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文档简介
高考对遗传定律的考查并非单一化;往往呈现综合性,不仅将自由组合定律与分离定律综合,更将孟德尔定律与其细胞学基础,伴性遗传,系谱分析及概率求解等予以综合考查。因此,备考时必须深刻把握两大定律的核心内涵,归纳总结基因传递规律及特点,并能熟练进行基因型、表现型推导及概率计算,同时应具备相当的遗传实验设计能力。,突破点1 孟德尔遗传定律的综合比较,【例证】 (2016全国课标卷,32)某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:,回答下列问题: (1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为 ,果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为 。 (2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为 。 (3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为 。 (4)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为 。 (5)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有 。,解析 (1)确认两对性状显隐性的关键源于实验过程。实验1:有毛A与无毛B杂交,子一代均为有毛,说明有毛为显性性状;实验3:白肉A与黄肉C杂交,子一代均为黄肉,据此可判断黄肉为显性性状。(2)依据“实验1中的白肉A与黄肉B杂交,子一代黄肉与白肉的比例为11”可判断黄肉B为杂合的。进而推知:有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C的基因型依次为:DDff、ddFf、ddFF。(3)无毛黄肉B的基因型为ddFf,理论上其自交下一代的基因型及比例为ddFFddFfddff121,所以表现型及比例为无毛黄肉无毛白肉31。(4)综上分析可推知:实验3中的子代的基因型均为DdFf,理论上其自交下一代的表现型及比例为有毛黄肉(D_F_)有毛白肉(D_ff)无毛黄肉(ddF_)无毛白肉(ddff)9331。(5)实验2中的无毛黄肉B(ddFf)和无毛黄肉C(ddFF)杂交,子代的基因型为ddFf和ddFF两种,均表现为无毛黄肉。,答案 (1)有毛 黄肉 (2)DDff、ddFf、ddFF (3)无毛黄肉无毛白肉31 (4)有毛黄肉有毛白肉无毛黄肉无毛白肉9331 (5)ddFF、ddFf,1.基因的分离定律与自由组合定律的比较,2.n对等位基因(完全显性)位于n对同源染色体上的遗传规律,能否用分离定律的结果证明基因是否符合自由组合定律? 提示 不能。因为两对等位基因不管是分别位于两对同源染色体上,还是位于一对同源染色体上,在单独研究时都符合分离定律,都会出现31或11这些比例,无法确定基因的位置,也就没法证明是否符合基因的自由组合定律。,考向1 结合细胞学基础考查两大定律,1.(2018河南洛阳名校一联)某二倍体植物有多对容易区分的相对性状,其中部分性状受相关基因控制的情况如表所示。回答下列问题:,(1)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,则基因型为AaBbDd与aabbdd的两植株杂交,子代中窄叶植株所占的比例为 ,子代中红花窄叶细茎植株占的比例为 。,(2)若某植株体细胞的三对基因在染色体上的分布如图所示。如果该植株形成配子时,部分四分体中相邻的两条非姐妹染色单体之间,基因D与d所在片段发生过交叉互换,则该植株可形成 种基因型的配子;如果该植株形成配子时没有发生交叉互换,则该植株自交产生的红花窄叶子代中纯合子所占的比例为 。,解析 (1)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,则基因型为AaBbDd与aabbdd的两植株杂交,只考虑叶形,则亲本为Bb与bb测交,子代中窄叶植株占的比例为1/2;若同时考虑花色、叶型和茎秆三对性状,亲本为三对杂合子基因型的测交,则子代中红花窄叶细茎植株(AaBbdd)占的比例为(1/2)(1/2)(1/2)1/8。(2)如图甲所示,该植株的基因型为AaBbDd,形成配子时若部分四分体中相邻的两条非姐妹染色单体之间,基因D与d所在片段发生过交叉互换,则该植株可形成2228种基因型的配子;如果该植株形成配子时没有发生交叉互换,由于A与d连锁,a与D连锁,所以只能产生ABd、Abd、aBD、abD四种配子,则该植株自交产生的红花窄叶(A_B_)子代占(3/4)(3/4)9/16,而纯合的红花窄叶(AABB)占(1/4)(1/4)1/16,所以该植株自交产生的红花窄叶子代中纯合子占的比例为1/9。 答案 (1)1/2 1/8 (2)8 1/9,考向2 孟德尔两大定律的综合考查 2.(2018河南名校联盟第一次联考,34)某二倍体植物种群由紫花、红花、白花植株组成,任一株紫花植株自交,子代总表现为紫花、红花与白花两种类型,其比例约为441。同学甲认为该植物花色的遗传受两对等位基因的控制,且相关基因间完全显性并独立遗传。若同学甲的观点是正确的,请回答:,(1)上述种群中红花植株的基因型有几种?紫花植株自交子代的性状分离比为441,请写出出现该分离比的条件。 (2)请从种群中选择材料,设计实验对同学甲的观点进行验证。(要求:写出实验思路、预期实验结果并得出结论。不考虑实验过程中出现新的变化。),答案 (1)2 紫花植株产生数目相等的具有相同受精能力的4种雄配子和4种雌配子;受精时雌雄配子随机结合并形成受精卵;控制花色的显性基因纯合的受精卵都不能发育或致死,其他基因型的受精卵都能正常发育成新个体。(其他合理答案也可) (2)紫花植株与白花植株杂交(测交),获得杂交(测交)子代。 若杂交(测交)子代出现紫花、红花与白花三种类型,且比例为121,则表明该植物花色的遗传受两对等位基因的控制。,验证孟德尔两大遗传定律的方法: (1)自交法:F1自交。后代性状分离比符合31符合分离定律。后代性状分离比符合9331或(31)n(n3)符合自由组合定律。 (2)测交法:F1测交。测交后代性状分离比符合11符合分离定律。测交后代性状分离比符合1111或(11)n(n3)符合自由组合定律。,纵观孟德尔自由组合定律的诸多题目,几乎都涉及基因型、表现型推导、概率求解等。其中不乏求某种具体基因型或表现型所占比率问题。某基因型个体产生配子类型问题,不同对基因间自由组合方式及亲本杂交子代类型推导等,涉及的等位基因对数越多考题越复杂,求解难度越大,如何善用技巧切实掌握相关题型的解题方法,探规寻律,强化训练,是备考必须直面且无法回避的现实。,突破点2 巧用分离定律解决自由组合定律,【例证】 (2014海南卷,22)基因型为AaBbDdEeGgHhKk个体自交,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对等位基因杂合、6对等位基因纯合的个体出现的概率为5/64 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为35/128 C.5对等位基因杂合、2对等位基因纯合的个体出现的概率为67/256 D.6对等位基因纯合的个体出现的概率与6对等位基因杂合的个体出现的概率不同,答案 B,巧用分离定律解决自由组合定律的方法 1.解题思路:将多对等位基因的自由组合分解为若干分离定律分别分析,再运用乘法原理进行组合。,2.题型示例 (1)求解配子类型及概率,(2)求解配子间的结合方式 如AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,求配子间的结合方式种类数。 先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子。AaBbCc产生8种配子,AaBbCC产生4种配子。 再求两亲本配子间的结合方式。由于两性配子间结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子间有8432种结合方式。,(3)求解基因型类型及概率,(4)求解表现型类型及概率,考向 巧用分离定律解决自由组合定律问题,1.(经典高考题)已知A与a、B与b、C与c这3对等位基因分别控制3对相对性状且3对等位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc、AabbCc的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是( ),A.表现型有8种,基因型为AaBbCc的个体的比例为1/16 B.表现型有4种,基因型为aaBbcc的个体的比例为1/16 C.表现型有8种,基因型为Aabbcc的个体的比例为1/8 D.表现型有8种,基因型为aaBbCc的个体的比例为1/16,解析 基因型为AaBbCc的个体与基因型为AabbCc的个体杂交,可分解为AaAa后代有2种表现型,3种基因型(1AA2Aa1aa);Bbbb后代有2种表现型,2种基因型(1Bb1bb);CcCc后代有2种表现型,3种基因型(1CC2Cc1cc)。因此,后代表现型为2228(种),基因型为AaBbCc的个体的比例为(1/2)(1/2)(1/2)1/8。基因型为aaBbcc的个体的比例为(1/4)(1/2)(1/4)1/32。基因型为Aabbcc的个体的比例为(1/2)(1/2)(1/4)1/16。基因型为aaBbCc的个体的比例为(1/4)(1/2)(1/2)1/16。 答案 D,2.(2017山东泰安二模)某高等植物的红花和白花由3对独立遗传的等位基因(A和a、B和b、C和c)控制,3对基因中至少含有2个显性基因时,植株才表现为红花,否则为白花。下列叙述错误的是( ),A.基因型为AAbbCc和aaBbCC的两植株杂交,子代全部表现为红花 B.该植物纯合红花、纯合白花植株的基因型各有7种、1种 C.基因型为AaBbCc的红花植株自交,子代中白花植株占7/64 D.基因型为AaBbCc的红花植株测交,子代中白花植株占1/8,解析 由“3对基因中至少含有2个显性基因时,植株才表现为红花,否则
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