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2时间:形成时。
3行为:成对的遗传因子发生。
4结果:分离后的遗传因子分别进入中,随遗传给后代。
同一性状配子分离不同配子配子正误辨析1孟德尔设计的测交方法只能用于检测F1的基因型。 2用豌豆杂交时,须在开花前除去母本的雌蕊。 3F2的3∶1性状分离比一定依赖于雌、雄配子的随机结合。 ×测交可以检测任一未知基因型的个体。×开花前应除去母本的雄蕊。√4杂合子与纯合子基因组成不同,性状表现也不同。5一对杂合的黑色豚鼠交配,一胎产仔四只,一定是3黑1白。 ×Aa与AA的性状表现相同。×一对杂合黑色豚鼠交配,子代表现型及比例为黑色∶白色=3∶1。产生这种比例的前提是子代的数量足够多,并且交配后的受精卵都能发育成新个体。而本题的子代只有4只,所以子代的分离比不一定符合分离定律的分离比。6白化病遗传中,基因型为Aa的双亲产生一正常个体,其携带患病基因的概率是1/2。 ×基因型为Aa的双亲产生一正常个体,个体基因型只有两种可能AA或Aa,其中携带患病基因的概率为2/3。1遗传学核心概念及其联系1基本概念的联系2相同基因、等位基因、非等位基因辨析①相同基因:同源染色体相同位置上控制同一性状相同表现类型的基因。如图中A和A就叫相同基因。②等位基因:同源染色体的同一位置上控制相对性状的基因。如图中B和b、C和c、D和d就是等位基因。③非等位基因:非等位基因有两种情况。一种是位于非同源染色体上的非等位基因,符合自由组合定律,如图中A和D;还有一种是位于同源染色体上的非等位基因,如图中A和b。3遗传学研究中5种交配类型的比较交配类型含义应用杂交基因型不同的个体相互交配的过程
①探索控制生物性状的基因的传递规律
②将不同的优良性状集中到一起,得到新品种
③显隐性的判断自交一般指植物的自花传粉,但有时也指两个基因型相同的个体相交
①连续自交并筛选可以不断提高种群中显性纯合子的比例
②可用于植物纯合子、杂合子的鉴定测交待测个体(F1)与隐性纯合子相交可用于测定待测个体(F1)的基因型、产生的配子的类型及其比例正交和反交正交和反交是一对相对概念若正交为♀A(性状)×♂B(性状),则反交为♀B(性状)×♂A(性状)若正交为♀B(性状)×♂A(性状),则反交为♀A(性状)×♂B(性状)常用于判断某待测性状是细胞核遗传还是细胞质遗传,基因在常染色体上还是在X染色体上2分离定律实质的解读1细胞学基础:图表示一个基因型为Aa的性原细胞产生配子的过程。由图可知,基因型为Aa的精卵原细胞可能产生A和a两种类型的配子,比例为1∶1。2分离定律的实质:等位基因随同源染色体的分开而分离。3作用时间:有性生殖形成配子时减数第一次分裂的后期。4适用范围:①进行有性生殖的真核生物;②细胞核内染色体上的基因;③一对等位基因控制的一对相对性状的遗传。生命观念清概念明结论1在孟德尔的豌豆杂交实验中,涉及自交和测交。下列相关叙述中正确的是 A自交可以用来判断某一显性个体的基因型,测交不能B测交可以用来判断一对相对性状的显隐性,自交不能C自交可以用于显性优良性状的品种培育过程D自交和测交都不能用来验证分离定律和自由组合定律C已知显隐性,既可以用自交方法根据后代出现的性状分离比也可以用测交方法后代出现表现型种类判断显性个体基因型,A错误;判断一对性状的显隐性可用自交方法,但不能用测交方法,B错误;植物显性优良性状的品种培育过程中常选用连续自交法筛选纯合个体,C正确;自交和测交都能用来验证分离定律和自由组合定律,D错误。2下列有关基因型、性状和环境的叙述,错误的是A两个个体的身高不相同,二者的基因型可能相同,也可能不相同B某植物的绿色幼苗在黑暗中变成黄色,这种变化是由环境造成的型血,说明该性状是由遗传因素决定的D高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明该相对性状是由环境决定的D生物的性状受基因型和环境的共同影响,两个身高不相同的个体,基因型可能相同,也可能不同,A项正确。叶绿素的合成需要光照,绿色幼苗在黑暗中变成黄色,是环境条件改变导致的生物变异,B项正确。2下列有关基因型、性状和环境的叙述,错误的是A两个个体的身高不相同,二者的基因型可能相同,也可能不相同B某植物的绿色幼苗在黑暗中变成黄色,这种变化是由环境造成的型血,说明该性状是由遗传因素决定的D高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明该相对性状是由环境决定的DO型血夫妇的子代都是O型血,是由遗传因素决定的遗传现象,C项正确。高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,一般是由遗传因素决定的性状分离现象,此外,环境因素也可能导致矮茎性状的出现,D项错误。科学思维重理解拓思维角度一考查孟德尔的豌豆杂交实验过程分析3下列关于紫花豌豆与白花豌豆杂交实验的叙述,正确的是 A豌豆花瓣开放时需对母本去雄以防止自花受粉B完成人工授粉后仍需套上纸袋以防止自花受粉CF1自交,F2中出现白花的原因是基因重组DF1全部为紫花是因为紫花基因对白花基因为显性D须在豌豆花瓣开放前而不是开放时对母本进行去雄操作,以防止自花受粉,A错误;完成人工授粉后仍需套上纸袋以防止外来花粉的干扰,B错误;F1自交,F2中出现白花的原因是等位基因分离,C错误;F1全部为紫花,说明紫花基因对白花基因为显性,D正确。4豌豆子叶黄色Y对绿色y为显性,孟德尔用纯种黄色豌豆和绿色豌豆为亲本,杂交得到F1,F1自交得到F2如图所示,下列有关分析正确的是 数目相等B③的子叶颜色与F1子叶颜色相同C①和②都是黄色子叶,③是绿色子叶♀和yy♂C豌豆产生的雌配子的数量远少于雄配子的数量,A项错误;③的基因型为yy,子叶表现为绿色,而F1的基因型为Yy,子叶表现为黄色,B项错误;①和②的基因型均为Yy,子叶表现为黄色,③的基因型为yy,子叶表现为绿色,C项正确;产生F1Yy的亲本可能为YY♀、yy♂或YY♂、yy♀,D项错误。的生物自交产生后代的过程,基因的分离定律发生于 AaA∶a=1∶1配子间的4种结合方式子代中3种基因型、2种表现型A① B② C③ D①②A基因的分离定律发生于减数分裂产生配子的过程中。1的花粉,加碘液在显微镜下观察,约一半花粉呈蓝黑色非糯性,一半呈橙红色糯性,由此证明分离定律的实质是 AF1产生两种类型且数目相等的配子B减数分裂过程中等位基因分离CF1是杂合体1体内等位基因具有一定的独立性B花粉是经过减数分裂形成的,检测F1花粉的种类和数量比例可以证明分离定律的实质是在减数分裂形成配子的过程中,等位基因随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,故B项正确。■技法提炼“四法”验证分离定律1自交法:若自交后代的性状分离比为3∶1,则符合基因的分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制。2测交法:若测交后代的性状比为1∶1,则符合基因的分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制。3花粉鉴定法:取杂合子的花粉,对花粉进行特殊处理后,用显微镜观察并计数,若花粉粒类型比例为1∶1,则可直接验证基因的分离定律。4单倍体育种法:取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体幼苗,若植株有两种表现型且比例为1∶1,则符合基因的分离定律。角度三假说—演绎法的理解和应用7在孟德尔基因分离定律发现过程中,“演绎—推理”过程指的是 A提出“生物的性状是由成对的遗传因子决定的”2的性状分离比,提出“生物体产生配子时成对的遗传因子彼此分离”C根据成对遗传因子分离的假说,推断出F2有三种基因型且比例为1∶2∶1D根据成对遗传因子分离的假说,设计测交实验并推断测交后代会出现两种性状且比例为1∶1D提出“生物的性状是由成对的遗传因子决定的”属于假说内容,A错误;根据F2的性状分离比,提出“生物体产生配子时成对的遗传因子彼此分离”也属于假说内容,B错误;若F1产生配子时,成对的遗传因子分离,雌、雄配子随机结合,在F2中,三种基因型个体比接近1∶2∶1,属于假说内容,另外,基因型的说法是约翰逊提出的,C错误;演绎是指根据假设内容推测某些实验的结果,孟德尔推测其测交后代的两种性状比接近1∶1,D正确。■技法提炼假说—演绎法在观察和分析基础上提出问题⇒通过推理和想象提出解释问题的假说⇒根据假说进行演绎推理⇒再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。这是现代科学研究中常用的一种科学方法,除孟德尔外,摩尔根验证基因在染色体上及确认DNA分子半保留复制方式均运用了假说—演绎法。科学探究抓探究提实践8玉米是一种二倍体异花传粉作物,可作为研究遗传规律的实验材料。玉米籽粒的饱满与凹陷是一对相对性状,受一对等位基因控制。回答下列问题。1在一对等位基因控制的相对性状中,杂合子通常表现的性状是。
显性性状在一对等位基因控制的一对相对性状中,杂合子通常表现的性状是显性性状。2现有在自然条件下获得的一些饱满的玉米籽粒和一些凹陷的玉米籽粒,若要用这两种玉米籽粒为材料验证分离定律,写出两种验证思路及预期结果。①两种玉米分别自交,若某些玉米自交后,子代出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。②两种玉米分别自交,在子代中选择两种纯合子进行杂交,F1自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。③让籽粒饱满的玉米和籽粒凹陷的玉米杂交,如果F1都表现一种性状,则用F1自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。④让籽粒饱满的玉米和籽粒凹陷的玉米杂交,如果F1表现两种性状,且表现为1∶1的性状分离比,则可验证分离定律。该实验的验证思路及预期结果如下:①两种玉米分别自交,若某些玉米自交后,子代出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。②两种玉米分别自交,在子代中选择两种纯合子进行杂交,F1自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。③让籽粒饱满的玉米和籽粒凹陷的玉米杂交,如果F1都表现一种性状,则用F1自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。④让籽粒饱满的玉米和籽粒凹陷的玉米杂交,如果F1表现两种性状,且表现为1∶1的性状分离比,则可验证分离定律。考点二基因分离定律的基本解题方法素养·全面提升 1相对性状中显隐性的判断1根据子代性状判断①②2假设推证法以上方法无法判断时,可以用假设法来判断性状的显隐性。在运用假设法判断显性性状时,若出现假设与事实相符的情况,要注意两种性状同时作假设或对同一性状作两种假设,切不可只根据一种假设得出片面的结论。但若假设与事实不相符,则不必再作另一假设,可直接予以判断。3设计杂交实验判断显隐性2亲子代基因型、表现型的推断1分离比法①根据亲代推断子代基因型、表现型的种类及比例亲本子代基因型种类及比例子代表现型及比例AA×AAAA全为显性AA×AaAA∶Aa=1∶1全为显性AA×aaAa全为显性Aa×AaAA∶Aa∶aa=1∶2∶1显性∶隐性=3∶1Aa×aaAa∶aa=1∶1显性∶隐性=1∶1aa×aaaa全为隐性2基因填充法:根据亲代表现型→写出能确定的基因如显性性状的基因型用A_表示→根据子代一对基因分别来自两个亲本→推知亲代未知基因;若亲代为隐性性状,基因型只能是aa。3隐性突破法:如果子代中有隐性个体,则亲代基因型中必定含有一个a基因,然后再根据亲代的表现型进一步判断。3连续自交和连续自交且逐代淘汰隐性个体的概率计算1杂合子Aa连续自交,第n代的比例情况如下表:Fn杂合子纯合子显性纯合子所占比例Fn隐性纯合子显性性状个体隐性性状个体所占比例2根据上表比例,纯合子、杂合子所占比例坐标曲线图如图所示:①亲本必须是杂合子,n是自交次数或代数;②由该曲线得到的启示:在育种过程中,选育符合人们要求的个体显性,可进行连续自交,直到性状不再发生分离为止,即可留种推广使用。3杂合子Aa连续多代自交并逐代淘汰隐性个体,自交n次后,显性个体中,显性纯合子AA所占比例为2n-1/2n1,杂合子Aa所占比例为2/2n1。科学思维重理解拓思维角度一显隐性判断及纯合子、杂合子的判断1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B具有一对相对性状的纯合亲本杂交,子一代表现出来的性状为显性性状,未表现出来的性状为隐性性状,B项符合题意。2家鼠的灰毛和黑毛由一对等位基因控制,灰毛对黑毛为显性。现有一只灰毛雌鼠M,为了确定M是否为纯合子就毛色而言,让M与一只黑毛雄鼠交配,得到一窝共4个子代。不考虑变异,下列分析不合理的是 A若子代出现黑毛鼠,则M一定是杂合子B若子代全为灰毛鼠,则M一定是纯合子C若子代中灰毛雄鼠∶黑毛雌鼠=3∶1,则M一定是杂合子D若子代中灰毛雄鼠∶黑毛雌鼠=1∶1,则M一定是杂合子B灰毛对黑毛为显性。灰毛雌鼠M与一只黑毛雄鼠交配,得到一窝共4个子代。若子代出现黑毛鼠,则M一定是杂合子,A合理;因子代的数量非常少,即使子代全为灰毛鼠,也不能确定M一定是纯合子,B不合理;若子代中出现了黑毛雌鼠,说明M必然含有控制黑毛性状的基因,因此,无论子代中灰毛雄鼠与黑毛雌鼠的比例是3∶1还是1∶1,M一定是杂合子,C、D合理。■技法提炼角度二基因型和表现型的推导及相关计算、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是 A番茄的果实颜色中,黄色为显性性状B实验组1的亲本基因型:红果为AA,黄果为aa1中红果番茄均为杂合子C实验组亲本表现型F1的表现型和植株数目红果黄果1红果×黄果4925042红果×黄果99703红果×红果1511508由实验组2和实验组3可知,番茄的果实颜色中红色为显性性状;实验组1的亲本基因型:红果为Aa,黄果为aa;实验组2的亲本基因型:红果为AA,黄果为aa,F1中红果番茄均为杂合子Aa;实验组3的F1中黄果番茄的基因型是aa,故选C。实验组亲本表现型F1的表现型和植株数目红果黄果1红果×黄果4925042红果×黄果99703红果×红果1511508、y控制的相对性状,某研究小组用豌豆进行遗传实验,具体情况如下:请分析回答:1用豌豆做遗传实验容易取得成功的原因之一是。
豌豆是自花传粉、闭花受粉植物;豌豆具有易于区分的相对性状答出一点即可豌豆是自花传粉、闭花受粉的植物,在自然条件下,可以避免外来花粉的干扰,使实验结果可靠;豌豆有容易区分的相对性状,这样使实验结果容易统计和分析。2从实验可判断这对相对性状中是显性性状。
二黄色子叶实验二黄色子叶亲本自交,后代出现了性状分离,后代中出现的与亲本性状不同的绿色子叶为隐性性状,亲本性状黄色子叶为显性性状。3实验二黄色子叶戊中能稳定遗传的占。
1/3实验二中亲本丁的基因型为Yy,F1中黄色子叶戊的基因型有YY和Yy,其中能稳定遗传的纯合子YY在戊中占1/3。4实验一子代中出现黄色子叶与绿色子叶的比例为1∶1,其中主要原因是黄色子叶甲产生的配子种类及其比例为。
Y∶y=1∶1实验一中亲本甲的基因型为Yy,它产生Y和y两种配子,且比例为1∶1,这是甲与乙yy杂交产生的后代出现黄色子叶∶绿色子叶=1∶1的主要原因。5实验一中黄色子叶丙与实验二中黄色子叶戊杂交,所获得的子代黄色子叶个体中不能稳定遗传的占。
3/5丙的基因型为Yy,戊的基因型为YY1/3、Yy2/3,其中Yy与YY1/3杂交,后代中YY占1/2×1/3=1/6,Yy占1/2×1/3=1/6;Yy与Yy2/3杂交,后代中YY占1/4×2/3=1/6,Yy占2/4×2/3=1/3,yy占1/4×2/3=1/6,则后代黄色子叶个体中不能稳定遗传的Yy占3/5。■技法提炼依据配子的概率计算先计算出亲本产生每种配子的概率,再根据题目要求用相关的两种配子的概率相乘,即可得出某一基因型个体的概率;计算表现型概率时,再将相同表现型个体的概率相加即可。角度三杂合子连续自交类的豌豆连续自交,统计后代中纯合子和杂合子的比例,得到如图5-14-10所示曲线图。下列分析不正确的是代后纯合子所占的比例代后显性纯合子所占的比例曲线所对应的比例要小代后杂合子所占的比例C图5-14-10基因型为Aa的豌豆连续自交n代后,纯合子所占的比例越来越大,越来越接近于1,但不能为1,可用a曲线表示;其中显性纯合子和隐性纯合子所占的比例可用b曲线表示;而杂合子所占比例越来越小,越来越接近于0,但不能为0,可用c曲线表示,故选C。考点三基因分离定律特殊题型拓展素养·全面提升题型一自交与自由交配1自交是指同种基因型的个体之间交配,子代情况只需统计各自交结果。2自由交配强调的是群体中所有个体进行随机交配,如基因型为AA、Aa的群体中自由交配是指AA×AA、Aa×Aa、AA♀×Aa♂、Aa♀×AA♂。3两种自由交配类型的区别①在连续自由交配且不淘汰隐性个体的情况下,随着自由交配代数增加,基因型及表现型比例均不变。②在连续自由交配且逐代淘汰隐性个体的情况下,随着自由交配代数增加,基因型及表现型比例都发生改变。科学思维重理解拓思维的水稻自交一代的种子全部种下,待其长成幼苗后,人工去掉隐性个体,并均分为①②两组,在下列情况下:①组全部让其自交;②组让其自由传粉。则①②两组的植株上基因型为AA的种子所占比例分别为 A1/9、1/6 B1/2、4/9C1/6、1/9 D4/9、1/2B基因型为Aa的水稻自交,得到的种子的基因型及比例为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,将这些种子全部种下,待其长成幼苗后,人工去掉隐性个体,则基因型为AA的个体占1/3,基因型为Aa的个体占2/3。的水稻自交一代的种子全部种下,待其长成幼苗后,人工去掉隐性个体,并均分为①②两组,在下列情况下:①组全部让其自交;②组让其自由传粉。则①②两组的植株上基因型为AA的种子所占比例分别为A1/9、1/6 B1/2、4/9C1/6、1/9 D4/9、1/2B①组全部让其自交:1/3AA自交→1/3AA×AA→1/3AA;2/3Aa自交→2/31/4AA1/2Aa1/4aa→1/6AA1/3Aa1/6aa,则基因型为AA的种子所占比例为1/31/6=1/2;②组让其自由传粉,可运用“遗传平衡定律”来计算:A基因频率为2/3,a基因频率为1/3,因此,基因型为AA的种子所占比例为2/3×2/3=4/9,故选B。2某植物可自交或自由交配,在不考虑生物变异和致死情况下,下列哪种情况可使基因型为Aa的该植物连续交配3次后所得子三代中Aa所占比例为2/5的该植物连续自交3次,且每代子代中不去除aa个体的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体的该植物连续自由交配3次,且每代子代中不去除aa个体的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa个体D基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中不去除aa个体,则子三代中Aa所占比例为1/23=1/8,A项不符合题意。基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体,则子三代中Aa所占比例为2/231=2/9,B项不符合题意。基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中不去除aa个体,符合遗传平衡定律,则A基因的频率=a基因的频率=1/2,而且每一代的基因型频率均不变,则子三代中Aa基因型的频率所占比例=2×1/2×1/2=1/2,C项不符合题意。基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa个体,由于存在选择作用,所以每一代的基因频率均会发生改变,需要逐代进行计算;基因型为Aa的该植物自由交配一次,子一代中AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,去除aa个体,则子一代中有1/3AA和2/3Aa;子一代中A基因的频率=1/31/2×2/3=2/3,a基因的频率=1/3,子一代再自由交配,子二代中AA基因型的频率=2/32=4/9,Aa基因型的频率=2×2/3×1/3=4/9,去除aa个体,子二代中有1/2AA和1/2Aa;子二代中A基因的频率=1/21/2×1/2=3/4,a基因的频率=1/4,子二代再自由交配,在子三代中AA基因型的频率=3/42=9/16,Aa基因型的频率=2×3/4×1/4=6/16,去除aa个体,则子三代中Aa所占比例为6/16÷9/166/16=2/5,D项符合题意。■易错提醒自交的有关计算只能用列举法,不能用配子法;自由交配的有关计算中列举法和配子法都可用,但配子法简捷、快速,不易出错。题型二复等位基因类在一个群体内,当同源染色体的某个相同位置上的等位基因超过2个,这些基因就称为“复等位基因”。不要认为复等位基因违背了体细胞中遗传因子“成对存在”原则,事实上复等位基因在体细胞中仍然是成对存在的。如人类的ABO血型是由“i、IA、IB”3个复等位基因决定的。当两个显性基因同时存在时,两个显性性状同时显现,如IAIB表现为AB型,此现象称为共显性。这种现象也会导致后代出现不同于3∶1的分离比。科学思维重理解拓思维3某种植物的花色受一组复等位基因的控制,纯合子和杂合子的表现型如下表,若WPWS与WSw杂交,子代表现型的种类及比例分别是 C纯合子杂合子WW红色ww纯白色WSWS红条白花WPWP红斑白花W与任一等位基因红色WP与WS、w红斑白花WSw红条白花A3种,2∶1∶1∶1 B4种,1∶1∶1∶1C2种,1∶1 D2种,3∶1分析表格可知,这一组复等位基因的显隐性关系为W>WP>WS>w,则WPWS与WSw杂交,其子代的基因型及表现型分别为WPWS红斑白花、WPw红斑白花、WSWS红条白花、WSw红条白花,所以其子代表现型的种类有2种,比例为1∶1,故选C。纯合子杂合子WW红色ww纯白色WSWS红条白花WPWP红斑白花W与任一等位基因红色WP与WS、w红斑白花WSw红条白花4某果蝇的长翅、小翅和残翅分别受位于一组常染色体上的基因E、E1、E2控制,且具有完全显性关系。小翅雌蝇和纯合残翅雄蝇交配,子一代表现为小翅和长翅。下列叙述正确的是 1、E2为显性,E1对E2为显性BE、E1、E2在遗传中遵循自由组合定律、E2E2D果蝇关于翅形的基因型有5种C亲本是小翅E1_和残翅E2E2,子一代没有残翅,有小翅和长翅,可推知亲本小翅雌蝇的基因型是E1E,子一代小翅的基因型是E1E2,长翅的基因型是EE2,因此E1对E为显性,E对E2为显性,A项错误;E、E1、E2位于一对同源染色体上,属于复等位基因,在遗传中遵循分离定律,B项错误;根据A选项的分析可知,亲本的基因型分别为E1E、E2E2,C项正确;果蝇关于翅形的基因型有E1E1、EE、E2E2、E1E、E1E2、EE2,共6种,D项错误。题型三致死问题1胚胎致死①隐性致死:由于aa死亡,所以Aa自交后代中基因型及比例为Aa∶AA=2∶1。②显性纯合致死:由于AA死亡,所以Aa自交后代中基因型及比例为Aa∶aa=2∶1。2配子致死:致死基因在配子时期发挥作用,从而不能形成有活力的配子的现象。例如A基因使雄配子致死,则Aa自交时,只能产生一种成活的a雄配子,A、a两种雌配子,形成的后代有两种基因型且比例为Aa∶aa=1∶1。科学思维重理解拓思维5某种品系鼠毛色的灰色和黄色是一对相对性状,科学家进行了大量的杂交实验得到了如下结果,由此推断下列选项中错误的是 组合后代不发生性状分离,亲本为纯合子组合可判断鼠的黄色毛是显性性状组合后代黄色毛鼠既有杂合子也有纯合子D鼠毛色这对相对性状的遗传符合基因的分离定律C杂交组合亲本后代杂交A灰色×灰色灰色杂交B黄色×黄色2/3黄色,1/3灰色杂交C灰色×黄色1/2黄色,1/2灰色由杂交B组合的结果可知,黄色为显性性状,灰色为隐性性状,且杂交B组合中的双亲为杂合子;杂交A的亲子代均表现为隐性性状灰色,因此亲代均为隐性纯合子;结合杂交B后代中有2/3黄色、1/3灰色,可知导致这一现象的原因可能是黄色个体纯合时死亡,因此,杂交B后代黄色毛鼠都是杂合子,没有纯合子,综上分析选C。杂交组合亲本后代杂交A灰色×灰色灰色杂交B黄色×黄色2/3黄色,1/3灰色杂交C灰色×黄色1/2黄色,1/2灰色6某开两性花的植株,某一性状由一对完全显性的A和a基因控制,其基因型为Aa。若该植株自交,后代性状分离比明显偏离3∶1后代数量足够多。以下分析正确的是 A若后代性状分离比为2∶1,原因可能是后代隐性纯合子致死B若后代只有显性性状,原因可能是显性纯合子致死C若后代性状分离比为1∶1,原因可能是含A基因的某性别配子致死基因的遗传不遵循基因的分离定律C该性状由一对完全显性的A和a基因控制,遵循基因的分离定律,D错误;若后代性状分离比为2∶1,原因可能是后代显性纯合子致死,A错误;若后代只有显性性状,原因可能是隐性纯合子致死,B错误;若后代性状分离比为1∶1,原因可能是含A基因的某性别配子致死,C正确。■技法提炼若某一性状的个体自交总出现特定的比例2∶1,而非正常的3∶1时,则推断可能是显性纯合致死,并且显性性状的个体存活的有且只有一种基因型Aa,杂合子。解决此类题目只要依照题干要求写出遗传图解,将致死个体去除即可。而对于由复等位基因控制的性状遗传,解题的技巧为先写出相应的基因型与对应的表现型,再选择相应品种进行杂交实验。题型四不完全显性F1的性状表现介于显性和隐性的亲本之间的显性表现形式,如紫茉莉的花色遗传中,红色花RR与白色花rr杂交产生的F1为粉红色花Rr,F1自交后代有3种表现型:红色花、粉红色花、白色花,性状分离比为1∶2∶1。科学思维重理解拓思维7萝卜的花色红色、紫色和白色由一对等位基因控制,现选用紫花植株分别与红花、白花、紫花植株杂交,结果如图所示。下列相关叙述错误的是 A红花植株与红花植株杂交,后代均为红花植株B白花植株与白花植株杂交,后代均为白花植株C红花植株与白花植株杂交,后代只有紫花植株D决定萝卜花色的等位基因遗传时不遵循基因分离定律D由“萝卜的花色红色、紫色和白色由一对等位基因控制”可知,萝卜花色的遗传是不完全显性遗传。假设萝卜花色由基因A、a控制,由图③可知紫花植株的基因型为Aa,结合图①②可推知红花、白花植株都是纯合子,A、B、C正确。根据图③中白花植株∶紫花植株∶红花植株=1∶2∶1可知,决定萝卜花色的等位基因遗传时遵循基因分离定律,D错误。题型五从性遗传类在涉及常染色体上一对等位基因控制的性状遗传中,有时会出现某一基因型个体在雌、雄男、女个体中表现型不同的现象,即从性遗传现象,然而该类基因在传递时并不与性别相联系,这与位于性染色体上基因的传递有本质区别。从性遗传的本质为表现型=基因型环境条件性激素种类及含量差异。科学思维重理解拓思维8已知控制牛的有角HA和无角HB的等位基因位于常染色体上,公牛体内HA对HB为显性,母牛体内HB对HA为显性,下列有关叙述错误的是 A多对杂合的有角公牛和杂合的无角母牛杂交,F1中公牛的表现型及比例为有角∶无角=3∶1B多对杂合的有角公牛和杂合的无角母牛杂交,F1中母牛的表现型及比例为有角∶无角=1∶3C纯合有角公牛和纯合的有角母牛杂交,F1中公牛的表现型为有角,母牛的表现型为无角D纯合有角公牛和纯合的无角母牛杂交,F1中公牛的表现型为有角,母牛的表现型为无角C多对杂合的有角公牛HAHB和杂合的无角母牛HAHB杂交,F1中公牛的表现型及比例为有角HAHAHAHB∶无角HBHB=3∶1,A项正确;多对杂合的有角公牛和杂合的无角母牛杂交,F1中母牛的表现型及比例为有角HAHA∶无角HBHBHAHB=1∶3,B项正确;纯合有角公牛HAHA和纯合的有角母牛HAHA杂交,F1HAHA中公牛和母牛的表现型都是有角,C项错误;纯合有角公牛HAHA和纯合的无角母牛HBHB杂交,F1全为杂合子HAHB,公牛的表现型为有角,母牛的表现型为无角,D项正确。9人类秃顶基因位于常染色体上,男性在隐性纯合时不秃顶,而女性在显性纯合时秃顶。下列有关叙述正确的是 A秃顶遗传与性别相关,属于伴性遗传B秃顶男性和禿顶女性结婚,所生孩子都患秃顶C秃顶男性与非秃顶女性结婚,所生孩子都不会秃顶D一对正常夫妇已生下一个秃顶的孩子,这对夫妇再生一个秃顶孩子的概率为1/4D人类秃顶基因位于常染色体上,不属于伴性遗传,是从性遗传,A错误;设与秃顶相关的基因为A、a,秃顶男性AA或Aa和秃顶女性AA结婚,生育的后代为AA或Aa,如果生育的是Aa女性,则不秃顶,B错误;秃顶男性AA或Aa与非秃顶女性Aa或aa结婚,生育的后代为AA或Aa或aa,如果生育的是AA或Aa男性,则秃顶,C错误;一对正常夫妇生了一个秃顶的孩子,说明父亲的基因型为aa,母亲的基因型为Aa,所以再生育秃顶后代的概率为1/2×1/2=1/4,是秃顶男孩,D正确。题型六表型模拟生物的表现型=基因型环境,受环境影响,存在表现型与基因型不符合的现象。科学思维重理解拓思维10某种两性花的植物,可以通过自花传粉或异花传粉繁殖后代。在25℃的条件下,基因型为AA和Aa的植株都开红花,基因型为aa的植株开白花,但在30℃的条件下,各种基因型的植株均开白花。下列说法错误的是 A不同温度条件下同一植株花色不同说明环境能影响生物体的性状B若要探究一开白花植株的基因型,最简单可行的方法是在25℃条件下进行杂交实验C在25℃的条件下生长的白花植株自交,后代中不会出现红花植株D在30℃的条件下生长的白花植株自交,产生的后代在25℃条件下生长可能会出现红花植株B在25℃条件下,基因型所决定的表现型能够真实地得到反映,因此,要探究一开白花植株的基因型需要在25℃条件下进行实验,但杂交实验操作复杂、工作量大,最简单的方法是进行自交。真题·新题五年真题1某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。某同学用全缘叶植株植株甲进行了下列四个实验。①让植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1∶1④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3∶1其中能够判定植株甲为杂合子的实验是 A①或② B①或④ C②或③ D③或④B本题考查基因的分离定律。植株甲自花传粉,子代出现性状分离,说明植株甲为杂合子,①符合题意;植株甲与全缘叶植株杂交,子代均为全缘叶,植株甲可以是纯合子,也可以是杂合子,②不符合题意;植株甲与羽裂叶植株杂交,子代表现型比例为1∶1,说明是测交,亲本中一个是隐性纯合子,一个是杂合子,但不能确定哪种表现型是隐性,③不符合题意;两种表现型相同的个体杂交,子代表现型的比例为3∶1,说明亲本均为杂合子,④符合题意,故选B。2假设在特定环境中,某种动物基因型为BB和Bb的受精卵均可发育成个体,基因型为bb的受精卵全部死亡。现有基因型均为Bb的该动物1000对每对含有1个父本和1个母本,在这种环境中,若每对亲本只形成一个受精卵,则理论上该群体的子一代中BB、Bb、bb个体的数目依次为 A250、500、0 B250、500、250C500、250、0 D750、250、0A在正常情况下,该群体中1000对基因型均为Bb的个体交配后一共形成1000个个体,后代的基因型及其比例为BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,即产生BB个体的数目应为1000×1/4=250个,产生Bb个体的数目应为1000×1/2=500个,基因型为bb的受精卵全部死亡,所以bb个体数为0个。综上所述,B、C、D项错误,A项正确。3人苯丙酮尿症由常染色体上的隐性基因m控制,在人群中的发病率极低。理论上,下列推测正确的是 的基因频率均为1/2B人群中男性和女性患苯丙酮尿症的概率相等的概率相等D苯丙酮尿症患者与正常人婚配所生儿子患苯丙酮尿症的概率为1/2B人苯丙酮尿症是常染色体隐性遗传病,男、女发病率相同。正常人的基因型为MM或Mm,患者的基因型为mm。各种基因型的比例未知,人群中M和m的基因频率无法计算,A错误;该病为常染色体隐性遗传病,人群中男性和女性患苯丙酮尿症的概率相等,B正确;苯丙酮尿症患者基因型为mm母亲基因型可能为Mm或mm,概率无法计算,C错误;苯丙酮尿症患者即mm与正常人婚配MM或Mm所生儿子患苯丙酮尿症即mm的概率为0或1/2,D错误。4一对相对性状的遗传实验中,会导致子二代不符合3∶1性状分离比的情况是 A显性基因相对于隐性基因为完全显性B子一代产生的雌配子中2种类型配子数目相等,雄配子中也相等C子一代产生的雄配子中2种类型配子活力有差异,雌配子无差异D统计时子二代3种基因型个体的存活率相等C子二代出现3∶1性状分离比的条件主要有显性基因相对于隐性基因为完全显性;子一代产生的雌、雄配子中2种类型配子数目相等;子一代产生的雌、雄配子中2种类型配子活力没有差异;子二代3种基因型个体的存活率相等,选C项。5遗传学上的平衡种群是指在理想状态下,基因频率和基因型频率都不再改变的大种群。某哺乳动物的平衡种群中,栗色毛和黑色毛由常染色体上的1对等位基因控制。下列叙述正确的是 A多对黑色个体交配,每对的子代均为黑色,则说明黑色为显性B观察该种群,若新生的栗色个体多于黑色个体,则说明栗色为显性C若该种群栗色与黑色个体的数目相等,则说明显隐性基因频率不等D选择1对栗色个体交配,若子代全部表现为栗色,则说明栗色为隐性C若黑色为隐性,黑色个体交配,后代均为黑色,A项错误。若种群数目有限,实际分离比例可能偏离理论值,新生个体多的体色也可能是隐性性状,B项错误。若显隐性基因频率相等,则隐性性状的基因型频率为025,显隐性性状个体数目不相等,C项正确。若这对栗色个体为显性纯合子,子代也全部为栗色,D项错误。新题精选1为研究水稻D基因的功能,研究者将T-DNA插入水稻D基因中,致使该基因失活,失活后的基因记为d。现以野生水稻植株和突变水稻植株作为亲本进行杂交实验,统计母本的结实率,结果如表所示:下列说法错误的是AD基因失活使雄配子存活率降低,不影响雌配子的存活率B对野生植株的花粉进行射线处理后,再进行自交,结实率可能会下降C若让组合②的F1给组合①的F1授粉,母本的结实率为30%D若让组合②的F1给组合①的F1授粉,所得F2植株的基因型及比例为DD∶Dd∶dd=5∶5∶1D杂交编号亲本组合结实率①♀DD×dd♂10%②♀dd×DD♂50%③♀DD×DD♂50%由表格信息可知,②③杂交组合,父本都是DD,雌株DD或dd的结实率相同,因此D基因失活使雄配子存活率降低,不影响雌配子的存活率,A正确;对野生植株的花粉进行射线处理后,可能会发生基因突变,再进行自交,结实率可能会下降,B正确;杂交编号亲本组合结实率①♀DD×dd♂10%②♀dd×DD♂50%③♀DD×DD♂50%杂交组合①②的子一代基因型均是Dd,由于d不影响雌配子的活力,因此产生的雌配子的类型及比例是D∶d=1∶1,雄配子的类型及比例是D∶d=1∶1,由于含有d的雄配子中有活力的占1/5,因此具有活力的雄配子共占3/5,由③可知,雌雄配子都具有育性,结实率为50%,因此Dd与Dd个体杂交,结实率是50%×3/5=30%,据以上分析可知,可育雌配子的类型及比例是D∶d=1∶1,可育雄配子的类型及比例是D∶d=5∶1,雌雄配子随机结合,子二代的基因型及比例是DD∶Dd∶dd=5∶6∶1,D错误。杂交编号亲本组合结实率①♀DD×dd♂10%②♀dd×DD♂50%③♀DD×DD♂50%2在一个经长期随机交配形成的自然鼠群中,存在的毛色表现型与基因型的关系如下表注:AA纯合胚胎致死。请分析回答:1亲本基因型为Aa1×Aa2,则其子代的表现型可能为。
表现型黄色灰色黑色基因型Aa1Aa2a1a1a1a2a2a2黄色、灰色亲本基因型为Aa1×Aa2,其子代的基因型为AA、Aa1、Aa2、a1a2;AA纯合胚胎致死,其子代的表现型可能为黄色Aa1与Aa2、灰色a1a2。2两只鼠杂交,后代出现三种表现型,则该对亲本的基因型是,它们再生一只黑色雄鼠的概率是。
表现型黄色灰色黑色基因型Aa1Aa2a1a1a1a2a2a2Aa2、a1a21/8两只鼠杂交,后代出现黄色A_、灰色a1_和黑色a2a2三种表现型,说明双亲中均有a2基因,进而推知该对亲本的基因型是Aa2和a1a2。它们再生一只黑色雄鼠的概率是1/8。3现有一只黄色雄鼠和其他各色雌鼠每种都有多只,请利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型,写出实验思路并预期实验结果和结论。实验思路:
。
预期实验结果和结论:
。
表现型黄色灰色黑色基因型Aa1Aa2a1a1a1a2a2a2选用该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠杂交;观察并统计后代的毛色①如果后代出现黄色和灰色,则该黄色雄鼠的基因型为Aa1;②如果后代出现黄色和黑色,则该黄色雄鼠的基因型为Aa2一只黄色雄鼠的基因型
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