第22讲 基因自由组合定律的遗传特例 课件 (必修2 第四单元) 2027版高考生物学一轮总复习

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第22讲 基因自由组合定律的遗传特例 课件 (必修2 第四单元) 2027版高考生物学一轮总复习

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第22讲 基因自由组合定律的遗传特例
必修2 遗传与进化
第四单元 遗传的基本规律
1.原因分析
(1)基因互作
 “和”为16的特殊分离比
(2)显性基因累加效应
①表型及其比例
②原因:A与B的作用效果相同,显性基因越多,效果越强。
2.解题思路
1.(2025·东北三省联考)谷子的穗色由两对等位基因决定,为确定其位置关系,研究人员进行了两组杂交实验(如图)。两个杂交实验中F2植株数目相当。下列叙述错误的是(  )
A.控制穗色的两对基因遵循自由组合定律
B.两个杂交实验中,红穗母本的基因型相同,白穗父本的基因型不同
C.杂交实验1中F2白穗的基因型有7种,白穗中的纯合子所占比例为1/13
D.将两个杂交实验中所有F2中红穗个体自由交配后,所得子代中红穗∶白穗=48∶1

C [根据杂交实验1中F2白穗∶红穗=13∶3,符合9∶3∶3∶1的变式,可推知穗色的遗传由两对基因控制,且符合自由组合定律,A正确。若控制红穗的基因型为aaB_(另一种情况不影响结果),则白穗的基因型为A_B_、A_bb和aabb;杂交实验1中母本红穗的基因型为aaBB,父本白穗的基因型为AAbb,所得F1白穗的基因型为AaBb,F2性状分离比符合白穗∶红穗=13∶3;杂交实验2中母本红穗基因型为aaBB,父本白穗的基因型为AABB,所得F1白穗的基因型为AaBB,F2性状分离比符合白穗∶红穗=3∶1,故两个杂交实验中,红穗母本的基因型相同,白穗父本的基因型不同,B正确。杂交实
验1中F2白穗的基因型有A_B_、A_bb和aabb共7种,白穗子代共13份,纯合子有AABB1份、AAbb1份、aabb1份,故白穗中的纯合子所占比例为3/13,C错误。根据题干信息,两个杂交实验中F1自交后代F2植株数目相当,故应先将杂交实验2中的白穗∶红穗=3∶1变换为白穗∶红穗=12∶4,之后将杂交实验2中4份红穗(aaBB)和杂交实验1中的3份红穗(2aaBb、1aaBB)混合,即新形成的红穗群体中,aaBB占5/7,aaBb占2/7,将所有红穗个体自由交配,产生aB配子占比6/7,ab配子占比1/7,根据棋盘法计算,所得子代中红穗∶白穗=48∶1,D正确。]
2.(不定项)(2025·济南开学摸底)某二倍体植物植株高度由4对等位基因控制(A/a、B/b、C/c、D/d),这4对基因独立遗传,对高度的增加效应相同并且具有叠加性,如AABBCCDD植株高度为32 cm,aabbccdd植株高度为16 cm,现有基因型为AaBBccDd和aaBbCCDd的两植株进行杂交,下列说法正确的是(  )
A.两亲本植株的高度都为24 cm
B.F1植株基因型有12种,表型有6种
C.F1中植株高度为24 cm的个体占3/8
D.取F1中28 cm个体与20 cm个体杂交,其子代最矮个体高20 cm



ACD [4对基因独立遗传,对高度的增加效应相同并具有叠加性,AABBCCDD植株高度为32 cm,aabbccdd植株高度为16 cm,判断每个显性基因的增加效应为2 cm,AaBBccDd和aaBbCCDd分别含有4个显性基因,因此两亲本植株的高度都为24 cm,A正确;F1植株基因型有12种,表型有5种,B错误;F1中植株高度为24 cm的个体,为含有4个显性基因的个体,基因型为AaBBCcdd、AaBbCcDd、aaBBCcDd、aaBbCcDD,1/16+1/8+1/8+1/16=3/8,C正确;F1中28 cm个体的基因型为:AaBBCcDD,20 cm个体的基因型为:aaBbCcdd,两者杂交子代最矮的个体为aaBbccDd,高度为20 cm,D正确。]
1.原因分析
(1)胚胎致死或个体致死
遗传致死现象与“和”小于16的特殊分离比
(2)配子致死或配子不育
2.致死类问题解题思路——先拆分,后组合
(1)从每对相对性状分离比角度分析。如:
6∶3∶2∶1 (2∶1)(3∶1) 某一对显性基因纯合致死;
4∶2∶2∶1 (2∶1)(2∶1) 两对显性基因有一对纯合即致死。
(2)从F2每种性状的基因型种类及比例分析。如BB致死:
3.(2025·湖北武汉名校联考)已知某类小鼠的体色有黄色和灰色(A/a),尾巴有短尾和长尾(B/b),这两对等位基因独立遗传,且均位于常染色体上,现任取一对黄色短尾个体,经多次交配所得的F1的表型及比例为黄色短尾∶灰色短尾∶黄色长尾∶灰色长尾=6∶3∶2∶1(不考虑配子致死,基因突变等异常情况),下列相关叙述错误的是(  )
A.在小鼠体色中黄色是显性性状
B.根据F1的表型及比例可判断基因型AA致死
C.黄色短尾亲本的基因型均为AaBb
D.若F1黄色长尾鼠相互交配,F2中黄色长尾∶灰色长尾=3∶1

D [由题意可知,亲本是黄色而后代出现了灰色,且F1中黄色∶灰色为2∶1,为3∶1变式,说明黄色是显性性状,且亲本关于毛色的基因型为杂合子(Aa),基因型为AA的个体致死,A、B正确;由题意可知,亲本是短尾而后代出现了长尾,且F1中短尾∶长尾=3∶1,说明短尾是显性性状,则黄色短尾亲本均为杂合子,且基因型为AaBb,C正确;黄色为显性性状,且基因型AA致死,长尾为隐性性状,基因型为bb,则F1黄色长尾雌、雄鼠的基因型均为Aabb,其产生雌雄配子的基因型及比例为Ab∶ab=1∶1,F1黄色长尾鼠相互交配所得F2表型及基因型比例如下表所示:
由表可知,F2中小鼠的表型及比例为黄色长尾∶灰色长尾=2∶1,D错误。]
雄配子 雌配子
1/2Ab 1/2ab
1/2Ab 1/4AAbb (致死) 1/4Aabb
(黄色长尾)
1/2ab 1/4Aabb (黄色长尾) 1/4aabb
(灰色长尾)
4.(2025·湖北八校联考)某自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上,这两对等位基因与植物的花色的关系如图所示。此外,A/a基因还影响花粉的育性,含A的花粉可育,含a的花粉50%可育,50%不育。而且B基因纯合致死。若基因型为AaBb的亲本进行自交,则下列叙述错误的是(  )
A.子一代中红花植株数是粉花植株数的3倍
B.若要验证A/a基因影响花粉的育性,可选择基因型为AaBb与aabb的植株做正反交
C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍
D.子代白花植株中,杂合子所占比例为2/3

A [题意显示,两对等位基因独立遗传,基因型为AaBb的个体产生的配子种类和比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,含A的花粉可育,含a的花粉50%可育,50%不育,则该个体产生的精子的基因型为AB∶Ab∶aB∶ab=2∶2∶1∶1,又B基因纯合致死,则子一代中个体的基因型和表型为6AaBb(红色)、4AABb(红色)、2AAbb(粉色)、3Aabb(粉色)、2aaBb(白色)、1aabb(白色),可见子一代中红花∶粉花=2∶1,即子一代中红花植株数是粉花植株数的2倍,A错误;选择基因型为AaBb与aabb的植株做正反交,通过检测子代的性状表现来验证A/a基因影响花粉的育性,即二者正交的
基因型和表型比例分别为AaBb(红色)∶Aabb(粉色)∶aaBb(白色)∶aabb(白色)=1∶1∶1∶1,即红色∶粉色∶白色=1∶1∶2,反交比例为AaBb(红色)∶Aabb(粉色)∶aaBb(白色)∶aabb(白色)=2∶2∶1∶1,即红色∶粉色∶白色=1∶1∶1,B正确;由于含a的花粉50%可育,50%不可育,故亲本产生的可育雄配子的比例为AB∶Ab∶aB∶ab=2∶2∶1∶1,即可育雄配子共6份,而不育雄配子占2份,即亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子的三倍,C正确;结合A项可知,子一代的基因型和表型为6AaBb(红色)、4AABb(红色)、2AAbb(粉色)、3Aabb(粉色)、2aaBb(白色)、1aabb(白色),可见子代白花植株中,杂合子所占比例2/3,D正确。]
体验真题 感悟高考 · 有章可循

1.(2025·河南卷)现有二倍体植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株∶突变株均为3∶1,甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株∶突变株=9∶6(等位基因可依次使用A/a、B/b……)。下列叙述错误的是(  )
A.甲的基因型是AaBB或AABb
B.F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死
C.F2植株中性状能稳定遗传的占7/15
D.F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种
D [已知植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株:突变株均为3∶1,可知正常株为显性性状,突变株为隐性性状,甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株∶突变株=9∶6,为9∶3∶3∶1的变式,可知杂交后代F1基因型为AaBb,正常株的基因型为A_B_,基因型为aabb的植株会死亡,其余基因型的植株为突变株。所以甲、乙自交后代中的突变株基因型分别为aaBB、AAbb或AAbb、aaBB,由于甲和乙自交后代中某性状的正常株(A_B_)∶突变株均为3∶1,故甲的基因型是AaBB或AABb,A正确;F1基因型为AaBb,自交后代F2应该出现
9∶(6+1)的分离比,出现异常分离比是因为出现了隐性纯合aabb致死,B正确;F2植株中正常株的基因型为1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb,突变株的基因型为1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb,其中性状能稳定遗传(自交后代不发生性状分离)的有1AABB、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb,占7/15,C正确;F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有:AABB×AaBB、AABB×AABb、AABB×AaBb、AaBB×AABb、AaBB×AaBb、AABb×AaBb 6种杂交组合,和4种基因型AABB、AaBB、AABb、AaBb自交,故亲本组合有10种,D错误。]
2.(2025·全国新课标卷)植物合成的色素会影响花色。某二倍体植物的花色有深红、浅红和白三种表型。研究小组用甲、乙两个浅红色表型的植株进行相关实验。回答下列问题:
(1)甲、乙分别自交,子一代均出现浅红色∶白色=3∶1的表型分离比;甲和乙杂交,子一代出现深红色(丙)∶浅红色∶白色(丁)=1∶2∶1的表型分离比。综上判断,甲和乙的基因型________(填“相同”或“不同”),判断依据是__________________________ __________________。
不同
杂交的结果不同 
甲、乙自交的结果与甲乙
(2)丙自交子一代出现深红色∶浅红色∶白色=9∶6∶1的表型分离比,其中与丙基因型相同的个体所占比例为________。若丙与丁杂交,子一代的表型及分离比为________________________________,其中纯合体所占比例为________。
1/4
深红色∶浅红色∶白色=1∶2∶1 
1/4
[解析] (1)甲和乙的基因型不同,甲、乙分别自交,子一代均出现浅红色∶白色=3∶1的表型分离比,这符合杂合子(Aa)自交的性状分离比,说明甲、乙均为杂合子。若甲和乙基因型相同,设为Aa,那么甲和乙杂交后代的基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,表型应该是浅红色∶白色=3∶1,而实际甲和乙杂交子一代出现深红色∶浅红色∶白色=1∶2∶1的表型分离比,所以甲和乙的基因型不同。(2)丙自交子一代出现深红色∶浅红色∶白色=9∶6∶1的表型分离比,这是9∶3∶3∶1的变式,说明花色由两对等位基因控制
(设为A、a和B、b),且丙的基因型为AaBb。根据基因自由组合定律,AaBb自交后代中AaBb的比例为1/4(2/4×2/4=4/16=1/4)。因为甲、乙杂交产生丙(AaBb),且甲、乙自交都出现浅红色∶白色=3∶1,可推测甲、乙基因型为Aabb和aaBb(二者可互换),丁为白色,基因型为aabb。丙(AaBb)与丁(aabb)杂交,即测交,后代基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,对应的表型及比例为深红色∶浅红色∶白色=1∶2∶1。丙(AaBb)与丁(aabb)杂交,后代中纯合体只有aabb,所占比例为1/4。
3.(2025·黑吉辽蒙卷节选)科学家系统解析了豌豆7对性状的遗传基础,以下为部分实验,回答下列问题。
(1)将控制花腋生和顶生性状的基因定位于4号染色体上,用F/f表示。在大多数腋生纯系与顶生纯系的杂交中,F2腋生∶顶生约为3∶1,符合孟德尔的________定律。
(2)然而,某顶生个体自交,子代个体中20%以上表现为腋生。此现象________(填“能”或“不能”)用基因突变来解释,原因是_________________________。
分离 
不能 
基因突变具有低频性
(3)定位于6号染色体上的基因D/d可能与(2)中的现象有关。为了验证这个假设,用两种纯种豌豆杂交得到F1,F1自交产生的F2表型和基因型的对应关系如表,表格内“+”“-”分别表示有、无相应基因型的个体。
腋生表型 顶生表型
基因型 FF Ff ff 基因型 FF Ff ff
DD + + - DD - - +
Dd + + - Dd - - +
dd + + + dd - - -
结果证实了上述假设,则F2中腋生∶顶生的理论比例为________,并可推出(2)中顶生亲本的基因型是________。
13∶3 
Ddff
[解析] (1)根据两纯合个体杂交,得到的F1自交产生的F2的性状分离比为3∶1,可以得知,相关基因的遗传符合孟德尔的分离定律。(2)在自然状态下,基因突变的频率是很低的,故题中所述现象不能用基因突变来解释。(3)依据基因D/d(位于6号染色体上)和F/f(位于4号染色体上)的位置可知,D/d和F/f的遗传符合自由组合定律,F1自交后代出现了表格中的9种基因型,说明F1的基因型是DdFf,其自交产生的腋生个体有7种基因型(D_F_、dd__),顶生个体有2种基因型(DDff、Ddff),故F2中腋生∶顶生=13∶3;(2)中顶生亲本自交的后代出现腋生,说明顶生个体的基因型为Ddff。
4.(2025·四川卷)水稻的叶色(紫色、绿色)是一对相对性状,由两对等位基因(A/a、D/d)控制;其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制。为研究水稻叶色和粒色的遗传规律,有人用纯合的水稻植株进行了杂交实验,结果见下表。回答下列问题(不考虑基因突变、染色体变异和互换)。
实验 亲本 F1表型 F2表型及比例
实验1 叶色:紫叶×绿叶 紫叶 紫叶∶绿叶=9∶7
实验2 粒色:紫粒×白粒 紫粒 紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4
(1)实验1中,F2的绿叶水稻有________种基因型;实验2中,控制水稻粒色的两对基因________(填“能”或“不能”)独立遗传。
(2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则紫叶水稻籽粒的颜色有_____种;基因型为Bbdd的水稻与基因型为______________的水稻杂交,子代籽粒的颜色最多。
5 

2
bbDd或BbDd
(3)为探究A/a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒水稻杂交,若A/a和B/b位于非同源染色体上,则理论上子代植株的表型及比例为______________________________ __________________________。
(4)研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,继续开展如下实验,请预测结果。
①若用红色和黄色荧光分子分别标记植株M细胞中的A、B基因,则在一个处于减数分裂Ⅱ的细胞中,最多能观察到____个荧光标记。
②若植株M自交,理论上子代中紫叶紫粒植株所占比例为________。
紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶
绿叶棕粒=1∶1∶1∶1 
4 
3/4或1/2
[解析] (1)亲本组合1紫叶与绿叶杂交,子一代表现为紫叶,子一代自交子二代紫叶∶绿叶=9∶7,是9∶3∶3∶1的变式,说明两对等位基因自由组合,因此子一代的基因型是AaDd,子二代A_D_表现为紫叶,A_dd、aaD_、aadd表现为绿叶,故F2的绿叶水稻有AAdd、Aadd、aaDD、aaDd、aadd,共5种基因型。实验2中,紫粒与白粒杂交,子一代表现为紫粒,子一代自交子二代紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变式,说明两对等位基因自由组合,控制水稻粒色的两对基因能独立遗传。(2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽
粒为白色,则实验2中,紫粒与白粒杂交,子一代表现为紫粒,子一代自交子二代紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4,则紫粒基因型为BBDD、BbDD、BBDd、BbDd,白粒基因型为BBdd、Bbdd、bbdd,棕粒基因型为bbDD、bbDd。紫叶水稻基因型有AADD、AaDD、AADd、AaDd,则紫叶水稻籽粒的颜色有紫粒和棕粒,共2种;基因型为Bbdd的水稻与基因型为bbDd(或BbDd)的水稻杂交,子代出现的籽粒的颜色最多(都有3种)。(3)为探究A/a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒aabbDD水稻杂交,若A/a和B/b位于非同源染色体上,则两对基因自由组合,理论上子代基因型为AaBbDD、AabbDD、aaBbDD、aabbDD,植
株的表型及比例为紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶绿叶棕粒=1∶1∶1∶1。(4)研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,则两对基因连锁,继续开展如下实验:①若用红色和黄色荧光分子分别标记基因型为AaBbDD的植株M细胞中的A、B基因,若A和B在一条染色体上,则在一个处于减数分裂Ⅱ的基因型为AABB的细胞中,最多能观察到2个红色和2个黄色,共4个荧光标记。②若A和B在一条染色体上,a和b在一条染色体上,植株M自交,理论上子代基因型为1AABBDD(紫叶紫粒)、2AaBbDD(紫叶紫粒)、1aabbDD(绿叶棕粒),则紫叶紫粒植株所占比例为3/4。若A和b在一条染色体上,a和B在一条染色体上,植株M自交,理论上子代基因型为1AAbbDD(紫叶棕粒)、2AaBbDD(紫叶紫粒)、1aaBBDD(绿叶紫粒),则紫叶紫粒植株所占比例为1/2。
1.(2025·广东深圳二模)某玉米品种紫色素的合成途径如图。研究人员将两个都不含有紫色素的纯系玉米杂交,所有F1植株都产生了紫色的种子,F1自交,得到的F2中,56%能产生紫色素,44%不能。不考虑染色体互换,则F1植株的基因组成最可能的情况是(  )
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课时数智作业(二十二) 基因自由组合定律的遗传特例[A卷]
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A    B
C    D

D [已知两个都不含有紫色素的纯系玉米杂交,所有F1植株都产生了紫色的种子,F1自交,得到的F2中,56%能产生紫色素,44%不能,即紫色∶无色=56%∶44%≈9∶7,说明A_B_是紫色,其他基因型都不含紫色素,则亲本为AAbb×aaBB,子一代为AaBb,且两对基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,即D正确,A、B、C错误。]
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2.(2025·湖南常德一中检测)两纯合玉米杂交得到F1,F1自交得到F2,F2籽粒性状表现及比例为紫色非甜∶紫色甜∶白色非甜∶白色甜=27∶9∶21∶7。下列判断错误的是(  )
A.籽粒口味性状受一对等位基因控制
B.籽粒颜色性状受两对等位基因控制
C.F2白色籽粒中纯合子占2/7
D.F2非甜籽粒中杂合子占2/3
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C [就籽粒口味这一性状来说,籽粒口味性状为非甜和甜,F2非甜籽粒∶甜籽粒=3∶1,符合基因的分离定律,受一对等位基因控制,A正确;F2籽粒颜色的性状表现及比例为紫色∶白色=9∶7,是9∶3∶3∶1的变形,符合基因的自由组合定律,受两对等位基因控制,B正确;F2籽粒的性状表现及比例为紫色∶白色=9∶7,籽粒的颜色由两对自由组合的等位基因控制(设为A/a、B/b),A_B_为紫色,其他为白色,故白色籽粒中纯合子的基因型为AAbb、aaBB、aabb,故F2白色籽粒中纯合子占3/7,C错误;非甜∶甜=3∶1,非甜为显性性状,甜度受一对等位基因控制(设为C/c),F1非甜籽粒的基因型为Cc,自交后,F2非甜籽粒中CC∶Cc=1∶2,杂合子为Cc,占2/3,D正确。]
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3.(2025·辽宁实验中学月考)新型抗虫棉T与传统抗虫棉R19、sGK均将抗虫基因整合在染色体上,但具有不同的抗虫机制。对三者进行遗传分析,杂交组合及结果如下表所示。以下说法错误的是(  )
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杂交组合 F1 F2
①T×R19 全部为抗虫株 全部为抗虫株
②T×sGK 全部为抗虫株 抗虫株∶感虫株=15∶1
A.T与R19的抗虫基因可能位于一对同源染色体上
B.T与sGK的抗虫基因插入位点在非同源染色体上
C.杂交组合②的F2抗虫株中抗虫基因数量不一定相同
D.R19与sGK杂交得到的F2中性状分离比为3∶1
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D [T×R19杂交,F1全部为抗虫植株,F2全部为抗虫植株,可推测T与R19的抗虫基因可能位于一对同源染色体上,所含的配子均含有抗虫基因导致,A正确;根据T×sGK杂交结果分析,F1全部为抗虫植株,F2中抗虫∶不抗虫=15∶1,该比值是9∶3∶3∶1的变形,可知T与sGK的抗虫基因插入位点在非同源染色体上,B正确;设相关基因是A/a、B/b,其中A_B_、A_bb和aaB_的类型均表现为抗虫,故杂交组合②的F2抗虫株中抗虫基因数量不一定相同,C正确;设T基因型是AAbb,则sGK是aaBB,R19是A1A1bb,R19与sGK杂交后F1的基因型是A1aBb,两对基因独立遗传,F2中性状分离比为15∶1,D错误。]
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4.某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状;高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是(  )
A.从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死
B.实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb
C.若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb
D.将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4
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D [由题干中实验①、实验②的性状分离比分析可知,A基因、B基因纯合都会致死,A正确;由题分析可知,实验①的亲本基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb,B正确;由于A、B基因纯合都会致死,所以想要表现出显性性状,只能是杂合子,也就是AaBb,C正确;由题分析可知,宽叶高茎基因型为AaBb,自交后代(Aa∶aa) (Bb∶bb)=(2∶1)(2∶1),即AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=4∶2∶2∶1,纯合子只有aabb,占1/9,D错误。]
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5.(2025·湖北鄂东南三校联考)某二倍体自花传粉植物,其花色有黄色和白色,花色受多对等位基因共同控制。让黄色花植株与白色花植株杂交得F1,F1均表现为黄色花,F1自交得到的F2中白色花植株占1/64。黄色花的颜色深浅存在基因叠加效应,即显性基因越多,黄色越深。再次统计F2中花色由深到浅的表型及比例依次为深暗黄色∶暗黄色∶中度深黄色∶深黄色∶中度黄色∶浅黄色∶白色=1∶6∶15∶20∶15∶6∶1。下列相关叙述不正确的是 (  )
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A.该植物的花色受到三对等位基因控制,且遗传遵循基因的自由组合定律
B.根据题干分析,F1实际表现为中度黄色花且只含有三个显性基因
C.表现为中度深黄色花的植株的基因型共有6种,F2的此表型植株中纯合子占1/5
D.浅黄色花植株与白色花植株杂交,后代中白色植株占1/2
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B [F1自交得到的F2中白色花植株占1/64,说明该植物的花色受到三对等位基因控制,且符合基因的自由组合定律,A正确;若相关基因为A/a,B/b,C/c,结合题意可知F1为AaBbCc,实际表现为深黄色花且只含有三个显性基因,表现为中度深黄色花的植株的基因型中有4个显性基因,F2中表现为中度深黄色花的植株所占比例为15/64,基因型共有6种,F2的此表型植株中纯合子(1/64AABBcc、1/64AAbbCC、1/64aaBBCC)占(3/64)/(15/64)=1/5,B错误,C正确;浅黄色花植株只有一个显性基因,与白色花植株杂交,后代浅黄色∶白色=1∶1,D正确。]
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6.(2025·江西鹰潭一中期中)甜瓜为雌雄同株植物,其果皮有白色、绿色、黄色三种表型,由两对等位基因A/a、B/b共同控制。某兴趣小组为探究该性状的遗传规律进行了如下杂交实验,其中F1的亲本均为纯合子。下列叙述错误的是(  )
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A.由杂交结果可知基因A/a和B/b位于两对同源染色体上
B.F2绿果皮个体的基因型有6种,且F2的绿果皮中纯合子占1/4
C.F2中黄果皮个体的基因型与黄果皮亲本基因型相同的概率为1/3
D.F1进行测交,后代的表型及比例为绿果皮∶黄果皮∶白果皮=2∶1∶1
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B [由图可知,F1自交所得F2中绿果皮∶黄果皮∶白果皮=12∶3∶1,属于9∶3∶3∶1的变式,符合自由组合定律,故A/a和B/b位于两对同源染色体上,且F1的基因型为AaBb,其中绿果皮的基因型为A_B_、A_bb(或A_B_、aaB_),黄果皮的基因型为aaB_(或A_bb),白果皮的基因型为aabb,A正确;由题可知,F1的亲本均为纯合子,且F1的基因型为AaBb,则亲本的基因型组合为AAbb(绿果皮)×aaBB(黄果皮)或aaBB(绿果皮)×AAbb(黄果皮),当亲本基因型为AAbb(绿果皮)×aaBB(黄果皮)时,F2中绿果皮个体的基因型为A_B_、A_bb,共有6种,且F2的绿果皮中纯合子(AABB、AAbb)占
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2/12=1/6,B错误;综上分析可知,若亲本的基因型为AAbb(绿果皮)×aaBB(黄果皮),则F2中黄果皮个体的基因型及比例为2/3aaBb、1/3aaBB,故F2黄果皮个体的基因型与黄果皮亲本基因型相同的概率为1/3,C正确;F1产生的配子及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,F1进行测交,子代的基因型及比例为AaBb∶Aabb∶ aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,则后代的表型及比例为绿果皮∶黄果皮∶白果皮=2∶1∶1,D正确。]
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7.(不定项)(2025·辽宁实验中学月考)培育矮秆植株对抗倒伏及机械化收割有重要意义。某研究小组利用纯种高秆小麦W品系,培育出一个纯种半矮秆突变体M品系。为了阐明半矮秆突变性状至少是由几对基因控制及显隐性等遗传机制,研究人员进行了相关试验,如图所示。以下说法正确的是(  )
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A.三组杂交实验中F1的基因型相同
B.①组F2中的高秆植株中有6种基因型
C.②组F2的高秆植株中,纯合子约占1/5
D.由③组的杂交实验结果可知,高秆和半矮秆性状由一对等位基因控制
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AC [三组杂交实验中的双亲相同,都是纯种高秆小麦W品系和纯种半矮秆突变体M品系,因此F1的基因型相同,A正确。在①组和②组构成的正反交实验中,F2的高秆∶半矮秆都是约为15∶1,是9∶3∶3∶1的变式,说明该性状是由两对独立遗传的等位基因控制,其遗传遵循基因的自由组合定律;假设相关的基因用A和a、B和b表示,则W和M的基因型分别为AABB和aabb,F1的基因型为AaBb,F2中的高秆植株的基因型有8种,这8种基因型的数量比为AABB∶AaBB∶AABb∶AaBb∶AAbb∶Aabb∶aaBB∶aaBb=
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1∶2∶2∶4∶1∶2∶1∶2,其中AABB、AAbb、aaBB都是纯合子,因此F2的高秆植株中,纯合子约占1/5,B错误,C正确。纯种高秆小麦W品系和纯种半矮秆突变体M品系杂交,F1为杂合子,F1与M品系杂交,后代高秆∶半矮秆约为3∶1,说明F1为双杂合子、M品系为隐性纯合子,即由③组的杂交实验结果可知,高秆和半矮秆性状由两对等位基因控制,D错误。]
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8.(不定项)(2024·湖南长郡中学月考)某昆虫体色的灰身(A)对黑身(a)为显性,翅形的长翅(B)对残翅(b)为显性,这两种性状受两对独立遗传的等位基因控制。现有两纯合亲本杂交得到F1, F1雌雄个体间相互交配得到F2,F2的表型及比例为灰身长翅∶灰身残翅∶黑身长翅∶黑身残翅=2∶3∶3∶1。下列相关叙述错误的是(  )
A.这两种性状独立遗传,亲本的基因型组合为AABB×aabb
B.若对F1个体进行测交,则在得到的子代个体中纯合子所占的比例为1/3
C.选择F2中的灰身长翅与灰身残翅的个体杂交,子代表现为黑身残翅的概率为1/9
D.选择F2中的灰身长翅与灰身残翅个体,让其随机交配,子代表现为灰身长翅的概率为25/81

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AD [F2中灰身长翅∶灰身残翅∶黑身长翅∶黑身残翅=2∶3∶3∶1,为9∶3∶3∶1的变式,说明在灰身长翅中存在致死现象。若为配子致死,由子代份数为2+3+3+1=9可知,雌雄配子中各有一种类型死亡,又由于后代只有双显性个体减少,所以可初步判断雌雄配子中均出现AB配子致死现象,所以两纯合亲本的基因型不可能为AABB×aabb,只能是aaBB×AAbb,A错误;由于雌雄配子中均出现AB配子致死现象,则F1(基因型为AaBb)测交后代基因型和比例为Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1,分别对应灰身残翅、黑身长翅、黑身残翅,显然,子代个体中纯合子所占的比例为1/3,
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B正确;由于雌雄配子中均出现AB配子致死现象,则子二代灰身长翅个体的基因型为AaBb,其产生的配子类型及比例为Ab∶aB∶ab=1∶1∶1,子二代中灰身残翅个体的基因型为1AAbb、2Aabb,该群体产生的配子比例为Ab∶ab=2∶1,二者随机杂交,子代表现为黑身残翅(aabb)的概率为1/3×1/3=1/9,C正确;灰身长翅与灰身残翅的雌雄个体产生的配子种类及比例为5/9Ab、1/9aB、3/9ab,故子代表现为灰身长翅的概率为2×5/9×1/9=10/81,D错误。]
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9.(15分)(2024·广东广州联考)果蝇的生长周期短、繁殖快、染色体少且容易观察,是遗传学上常用的实验材料。某研究小组通过一只红眼正常翅果蝇与一只紫眼卷翅果蝇杂交,F1为红眼卷翅和红眼正常翅。选择F1中红眼卷翅雌雄果蝇杂交,F2中红眼卷翅∶红眼正常翅∶紫眼卷翅∶紫眼正常翅=6∶3∶2∶1。分析并回答下列问题:
(1)果蝇的眼色、翅形这两对相对性状遵循____________定律,其中显性性状为______________。
(2)F2中紫眼卷翅是__________(填“纯合子”或“杂合子”),判断依据是_____________________________________________________ ___________________________________________________________。
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自由组合 
红眼、卷翅 
杂合子 
根据F2的表型及比例,卷翅∶正常翅=2∶1,卷翅纯合子死亡(3分) 
(3)若F1中红眼正常翅雌雄果蝇相互交配,则F2的表型及比例是_____________________________________。
(4)已知紫眼果蝇均为隐性突变体,基因型为aa(品系Ⅰ,B/b基因所在的染色体缺失)、aaBB(品系Ⅱ)、AAbb(品系Ⅲ),基因A/a、基因B/b在染色体的位置如下图所示。
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红眼正常翅∶紫眼正常翅=3∶1 
该研究小组保存有雌雄品系Ⅰ果蝇,现发现一只紫眼突变体,为鉴定该紫眼突变体品系类型,研究人员将该只紫眼突变体与品系Ⅰ显性纯合子杂交。若后代均为红眼,则该紫眼突变体属于品系__________;若后代均为紫眼,则该紫眼突变体属于品系______。
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Ⅰ或Ⅱ 

[解析] (1)根据题意,F1中红眼卷翅雌雄果蝇杂交,F2中红眼卷翅∶红眼正常翅∶紫眼卷翅∶紫眼正常翅=6∶3∶2∶1。红眼∶紫眼=3∶1,卷翅∶正常翅=2∶1,说明红眼对紫眼为显性,卷翅对正常翅为显性,这两对相对性状遵循自由组合定律。(2)假设基因A/a控制眼色,基因B/b控制翅形。亲本为AAbb×aaBb,F1为AaBb(红眼卷翅)、Aabb(红眼正常翅),F1中红眼卷翅雌雄果蝇杂交,F2中红眼卷翅∶红眼正常翅∶紫眼卷翅∶紫眼正常翅=6∶3∶2∶1。由于F2中卷翅∶正常翅=2∶1,卷翅纯合子死亡,故F2中紫眼卷翅
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的基因型为aaBb,为杂合子。(3)若F1中红眼正常翅雌雄果蝇相互交配(Aabb×Aabb),F2的表型及比例为红眼正常翅(A_bb)∶紫眼正常翅(aabb)=3∶1。(4)将该只紫眼突变体(可能的基因型有aa、aaBB、AAbb)与品系Ⅰ显性纯合子杂交。AA×aa(或aaBB),后代为Aa(或AaB),后代均为红眼,则该紫眼突变体属于品系Ⅰ或品系Ⅱ;AA×AAbb,后代为AAb,后代均为紫眼,则该紫眼突变体属于品系Ⅲ。
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(教师用书独具)
1.棉花是雌雄同株植物,研究发现,棉花纤维的长短与纤维细胞中G酶的活性相关。活化的G酶通过促进细胞膜的流动性,促进棉花纤维细胞的发育和生长,棉花纤维细胞中G酶的合成和活化分别受基因A/a、B/b的调控,其中A基因存在促进G酶的合成,而B基因存在可促使纤维细胞中G酶活化,现进行下图所示杂交实验,下列叙述正确的是(  )
A.控制G酶合成和活化的两对等位基因A/a、B/b不遵循自由组合定律
B.细胞中积累大量活化的G酶会导致细胞的胞吞和胞吐受到抑制
C.若要鉴定F2中短纤维棉花植株的基因型,则可通过自交实验来鉴定
D.F2中长纤维棉花的基因型有4种,其中自交不发生性状分离的植株占1/9

D [由图可知,F1自交后代F2的表型及比例为9∶7,为9∶3∶3∶1的变式,因此控制G酶合成和活化的两对等位基因A/a、B/b遵循自由组合定律,且F1的基因型为AaBb,A错误;由题意可知,活化的G酶会促进细胞膜的流动性,而细胞的胞吞和胞吐都依赖于细胞膜的流动性,因此当细胞中有大量活化G酶积累时,可能不会导致细胞的胞吞和胞吐受到抑制,B错误;由图分析可知,F2中长纤维棉花植株的基因型为A_B_,短纤维棉花植株的基因型为A_bb、aaB_、aabb,短纤维棉花植株自交子代均表现为短纤维,故通过自交实验不能鉴定F2中短纤维棉花植株的基因型,C错误;F2中长纤维棉花的基因型及比例为1/9AABB、4/9AaBb、2/9AABb、2/9AaBB,其中自交不发生性状分离的植株基因型为AABB,占1/9,D正确。]
2.(2025·东北三校联考)黄瓜有雌花、雄花与两性花之分。基因A和B是控制黄瓜枝条茎端赤霉素和脱落酸合成的关键基因,对黄瓜花的性别决定有重要作用,可使黄瓜植株出现雄株、雌株和雌雄同株(两性花)三种情况。当A基因存在时可使赤霉素浓度较高,B基因存在时可使脱落酸浓度较高,脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雌花。将基因型为AABB与aabb
的植株杂交,结果如下:
(1)基因A/a、B/b在遗传过程中遵循________定律,基因型为____________的个体表现为雌株。将F2中的雌株和雄株杂交,后代雌雄同株的比例为________。
(2)若从F2中筛选基因型为aabb的个体,应从表现为________的个体中进行筛选(同植株其他枝条可持续进行花的分化)。筛选时可对该表现的黄瓜植株部分枝条茎端用一定量的____________(填“赤霉素”或“赤霉素抑制剂”)处理,处理后的枝条花表现为________的是该基因型个体。
自由组合
aaBB、aaBb
5/9
雌雄同株
赤霉素抑制剂
两性花
(3)设计杂交实验鉴定一株雄株(未经任何处理,正常发育而来)是否为纯合子,简要说明实验设计思路,并写出预期结果及结论。__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________。
方案:将该雄株与已知基因型为aaBB的雌株杂交,观察后代表现型。结论:若全都表现为雌雄同株,则该雄株基因型是AAbb;若子代表现为雌雄同株∶雌株=1∶1,则该雄株基因型是Aabb
[解析] (1)分析题意,基因型为AABB的植株与aabb的植株杂交,F1代基因型为AaBb,表现为雌雄同株,F2代基因型分离比为10∶3∶3,是9∶3∶3∶1的变式,故基因A/a、B/b在遗传过程中遵循自由组合定律;又因为A基因存在时赤霉素浓度较高,B基因存在时脱落酸浓度较高,且脱落酸与赤霉素的比值较高时有利于分化形成雌花,故基因型为aaB_(aaBB或aaBb)的个体表现为雌株,基因型为A_bb(AAbb或Aabb)的个体表现为雄株,基因型为A_B_(AABB、AaBB、AABb、AaBb)和aabb的个体表现为雌雄同株;将F2中的雌株(1/3aaBB、2/3aaBb)和雄株(1/3AAbb、2/3Aabb)杂交,其中雌配
子及比例是1/3ab、2/3aB,雄配子及比例是2/3Ab、1/3ab,两者杂交后代雌雄同株的比例为(A_B_+aabb)=(2/3×2/3)+(1/3×1/3)=5/9。(2)结合(1)可知,基因型为aabb的个体表现为雌雄同株,故筛选aabb个体应从表现为雌雄同株的个体中进行;因两性花中除aabb个体的赤霉素浓度均较高,赤霉素抑制剂可降低赤霉素浓度,因此处理时应使用赤霉素抑制剂,筛选时可对该表现的黄瓜植株部分枝条茎端用一定量的赤霉素抑制剂处理,基因型为aabb的个体处理后脱落酸与赤霉素比值不变,故处理后的枝条花表现为两性花的是该基因型个体。(3)雄株的基因型有AAbb和Aabb,设计杂交实验鉴定一株雄株(未经任何处理,正常发育而来)是否为纯合子,可令其与纯
合子雌株aaBB杂交,观察并统计子代表型及比例。若该雄株基因型是AAbb,与aaBB杂交,子代是AaBb,全都表现为雌雄同株;若该雄株基因型是Aabb,与aaBB杂交,子代AaBb∶aaBb=1∶1,表现为雌雄同株∶雌株=1∶1。
1.在种质资源库中挑选某二倍体作物甲、乙两个高甜度纯合品系进行杂交,F1均表现为甜,F1自交得到的F2出现甜∶不甜=13∶3,假设不甜植株的基因型为aaBB和aaBb,下图中,能解释杂交实验结果的代谢途径有(  )
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课时数智作业(二十二) 基因自由组合定律的遗传特例[B卷]
A.①③       B.②③
C.①④ D.②④
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D [根据F1自交得到的F2出现甜∶不甜=13∶3,不甜植株的基因型为aaBB和aaBb,只有B导致不甜,当A与B同时存在时,表现为甜,说明A抑制B的表达,②④正确,D正确。]
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2.某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体,为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是(  )
A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb
B.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种
C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆
D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16
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D [F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1,符合9∶3∶3∶1的变式,因此控制2个矮秆突变体的基因遵循自由组合定律,即高秆基因型为A_B_,矮秆基因型为A_bb、aaB_,极矮秆基因型为aabb,可推知亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb,A正确;矮秆基因型为A_bb、aaB_,因此F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种,B正确;由F2中表型及其比例可知,基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆,C正确;F2矮秆基因型为A_bb、aaB_,共6份,其中,纯合子基因型为aaBB、AAbb,共2份,因此矮秆中纯合子所占比例为1/3,F2高秆基因型为A_B_,共9份,其中,纯合子为AABB,共1份,因此高秆中纯合子所占比例为1/9,D错误。]
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3.(2025·山东德州一中月考)已知某雌雄同株植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,高茎/矮茎由等位基因B/b控制。研究人员利用射线处理该植物,从中选择出甲、乙、丙、丁四株个体分别进行相关实验,结果如下表所示。下列说法正确的是(  )
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P F1
甲:宽叶矮茎 宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1
乙:窄叶高茎 窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1
丙:宽叶矮茎×丁:窄叶高茎 宽叶矮茎∶宽叶高茎∶窄叶高茎∶窄叶矮茎=1∶1∶1∶1
A.上述两对基因位于非同源染色体上,遵循自由组合定律
B.通过自交结果可推断,A或B基因存在纯合致死现象
C.将F1中宽叶高茎的个体自交,后代植株中宽叶高茎所占比例为4/9
D.亲代宽叶矮茎和窄叶高茎的基因型分别是Aabb和aaBb
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D [每对性状分别研究:甲组亲本宽叶自交,后代F1有宽有窄,且宽∶窄=2∶1,说明亲本宽叶基因型为Aa,宽叶为显性,窄叶为隐性,基因型为aa,F1中AA纯合致死;乙组亲本高茎自交,后代F1有高有矮,且高∶矮=2∶1,说明亲本高茎基因型为Bb,高茎为显性,矮茎为隐性,基因型为bb,F1中BB纯合致死;由此可知甲亲本宽叶矮茎基因型为Aabb,乙亲本窄叶高茎基因型为aaBb;无论等位基因A/a、B/b位于一对同源染色体上,还是位于两对同源染色体上,Aabb均会产生Ab、ab两种配子,aaBb均会产生ab、aB两种配子,宽叶矮茎×窄叶高茎,F1均为宽叶矮茎∶宽叶高茎∶窄叶高茎∶窄叶矮茎=1∶1∶1∶1,故无法判断上
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述两对等位基因是否位于非同源染色体上,无法确定是否遵循自由组合定律,A错误。根据A项分析结果,AA和BB基因均存在纯合致死现象,B错误。宽叶和高茎为显性,故宽叶高茎的基因型为A_B_,由于AA和BB致死,F1宽叶高茎的基因型为AaBb,若两对等位基因分别位于两对同源染色体上,AaBb自交后代,子代原本的9∶3∶3∶1剩下4∶2∶2∶1,后代植株中宽叶高茎所占比例为4/9;假设上述两对基因位于一对同源染色体上,则AaBb会产生Ab、aB两种配子,由于AA和BB致死,子代基因型为AaBb,均表现为宽叶高茎,C错误。根据A项分析结果可知,亲代宽叶矮茎和窄叶高茎的基因型分别是Aabb和aaBb,D正确。]
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4.(2024·湖北卷)不同品种烟草在受到烟草花叶病毒(TMV)侵染后症状不同。研究者发现品种甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感型),而品种乙则表现为感病(敏感型)。甲与乙杂交,F1均为敏感型;F1与甲回交所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3∶1。对决定该性状的N基因测序发现,甲的N基因相较于乙的缺失了2个碱基对。下列叙述正确的是(  )
A.该相对性状由一对等位基因控制
B.F1自交所得的F2中敏感型和非敏感型的植株之比为13∶3
C.发生在N基因上的2个碱基对的缺失不影响该基因表达产物的功能
D.用DNA酶处理该病毒的遗传物质,然后导入到正常乙植株中,该植株表现为感病
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D [已知品种甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感型),而品种乙则表现为感病(敏感型)。甲与乙杂交,F1均为敏感型,说明敏感型为显性性状,F1与甲回交相当于测交,所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3∶1,说明控制该性状的基因至少为两对独立遗传的等位基因,假设为A/a、B/b,A错误;根据F1与甲回交所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3∶1,可知子一代基因型为AaBb,甲的基因型为aabb,且只要含有显性基因即表现为敏感型,因此子一代AaBb自交所得F2中非敏感型aabb占1/4×1/4=1/16,其
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余均为敏感型,即F2中敏感型和非敏感型的植株之比为15∶1,B错误;发生在N基因上的2个碱基对的缺失会导致基因的碱基序列改变,使表现敏感型的个体变为了非敏感型的个体,说明发生在N基因上的2个碱基对的缺失会影响该基因表达产物的功能,C错误;烟草花叶病毒遗传物质为RNA,由于酶具有专一性,用DNA酶处理该病毒的遗传物质,其RNA仍保持完整性,因此将处理后的病毒导入到正常乙植株中,该植株表现为感病,D正确。]
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5.(2024·广东茂名期末)某植物花色遗传受A、a和B、b两对等位基因控制。当不存在显性基因时,花色为白色;当存在显性基因时,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深。现用两株纯合亲本植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中有白花植株和4种红花植株,按红色由深至浅再到白的顺序统计出5种类型植株数量比例为1∶4∶6∶4∶1,下列说法不正确的是 (  )
A.该植物的花色基因的遗传仍然遵循自由组合定律
B.亲本的基因型不一定为AABB和aabb
C.F2中基因型为AAbb和aaBB个体的表型与F1相同
D.用F1作为材料进行测交实验,测交后代有4种表型
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D [由F2的5种类型植株数量比例为1∶4∶6∶4∶1,即9∶3∶3∶1的变式,可知控制该花色的基因的遗传遵循自由组合定律,A正确;根据F2分离比可知,F1基因型为AaBb,故亲本的基因型可能是AAbb和aaBB或AABB和aabb,B正确;随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深,则显性基因个数相同的个体表型相同,故基因型为AAbb和aaBB个体的表型与F1(AaBb)相同,C正确;F1测交后代的基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,含有显性基因的个数分别为2、1、1、0,故有3种表型,D错误。]
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6.(2024·荆州三校联考)致死基因的存在可影响后代性状分离比。现有基因型为AaBb的个体,两对等位基因独立遗传,但具有某种基因型的配子或个体致死,不考虑环境因素对表型的影响,若该个体自交,统计后代的情况,下列说法正确的是(  )
A.后代分离比为4∶2∶2∶1,推测原因可能是某对显性基因纯合致死
B.后代分离比为6∶3∶2∶1,推测原因可能是基因型为AB的雄配子或雌配子致死
C.后代分离比为7∶3∶1∶1,推测原因可能是基因型为Ab的雄配子或雌配子致死
D.后代分离比为4∶1∶1,推测原因可能是基因型为aB的雄配子或雌配子致死
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C [后代分离比为4∶2∶2∶1,与9∶3∶3∶1相比,推测原因可能是两对显性基因纯合致死,A错误。后代分离比为6∶3∶2∶1,与A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1对照可推测可能是某对显性基因纯合致死,B错误。后代分离比为7∶3∶1∶1,与9∶3∶3∶1相比,最可能的原因是Ab或aB的雄配子或雌配子致死,C正确。若基因型为ab的雄配子或雌配子致死,则基因型为aabb的子代死亡,且基因型为AaBb、Aabb、aaBb的个体各死亡一份,子代A_B_∶aaB_∶A_bb=8∶2∶2,即分离比为4∶1∶1;若基因型为aB的雄配子或雌配子致死,则后代分离比为7∶3∶1∶1,D错误。]
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7.(2025·广东汕头一模)玉米的籽粒大小由两对等位基因控制。研究人员将小籽粒玉米与纯合的正常籽粒玉米杂交,F1均为正常籽粒。利用F1开展相关杂交实验,结果如下图。已知某些来自父本或母本的基因,在子代中不发挥作用。不考虑变异和致死情况,下列分析正确的是(  )
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A.控制籽粒大小的两对基因不遵循自由组合定律
B.来自父本的一对等位基因在子代中不发挥作用
C.小籽粒玉米自交产生的子代将会出现性状分离
D.F1自交产生的子代表型为正常籽粒∶小籽粒=7∶1
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D [将小籽粒玉米与纯合的正常籽粒玉米杂交,F1均为正常籽粒,说明正常籽粒为显性性状,小籽粒玉米是隐性纯合子,由于F1(♂)×小籽粒玉米(♀)子代出现3∶1的分离比,是1∶1∶1∶1的变式,说明控制籽粒大小的两对等位基因遵循自由组合定律,F1(♀)×小籽粒玉米(♂)子代出现1∶1的分离比,说明来自母本的一对等位基因在子代中不发挥作用,A、B错误;小籽粒玉米是隐性纯合子,小籽粒玉米自交产生的子代将不会出现性状分离,C错误;设相关基因是A/a、B/b,则F1基因型是AaBb,F1作父本产生配子是AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,F1作母本时,来自母本的一对等位基因在子代中不发挥作用(假设A/a不发挥作用) ,故产生可育配子OB∶Ob=1∶1,F1自交,AOBB∶AOBb∶aOBB∶aOBb∶AOBb∶AObb∶aOBb∶aObb=1∶1∶1∶1∶1∶1∶1∶1,正常籽粒∶小籽粒=7∶1,D正确。]
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8.(不定项)(2025·山东烟台期中)辣椒果色受三对等位基因(A/a、B/b、D/d)控制,其中一对控制色素能否合成,另外两对控制紫色深浅。紫色的深浅跟显性基因的个数相关。将白色亲本甲和紫色亲本乙杂交,得到F1植株全部结白色辣椒;F1自交得到F2,表型及株数如下表。下列说法正确的是(  )
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A.控制辣椒果色的基因遵循自由组合定律
B.F1植株的基因型为AaBbDd
C.白色辣椒的基因型总共有18种
D.将表型为++++的个体和F1杂交,子代中结+++的植株所占比例为1/4
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辣椒颜色 白色 ++++ +++ ++ +
植株数量 98 2 8 12 8
注:+表示紫色,+越多表示紫色越深。


ABD [辣椒果色受三对等位基因(A/a、B/b、D/d)控制,其中一对控制色素能否合成,另外两对控制紫色深浅,根据亲本白色和紫色杂交后代都是白色可知白色为显性性状,假设用A表示,则B、D基因的个数与紫色深浅有关,根据F2出现了白色和紫色,且紫色最多有4个显性基因,说明F1白色的基因型为AaBbDd,F2的比例为49∶1∶4∶6∶4,比例和为64,说明三对等位基因遵循自由组合定律,A、B正确;白色辣椒的基因型为A_ _ _ _ _、aabbdd,一共有2×3×3+1=19种,C错误;表型为++++的紫色辣椒基因型为aaBBDD,F1基因型为AaBbDd,杂交表型为+++的辣椒需要有3个紫色相关显性基因,计算可知比例为1/2×2×1/2×1/2=1/4,D正确。]
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9.(12分)(2025·四川适应性测试)麦芒可以帮助大麦传播种子,有人用纯系长芒大麦(亲本)进行诱变,获得短芒(突变体甲)和带帽芒(突变体乙)两个突变材料。为分析突变材料的遗传特点,研究人员进行了杂交实验,设定D/d控制麦芒长度性状、H/h控制麦芒带帽性状,结果如表所示。回答下列问题。
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实验组 杂交组合 F1表型及比例 F2表型及比例
实验一 亲本×甲 全为长芒 长芒∶短芒=3∶1
实验二 亲本×乙 带帽芒∶长芒=1∶1 F1长芒植株自交,F2全为长芒
F1带帽芒植株自交,F2带帽芒∶长芒=3∶1
(1)与长芒相比,短芒为______________________性状,判断依据是____________________________________________________________________________;突变体乙的基因型是________________。
(2)为进一步判断D/d和H/h基因的位置关系,小李和小王从亲本、突变体甲和突变体乙中选择实验材料设计杂交实验(不考虑同源染色体的交换)。
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隐性(1分) 
纯系亲本长芒与短芒甲杂交F1全为长芒,F1自交,F2长芒∶短芒=3∶1 
DDHh(1分) 
①小李认为D/d和H/h基因位于同一对同源染色体上,请帮他设计一种杂交实验方案___________________________________________ __________________________________________________________,
若F2表型及比例为__________________________________________,则小李的假设成立。
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将突变体甲和突变体乙杂交得F1,取F1带帽芒自交得F2,统计F2表型及比例
带帽芒∶短芒=3∶1 
②小王设计的杂交实验结果证明了D/d和H/h基因位于非同源染色体上,且F2中出现了带帽芒∶长芒∶短芒=9∶3∶4,那么短芒性状所占比例大于1/16的原因是_________________________________;
若让F2中的带帽芒植株继续自交,F3中的带帽芒植株所占比例为________。
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ddHH、ddHh、ddhh均表现为短芒性状 
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[解析] (1)实验一中亲本(长芒)与甲(短芒)进行杂交,F1全为长芒,F1自交,F2长芒∶短芒=3∶1,则说明与长芒相比,短芒为隐性性状。实验二中亲本(长芒)与乙(带帽芒)进行杂交,F1带帽芒植株自交,F2带帽芒∶长芒=3∶1,则说明带帽芒为显性,即亲本基因型为DDhh,突变体乙基因型为DDHh。(2)①要想探究两对基因是位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上,可以将突变体甲(ddhh)和突变体乙(DDHh)杂交得F1,取F1带帽芒(DdHh)进行自交得F2,统计F2表型及比例。若D/d和H/h基因位于同一对同源染色体上,则F1带帽芒(DdHh)产生配子DH∶dh=1∶1,则自交后F2表型及比例
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为带帽芒∶短芒=3∶1。②若D/d和H/h基因位于非同源染色体上,且F2中出现了带帽芒∶长芒∶短芒=9∶3∶4,则带帽芒的基因型为D_H_,长芒的基因型为Ddhh、DDhh,短芒性状的基因型为ddHH、ddHh、ddhh,所以短芒性状所占比例大于1/16。若让F2中的带帽芒植株(1/9DDHH、2/9DDHh、2/9DdHH、4/9DdHh)继续自交,F3中带帽芒植株(D_H_)所占比例为4/36+6/36+6/36+9/36=25/36。
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(教师用书独具)
1.(不定项)(2025·山东济南开学联考)生长在华北平原上的某植物控制叶形(R/r)和叶色(D/d)的基因分别位于1号、3号染色体上。现有条形绿色叶植株和圆形黄色叶植株杂交获得F1,取F1中的一株条形绿色叶植株自交获得F2,F2植株中条形绿色叶∶条形黄色叶∶圆形绿色叶∶圆形黄色叶=10∶2∶5∶1。下列叙述正确的是(  )
A.F2植株中纯合子占1/9,杂合子的基因型有4种
B.F2中条形叶植株自交,后代中圆形叶植株占1/3
C.若F2中绿色叶植株自由交配,后代中黄色叶植株占9/170
D.F2中圆形绿色叶(♀)与圆形黄色叶(♂)杂交,所得子代中圆形绿色叶植株占3/7


BC [由题可得条形绿色为显性且遵循自由组合,F1为DdRr,由F2比例得绿叶∶黄叶=5∶1,条形∶圆形=2∶1,黄叶(dd)占1/6,其中卵细胞d占1/2,花粉d占1/3可得F2中Rr∶rr=2∶1,DD∶Dd∶dd=2∶3∶1,F2植株中纯合子rrdd占1/3×1/6=1/18,rrDD占1/3×2/6=1/9,共占1/18+1/9=1/6,杂合子包括RrDD、RrDd、Rrdd、rrDd基因型有4种,A错误;F2中条形叶植株自交,条形∶圆形=2∶1,RR致死,条形叶基因型为Rr,若自交,后代中圆形叶植株占1/3,B正确;绿叶∶黄叶=5∶1,条形∶圆形=2∶1,出现上述比例的原因是叶形中显性基因纯合植株致死,同时
叶色中某种基因型的花粉部分致死,说明条形RR纯合致死,绿叶Dd自交后代出现绿叶∶黄叶=5∶1,dd个体占1/6,卵细胞d占1/2,花粉d占1/3,则花粉D占2/3,卵细胞D占1/2,则F2中DD占1/3、Dd占1/2,即DD∶Dd=2∶3,形成的卵细胞D∶d=7∶3,形成的花粉D∶d=14∶3,F2中绿色叶植株自由交配,后代中黄色叶植株占3/10×3/17=9/170,C正确;圆形绿色叶(♀)基因型为2/5rrDD和3/5rrDd,圆形黄色叶(♂)基因型为rrdd,子代基因型为rrDd和rrdd,表型为圆形绿色叶和圆形黄色叶比例为7∶3,圆形绿色叶占7/10,D错误。]
2.(2025·湖南长沙一中检测)某种植物的紫花和白花这一相对性状受三对等位基因(A/a、B/b、D/d)控制,且每对等位基因都至少有一个显性基因时才开紫花。现有该种植物甲、乙、丙、丁4个不同的纯合白花品系,通过多次相互杂交实验,发现如下规律:
规律一:甲、乙、丙相互杂交,F1均开紫花,F2均表现为紫花∶白花=9∶7;
规律二:丁与其他纯合白花品系杂交,F1均开白花,F2仍全部开白花。
分析杂交实验规律,回答下列问题:
(1)该种植物的花色遗传符合____________定律,判断的依据是________________________________________。
(2)由上述结果可知,丁品系的基因型为________________,基因型为AaBbDd的植株自交,子代的表型及比例为______________________。
自由组合
规律一中F2均表现为紫花∶白花=9∶7 
aabbdd 
紫花∶白花=27∶37 
(3)某实验小组偶然发现两株白花纯种植株,且这两株白花与紫花纯合品系均只有一对等位基因存在差异,请设计实验来确定两株白花植株的基因型是否相同。
实验思路:________________________________________________。
预期实验结果和结论:若______________________________,则两株白花植株基因型不同;若______________________,则两株白花植株基因型相同。
让两株白花植株杂交,观察并统计子代的表型及比例 
子代的表型全为紫花
子代的表型全为白花
[解析] (1)分析题意可知,紫花植株基因型为A_B_D_,其余基因型的植株均开白花,甲、乙、丙相互杂交,F1均开紫花,F2均表现为紫花∶白花=9∶7,是9∶3∶3∶1的变形,说明 F1有两对基因杂合,即甲、乙、丙均有两对基因显性纯合,且三对等位基因遵循自由组合定律。(2)由(1)可知,甲、乙、丙均有两对基因显性纯合,且已知丁与其他纯合白花品系杂交,F1均开白花, F2仍全部开白花,由上述结果可知,丁品系的基因型为 aabbdd ;基因型为 AaBbDd 的植株自交,子代的表型紫花植株所占比例为:(3/4)3=27/64,白花比例为1-27/64=37/64,即紫花∶白花=27∶37。(3)若偶然发现
两株白花纯种植株,且这两株白花与紫花纯合品系 AABBDD 均只有一对等位基因存在差异,故这两株白花植株可能基因型为AABBdd、 AAbbDD或aaBBDD,实验目的是探究两株白花植株的基因型是否相同,实验思路:让两株白花植株杂交,观察并统计子代的表型及比例。预期实验结果和结论:若子代表型全为紫花,则两株白花植株基因型不同(如AABBdd×AAbbDD);若子代表型全为白花,则两株白花植株基因型相同(如AABBdd自交等)。
谢 谢 !

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