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文档简介
基因自由定律题型突破1.2基因的自由组合定律“拆分法”求解自由组合定律计算问题一、已知亲代求子代的“顺推型”题目【例1】求AaBbCc产生的配子种类,配子中ABC的概率。【例2】AaBbCc与AaBBCc杂交,求其后代的基因型种类数以及产生AaBBcc子代的概率。【例3】.AaBbCc与AabbCc杂交,求其子代的表型种类及三个性状均为显性的概率。18种,1/168种,9/328种,
1/8周测卷2第11题1【例4】某种动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(D)对白色(d)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbDd的个体与个体X交配,子代的表型及其比例为直毛黑色:卷毛黑色:直毛白色:卷毛白色=3:1:3:1。那么,个体x的基因型为()bbDdB.BbddC.BbDDD.bbddB二、已知子代求亲代的“逆推型”题目教材P16第4题根据子代表型分离比推测亲本基因型,(相关基因用A、a,B、b
①子代:9∶3∶3∶1=(3∶1)(3∶1)⇒
②子代:1∶1∶1∶1=(1∶1)(1∶1)⇒③子代:3∶1∶3∶1=(3∶1)(1∶1)⇒④子代:3∶1=(3∶1)×1⇒AaBb×AaBbAaBb×aabb或Aabb×aaBbAaBb×Aabb或AaBb×aaBb
AaBB×AaBBAaBB×AaBbAaBB×AabbAabb×AabbAABb×AABbAABb×AaBbAABb×aaBbaaBb×aaBb归纳与总结周测卷2第12题【例5】某玉米植株产生的配子种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。若该个体自交,其F1中基因型为YyRR个体所占的比例为(
)A.1/16
B.1/8
C.1/4
D.1/2B先分别反推每对基因的亲本基因型,然后组合三、由配子及比例反推亲本基因型配子比例亲代基因型AB:Ab=1:1AABbAB:Ab:aB:ab=1:1:1:1AaBbAbD:Abd:abD:abd=1:1:1:1AabbDd归纳与总结四、多对基因控制生物性状的分析亲本相对性状的对数F1配子F2表型F2基因型种类比例种类比例种类比例12(1∶1)12(3∶1)13(1∶2∶1)1222(1∶1)222(3∶1)232(1∶2∶1)2n2n(1∶1)n2n(3∶1)n3n(1∶2∶1)n思考:若F1测交,后代的基因型和表型种类以及比例如何?【例6】某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是()A.植株A的测交子代中会出现2n种不同表型的个体B.n越大,植株A测交子代中不同表型个体数目彼此之间的差异越大C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数BC训练1.落粒是作物种子成熟后脱落的现象。落粒性和非落粒性是一对相对性状。研究者利用荞麦的非落粒性纯合品系与落粒性纯合品系杂交得F1,F1自交得F2,F2中落粒性与非落粒性的比例约为27∶37,下列分析错误的是(
)A.农业生产中,荞麦的非落粒性是优良性状B.落粒性和非落粒性至少由3对等位基因控制C.F2中自交后代不发生性状分离的个体约占1/8D.F2中的非落粒性个体基因型至少有19种38/64=19/323×3×3-2×2×2F1(AaBb)自交后代比例原因分析F1测交后代比例9∶3∶3∶1正常的完全显性1:1:1:19∶6∶1表型为双显、单显、双隐三种,即A_bb和aaB_个体的表型相同1∶2∶19∶7双显性为一种表型,其余为另一种,即A_bb、aaB_、aabb个体的表型相同1∶39∶3∶4双显为一种表型,一种单显为一种表型,另一单显与双隐为一种表型,即A_bb和aabb的表型相同或aaB_和aabb的表型相同1∶1∶2一、“总和”为16的特殊分离比的成因特殊分离比分析2F1(AaBb)自交后代比例原因分析F1测交后代比例15∶1只要存在显性基因(A或B)就表现为同一种表型,其余表现为另一种,即A_B_、A_bb和aaB_的表型相同3∶110∶6单显为一种表型,其余为另一种表型,即A_B_和aabb一种表型,A_bb和aaB_为一种表型1:112∶3∶1只要A(或B)存在就表现为同一种性状,其余正常表现,即(9A_B_+3A_bb):(3aaB_):(1aabb)或(9A_B_+3aaB_)(3A_bb):(1aabb)2∶1∶113∶3只存在某一种显性基因(如A)时表现为一种性状,其余基因型表现为另一种性状,即(9A_B_+3aaB_+1aabb):(3A_bb)3∶11:2:11∶4∶6∶4∶1(基因叠加效应)1(AABB)∶4(AaBB+AABb)∶6(AaBb+AAbb+aaBB)∶4(Aabb+aaBb)∶1(aabb)
【例7】香豌豆能利用体内的前体物质经过一系列代谢过程逐步合成蓝色中间产物和紫色色素,此过程是由B、b和D、d两对等位基因控制(如图所示),两对基因不在同一对染色体上。其中具有紫色素的植株开紫花,只具有蓝色中间产物的开蓝花,两者都没有则开白花。据右图的下列叙述中,不正确的是( )A.只有香豌豆基因型为B_D_时,才能开紫花B.基因型为bbDd的香豌豆植株不能合成中间物质,所以开白花C.基因型为BbDd的香豌豆自花传粉,后代表现型比例为9∶4∶3D.基因型BbDd与bbDd杂交,后代表现型的比例为1∶1∶1∶1D训练2(2023·全国新课标卷)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AaBbB.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1/16D训练3.控制棉花纤维长度的三对等位基因A/a、B/b、C/c对长度的作用相等,分别位于三对同源染色体上。已知基因型为aabbcc的棉纤维长度为6厘米,每个显性基因增加纤维长度2厘米。棉花植株甲(AABbcc)与乙(aaBbCc)杂交,则F1的棉纤维长度范围是(
)A.6~14厘米
B.6~16厘米C.8~14厘米 D.8~16厘米C显性基因累加效应二、“和”小于16的特殊分离比的成因——致死遗传现象
1.胚胎致死或个体致死特殊分离比现象分析2YRyRYryr♀YRyRYryr♂2.配子致死若Ab或aB的雌雄配子均致死
5:0:3:1
【例8】(2023·全国乙卷)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AabbC.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AaBbD.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1/4D子代中(2Aa:1aa)(2Bb:1bb),故纯合子所占的比例为1/9训练4致死基因的存在可影响后代性状比例。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,下列说法错误的是(
)。A.后代分离比为5∶3∶3∶1,则推测原因可能是基因型为AABb的个体死亡B.后代分离比为6∶3∶2∶1,则推测原因可能是某一对基因显性纯合致死C.后代分离比为4∶1∶1,则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7∶3∶1∶1,则推测原因可能是基因型为Ab的雄配子或雌配子致死A归纳:解释特殊分离比9∶6∶19∶79∶3∶415∶112∶3∶113∶3基因累加效应:1:4:6:4:1合子致死:4:2:2:16:2:3:1配子致死:5:3:3:17:3:1:1五、自交、测交和自由交配问题项目表型及比例yyR_(绿圆)自交绿色圆粒∶绿色皱粒=5∶1测交绿色圆粒∶绿色皱粒=2∶1自由交配绿色圆粒∶绿色皱粒=8∶1Y_R_(黄圆)自交黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=25∶5∶5∶1测交黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=4∶2∶2∶1自由交配黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=64∶8∶8∶1训练5已知水稻高秆(T)对矮秆(t)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,两对基因独立遗传。现将高秆抗病水稻和矮秆抗病水稻作亲本进行杂交,发现后代(F1)出现4种类型,其比例分别为高秆抗病∶矮秆抗病∶高秆易感病∶矮秆易感病=3∶3∶1∶1。若让F1中高秆抗病植株相互授粉,F2的表型比例是(
)。A.25∶5∶5∶1
B.24∶8∶3∶1C.15∶5∶3∶1 D.9∶3∶3∶1B训练6玉米为雌雄同株异花植物,其籽粒颜色受A、a和B、b两对独立遗传的基因控制,A、B
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