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第2课时自由组合定律的遗传特例及有关实验探究一、选择题1自由组合定律发生于下列过程中的()AaBb1AB1Ab1aB1ab雌雄配子随机结合子代9种基因型4种表现型ABCD解析:选A自由组合定律发生在亲代个体通过减数分裂产生配子的过程中,此时控制不同性状的非等位基因发生自由组合。2豌豆黄色(Y)对绿色(y)、圆粒(R)对皱粒(r)为显性,这两对基因独立遗传。现有一黄色圆粒(YYRr)豌豆,开花后自花传粉得到F1;F1再次自花传粉,得到F2。可以预测,F2中纯合的黄色圆粒豌豆的比例是()A2/3B1/4C1/2D3/8解析:选D本题中可将两对性状分开研究,先研究颜色遗传,该豌豆自交两次,后代全为黄色,基因型为YY。再研究粒形遗传,Rr自交两次,子代中杂合子占(1/2)2,纯合子占11/43/4,其中RR占3/8,所以F2中纯合的黄色圆粒占3/8。3南瓜所结果实中白色(A)对黄色(a)为显性,盘状(B)对球状(b)为显性,两对基因独立遗传。若让基因型为AaBb的白色盘状南瓜与“某南瓜”杂交,子代表现型及其比例如图所示,则“某南瓜”的基因型为()AAaBbBAabbCaaBbDaabb解析:选BP:AaBb“某南瓜”,将两对相对性状分开考虑,根据子代表现型倒推双亲的基因型。从题图可看出,F1中白色黄色31,盘状球状11,所以“某南瓜”的基因型为Aabb。4香豌豆的花色有紫花和白花两种,显性基因A和B同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花;F1自交,F2的性状分离比为紫花白花97。下列分析错误的是()A两个白花亲本的基因型分别为AAbb、aaBBBF1测交结果紫花与白花的比例为11CF2紫花中纯合子所占的比例为1/9DF2中白花的基因型有5种解析:选B由F2的性状分离比可知,F1的基因型为AaBb,又因两个亲本都是纯合白花,所以两个亲本的基因型为AAbb与aaBB;F1测交的结果是紫花(AaBb)白花(Aabb)白花(aaBb)白花(aabb)1111,即紫花白花13;F2的性状分离比为A_B_(紫花)A_bb(白花)aaB_(白花)aabb(白花)9331,即紫花白花97,其中紫花中纯合子(AABB)所占的比例为1/9,白花的基因型有Aabb、AAbb、aaBb、aaBB、aabb5种。5现用纯种黄颖燕麦与纯种黑颖燕麦杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖黄颖白颖1231。下列相关说法正确的是()A控制颖色的两对基因位于一对同源染色体上BF2中非黑颖有六种基因型,纯合体占1/6CF2中黄颖自交后代中杂合体占1/2DF1测交,后代表现型比为211解析:选DF2中三种表现型的比例为1231是9331的变形,可判断两对基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律。F2四类基因组成及比例为A_B_A_bbaaB_aabb9331。F2中非黑颖(黄颖为3A_bb或3aaB_、白颖aabb)有三种基因型,占F2的比例为4/16,其中纯合子(AAbb或aaBB、aabb)占F2的比例为1/8,占非黑颖的比例为1/2。F2中黄颖基因型为A_bb(1/3AAbb、2/3Aabb)或aaB_(1/3aaBB、2/3aaBb),无论哪种情况,自交后代杂合子比例均为2/31/21/3。F1基因型为AaBb,测交后代基因型及比例为AaBbAabbaaBbaabb1111,黑颖黄颖白颖211。6狗毛褐色由B基因控制,黑色由b基因控制,I和i是位于另一对同源染色体上的一对等位基因,I是抑制基因,当I存在时,B、b均不表现颜色而产生白色。现有黑色狗(bbii)和白色狗(BBII)杂交,F1互交,产生的F2中杂合褐色黑色为()A13B21C12D31解析:选B由题知白色基因组成为_I_,褐色基因组成为B_ii,黑色基因组成为bbii。黑色狗(bbii)和白色狗(BBII)杂交,子一代基因型为BbIi,子二代中杂合褐色(Bbii)占2/16,黑色(bbii)占1/16,因此两者的比例为21。7某种鼠中,黄鼠基因A对灰鼠基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性。且基因A或b在纯合时使胚胎致死,这两对基因是独立遗传的。现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代表现型比例为()A21B9331C4221D1111解析:选A双杂合的黄色短尾鼠的基因型为AaBb。后代关于颜色的基因型为Aaaa21,表现型为黄色灰色21;关于尾长的基因型为BBBb12,表现型全为短尾;两对组合后代表现型为黄色短尾灰色短尾21。8用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是()AF2中白花植株都是纯合体BF2中红花植株的基因型有2种C控制红花与白花的基因在一对同源染色体上DF2中白花植株的基因类型比红花植株的多解析:选D用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株,即红花白花13,再结合题意可推知该对相对性状由两对等位基因控制(设为A、a和B、b)。F1的基因型为AaBb,F1自交得到的F2中白花植株的基因型有A_bb、aaB_和aabb;F2中红花植株(A_B_)的基因型有4种;用纯合白花植株(aabb)的花粉给F1红花植株(AaBb)授粉,得到的子代植株中,红花白花13,说明控制红花与白花的基因分别在两对同源染色体上。9豌豆中,当C、R两个显性基因都存在时,花呈红色。一株红花豌豆与基因型为ccRr的植株杂交,子代中有3/8开红花,若让这些红花豌豆自交,后代中红花豌豆的比例为()A5/8B3/8C3/16D9/16解析:选A一株红花豌豆(C_R_)与基因型为ccRr的植株杂交,子代中有3/8开红花,可推知该红花亲本基因型为CcRr,因此后代中红花豌豆的基因型为CcRRCcRr12,因此这些红花豌豆自交后代中出现红花的概率为1/33/42/39/165/8。10黄粒(T)高秆(S)玉米与某玉米杂交,后代中黄粒高秆占3/8、黄粒矮秆占3/8、白粒高秆占1/8、白粒矮秆占1/8,则亲本的基因型是()AttSsTTSsBTtSsTtssCTtSsTtSsDTtSsttss解析:选B黄粒高秆玉米(T_S_)与某玉米杂交,后代中黄粒白粒31,说明两亲本的基因型均为Tt;再根据后代中高秆矮秆11,可知两亲本的基因型分别为Ss、ss。则两个亲本的基因型分别为TtSs、Ttss。11高茎(T)腋生花(A)的豌豆与高茎(T)顶生花(a)的豌豆杂交(两对等位基因分别位于两对同源染色体上),F1的表现型及比例为高茎腋生花高茎顶生花矮茎腋生花矮茎顶生花3311。下列说法正确的是()亲代基因型为TtAaTtaa高茎与腋生花互为相对性状F1中两对基因均为纯合子的概率为1/4F1中两对性状均为隐性的概率为1/8F1中高茎腋生花的基因型可能为TTAAABCD解析:选C亲代杂交,子代中高茎矮茎31,则双亲基因型为TtTt;子代中腋生花顶生花11,则双亲基因型为Aaaa,故双亲的基因型为TtAaTtaa。茎的高矮与花的位置是两对相对性状。F1中两对基因均为纯合子的概率1/21/21/4,两对性状均为隐性的概率1/41/21/8。F1中高茎腋生花的基因型可能为TTAa或TtAa。12虎皮鹦鹉的羽色有绿、蓝、黄、白四种,野生种都是稳定遗传的。若将野生的绿色和白色鹦鹉杂交,F1全部都是绿色的;F1雌雄个体相互交配,所得F2的羽色有绿、蓝、黄、白四种不同表现型,比例为9331。若将亲本换成野生的蓝色和黄色品种,则F2不同于亲本的类型中能稳定遗传的占()A2/7B1/4C1/5D2/5解析:选C根据F1雌雄个体相互交配,F2中出现9331的性状分离比,可知虎皮鹦鹉的羽色由两对独立遗传的基因控制,假设为A和a、B和b。根据F2中绿蓝黄白9331可知,F2中绿、蓝、黄、白的基因型分别为A_B_、A_bb、aaB_、aabb(或分别为A_B_、aaB_、A_bb、aabb);根据题中信息“野生种都是稳定遗传的”可知,野生的蓝色和黄色品种的基因型分别为AAbb、aaBB(或分别为aaBB、AAbb),野生的蓝色和黄色品种杂交获得的F1的基因型为AaBb,则F2中绿蓝黄白9331,其中绿和白是不同于亲本的类型,其中能稳定遗传的占2/10,即1/5。二、非选择题13(2019全国卷)某种甘蓝的叶色有绿色和紫色。已知叶色受2对独立遗传的基因A/a和B/b控制,只含隐性基因的个体表现隐性性状,其他基因型的个体均表现显性性状。某小组用绿叶甘蓝和紫叶甘蓝进行了一系列实验。实验:让绿叶甘蓝(甲)的植株进行自交,子代都是绿叶实验:让甲植株与紫叶甘蓝(乙)植株杂交,子代个体中绿叶紫叶13回答下列问题:(1)甘蓝叶色中隐性性状是_,实验中甲植株的基因型为_。(2)实验中乙植株的基因型为_,子代中有_种基因型。(3)用另一紫叶甘蓝(丙)植株与甲植株杂交,若杂交子代中紫叶和绿叶的分离比为11,则丙植株所有可能的基因型是_;若杂交子代均为紫叶,则丙植株所有可能的基因型是_;若杂交子代均为紫叶,且让该子代自交,自交子代中紫叶与绿叶的分离比为151,则丙植株的基因型为_。解析:(1)依题意可知:只含隐性基因的个体表现为隐性性状。实验中,绿叶甘蓝甲植株自交,子代都是绿叶,说明绿叶甘蓝甲植株为纯合子;实验中,绿叶甘蓝甲植株与紫叶甘蓝乙植株杂交,子代绿叶紫叶13,说明紫叶甘蓝乙植株为双杂合子,进而推知绿叶为隐性性状,实验中甲植株的基因型为aabb。(2)结合对(1)的分析可推知:实验中乙植株的基因型为AaBb,子代中有四种基因型,即AaBb、Aabb、aaBb和aabb。(3)另一紫叶甘蓝丙植株与甲植株杂交,子代紫叶绿叶11,说明紫叶甘蓝丙植株的基因组成中,有一对为隐性纯合、另一对为等位基因,进而推知丙植株所有可能的基因型为aaBb、Aabb。若杂交子代均为紫叶,则丙植株的基因组成中至少有一对显性纯合的基因,因此丙植株所有可能的基因型为AABB、AABb、AaBB、AAbb、aaBB。若杂交子代均为紫叶,且让该子代自交,自交子代中紫叶绿叶151,为9331的变式,说明该杂交子代的基因型均为AaBb,进而推知丙植株的基因型为AABB。答案:(1)绿色aabb(2)AaBb4(3)Aabb、aaBbAABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABbAABB14甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因控制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上。花色表现型与基因型之间的对应关系如表。表现型白花乳白花黄花金黄花基因型AA_ _ _ _Aa_ _ _ _aaB_ _ _aa_ _ D_aabbdd请回答:(1)白花(AABBDD)黄花(aaBBDD),F1基因型是_,F1测交后代的花色表现型及其比例是_。(2)黄花(aaBBDD)金黄花,F1自交,F2中黄花基因型有_种,其中纯合个体占黄花的比例是_。(3)甘蓝型油菜花色有观赏价值,欲同时获得四种花色表现型的子一代,可选择基因型为_的个体自交,理论上子一代比例最高的花色表现型是_。解析:(1)P:AABBDDaaBBDDF1:AaBBDD,F1测交:AaBBDDaabbddAaBbDd(乳白花)aaBbDd(黄花)(1/211)(1/211)11,即F1测交后代的花色表现型及其比例是乳白花黄花11。(2)P:aaBBDDaabbddF1:aaBbDd,F1三对等位基因中,aa自交后代都是aa,另两对均是杂合子,所以F1(aaBbDd)自交的结果有aaB_D_(黄花)、aaB_dd(黄花)、aabbD_(黄花)、aabbdd(金黄花)这四类基因型。前三类基因型对应的表现型均为黄花,共有8种基因型,在F2中所占的比例为15/16,其中纯合个体占F2的比例为1/16(aaBBDD)1/16(aaBBdd)1/16(aabbDD)3/16,则F2黄花中纯合个体占的比例是(3/16)(15/16)1/5。(3)欲同时获得四种花色表现型的子一代,选择的亲本中每一对基因必须均含有显性基因和隐性基因,即每一对均为杂合子,故选择的亲本的基因型为AaBbDd,当个体AaBbDd自交时,得到的子一代表现型及其比例为白花(AA_ _ _ _)乳白花(Aa_ _ _ _)黄花(aaB_ _ _和aa_ _ D _)金黄花(aabbdd)(1/411)(2/411)(1/43/411/413/4)(1/41/41/4)1632241,可见花色表现型所占比例最高的是乳白花。答案:(1)AaBBDD乳白花黄色11(2)81/5(3)AaBbDd乳白花15某小组利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果(红)与黄果(黄),子房二室(二)与多室(多),圆形果(圆)与长形果(长),单一花序(单)与复状花序(复)。实验数据如下表:组别杂交组合F1表现型F2表现型及个体数甲红二黄多红二450红二、160红多、150黄二、50黄多红多黄二红二460红二、150红多、160黄二、50黄多乙圆单长复圆单660圆单、90圆复、90长单、160长复圆复长单圆单510圆单、240圆复、240长单、10长复

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