乙的基因型相同
B.甲、乙、丙均为纯合子
C.实验二中丙的基因型为AARR
D.实验二的F2中结黄色种子植株的基因型有5种
13.节瓜有全雌株(只有雌花)、全雄株(只有雄花)和正常株(雌花、雄花均有)等不同性别类型的植株,研究人员做了如图所示的实验。请回答下列问题:
(1)对实验一数据进行统计学分析,发现F2性状分离比接近于3∶10∶3,据此推测节瓜的性别类型由________对基因控制,其遗传方式符合基因的________定律。
(2)若第一对基因以A、a表示,第二对基因以B、b表示,第三对基因以C、c表示……,以此类推,则实验一F2正常株的基因型为__________________________,其中纯合子的比例为________。实验二亲本正常株的基因型为________。
(3)为验证上述推测,分别将实验一F1正常株、实验二F1正常株与基因型为________的植株测交,实验一F1正常株测交结果应为________________________________,实验二F1正常株测交结果应为____________________________。
14.家兔的毛色有灰色、黑色、白色三种,受两对等位基因的控制,其中基因A控制黑色素的形成。基因B决定黑色素在毛皮内的分布。科研人员在做杂交实验时发现:灰色雄兔与白色雌兔杂交,子一代全是灰兔(反交的结果相同);子一代灰兔雌雄交配后产生的子二代家兔中,灰兔∶黑兔∶白兔=9∶3∶4。
(1)控制家兔毛色的两对基因位于________对同源染色体上。
(2)子二代的灰兔中能够稳定遗传的个体所占的比例为________,从基因控制性状的角度分析,白兔占4/16的原因是____________________________________。
(3)现将绿色荧光蛋白基因(G)转入基因型为AABb雄兔的某条染色体上使之能够在紫外线下发绿色荧光。
①在培育荧光兔的过程中,可用________法将含目的基因的重组DNA分子导入兔子的________(细胞)中。
②为了确定基因G所在的染色体,用多只纯种白色雌兔(aabb)与该雄兔测交,产生足够多后代(不考虑染色体互换)。若产生的后代中仅雌性兔能够发荧光,则基因G最可能位于________染色体上。若基因G与基因B位于同一条染色体上,则后代的表型及比例是__________________________________。若后代黑毛兔中能发荧光的个体所占比例为1/2,则G基因位于________________________染色体上。
15.(2023·全国甲卷,32,改编)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∶1
② 乙×丙 成熟 成熟∶不成熟=3∶1
③ 甲×乙 不成熟 不成熟∶成熟=13∶3
回答下列问题。
(1)利用物理、化学等因素处理生物,可以使生物发生基因突变,从而获得新的品种。通常,基因突变是指________________________________________________________。
(2)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________________________________________________________。
(3)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________。
16.鸡冠的形状很多,除我们常见的单冠外,还有玫瑰冠、豌豆冠和胡桃冠等,这些不同形状的鸡冠是品种特征之一。已知鸡冠形状由两对位于常染色体上的等位基因控制(用A/a和B/b表示),为了进一步研究这一性状的遗传特点,某小组用两只豌豆冠鸡(甲、乙)和两只玫瑰冠鸡(丙、丁)进行实验,杂交实验及结果见表(实验②F1中雌雄相互交配得F2)。
实验 亲本 F1 F2
① 甲×丙 1/4胡桃冠、1/4豌豆冠、1/4玫瑰冠、1/4单冠
② 乙×丁 胡桃冠 9/16胡桃冠、3/16豌豆冠、3/16玫瑰冠、1/16单冠
回答下列问题:
(1)根据实验结果,可推测A/a基因和B/b基因________(填“位于”或“不位于”)同一对同源染色体上,理由是______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
(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________。
(4)让实验②的F2中表型为豌豆冠的雌、雄个体进行随机交配,则子代中单冠个体所占比例为________。
(5)若某科研小组选取实验②F1中一对雌、雄个体进行杂交,在子代个数足够多的情况下,得到的F2表型及比例为胡桃冠∶豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=5∶3∶3∶1,你认为原因可能是__________________,设计实验验证你的猜想:_______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
课时作业(解析版)
1.“假说—演绎法”是现代科学研究中常用的一种方法,下列属于孟德尔在研究两对相对性状杂交实验过程中的“演绎”环节的是(  )
A.黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交获得F1,F1自交后代有四种表型且比例接近9∶3∶3∶1
B.由F2出现了重组型,推测F1产生配子时不同对的遗传因子自由组合
C.若将F1与隐性纯合子杂交,则后代出现四种表型且比例接近1∶1∶1∶1
D.将F1与隐性纯合子杂交,后代有四种表型且比例接近1∶1∶1∶1
答案:C
解析:黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交获得F1,F1自交后代有四种表型且比例接近9∶3∶3∶1,这是两对相对性状杂交实验的过程及结果,A错误;由F2出现了重组型,推测F1产生配子时不同对的遗传因子自由组合,这属于假说的内容,B错误;若将F1与隐性纯合子杂交,则后代应该出现四种表型且比例接近1∶1∶1∶1,这属于演绎推理的过程,C正确;将F1与隐性纯合子杂交,后代有四种表型且比例接近1∶1∶1∶1,这属于实验验证,D错误。
2.D、d和T、t是两对独立遗传的等位基因,控制两对相对性状。若两个纯合亲本杂交得到F1的基因型为DdTt,F1自交得到F2。下列叙述不正确的是(  )
A.F1自交时,雌配子与雄配子是随机结合的
B.F2中重组类型占3/8
C.F2中能稳定遗传的个体占1/4
D.F2中有9种基因型,在双显性状中,杂合子占8/9
答案:B
解析:F1的基因型为DdTt,亲本的基因型组合为DDTT×ddtt或DDtt×ddTT,故F2中重组类型占3/8或5/8,B错误。
3.对n对独立遗传的等位基因控制的性状(完全显性)的遗传分析,让某显性纯合个体与隐性纯合个体杂交得F1,F1自交得F2。下列叙述错误的是(  )
A.F1形成的配子种类数与F2的表型数相等
B.F2的表型数与基因型数不相等
C.F2的性状分离比为9∶3∶3∶1
D.F1雌雄配子可能的组合数是4n
答案:C
解析:由题意知,F1 n对基因均杂合,F1形成的配子种类数为2n,F2表型数为2n,两者相等,A正确;F2的表型数为2n,基因型数为3n,两者不相等,B正确;如果杂交中包括的基因对数为1对,F2的性状分离比为(3∶1)1,基因对数为2对,F2的性状分离比为(3∶1)2,以此类推,如果杂交中包括的基因对数为n对,则F2的性状分离比为(3∶1)n,C错误;如果杂交中包括的基因对数为1对,则F1配子的组合数是41,如果杂交中包括的基因对数为2对,F1配子的组合数为42,以此类推,如果杂交中包括的基因对数为n对,则F1配子的组合数为4n,D正确。
4.已知水稻香味性状与抗病性状独立遗传,香味性状受隐性基因(a)控制,抗病(B)对易感病(b)为显性。为选育抗病香稻新品种,进行一系列杂交实验,其中无香味易感病与无香味抗病植株杂交子代的统计结果如图所示。下列有关叙述不正确的是(  )
A.两亲本的基因型分别为Aabb、AaBb
B.子代中无香味抗病的植株占3/8
C.子代中有香味抗病植株中能稳定遗传的占1/2
D.两亲本杂交的子代自交,后代群体中能稳定遗传的有香味抗病植株所占比例为3/64
答案:C
解析:由题干信息和杂交子代的统计结果可知,亲本的基因型是AaBb与Aabb,子代中无香味抗病植株(A_B_)所占比例为3/4×1/2=3/8,其后代不可能出现能稳定遗传的有香味抗病植株aaBB,B正确,C错误;亲代的基因型为Aabb×AaBb,子代香味相关的基因型为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,分别自交得到aa的概率为3/8,子代与抗病性状相关的基因型为1/2Bb和1/2bb,所以自交得到BB的概率为1/8,所以得到能稳定遗传的有香味抗病植株的比例为3/8×1/8=3/64,D正确。
5.某哺乳动物毛色由位于3对常染色体上的3对等位基因决定,其中A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能,若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则杂交亲本的组合是(  )
A.AAbbDD×aabbdd B.AABBDD×aabbdd
C.aabbDD×aabbdd D.AAbbDD×aaBBDD
答案:B
解析:由于子二代毛色表型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9,共有64种组合,因此子一代基因型是AaBbDd。
6.某种蛇体色的遗传如图所示,当两种色素都没有时表现为白色。选纯合的黑蛇与纯合的橘红蛇作为亲本进行杂交,下列说法不正确的是(  )
A.亲本黑蛇和橘红蛇的基因型分别为BBoo、bbOO
B.F1的基因型全部为BbOo,表型全部为花纹蛇
C.让F1花纹蛇相互交配,后代花纹蛇中纯合子的比例为1/16
D.让F1花纹蛇与杂合的橘红蛇交配,其后代出现白蛇的概率为1/8
答案:C
解析:根据题意和图示分析可知:亲本纯合黑蛇的基因型为BBoo,亲本纯合橘红蛇的基因型为bbOO,A正确;纯合的黑蛇BBoo与纯合的橘红蛇bbOO作为亲本进行杂交,F1的基因型全部为BbOo,表型全部为花纹蛇,B正确;让F1花纹蛇相互交配,后代花纹蛇占9/16,其中纯合子的比例为1/9,C错误;杂合的橘红蛇的基因型为bbOo,所以让F1花纹蛇BbOo与杂合的橘红蛇交配,其后代出现白蛇的概率为1/2×1/4=1/8,D正确。
7.如图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株体内相关基因在染色体上的分布。下列叙述正确的是(  )
A.甲、乙、丙、丁都可以作为研究基因分离定律的材料
B.图丁个体自交后代高茎中纯合子占1/4
C.图丙、丁所表示个体减数分裂时,可以揭示基因的自由组合定律的实质
D.图丙个体自交,子代表型比例为9∶3∶3∶1,属于孟德尔杂交实验中假说—演绎的实验验证阶段
答案:A
解析:甲、乙、丙、丁均含有等位基因,如果只考虑一对相对性状,都可以作为研究基因分离定律的材料,A正确;图丁个体自交后代中DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,其中高茎中纯合子占1/3,B错误;图丁中两对等位基因位于一对同源染色体上,不能用来揭示基因的自由组合定律的实质,C错误;图丙个体自交,子代表型及比例为9∶3∶3∶1,属于假说—演绎法中的观察现象阶段,D错误。
8.下图表示豌豆体细胞中的两对基因及其在染色体上的位置,已知A、a和B、b分别控制两对相对性状。从理论上分析,下列叙述不合理的是(  )
A.甲、乙植株杂交后代表型的比例是1∶1∶1∶1
B.甲、丙植株杂交后代基因型的比例是1∶1∶1∶1
C.乙、丁植株杂交可用于验证基因的自由组合定律
D.在自然条件下能稳定遗传的植株是乙和丙
答案:C
解析:甲(AaBb)×乙(aabb),属于测交,后代的表型比例为1∶1∶1∶1,A正确;甲(AaBb)×丙(AAbb),后代的基因型为AABb、AAbb、AaBb、Aabb,且比例为1∶1∶1∶1,B正确;乙(aabb)×丁(Aabb)杂交后代基因型为Aabb、aabb,且比例为1∶1,可用来验证分离定律,C错误;乙、丙都为纯合子,自然状态下能稳定遗传,D正确。
9.番茄的单式花序和复式花序是一对相对性状,由A、a基因决定。番茄花的颜色黄色和白色是一对相对性状,由B、b基因决定。将纯合的单式花序黄色花植株与复式花序白色花植株进行杂交,所得F1均为单式花序黄色花。将F1分别作母本和父本,进行测交,所得后代的表型和数量如图所示,下列分析不正确的是(  )
A.番茄的单式花序和黄色花为显性性状
B.这两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律
C.F1自交后代中复式花序白色花植株占1/16
D.F1产生的基因型为ab的花粉可能有2/3不育
答案:C
解析:将纯合的单式花序黄色花植株与复式花序白色花植株进行杂交,所得F1均为单式花序黄色花,因此番茄的单式花序和黄色花为显性性状,A正确;由测交实验结果可知:两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律,B正确;由于F1:AaBb产生雄配子的种类及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=3∶3∶3∶1,而雌配子的种类及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,故自交后代中复式花序白色花植株(aabb)占1/10×1/4=1/40,C错误;由分析可知:F1产生的基因型为ab的花粉可能有2/3不育,D正确。
10.某种昆虫长翅(A)对残翅(a)、直翅(B)对弯翅(b)、有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)为显性,控制这三对性状的基因位于常染色体上。如图表示某一个体的基因组成,若不考虑染色体互换,以下判断正确的是(  )
A.上图中A与B互为等位基因,A与D互为非等位基因
B.该个体的一个初级精母细胞所产生的精细胞基因型有四种
C.控制翅长与翅形的两对等位基因遗传时遵循自由组合定律
D.若该个体与隐性个体测交,后代基因型比例为1∶1∶1∶1
答案:D
解析:图中A与B没有在同源染色体的同一位置,不属于等位基因,A错误;由于是该个体的一个初级精母细胞所产生的精细胞,所以精细胞有4个,其基因型有两种,B错误;控制翅长与翅形的两对等位基因在一对同源染色体上,所以其遗传时不遵循自由组合定律,C错误;若该个体(基因型为AaBbDd)与隐性个体(aabbdd)测交,由于该个体产生4种比例相等的配子,所以后代基因型比例为1∶1∶1∶1,D正确。
11.与家兔毛型有关的基因中,有两对基因(A、a与B、b)只要其中一对隐性基因纯合就能出现力克斯毛型,否则为普通毛型。若只考虑上述两对基因对毛型的影响,用已知基因型为aaBB和AAbb的家兔为亲本杂交,得到F1,F1彼此交配获得F2。下列叙述不正确的是(  )
A.F2出现不同表型的主要原因是F1减数分裂过程中发生了基因重组的现象
B.若上述两对基因位于两对同源染色体上,则F2与亲本毛型相同的个体占7/16
C.若F2力克斯毛型兔有5种基因型,则上述与毛型相关的两对基因自由组合
D.若要从F2力克斯毛型兔中筛选出双隐性纯合子,可采用分别与亲本杂交的方法
答案:C
解析:若上述两对基因位于两对同源染色体上,则子二代中与亲本表型相同的是aaB_、A_bb、aabb,三者比例共占3/16+3/16+1/16=7/16,B正确;若上述两对基因位于一对同源染色体上,且出现染色体互换,F2力克斯毛型兔也有5种基因型,不能说明两对等位基因遵循基因的自由组合定律,C错误;若要从F2力克斯毛型兔中筛选出双隐性纯合子,可采用分别与亲本杂交的方法,如果子代都是力克斯毛型兔,则为双隐性纯合子,D正确。
12.某品系油菜种子的颜色由一对等位基因A/a控制,并受另一对等位基因R/r影响。用结黑色种子植株(甲)、结黄色种子植株(乙和丙)进行如下实验。
组别 亲代 F1表型 F1自交所得F2的表型及比例
实验一 甲×乙 全为结黑色种子植株 结黑色种子植株∶结黄色种子植株=3∶1
实验二 乙×丙 全为结黄色种子植株 结黑色种子植株∶结黄色种子植株=3∶13
下列相关叙述不正确的是(  )
A.实验一中F2中结黄色种子植株与乙的基因型相同
B.甲、乙、丙均为纯合子
C.实验二中丙的基因型为AARR
D.实验二的F2中结黄色种子植株的基因型有5种
答案:D
解析:由实验二的F1自交所得F2的表型及比例为结黑色种子植株∶结黄色种子植株=3∶13,可判断F1黄色种子植株的基因型为AaRr,子代黑色种子植株基因型为A_rr,黄色种子植株基因型为A_R_、aaR_、aarr,可判断当R基因存在时,抑制A基因的表达。由此可以确定,乙和丙的基因型可能是AARR和aarr之一;又由于甲(A_rr)与乙杂交,子二代出现3∶1的性状分离比,说明乙的基因型只能是aarr,则丙的基因型为AARR,甲的基因型为AArr,B、C正确;实验二中黄色种子植株基因型为A_R_、aaR_、aarr,共7种,D错误。
13.节瓜有全雌株(只有雌花)、全雄株(只有雄花)和正常株(雌花、雄花均有)等不同性别类型的植株,研究人员做了如图所示的实验。请回答下列问题:
(1)对实验一数据进行统计学分析,发现F2性状分离比接近于3∶10∶3,据此推测节瓜的性别类型由________对基因控制,其遗传方式符合基因的________定律。
(2)若第一对基因以A、a表示,第二对基因以B、b表示,第三对基因以C、c表示……,以此类推,则实验一F2正常株的基因型为__________________________,其中纯合子的比例为________。实验二亲本正常株的基因型为________。
(3)为验证上述推测,分别将实验一F1正常株、实验二F1正常株与基因型为________的植株测交,实验一F1正常株测交结果应为________________________________,实验二F1正常株测交结果应为____________________________。
答案:(1)两 自由组合
(2)AABB、AABb、AaBB、AaBb、aabb(或A_B_、aabb)  AABb或AaBB
(3)aabb 全雌株∶正常株∶全雄株=1∶2∶1 全雌株∶正常株=1∶1
解析:(1)实验一全雌株与全雄株杂交,F1全正常株,F2的分离比接近3∶10∶3,共16个组合,可见该节瓜的性别决定是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合定律。
(2)由(1)可知该节瓜的性别决定是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合定律,且F1是双杂合子,若第一对基因以A、a表示,第二对基因以B、b表示,则F1正常株的基因型是AaBb,由F2的性状分离比全雌株∶正常株∶全雄株=3∶10∶3可知,正常株是双显性(9)和双隐性(1),全雌株、全雄株为单显性(3),所以F2正常株的基因型及比例为:AABB∶AABb∶AaBB∶AaBb∶aabb=1∶2∶2∶4∶1,故纯合子的比例为2÷10=。实验二中亲本为纯合全雌株(AAbb或aaBB)与正常株杂交,后代性状分离比为1∶1,故亲本正常株有一对基因纯合,一对基因杂合,即亲本正常株的基因型为AABb或AaBB。
(3)设全雌株为aaB_,实验一F1正常株AaBb与基因型为aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株)∶1aabb(正常株)∶1aaBb(全雌株)∶1Aabb(全雄株),即全雌株∶正常株∶全雄株=1∶2∶1。实验二F1正常株AaBB与基因型为aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株)∶1aaBb(全雌株)。如果设全雌株的基因型为A_bb,其结果是一样的。
14.家兔的毛色有灰色、黑色、白色三种,受两对等位基因的控制,其中基因A控制黑色素的形成。基因B决定黑色素在毛皮内的分布。科研人员在做杂交实验时发现:灰色雄兔与白色雌兔杂交,子一代全是灰兔(反交的结果相同);子一代灰兔雌雄交配后产生的子二代家兔中,灰兔∶黑兔∶白兔=9∶3∶4。
(1)控制家兔毛色的两对基因位于________对同源染色体上。
(2)子二代的灰兔中能够稳定遗传的个体所占的比例为________,从基因控制性状的角度分析,白兔占4/16的原因是____________________________________。
(3)现将绿色荧光蛋白基因(G)转入基因型为AABb雄兔的某条染色体上使之能够在紫外线下发绿色荧光。
①在培育荧光兔的过程中,可用________法将含目的基因的重组DNA分子导入兔子的________(细胞)中。
②为了确定基因G所在的染色体,用多只纯种白色雌兔(aabb)与该雄兔测交,产生足够多后代(不考虑染色体互换)。若产生的后代中仅雌性兔能够发荧光,则基因G最可能位于________染色体上。若基因G与基因B位于同一条染色体上,则后代的表型及比例是__________________________________。若后代黑毛兔中能发荧光的个体所占比例为1/2,则G基因位于________________________染色体上。
答案:(1)两
(2)1/9 aa__个体缺少A基因,不能合成黑色素,表现为白色
(3)①显微注射 受精卵 ②X 灰色荧光∶黑色无荧光=1∶1 除B、b所在染色体以外的任何
解析:(1)由题意知,子一代灰兔雌雄交配后产生的子二代家兔中,灰兔∶黑兔∶白兔=9∶3∶4,为9∶3∶3∶1的变式,因此控制家兔毛色的两对基因在遗传时符合自由组合定律,因此两对等位基因分别位于两对同源染色体上。
(2)由子二代家兔的表型可知,子一代的基因型是AaBb,子二代的基因型及比例是A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,其中A_B_是灰兔,AABB是纯合子能稳定遗传,占灰兔的1/9。
(3)①基因工程技术中,将重组质粒导入动物细胞常用的方法是显微注射法;常用的受体细胞是受精卵细胞。②由题意知,该实验的目的是探究绿色荧光蛋白基因(G)的位置,如果G基因位于基因型为AABb的雄兔的X染色体上,则与普通白色雌兔(aabb)交配,后代中只有雌性个体能够发荧光;如果导入基因G位于B所在的染色体上,则与普通白色雌兔(aabb)交配,后代的基因型及比例是AaBbG∶Aabb=1∶1,前者表现为灰色荧光,后者表现为黑色无荧光;如果G基因位于B、b之外的其他染色体上,则杂交后代的灰兔、黑兔各有一半能发绿色荧光。
15.(2023·全国甲卷,32,改编)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∶1
② 乙×丙 成熟 成熟∶不成熟=3∶1
③ 甲×乙 不成熟 不成熟∶成熟=13∶3
回答下列问题。
(1)利用物理、化学等因素处理生物,可以使生物发生基因突变,从而获得新的品种。通常,基因突变是指________________________________________________________。
(2)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________________________________________________________。
(3)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________。
答案:(1)DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变
(2)甲、乙分别与丙杂交,得到的F1的表型不相同
(3)AABB、aabb aaBB和aaBb 3/13
解析:(3)实验③的F2的性状分离比为13∶3,13∶3为9∶3∶3∶1的变形,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,其基因型为AABB或AAbb或aaBB或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为aabb。
16.鸡冠的形状很多,除我们常见的单冠外,还有玫瑰冠、豌豆冠和胡桃冠等,这些不同形状的鸡冠是品种特征之一。已知鸡冠形状由两对位于常染色体上的等位基因控制(用A/a和B/b表示),为了进一步研究这一性状的遗传特点,某小组用两只豌豆冠鸡(甲、乙)和两只玫瑰冠鸡(丙、丁)进行实验,杂交实验及结果见表(实验②F1中雌雄相互交配得F2)。
实验 亲本 F1 F2
① 甲×丙 1/4胡桃冠、1/4豌豆冠、1/4玫瑰冠、1/4单冠
② 乙×丁 胡桃冠 9/16胡桃冠、3/16豌豆冠、3/16玫瑰冠、1/16单冠
回答下列问题:
(1)根据实验结果,可推测A/a基因和B/b基因________(填“位于”或“不位于”)同一对同源染色体上,理由是______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
(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________。
(4)让实验②的F2中表型为豌豆冠的雌、雄个体进行随机交配,则子代中单冠个体所占比例为________。
(5)若某科研小组选取实验②F1中一对雌、雄个体进行杂交,在子代个数足够多的情况下,得到的F2表型及比例为胡桃冠∶豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=5∶3∶3∶1,你认为原因可能是__________________,设计实验验证你的猜想:_______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
答案:(1)不位于 实验②中F2各表型及比例为胡桃冠∶豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=9∶3∶3∶1,符合自由组合定律,因此A/a基因和B/b基因不位于同一对同源染色体上
(2)甲、丙 (3)1/4 (4)1/9
(5)基因型为AB的雌配子或者雄配子致死 将F1中的胡桃冠个体与F2中单冠个体进行正反交实验,观察子代表型及比例;若胡桃冠作父本时,子代表型及比例为豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=1∶1∶1,则致死的为基因型AB的雄配子;若胡桃冠作母本时,子代表型及比例为豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=1∶1∶1,则致死的为基因型AB的雌配子
解析:(1)实验②中F2各表型及比例为胡桃冠∶豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=9∶3∶3∶1,符合自由组合定律,因此A/a基因和B/b基因不位于同一对同源染色体上。
(2)实验②中F1基因型为AaBb,乙和丁表型分别为豌豆冠和玫瑰冠,基因型为AAbb和aaBB(顺序可换),均为纯合子。实验①中,甲和丙表型为豌豆冠和玫瑰冠,且杂交结果为1/4胡桃冠、1/4豌豆冠、1/4玫瑰冠、1/4单冠,可知两者基因型为Aabb和aaBb(顺序可换),甲、丙均为杂合子。
(3)实验②的F2中纯合体基因型为1/16AABB、1/16AAbb、1/16aaBB、1/16aabb,所有纯合体占的比例为1/4。
(4)实验②的F2中表型为豌豆冠的雌、雄个体中,AAbb占1/3,Aabb占2/3(或aaBB占1/3,aaBb占2/3),它们随机交配,可用配子法,Ab配子比例为2/3(或aB配子比例为2/3),ab配子比例为1/3,后代中单冠(基因型aabb)个体比例为1/3×1/3=1/9。
(5)由题分析可知,9∶3∶3∶1变式为5∶3∶3∶1,推知基因型为AB的配子有致死,通过F1中的胡桃冠个体与F2中单冠个体进行正反交实验,即可判定是雌配子致死还是雄配子致死。若胡桃冠作父本时,子代表型及比例为豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=1∶1∶1,则致死的为基因型AB的雄配子;若胡桃冠作母本时,子代表型及比例为豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=1∶1∶1,则致死的为基因型AB的雌配子。
18第课时 自由组合定律
阐明有性生殖中基因的分离和自由组合使得子代的基因型和表型有多种可能,并可由此预测子代的遗传性状。
一 孟德尔两对相对性状的杂交实验
1.两对相对性状的杂交实验——提出问题
(1)杂交实验
(2)实验结果及分析
结果 结论
F1全为黄色圆粒 说明黄色、圆粒为显性性状
F2中圆粒∶皱粒=3∶1 说明种子形状的遗传遵循分离定律
F2中黄色∶绿色=3∶1 说明子叶颜色的遗传遵循分离定律
F2中出现两种亲本性状(黄色圆粒、绿色皱粒),出现两种新性状(绿色圆粒、黄色皱粒) 说明两对相对性状之间进行了自由组合
(3)问题提出
①F2中为什么出现新性状组合?
②为什么不同类型性状比为9∶3∶3∶1
2.对自由组合现象的解释——提出假说
(1)理论解释
①两对相对性状分别由两对遗传因子控制。
②F1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。
③F1产生配子种类及数量比:YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。
④受精时,雌雄配子的结合是随机的,配子结合方式有16种。
(2)遗传图解
(3)结果分析:F2共有9种基因型,4种表型。
3.对自由组合现象的验证——演绎推理、实验验证
(1)演绎推理过程
①方法:设计测交实验,让F1(YyRr)与隐性纯合子(yyrr)杂交。
②遗传图解
预期:孟德尔依据提出的假说,演绎推理出测交实验结果为测交后代黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒数量比为1∶1∶1∶1。
(2)实验验证:孟德尔所做的测交实验,无论是以F1作母本还是作父本,结果都符合预期的设想。
4.得出结论:实验结果与演绎结果相符,假说成立。
二 自由组合定律的内容
1.实质、发生时间及适用范围
2.基因自由组合定律的细胞学基础
3.孟德尔获得成功的原因
1.“提出问题”建立在豌豆纯合亲本杂交和F1自交遗传实验的基础上。( )
2.孟德尔用F1黄色圆粒豌豆自交,其子代表现为9∶3∶3∶1,此属于假说—演绎的提出假说阶段。( )
3.孟德尔依据配子形成时染色体的变化提出了相关假说,并据此解释了分离现象和自由组合现象。( )
4.Rryy×rrYy杂交组合不能验证自由组合定律。( )
5.F1测交实验中子代的表型及比例为非甜高茎∶非甜矮茎∶甜粒高茎∶甜粒矮茎=1∶1∶1∶1属于演绎的过程。( )
6.AaBb产生各种类型配子比例相等的细胞学基础是:减数分裂产生配子时,位于同源染色体上的等位基因分离,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合。( )
7.控制不同性状的基因的遗传互不干扰。( )
8.杂合子F1黄色圆粒豌豆自交后代出现比例约为9∶3∶3∶1的现象称为性状分离,背后的实质是发生了基因重组。( )
9.杂合子F1产生配子时同源染色体都分离,非同源染色体都能自由组合,等位基因都分离,非等位基因都能自由组合。( )
10.如果两对基因的遗传都满足分离定律,那么它们之间一定满足自由组合定律。( )
11.生物体有显性基因则能表现显性性状,有隐性基因表现隐性性状,但受环境影响。( )
12.除病毒以外的所有生命体的遗传现象都遵循孟德尔遗传定律。( )
13.具有两对相对性状的纯合亲本杂交,重组类型个体在F2中一定占3/8。( )
14.杂合子F1与隐性纯合子测交后代出现性状分离,比例为3∶1,说明该性状可能由两对等位基因控制,且这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律。( )
15.紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花,F1自交后代出现性状分离,且紫花与白花的分离比是9∶7。据此推测,两个白花植株杂交,后代一定都是白花的。( )
16.一对基因的遗传遵循分离定律,两对及以上基因的遗传遵循自由组合定律。( )
17.在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,如果其中一对基因为显性纯合致死,F2代的性状分离比为6∶3∶2∶1。( )
18.在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,如果F1自交的性状分离比为9∶6∶1,则F1测交后的性状分离比应为1∶2∶1。( )
19.在某杂交实验的过程中,若F2代出现9∶3∶3∶1的性状分离比,则F1代均为双杂合子、亲代为显性纯合子和隐性纯合子。( )
考向一 通过两对相对性状的杂交实验分析,考查科学思维
[例1] 利用豌豆的两对相对性状做杂交实验,其中子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性。现用黄色圆粒豌豆和绿色圆粒豌豆杂交,对其子代性状的统计结果如下图所示。下列有关叙述错误的是(  )
A.实验中所用亲本的基因型为YyRr和yyRr
B.子代中重组类型所占的比例为1/4
C.子代中自交能产生性状分离的占3/4
D.让子代黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,后代性状分离比为1∶1∶1∶1
[例2] 某种作物果实的黄色和白色由一对遗传因子(A和a)控制,盘状和球状由另一对遗传因子(B和b)控制。已知黄色对白色为显性,盘状对球状为显性。用结黄色盘状果实的作物种子播种,待结出果实时发现既有黄色盘状和黄色球状果实,也有白色盘状和白色球状果实。
(1)解释上述现象。
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
(2)如果利用题干中结黄色盘状果实的亲本培育只结黄色球状果实的作物,写出实验方案。
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
考向二 亲子代基因型与表型互推
[例3] (2021·全国乙卷改编)某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是(  )
A.植株A的测交子代会出现2n种不同表型的个体
B.n越大,植株A测交子代中不同表型个体数目彼此之间的差异越大
C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等
D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数
[例4] (2021·全国甲卷)果蝇的翅型、眼色和体色3个性状由3对独立遗传的基因控制,且控制眼色的基因位于X染色体上。让一群基因型相同的果蝇(果蝇M)与另一群基因型相同的果蝇(果蝇N)作为亲本进行杂交,分别统计子代果蝇不同性状的个体数量,结果如图所示。已知果蝇N表现为显性性状灰体红眼。下列推断错误的是(  )
A.果蝇M为红眼杂合体雌蝇 B.果蝇M体色表现为黑檀体
C.果蝇N为灰体红眼杂合体 D.亲本果蝇均为长翅杂合体
考向三 围绕多对基因控制生物性状的分析,考查科学思维
[例5] 有一种名贵的兰花,花色有红色、蓝色两种颜色,其遗传符合孟德尔的遗传规律。现将亲代红花和蓝花进行杂交,F1均为红花,F1自交,F2红花与蓝花的比例为27∶37。下列说法正确的是(  )
A.兰花花色遗传由一对同源染色体上的一对等位基因控制
B.兰花花色遗传由两对同源染色体上的两对等位基因控制
C.若F1测交,则其子代表型及比例为红花∶蓝花=1∶7
D.F2中蓝花基因型有5种
[例6] 某自花受粉植物花的颜色有紫色和白色两种,现有紫花品系和多种白花品系(品系皆为纯合子),通过杂交发现:紫花品系植株间杂交以后各世代都是紫花;不同的白花品系间杂交,有的F1都开紫花,有的F1都开白花;紫花品系和不同白花品系杂交,F2的紫花和白花性状分离比有3∶1、9∶7、81∶175等,其中所有杂交组合中F2紫花的最小概率为243/1024。回答下列问题:
(1)F2紫花的最小概率为243/1024时,写出亲本的基因型,紫花:__________________,白花:__________________。(用A、B、C……及a、b、c……表示)
(2)白花品系间杂交,若F1为白花,则F4的表型为________;若F1为紫花,则F1植株至少存在________对等位基因。
(3)控制该植株花色的基因遵循______________________________________定律,判断的依据是_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________。
答案及解析
1.“提出问题”建立在豌豆纯合亲本杂交和F1自交遗传实验的基础上。(√)
2.孟德尔用F1黄色圆粒豌豆自交,其子代表现为9∶3∶3∶1,此属于假说—演绎的提出假说阶段。(×)
3.孟德尔依据配子形成时染色体的变化提出了相关假说,并据此解释了分离现象和自由组合现象。(×)
4.Rryy×rrYy杂交组合不能验证自由组合定律。(√)
5.F1测交实验中子代的表型及比例为非甜高茎∶非甜矮茎∶甜粒高茎∶甜粒矮茎=1∶1∶1∶1属于演绎的过程。(×)
6.AaBb产生各种类型配子比例相等的细胞学基础是:减数分裂产生配子时,位于同源染色体上的等位基因分离,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合。(√)
7.控制不同性状的基因的遗传互不干扰。(√)
8.杂合子F1黄色圆粒豌豆自交后代出现比例约为9∶3∶3∶1的现象称为性状分离,背后的实质是发生了基因重组。(√)
9.杂合子F1产生配子时同源染色体都分离,非同源染色体都能自由组合,等位基因都分离,非等位基因都能自由组合。(×)
10.如果两对基因的遗传都满足分离定律,那么它们之间一定满足自由组合定律。(×)
11.生物体有显性基因则能表现显性性状,有隐性基因表现隐性性状,但受环境影响。(×)
12.除病毒以外的所有生命体的遗传现象都遵循孟德尔遗传定律。(×)
13.具有两对相对性状的纯合亲本杂交,重组类型个体在F2中一定占3/8。(×)
14.杂合子F1与隐性纯合子测交后代出现性状分离,比例为3∶1,说明该性状可能由两对等位基因控制,且这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律。(√)
15.紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花,F1自交后代出现性状分离,且紫花与白花的分离比是9∶7。据此推测,两个白花植株杂交,后代一定都是白花的。(×)
16.一对基因的遗传遵循分离定律,两对及以上基因的遗传遵循自由组合定律。(×)
17.在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,如果其中一对基因为显性纯合致死,F2代的性状分离比为6∶3∶2∶1。(√)
18.在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,如果F1自交的性状分离比为9∶6∶1,则F1测交后的性状分离比应为1∶2∶1。(√)
19.在某杂交实验的过程中,若F2代出现9∶3∶3∶1的性状分离比,则F1代均为双杂合子、亲代为显性纯合子和隐性纯合子。(×)
考向一 通过两对相对性状的杂交实验分析,考查科学思维
[例1] 利用豌豆的两对相对性状做杂交实验,其中子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性。现用黄色圆粒豌豆和绿色圆粒豌豆杂交,对其子代性状的统计结果如下图所示。下列有关叙述错误的是(  )
A.实验中所用亲本的基因型为YyRr和yyRr
B.子代中重组类型所占的比例为1/4
C.子代中自交能产生性状分离的占3/4
D.让子代黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,后代性状分离比为1∶1∶1∶1
答案:D
解析:亲本黄色圆粒豌豆(Y_R_)和绿色圆粒豌豆(yyR_)杂交,对其子代性状进行分析,黄色∶绿色=1∶1,圆粒∶皱粒=3∶1,可推知亲本黄色圆粒豌豆的基因型为YyRr,绿色圆粒豌豆的基因型为yyRr,A正确;子代重组类型为黄色皱粒和绿色皱粒,黄色皱粒(Yyrr)占(1/2)×(1/4)=1/8,绿色皱粒(yyrr)占(1/2)×(1/4)=1/8,两者之和为1/4,B正确;自交能产生性状分离的是杂合子,子代纯合子有yyRR和yyrr,其中yyRR占(1/2)×(1/4)=1/8,yyrr占(1/2)×(1/4)=1/8,两者之和为1/4,则子代杂合子占1-1/4=3/4,C正确;子代黄色圆粒豌豆的基因型为1/3YyRR和2/3YyRr,绿色皱粒豌豆的基因型为yyrr,两者杂交所得后代的表型及比例应为黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=2∶2∶1∶1,D错误。
[例2] 某种作物果实的黄色和白色由一对遗传因子(A和a)控制,盘状和球状由另一对遗传因子(B和b)控制。已知黄色对白色为显性,盘状对球状为显性。用结黄色盘状果实的作物种子播种,待结出果实时发现既有黄色盘状和黄色球状果实,也有白色盘状和白色球状果实。
(1)解释上述现象。
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
(2)如果利用题干中结黄色盘状果实的亲本培育只结黄色球状果实的作物,写出实验方案。
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
答案:(1)结黄色盘状果实的作物的基因型为AaBb,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,这样产生AB、Ab、aB、ab 4种配子,受精时,雌雄配子的结合是随机的,因此子代果实为黄色盘状和黄色球状、白色盘状和白色球状4种表型
(2)以结黄色盘状果实的作物为亲本进行自交,子代中出现性状分离,选取结黄色球状果实的个体连续自交,筛选能够稳定遗传的只结黄色球状果实的作物
理解重组类型的内涵及常见错误 (1)重组类型的含义:重组类型是指F2中表型与亲本不同的个体,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中重组类型所占比例并不都是6/16。 ①当亲本基因型为YYRR和yyrr时,F2中重组类型所占比例是6/16。 ②当亲本基因型为YYrr和yyRR时,F2中重组类型所占比例是1/16+9/16=10/16。
考向二 亲子代基因型与表型互推
[例3] (2021·全国乙卷改编)某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是(  )
A.植株A的测交子代会出现2n种不同表型的个体
B.n越大,植株A测交子代中不同表型个体数目彼此之间的差异越大
C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等
D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数
答案:B
解析:1对基因杂合,测交结果会出现21种不同表型个体,2对基因杂合,测交结果会出现22种不同表型个体,植株A为n对基因均杂合的个体,所以,测交子代会出现2n种不同表型的个体,A正确;植株A为n对基因均杂合的个体,A测交后每种表型所占比例均为()n,所以理论上不论n为多少,其测交子代中不同表型个体数目应相等,B错误;植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数均为1/2n,C正确;n对基因均杂合的个体测交,子代中纯合子占1/2n,D正确。
[例4] (2021·全国甲卷)果蝇的翅型、眼色和体色3个性状由3对独立遗传的基因控制,且控制眼色的基因位于X染色体上。让一群基因型相同的果蝇(果蝇M)与另一群基因型相同的果蝇(果蝇N)作为亲本进行杂交,分别统计子代果蝇不同性状的个体数量,结果如图所示。已知果蝇N表现为显性性状灰体红眼。下列推断错误的是(  )
A.果蝇M为红眼杂合体雌蝇 B.果蝇M体色表现为黑檀体
C.果蝇N为灰体红眼杂合体 D.亲本果蝇均为长翅杂合体
答案:A
解析:假设控制体色的基因由A、a控制,控制翅型的基因由B、b控制,控制眼色的基因由C、c控制。子代黑檀体∶灰体≈1∶1可知,亲代基因型为Aa和aa,子代残翅∶长翅≈1∶3可知,亲代基因型为Bb和Bb,子代白眼∶红眼≈1∶1可知,亲代基因型为XCXc和XcY或者XcXc和XCY,由于题干“果蝇N表现为显性性状灰体红眼”,故果蝇N基因型为AaBbXCXc,果蝇M为aaBbXcY,或N的基因型为AaBbXCY,M的基因型为aaBbXcXc,A错误。
1.利用分离定律解题的方法 (1)适用范围:两对或两对以上的基因独立遗传,并且不存在相互作用(如导致配子致死)。 (2)解题思路 (3)常见题型分析 ①基因型(表型)种类及概率 在计算不同于双亲的表型的概率时,可以先算与双亲一样的表型的概率,然后用1减去相同表型的概率即可。 ②配子种类及概率的计算 有多对等位基因的个体举例:基因型为AaBbCc的个体产生配子的种类数Aa  Bb  Cc ↓ ↓ ↓ 2 × 2 × 2=8种产生某种配子的概率产生ABC配子的概率为1/2(A)×1/2(B)×1/2(C)=1/8
2.根据子代基因型、表型及比例推测亲代基因型的方法 方法一 基因填充法 根据亲代表型大概写出基因型,如A_B_等,再根据子代表型将所缺处填完,尤其要注意利用后代中的隐性性状,因为后代中一旦出现双隐性个体,则亲代基因型中一定存在a、b等隐性基因。 方法二 根据子代分离比解题 (1)可先单独分析,然后再组合。单独分析某一性状时: ①若子代性状比例为显∶隐=3∶1→亲代一定是杂合子,即Bb×Bb→3B_∶1bb。 ②若子代性状比例为显∶隐=1∶1→双亲一定是测交类型,即Bb×bb→1Bb∶1bb。 ③若子代只有显性性状,则双亲至少有一方是显性纯合子,即BB×BB或BB×Bb或BB×bb。 ④若子代只有隐性性状,则双亲一定都是隐性纯合子,即bb×bb→bb。 (2)也可根据特殊比值直接推断,如下: ①9∶3∶3∶1 (3∶1)(3∶1) (Aa×Aa)·(Bb×Bb) AaBb×AaBb。 ②3∶3∶1∶1 (3∶1)(1∶1) (Aa×Aa)·(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb) AaBb×Aabb或AaBb×aaBb。 ③1∶1∶1∶1 (1∶1)(1∶1) (Aa×aa)·(Bb×bb) AaBb×aabb或Aabb×aaBb。 ④3∶1 (3∶1)×1 (Aa×Aa)(BB×__)或(AA×__)(Bb×Bb)或(Aa×Aa)(bb×bb)或(aa×aa)(Bb×Bb)。 ⑤1∶1 (1∶1)×1 (Aa×aa)(BB×__)或(AA×__)(Bb×bb)或(aa×aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(bb×bb)。
考向三 围绕多对基因控制生物性状的分析,考查科学思维
[例5] 有一种名贵的兰花,花色有红色、蓝色两种颜色,其遗传符合孟德尔的遗传规律。现将亲代红花和蓝花进行杂交,F1均为红花,F1自交,F2红花与蓝花的比例为27∶37。下列说法正确的是(  )
A.兰花花色遗传由一对同源染色体上的一对等位基因控制
B.兰花花色遗传由两对同源染色体上的两对等位基因控制
C.若F1测交,则其子代表型及比例为红花∶蓝花=1∶7
D.F2中蓝花基因型有5种
答案:C
解析:根据题干信息“亲代红花和蓝花进行杂交,F1均为红花,F1自交,F2红花与蓝花的比例为27∶37”可知,F2中红花占27/(27+37)=27/64=(3/4)3,说明兰花花色的遗传由三对同源染色体上的三对等位基因控制,A、B错误;根据实验结果F2中红花占(3/4)3可知,红花的基因型可为A_B_C_(假设三对等位基因用A/a、B/b、C/c表示),其余基因型均表现为蓝花,若F1(其基因型为AaBbCc)测交,则其子代中红花AaBbCc所占比例为1/2×1/2×1/2=1/8,蓝花占7/8,因此F1测交,其子代表型及比例为红花∶蓝花=1∶7,C正确;F1(基因型为AaBbCc)自交,F2中基因型种类为3×3×3=27(种),其中红花的基因型为A_B_C_,种类为2×2×2=8(种),则F2中蓝花基因型为19种,D错误。
[例6] 某自花受粉植物花的颜色有紫色和白色两种,现有紫花品系和多种白花品系(品系皆为纯合子),通过杂交发现:紫花品系植株间杂交以后各世代都是紫花;不同的白花品系间杂交,有的F1都开紫花,有的F1都开白花;紫花品系和不同白花品系杂交,F2的紫花和白花性状分离比有3∶1、9∶7、81∶175等,其中所有杂交组合中F2紫花的最小概率为243/1024。回答下列问题:
(1)F2紫花的最小概率为243/1024时,写出亲本的基因型,紫花:__________________,白花:__________________。(用A、B、C……及a、b、c……表示)
(2)白花品系间杂交,若F1为白花,则F4的表型为________;若F1为紫花,则F1植株至少存在________对等位基因。
(3)控制该植株花色的基因遵循______________________________________定律,判断的依据是_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________。
答案:(1)AABBCCDDEE aabbccddee
(2)白花 2
(3)分离定律和自由组合(或自由组合) 不同杂交组合的F2中紫花个数占全部个体的比例分别为3/4=(3/4)1、9/16=(3/4)2、81/256=(3/4)4、243/1024=(3/4)5等,与n对等位基因自由组合且完全显性时,F2中显性个体的比例为(3/4)n一致
解析:(1)由F2紫花的最小概率为243/1024=(3/4)5,可以推出花色的性状至少由5对等位基因控制,控制花色的5对等位基因位于5对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,则F1的基因型为AaBbCcDdEe,紫花亲本的基因型为AABBCCDDEE,白花亲本的基因型为aabbccddee。
(2)白花品系间杂交,若F1为白花,则不同白花亲本品系间必然有相同的成对隐性基因,无论自交多少代,后代均为白花。若F1为紫花,则白花亲本品系间有不同对的隐性基因,至少各有一对不同,F1植株至少存在2对等位基因。
(3)不同杂交组合的F2中紫花个体占全部个体的比例分别为3/4=(3/4)1、9/16=(3/4)2、81/256=(3/4)4、243/1024=(3/4)5等,与n对等位基因自由组合且完全显性时,F2中显性个体的比例为(3/4)n一致,则控制该植株花色的基因遵循分离定律和自由组合定律。
判断性状由几对等位基因控制 如果题目给出的数据是比例的形式,或给出的性状比接近“常见”性状比,则可将性状比中的数值相加。自交情况下,得到的总和是4的几次方,该性状就由几对等位基因控制; 测交情况下,得到的总和是2的几次方,该性状就由几对等位基因控制。 例如,当自交后代表型比例为9∶3∶3∶1(各数值加起来是16,即42)或测交结果是1∶1∶1∶1(各数值加起来是4,即22)时,可立即判断为由两对同源染色体上的两对等位基因控制的性状。同理,如果题目中自交后代性状比中的数值加起来是256(即44)或测交后代表型比例中的数值加起来是16(即24),可立即判断为由四对同源染色体上的四对等位基因控制的性状。
18(共84张PPT)
             
必修2 遗传与进化
第四单元 遗传的基本规律
第3课时 自由组合定律
阐明有性生殖中基因的分离和自由组合使得子代的基因型和表型有多种可能,并可由此预测子代的遗传性状。
目录
CONTENTS
02
经典考题训练
01
知识自主梳理
03
课时作业
01
知识自主梳理
一 孟德尔两对相对性状的杂交实验
1.两对相对性状的杂交实验——提出问题
(1)杂交实验
绿圆
绿皱
9∶3∶3∶1
结果 结论
F1全为黄色圆粒 说明___________为显性性状
F2中圆粒∶皱粒=3∶1 说明__________________________
F2中黄色∶绿色=3∶1 说明__________________________
F2中出现两种亲本性状(黄色圆粒、绿色皱粒),出现两种新性状(绿色圆粒、黄色皱粒) 说明两对相对性状之间进行了____________
(2)实验结果及分析
黄色、圆粒
种子形状的遗传遵循分离定律
子叶颜色的遗传遵循分离定律
自由组合
(3)问题提出
①F2中为什么出现新性状组合?
②为什么不同类型性状比为9∶3∶3∶1
2.对自由组合现象的解释——提出假说
(1)理论解释
①两对相对性状分别由_____________控制。
②F1产生配子时,_____________彼此分离,_________________可以自由组合。
③F1产生配子种类及数量比:______________________________。
④受精时,雌雄配子的结合是______的,配子结合方式有___种。
两对遗传因子
每对遗传因子
不同对的遗传因子
YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1
随机
16
(2)遗传图解
9
3
3
1
(3)结果分析:F2共有____种基因型, ____种表型。
9
4
1/16
2/16
3/16
10/16
6/16
3.对自由组合现象的验证——演绎推理、实验验证
(1)演绎推理过程
①方法:设计测交实验,让F1(YyRr)与__________________杂交。
隐性纯合子(yyrr)
②遗传图解
yyrr
YR
Yr
yR
yr
yr
1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1
预期:孟德尔依据提出的假说,演绎推理出测交实验结果为_______________
______________________________________________________。
(2)实验验证:孟德尔所做的测交实验,无论是以F1作母本还是作父本,结果都______预期的设想。
4.得出结论:实验结果与演绎结果相符,假说成立。
测交后代黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒数量比为1∶1∶1∶1
符合
二 自由组合定律的内容
1.实质、发生时间及适用范围
真核生物
细胞核遗传
2.基因自由组合定律的细胞学基础
3.孟德尔获得成功的原因
豌豆
一对
多对
统计学
假说—演绎
1.“提出问题”建立在豌豆纯合亲本杂交和F1自交遗传实验的基础上。( )
2.孟德尔用F1黄色圆粒豌豆自交,其子代表现为9∶3∶3∶1,此属于假说—演绎的提出假说阶段。 ( )
3.孟德尔依据配子形成时染色体的变化提出了相关假说,并据此解释了分离现象和自由组合现象。 ( )
4.Rryy×rrYy杂交组合不能验证自由组合定律。 ( )
5.F1测交实验中子代的表型及比例为非甜高茎∶非甜矮茎∶甜粒高茎∶甜粒矮茎=1∶1∶1∶1属于演绎的过程。( )
×

×

×
6.AaBb产生各种类型配子比例相等的细胞学基础是:减数分裂产生配子时,位于同源染色体上的等位基因分离,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合。( )
7.控制不同性状的基因的遗传互不干扰。 ( )
8.杂合子F1黄色圆粒豌豆自交后代出现比例约为9∶3∶3∶1的现象称为性状分离,背后的实质是发生了基因重组。 ( )
9.杂合子F1产生配子时同源染色体都分离,非同源染色体都能自由组合,等位基因都分离,非等位基因都能自由组合。 ( )
×



10.如果两对基因的遗传都满足分离定律,那么它们之间一定满足自由组合定律。( )
11.生物体有显性基因则能表现显性性状,有隐性基因表现隐性性状,但受环境影响。 ( )
12.除病毒以外的所有生命体的遗传现象都遵循孟德尔遗传定律。 ( )
13.具有两对相对性状的纯合亲本杂交,重组类型个体在F2中一定占3/8。 ( )
14.杂合子F1与隐性纯合子测交后代出现性状分离,比例为3∶1,说明该性状可能由两对等位基因控制,且这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律。 ( )
×

×
×
×
15.紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花,F1自交后代出现性状分离,且紫花与白花的分离比是9∶7。据此推测,两个白花植株杂交,后代一定都是白花的。( )
16.一对基因的遗传遵循分离定律,两对及以上基因的遗传遵循自由组合定律。 ( )
17.在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,如果其中一对基因为显性纯合致死,F2代的性状分离比为6∶3∶2∶1。 ( )
×

×
18.在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,如果F1自交的性状分离比为9∶6∶1,则F1测交后的性状分离比应为1∶2∶1。( )
19.在某杂交实验的过程中,若F2代出现9∶3∶3∶1的性状分离比,则F1代均为双杂合子、亲代为显性纯合子和隐性纯合子。( )
×

经典考题训练
02
考向一 通过两对相对性状的杂交实验分析,考查科学思维
[例1] 利用豌豆的两对相对性状做杂交实验,其中子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性。现用黄色圆粒豌豆和绿色圆粒豌豆杂交,对其子代性状的统计结果如下图所示。下列有关叙述错误的是(  )
A.实验中所用亲本的基因型为YyRr和yyRr
B.子代中重组类型所占的比例为1/4
C.子代中自交能产生性状分离的占3/4
D.让子代黄色圆粒豌豆与绿色皱粒
豌豆杂交,后代性状分离比为1∶1∶1∶1
解析:亲本黄色圆粒豌豆(Y_R_)和绿色圆粒豌豆(yyR_)杂交,对其子代性状进行分析,黄色∶绿色=1∶1,圆粒∶皱粒=3∶1,可推知亲本黄色圆粒豌豆的基因型为YyRr,绿色圆粒豌豆的基
因型为yyRr,A正确;子代重组类型为黄色皱粒和绿色皱粒,黄色皱粒(Yyrr)占(1/2)×(1/4)=1/8,绿色皱粒(yyrr)占(1/2)×(1/4)=1/8,两者之和为1/4,B正确;自交能产生性状分离的是杂合子,子代纯合子有yyRR和yyrr,其中yyRR占(1/2)×(1/4)=1/8,yyrr占(1/2)×(1/4)=1/8,两者之和为1/4,则子代杂合子占1-1/4=3/4,C正确;子代黄色圆粒豌豆的基因型为1/3YyRR和2/3YyRr,绿色皱粒豌豆的基因型为yyrr,两者杂交所得后代的表型及比例应为黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=2∶2∶1∶1,D错误。  
[例2] 某种作物果实的黄色和白色由一对遗传因子(A和a)控制,盘状和球状由另一对遗传因子(B和b)控制。已知黄色对白色为显性,盘状对球状为显性。用结黄色盘状果实的作物种子播种,待结出果实时发现既有黄色盘状和黄色球状果实,也有白色盘状和白色球状果实。
(1)解释上述现象。
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________。
结黄色盘状果实的作物的基因型为AaBb,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,这样产生AB、Ab、aB、ab 4种配子,受精时,雌雄配子的结合是随机的,因此子代果实为黄色盘状和黄色球状、白色盘状和白色球状4种表型
(2)如果利用题干中结黄色盘状果实的亲本培育只结黄色球状果实的作物,写出实验方案。
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________。
以结黄色盘状果实的作物为亲本进行自交,子代中出现性状分离,选取结黄色球状果实的个体连续自交,筛选能够稳定遗传的只结黄色球状果实的作物
理解重组类型的内涵及常见错误
(1)重组类型的含义:重组类型是指F2中表型与亲本不同的个体,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中重组类型所占比例并不都是6/16。
①当亲本基因型为YYRR和yyrr时,F2中重组类型所占比例是6/16。
②当亲本基因型为YYrr和yyRR时,F2中重组类型所占比例是1/16+9/16=10/16。
考向二 亲子代基因型与表型互推
[例3] (2021·全国乙卷改编)某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是(  )
A.植株A的测交子代会出现2n种不同表型的个体
B.n越大,植株A测交子代中不同表型个体数目彼此之间的差异越大
C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等
D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数
[例4] (2021·全国甲卷)果蝇的翅型、眼色和体色3个性状由3对独立遗传的基因控制,且控制眼色的基因位于X染色体上。让一群基因型相同的果蝇(果蝇M)与另一群基因型相同的果蝇(果蝇N)作为亲本进行杂交,分别统计子代果蝇不同性状的个体数量,结果如图所示。已知果蝇N表现为显性性状灰体红眼。下列推断错误的是(  )
A.果蝇M为红眼杂合体雌蝇
B.果蝇M体色表现为黑檀体
C.果蝇N为灰体红眼杂合体
D.亲本果蝇均为长翅杂合体
解析:假设控制体色的基因由A、a控制,控制翅型的基因由B、b控制,控制眼色的基因由C、c控制。子代黑檀体∶灰体≈1∶1可知,亲代基因型为Aa和aa,子代残翅∶长翅≈1∶3可知,亲代基因型为Bb和Bb,子代白眼∶红眼≈1∶1可知,亲代基因型为XCXc和XcY或者XcXc和XCY,由于题干“果蝇N表现为显性性状灰体红眼”,故果蝇N基因型为AaBbXCXc,果蝇M为aaBbXcY,或N的基因型为AaBbXCY,M的基因型为aaBbXcXc,A错误。  
1.利用分离定律解题的方法
(1)适用范围:两对或两对以上的基因独立遗传,并且不存在相互作用(如导致配子致死)。
(2)解题思路
(3)常见题型分析
①基因型(表型)种类及概率
在计算不同于双亲的表型的概率时,可以先算与双亲一样的表型的概率,然后用1减去相同表型的概率即可。
②配子种类及概率的计算
有多对等位基因的个体 举例:基因型为AaBbCc的个体
产生配子的种类数 Aa  Bb  Cc
↓ ↓ ↓
2 × 2 × 2=8种
产生某种配子的概率 产生ABC配子的概率为1/2(A)×1/2(B)×1/2(C)=1/8
2.根据子代基因型、表型及比例推测亲代基因型的方法
方法一 基因填充法
根据亲代表型大概写出基因型,如A_B_等,再根据子代表型将所缺处填完,尤其要注意利用后代中的隐性性状,因为后代中一旦出现双隐性个体,则亲代基因型中一定存在a、b等隐性基因。
方法二 根据子代分离比解题
(1)可先单独分析,然后再组合。单独分析某一性状时:
①若子代性状比例为显∶隐=3∶1→亲代一定是杂合子,即Bb×Bb→3B_∶1bb。
②若子代性状比例为显∶隐=1∶1→双亲一定是测交类型,即Bb×bb→1Bb∶1bb。
③若子代只有显性性状,则双亲至少有一方是显性纯合子,即BB×BB或BB×Bb或BB×bb。
④若子代只有隐性性状,则双亲一定都是隐性纯合子,即bb×bb→bb。
(2)也可根据特殊比值直接推断,如下:
①9∶3∶3∶1 (3∶1)(3∶1) (Aa×Aa)·(Bb×Bb) AaBb×AaBb。
②3∶3∶1∶1 (3∶1)(1∶1) (Aa×Aa)·(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb) AaBb×Aabb或AaBb×aaBb。
③1∶1∶1∶1 (1∶1)(1∶1) (Aa×aa)·(Bb×bb) AaBb×aabb或Aabb×aaBb。
④3∶1 (3∶1)×1 (Aa×Aa)(BB×__)或(AA×__)(Bb×Bb)或(Aa×Aa)(bb×bb)或(aa×aa)(Bb×Bb)。
⑤1∶1 (1∶1)×1 (Aa×aa)(BB×__)或(AA×__)(Bb×bb)或(aa×aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(bb×bb)。
考向三 围绕多对基因控制生物性状的分析,考查科学思维
[例5] 有一种名贵的兰花,花色有红色、蓝色两种颜色,其遗传符合孟德尔的遗传规律。现将亲代红花和蓝花进行杂交,F1均为红花,F1自交,F2红花与蓝花的比例为27∶37。下列说法正确的是(  )
A.兰花花色遗传由一对同源染色体上的一对等位基因控制
B.兰花花色遗传由两对同源染色体上的两对等位基因控制
C.若F1测交,则其子代表型及比例为红花∶蓝花=1∶7
D.F2中蓝花基因型有5种
解析:根据题干信息“亲代红花和蓝花进行杂交,F1均为红花,F1自交,F2红花与蓝花的比例为27∶37”可知,F2中红花占27/(27+37)=27/64=(3/4)3,说明兰花花色的遗传由三对同源染色体上的三对等位基因控制,A、B错误;根据实验结果F2中红花占(3/4)3可知,红花的基因型可为A_B_C_(假设三对等位基因用A/a、B/b、C/c表示),其余基因型均表现为蓝花,若F1(其基因型为AaBbCc)测交,则其子代中红花AaBbCc所占比例为1/2×1/2×1/2=1/8,蓝花占7/8,因此F1测交,其子代表型及比例为红花∶蓝花=1∶7,C正确;F1(基因型为AaBbCc)自交,F2中基因型种类为3×3×3=27(种),其中红花的基因型为A_B_C_,种类为2×2×2=8(种),则F2中蓝花基因型为19种,D错误。 
[例6] 某自花受粉植物花的颜色有紫色和白色两种,现有紫花品系和多种白花品系(品系皆为纯合子),通过杂交发现:紫花品系植株间杂交以后各世代都是紫花;不同的白花品系间杂交,有的F1都开紫花,有的F1都开白花;紫花品系和不同白花品系杂交,F2的紫花和白花性状分离比有3∶1、9∶7、81∶175等,其中所有杂交组合中F2紫花的最小概率为243/1024。回答下列问题:
(1)F2紫花的最小概率为243/1024时,写出亲本的基因型,紫花:________________,白花:____________。(用A、B、C……及a、b、c……表示)
AABBCCDDEE
aabbccddee
(2)白花品系间杂交,若F1为白花,则F4的表型为______;若F1为紫花,则F1植株至少存在____对等位基因。
(3)控制该植株花色的基因遵循_______________________________定律,判断的依据是______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________。
白花 
2
分离定律和自由组合(或自由组合)
不同杂交组合的F2中紫花个数占全部个体的比例分别为3/4=(3/4)1、9/16=(3/4)2、81/256=(3/4)4、243/1024=(3/4)5等,与n对等位基因自由组合且完全显性时,F2中显性个体的比例为(3/4)n一致
解析:(1)由F2紫花的最小概率为243/1024=(3/4)5,可以推出花色的性状至少由5对等位基因控制,控制花色的5对等位基因位于5对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,则F1的基因型为AaBbCcDdEe,紫花亲本的基因型为AABBCCDDEE,白花亲本的基因型为aabbccddee。
(2)白花品系间杂交,若F1为白花,则不同白花亲本品系间必然有相同的成对隐性基因,无论自交多少代,后代均为白花。若F1为紫花,则白花亲本品系间有不同对的隐性基因,至少各有一对不同,F1植株至少存在2对等位基因。
(3)不同杂交组合的F2中紫花个体占全部个体的比例分别为3/4=(3/4)1、9/16=(3/4)2、81/256=(3/4)4、243/1024=(3/4)5等,与n对等位基因自由组合且完全显性时,F2中显性个体的比例为(3/4)n一致,则控制该植株花色的基因遵循分离定律和自由组合定律。 
判断性状由几对等位基因控制
如果题目给出的数据是比例的形式,或给出的性状比接近“常见”性状比,则可将性状比中的数值相加。自交情况下,得到的总和是4的几次方,该性状就由几对等位基因控制;
测交情况下,得到的总和是2的几次方,该性状就由几对等位基因控制。
例如,当自交后代表型比例为9∶3∶3∶1(各数值加起来是16,即42)或测交结果是1∶1∶1∶1(各数值加起来是4,即22)时,可立即判断为由两对同源染色体上的两对等位基因控制的性状。同理,如果题目中自交后代性状比中的数值加起来是256(即44)或测交后代表型比例中的数值加起来是16(即24),可立即判断为由四对同源染色体上的四对等位基因控制的性状。
课时作业
03
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 难度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 对点 假说—演绎法 自由组合中概率计算 自由组合定律实质 自由组合中概率计算 由子代推亲代基因型 自由组合中概率计算 自由组合定律实质 自由组合定律的实质及验证 题号 9 10 11 12 13 14 15 16
难度 ★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★
对点 自由组合中概率计算、配子致死 自由组合定律实质 自由组合定律实质及概率 计算 9∶3∶3∶1变式 9∶3∶3∶1变式、自由组合定律的验证 9∶3∶3∶1变式、基因位置判定 9∶3∶3∶1变式、基因型判定 自由组合中概率计算、配子致死
1.“假说—演绎法”是现代科学研究中常用的一种方法,下列属于孟德尔在研究两对相对性状杂交实验过程中的“演绎”环节的是(  )
A.黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交获得F1,F1自交后代有四种表型且比例接近9∶3∶3∶1
B.由F2出现了重组型,推测F1产生配子时不同对的遗传因子自由组合
C.若将F1与隐性纯合子杂交,则后代出现四种表型且比例接近1∶1∶1∶1
D.将F1与隐性纯合子杂交,后代有四种表型且比例接近1∶1∶1∶1
解析:黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交获得F1,F1自交后代有四种表型且比例接近9∶3∶3∶1,这是两对相对性状杂交实验的过程及结果,A错误;由F2出现了重组型,推测F1产生配子时不同对的遗传因子自由组合,这属于假说的内容,B错误;若将F1与隐性纯合子杂交,则后代应该出现四种表型且比例接近1∶1∶1∶1,这属于演绎推理的过程,C正确;将F1与隐性纯合子杂交,后代有四种表型且比例接近1∶1∶1∶1,这属于实验验证,D错误。 
2.D、d和T、t是两对独立遗传的等位基因,控制两对相对性状。若两个纯合亲本杂交得到F1的基因型为DdTt,F1自交得到F2。下列叙述不正确的是(  )
A.F1自交时,雌配子与雄配子是随机结合的
B.F2中重组类型占3/8
C.F2中能稳定遗传的个体占1/4
D.F2中有9种基因型,在双显性状中,杂合子占8/9
解析:F1的基因型为DdTt,亲本的基因型组合为DDTT×ddtt或DDtt×ddTT,故F2中重组类型占3/8或5/8,B错误。 
3.对n对独立遗传的等位基因控制的性状(完全显性)的遗传分析,让某显性纯合个体与隐性纯合个体杂交得F1,F1自交得F2。下列叙述错误的是(  )
A.F1形成的配子种类数与F2的表型数相等
B.F2的表型数与基因型数不相等
C.F2的性状分离比为9∶3∶3∶1
D.F1雌雄配子可能的组合数是4n
解析:由题意知,F1 n对基因均杂合,F1形成的配子种类数为2n,F2表型数为2n,两者相等,A正确;F2的表型数为2n,基因型数为3n,两者不相等,B正确;如果杂交中包括的基因对数为1对,F2的性状分离比为(3∶1)1,基因对数为2对,F2的性状分离比为(3∶1)2,以此类推,如果杂交中包括的基因对数为n对,则F2的性状分离比为(3∶1)n,C错误;如果杂交中包括的基因对数为1对,则F1配子的组合数是41,如果杂交中包括的基因对数为2对,F1配子的组合数为42,以此类推,如果杂交中包括的基因对数为n对,则F1配子的组合数为4n,D正确。 
4.已知水稻香味性状与抗病性状独立遗传,香味性状受隐性基因(a)控制,抗病(B)对易感病(b)为显性。为选育抗病香稻新品种,进行一系列杂交实验,其中无香味易感病与无香味抗病植株杂交子代的统计结果如图所示。下列有关叙述不正确的是(  )
A.两亲本的基因型分别为Aabb、AaBb
B.子代中无香味抗病的植株占3/8
C.子代中有香味抗病植株中能稳定遗传的占1/2
D.两亲本杂交的子代自交,后代群体中能稳定
遗传的有香味抗病植株所占比例为3/64
解析:由题干信息和杂交子代的统计结果可知,亲本的基因型是AaBb与Aabb,子代中无香味抗病植株(A_B_)所占比例为3/4×1/2=3/8,其后代不可能出现能稳定遗传的有香味抗病植株aaBB,B正确,C错误;亲代的基因型为Aabb×AaBb,子代香味相关的基因型为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,分别自交得到aa的概率为3/8,子代与抗病性状相关的基因型为1/2Bb和1/2bb,所以自交得到BB的概率为1/8,所以得到能稳定遗传的有香味抗病植株的比例为3/8×1/8=3/64,D正确。 
5.某哺乳动物毛色由位于3对常染色体上的3对等位基因决定,其中A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能,若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则杂交亲本的组合是(  )
A.AAbbDD×aabbdd B.AABBDD×aabbdd
C.aabbDD×aabbdd D.AAbbDD×aaBBDD
解析:由于子二代毛色表型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9,共有64种组合,因此子一代基因型是AaBbDd。  
A.亲本黑蛇和橘红蛇的基因型分别为BBoo、bbOO
B.F1的基因型全部为BbOo,表型全部为花纹蛇
C.让F1花纹蛇相互交配,后代花纹蛇中纯合子的比例为1/16
D.让F1花纹蛇与杂合的橘红蛇交配,其后代出现白蛇的概率为1/8
6.某种蛇体色的遗传如图所示,当两种色素都没有时表现为白色。选纯合的黑蛇与纯合的橘红蛇作为亲本进行杂交,下列说法不正确的是(  )
解析:根据题意和图示分析可知:亲本纯合黑蛇的基因型为BBoo,亲本纯合橘红蛇的基因型为bbOO,A正确;纯合的黑蛇BBoo与纯合的橘红蛇bbOO作为亲本进行杂交,F1的基因型全部为BbOo,表型全部为花纹蛇,B正确;让F1花纹蛇相互交配,后代花纹蛇占9/16,其中纯合子的比例为1/9,C错误;杂合的橘红蛇的基因型为bbOo,所以让F1花纹蛇BbOo与杂合的橘红蛇交配,其后代出现白蛇的概率为1/2×1/4=1/8,D正确。 
C.图丙、丁所表示个体减数分裂时,可以揭示基因的自由组合定律的实质
D.图丙个体自交,子代表型比例为9∶3∶3∶1,属于孟德尔杂交实验中假说—演绎的实验验证阶段
7.如图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株体内相关基因在染色体上的分布。下列叙述正确的是(  )
A.甲、乙、丙、丁都可以作为研究基因分离定律的材料
B.图丁个体自交后代高茎中纯合子占1/4
解析:甲、乙、丙、丁均含有等位基因,如果只考虑一对相对性状,都可以作为研究基因分离定律的材料,A正确;图丁个体自交后代中DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,其中高茎中纯合子占1/3,B错误;图丁中两对等位基因位于一对同源染色体上,不能用来揭示基因的自由组合
定律的实质,C错误;图丙个体自交,子代表型及比例为9∶3∶3∶1,属于假说—演绎法中的观察现象阶段,D错误。 
8.下图表示豌豆体细胞中的两对基因及其在染色体上的位置,已知A、a和B、b分别控制两对相对性状。从理论上分析,下列叙述不合理的是(  )
A.甲、乙植株杂交后代表型的比例是1∶1∶1∶1
B.甲、丙植株杂交后代基因型的比例是1∶1∶1∶1
C.乙、丁植株杂交可用于验证基因的自由组合定律
D.在自然条件下能稳定遗传的植株是乙和丙
解析:甲(AaBb)×乙(aabb),属于测交,后代的表型比例为1∶1∶1∶1,A正确;甲(AaBb)×丙(AAbb),后代的基因型为AABb、AAbb、AaBb、Aabb,且比例为1∶1∶1∶1,B正确;乙(aabb)×丁(Aabb)杂交后代基因型为Aabb、aabb,且比例为1∶1,可用来验证分离定律,C错误;乙、丙都为纯合子,自然状态下能稳定遗传,D正确。 
杂交,所得F1均为单式花序黄色花。将F1分别作母本和父本,进行测交,所得后代的表型和数量如图所示,下列分析不正确的是(  )
A.番茄的单式花序和黄色花为显性性状
B.这两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律
C.F1自交后代中复式花序白色花植株占1/16
D.F1产生的基因型为ab的花粉可能有2/3不育
9.番茄的单式花序和复式花序是一对相对性状,由A、a基因决定。番茄花的颜色黄色和白色是一对相对性状,由B、b基因决定。将纯合的单式花序黄色花植株与复式花序白色花植株进行
解析:将纯合的单式花序黄色花植株与复式花序白色花植株进行杂交,所得F1均为单式花序黄色花,因此番茄的单式花序和黄色花为显性性状,A正确;由测交实验结果可知:两对基因的遗传遵循基因的自由组合
定律,B正确;由于F1:AaBb产生雄配子的种类及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=3∶3∶3∶1,而雌配子的种类及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,故自交后代中复式花序白色花植株(aabb)占1/10×1/4=1/40,C错误;由分析可知:F1产生的基因型为ab的花粉可能有2/3不育,D正确。 
10.某种昆虫长翅(A)对残翅(a)、直翅(B)对弯翅(b)、有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)为显性,控制这三对性状的基因位于常染色体上。如图表示某一个体的基因组成,若不考虑染色体互换,以下判断正确的是(  )
A.上图中A与B互为等位基因,A与D互为非等位基因
B.该个体的一个初级精母细胞所产生的精细胞基因型有四种
C.控制翅长与翅形的两对等位基因遗传时遵循自由组合定律
D.若该个体与隐性个体测交,后代基因型比例为1∶1∶1∶1
解析:图中A与B没有在同源染色体的同一位置,不属于等位基因,A错误;由于是该个体的一个初级精母细胞所产生的精细胞,所以精细胞有4个,其基因型有两种,B错误;控制翅长与翅形的两对等位基因在一对同源染色体上,所以其遗传时不遵循自由组合定律,C错误;若该个体(基因型为AaBbDd)与隐性个体(aabbdd)测交,由于该个体产生4种比例相等的配子,所以后代基因型比例为1∶1∶1∶1,D正确。  
11.与家兔毛型有关的基因中,有两对基因(A、a与B、b)只要其中一对隐性基因纯合就能出现力克斯毛型,否则为普通毛型。若只考虑上述两对基因对毛型的影响,用已知基因型为aaBB和AAbb的家兔为亲本杂交,得到F1,F1彼此交配获得F2。下列叙述不正确的是(  )
A.F2出现不同表型的主要原因是F1减数分裂过程中发生了基因重组的现象
B.若上述两对基因位于两对同源染色体上,则F2与亲本毛型相同的个体占7/16
C.若F2力克斯毛型兔有5种基因型,则上述与毛型相关的两对基因自由组合
D.若要从F2力克斯毛型兔中筛选出双隐性纯合子,可采用分别与亲本杂交的方法
解析:若上述两对基因位于两对同源染色体上,则子二代中与亲本表型相同的是aaB_、A_bb、aabb,三者比例共占3/16+3/16+1/16=7/16,B正确;若上述两对基因位于一对同源染色体上,且出现染色体互换,F2力克斯毛型兔也有5种基因型,不能说明两对等位基因遵循基因的自由组合定律,C错误;若要从F2力克斯毛型兔中筛选出双隐性纯合子,可采用分别与亲本杂交的方法,如果子代都是力克斯毛型兔,则为双隐性纯合子,D正确。  
组别 亲代 F1表型 F1自交所得F2的表型及比例
实验一 甲×乙 全为结黑色种子植株 结黑色种子植株∶结黄色种子植株=3∶1
实验二 乙×丙 全为结黄色种子植株 结黑色种子植株∶结黄色种子植株=3∶13
12.某品系油菜种子的颜色由一对等位基因A/a控制,并受另一对等位基因R/r影响。用结黑色种子植株(甲)、结黄色种子植株(乙和丙)进行如下实验。
下列相关叙述不正确的是(  )
A.实验一中F2中结黄色种子植株与乙的基因型相同
B.甲、乙、丙均为纯合子
C.实验二中丙的基因型为AARR
D.实验二的F2中结黄色种子植株的基因型有5种
解析:由实验二的F1自交所得F2的表型及比例为结黑色种子植株∶结黄色种子植株=3∶13,可判断F1黄色种子植株的基因型为AaRr,子代黑色种子植株基因型为A_rr,黄色种子植株基因型为A_R_、aaR_、aarr,可判断当R基因存在时,抑制A基因的表达。由此可以确定,乙和丙的基因型可能是AARR和aarr之一;又由于甲(A_rr)与乙杂交,子二代出现3∶1的性状分离比,说明乙的基因型只能是aarr,则丙的基因型为AARR,甲的基因型为AArr,B、C正确;实验二中黄色种子植株基因型为A_R_、aaR_、aarr,共7种,D错误。  
13.节瓜有全雌株(只有雌花)、全雄株(只有雄花)和正常株(雌花、雄花均有)等不同性别类型的植株,研究人员做了如图所示的实验。请回答下列问题:
(1)对实验一数据进行统计学分析,发现F2性状分离比接近于3∶10∶3,据此推测节瓜的性别类型由____对基因控制,其遗传方式符合基因的___________定律。

自由组合
(2)若第一对基因以A、a表示,第二对基因以B、b表示,第三对基因以C、c表示……,以此类推,则实验一F2正常株的基因型为__________________________
__________________,其中纯合子的比例为______。实验二亲本正常株的基因型为________________。
AABB、AABb、AaBB、AaBb、
aabb(或A_B_、aabb)
AABb或AaBB
(3)为验证上述推测,分别将实验一F1正常株、实验二F1正常株与基因型为____的植株测交,实验一F1正常株测交结果应为______________________________,实验二F1正常株测交结果应为______________________。
aabb
全雌株∶正常株∶全雄株=1∶2∶1
全雌株∶正常株=1∶1
(3)设全雌株为aaB_,实验一F1正常株AaBb与基因型为aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株)∶1aabb(正常株)∶1aaBb(全雌株)∶1Aabb(全雄株),即全雌株∶正常株∶全雄株=1∶2∶1。实验二F1正常株AaBB与基因型为aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株)∶1aaBb(全雌株)。如果设全雌株的基因型为A_bb,其结果是一样的。
14.家兔的毛色有灰色、黑色、白色三种,受两对等位基因的控制,其中基因A控制黑色素的形成。基因B决定黑色素在毛皮内的分布。科研人员在做杂交实验时发现:灰色雄兔与白色雌兔杂交,子一代全是灰兔(反交的结果相同);子一代灰兔雌雄交配后产生的子二代家兔中,灰兔∶黑兔∶白兔=9∶3∶4。
(1)控制家兔毛色的两对基因位于____对同源染色体上。
(2)子二代的灰兔中能够稳定遗传的个体所占的比例为______,从基因控制性状的角度分析,白兔占4/16的原因是________________________________________
___________。

1/9
aa__个体缺少A基因,不能合成黑色素,表现
为白色
(3)现将绿色荧光蛋白基因(G)转入基因型为AABb雄兔的某条染色体上使之能够在紫外线下发绿色荧光。
①在培育荧光兔的过程中,可用__________法将含目的基因的重组DNA分子导入兔子的________(细胞)中。
②为了确定基因G所在的染色体,用多只纯种白色雌兔(aabb)与该雄兔测交,产生足够多后代(不考虑染色体互换)。若产生的后代中仅雌性兔能够发荧光,则基因G最可能位于____染色体上。若基因G与基因B位于同一条染色体上,则后代的表型及比例是____________________________。若后代黑毛兔中能发荧光的个体所占比例为1/2,则G基因位于____________________________染色体上。
显微注射
受精卵
X
灰色荧光∶黑色无荧光=1∶1
除B、b所在染色体以外的任何
解析:(1)由题意知,子一代灰兔雌雄交配后产生的子二代家兔中,灰兔∶黑兔∶白兔=9∶3∶4,为9∶3∶3∶1的变式,因此控制家兔毛色的两对基因在遗传时符合自由组合定律,因此两对等位基因分别位于两对同源染色体上。
(2)由子二代家兔的表型可知,子一代的基因型是AaBb,子二代的基因型及比例是A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,其中A_B_是灰兔,AABB是纯合子能稳定遗传,占灰兔的1/9。 
(3)①基因工程技术中,将重组质粒导入动物细胞常用的方法是显微注射法;常用的受体细胞是受精卵细胞。②由题意知,该实验的目的是探究绿色荧光蛋白基因(G)的位置,如果G基因位于基因型为AABb的雄兔的X染色体上,则与普通白色雌兔(aabb)交配,后代中只有雌性个体能够发荧光;如果导入基因G位于B所在的染色体上,则与普通白色雌兔(aabb)交配,后代的基因型及比例是AaBbG∶Aabb=1∶1,前者表现为灰色荧光,后者表现为黑色无荧光;如果G基因位于B、b之外的其他染色体上,则杂交后代的灰兔、黑兔各有一半能发绿色荧光。
15.(2023·全国甲卷,32,改编)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∶1
② 乙×丙 成熟 成熟∶不成熟=3∶1
③ 甲×乙 不成熟 不成熟∶成熟=13∶3
回答下列问题。
(1)利用物理、化学等因素处理生物,可以使生物发生基因突变,从而获得新的品种。通常,基因突变是指_____________________________________________
________________________。
(2)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__________________________________________。
(3)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________。
DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变
甲、乙分别与丙杂交,得到的F1的表型不相同
AABB、aabb
aaBB和aaBb
3/13
解析:(3)实验③的F2的性状分离比为13∶3,13∶3为9∶3∶3∶1的变形,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,其基因型为AABB或AAbb或aaBB或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为aabb。 
16.鸡冠的形状很多,除我们常见的单冠外,还有玫瑰冠、豌豆冠和胡桃冠等,这些不同形状的鸡冠是品种特征之一。已知鸡冠形状由两对位于常染色体上的等位基因控制(用A/a和B/b表示),为了进一步研究这一性状的遗传特点,某小组用两只豌豆冠鸡(甲、乙)和两只玫瑰冠鸡(丙、丁)进行实验,杂交实验及结果见表(实验②F1中雌雄相互交配得F2)。
实验 亲本 F1 F2
① 甲×丙 1/4胡桃冠、1/4豌豆冠、1/4玫瑰冠、1/4单冠
② 乙×丁 胡桃冠 9/16胡桃冠、3/16豌豆冠、3/16玫瑰冠、1/16单冠
回答下列问题:
(1)根据实验结果,可推测A/a基因和B/b基因________(填“位于”或“不位于”)同一对同源染色体上,理由是_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________。
(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________。
不位于
实验②中F2各表型及比例为胡桃冠∶豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=9∶3∶3∶1,符合自由组合定律,因此A/a基因和B/b基因不位于同一对同源染色体上
甲、丙
1/4
(4)让实验②的F2中表型为豌豆冠的雌、雄个体进行随机交配,则子代中单冠个体所占比例为_____。
(5)若某科研小组选取实验②F1中一对雌、雄个体进行杂交,在子代个数足够多的情况下,得到的F2表型及比例为胡桃冠∶豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=5∶3∶3∶1,你认为原因可能是___________________________________,设计实验验证你的猜想:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
1/9
基因型为AB的雌配子或者雄配子致死
将F1中的胡桃冠个体与F2中单冠个体进行正反交实验,观察子代表型及比例;若胡桃冠作父本时,子代表型及比例为豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=1∶1∶1,则致死的为基因型AB的雄配子;若胡桃冠作母本时,子代表型及比例为豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=1∶1∶1,则致死的为基因型AB的雌配子
解析:(1)实验②中F2各表型及比例为胡桃冠∶豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=9∶3∶3∶1,符合自由组合定律,因此A/a基因和B/b基因不位于同一对同源染色体上。
(2)实验②中F1基因型为AaBb,乙和丁表型分别为豌豆冠和玫瑰冠,基因型为AAbb和aaBB(顺序可换),均为纯合子。实验①中,甲和丙表型为豌豆冠和玫瑰冠,且杂交结果为1/4胡桃冠、1/4豌豆冠、1/4玫瑰冠、1/4单冠,可知两者基因型为Aabb和aaBb(顺序可换),甲、丙均为杂合子。
(3)实验②的F2中纯合体基因型为1/16AABB、1/16AAbb、1/16aaBB、1/16aabb,所有纯合体占的比例为1/4。  
(4)实验②的F2中表型为豌豆冠的雌、雄个体中,AAbb占1/3,Aabb占2/3(或aaBB占1/3,aaBb占2/3),它们随机交配,可用配子法,Ab配子比例为2/3(或aB配子比例为2/3),ab配子比例为1/3,后代中单冠(基因型aabb)个体比例为1/3×1/3=1/9。
(5)由题分析可知,9∶3∶3∶1变式为5∶3∶3∶1,推知基因型为AB的配子有致死,通过F1中的胡桃冠个体与F2中单冠个体进行正反交实验,即可判定是雌配子致死还是雄配子致死。若胡桃冠作父本时,子代表型及比例为豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=1∶1∶1,则致死的为基因型AB的雄配子;若胡桃冠作母本时,子代表型及比例为豌豆冠∶玫瑰冠∶单冠=1∶1∶1,则致死的为基因型AB的雌配子。

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