资源简介 专题10 基因的分离定律和自由组合定律考纲·题型解读1.以选择题、识图题、实验题等多种题型考查孟德尔遗传实验的科学方法,包括与杂交相关的概念、操作程序等。2.以选择题、填空题、综合题等多种题型考查对基因分离现象的解释、应用以及对分离定律实质的理解程度。3.以选择题、简答题的形式考查两对或多对相对性状的遗传规律,包括亲子代基因型、表现型的推导及计算、遗传图解的写法、杂交过程的设计等。4.以实验题、综合题的形式考查环境因素和遗传因素对生物性状的综合影响,包括处理特殊遗传现象的能力。1( S L,1 1 1概率为 女性4 TT 2×)。2=4该题考查基因遗传规律的应用,题目难度较大。对性状、性别及基因型关系的正确理解是解答本题的关键。[答案] A题源1 基因的分离定律 [真题2] (2022·上海)一对灰翅昆虫交配产生的91只后代中,有黑翅22只,灰翅45只,白翅24只。若黑翅与灰翅昆虫解题模型1.1 交配,则后代中黑翅的比例最有可能是 ( )A.33%基因分离 定 律 的 细 胞 学 基 础B.50%C.67%D.100%[解析] 由灰翅昆虫的后代发生性状分离现象知:灰翅昆虫为杂合子,黑翅、白翅均为纯合子,故灰翅与黑翅杂交的后代中纯合子(黑翅)与杂合子(灰翅)各占50%。[答案] B解题模型1.21.几种交配类型的区分[真题1] (2022·天津)食指长于无名指为长食指,反之为 含义 作用短食指,该相对性状由常染色体上一对等位基因控制(TS 表示 ①探 索 控 制 生 物 性 状 的基因的传递规律短食指基因,TL 表示长食指基因)。此等位基因表达受性激素 基因 型 不 同 的 生 物杂交 ②将 不 同 优 良 性 状 集 中影响,TS 在男性为显性,TL 在女性为显性。个体间相互交配若一对夫妇均为短 到一起,得到新品种食指,所生孩子既有长食指又有短食指,则该夫妇再生一个孩子 ③显隐性性状判断是长食指的概率为 ( ) ①可 不 断 提 高 种 群 中 纯两个 基 因 型 相 同 的 合子的比例1 自交A. 生物个体相交配 ②可用于植物纯合子、杂4合子的鉴定1B.3 ①验 证 遗 传 基 本 规 律 理某个 体 与 隐 性 纯 合论解释的正确性1 测交 子相交配,从而测定C. ②高等动物纯合子、杂合2 该个体基因型子的鉴定3D.4 是相对而言的,正交正交与 中的 父 方 和 母 方 分 检验 是 细 胞 核 遗 传 还 是[解析] 由题干信息知:母亲基因型为TSTS,她的子女肯 反交 别是 反 交 中 的 母 方 细胞质遗传定携带TS 基因,故子女中长食指应为女性,基因型为TLTS,由 和父方此可推出父亲基因型为TSTL,故该对夫妇再生一长食指孩子的·136·WSWS 红条白花 WSw 红条白花2.孟德尔成功的原因P P() 红斑白花1 选择豌豆为实验材料:材料的选择与研究目的相 W W适应是成功的前提。 A.3种,2∶1∶1 B.4种,1∶1∶1∶1①豌豆是自花传粉植物,而且是闭花受粉,所以在自 C.2种,1∶1 D.2种,3∶1[解析] 由题可知 W 为红色,WPWP P S P然状态下,能避开外来花粉的干扰,结果可靠又易于分析。 ,W W 和 W w为红S S S②豌豆的一些品种具有易于区分的性状,实验结果易 斑白花,W W ,W w为红条白花,ww为 白 花,WPWS 和 WSw杂交后表 现 为 红 斑 白 花(WPWS,WPw)和 红 条 白 花(WSWS,于观察和分析。WSw),比例1∶1。③繁殖周期短,后代数量大。 [答案](2)巧妙地运用由简到繁的方法:C通过对一对相对性状的研究,发现了基因的分离规律;通过对两对及两对以 解题模型1.4上的相对性状的研究,发现了基因的自由组合规律。(3) :性状显隐性的确定方法合理地运用数理统计 孟德尔成功地运用数理统若子代有性状分离,则新出现的子计的方法来研究生物的遗传问题,把遗传学研究从单纯的 ì , 代性状为隐性,亲本性状为显性;若描述推 进 到 定 量 的 计 算 分 析 开 拓 了 遗 传 学 研 究 的 新 ,途径。子代无性状分离 则亲本均为纯合 ( 子→具 相 对 性 状 的 纯 合 子 亲 本 杂4)严密的假说—演绎:恩格斯说过,只要自然科学在 , 。 交,子代所表现的性状即显性性状,思维着 它的发展形式就是假说 这句话精辟地阐明了假 。 子代未表现出的那个亲本的性状为说在自然科学发展中的作用 (1)相同性状 ( í隐性性状杂交 或自交) [真题3] (2023·海南)孟德尔对于遗传学的重要贡献之 举例:白色山羊甲×白色山羊乙 一是利用设计巧妙的实验否定了融合遗传方式。为了验证孟德 ↓ 尔遗传方式的正确性,有人用一株开红花的烟草和一株开白花 有黑色小羊 的烟草作为亲本进行实验。在下列预期结果中,支持孟德尔遗 则新出现的、不同于亲本的性状(黑色)传方式而否定融合遗传方式的是 ( ) 为隐性性状,亲本所具有的性状(白色) A.红花亲本与白花亲本杂交的F1代全为红花 为显性性状若后代仅表现一方亲本的性状,且正反交结果B.红花亲本与白花亲本杂交的F1代全为粉红花 ì 相同,则后代所表现出的那个亲本的性状为显C.红花亲本与白花亲本杂交的F2代按照一定比例出现花 (2)相对 性性状,未表现出的那个亲本的性状为隐性性状色分离 í性状杂交D.红花亲本自交,子代全为红花;白花亲本自交,子代全为 举例:白花 [ 解析] 用杂交实验和自交实验,杂交和测交实验来观察,注意:(1)只有一对基因杂合(具一对等位基因)就可F2 分离比例即可验证。称为杂合子,即杂合子至少含一对等位基因。所有基因均[答案] C纯合时,才可称作纯合子,即纯合子内不含等位基因。解题模型1.3 (2)基因型是表现型的内在因素,表现型则是基因型的表现形式。表现型相同,基因型不一定相同;在相同环境下,基性状类型 因型相同,则表现型相同;在不同的环境下,基因型相同,表现(1)相对性状:一种生物同一种性状的不同表现类型。 型可能不同。表现型是基因型与环境相互作用的结果,可简(2)显性性状:杂种子一代中显现出来的性状。 单表示为:表现型=基因型(内因)+环境条件(外因)。(3)隐性性状:杂种子一代中未显现出来的性状。(4)性状分离:杂种后代中,同时出现显性性状和隐性 [真题5] (2022·广东)黄曲霉毒素是主要由黄曲霉菌产性状的现象叫性状分离。 生的可致癌毒素,其生物合成受多个基因控制,也受温度、pH等(5)显性相对性:具有相对性状的亲本杂交,杂种子一 因素影响。下列选项正确的是 ( )代中不分显隐性,表现出两者的中间性状(不完全显性)或 A.环境因子不影响生物体的表现型者是同时表现出两个亲本的性状(共显性)。 B.不产生黄曲霉毒素菌株的基因型都相同C.黄曲霉毒素致癌是表现型[真题4] (2023·上海)某种植物的花色受一组复等位基 D.黄曲霉菌产生黄曲霉毒素是表现型因的控制,纯合子和杂合子的表现型如下表,若 WPwS与 WSw [解析] 本题主要考查对生物性状的控制因素。A项,由题干杂交,子代表现型的种类及比例分别是 ( ) 可提炼出“黄曲霉毒素的生物合成受温度、pH等因素影响”,因而环纯合子 杂合子 境因子可影响生物体的表现型;B项,由题干可提炼出“黄曲霉毒素的生物合成受多个基因控制”,因而可能存在基因型不同、表现型相WW 红色 W与任一等位基因 红色同的现象,故B项错误;C项和D项,表现型是生物个体表现出来的ww 纯白色 WP 与 WS、w 红斑白花 性状,黄曲霉毒素不是生物,故C项错误,D项正确。·137·本题难度适中,对表现型概念的正确理解是解题的关键。 [真题7] (2023·海南)假定五对等位基因自由组合,则杂[答案] D 交组合AaBBCcDDEe×AaBbCCddEe产生的子代中,有一对等[真题6] (2023·全国新课标)某植物的红花和白花这对 位基因杂合、四对等位基因纯合的个体所占的比率是 ( )相对性状同时受多对等位基因控制(如A、a;B、b;C、c……)。当 1 1 1 1个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即 A.32 B.16 C.8 D.4A B C ……)才开红花,否则开白花。现有甲、乙、丙、丁4 [解析] DD与dd的后代一定为杂合体,剩余可产生纯合个纯合白花品系,相互之间进行杂交,杂交组合、后代表现型及 1 1 1 1 1: 体后代,纯合体概率为 。其比例如下 2×2×2×2×1=16[答案] B解题模型1.6纯合子与杂合子及其确认方法比较 纯合子 杂合子由相 同 基 因 型 的 配 由不 同 基 因 型 的 配: 概念 子结 合 成 的 合 子 发 子结 合 成 的 合 子 发根据杂交结果回答问题() 育而来的个体 育而来的个体1 这种花色的遗传符合哪些遗传定律 (2)本实验中,植物的花色受几对等位基因的控制 为什么 ①至 少 含 一 对 等 位①不含等位基因;[解析] (1)多对等位基因位于非同源染色体上,符合基因 基因;特点 ②自 交 后 代 不 发 生的分离定律和自由组合定律。 ②自 交 后 代 会 发 生性状分离(2)应从子代表现型比例推测亲代基因型中具有的等位基 性状分离因的数目。F1 代自交得到F2 代,F1 代个体基因型中等位基因 纯合子×隐性类型的数目跟F 代中全显性类型的比例关系如下表。 杂合子×隐性类型2 测 ↓↓Aa AaBb AaBbCc n 对等 实 交 测交后代只有一种类型F1 代等位基因数目 测交后代出现性状分离(1对) (2对) (3对) 位基因 验 (表现型一致)鉴F 代全显性类型 AA和Aa A_B_ A_B_C_ …… 纯合子 杂合子2定 自 ↓ ↓ nF2 代全显性类型比例3 9 27 (3 ) 交 自交后代不发生 自交后代发生性4 16 64 4性状分离 状分离,如3显∶1隐[答案] (1)基因的自由组合定律和基因的分离定律花粉 的 基 因 型 至 少(2)4对 花粉花粉 的 基 因 型 只 有 两种(按自由组合定①本实验的乙×丙和甲×丁两个杂交组合中,F2 代中红色 鉴定一种 律时为2n 种, 为等81 81 4 n方法个体占全部个体的比例为( )= = (3 ) 可判断这两81+175 256 4 位基因对数)个杂交组合中都涉及4对等位基因;②综合杂交组合的实验结果,可进一步判断乙×丙和甲× [真题8] (2022·江苏)喷瓜有雄株、雌株和两性植株,G丁两个杂交组合中所涉及的4对等位基因相同。 基因决定雄株,g基因决定两性植株,g-基因决定雌株。G对g、g- 是显性,g对g- 是显性,如:Gg是雄株,gg- 是两性植株,解题模型1.5 g-g-是雌株。下列分析正确的是 ( )-杂合子Aa连续自交,第n 代的比例分析 A.Gg和Gg 能杂交并产生雄株B.一株两性植株的喷瓜最多可产生三种配子杂 合 纯 合 显性纯 隐性纯 显性性 隐性性F C.两性植株自交不可能产生雌株n子 子 合子 合子 状个体 状个体 D.两性植株群体内随机传粉,产生的后代中,纯合子比例高1 - 1 1 1 1- - + - 于杂合子1 2 2 2 2 [解析] Gg和Gg-比例 1 均为雄株,所以不能杂交;两性植株的2n n 1 1 1 12 喷瓜的基因型是gg或gg-,所以一株两性植株最多可产生g和2n+1 2n+1 2n+1 2n+1g-两种配子;基因型为gg-的植株自交可产生雌株g-g-;两性根据上表比例,杂合子、纯合子所占比例坐标曲线图为:植株的基因型有两种:一种是纯合子gg,另一种是杂合子gg-,所以两性植株群体内随机传粉,后代中纯合子比例高于杂合子。该题以复等位基因遗传的实例为背景,灵活考查基因的分离定律,在考纲中属于理解层次。解答该题的关键是明确复等位基因之间的显隐性关系,正确写出性状所对应的基因型,再利用分离定律进行分析和推理。[答案] D[真题9] (2023·全国)人类中非秃顶和秃顶受常染色体·138·上的等位基因(B、b)控制,其中男性只有基因型为BB时才表现 B.F1产生基因型YR的卵和基因型YR的精子数量之比为为非秃顶,而女性只有基因型为bb时才表现为秃顶。控制褐色 1∶1眼(D)和蓝色眼(d)的基因也位于常染色体上,其表现型不受性 C.基因自由组合定律是指F1产生的4种类型的精子和卵别影响。这两对等位基因独立遗传。 可以自由组合回答问题: D.F1产生的精子中,基因型为YR和基因型为yr的比例为(1)非秃顶男性与非秃顶女性结婚,子代所有可能的表现型 1∶1为 。 [解析] 产生的四种配子,YR,Yr,yR,yr比例为1∶1∶(2)非秃顶男性与秃顶女性结婚,子代所有可能的表现型为 1∶1,植物产生的卵细胞少于精子数,基因自由组合必须指非同。 源染色体上的非等位基因在减数第一次分裂自由组合。(3)一位其父亲为秃顶蓝色眼而本人为秃顶褐色眼的男性 [答案] D与一位非秃顶蓝色眼的女性结婚。这位男性的基因型为或 ,这位女性的基因型为 或 。若两人生育 解题模型1.8一个女儿,其所有可能的表现型为 。 复等位基因问题[解析] (1)非秃顶男性BB,非秃顶女性BB或Bb,当BB× 一个基因如果存在多种等位基因的形式,这种现象就BB后代为BB,男性为非秃顶,女性为非秃顶,当BB×Bb后代为称为复等位基因。n个复等位基因形成基因型种类:C2, , 。 n+nBb 女性为非秃顶 男性为秃顶 (其中:C2() , , , n 代表杂合体,n代表纯合体)。如:ABO血型由IA、2 非秃顶男性BB 秃顶女性bb 后代为Bb 女性为非秃顶。 IB、i三个复等位基因决定,在这3个基因中,IA 和IB 表现为男性为秃顶() , , 共显性,且对i都为显性。每个人只可能具有其中的两个基3 父亲 为 蓝 色 眼 基 因 型 为dd 所 以 这 位 男 性 基 因 型 为2BbDd或bbDd,非秃顶蓝色眼女性基因型为Bbdd或BBdd,他们 因,因此能形成C3+3=6种基因型,其中IAi、IBi、IAIB 这3女儿可能的表现型为非秃顶褐,非秃顶蓝,秃顶褐,秃顶蓝四种。 种为杂合体,IAIA、IBIB、i这三种为纯合体。其关系如下:[答案] (1)女儿全部为非秃顶,儿子为秃顶或非秃顶 血型 A B AB O(2)女儿全部为非秃顶,儿子全部为秃顶基因型 IAIA、A B( Ii IIB、IBi IAIB i3)BbDd bbDd Bbdd BBdd 非秃顶褐色眼,非秃顶蓝色眼,秃顶褐色眼,秃顶蓝色眼 在解答ABO血型这类复等位基因的遗传题时,应当按分离定律来解题,还需要特别注意复等位基因之间的组解题模型1.7 合关系及其对应的表现型。果实各部分染色体数目、染色体组数和基因型判定[真题11] (2020·海南)人的i、IA、IB 基因可以控制血型。(1)被子植物双受精过程中精子、卵细胞、极核的来源在一般情况下,基因型i表现为 O型血,IAIA 或IAi为 A型血,①精子来源:双受精过程中的两个精子来自一个花粉IBIB 或IBi为B型血,IAIB 为 AB型血。以下有关叙述中,错误粒的一次有丝分裂,因此两个精子内的遗传物质完全相同。的是 ( )②卵细胞与极核的来源:卵细胞、极核来自子房内一A.子女之一为, A型血时,双亲至少有一方一定是A型血个大孢子的三次有丝分裂 所以卵细胞与两个极核内的遗B.双亲之一为AB型血时,不能生出O型血的孩子传物质完全相同。C.子女之一为B型血时,双亲之一有可能是A型血(2)果实各部分来源和染色体数目、染色体组数及基D.双亲之一为O型血,子女不可能是AB型血因型(以二倍体为例)[解析] 当双亲血型为 AB型(基因型IAIB)和 O型(基因项目 染色体 型i)时,子女可能是A型(IAi)或B型(B )。来源 染色体数目 基因型 Ii结构 组数 [答案] A含 双 亲 的 遗 传胚 受精卵 2n 2物质 解题模型1.9母 方 提 供 两 个 基因型与 卵 细 胞 基 因 (1)表 现 型 为 隐 性,基 因 型 肯 定 由 两 个 隐 性 基 因 组受精胚乳 3n 型相 同 的 极 核、 3 成aa。极核父 方 提 供 一 个 表现型为显性,至少有一个显性基因,另一个不能确精子 定,Aa或AA。做题时用“A_”表示。(2)测交后代性状不分离,被测者为纯合子;测交后代与 母 方 遗 传 物种皮 珠被 2n 2 性状分离,被测者为杂合子Aa。质相同(3)自交后代性状不分离,亲本是纯合子;自交后代性状分离,亲本是杂合子:Aa×Aa。[真题10] (2023·上海)在孟德尔两对相对性状杂交实验 (4)双亲均为显性,杂交后代仍为显性,亲本之一是显中,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2。下列表述正确的是 性纯合子,另一方是 AA或 Aa;杂交后代有隐性纯合体分( ) 离出现,双亲一定是Aa。A.F1产生4个配子,比例为1∶1∶1∶1·139·[真题12] (2003·上海)父本基因型为 AABb,母本基因型为AaBb,其F1 不可能出现的基因型是 ( ) 行交配,基因型相同和不同的个体之间都要进行交配。植A.AABb B.Aabb 物和动物都包括自交和杂交,只是动物仍然是在雌雄个体C.AaBb D.aabb 之间进行。[解析] 根据遗传规律中的基因分离定律:父AA×母Aa, (2)交配组合种类不同。若某群体中有 基 因 型 AA、后代基因型为AA、Aa,不可能出现aa。所以aa 的基因型不可 Aa、aa的个体,自交方式有AA×AA、Aa×Aa、aa×aa三种能出现。 交配方式,而自由交配方式除上述三种交配方式外,还有[答案] D AA×Aa、AA×aa、Aa×aa,共六种交配方式。(3)结果不同。含一对等位基因(Aa)的生物,连续自解题模型1.10 1交n 代产生的后代中,基因型为Aa的个体占2n,而基因型根据后代的分离比直接推知亲代的基因型与表现型(1)若后代性状分离比为显性∶隐性=3∶1,则双亲 1为AA 1和aa的个体各占 × (1- ;n ) 若自由交配2 n 代产2一定是杂合子。生的后代中, ,则() AA∶Aa∶aa=1∶2∶1 n=1。2 若后代性状分离比为显性∶隐性=1∶1,则双亲一定是测交类型。 [真题14] (2022·全国Ⅱ)已知某环境条件下某种动物的(3)若后代性状只有显性性状,则双亲至少有一方为 AA和Aa个体全部存活,aa个体在出生前会全部死亡。现有该显性纯合子。 动物的一个大群体,只有 AA、Aa两种基因型,其比例为1∶2。[ 假设每对亲本只交配一次且成功受孕,均为单胎。在上述环境真题13] (2021·广东、广西)番茄是自花授粉植物,已知( 条件下,理论上该群体随机交配产生的第一代中 和 的比红果 R)对黄果(r)为显性,正常果形(F)对多棱果(f)为显性。 AA Aa。 例是 ( )以上两对基因分别位于非同源染色体上 现有红色多棱果品种、黄色正常果形品种和黄色多棱果品种(三个品种均为纯合 A.1∶1 B.1∶2 C.2∶1 D.3∶1体),育种专家期望获得红色正常果形的新品种,为此进行杂交。 [ 1 2 2解析] 在该群体中AA= ,Aa= ,则配子A= ,: 3 3 3a=试回答下列问题(1)应选用以上哪两个品种作为杂交亲本 1, 4 4 1则子代中 , , (死亡)。则子代中3 AA=9 Aa=9 aa=9 AA(2)上述两亲本杂交产生的 F1 代具有何种基因 型 和 表和Aa的比例是 1∶1。现型该题考查亲代个体随机交配,子代基因型概率计算。题目(3)在F2 代中表现红色正常果形植株出现的比例有多大 较难。考查学生的知识运用能力及计算能力。此类题目用配子F2 代中能稳定遗传的红色正常果形植株出现的比例有多大 [ 比计算较简单。解析] 通过具体事例,考查基因自由组合定律在育种实践中的应用。 [答案]根据题目的要求,要通过杂交育种培育出双显性 A的后代,在选择亲本时,应选择能够产生双杂种的F1(即基因型[真题15] (2022·北京)决定小鼠毛色为黑(B)/褐(b)色、为RrFf,表现型为红色正常果形)的亲本杂交,即红色多棱果和 有(s)/无(S)白斑的两对等位基因分别位于两对同源染色体上。黄色正常果。F 经减数分裂可以产生4种配子,雌雄配子结合 基因型为BbSs的小鼠间相互交配,后代中出现黑色有白斑小鼠19 1 的比例是 ( )机会相等,出现的F2 中,双显性占 ,F2 中能稳定遗传的占 。16 16 1 3 7 9[ ] () 。 A. B. C. D.答案 1 红色多棱果品种和黄色正常果形品种 16 16 16 16(2)RrFf,红色正常果形。 [解析] 本题主要考查基因自由组合定律的应用。基因型为 的小鼠间相互交配,后代表现型比为 ,其中(3)9,1。 BbSs 9∶3∶3∶11616 3黑色有白斑小鼠(基因型为B_ss)的比例为 。16解题模型1.11 本题属于基础题,掌握基因自由组合定律的基础运算是解遗传概率的计算 题关键。(1)DD×DD→DD。 [答案] B(2)dd×dd→dd。 [真题16] (2019·上海)Rh血型由一对等位基因控制。(3)DD×dd→Dd。 一对夫妇的Rh血型都是Rh阳性,已生3个孩子中有一个是Rh(4)Dd×dd→Dd∶dd=1∶1。 阳性,其他两个是Rh阴性,再生一个孩子是Rh阳性的概率是(5)Dd×Dd→(1DD、2Dd)∶1dd=3∶1。 ( )(6)DD×Dd→DD∶Dd=1∶1(全显)。 1 1 1 3A. B. C. D.自交与自由交配的区别 4 3 2 4(1)概念不同:自交是指基因型相同的生物个体交配, [解析] 考查遗传概率的计算。这对夫妇都是Rh阳性,而植物指自花授粉和雌雄异花的同株授粉,动物指基因型相 后代中有一个是Rh阳性,其他两个都是 Rh阴性,说明了这对同的雌雄个体间交配。自由交配是指群体中的个体随机进 1夫妇是杂合 体,他 们 再 生 一 个 孩 子 是 Rh阴 性 的 概 率 是 2×·140·1 1, 1 3。 它们所产生的配子的基因组成有 种,通过自交产生的= 则生一个2 4 Rh阳性孩子的概率是1-4=4 后代,其性状表现 。种植玉米却必须年年购买杂交种[答案] D 子,因为一般利用玉米F1 代的杂种优势,杂交种是 (填[真题17] (2018·广东)广东省是地中海贫血症高发区, “纯合体”或“杂合体”),其后代性状表现 。苹果是杂合该病属常染色体隐性遗传病,分重型和轻型两种类型。重型病 体,在生产上通过 的方式繁殖,所以后代能保持其人为隐性纯合体,轻型病人为杂合体,患有轻型地中海贫血症的 特性。女子与一位正常男子结婚,生育正常孩子的概率是 ( ) [解析] 联系农业生产实际,将几种不同的育种方式综合1 1 1 3A.3 B.2 C.4 D.在一起进行考查。我们知道,小麦、大豆等植物是严格的自花授4 粉植物,其个体都是纯合体,自交后代不发生性状分离,能够保[解析] 考查的是遗传的基本定律。设地中海贫血症的致持其固有的遗传特性。玉米是杂合体,其自交(杂交)后代容易病基因为a,则这对夫妇的基因型为Aa(女)、AA(男),有关该病发生性状分离。在农业生产上,我们一般是利用玉米F1 代的杂的基因型和表现型分别为:AA—正常,Aa—轻型患者,aa—重型种优势,获得较高的产量。苹果是杂合体,自交后代亦发生性状患者。所以, 1Aa×AA的后代中AA(正常)的概率为 。 分离,在生产上我们常通过无性生殖(嫁接)进行繁殖,因为无性2[答案] 生殖是通过细胞的有丝分裂产生后代,能保证遗传物质的稳定 B性,从而保持了性状的稳定。解题模型1.12 [答案] 纯合体 1 一致 杂合体 分离 无性生殖(或嫁接)基因分离定律的假说—演绎法[真题19] (2021·— 浙江)正常小鼠体内常染色体上的 基假说 演绎法 孟德尔基因分离定律 B因编码胱硫醚γ-裂解酶(G酶),体液中的 H2S主要由G酶催化一对 相 对 性 状 的 两 纯 合 亲 本 杂 交,F1在观 察 分 析 基 产生。为了研究G酶的功能,需要选育基因型为B-B-的小鼠,→ 表现一致,F2 出 现 性 状 分 离 且 分 离 比础上提出问题 通过将小鼠一条常染色体上的B基因去除,培养出了一只基因为3∶1型为B+B- 的雄性小鼠(B+ 表示具有B基因,B- 表示去除了B基因,B+和B-不是显隐性关系)。请回答:(1)生物的性状是由遗传因子决定的 (1)现提供正常小鼠和一只B+B- 雄性小鼠,欲选育B-B-(2)体细胞中遗传因子是成对存在的 雌性小鼠。请用遗传图解表示选育过程(遗传图解中表现型不通过 推 理 和 想 (3)生 物 体 在 形 成 生 殖 细 胞———配 子作要求)。象提 出 解 释 问 → 时,成对的遗传因子彼此分离,分别进()题的假说 入不同配子中;配子中只含每对遗传因 2B基因控制G酶的合成,其中翻译过程在细胞质的子中的一个 上进行,通过tRNA上的 与 mRNA上的碱基识(4)受精时,雌雄配子结合是随机的 别,将氨基酸转移到肽链上。酶的催化反应具有高效性,胱硫醚在G酶的催化下生成 H2S的速率加快,这是因为 。(3)下图表示不同基因型小鼠血浆中G酶浓度和 H2S浓度依据上述假 说,F1 杂 合 子 应 产 生 两 种的关系。类型比例相等的配子(分别含显性和隐 B-B-个体的血浆中没有 G酶而仍有少量 H2S产生,根据 假 说 进 行 性遗传因子),而隐性类型只产生一种 这是因为 。通过比较→演绎推理 配子,当F1 与隐性类型杂交时,其子代 B+B+和B+B- 个体的基因型、G酶浓度与 H2S浓度之间的关应能产生显性和隐性两种类型,且比例 系,可得出的结论是 。为1∶1通过 实 验 检 验 孟德尔用子一代高茎豌豆(Dd)与矮茎演绎 推 理 的 结 → 豌豆(dd)杂交,在所得64株后代中,30论 株高茎、34株矮茎,两者比例接近1∶1[解析] (1)可用逆推法寻找获得B-B- 所需要的相关基因若实 验 结 果 与 型个体。要得到B-B-个体,需以B- 的个体作为亲本,而题干提预期结论相符,孟德尔所做的测交实验,其结果与理论 供的正常小鼠和B+B- 雄性小鼠交配则可得到B+B- 的雌性个则证 明 假 说 是→ 预期相符,从而证明对遗传现象的解释 体,基因型都为B+正 确 的;反 之, B-的个体交配即可得到B-B-的雌性小鼠。是正确的则假 说 是 错 误 (2)G酶的本质是蛋白质,其在核糖体上以 mRNA为模板,的 在tRNA参与下合成。因酶能降低化学反应的活化能,故G酶能使 H2S生成速率加快。[真题18] (2004·北京、安徽春季理综)小麦是自花授粉 (3)由题干信息:“体液中的 H2S主要由G酶催化产生”但作物,玉米是异花授粉作物。农业生产要求作物的产量、品质、 “B-B-个体的血浆中没有G酶而仍有少量 H2S产生”可知:血抗性等性状在个体间、年度间表现一致。为达到上述要求,小麦 浆中的 H2S不仅仅由G酶催化产生。由G酶浓度、H2S浓度与可以从生产田(麦田)留种繁殖,因为组成小麦某一品种的所有 个体基因型(B+B+、B+B-、B-B-)的关系知:基因通过控制 G植株都是基因组成相同的 (填“纯合体”或“杂合体”), 酶的合成来控制代谢从而控制 H2S浓度。·141· [答案] (1)取B+B+雌性小鼠和B+B-雄性小鼠杂交 (·)表示相关基因位置,在上图圆圈中画出组合①的F1体细胞P B+B+(♀)×B+B-(♂ ) 的基因型示意图。[解析] 根据组①中F2 紫色叶和绿色叶比值约为15∶1↓ 可知两 对 基 因 符 合 自 由 组 合 定 律,紫 色 叶 基 因 型 为 A_B_,F1 B+B+ B+B-A_bb,aaB_,绿色叶基因型为aabb。取F1 中的B+B-雌性小鼠和B+B-雄性小鼠杂交♂ [答案] (1)自由组合B+B-(♀)×B+B-( )( 12)AABB,aabb↓ 5F B+B+ B+B- B-B- (3)AAbb(或aaBB) 紫色叶∶绿色叶=1∶121 ∶ 2 ∶ 1从F2 的B-B-小鼠中选出雌性个体(2)核糖体 反密码子 G酶能降低化学反应活化能 (4)(3)血浆中的 H2S不仅仅由G酶催化产生基因可通过控制G酶的合成来控制 H2S浓度题源2 基因的自由组合定律 解题模型2.2两对性状的遗传在F2 中出现的非常规表现型分离比归纳解题模型2.1非 常 规 表 现 型 分 相 当 于 孟 德 尔 的 子 代 表 现 型自由组合定律 离比 表现型分离比 种类12∶3∶1 (9∶3)∶3∶19∶6∶1 9∶(3∶3)∶1 3种9∶3∶4 9∶3∶(3∶1)13∶3 (9∶3∶1)∶39∶7 9∶(3∶3∶1) 2种15∶1 (9∶3∶3)∶1正常比例 9∶3∶3∶1 4种注:非常规表现型分离比的出现是由于基因间相互作用或环境条 件 对 基 因 表 达 的 影 响 所 致,但 其 遗 传 实 质 不变,仍符合A B ∶A bb∶aaB ∶aabb=9∶3∶3∶1的分离比,只是表现型比例有所改变而已。[真题20] (2023·福建)二倍体结球甘蓝的紫色叶对绿色 [真题21] (2022·安徽)南瓜的扁盘形、圆形、长圆形三种叶为显性,控制该相对性状的两对等位基因(A、a和B、b)分别位 瓜形由两对等位基因控制(A、a和B、b),这两对基因独立遗传。于3号和8号染色体上。下表是纯合甘蓝 杂 交 实 验 的 统 计 现将2株圆形南瓜植株进行杂交,F1 收获的全是扁盘形南瓜;F1数据: 自交,F2 获得137株扁盘形、89株圆形、15株长圆形南瓜。据此F 株数 F 株数 推断,亲代圆形南瓜植株的基因型分别是 ( )1 2亲本组合 A.aaBB和Aabb B.aaBb和Aabb紫色叶 绿色叶 紫色叶 绿色叶C.AAbb和aaBB D.AABB和aabb①紫色叶×绿色叶 121 0 451 30 [解析] 由题知,控制瓜形的两对基因独立遗传,符合基因的②紫色叶×绿色叶 89 0 242 81 自由组合定律。F2 代中扁盘形∶圆形∶长圆形≈9∶6∶1,根据基请回答: 因的自由组合定律,F2 代中扁盘形、圆形、长圆形的基因型通式分别(1)结球甘蓝叶色性状的遗传遵循 定律。 为:A_B_、(aaB_+A_bb)、aabb。已知亲代圆形南瓜杂交获得的全是(2)表中组合①的两个亲本基因型为 ,理 扁盘形,因而可确定亲代的基因型分别是AAbb和aaBB。论上组合①的 F2 紫色叶植株中,纯合子所占的比例为 此题考查孟德尔自由组合定律的应用,中档题,属于考纲理。 解层次。准确理解孟德尔的自由组合定律,结合F2 代的性状分(3)表中组合②的亲本中,紫色叶植株的基 离比进行推断是解决本题的关键。因型为 。若组合②的F1与绿色叶甘 [答案] C蓝杂交,理论上后代的表现型及比例为 [真题22] (2022·上海)控制植物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(4)请用竖线(|)表示相关染色体,用点 染色体上。已知基因型aabbcc的果实重120克,AABBCC的果·142·实重210克。现有果树甲和乙杂交,甲的基因型为 AAbbcc,F1 的植株的亲本组合有 。的果实重135~165克。则乙的基因型是 ( ) (2)上述亲本组合中,F2 出现灯笼形、黄色、甜味果实的植株A.aaBBcc B.AaBBcc C.AaBbCc D.aaBbCc 比例最高的亲本组合是 ,其基因型为 ,这种亲[解析] 由 题 可 知 基 因 型 为aabbcc的 果 实 重120克, 本组合杂交F1 的基因型和表现型是 ,其F2 的全部表AABBCC的果实重210克,果实基因型中显性基因数量越多,果 现型有 ,灯笼形、黄色、甜味果实的210克-120克 植株在该F2 中出现的比例是,。实越重 而且显性基因每增加1个,果实重量增加 6 [解析] 考查基因自由组合定律及应用。题目虽然给出了3=15克。甲与乙杂交,F1 的果实重135~165克,F1 的果实基因 对相对性状,但由于4个亲本都是纯合体,杂交形成的F1 最多有型中显性基因有1~3个,因而可确定乙的基因型为aaBbCc。 2对等位基因,因此我们可以根据教材提供的F1 自交产生的F2此题考查学生获取信息的能力,属于考纲分析判断层次,较 的基因型和表现型的情况,对该题进行比较,并进行相应计算。难题。基因型不同的果实重量不同,准确获取此信息是解答本 甲、乙、丙、丁都是纯合体,根据表现型推知其基因型分别是题的关键。 aaBBCC、aabbCC、AABBcc、AAbbcc,它们之间 杂 交 能 够 产 生 符[答案] D 合要求的表现型的亲本组合,分别是甲与丁、乙与丙和乙与丁,[真题23] (2021·江苏)已知A与a、B与b、C与c3对等 在这3种组合中,产生符合要求表现型的亲本比例最高的组合位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc、AabbCc的两个体进行 , 1是乙与丁 占整个F 代中的 。杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是 ( 2 ) 161 [答案] (1)甲与丁,乙与丙,乙与丁 (2)乙与丁 aabbCCA.表现型有8种,AaBbCc个体的比例为16 与AAbbcc AabbCc,圆锥形黄色辣味 圆锥形黄色辣味、圆锥1B.表现型有4种,aaBbcc个体的比例为 116 形黄色甜味、灯笼形黄色辣味、灯笼形黄色甜味 161C.表现型有8种,Aabbcc个体的比例为8 解题模型2.31D.表现型有8种,aaBbCc个体的比例为 用分离定律解决自由组合定律问题16自由组合定律是以分离定律为基础的,因而可用分离[解析] AaBbCc×AabbCc,后代表现型种类:2×2×2=8定律的知识解决自由组合定律的问题,且用分离定律解决( ), ; 1 1 1 1种 所 以 B错 AaBbCc= × × = ,所 以 A 错;2 2 2 8 自由组合定律的问题显得简单易行。其基本策略如下:1 1 1 1 1 1 1 1.首先将自由组合问题转化为若干个分离定律问题。Aabbcc=2×2×,所以 错;4=16 C aaBbCc=4×2×2 在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分解为几个分离1 定律问题。如AaBb×Aabb可分解为:Aa×Aa、Bb×bb。= ,所以D正确。16 2.用分离定律解决自由组合的不同类型的问题[答案] D (1)配子类型的问题[真题24] (2021·上海)小麦的粒色受不连锁的两对基因 例:某生物雄性个体的基因型为 AaBbcc,这三对基因R1 和r1、R2 和r2 控制。R1 和R2 决定红色,r1 和r2 决定白色, 为独立遗传,则它产生的精子的种类有:R对r不完全显性,并有累加效应,所以麦粒的颜色随R的增加 Aa Bb cc而逐渐加深。将红粒(R ↓ ↓ ↓1R1R2R2)与白粒(r1r1r2r2)杂交得F1, 2 × 2 × 1 =4种F1 自交得F2,则F2 的表现型有 ( ) (2)基因型类型的问题A.4种 B.5种 C.9种 D.10种 例:AaBbCc与 AaBBCc杂 交,其 后 代 有 多 少 种 基[解析] 由题意可知F1 的基因型为R1r1R2r2,麦粒的颜色 因型 随R的增加而逐渐加深,所以表现型与R的数目有关。F1 自交 先将问题分解为分离定律问题:产生F2 的R数目有如下五种可能,4个R,3个R,2个R,1个 Aa×Aa→后代有3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa);R,0个R,所以F2 表现型为5种。 Bb×BB→后代有2种基因型(1BB∶1Bb);[答案] B Cc×Cc→后代有3种基因型(1CC∶2Cc∶1cc)。[真题25] (2004·全国理综Ⅱ)已知柿子椒果实圆锥形 因而AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有3×2×3=18(A)对灯笼形(a)为显性,红色(B)对黄色(b)为显性,辣味(C)对 种基因型。甜味(c)为显性,假定这三对基因自由组合。现有以下4个纯合 (3)表现型类型的问题亲本:例:AaBbCc与AabbCc杂交,其后代有多少种表现型 亲本 果形 果色 果味 先将问题分解为分离定律问题:甲 灯笼形 红色 辣味 Aa×Aa→后代有2种表现型;乙 灯笼形 黄色 辣味 Bb×bb→后代有2种表现型;Cc×Cc→后代有2种表现型。丙 圆锥形 红色 甜味因而AaBbCc与 AabbCc杂交,其后代有2×2×2=8丁 圆锥形 黄色 甜味种表现型。(1)利用以上亲本进行杂交,F2 出现灯笼形、黄色、甜味果实·143·[真题26] (2021·全国Ⅰ)已知小麦抗病对感病为显性, 本,通过杂交育种,可能无法获得既无氰也无产氰糖苷的高茎牧无芒对有芒为显性,两对性状独立遗传。用纯合的抗病无芒与 草。请以遗传图解简要说明。感病有芒杂交,F1 自交,播种所有的F2,假定所有F2 植株都能 [解析] (1)突变后性状发生变化,有两种可能:一是氨基成活,在F2 植株开花前,拔掉所有的有芒植株,并对剩余植株套 酸种类发生变化,二是密码子突变成了终止密码子。袋。假定剩余的每株F2 收获的种子数量相等,且F3 的表现型 (2)符合遗传定律。从理论上讲F3 中表现感病植株的比例为 P:AAbb × aaBB( ) 1A. F1 AaBb × aabb8 ↓3B. 1AaBb 1Aabb 18 a aB b 1aa b b有氰 有产氰糖苷1 无产氰糖苷C. 无氰16 无氰3 所以,子代的表现型及比例为:D.16 有氰∶无氰=1∶3[解析] 本题要求计算理论上F3 中感病植株的比例,所以 或有氰∶有产氰糖苷、无氰∶无产氰糖苷、无氰=1∶1∶2可以忽略有芒、无芒性状,转化为一对相对性状遗传的问题。设 (3)P甲 AABBEE×aabbee 乙小麦抗病基因用“A”表示,感病基因用“a”表示,其遗传图解如下: ↓F1 AaBbEe↓ F2 能稳定遗传的无氰、高茎个体:1 1 1 1AAbbEE=4×4×4= ü64 1 1 1 1 3 aaBBEE=4×4×4=64 总共为 641 1 1 1 aabbEE=4×4×4=64 1 1 3 (4)P AABBEE×AAbbeeF3 中感病植株的比例为8aa+4aa=8aa。有氰、高茎 无氰、矮茎[答案] B ↓[真题27] (2021·福建)某种牧草体内形成氰的途径为: F1 AABbEe前体物质 →产氰糖苷 →氰。基因 A控制前体物质生成产氰 有氰、高茎糖苷,基因B控制产氰糖苷生成氰。表现型与基因型之间的对 应关系如下表: ↓F2表现型 有氰 有产氰糖苷、无氰 无产氰糖苷、无氰 在这种情况下,由于有AA,所以后代全都为 AA,一定能产A B (A 生产氰糖苷,因此后代中没有符合要求的aaB E 或aabbE 的A bb(A存在, aaB 或aabb(A基因型 和 B 同 时 个体。B不存在) 不存在)存在) [答案] (1)(种类)不同 合成终止(或翻译终止)(1)在有氰牧草(AABB)后代中出现的突变型个体(AAbb) (2)有氰∶无氰=1∶3(或有氰∶有产氰糖苷、无氰∶无产因缺乏相应的酶而表现无氰性状,如果基因b与B的转录产物 氰糖苷、无氰=1∶1∶2)之间只有一个密码子的碱基序列不同,则翻译至 mRNA的该位 (3)364点时发生的变化可能是:编码的氨基酸 ,或者是 (4)AABBEE×AAbbee。↓(2)与氰形成有关的两对基因自由组合。若两个无氰的亲AABbEe本杂交,F1 均表现为有氰,则F1 与基因型为aabb的个体杂交,子代的表现型及比例为 。 ↓ (3)高茎与矮茎分别由基因E、e控制。亲本甲(AABBEE) 后代中没有符合要求的aaB E 或aabbE 的个体和亲本乙(aabbee)杂交,F1 均表现为有氰、高茎。假设三对等位基因自由组合,则F2 中能稳定遗传的无氰、高茎个体占。(4)以有氰、高茎与无氰、矮茎两个能稳定遗传的牧草为亲·144·解题模型2.4 型为AaBb和Aabb,分离比为1∶1,则这个亲本基因型为( )1.分离定律与自由组合定律的比较A.AABb B.AaBb C.AAbb D.AaBB基因分离 基因的自由组合定律 [解析] 由子代AaBb∶Aabb=1∶1,测交亲本产生的配子项目 定律 2对相对性状n 对相对性状 为AB、Ab,则亲本为AABb。[答案] A相对性状1对 2对 n 对 [真题29] (2023·福建)火鸡的性别决定方式是ZW 型的对数 (♀ZW,♂ ZZ)。曾有人发现少数雌火鸡(ZW)的卵细胞未与精1对等位基 2对等位基 n 对等位基 子结合,也可以发育成二倍体后代。遗传学家推测,该现象产生等位基因 因 位 于 1 因 位 于 2 因 位 于 n 的原因可能是:卵细胞与其同时产生的三个极体之一结合,形成及位置 对 同 源 染 对 同 源 染 对 同 源 染 二倍体后代(WW的胚胎不能存活)。若该推测成立,理论上这色体上 色体上 色体上 种方式产生后代的雌雄比例是 ( )2种,比 例 22 种,比例 2n 种,比例 A.雌∶雄=1∶1 B.雌∶雄=1∶2F1 的配子相等 相等 相等 C.雌∶雄=3∶1 D.雌∶雄=4∶1[解析] ①ZW雌性个体的卵细胞含有Z染色体,三个极体F 2 n2 的表现 2 种, 2 种,, 则含有Z、W、W,因为二倍体是由卵细胞与三个极体之一结合形2种 3∶1型及比例 9∶3∶3∶1 (3∶1)n 成的,所以可得到二倍体ZZ、ZW、ZW。32 种(1∶2∶ ②ZW雌性个体的卵细胞含有 W,三个极体为 W、Z、Z,所以1)2 3n 种, 可得到二倍体 WW(WW 的胚胎不能存活),ZW,ZW,所以后代F2 的基因 3种,4∶2∶2∶ (1∶2∶ 的雌雄比例为4∶1。型及比例 1∶2∶12∶2∶1∶ 1)n [答案] D1∶1∶1 [真题30] (2022·浙江)苏云金芽孢杆菌产生的毒蛋白能使螟虫死亡。研究人员将表达这种毒蛋白的抗螟虫基因转入非测交表现 2种,比 例 22 种,比例 2n 种,比例 糯性抗稻瘟病水稻的核基因组中,培育出一批转基因抗螟水稻。型及比例 相等 相等 相等请回答:减 数 分 裂 (1)染色体主要由 组成,若要确定抗螟基因是否已整减数分裂时,在等位基因时,等 位 基 合到水稻的某一染色体上,方法之一是测定该染色体的 。分离的同时,非同源染色因随同源染 (2)选用上述抗螟非糯性水稻与不抗螟糯性水稻杂交得到遗传实质 体上 的 非 等 位 基 因 进 行色体的分离 F1,从F1 中选取一株进行自交得到F2,F2 的结果如下表:自由组合,从而进入同一而进入不同配子中 抗螟非 抗螟 不抗螟 不抗螟配子中 表现型 糯性 糯性 非糯性 糯性纯 种 鉴 定 个体数 142 48 50 16实践应用 及 杂 种 自 将优良性状重组在一起分析表中数据可知,控制这两对性状的基因位于交纯合染色体上,所选F1 植株的表现型为 。亲本中抗螟非糯在遗传时,遗传 定 律 同 时 起 作 用:在 减 性水稻可能的基因型最多有 种。数分裂形成配子时,既有同源染色体上 (3)联系 现欲试种这种抗螟水稻,需检验其是否为纯合子,请用等位基因的分离,又有非同源染色体上 遗传图解表示检验过程(显、隐性基因分别用B、b表示),并作简非等位基因的自由组合 要说明。2.关于两大遗传定律的适用范围 (4)上表中的抗螟水稻均能抗稻瘟病(抗稻瘟病为显性性(1)生物类别:真核生物,凡原核生物及病毒的遗传均 状),请简要分析可能的原因。不符合。 ① 。(2)遗传方式:细胞核遗传,真核生物的细胞质遗传不 ② 。符合(细胞质遗传具有母系遗传及后代不呈现一定分离比 [解析] (1)染色体主要由DNA和组蛋白组成;若抗螟基的特点)。 因已整合到水稻的某条染色体上,则该染色体的DNA序列与普(3)在进行有丝分裂的过程中不遵循两大定律。 通水稻该染色体的DNA序列不同。(2)分析表中数据可知,抗(4)单基因遗 传 病(含 性 染 色 体 上 的 基 因)符 合 该 定 螟∶不抗螟=3∶1,非糯性∶糯性=3∶1,且四种性状数量比接律,多基因遗传病和染色体异常遗传病遗传时不符合该定 近9∶3∶3∶1,故控制这两对性状的基因位于非同源染色体上,律。 且抗螟、非糯性为显性性状。从F1 中选取的该株水稻基因型为AaBb(A、a控制非糯性、糯性,B、b控制抗螟、不抗螟),表现型为[真题28] (2021·广东理基)基因 A、a和基因B、b分别 抗螟非糯性,亲本中不抗螟糯性水稻基因型为aabb,抗螟非糯性位于不同对的同源染色体上,一个亲本与aabb测交,子代基因 水稻基因型可以是 AABB、AABb、AaBB、AaBb四种。(3)检验抗螟水稻是否为纯合子,可以用自交法或测交法。(4)抗螟水稻·145·均能抗稻瘟病, 戊组合为 。说明从F1 中选取的是抗稻瘟病纯合子,或这两×种显性基因位于同一条染色体上。 ③为最容易获得双隐性个体,应采用的杂交组合是。本题以转基因水稻为切入点,考查了基因检测、基因型与表()假设某一种酶是合成豌豆红花色素的关键酶,则在基因现型的推理、纯合子的鉴定及遗传图解的书写等知识,属于理解 2工程中,获得编码这种酶的基因的两条途径是 和人工应用层次,中档题。利用遗传图解来表述纯合子的鉴定是本题合成基因。的失分点。[答案] ()如果已经得到能翻译成该酶的信使 ,则利用该信使1DNA和组蛋白 DNA序列 RNA(2)非同源(获得基因的步骤是两对) 抗螟非糯性 4 RNA() ,然后3。[解析] 根据乙组杂交组合,两高茎亲本的子代中出现了P BB P Bb高茎和矮茎的性状分离现象,则两个亲本均为杂合体,杂合体所抗螟 抗螟表现出来的性状是显性性状,故高茎是显性性状。同理,根据丙 ↓ ↓ 组杂交组合,可以推出红花为显性性状。亲本高茎的基因型为F1 BB F1 BB Bb bb AA或Aa,矮茎的基因型为aa;红花的基因型为BB或Bb,白花抗螟 抗螟 抗螟 不抗螟 的基因型为bb。若后代出现性状分离,则显性亲本为杂合体,若1 ∶ 2 ∶ 1 后代不出现性状分离,则显性亲本为纯合体。可以得出结论:甲若F1 均抗螟,说明该水稻为纯合子。反之,则为杂合子。 组合:AaBb×aaBb,乙 组 合:AaBb×Aabb,丙 组 合:AABb×或 P BB × bb P Bb × bb aaBb,丁组合:AaBB×aabb,戊组合:Aabb×aaBb。根据题意,最抗螟 不抗螟 抗螟 不抗螟 容易获得双隐性个体应采用的杂交组合为戊组合,该组合中矮↓ ↓ 1F1 Bb F1 Bb bb 茎白花个体出现的概率为 。4抗螟 抗螟 不抗螟 在基因工程中获得目的基因的主要方法有从供体 细 胞 的1 ∶ 1 DNA分子直接分离基因和人工合成基因等。利用信使RNA获若F1 均抗螟,说明该水稻为纯合子。反之,则为杂合子。 得基因的步 骤 是:以 信 使 RNA为 模 板,反 转 录 成 互 补 的 单 链(4)①选取的F1 是抗稻瘟病纯合子 DNA,然后在酶的作用下合成双链DNA。②抗螟基因与抗稻瘟病基因位于同一条染色体上 [答案] (1)①高茎 红花 ②甲组合:AaBb×aaBb 乙[真题31] (2004·全国)回答下面的(1)~(2)题。 组合:AaBb×Aabb 丙组合:AABb×aaBb 丁组合:AaBB×(1)下表是豌豆五种杂交组合的实验统计数据: aabb 戊组合:Aabb×aaBb ③戊组合 (2)从供体细 胞 的亲本组合 后代的表现型及其株数 DNA分子直接分离基因 以信使RNA为模板,反转录成互补的单链DNA 在酶的作用下合成双链DNA高茎 高茎 矮茎 矮茎组别 表现型红花 白花 红花 白花 解题模型2.5高茎红花×甲 627 203 617 212 设计或探究控制两对或多对相对性状的基因是否位于一矮茎红花 对同源染色体上高茎红花× 控制两对或多对相对性状的基因位于一对同源染色乙 724 750 243 262高茎白花 体上,它们的性状遗传便符合分离定律,位于两对或多对同源染色体上,它们的性状遗传便符合自由组合定律。因高茎红花×丙 953 317 0 0 此此类试题便转化成分离定律或自由组合定律的验证题矮茎红花型。具体方法如下:高茎红花× (1)自交法:F1 自交,如果后代性状分离比符合丁 1251 0 1301 0 3∶1,矮茎白花 则控制两对或多对相对性状的基因位于一对同源染色体; ( )n(高茎白花× 上 如果后代性状分离比符合9∶3∶3∶1或 3∶1 n≥戊 517 523 499 507矮茎红花 2),则控制两对或多对相对性状的基因位于两对或多对同源染色体上。据上表回答: (2)测交法:F1 测交,如果测交后代性 状 分 离 比 符 合①上述两对相对性状中,显性性状为 、 。 1∶1,则控制两对或多对相对性状的基因位于一对同源染②写出每一杂交组合中两个亲本植株的基因型,以 A和a 色体 上,如 果 测 交 后 代 性 状 分 离 比 符 合1∶1∶1∶1或分别表示株高的显、隐性基因,B和b分别表示花色的显、隐性 (1∶1)n(n≥2),则控制两对或多对相对性状的基因 位 于基因。 两对或多对同源染色体上。甲组合为 × 。乙组合为 × 。 [真题32] (2023·广东)子叶黄色(Y,野生型)和绿色(y,丙组合为 × 。 突变型)是孟德尔研究的豌豆相对性状之一。野生型豌豆成熟丁组合为 × 。 后,子叶由绿色变为黄色。·146·(1)在黑暗条件下,野生型和突变型豌豆的叶片总叶绿素含 感染纯合的常绿突变植株y2,培养出含有目的基因的纯合植株量的变化见下图。其中,反映突变型豌豆叶片总叶绿素含量变 观察其叶片颜色变化,为了排除干扰,用含有空载体的农杆菌感化的曲线是 。 染常绿突变植株y2 作为对照。[答案] (1)A (2)替换 增加 ③(3)(一)突变植株y2 用Y基因的农杆菌感染纯合突变植株y2 (二)能 不能维持“常绿” (三)Y基因能使子叶由绿色变为黄色[真题33] (2022·福建)已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性状(由等位基因D、d控制),蟠桃果形与圆桃果形为一对相对性状(由等位基因 H、h控制),蟠桃对圆桃为显性。下图1 表是桃树两个杂交组合的实验统计数据:亲本组合 后代的表现型及其株数组别 表现型 乔化蟠桃 乔化圆桃 矮化蟠桃 矮化圆桃乔化蟠桃×甲 41 0 0 42矮化圆桃乔化蟠桃×乙 30 13 0 14乔化圆桃图2 (1)根据组别 的结果,可判断桃树树体的显性性状(2)Y基因和y基因的翻译产物分别是SGRY 蛋白和SGRy 为 。蛋白,其部分氨基酸序列见上图。据上图推测,Y基因突变为y (2)甲组的两个亲本基因型分别为 。基因的原因是发生了碱基对的 和 。进一步研 (3)根据甲组的杂交结果可判断,上述两对相对性状的遗传究发现,SGRY 蛋白和SGRy 蛋白都能进入叶绿体。可推测,位 不遵循自由组合定律。理由是:如果这两对性状的遗传遵循自点 的突变导致了该蛋白的功能异常,从而使该蛋白调 由组合定律,则甲组的杂交后代应出现 种表现型,比例应控叶绿素降解的能力减弱,最终使突变型豌豆子叶和叶片维持 为 。“常绿”。 (4)桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性。已知现有蟠桃树(3)水稻Y基因发生突变,也出现了类似的“常绿”突变植株 种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象(即 HHy2,其叶片衰老后仍为绿色。为验证水稻Y基因的功能,设计了 个体无法存活),研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关以下实验,请完善。 内容。(一)培育转基因植株 实验方案: ,分析比较子代的表现型及比例;Ⅰ.植株甲:有含有空载体的农杆菌感染 的细 预期实验结果及结论:①如果子代 ,则蟠桃胞,培育并获得纯合植株。 存在显性纯合致死现象;Ⅱ.植株乙: ,培育并获得含有目的基因的纯 ②如果子代 ,则蟠桃不存在显性纯合致死合植株。 现象。(二)预测转基因植株的表现型: [解析] (1)乙 组 杂 交 亲 本 均 为 乔 化,杂 交 后 代 出 现 了 矮植株甲: 维持“常绿”;植株乙: 。 化,可判断乔化为显性性状。(2)把两对性状分别统计:①乔化(三)推测结论: 。 ×矮化→乔化∶矮化=1∶1,推知亲本的基因型为Dd×dd;②[解析] (1)由野生型豌豆成熟后,子叶发育成的叶片中叶 蟠桃×圆桃→蟠桃∶圆桃=1∶1,推知亲本基因型为 Hh×hh,绿素含量降低如图1。B从第6天开始叶绿素含量下降所以B 由①②可知亲本基因型为DdHh×ddhh。(3)如果两对相对性代表野生型豌豆,A为突变型豌豆。 状的遗传符合自由组合定律,测交后代应有四种表现型,比例为(2)通过图2、①处氨基酸由T变为S,②处氨基酸由N变为 1∶1∶1∶1。K,所以确定是基因相应的碱基发生了替换,③多了个氨基酸所 (4)P Hh×Hh以确定是碱基的增添,由于SGRY 和SGRy 都能进入叶绿体说明 ↓①②处的变异没有改变它的功能所以突变型的SGRY 蛋白质功 F1 HH Hh hh能的改变就是③处变异。 比例 1 ∶ 2 ∶ 1(3)想要验证Y基因能使子叶由绿色变为黄色这个功能,首 若存在显性 纯 合 致 死(HH 死 亡)现 象,则 蟠 桃∶圆 桃=先培育出纯合的常绿色突变植株y2,然后用含Y基因的农杆菌 2∶1;若不存在显性纯合致死(HH存活)现象,则蟠桃∶圆桃=·147·3∶1。 于筛选获得了目的基因的受体细胞,所用的质粒通常具有本题考查遗传的基本规律,难度较小,属考纲理解层次。解 。将目的基因导入离体的玉米体细胞后,需要采用题关键在于把两对性状分开分析。 技术才能获得具有目的基因的玉米植株。[答案] (1)乙 乔化 (2)DdHh、ddhh [解析] (1)通过杂交试验获得4种子粒,表现型分别为黄(3)4 1∶1∶1∶1 色非糯、黄色糯、白色非糯、白色糯,比例接近1∶1∶1∶1,该比(4)蟠桃(Hh)自交(蟠桃与蟠桃杂交) 例属于测交比例,亲本应为AaBb×aabb测交形式。而要使子代①表现型为蟠桃和圆桃,比例为2∶1 比例为9∶3∶3∶1,则亲本应为AaBb自交的形式。②表现型为蟠桃和圆桃,比例为3∶1 (2)叶绿体DNA上的基因的遗传方式属于细胞质遗传,具[真题34] (2022·海南)某对表现型正常的夫妇生出了一 有母系遗传的特点,子代的表现型与母本一致。个红绿色盲的儿子和一个表现型正常的女儿,该女儿与一个表 (3)用射线处理生物会导致基因突变的发生,基因突变的结现型正常的男子结婚,生出一个红绿色盲基因携带者的概率是 果是产生等位基因,基因突变的实质是 DNA分子结构发生了( ) 变化。1 1 1 1 (4)杂合玉米(AaBb)为二倍体,用其花粉(AB、Ab、aB、ab)A.2 B.4 C.6 D.8 进行离体培养,得到的幼苗为单倍体,是高度不育的,必须对其[解析] 表现正常的夫妇生了一个红绿色盲儿子,说明母 用秋水 仙 素 进 行 处 理,使 染 色 体 加 倍 才 能 得 到 可 育 的 植 株亲为杂合体,表现型正常的女儿的基因型可能为纯合体也可能 (AABB、AAbb、aaBB、aabb)。其染色体数为20。这些植株均为为杂合体,比值是1∶1,与正常男子结婚,生出红绿色盲基因携 纯合体,若均自交,后代不会发生性状分离,所得子粒性状在同1 1 1。 一植株上表现一致,在植株群体中表现不一致,共有四种。带者概率为4×2=8 (5)基因工程中常以质粒作为运载体运载目的基因,获得重[答案] D 组DNA分子时,需要用限制性内切酶和DNA连接酶分别作为[真题35] (2018·全国理综Ⅱ)玉米子粒的胚乳黄色(A) 基因“剪刀”和“针线”。为便于筛选获得目的基因的受体细胞,对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性。两对性状自由组 所用的质粒通常具有标记基因。将目的基因导入离体的玉米体合。今有两种基因型纯合的玉米子粒,其表现型为:黄色非糯、 细胞后,需要采用植物组织培养技术才能获得具有目的基因的白色糯。 玉米植株。(1)请用以上两种玉米子粒作为亲本,通过杂交试验获得4 [答案]种子粒,表现型分别为黄色非糯、黄色糯、白色非糯、白色糯,比例接近1∶1∶1∶1(用遗传图解回答)。若亲本不变,()要获得上 1AABB×aabb F1 AaBb×aabb述4种子粒,但比例接近9∶3∶3∶1,则这个杂交试验与前一个 ↓ ↓杂交试验的主要区别是什么 (用文字回答) F1 AaBb AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb(2)如果上述白色糯玉米不抗某种除草剂,纯合黄色非糯玉 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1米抗该除草剂,其抗性基因位于叶绿体DNA上,那么,如何用这 前一个试验是F1 进行测交;后一个试验让F1 进行自交。两种玉米作亲本通过杂交试验获得抗该除草剂的白色糯玉米 (2)选择黄色非糯玉米为母本,白色糯玉米为父本进行杂(3)现有多株白色糯玉米,对其花粉进行射线处理后,再进 交,获得F1。再以F1 为母本,白色糯玉米为父本进行杂交,获得行自交。另一些白色糯玉米植株,花粉不经射线处理,进行自 的杂交后代中就会有抗除草剂的白色糯玉米。交。结果,前者出现黄色糯子粒,后者全部结白色糯子粒。由此 或答:可推测,黄色子粒的出现是基因发生 的结果,其实质是♂射线诱发 的分子结构发生了改变。 AABB♀× aabb F1 AaBb♀×♂ aabb↓ ↓(4)在适宜时期,取基因型杂合黄色非糯植株(体细胞染色 F1 AaBb AaBb Aabb aaBb aabb体为20条)的花粉进行离体培养,对获得的幼苗用 进第二次杂交后代中就会有抗除草剂的白色糯玉米。行处理,得到一批可育的植株,其染色体数为 ,这些植 (3)突变 DNA株均自交,所得子粒性状在同一植株上表现 (填“一致” (4)秋水仙素 20 一致 不一致或“不一致”),在植株群体中表现 (填“一致”或“不一 (5)运载体 限制性内切酶 标记基因 植物组织培养致”)。(5)采用基因工程技术改良上述玉米的品质时,选用大豆种子贮藏蛋白基因为目的基因。该目的基因与作为 的质粒组装成为重组DNA分子时,需要用 和连接酶。为便·148·解题模型2.6 为白色。子代表现型及比例为暗红眼∶白眼=1∶1,说明父本双杂合体(AaBb)雄蝇(K)只产生2种精子 AB和ab,说明父本遗传病概率求解当两种遗传病之间具有“自由组合”关系时,各种患病 的A、B在同一条2号染色体上,a、b同在另一条2号染色体上。情况的概率如表: (3)正常情况下,A、B在同一条染色体上的父本双杂合体雄蝇(K)产生AB型和ab型次级精母细胞,继而分别产生 AB型和序号 类型 计算公式ab型精子。6次实验的子代全部为暗红眼,说明这6次父本只1 患甲病的概率m 则不患甲病概率为1-m 产生了AB型精子(AB型次级精母细胞正常完成分裂),而没有产生ab型 精 子(可 能ab型 次 级 精 母 细 胞 未 正 常 完 成 分 裂)。2 患乙病的概率n 则不患乙病概率为1-n (4)K的次级精母细胞都能正常分裂形成精细胞,而其只产生一种眼色后代的雄蝇有部分次级精母细胞未能正常分裂形成精细( ) 胞。所以二者在次级精母细胞与精细胞的比例上存在差异,前3 只患甲病的概率 m 1-n =m-mn者(K)比后者要小。[答案] (1)隐 aaBb和aaBB4 只患乙病的概率 n(1-m)=n-mn(2)白 A,B在同一条2号染色体上(3)父本 次级精母 携带有a、b基因的精子5 同患两种病的概率 mn (4)显微镜 次极精母细胞与精细胞 K与只产生一种眼色后代的雄蝇1-mn-(1-m)(1-n)6 只患一种病的概率或m(1-n)+n(1-m) [真题37] (2018·四川)小獚狗的皮毛颜色由位于不同常染色体上的两对基因(A、a和B、b)控制,共有四种表现型,黑色m(1-n)+n(1-m)+7 患病概率 (A B )、( )( ) 褐色(aaB )、红色(A bb)和黄色(aabb)。下图是mn 或1- 1-m 1-n小獚狗的一个系谱图,请回答下列问题:8 不患病概率 (1-m)(1-n)以上规律可用下图帮助理解:(1)Ⅰ2 的基因型是 。[真题36] (2023·北京)果蝇的2号染色体上存在朱砂眼 (2)欲使Ⅲ1 产下褐色的小狗,应让其与表现型为(a)和褐色眼(b)基因,减数分裂时不发生交叉互换。aa个体的的雄狗杂交。褐色素合成受到抑制,bb个体的朱砂色素合成受到抑制。正常()如果果蝇复眼的暗红色是这两种色素叠加的结果。 3 Ⅲ2 与Ⅲ6 杂交,产下的小狗是红色雄性的概率是(1)a和b是 性基因,就这两对基因而言,朱砂眼果 。蝇的基因型包括 。 (4)Ⅲ3 怀孕后走失,主人不久找回一只小狗,分析得知小狗(2)用双杂合体雄蝇(K)与双隐性纯合体雌蝇进行测交实 与Ⅱ2 的线粒体DNA序列特征不同,能否说明这只小狗不是Ⅲ3验,母本果蝇复眼为 色。子代表现型及比例为暗红 生产的 (填“能”或“不能”);请说明判断的依据:眼∶白眼=1∶1,说明父本的 A、B基因与染色体的对应关系是 。。 (5)有一只雄狗表现出与双亲及群体中其他个体都不同的(3)在近千次的重复实验中,有6次实验的子代全部为暗红 新性状,该性状由核内显性基因D控制,那么该变异来源于眼,但反交却无此现象,从减数分裂的过程分析,出现上述例外。的原因可能是: 的一部分 细胞未能正常完成分 (6)让(5)中这只雄狗与正常雌狗杂交,得到了足够多的F1裂,无法产生 。个体。(4)为检验上述推测,可用 观察切片,统计①如果F1 代中出现了该新性状,且显性基因, D位于X染色的比例 并比较 之间该比值体上,则F1 代个体的性状表现为: 。的差异。如果 代中出现了该新性状,且显性基因 位于常染色[解析] (② F1 D1)朱砂眼(a)果蝇应含有aa,但不能含bb(bb个体上,则F 代个体的性状表现为: 。体的朱砂色素合成受到抑制),因此朱砂眼果蝇的基因型是aaB_。 1, :(2) ( )③如果F 代中没有出现该新性状 请分析原因双隐性纯合体雌蝇 aabb2种色素合成都受抑制,故其复眼 1。·149·[解析] 从题干可知,这两对基因位于不同常染色体上,因 个血型为O型的儿子。这对夫妻再生一个与丈夫血型相同的女此符合自由组合定律。 儿的概率是 ( )(1)由Ⅰ1 和Ⅰ2 都 为 黑 狗,且 后 代Ⅱ3 为 黄 色(aabb)可 推 1 1 1 1A. B. C. D.知:Ⅰ1 和Ⅱ2 的基因型应都为AaBb。 16 8 4 2(2)Ⅲ 个 体 基 因 型 为aabb,可 与 基 因 型 为 AaBb、AaBB、 4.(2023·海南)某动物种群中,AA,Aa和aa基因型的个1aaBB、aaBb的雄狗杂交产下褐色小狗,雄狗的表现型为黑色或 体依次占25%、50%、25%。若该种群中的aa个体没有繁殖能褐色。 力,其他个体间可以随机交配,理论上,下一代 AA∶Aa∶aa基(3)由后代表现型可推知Ⅱ 的基因型为aaBb,Ⅱ 的基因 因型个体的数量比为 ( )1 21 2 A.3∶3∶1 B.4∶4∶1 C.1∶2∶0 D.1∶2∶1型为AaBb,由此可知Ⅲ2 的基因型为 AaBB、3 3AaBb,而Ⅲ6 5.(2018·广东)玉米子粒黄色对无色显性。现用无色玉米, 1 1 为母本,去雄后授以黄色玉米花粉,若母本植株所结子粒中出现的基因型为aabb 因此产下红色小狗的概率=2Aa×3bb× 无色子粒,原因可能是 ( )1 1= 。 ①父本是杂合子 ②外来花粉授粉 ③多倍体不育 ④未2 12受精(4)线粒体遗传属于细胞质遗传,可按照细胞质遗传的特点A.①② B.②③ C.①④ D.③④来回答。6.(2018·上海)下列有关纯合体的叙述中错误的是( )(5)该性状在该种群中从未出现,只能推测为基因突变。A. 由相同基因的雌雄配子受精发育而来(6)伴性遗传后代中不同性别表现型会有一定的差异,而常B. 连续自交性状能稳定遗传染色体遗传雌雄个体性状出现的概率相同,如果突变发生在亲C. 杂交后代一定是纯合体代的体细胞,则不能传递给后代。D. 不含等位基因[答案] (1)1AaBb (2)黑色,褐色 (3) (4)能 线粒12 7.(2018·上海)让杂合体Aa连续自交三代,则第四代中杂体DNA只随卵细胞传给子代,Ⅱ2 与Ⅲ3 及Ⅲ3 所生小狗的线粒 合体所占比例为 ( )体DNA序列特征应相同 (5)基因突变 (6)①F 代所有雌性 1 1 1 11 A. 4 B. 8 C.16 D.32个体表现该新性状,所以雄性个体表现正常性状 ②F1 代部分8.(2018·上海)棕色鸟与棕色鸟杂交,子代有 只白色,雌、23雄个体表现该新性状,部分雌、雄个体表现正常性状 ③(5)26只褐色,53只棕色。棕色鸟和白色鸟杂交,其后代中白色个中雄狗的新性状是其体细胞基因突变所致,突变基因不能传递体所占比例是 ( )给后代A.100% B.75% C.50% D.25%9.(2023·海南)某二倍体植物中,抗病和感病这对相对性状由一对等位基因控制,要确定这对性状的显隐性关系,应该选用的杂交组合是 ( )A.抗病株×感病株B.抗病纯合体×感病纯合体A 组 C.抗病株×抗病株,或感病株×感病株D.抗病纯合体×抗病纯合体,或感病纯合体×感病纯合体题源1 基因的分离定律(★★★★★) 10.已知某植物基因型为Dd,若该植物连续多代自交,则子( · )用豌豆进行遗传试验时,下列操作错误的是 代群体中纯合子所占比例f(n)的数学模型是 ( )1.2021 上海( ) 1 1A.f(n)=1+2n B.f(n)=1-2nA.杂交时,须在开花前除去母本的雄蕊1 1B.自交时,雌蕊和雄蕊都无需除去 C.f(n)= ()2n D.fn =3nC.杂交时,须在开花前除去母本的雌蕊 11.番茄的红果(A)对黄果(a)为显性,圆果(B)对长果(b)D.人工授粉后,应套袋 为显性,且自由组合,现用红色长果(Aabb)与红色圆果(AaBb)2.(2021·山东)人类常染色体上β 珠蛋白基因(A+)既有 番茄杂交,从理论上计算分析,其后代基因型AaBb所占的比例为显性突变(A)又有隐性突变(a),突变均可导致地中海贫血。一 ( )对皆患地中海贫血的夫妻生下了一个正常的孩子,这对夫妻可能 1 1 1 1( ) A.2 B.4 C.8 D.16A.都是纯合子(体) B.都是杂合子(体) 12.(2021·北京)鸭蛋蛋壳的颜色主要有青色和白色两种。C.都不携带显性突变基因 D.都携带隐性突变基因 金定鸭产青色蛋,康贝尔鸭产白色蛋。为研究蛋壳颜色的遗传3.(2021·上海)丈夫血型为A型,妻子血型为B型,生了一 规律,研究者利用这两个鸭群做了五组实验,结果如下表所示。·150·B.3对等位基因杂合、4对等位基因纯合的个体出现的概率第1组 第2组 第3组 第4组 第5组 为35/128C.5对等位基因杂合、2对等位基因纯合的个体出现的概率康 贝 金 定 第2组杂交组合 第 1 第 2 为67/尔 鸭 鸭 ♀ 的 F 256组 的 组 的 1♀ × × 康 ♀×康 D.7对等位基因纯合的个体出现的概率与7对等位基因杂F F金 定 贝 尔 1 1 贝尔鸭♂ ♂ 自交 自交 ♂ 合的个体出现的概率不同鸭 鸭7.(2023·海南)人类有多种血型系统,MN血型和Rh血型青色后 代 所 产 蛋 26178 7628 2940 2730 1754 是其中的两种。MN血型由常染色体上的1对等位基因( ) M、N枚(颜 色 及 数白色 控制,M血型的基因型为 MM,N血型的基因型为NN,MN血型目)(枚) 109 58 1050 918 1648 的基因型为 MN;Rh血型由常染色体上的另1对等位基因R和请回答问题: r控制,RR和Rr表现为Rh阳性,rr表现为Rh阴性;这两对等(1)根据第1、2、3、4组的实验结果可判断鸭蛋壳的 位基因自由组合。若某对夫妇中,丈夫和妻子的血型均为 MN色是显性性状。 型 Rh阳性,且已生出1个血型为MN型 Rh阴性的儿子,则再(2)第3、4组的后代均表现出 现象,比例都接 生1个血型为 MN型 Rh阳性女儿的概率是 ( )近 。 3 3 1 1(3)第5组实验结果显示后代产青色蛋的概率接近 , A.8 B.16 C.8 D.16该杂交称为 ,用于检验 。 8.(2023·天津)大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控(4)第1、2组的少数后代产白色蛋,说明双亲中的 制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如下图。据图鸭群中混有杂合子。 判断,下列叙述正确的是 ( )(5)运用 方法对上述遗传现象进行分析,可判断鸭蛋壳颜色的遗传符合孟德尔的 定律。题源2 基因的自由组合定律(★★★★★)1.(2021·上海)基因型为 AaBBccDD的二倍体生物,可产生不同基因型的配子种类数是 ( )A.2 B.4 C.8 D.16( · A.黄色为显性性状,黑色为隐性性状2.2021 广东理基)基因A、a和基因B、b分别位于不同对与黄色亲本杂交,后代有两种表现型的同源染色体上,一个亲本与aabb测交,子代基因型为B.FAaBb和 1, C.F 和F 中灰色大鼠均为杂合体Aabb 分离比为1∶1,则这个亲本基因型为 ( ) 1 2D.F 黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的A.AABb B.AaBb C.AAbb D.AaBB 2概率为1/43.(2020·广东)两对基因(A—a和B—b)位于非同源染色9.(2023·, , 安徽)鸟类的性别决定为ZW 型。某种鸟类的眼体上 基因型为AaBb的植株自交 产生后代的纯合体中与亲本( 色受两对独立遗传的基因(A、a和B、b)控制。甲、乙是两个纯合表现型相同的概率是 )品种,均为红色眼。根据下列杂交结果,推测杂交1的亲本基因3 1 3 1A.4 B.4 C.16 D.16 型是 ( )4.(2020·广东)两对基因(A—a和B—b)自由组合,基因型为AaBb的植株自交,得到的后代中表现型与亲本不相同的概率是 ( )1 3 7 9 A.甲为AAbb,乙为aaBBA.4 B.4 C.16 D.16 B.甲为aaZBZB,乙为AAZbW5.(2020·上海)金鱼草的红花(A)对白花(a)为不完全显 C.甲为AAZbZb,乙为aaZBW性,红花金鱼草与白花金鱼草杂交得到F1,F1 自交产生F b2,F2 D.甲为AAZW,乙为aaZBZB中红花个体所占的比例为 ( ) 10.基因的自由组合定律发生于下图中哪个过程 ( )1 1 3 ① ②A. B. C. D.1 AaBb →1AB∶1Ab∶1aB∶1ab →雌雄配子随机结合4 2 4③ ④6.(2023·海南)基因型为 AaBbDdEeGgHhKk个体自交, →子代9种基因型 →4种表现型假定这7对等位基因自由组合,则下列有关其子代叙述正确的是 A.① B.② C.③ D.④( ) 11.基因型分别为ddEeFF和DdEeff的2种豌豆杂交,在3A.1对等位基因杂合、6对等位基因纯合的个体出现的概 对等位基因各自独立遗传的条件下,其子代表现型不同于2个率为5/64 亲本的个体数占全部子代的 ( )·151·1 3 5 3 是 。A.4 B.8 C.8 D.412.番茄中红果对黄果为显性,把黄果植株花粉授到红果植株(Mm)的柱头上,所结果实的颜色及胚的基因型是 ( )A.全部红色,MmB.红∶黄=1∶1,Mm或 mm 图1C.全部红黄色,Mm (3)就上述两对等位基因而言,F1中有 种基因型的植D.全部红色,Mm或 mm 株。F2中表现型为花粉粒不分离的植株所占比例为 。13.在孟德尔利用豌豆进行两对相对性状的杂交实验中,可 (4)杂交前,乙的1号染色体上整合了荧光蛋白基因C、R。能具有1∶1∶1∶1比例关系的是 ( ) 两代后,丙获得C、R基因(图2)。带有C、R基因的花粉粒能分①杂种自交后代的性状分离比 ②杂种产生配子种类的比 别呈现出蓝色、红色荧光。例 ③杂种测交后代的表现型比例 ④杂种自交后代的基因型比例 ⑤杂种测交后代的基因型比例A.②③⑤ B.②④⑤ C.①③⑤ D.①②④ × →F1→14.(2023·安 徽)香味性状是优质水稻品种的重要特性 甲 乙 丙之一。 图2(1)香稻品种甲的香味性状受隐性基因(a)控制,其香味性 ①丙获得了C、R基因是由于它的亲代中的 在减数状的表现是因为 ,导致香味物质累积。 分裂形成配子时发生了染色体交换。(2)水稻香味性状与抗病性状独立遗传。抗病(B)对感病 ②丙的花粉母细胞进行减数分裂时,若染色体在C和R基(b)为显性。为选育抗病香稻新品种,进行一系列杂交实验。其 因位点间只发生一次交换,则产生的四个花粉粒呈现出的颜色中,无香味感病与无香味抗病植株杂交的统计结果如图所示,则 分别是 。两个亲代的基因型是 。上述杂交的子 ③本实验选用b基因纯合突变体是因为:利用花粉粒不分代自交,后代群体中能稳定遗传的有香味抗病植株所占比例为 离的性状,便于判断染色体在C和R基因位点间。 ,进而计算出交换频率。通过比较丙和 的交换频率,可确定A基因的功能。16.(2023·重庆)肥胖与遗传密切相关,是影响人类健康的重要因素之一。(1)某肥胖基因发现于一突变系肥胖小鼠,人们对该基因进行了相关研究。①为确定其遗传方式,进行了杂交实验,根据实验结果与结论完成以下内容。实验材料: 小鼠;杂交方法: 。(3)用纯合无香味植株作母本与香稻品种甲进行杂交,在F1 实验结果:子一代表现型均正常;结论:遗传方式为常染色中偶尔发现某一植株具有香味性状。请对此现象给出合理解 体隐性遗传。释:① ;② 。 ②正常小鼠能合成一种蛋白类激素,检测该激素的方法是(4)单倍体育种可缩短育种年限。离体培养的花粉经脱分 。小鼠肥胖是由于正常基因的编码链(模板链的化形成 ,最终发育成单倍体植株,这表明花粉具有发 互补链)部分序列“CTCCGA”中的一个C被T替换,突变为决定育成完整植株所需要的 。若要获得二倍体植株, 终止密码(UAA或UGA或UAG)的序列,导致该激素不能正常应在 时期用秋水仙素进行诱导处理。 合成,突变后的序列是 ,这种突变 (填“能”或15.(2023·北京)拟南芥的A基因位于1号染色体上,影响 “不能”)使基因的转录终止。减数分裂时染色体交换频率,a基因无此功能;B基因位于5号 ③在人类肥胖症研究中发现,许多人能正常分泌该类激素染色体上,使来自同一个花粉母细胞的四个花粉粒分离,b基因 却仍患肥胖症,其原因是靶细胞缺乏相应的 。无此功能。用植株甲(AaBB)与植株乙(AAbb)作为亲本进行杂 (2)目前认为,人的体重主要受多基因遗传的控制。假如一交实验,在F2中获得了所需植株丙(aabb)。 对夫妇的基因型均为AaBb(A、B基因使体重增加的作用相同且(1)花粉母细胞减数分裂时,联会形成的 经 具累加效应,两对基因独立遗传),从遗传角度分析,其子女体重染色体分离、姐妹染色单体分开,最终复制后的遗传物质被平均分 超过父母的概率是 ,体重低于父母的基因型为配到四个花粉粒中。 。(2)a基因是通过将 T-DNA插入到 A基因中获得的,用 (3)有学者认为,利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食PCR法确定T-DNA插入位置时,应从图1中选择的引物组合 物缺乏而得以保留并遗传到现代,表明 决定生物·152·进化的方向。在这些基因的频率未明显改变的情况下,随着营 ②预期实验结果和结论:养条件改善,肥胖发生率明显增高,说明肥胖是共同作用的结果。17.(2023·全国)已知玉米子粒黄色(A)对白色(a)为显性, 。非糯(B)对糯(b)为显性,这两对性状自由组合。请选用适宜的 20.牛的黑色(B)对红色(b)为显性,良种场现有两栏种牛,纯合亲本进行一个杂交实验来验证:①子粒的黄色与白色的遗 A栏全是黑色,B栏既有黑色,又有红色。A、B两栏牛是亲子代传符合分离定律;②子粒的非糯和糯的遗传符合分离定律;③以 关系,来场参观的生物兴趣小组同学,有的说B栏是 A栏的亲上两对性状的遗传符合自由组合定律。要求:写出遗传图解,并 代,有的说B栏是A栏的子代。请你根据所学的生物学知识,分加以说明。 析回答下列问题:(1)若B栏种牛是A栏种牛的杂交后代,则 A栏种牛的基因型为 ,B栏种牛的基因型为 。(2)若A栏种牛是B栏种牛的杂交后代,则B栏种牛的基因型为 ,A栏种牛的基因型为 。(3)若B栏是 A栏的亲本,B栏种牛除必须具有相对性状(黑色与红色)外,还应具备的两个条件是:① ,18.(2023·福建)甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因控 ② 。制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上。花色表现型与 (4)若B栏是A栏的亲本,且B栏中黑色也有杂合体,A栏基因型之间的对应关系如表。 中没有红色种牛的原因是 。21.(2023·海南)某种植物的表现型有高茎和矮茎、紫花和表现型 白花 乳白花 黄花 金黄花aaB_ _ _ 白花,其中紫花和白花这对相对性状由两对等位基因控制,这两基因型 AA_ _ _ _ Aa_ _ _ _ aabbddaa_ _D_ 对等位基因中任意一对为隐性纯合则表现为白花。用纯合的高请回答: 茎白花个体与纯合的矮茎白花个体杂交,F1 表现为高茎紫花,(1)白花(AABBDD)×黄花(aaBBDD),F1基因型是 , F1 自交产生F2,F2 有4种表现型:高茎紫花162株,高茎白花F测交后代的花色表现型及其比例是 126株,矮茎紫花54株,矮茎白花42株。请回答:1。 (1)根据此杂交实验结果可推测,株高受 对等位基因(2)黄花(aaBBDD)×金黄花,F 自交,F 中黄花基因型有 控制,依据是 。在F2 中矮茎紫花植株的1 2种,其中纯合个体占黄花的比例是 。 基因型有 种,矮茎白花植株的基因型有 种。(3)甘蓝型油菜花色有观赏价值,欲同时获得四种花色表现 (2)如果上述两对相对性状自由组合,则理论上F2中高茎紫型的子一代,可选择基因型为 的个体自交,理论上子一 花、高茎白花、矮茎紫花和矮茎白花这4种表现型的数量比为代比例最高的花色表现型是 。 。19.(2023·新课标)一对相对性状可受多对等位基因控制, B 组如某种植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状就受多题源1 基因的分离定律(★★★★★)对等位基因控制。科学家已从该种植物的一个紫花品系中选育出了5个基因型不同的白花品系,且这5个白花品系与该紫花 1.(2020·江苏)人类Rh血型有Rh+ 和Rh- 两种,分别由品系都有一对等位基因存在差异。某同学在大量种植该紫花品 常染色体上显性基因R和隐性基因r控制。Rh+ 的人有Rh抗系时,偶然发现了1株白花植株,将其自交,后代均表现为白花。 原,Rh-的人无Rh抗原。若Rh+胎儿的Rh抗原进入Rh-母亲回答下列问题: 体内且使母体产生Rh抗体,随后抗体进入胎儿体内则引起胎儿(1)假设上述植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对 血液凝集和溶血;若这位Rh-母亲又怀一Rh+胎儿,下列对这两性状受8对等位基因控制,显性基因分别用 A,B,C,D,E,F,G, 胎儿的相关基因型及血液凝集和溶血程度的分析中,正确的是H.表示,则紫花品系的基因型为 ;上述 ( )5个白花品系之一的基因型可能为 (写 ①相关基因型与父亲的一定相同 ②相关基因型与父亲的出其中一种基因型即可)。 不一定相同 ③两胎儿血液凝集和溶血程度相同 ④第二胎儿(2)假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在 血液凝集和溶血程度比第一胎儿严重差异,若要通过杂交实验来确定该白花植株是一个新等位基因 A. ①③ B. ①④突变造成的,还是属于上述5个白花品系中的一个,则: C. ②③ D. ②④①该实验的思路: 2.(2019·江苏)果蝇的体色由常染色体上一对等位基因控制,基因型BB、Bb为灰身,bb为黑身。若人为地组成一个群体,。 其中80%为BB的个体,20%为bb的个体,群体随机交配,其子·153·代中Bb的比例是 ( ) 5.一对等位基因经某种限制性内切酶切割后形成的DNAA.25% B.32% C.50% D.64% 片段长度存在差异,凝胶电泳分离酶切后的DNA片段,与探针3.(2023·山东)用基因型为Aa的小麦分别进行连续自交、 杂交后可显示出不同的带谱。根据该特性,就能将它作为标记随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰 定位在基因组的某一位置上。现有一对夫妇生了四个儿女,其隐性个体,根据各代Aa基因型频率绘制曲线如图。下列分析错 中1号性状特殊(如图),由此可推知四个儿女的基因型(用D、d误的是 ( ) 表示)正确的是 ( )A.1号为XdXd B.2号为XDYC.3号为Dd D.4号为ddA.曲线Ⅱ的F3中Aa基因型频率为0.4 6.(2023·四川)小鼠的皮毛颜色由常染色体的两对基因控B.曲线Ⅲ的F2中Aa基因型频率为0.4 制,其中A/a控制灰色物质合成,B/b控制黑色物质合成。两对C.曲线Ⅳ的Fn中纯合体的比例比上一代增加(1/2)n+1 基因控制有色物质合成关系如下图:D.曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间A和a的基因频率始终相等题源2 基因的自由组合定律(★★★★★) (1)选取三只不同颜色的纯合小鼠(甲—灰鼠,乙—白鼠,1.(2019·江苏)(多选)已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、 丙—黑鼠)进行杂交,结果如下:子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。 亲本组合 F1 F2以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂实验一 甲×乙 全为灰鼠 9灰鼠∶3黑鼠∶4白鼠交,F2 代理论上为 ( )A.12种表现型 实验二 乙×丙 全为黑鼠 3黑鼠∶1白鼠B. 高茎子粒饱满∶矮茎子粒皱缩为15∶1 ①两对基因(A/a和B/b)位于 对染色体上,小鼠乙C. 红花子粒饱满∶红花子粒皱缩∶白花子粒饱满∶白花 的基因型为 。子粒皱缩为9∶3∶3∶1 ②实验一的F2代中白鼠共有 种基因型,灰鼠中杂D. 红花高茎子粒饱满∶白花矮茎子粒皱缩为27∶1 合体占的比例为 。2.下列四项能正确表示基因分离定律实质的是 ( ) ③图中有色物质1代表 色物质,实验二的F2代中黑鼠的基因型为 。(2)在纯合灰鼠群体的后代中偶然发现一只黄色雄鼠(丁),让丁与纯合黑鼠杂交,结果如下:亲本组合 F1 F2F1黄鼠随机交配∶3黄鼠3.某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对() 。 。 ∶1黑鼠白色 c为显性 这两对基因分别位于不同对的同源染色体上 实验三丁×纯合黑鼠1黄鼠∶1灰鼠F1灰鼠随机交配∶3灰鼠基因型为BbCc的个体与“个体X”交配。子代表现型有:直毛黑∶1黑鼠色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它们之间的比为3∶3∶1∶①据此推测:小鼠丁的黄色性状是由 突变产生的,1。“个体X”的基因型为 ( )该突变属于 性突变。A.BbCc B.Bbcc C.bbCc D.bbcc②为验证上述推测,可用实验三F1代的黄鼠与灰鼠杂交。4.香豌豆中,当C与R两个显性基因都存在时,花呈红色。若后代的表现型及比例为 ,则上述推测正确。3一株红花香豌豆与基因型为ccRr的植株杂交,子代中有 开红 ③用三种不同颜色的荧光,分别标记小鼠丁精原细胞的基8; 因 、 及突变产生的新基因,观察其分裂过程,发现某个次级花 若让此红花香豌豆进行自交,后代红花香豌豆中纯合子占 AB( ) 精母细胞有3种不同颜色的4个荧光点,其原因是。1 1A.9 B.4 7.(2023·山东)果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚1 3 毛和长刚毛是一对相对性状,由一对等位基因(B,b)控制。这两C.2 D.4 对基因位于常染色体上且独立遗传。用甲、乙、丙三只果蝇进行·154·杂交实验,杂交组合、F1 表现型及比例如下:(1)根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可能为 或 。若实验一的杂交结果能验证两对基因E、e和B、b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型 图2应为 。 (2)图2是研究X射线对正常眼果蝇X染色体诱变示意图。(2)实验二的F1 中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比 为了鉴定X染色体上正常眼基因是否发生隐性突变,需用正常例为 。 眼雄果蝇与F1 中 果蝇杂交,X染色体的诱变类型能在(3)在没有迁入迁出、突变和选择等条件下,一个由纯合果 其杂交后代 果蝇中直接显现出来,且能计算出隐性突蝇组成的大种群个体间自由交配得到F1,F1 中灰体果蝇8400 变频率,合理的解释是 ;如果用只,黑檀体果蝇1600只。F1 中e的基因频率为 ,Ee的 正常眼雄果蝇与F1 中 果蝇杂交,不能准确计算出隐性基因型频率为 。亲代群体中灰体果蝇的百分比为 突变频率,合理的解释是 。。 9.(2023·浙江)在玉米中,控制某种除草剂抗性(简称抗(4)灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了 性,T)与除草剂敏感(简称非抗,t),非糯性(G)与糯性(g)的基因一只黑檀体果蝇。出现该黑檀体果蝇的原因可能是亲本果蝇在 分别位于两对同源染色体上。有人以纯合的非抗非糯性玉米产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失。现有基因 (甲)为材料,经过EMS诱变处理获得抗性非糯性个体(乙);甲型为EE、Ee和ee的果蝇可供选择,请完成下列实验步骤及结果 的花粉经EMS诱变处理并培养等,获得可育的非抗糯性个体预测,以探究其原因。(注:一对同源染色体都缺失相同片段时 (丙)。请回答:胚胎致死;各型配子活力相同)实验步骤: (1)获得丙的过程中,运用了诱变育种和 育种①用该黑檀体果蝇与基因型为 的果蝇杂交,获 技术。得F ; (2)若要培育抗性糯性的新品种,采用乙与丙杂交,F1 只出1②F 自由交配,观察、统计F 表现型及比例。 现抗性非糯性和非抗非糯性的个体;从F1 中选择表现为 1 2: , 的个体自交,F2 中有抗性糯性个体,其比例是 。结果预测 Ⅰ.如果F2表现型及比例为(3); 采用自交法鉴定F2 中抗性糯性个体是否为纯合子。若则为基因突变自交后代中没有表现型为 的个体,则被鉴定个体为纯Ⅱ.如果F2表现型及比例为 ,则为染色合子;反之则为杂合子。请用遗传图解表示杂合子的鉴定过程。体片段缺失。8.(2023·江苏)有一果蝇品系,其一种突变体的X染色体上存在ClB区段(用 XClB表示)。B基因表现显性棒眼性状;l基 (4)拟采用转基因技术改良上述抗性糯性玉米的抗虫性。因的纯合子在胚胎期死亡(XClBXClB与 XClBY不能存活);ClB存通常从其他物种获得 ,将其和农杆菌的 用合在时,X染色体间非姐妹染色单体不发生交换;正常果蝇X染色适的限制性核酸内切酶分别切割,然后借助 连体无ClB区段(用 X+表示)。果蝇的长翅(Vg)对残翅(vg)为显 接,形成重组DNA分子,再转移到该玉米的培养细胞中,经筛选性,基因位于常染色体上。请回答下列问题:和培养等获得转基因抗虫植株。10.(2022·全国)某种自花授粉植物的花色分为白色、红色和紫色。现有4个纯合品种:1个紫色(紫)、1个红色(红)、2个白色(白甲和白乙)。用这4个品种做杂交实验,结果如下:实验1:紫×红,F1 表现为紫,F2 表现为3紫∶1红;实验2:红×白甲,F1 表现为紫,F2 表现为9紫∶3红∶4白;图1 实验3:白甲×白乙,F1 表现为白,F2 表现为白;(1)图1是果蝇杂交实验示意图。图中 F1 长翅与残翅个体 实验4:白乙×紫,F1 表现为紫,F2 表现为9紫∶3红∶的比例为 ,棒眼与正常眼的比例为 。如果用 4白。F1 正常眼长翅的雌果蝇与F1 正常眼残翅的雄果蝇杂交,预期产 综合上述实验结果,请回答:生正常眼残翅果蝇的概率是 ;用F1 棒眼长翅的雌果蝇 (1)上述花色遗传所遵循的遗传定律是 。与F1 正常眼长翅的雄果蝇杂交,预期产生棒眼残翅果蝇的概率 (2)写出实验1(紫×红)的遗传图解(若花色由一对等位基是 。 因控制,用A、a表示,若由两对等位基因控制,用A、a和B、b表·155·示,以此类推)。请画出遗传图解。 纯合品种作父本进行杂交实验,结果 F1 表现为紫苗紧穗黄种皮。请回答:(3)为了验证花色遗传的特点,可将实验2(红×白甲)得到 (1)如果生产上要求长出的植株一致表现为紫苗紧穗黄种的F2 植株自交,单株收获F2 中紫花植株所结的种子,每株的所 皮,那么播种F1 植株所结的全部种子后,长出的全部植株是否有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的株系, 都表现为紫苗紧穗黄种皮 为什么 4则理论上,在所有株系中有 的株系F3 花色的表现型及其数量9 (2)如果需要选育绿苗松穗白种皮的品种,那么能否从播种比为 。 F1 植株所结种子长出的植株中选到 为什么 11.(2022·全国Ⅰ)现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1 (3)如果只考虑穗型和种皮色这两对性状,请写出F2 代的个表现为长形(长)。用这4个南瓜品种做了3个实验,结果 表现型及其比例。如下:实验1:圆甲×圆乙,F1 为扁盘,F2 中扁盘∶圆∶长=9∶6∶1 (4)如果杂交失败,导致自花授粉,则子代植株的表现型为实验2:扁盘×长,F1 为扁盘,F2 中扁盘∶圆∶长=9∶6∶1 ,基因型为 ;如果杂交正常,但亲本发生实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的 基因突变,导致F1 植株群体中出现个别紫苗松穗黄种皮的植F1 植株授粉,其后代中扁盘∶圆∶长均等于1∶2∶1。 株,该植株最可能的基因型为 ,发生基因突变的亲本是综合上述实验结果,请回答: 本。(1)南瓜果形的遗传受 对等位基因控制,且遵循 14.(2020·全国Ⅱ)某植物块根的颜色由两对自由组合的定律。 基因共同 决 定。只 要 基 因 R 存 在,块 根 必 为 红 色。rrYY 或(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位 rrYy为黄色,rryy为白色;在基因 M 存在时果实为复果型,mm基因控制用 A、a和 B、b表示,以此类推,则圆形的基因型应 为单果型。现要获得白色块根、单果型的三倍体种子。为 ,扁盘的基因型应为 , (1)请写出以二倍体黄色块根、复果型(rrYyMm)(A//T替换为G//C)。(4)成熟红细胞没有细胞核, 据此可排除A、C、D。过程①、②、③都不能进行;记忆细胞能分裂增殖,所 3.B 人类ABO血型是由多个基因控制的。A以①、②、③都能进行;浆细胞和效应T细胞能合成 型血的基因型为IAIA 和IAi,B型血的基因型为IBIB蛋白质,但不能分裂增殖,所以能发生过程②、③而不 和IBi,O型血的基因型为i。这对夫妻已经生了一个能发生过程①。(5)人体不同组织细胞的相同DNA O型血的儿子,说明夫妇双方都是杂合体,都携带i进行过程②时启用的起始点不完全相同,其原因是不 基因。根据分离定律,后代出现IAi(与父亲均为A型同组织细胞中基因进行选择性表达。) 1 1血 的概率是 ,又生男生女的概率为 ,所以生育[答案] (1)细胞核 (2)26% (3)T//A替换 4 2为C//G(A//T替换为G//C) (4)浆细胞和效应T 1一个与父亲血型相同且是女孩的概率为 。细胞 (5)不完全相同 不同组织细胞中基因进行选 8择性表达 4.B 若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他9.[解析] (1)组成RNA的基本单位是核糖核 个体间可以随机交配,就是 AA、Aa这两种基因型的苷酸。(2)“Dicer的特定的酶切割成21~23核苷酸 雌雄个体间的交配,AA 占1/3;Aa占2/3(用棋盘长的小分子干涉 RNA(SiRNA)。SiRNA片断与一 法):系列酶结合组成诱导沉默复合体(RISC)。激活的 产生雌雄配子的概率 2/3A 1/3aRISC通过碱基配对结合到与SiRNA同源的 mRNA 2/3A 4/9AA 2/9Aa上,并 切 割 该 mRNA”可 推 知 Dicer切 割 形 成 的SiRNA要使基因“沉默”,/条件是RISC上要有能与特 13a 2/9Aa 1/9aa定的 mRNA 互 补 配 对 的 碱 基 序 列。(3)“激 活 的 理论上,下一代AA∶Aa∶aa基因型个体的数量RISC通过碱基配对结合到与SiRNA同源的 mRNA 比为4∶4∶1∶1,故选B。上,并切割该 mRNA”可知RNA干扰机制的实质就 5.A 玉米子粒的黄色对无色是显性,其遗传遵是在遗传信息传递中使翻译过程受阻。(4)RNA干 循基因的分离定律。无色玉米为母本(基因型为aa),扰技术具有广泛的应用前景。如用于乙型肝炎的治 去雄后授以黄色玉米(基因型可能是 AA,也可能是疗时,可以根据乙肝病毒基因的碱基序列,人工合成 Aa)的花粉,母本上结出了无色的子粒,原因之一是与之相应的双链RNA,注入乙肝病毒感染的细胞后, 父本是杂合子;其二,由于去雄后未进行套袋处理,也达到抑制乙肝病毒繁殖的目的。 可能是其他外来的花粉授粉所致。[答案] (1)核糖核苷酸 (2)互补配对的碱基 6.C 就一对性状而言,由相同基因的配子结合(或核苷酸) (3)翻译 (4)碱基(脱氧核苷酸)序列 成的受精卵(合子)发育成的个体(基因型为 AA或双链RNA aa),叫纯合体,纯合体能稳定遗传,它的自交后代不会发生性状分离,不含有等位基因。若显性纯合体专题10 基因的分离定律和自由组合定律 (AA)和隐性纯合体(aa)杂交,后代是杂合体(Aa),故C选项不正确。A 组 7.B 杂合体 Aa连续自交,其趋势是逐渐纯合题源 基因的分离定律 (杂合体所占比例越来越小)。1 根据分离定律,自交一1 1 11.C 豌豆是严格的自花传粉和闭花受粉植物, 代,杂合体(Aa)占 ,自交第二代,杂合体占2 2×2要想实现不同个体的杂交,必须对母本去雄,而对母1本去雄时一定要在开花前去除雄蕊剩下雌蕊。 = ,连续自交三代,第四代中杂合体所占的比例42.B 突变的结果是产生相应的等位基因,若为 1显性突变, 为。则患者的基因型为A+A或AA,若为隐性 23突变,则患者为aa。由于一对皆患地中海贫血的夫 8.C 根据棕色鸟与棕色鸟杂交后代的表现型妻生下了一个正常的孩子,则这个正常孩子必含 A+ 及比例可知,该鸟的白色与褐色这一对相对性状是不基因,所以夫妻双方中不可能有AA,而只能有A+A, 完全显性。其棕色鸟的基因型是Aa。棕色鸟(Aa)与·37·白色鸟(AA或aa)杂交,其后代的基因型有两种,即 基因分离AA(1或aa),表 现 为 白 色,占 , 表 现 为 棕 色, 题源2 基因的自由组合定律2 Aa1.A 纯合子只能产生一种配子,具有一对等位1占 。2 基因的 杂 合 子 能 产 生 两 种 配 子,所 以 基 因 型 为9.C 判断性状的显隐性关系的方法有:(1)定 AaBBccDD的二倍体生物可产生两种不同基因型的义法———具有相对性状的纯合子个体进行正反交,子 配子。代表现出来的性状就是显性性状,对应的为隐性性 2.A 可绘写遗传图解分析状;(2)相同性状的雌雄个体间杂交,子代出现不同于亲代的性状,该子代的性状为隐性,亲代为显性,故选C。10.B 杂合子连续自交n 代,子代中杂合子所1占比例为 n,1则纯合子所占比例为1- n。2 211.B (1)方法1:从一对相对性状入手,依次写 3.B 位于非同源染色体上的两对基因,其遗传出后代可能的基因型及比例,再用乘法原则进行运 遵循基因的自由组合规律。基因型为 AaBb的个体算。①颜色的遗传:Aa×Aa→AA(1 )∶Aa(1 )∶ 自交,其后代有16种组合;基因型有9种,分别是:4 2 1AABB,2Aabb,2aaBb,4AaBb,1AAbb,2AABb,aa(1 ;形状的遗传: 1 1 。 1aaBB,2AaBB,1aabb;表现型4种,分别是:A_B_、4 ) bb×Bb→Bb(2 )∶bb (2 )A_bb、aaB_和aabb所表现的性状,后代的纯合体中:1 1 1②后代出现AaBb的几率为 2×。()方法2=4 2 1与亲本表现型相同的只有AABB,占 。2:分别写出每个亲本产生的配子种类及比例,4再进行4.C 基因型为 AaBb的植株自交,后代的表现运算。①每个亲本产生的配子种类及比例分别是:红型有4种,比例为9∶3∶3∶1,其中与亲本表现型相色长 果 (Aabb)→Ab (1 1 ;红 色 圆 果2 ) ∶ab (2 ) 9同的双显性类型占 ,其他的三种表现型都与亲本16(AaBb)→AB(1 )∶Ab(1 )∶aB(14 4 4 )∶ab (14 )。 7不同,故为 。16②后代出现 AaBb的几率是:1 1 12Ab×4aB+2ab× 5.A 根据题意,红花金鱼草(AA)和白花金鱼1 1 1 1 草(aa)杂交得 F1(Aa),表现为粉红花。F1 自交得4Ab=7+。8=4 F2,根据分离规律,F2 的基因型及比例为1AA(红12.[解析] 假设图中第1组是正交,那么第2 花)、2Aa(粉红花)、1aa(白花),故F2 中红花个体所占组就是反交,不论正交和反交,F1 总表现金定鸭的性 1比例为 。状,所以青色是显性性状。第1组的F1 和第2组的 4F1 性状表现基本相同,自交后代出现了两种不同的 6.B 1对等位基因杂合、6对等位基因纯合的1 6性状并且比例接近3∶1,F 自交后代中出现不同性 个体出现的概率= C7×1/2×(1/2)=7/128,A错1状的现象叫性状分离。从第1组和第2组中我们可 误;3对等位基因杂合、4对等位基因纯合的个体出现以看出青色是显性性状,3 3 4白色是隐性性状,那么第5 的概率=C7×(1/2)×(1/2)=35/128,B正确;5对组实验就属于测交实验。如果第1组和第2组中金 等位基因杂合、2对等位基因纯合的个体出现的概率定鸭都是纯合体, 5 5 2后代中不会出现产白色蛋的鸭,所 =C7×(1/2)×(1/2)=21/128,C错;7对等位基以金定鸭群中混有杂合子。 因纯合的个体出现或7对等位基因杂合的个体出现1 的概率相等,为(1/2)7=1/128,D错。[答案] (1)青 (2)性状分离 3∶1 (3)2 7.B 均为 MN型 Rh阳性血型的夫妻,生出1测交 F1 相关的基因组成 (4)金定 (5)统计学 个血型为 MN型 Rh阴性的儿子可推出夫妻双方的·38·基因型分别是 MNRr(丈夫)和 MNRr(妻子),因RR 果皮还是当代母本珠被、子房壁(Mm)发育而成的,和Rr表现为 Rh阳性,因此,该对夫妻生下血型为 胚是受精卵(Mm或 mm)发育而成的,所以要想通过( _) 1 果皮、种皮性状来反映胚的基因型,这就必须把这些MN型 Rh阳性孩子 基因型为 MNR 的概率为2 当年杂交得到的种子再种下去(第二年),然后对长成3 3× = ,1这个孩子是女孩的概率为 ;因此再生1 的植株所结果实的果皮、种皮性状进行统计分析时,4 8 2就会发现果皮、种皮性状分离现象反映出来了。所以3个血型为 MN型 Rh阳性女儿的概率是 。 当年所结果实的颜色仍然全部为红色,而胚的基因型16, , 是 或 。8.B 两对等位基因杂交 F2中灰色比例最高Mm mm, , 、 13.A 杂种( )产生四种类型的配子,比例所以灰色为显性性状 米色最少为隐性性状 黄色 黑 AaBb为 ;杂种( )测交的后代表现型有四色为单显性,A错误;F1为双杂合子(AaBb),与黄色 1∶1∶1∶1 AaBb( 种,比例为亲本 假设为aaBB)杂交,后代为两种表现型,B正 1∶1∶1∶1;杂种(AaBb)测交的后代基因; , , 型有四种,比例为 。确 F2出现性状分离 体色由两对等位基因控制 则灰 1∶1∶1∶114.[解析] (1)a为隐性基因,因此若要表现为1色大鼠中有 的为纯合体(AABB),其余为杂合,9 C 有香味性状,必须要使a基因纯合(即为aa),参与香错误;F2中黑色大鼠中纯合子(AAbb)所占比例为 味物质代谢的某种酶缺失,从而导致香味物质累积。1 (2)根据杂交子代抗病∶感病=1∶1,无香味∶有,与米色(aabb)杂交不会产生米色大鼠,杂合子3 香味=3∶1,可知亲本的基因型为:Aabb、AaBb,从而( ) 2, ( ) , 推 知 子 代 F1 的 类 型 有:1/8AABb、1/8AAbb、Aabb 所占比例为 与米色大鼠 aabb 交配 产生3 1/4AaBb、1/4Aabb、1/8aaBb、1/8aabb,其 中 只 有2 1 1米色大鼠的概率为 × = ,D错误。 1/4AaBb、1/8aaBb自交才能获得能稳定遗传的有香味3 2 3抗病植株(aaBB),可获得的比例为1/4×1/4×1/4+9.B 根据杂交组合2中后代的表现型与性别相 / /, , 18×1×14=3/64。 (3)正常情况 AA与aa杂联系 可知控制该性状的基因在Z染色体上 可知 A交,所得子代为 Aa(无香味),某一雌配子形成时,若项错误;杂交组合1中后代雌雄表现型相同,且都与亲A基因突变为, a基因或含 A基因的染色体片段缺本不同 可见子代雌雄个体应是同时含A和B才表现失,则可能出现某一植株具有香味性状。 (4)花药为褐色眼,则甲的基因型为aaZBZB,乙的基因型为离体培养过程中,花粉先经脱分化形成愈伤组织,通AAZbW,因 此 后 代 褐 色 眼 的 基 因 型 为 AaZBZb和过再分化形成单倍体植株,此过程体现了花粉细胞的AaZBW,由此可知反交的杂交组合2中亲本基因型为全能性,其根本原因是花粉细胞中含有控制该植株个aaZBW和AAZbZb,后代雌性的基因型为 AaZbW(红体发育所需的全部遗传信息;形成的单倍体植株需在色眼)、雄性的基因型为AaZBZb(褐色眼),这个结果符幼苗期用一定浓度的秋水仙素可形成二倍体植株。合杂交2的子代表现,说明最初推测正确,即杂交1的[答案] (1)a基因纯合,参与香味物质代谢的亲本基因型为aaZBZB和AAZbW,B项正确。某种酶缺失 (2)Aabb、AaBb 3/64 (3)某一雌配10.A 基因自由组合发生在通过减数分裂产生子形成时,A基因突变为a基因 某一雌配子形成配子的①过程中。时,含A基因的染色体片段缺失 (4)愈伤组织 全11.C 3对等位基因独立遗传,可把每一对分开部遗传信息 幼苗考虑,本题可先算出和每一个亲本表现型相同的概15.[解析] 本题考查关于减数分裂过程中,同率,然后用1去减即可。dd×Dd后代与dd相同的概源染色体联会时交叉互换的概念及过程的理解。对1 3率为 ,2 Ee×Ee后代与Ee相同的概率为 ,4 FF×ff 考生关于减数分裂的概念和有关知识要求较高,试题与FF相同的概率为1,所以与两个亲本基因型不同 考查方式较为灵活,极具特色。属于中高难度试题。1 3 5 (1)减数分裂中,同源染色体联会形成四分体,接着同的概率为1-2×4×1=。8 源染色体彼此分离。(2)确定T-DNA插入位置时,12.D 果实各部分起源不同,当年形成的种皮、 需扩增 A中T-DNA两侧片段,在DNA聚合酶的·39·作用下从引物的3'端开始合成,即DNA复制时子链 基因转录终止;③激素作用需要受体,当受体缺乏时,的延伸方向为5'→3',故选择Ⅱ、Ⅲ两个片段做引物。 也能引起肥胖症。(2)由于A、B基因具有累加效应,(3)由亲代甲(AaBB)、乙(AAbb)杂交,可知F1中有 且独立遗传,双亲基因型为AaBb,子代中有3或4个AABb、AaBb两种基因型。F1自交到F2(从图2可 显性基因则体重超过父母,概率为5/16,低于父母的知),得到花粉粒不分离的植株(bb)所占的比例为 基因型有1个或0个显性基因,为aaBb、Aabb、aabb。25%。(4)①本题目的之一是通过实验,检测 A基因 (3)根据题干信息可知,自然选择决定生物进化的方对于基因交换频率的影响。故需将 AA个体与aa个 向,表现型是环境和基因共同作用的结果。体进行比较,同时,为了鉴别是否发生交换,选择荧光 [答案] (1)①纯合肥胖小鼠和纯合正常 正反蛋白基因C、R整合到相应染色体上。本题中亲代乙 交 ②抗原抗体杂交(分子检测) CTCTGA(TGA)中C、R基因与A基因位于1号染色体上。故减数第 不能 ③受体 (2)5/16 aaBb、Aabb、aabb (3)一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体部分片 自然选择 环境因素与遗传因素段互换,致使C、R在F2中与a基因位于1号染色体 17.[解析] 常用的验证孟德尔遗传规律的杂交上。所以丙获得C、R基因是由于F1 在减数分裂形 方案为自交法和测交法。植物常用自交法进行验证,成配子时发生了染色体交换。 根据一对相对性状遗传实验的结果,若杂合子自交后代表现型比例为3∶1,则该性状的遗传符合分离定律,根据两对相对性状遗传实验结果,若杂合子自交后代表现型比例为9∶3∶3∶1,则两对性状遗传符②丙的花粉母细胞减数分裂时,若染色体在 C 合自由组合定律;测交法是教材中给出的验证方法,和R基因位点间只发生一次交换,则产生的四个花 若杂合子测交后代两种表现型比例为1∶1,则该性粉粒,呈现出的颜色分别为仅含C蓝色、仅含 R红 状遗传符合分离定律,若双杂合子测交后代出现四种色、C、R整合在一条染色体上红蓝叠加呈紫色,不含 表现型比例为1∶1∶1∶1,则两对性状的遗传符合荧光标记基因的无色;故产生的四个花粉粒的颜色 分离定律。本题中两种方法均可选择。是:红色、蓝色、蓝红叠加色、无色。③本实验选用b [答案] 亲本(纯合白非糯)aaBB×AAbb(纯合黄基因纯合个体是为了利用花粉粒不分离的性状,便于 糯)亲本或为(纯合黄非糯)AABB×aabb(纯合白糯)统计判断染色体在C、R基因间是否发生互换,通过 ↓丙(aa)与乙(AA)比较,可确定 A基因对于基因交换 F1 AaBb(杂合黄非糯)次数的影响。 ↓ [答案] (1)四分体 同源 (2)Ⅱ和Ⅲ (3)2 F225% (4)①父本和母本 ②蓝色、红色、蓝和红 F2子粒中:①若黄粒(A_)∶白粒(aa)=3∶1,则叠加色、无色 ③交换与否和交换次数 乙 验证该性状的遗传符合分离定律;16.[解析] (1)①题中要确定基因位置(在 X ②若非糯粒(B_)∶糯粒(bb)=3∶1,则验证该染色体上还是常染色体上)和显、隐性关系。根据子 性状的遗传符合分离定律;一代性状可直接确定显隐性关系。若要根据子一代 ③若黄非糯粒∶黄糯粒∶白非糯粒∶白糯粒性状来判断基因位置,可采用正、反交的方法。若是 =9∶3∶3∶1,伴性遗传,以纯合肥胖小鼠为父本,纯合正常为母本, 即:A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,则子一代都为正常,以纯合肥胖小鼠为母本,纯合正常 验证这两对性状的遗传符合自由组合定律。为父本,子一代雌鼠正常,雄鼠都肥胖;若是常染色体 18.[解析] (1)AaBBDD与aabbdd杂交,得到遗传,正、反交结果相同;②该激素为蛋白类激素,检 后代乳白花(AaBbDd)∶黄花(aaBbDd)=1∶1。测蛋白质用抗原-抗体杂交技术。题中告知“模板链 (2)黄花(aaBBDD)与金黄花(aabbdd)杂交,得到的互补链”上“一个C被T替换”,产生终止密码,因 F1(aaBbDd)自 交,F2黄 花 基 因 型 有aaB_dd2种,而突变后的序列为CTCTGA(TGA),这种突变只能 aa_ _D_3×2=6种,一共8种。使基因的转录提前终止,形成大多肽链变短,不能使 (3)每对等位基因单独去看,能得到子代 AA和·40·aa,则亲本必为Aa;能得到子代B_和bb,则亲本必为 花基因型为A B ;白花的基因型为A bb、aaB 、Bb;能得到子代D_和dd,则亲本必为Dd,综上所述, aabb,根据纯合白花和纯合白花杂交出现紫花(A B亲本基因型为AaBbDd或AabbDd或AaBbdd的个体 ),可知亲本纯合白花的基因型是 AAbb和aaBB,自交,可同时获得四种花色表现型的子一代,不论是 故F1的基因型为 AaBbDd,因此F2的矮茎紫花植株哪种基因型,所得到的后代中乳白花所占比例最高, 基因型有 AABBdd、AABbdd、AaBBdd、AaBbdd五种1; 1。 基因型,矮茎白花植株的基因型有AAbbdd、Aabbdd、且为 白花占2 4 aaBbdd、aaBBdd、aabbdd五种基因型。(2)F1的基因[答案] (1)AaBBDD 乳白花∶黄花=1∶1 型是AaBbDd,A和B一起考虑,D和d基因单独考(2)18 5(3)AaBbDd(或AabbDd或AaBbdd) 乳 虑分别求出相应的表现型比例,然后相乘即可,即AaBb自交,后代紫花(A B )∶白花(A bb、aaB 、白花aabb)=9∶7,Dd自交,后代高茎:矮茎=3∶1,因此19.[解析] 已知紫花为显性性状,白花为隐性 理论上F2中高茎紫花∶高茎白花∶矮茎紫花∶矮茎性状,大量种植该紫花品系时,只偶然发现了1株白 白花=27∶21∶9∶7。花植株,且这5个白花品系与该紫花品系都有一对等 [答案] (1)一 F2中高茎∶矮茎=3∶1 4 5位基因存在差异,可知该紫花品系为显性纯合子,即(2)27∶21∶9∶7AABBCCDDEEFFGGHH,5个白花品系之一的基因组型为8对等位基因任意一对为隐性且其他等位基因 B为显性纯合即可。 题源1 基因的分离定律[答案] (1)AABBCCDDEEFFGGHH aaBBC- 1.D Rh+为显性,所以Rh-的母亲怀有Rh+的CDDEEFFGGHH(8对等位基因中任意一对等位基 胎儿,其父亲可能为纯合也可能为杂合,第二次怀有因为隐性纯合,且其他等位基因为显性纯合即可) 这样的胎儿,母体内已存在Rh抗体,相同的抗原再(2)①用该白花植株的后代分别与5个白花品系杂 次刺激机体,发生二次免疫反应,会更加强烈。交,观察子代花色 ②在5个杂交组合中,如果子代 2.B 考查基因频率计算的有关知识。由种群全部为紫花,说明该白花植株是新等位基因突变造成 基因型的组成可知B的基因频率是80%,b的基因频的;在5个杂交组合中,如果4个组合的子代为紫花, 率是20%,且群体随机交配,符合基因的遗传平衡定1个组合的子代为白花,说明该白花植株属于这5个 律,由此可得Bb的基因频率是2×0.8×0.2=0.32。白花品系之一 3.C 对题目中提到的四种交配方式逐一分析:20.[解析] 由于相同基因的杂合子雌雄个体 n(1)杂合子连续自交,Fn中 Aa的概率为1 ,图中交配后代会发生性状分离,故若B栏种牛是 A栏种 (2 )牛的杂交后代,这说明A栏种牛基因型是Bb,B栏种 曲线Ⅳ符合;自交得到的 Fn 中纯合体比例为1-牛的基因型可能有三种:BB、 、 。n n-1Bbbb 由于 A栏种牛 (1 ) ,Fn-1中纯合体的比例为1- (1 ) ,二者之全是黑色,若A栏种牛是B栏种牛的杂交后代,则B 2 2n-1栏种牛的基因型只能是显性纯合体BB和隐性纯合 间差值为 (1 ) ,C错误;由于在杂合子的连续自2体bb,二者分别为双亲中一方。否则如果红色个体交过程中没有选择,各代的 A和a的基因频率始终中既有父本又有母本,后代就会有红色个体出现。相等,D中关于曲线Ⅳ的描述正确。(2)杂合子随机[答案] (1)Bb BB、Bb、bb (2)BB和bb Bb交配:亲本中Aa比例为1,随机交配子一代中 Aa概(3)①黑色、红色个体全是纯合体 ②黑色种牛与1红色种牛分别为双亲中的一方 (4)B栏中杂合黑色 率为 ,继续随机交配不受干扰,A和a的基因频率2个体全为同一性别,并且与红色个体性别相同 不改变,Aa的比例也保持定值,曲线Ⅰ符合此种小麦21.[解析] (1)根据F2中,高茎∶矮茎=(162 的交配方式,同时D中关于曲线Ⅰ的描述正确,D正+126)∶(54+42)=3∶1,可知株高是受一对等位基 确。(3)连续自交并逐代淘汰隐性个体:亲本中Aa比因控制;假设紫花和白花受 A、a和B、b两对基因控 2, 例为 ,自交一次并淘汰隐性个体后, 概率为 ,再制 高茎和矮茎受基因D、d控制,根据题干可知,紫 1 Aa 3·41·, 2, , 5.C 由父母无病女儿得病可以判断该病是常自交一次并淘汰隐性个体后 Aa的概率为 即5 0.4 染色体隐性遗传病,1号得病因此基因型为dd,3号2再自交一代并淘汰隐性个体后,Aa的比例为 ,所以 为杂合体因此基因型为Dd,2、4号为纯合体因此基9因型为DD。曲线Ⅲ为连续自交并逐代淘汰隐性个体,B项正确。6.[解析] (1)①由实验一可知,两对基因控制的(4)随机交配并逐代淘汰隐性个体:亲本中 Aa随机F2 为9∶3∶3∶1的修饰(9∶3∶4),符合自由组合定交配一次产生子一代淘汰掉隐性个体后 Aa概率为律,故A/a和B/b是位于非同源染色体上的两对基因。2,再随机交配产生子二代并淘汰掉隐性个体,A基 而且A_B_为灰色,_3 Abb,aabb为白色,aaB_为黑色(A/a控制灰色合成,B/b控制黑色合成)。有色物质3 1 1为黑因频率为 ,a的基因频率为 ,产生子三代中4 4 Aa 色,基因Ⅰ为B,有色物质2为灰色,基因Ⅱ为 A。以F12 AaBb为灰色可证实推论,亲本中应该甲为AABB,乙为的比例为 ,曲线Ⅱ符合。在5 Ⅱ的F3中Aa的基因型aabb(甲和乙为AAbb,aaBB性状与题意不符合)。频率为0.4,A正确。 ②由两对相对性状杂交实验可知F2中白鼠基因题源2 基因的自由组合定律 型为 Aabb、AAbb和aabb三 种。灰 鼠 中 AABB∶1.CD 如果用三对等位基因 A—a、B—b、C—c AaBB∶AABb∶AaBb=1∶2∶2∶4。除了AABB外分别来控制这三对相对性状,则纯合红花高茎子粒皱 皆为杂合子,杂合子比例为8/9。缩的基因型为AABBcc,纯合白花矮茎子粒饱满的基 ③由①解析可知有色物质1是黑色,实验二中,因型为aabbCC,F 基因型为 AaBbCc,则F 的表现 丙为纯合子,F1全为黑色,丙为1 2 aaBB,F1为aaBb,F2型有2×2×2=8种;表现型及比例为(3红花∶1白 中aaB_(aaBB、aaBb)∶aabb=3∶1。花)×(3高茎∶1矮茎)×(3子粒饱满∶1子粒皱缩) (2)①实验三中丁与纯合黑鼠(aaBB)杂交,后代=27红花高茎子粒饱满∶9红花高茎子粒皱缩∶ 有两种性状,说明丁为杂合子,且杂交后代中有灰色9红花矮茎子粒饱满∶9白花高茎子粒饱满∶3红花 个体,说明新基因相对于 A为显性(本解析中用 A1矮茎子粒皱缩∶3白花高茎子粒皱缩∶3白花矮茎子 表示)。结合F1,F2未出现白鼠可知,丁不含b基因,粒饱满∶1白花矮茎子粒皱缩,即高茎子粒饱满∶矮 其基因型为A1ABB。茎子粒皱缩为9∶1,红花子粒饱满∶红花子粒皱缩 ②若推论正确,则F1中黄鼠基因型为 A1aBB,灰∶白花子粒饱满∶白花子粒皱缩为9∶3∶3∶1,红 鼠为 AaBB。杂交后代基 因 型 及 比 例 为 A1ABB∶花高茎子粒饱满∶白花矮茎子粒皱缩为27∶1。 A1aBB∶AaBB:aaBB=1∶1∶1∶1,表现型及其比例2.C 基因分离定律的实质是杂合子在减数分 为黄∶灰∶黑=2∶1∶1。裂形成配子过程中,等位基因会随着同源染色体的分 ③在减数第一次分裂过程中联会后,同源染色体开而分离,分别进入到不同的配子中,独立地随配子 分离,非同源染色体自由组合。次级精母细胞进行减遗传给后代。 数第二次分裂,姐妹染色单体分离。由于姐妹染色单3.C 由题意知:这两对基因均遵循基因分离定 体是由同一条染色体通过复制而来的,若不发生交叉律,子代中有直毛∶卷毛=1∶1,黑色∶白色=3∶1, 互换基因两两相同,应该是4个荧光点,2种颜色。即两对基因中的一对为杂合子自交,另一对为测交类 出现第三种颜色应该是发生交叉互换的结果。型,故选C。 [答案] (1)①两 aabb ②3 8/9 ③黑3 3 1 34.A 子代中有 开红花,根据 = × ,又 aaBB、aaBb8 8 2 4 (2)①A 显 ②黄鼠∶灰鼠∶黑鼠=2∶1∶1因其中一个亲本基因型为ccRr,可以推测这株红花 ③基因A与新基因所在同源染色体的非姐妹染色豌豆基因型为CcRr。其自交后代红花香豌豆中纯合 单体之间发生了交叉互换1 1× 7.[解析] 根据实验一中灰体∶黑檀体=1∶1,4 4 1子占 。3 3=9 短刚毛∶长刚毛=1∶1,得知甲、乙的基因型可能为4×4 EeBb×eebb或者eeBb×Eebb。同理根据实验二的杂·42·交结果,推断乙和丙的基因型应为eeBb×EeBb,所以乙果蝇的基因型可能为EeBb或eeBb。若实验一的杂交结果能验证两对基因E、e和B、b的遗传遵循自由组合定律,则甲、乙的基因型可能为EeBb×eebb,乙的基因型为EeBb,则丙果蝇的基因型应为eeBb。(2)实验二亲本基因型为EeBb×eeBb,F1中与亲本果蝇基因型相同的个体所占的比例为1/2×1/2+1/2×1/2=1/2,所以基因型不同的个体所占的比例为1/2。(3)一个由纯合果蝇组成的大种群中,由于自由交配得到F1中黑[答案] (1)EeBb eeBb eeBb (2)1/2 (3)檀体果蝇ee比例=1600/(1600+8400)=16%,故e40% 48% 60% (4)答案一:, ①EE Ⅰ.灰体∶黑的基因频率为40% E的基因频率为60%,Ee的基檀体 灰体 黑檀体因型频率为2×40%×60%=48%。=3∶1 Ⅱ. ∶ =4∶1在没有迁入迁答案二:①Ee Ⅰ.灰体∶黑檀体=7∶9 Ⅱ.灰出、突变和选择等条件下,每一代中的基因频率是不体∶黑檀体, , =7∶8变的 所以由纯合果蝇组成的亲代群体中 灰体果蝇8.[解析] (1)长翅与残翅基因位于常染色体的百分比为60%。(4)由题意知,出现该黑檀体果蝇上,与性别无关联,因此P:V ⅹV →长翅∶残翅=的原因如果是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基 g g3∶1;XCIBX+ × X+Y→ X+X+,X+Y,XCIBX+ 和因突变,则此黑檀体果蝇的基因型为ee,如果是染色XCIB, 。 Y(死亡),故棒状眼和正常眼的比例为1∶2;F体片段缺失 黑檀体果蝇的基因型为e 选用1EE基长翅 为1/3VgVg和2/3Vgvg,残 翅 为 vgvg,2/3因型果蝇杂交关系如下图。Vgvg×vgvg→ 残翅vgvg为2/3×1/2=1/3,F1正常眼雌果蝇为X+X+×正常眼雄果蝇X+Y所得后代均为正常眼,故产生正常眼残翅果蝇的概率是1/3×1=1/3;F1长翅× 长翅→残翅,2/3Vgvg×2/3Vgvg→2/3×2/3×1/4=1/9残翅vgvg,F1棒眼雌果蝇XCIBX+×正常眼雄果蝇X+Y→XCIBX+,X+X+,X+Y和XCIBY(死亡),故棒眼所占比例为1/3,二者合并产生棒眼残翅果蝇的概率是1/9×1/3=1/27。(2)P:XCIBX+×X Y→F,雌性XCIBX ,X +1 X ,雄性X+Y,XCIBY(死亡),F中雌果蝇为正常眼X +1 X 和棒眼XCIBX ,正常眼雄果蝇的基因型为X+Y,由于ClB存在时,X染色体间非姐妹染色单体不发生交换,故XCIBX 不会交叉互换,X X+可能会发生交叉互换。又由于杂交后代中雄果蝇 X染色体来源于亲代雌果蝇,Y染色体无对应的等位基因,故隐性突变可以在子代选用Ee基因型果蝇杂交关系如下图。 雄性中显性出来,所以选择FCIB 1棒眼雌性X X 与正常眼雄性X+Y交配,后代雄性将会出现三种表现型即棒眼,正常眼和隐性突变体。可以根据子代隐性突变个体在正常眼和突变体中所占的比例计算出该隐性突变的突变率;如果选择F1雌性正常眼X X+ 与正常眼雄性X+Y交配,则雌性X染色体有可能存在交叉互换,故不能准确计算出隐性突变频率。[答案] (1)3∶1 1∶2 1/3 1/27 (2)棒眼雌性 雄性 杂交后代中雄果蝇X染色体来源于亲·43·代雌果蝇,且X染色体间未发生交换,Y染色体无对 以推测出,扁盘形应为A B ,长形应为aabb,两种应的等位基因 正常眼雌性 X染色体间可能发生 圆形为A bb和aaB 。(3)F2 扁盘植株共有4种了交换基因型, :1 2 4 2其比例为9AABB、9AaBb、9AaBb和9.[解析] (1)花粉离体培养技术属于单倍体育 9种。(2)乙是抗性非糯,丙是纯合非抗糯性,杂交后代 , :1 ;2 1AaBB 测交后代分离比分别为 A B ( AF1 既有抗性又有非抗性说明抗性基因是Tt与tt杂交 9 9 2的结果,F1 只有非糯性说明非糯性是显性性状,从F 11 B ∶ A bb);4 (1 12 9 4A B ∶ 4 Aabb∶中选择抗性非糯(TtGg)自交,F2 中抗性糯性的比例是 1 1 2 1 13/16。(3)若F2 中抗性糯性个体自交后代出现非抗性 );4aaBb∶4aabb 9 (2 B ∶2aaB )。个体则被鉴定个体为杂合子。(4)从其他生物中获取 [答案] (1)2 基因的自由组合 (2)AAbb、目的基因,用限制酶切割目的基因和农杆菌的质粒然 Aabb、aaBb、aaBB AABB、AABb、AaBb、AaBB后用DNA连接酶将目的基因与质粒连接起来。 4 43 aabb(3)9扁盘∶圆∶长=1∶2∶1[答案] (1)单倍体 (2)抗性非糯性 916 12.[解析] (1)bbTT的雄株与BBtt的雌株杂(3)非抗糯性 交,F1 的基因型为BbTt,根据表中的信息可知,其表P 抗性糯性 现型为雌雄同株异花;F1 自交,F2 的基因型有9种,Ttgg_ _ 9F 其中BT 的性别为雌雄同株异花,所占比例为 ,1 16↓3雌配子 B_tt的性别为雌株,所占比例为 ,16bbT_的性别为雄Tg tg雄配子 3TTgg Ttgg 株,所占比例为 ,16 bbtt的性别为雌株,所占比例为Tg抗性糯性 抗性糯性Ttgg ttgg 1。(tg 16 2)雄株基因型可能型为bbT_,雌株基因型可能抗性糯性 非抗糯性型为_ _tt,若二者杂交后代全为雄株bbT_,则须保证(4)抗虫基因(或目的基因) Ti质粒 DNA连双亲中不含有B基因,且雄株不含有t,即双亲基因接酶型分别为bbTT和bbtt。(3)若二者杂交后代出现10.(1)自由组合定律1∶1的性状分离比,双亲中应有一个性状为测交,因(2)雄株基因型必须为bbT_,雌株基因型必须为_ _tt,若雄性植株bbTT,则后代都含有 T而表现为雄性,若雌性植株为Bbtt,则和雄性植株bbT_杂交,会产生BbT_的植株,表现为雌雄同株异花,不合题意。因此雄株基因型为bbTt,雌株基因型为bbtt,此时后代表现型为雌株和雄株,且分离比为1∶1。[答案] (1)BbTt 雌雄同株异花 雌雄同株异花、雄株和雌株 9∶3∶4 (2)bbTT bbtt(3)9紫∶3红∶4白 (3)bbTt bbtt11.[解析] 本题主要考查学生的理解能力,考 13.[解析] 考查遗传规律的相关知识。从题意查遗传的基本规律。 可知,亲本是纯合子(♀aaBBdd×♂ AAbbDD),F1 基(1)实验1和实验2中F2 的分离比9∶6∶1可 因型是AaBbDd。F2 会发生性状的分离,形成八(即视为9∶3∶3∶1的特殊类型,因此南瓜果形的遗传 23)种表现型,其中绿苗松穗白种皮为三隐性重组类受2对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律。 型(aabbdd)。如果杂交失败,能进行自花授粉的只能(2)根据实验1和实验2中F2 的分离比9∶6∶1可 是母本绿苗紧穗白种皮(aaBBdd),纯合子自交,基因·44·型和表现型保持稳定。 植株有多种基因型,其中只有基因型为RrYyMm或如果是正常杂交,F1 是紫苗紧穗黄种皮的植株, RryyMm 的 植 株 自 交 后 代 才 能 出 现 基 因 型 为基因型应该为 AaBbDd;但亲本发生了基因突变,出 rryymm的二倍体植株。现了紫苗松穗黄种皮(A_bbD_)的植株,显然,发生基 15.[解析] 本题着重考查遗传规律的基础知识因突变的基因是母本的紧穗基因(B),由于基因突变 以及运用遗传规律通过实验解决实验问题的能力。的稀有性,同时发生其他基因也突变的可能是极小的 (1)两对基因独立遗传,遵循自由组合定律,F2(即只考虑一个基因的突变),故F1 得到的紫苗松穗 共有 9 种 基 因 型:1AABB,2Aabb,2aaBb,4AaBb,黄种皮的植株基因型极可能是AabbDd。 1AAbb,2AABb,1aaBB,2AaBB,1aabb;四种表现型:[答案] (1)不是。因为F 植株是杂合体,F 分别是:A_B_、A_bb、1 2 aaB_和aabb对应的性状。(2)代性状发生分离。 (2)能。因为F 植株三对基因 根据题干假设,若为母本(HHrr)自交,则其一定表现1都是杂合的,F 代能分离出表现绿苗松穗白种皮的 为感病,若为父本一对等位基因中的一个发生基因突2类型。 (3)紧穗黄种皮∶紧穗白种皮∶松穗黄种皮 变,则F1 中基因型有 HHRr,其自交后代全部表现为∶松穗白种皮=9∶3∶3∶1。 (4)绿苗紧穂白种皮 非糯,但会表现出抗病与感病的分离。(3)若以纯合aaBBdd AabbDd 母 的糯抗病品种为母本,纯合的非糯感病品种为父本,14.[解析] 考查遗传育种的有关知识。由题中 出现同样结果不可能是母本自交造成的,因为母本自信息可知只要有R存在块根就表现为红色,即基因 交不出现这种表现型,原因可能是母本发生 基 因型为R_ _ _。均为红色;有Y存在而无R则表现为黄 突变[ ] () ()色,即基因型为rrY_均为黄色;既无答案 接种相应的病原体 全Y也无R存在表 19 4 2, 部感病(或非糯感病) 抗病和感病(或非糯现为白色 即rryy为白色。单果型(m)相对复果型 HHrr( ) 。 、 抗病和非糯感病) 、 、 ()母本M 为隐性 要获得白色块根 单果型的三倍体种子 HHRR HHRrHHrr 3( 发生基因突变rrryyymmm)选 用 二 倍 体 黄 色 块 根,复 果 型 HHRr( ) , 16.[解析] (1)由起始密码子(rrY Mm 为原始材料 用杂交育种的方法得到目标 mRNA上)为y, : 、 AUG可知,基因 M和基因R转录的模板分别为 链种子 其流程是 先获得二倍体的白色块根 单果型种 b, 和 链。对 基因来说,箭头处 突变为 ,对应的子 再获得四倍体的白色块根、单果型种子,将二者进 a M C A行杂交即可获得目标种子。二倍体红色块根、复果型 mRNA上的即是G变成U,所以密码子由GUC变成: 、 、 、 UUC;正常情况下,基因成对出现,若此植株的基因的植株基因型有 RRYYMM RrYYMM RRYyMM为 ,则 复制后, 基因最多可以有 个。()RRYyMm……多种基因型,RR DNA R 4 2所以并不是所有的该种F1为双杂合子,这两对基因又在非同源染色体上,所类型的植株都能通过杂交得到白色块根、单果型三倍以符合孟德尔自由组合定律,F2中自交后性状不分离体种子。只有基因型为 RrYyMm 或 RryyMm 的植的指的是纯合子,F2中的四种表现型各有一种纯合株自交后代才能表现出基因型为rryymm的白色块1根、单果型二倍体植株。再将所获得的二倍体植株用 子,且比例各占F2中的 ,故四种纯合子所占16 F2的秋水仙素处理获得四倍体的植株,然后再与二倍体的 1 1植株杂交才可获得所需种子。 比例为 ×4= ;F2中宽叶高茎植株有四种基因型16 4[答案] (1)步骤: MMHH ∶ MmHH ∶ MMHh ∶ MmHh =①二倍体植株(rrYyMm)自交,得到种子; 1∶2∶2∶4,它们分别与 mmhh测交,后代宽叶 高②从自交后代中选择白色块根、单果型的二倍体 茎∶窄叶矮茎=4∶1。(3)减数第二次分裂应发生姐植株,并收获其种子(甲); 妹染色单体的分离,而现在出现了Hh,说明最可能的③播种种子甲,长出的植株经秋水仙素处理得到 原因是基因型为 Hh的个体减数分裂过程联会时同白色块根、单果型四倍体植株,并收获其种子(乙); 源染色体的非姐妹染色单体间发生交叉互换,形成了④播种甲、乙两种种子,长出植株后,进行杂交, 基因型为 Hh的次级性母细胞;配子中应只能含一个得到白色块根、单果型三倍体种子。 基因 H,且在4号只有一条染色体的情况下,说明错(2)不一定。因为表现型为红色块根、复果型的 误是减数第二次分裂时着丝点没有分开造成的。·45·[答案] (1)GUC UUC 4 a (2)14 4∶1(3)联会时发生了交叉互换 减数第二次分裂时4号染色体的两条姐妹染色单体没有分开 (4)①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交 图3 图4②Ⅰ.宽叶红花与2号宽叶白花植株的比为1∶1Ⅱ.宽叶红花与宽叶白花植株的比为2∶1 Ⅲ.宽 [答案] (1)基因突变 变异不定向性 基因分叶红花与窄叶白花植株的比为2∶1 离 (2)①青毛∶白毛大致等于1∶1 ②b1>b3>b217.[解析] (1)条纹绿色鹰与全黄色鹰交配后 >b4 ③b3>b1>b2>b4 (3)Bb4 青毛∶白毛∶代为全绿色和全黄色,全绿色交配后代出现全黄色, 褐毛=2∶1∶1可确定无条纹对条纹为显性、绿色对黄色为显性,条 19.[解析] (1)从题中信息可知,动态株型在生纹与全色、绿色与黄色为雕鸮羽色的相对性状,其遗 长前期叶较平展,有利于获得更多的阳光;生长后期,传受2对等位基因的控制,遵循自由组合定律。(2) 叶直立,在开花期时株型紧凑,上部叶片既能接受较根据全绿色F1 彼此交配后代性状分离比为6∶3∶ 多的光照,同时减少了下部叶片的遮阴,提高了光能2∶1可确定存在纯合绿色BB致死现象,若 A代表 利用率。(2)C、D属于正交和反交,正交和反交的实无条 纹,B 代 表 绿 色,所 以 亲 本 基 因 型 为 aaBb、验结果一致,说明该性状受核基因的控制。(3)E组AAbb。(3)F2 中条纹绿色鹰的基因型为aaBb,彼此, 的结果也能说明动态株型为显性。(4)一种表现型的交配后代基因型为aaBB的个体死亡 所以后代表现个体自交,后代出现了两种类型,这种现象称之为性型及比例为2条纹绿色∶1条纹黄色。[答案] (1)条纹与全色、绿色与黄色 2 遵循 状分离。(5)F组的杂交方式叫测交。(2)aaBb、Aabb (3)2条纹绿色∶1条纹黄色 [答案] (1)获得更多的阳光 对下部(平展)叶18.[解析] (1)基因突变的结果是产生新的等 片的遮阴 光能利用 (2)C、D 人工去雄 细胞核位基因,毛色基因b1、b2、b3、b4 都是由基因B突变而 正交和反交产生的子代表现型一致,不符合母系遗来,这也体现了基因突变的不定向性,由于它们都是 传的特点 (3)E (4)性状分离 (5)测交 F1 产生同一性状的等位基因,遗传时B与b1、b2、b3、b4 之间 的配子 基因的分离遵循分离定律。(2)根据甲、乙两组的杂交结果(如图 20.[解析] (1)根据果蝇 M的体细胞中基因组1)可以初步判定b1 对b2 显性,即b1>b2;b3 对b4 显 成可知,果蝇 M 眼睛的表现为红眼、细眼。(2)果蝇性,即b3>b4。①如图2,如果丙组的后代为青毛∶ 有性别之分,因此测定果蝇的基因组时需要测定同源白毛大致等于1∶1,则b1、b2、b3、b4 之间的显隐性关染色体中各一条和两条异型的染色体,故5条染色系是b1>b2>b3>b4,②如图3,如果青毛∶黑毛∶白毛大致等于2∶1∶1,则b1、b2、b3、b4 之间的显隐 体。(3)据图可知,控制红眼、白眼基因位于 X染色性关系是b1>b3>b2>b4。③如图4,E如果黑毛∶青 体上,若通过杂交雄果蝇中既有红眼(X Y)性状又有毛∶白毛大致等于2∶1∶1,则b1、b2、b3、b4 之间的 白眼(XeY),说明与雄果蝇 M 杂交的雌果蝇产生XE显隐性关系是b3>b1>b2>b4。(3)假设b1>b2>b3 和Xe两种配子,即雌果蝇的基因型是 XEXe。(4)基>b4,灰色雄兔(B_)与青色(b1b1)、白色(b2b2)、黑色 因自由组合定律的实质是非同源染色体上的非等位(b3b3)、褐色(b4b4)杂交,子代中灰毛兔占50%,青毛 基因自由组合,而 V和v、B和b位于同一对同源染兔、白毛兔、黑毛兔和褐毛兔各占12.5%,这说明灰色 色体中,因此不遵循自由组合定律;果蝇 M与黑身残雄兔(B_)中必然存在b4 基因,故该灰毛雄兔的基因翅(bbvv)个体测交,若后代灰身长翅和黑身残翅的概型是Bb4。率相等,说明果蝇 M产生了BV和bv两种比例相等的配子,根据果蝇 M的3、4染色体中基因可知,只有当3和4号染色体在减数分裂过程发生交叉互换时,才能产生BV和bv配子。(5)根据表中数据可知,有图1 图2眼∶无眼=1∶1,且与性别无关,而其他各对基因都·46·出现3∶1的分离比,说明控制有眼和无眼的基因与 F1的基因型是 AaXBY和 AaXBXb,因此F1代中无论其他基因在遗传时互不干扰,说明控制有眼和无眼的 雌雄都是红眼正常翅是正确的;F2代雄果蝇的红眼基基因与其他基因不位于同一对同源染色体中,符合自 因来自F1代的母方,因为Y来自父方;F2代雌果蝇中由组合定律,因此只能位于7和8号染色体中;F1 中 正常翅果蝇个体与短翅个体的数目比例是3∶1。的有眼雌雄果蝇杂交,若后代出现性状分离,则有眼 题源2 伴性遗传是显性,无眼是隐性;若后代不出现性状分离,则有眼 1.B 7号个体正常,不带有任何致病基因,因此是隐性,无眼是显性。 9号致病基因只能来自于6号个体,6号是携带者,其[答案] (1)红眼、细眼 (2)5 (3)XEXe 致病基因一定来自于2号个体。(4)B(或b) v(或V) V和v(或B和b)基因 2.B 色盲为X染色体上的隐性基因控制的遗随非姐妹染色单体的交换而发生交换 传病。由Ⅱ 5患病可推出Ⅰ 1的基因型为XBXb,(5)①7、8(或7、或8) 无眼、有眼基因与其他各 因此Ⅱ 3的基因型有2种,XBXB 或XBXb,比例分别对基因间的遗传均遵循自由组合规律1 1②杂交亲本:F 中的有眼雌雄果蝇 为 ,与正常男性婚配,生育患病男孩的概率为 ×1 2 4实验分析:若后代出现性状分离,则无眼为隐性 1 1= 。性状;若后代不出现性状分离,则无眼为显性性状 2 821.[解析] 联系性状分析不同条件下基因型 3.D 由题意可知,玳瑁猫的基因型为XBXb 不与性状的关系。 能互交,所以A项错误;玳瑁猫(XBXb)与黄猫(XbY)[答案] (1)脱氧核苷酸 (2)表现型是基因型 杂交,后代中玳瑁猫占25%,B项错误;玳瑁猫只有雌和环境共同作用的结果 (3)①黑色∶白色=1∶1 性,需要和其他体色的猫杂交才能得到,C项错误;用②全为白色 (4)Ⅰ.①让这些白色小鼠相互交配,在 黑色雌猫(XBXB)和黄色雄猫(XbY)杂交或者黄色雌-15℃的温度下培养 Ⅱ.①都是白色 ee ②都是 ( b b) ( B 1猫 XX 和黑色雄猫杂交 X Y)都可得到 的玳瑁黑色 EE ③既有黑色也有白色 Ee 2猫,D项正确。专题11 伴性遗传 4.D 父亲的X染色体一定能传递给女儿、Y染色体一定传递给儿子,母亲的两条X染色体传递给后代的 几 率 相 等。Ⅱ—组 2和Ⅱ—3基 因 型 分 别 为A1/2XA1XA2、1/2XA1XA3,产生配子为1/2XA1、1/4XA2、题源1 基因在染色体上 1/4XA3,因 此Ⅲ—1基 因 型 为1/2XA1Y、1/4XA2Y、1.B 近亲结婚时该遗传病发病率较高,所以为 1/4XA3Y,产 生 含 X 的 配 子 为 1/2XA1、1/4XA2、常染色体隐性遗传病,用A/a表示,则Ⅱ-2、Ⅱ-3、 1/4XA3。Ⅲ—2基 因 型 为1/2XA1 XA2、1/4XA2 XA2、Ⅱ-4都为Aa,当Ⅱ-1为纯合子,Ⅱ-2为1/2Aa, 1/4XA2XA3,产 生 配 子 为 1/4XA1、5/8XA2、1/8XA3。当Ⅲ-1为纯合子,Ⅳ-1为1/4Aa,当Ⅲ-4为纯合 故Ⅳ—1为XA1XA1的概率是1/8。子,Ⅳ-2为2/3×1/2=1/3Aa,Ⅳ-1与Ⅳ-2婚配 5.B 根据题中的信息可以判断出,亲代的基因子代为1/4×1/3×1/4=1/48,与题意符合。 型为:XaXa、XAY;由此可以知道亲代雌果蝇和雄果2.C 考查遗传规律的有关知识。从题中信息 蝇的体细胞中都不存在等位基因;F A a1 雌(X X )、雄可看出红雌和白雄杂交后代,F1 全是红眼,说明了红 (XaY)个体交配,F2 中各种表现型出现的概率相等;眼对白眼是显性。让F1 的雌雄个体相互交配,则F2 F2 雌雄个体的基因型与亲代或F1 相同;F1 雌雄个体3 1果蝇中有 为红眼, 为白眼,但所有白眼果蝇都是4 4 交配,1F2 中出现红眼果蝇的概率为 。2雄性的。这表明,白眼这种性状与性别相关联,这种 6.B 由题意可知:这些后代中,红眼雄果蝇占与性别相关联的性状的遗传方式就是伴性遗传。 1, 1 1白眼雄果蝇占 ,红眼雌果蝇占 。3.AC 纯 合 红 眼 短 翅 雌 果 蝇 的 基 因 型 是 4 4 2aaXBXB,白眼正常翅雄果蝇的基因型是 AAXbY,则 7.BC 男性性别决定的基因为Y染色体特有基·47· 展开更多...... 收起↑ 资源列表 必修2 专题10 基因的分离定律和自由组合定律 答案.pdf 必修2 专题10 基因的分离定律和自由组合定律.pdf