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文档简介
第19讲基因的自由组合定律
考点一两对相对性状的杂交实验与自由组合定律
知I识I巩I固
I.发现问题——两对相对性状的杂交实验
(1)实验过程
正交反交
P黄色圆粒x绿色皱粒
I
F,黄色圆粒
F?黄色网粒髓觥
比例9:3:3:1
Q)结果分析
结果结论
Fi全为黄色圆粒说明黄色和圆粒为显性性状
F2中圆粒:皱粒=3:1说明种子粒形的遗传遵循分离定律
F2中黄色:绿色=3:1说明种子粒色的遗传遵循分离定律
F2中出现两种亲本类型(黄色圆粒、绿
色皱粒),出现两种新性状(绿色圆粒、说明不同性状之间进行了自由组合
黄色皱粒)
教材隐含知识
(必修2P10旁栏思考)从数学的角度分析,9:3:3:1与3:1能否建立教
学联系?这对理解两对相对性状的遗传结果有什么启示?
对于两对相对性状的遗传结果,如果对每一对性状单独进行分析,其性状的
数量比都是3:1,即每对性状的遗传都遵循分离定律。两对相对性状的遗传结
果可以表示为它们各自遗传结果的乘积,即9:3:3:1来自(3:I)?。
2.提出假说——对自由组合现象的解释
(1)理论解释(提出假说)
①两对相对性状分别由两对遗传因子控制。
②Fi在产生配子时,成对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组
口0
③B产生的雌配子和雄配子各有生种,且数量相等。
④受精时,雌雄配子的结合是随机的。
(2)遗传图解
P(黄色园粒)YYRRxyyn•(绿色皱粒)
9种基因型
flYYRR
2YYRr
2YyRR
4YyRr
1YYrr
2Yyrr
IyyRR
2yyRr
.iyyrr
①纯合子共有生种,每一种纯合子在F2中所占比例均为lZ16o
②一对基因纯合、一对基因杂合的单杂合子共有2种,每i种单杂合子在
F2中所占比例均为居,
③两对基因均杂合的双杂合子有L种,在F2中所占比例为超。
3.演绎推理、实验验证—对自由组合现象解释的验证
(1)演绎推理:设计测交实验,预测后代4种表型比例为1:1:1:1。
(2)遗传图解
杂种子隐性纯合子
(黄色圆粒)(绿色皱粒)
pYyRrxyyrr
//WI
配子YRYryRyryr
基因型YyRrYyrryyRryyn-
耳表型黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒
比例1:1:1:1
(3)实验验证:进行测交实验,不论正交还是反交,结果都与预测相符。
4.基因自由组合定律的实质
(1)细胞学基础
4个,2ft,1:14个,沂,1:1
(2)自由组合定律的实质
「黑?一位于非同源染色体上的非等位基因
值置卜减数分裂"刖
.要
减数分裂I后期,同源染色体分离.
内■@应—非同源染色体自由组合,非同源染
色体上的非等位基因自由组合
_进行有性生殖的真核生物
南叫了、生物J—的遗传
里儿汨6面L适用r细胞核遗传.不适
卜:传方式)用于细胞质遗传
两对或两对以上控制
不同相对性状的遗传
因子独立遗传
5.孟德尔遗传规律的应用
(1)应用:有助于人们正确地解释生物界普遍存在的遗传现象,还能够预测
杂交后代的类型和它们出现的概生,这在动植物育种和医学实践等方面都具有重
要意义。
⑵实例
①杂交育种:人们有目的地将具有不同优良性状的两个亲本杂交,使两个亲
本的优良性状组合在一起,再筛选出所需要的优良品种。例如既抗倒伏又抗条锈
病的纯种小麦的选育。
D_T_(抗倒伏易感病)
D_tt(抗倒伏抗病)式连田续/DOtt
自交选育
ddT_(易倒伏易感病)
)
(易倒伏、—ddll(易倒伏抗病)
抗病)
②医学实践;人们可以依据分离定律和自由组合定律,对某些遗传病在反代
中的患病概率作出科学的推断,从而为遗传咨询提供理论依据。
思I维I辨I析
易错整合,判断正误。
⑴两对相对性状的杂交实验中,Fi(YyRr)产生配子时,成对的遗传因子可以
自由组合。()
(2)“将B(黄色圆粒豌豆)与隐性纯合子(绿色皱粒豌豆)进行正反交,统计实
验结果显示后代均出现了四种表型且比例接近1:1:1:1”属于孟德尔在研究
两对相对性状杂交实验过程中的“演绎”环节。()
(3)下图中①②过程可以体现分离定律的实质,⑥过程体现了自由组合定律
的实质。()
亲代:Aa亲代:AaBb
①]④|
配子:A配子:ABAbaBabABAbaBah
子代:AA子代:A_B_AbbaaB_aal)b
(4)在进行减数分裂的过程中,等位基因彼此分离,非等位基因自由组合。
()
(5)基因的分离定隹和自由组合定律具有相同的细胞学基础。()
(6)对杂交育种起指导作用的是基因的自由组合定律,和分离定律无关。
()
答案:⑴义(2)X(3)X(4)X(5)X(6)X
延I伸I探I究
1.基因型为AaBb的个体自交后代一定有4种表型、9种基因型吗?为什么?
提示:不一定,若两对等位基因位于两对同源染色体上,基因型为AaBb的
个体自交后代中一定有9种基因型,但不一定有4种表型,比如A、a为不完全
显性时会产生6种表型;若两对等位基因位于同一对同源染色体上,可能出现
AABB、AaBb、aabb或AAbb、AaBb、aaBB3种基因型。
2.果蝇的灰身(B)对黑身(b)为显性;长翅(V)对残翅(v)为显性,这两对等位
基因位于常染色体上。一对灰身残翅与黑身长翅的果蝇杂交,子代出现灰身长翅、
灰身残翅、黑身长翅、黑身残翅,比例为1:1:1:lo
(1)该实验结果能不能证明这两对等位基因位于两对同源染色体上,请说明
理由___________________________________________________________________
(2)利用上述杂交实验的子代果蝇为材料设计两个不同的实验,要求这两个
实验都能独立证明两木基因位于两对同源染色体上。请写出两个实验的杂交组合
及子代表型的比例
提示:(1)不能,因为两对等位基因位于一对同源染色体上和位于两对同源
染色体上,都会出现这一结果
(2)实验1:灰身长翅X灰身长翅,子代表型的比例为9:3:3:1,实验2:
灰身长翅X黑身残翅,子代表型的比例为1:1:1:1
剖析难点•考点突破
重I难I精I讲
1.用分离定律分析两对相对性状的杂交实验
⑴过程分析
PYYRR(黄圆)xyyrr(绿械)
F,YyBr黄网
YyxYyKrxBr
,II
lYY:2Yy:lyylRR:2Rr:Irr
F21YY(黄卜2Yy(黄)lyy(绿)
1YYRR、2YyRR、2YYRr、
IRR(圆)、2Rr(圆)IyyRR、2yyRr(绿圆)
4YyRr(黄圆)
1"(皱)IYYIT、2Yyrr(黄皱)lyyrr(绿皱)
⑵结果分析:F2共有9种基因型,4种表型
RR,YYIT、yyRR、yyrr|各Ji1/16
某因型,@杂合子HYyRR,YYRr'Yyrr、yyRr|各占2/16
五程A|YyRr|占4/16
双翅丫_忆占9/16
Y_rr+yyR_占3/16x2
双图yyrr占1/16
-域为型.Y_R_+yyrr占10/16
71重:组类型
Y」r+yyR_占6/16
2.基因分离定律与自由组合定律的关系及相关比例图解分析
维因分送
表型比例
同源染色体上FJ'I交后q
)
的等位基因彼FJYyKr表型比例933」
此分岗的同时,1.的配子种
非同源染色体,类的比例
上的非等位基H测交后代「「「I
为表型比例'
因自由组合
3.两对等位基因在染色体上的位置关系
项目自由组合连锁
图示
AB:Ab:aB:ab
配子AB:ab=l:1Ab:aB=l:1
=1:1:1:1
自交后代的基因基因型:9种,表基因型:3种,表基因型:3种,表
型、表型种类及比型:4种,比例:9:型:2种,比例:3:型:3种,比例:1:
例3:3:112:1
基因型:4种,表基因型:2种,表基因型:2种,表
测交后代的比例型:4种,比例:1:型:2种,比例:1:型:2种,比例:1:
1:1:111
提醒:若基因型为AaBb的个体测交后代出现四种表型,但基因型及比例为
AaBb:Aabb:aaBb:aabb=42%:8%:8%:42%,测交结果“两大”“两小”,
且“两两相同”,出现这一结果的可能原因是A和B连锁,a和b连锁,位于同
一对同源染色体上,且部分初级性母细胞在减数分裂四分体时期,四分体中的非
姐妹染色单体发生互换,产生四种类型配子,其类型及比例为AB:Ab:aB:ab
=42%:8%:8%:42%o
精|准I命|题
考向一结合两行相对性状杂交实验分析,考查科学思维
^■》例1(2025•华大新高考联盟)下列关于孟德尔所做的遗传实验和有
关遗传规律的叙述,正确的是()
A.形成配子时非等位基因之间都能自由组合
B.基因型为YyRr的豌豆产生的雌雄配子的随机结合,体现了自由组合定
律的实质
C.孟德尔作出的“演绎”是设计Fi与隐性纯合子杂交,预测出后代的表现
性状及比例
D.多组一对相对性状的杂交实验,F2性状分离比均接近3:1,验证了其假
设的正确性
答案:C
解析:减数分裂形成配子时,非同源染色体上的非等位基因之间自由组合,
但位于同源染色体上的非等位基因之间不能自由组合,A错误;基因型为YyRr
的豌豆产生的雌雄配子随机结合是受精作用,自由组合定律的实质是减数分裂过
程中,等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,B错误;
孟德尔设计Fi与隐性纯合子进行测交实验,进而预测出后代的表现性状及比例,
这是“演绎”推理的过程,C正确;多组相对性状的杂交实验的Fz的性状分离
比均接近3:1,说明3:1的出现不是偶然的,但还不能验证其假设,如果要验
证其假设是否正确,需要做测交实验,D错误。
〔变式训练1〕(2024•湖南湘东六校联考)关于孟德尔相对性状的遗传实验
及基因分离和自由组合定律的叙述,正确的是()
A.孟德尔杂交实验中,重组类型即F2中与R性状不同的类型
B.受精时不同类型的雌雄配子随机结合就是自由组合
C.自由组合定律的细胞学基础是减数分裂时非同源染色体(上的非等位基因)
的自由组合
D.基因分离定律的细胞学基础是减数分裂时姐妹染色单体分离
答案:C
解析:孟德尔杂交实验中,重组类型即F2中与亲本性状不同的类型,A错
误;受精时不同类型的雌雄配子随机组合不属于基因重组,B错误;自由组合定
律的细胞学基础是减微分裂时非同源染色体(上的非等位基因)的自由组合,C正
确;基因分离定律的细胞学基础是减数分裂时同源染色体分离,D错误。
考向二自由组合定律的实质及验证
例2(2024.江苏南通高三联考)高等植物的雄蕊内有许多花粉母细
胞,每个花粉母细胞经减数分裂形成4个花粉粒。某二倍体高等植物既可自花传
粉,又可异花传粉。高茎(A)对矮茎(a)为显性,宽叶(B)对窄叶(b)为显性,花瓣黄
色(D)对白色(d)为显性,控制这三对性状的基因均位于常染色体上。现有这种植
物的一个体细胞,其基因型如图所示。下列说法正确的是()
A.高茎与矮茎、宽叶与窄叶这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律
B.若无互换和基因突变等,该植物1个花粉母细胞产生的花粉粒基因型有
4种
C.在上图细胞的有丝分裂后期,移向细胞同一极的基因有A、a、b、b、D、
d
D.为验证基因的自由组合定律,必须用基因型为aabbdd的个体来与该植
物进行杂交
答案:C
解析:由题图可知,控制高茎与矮茎、宽叶与窄叶这两对相对性状的基因位
于一对同源染色体上,所以其遗传不遵循基因的自由组合定律,A错误;在不发
生互换和基因突变等情况下,该植物的1个花粉母细胞经减数分裂只能产生2
种基因型的花粉粒,B错误;有丝分裂过程中不发生等位基因的分离,正常情况
下,分裂后的细胞和原细胞核基因完全相同,因此题图细胞在有丝分裂后期,移
向细胞同一极的基因包含所有的基因,即包括A、a、b、b、D、d,C正确;为
验证基因的自由组合定律,可用来与该植物进行杂交的个体的基因型有aabbdd、
aaBBdd.AabbDd、AaBBDd,D错误。
“实睑法”验证遗传定律
验证方法结论
Fi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
自交法
Fi自交后代的性状分离比为9:3:3:1,则符合基因的自由组
合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制
R测交后代的性状比例为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
测交法
R测交后代的性状比例为1:1:1:1,则符合基因的自由组合
定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制
花粉鉴若有2种花粉,比例为1:1,则符合分离定律
定法若有4种花粉,比例为1:1:1:1,则符合自由组合定律
取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体幼苗,若植株有2种表
单倍体型,比例为1:1,则符合分离定律
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4种表
型,比例为1:1:1:1,则符合自由组合定律
〔变式训练2〕(2025•辽宁丹东高三期末)某单子叶植物的非糯性(A)对糯性
(a)为显性,抗病(T)对染病⑴为显性,花粉粒长形①)对圆形(d)为显性,三对等位
基因位于三对同源染色体匕非糯性花粉遇碘液变蓝黑色,糯性花粉遇碘液变椅
红色。现有四种纯合子植株,基因型分别为①AATTdd、②AAttDD、③AAltdd、
©aattdd,则下列说法正确的是()
A.若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,应该用①和③杂交所得R的花
粉
B.若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,可以观察①和②杂交所得
Fi的花粉
C.若培育糯性抗病优良品种,应选用①和④作为亲本杂交
D.将②和④杂交后所得的Fi的花粉涂在载玻片上,加碘液染色后,均为蓝
黑色
答案:C
解析:三对相对性状中可通过花粉进行鉴定的相对性状是非糯性(A)和糯性
(a)、花粉粒长形(D)和圆形(d),若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,需得到
基因型为Aa或Dd的植株,A错误;若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定
律,需得到基因型为AaDd的植株,B错误;①X④-Fi(AaTtdd),B连续自交
即可得到糯性抗病优良品种,C正确;②X④-Fi(AatlDd),其产生的花粉加碘
液染色后,A(蓝黑色):a(橙红色)=1:1,D错误。
〔变式训练3〕(2025•山东邹城月考)已知某种昆虫的有眼(A)与无眼(a)、
正常刚毛(B)与小刚毛(b)、正常翅(E)与斑翅(e)这三对相对性状各受一对等位基因
控制。现有三个纯合品系:①aaBBEE、②AAbbEE和③AABBce。假定不发生染
色体变异和染色体互换,回答下列问题:
若A/a、B/b、E/e这三对等位基因都位于常染色体上,请以上述品系为材料,
设计实验来确定这三对等位基因是否分别位于三对染色体上。(要求:写出实验
思路、预期实验结果和结论)
答案:实验思路:让①和②杂交、①和③杂交、②和③杂交。得到的Fi自
交,观察F2的表型。
预期结果:若各杂交组合的F2中均出现四种表型,且比例为9:3:3:1,
则可确定这三对等位基因分别位于三对染色体上。
解析:选择①义②、②X③、①X③三个杂交组合,分别得到Fi,Fi自交
得到F2,若各杂交组合的F2中均出现四种表型,且比例为9:3:3:1,则可确
定这三对等位基因分别位于三对染色体L:若出现其他结果,则可确定这三对等
位基因不是分别位于三对染色体上。
考向三基因连锁与互换现象分析
例3果蝇的基因中A对a和B对b都是完全显性,分别控制两
对相对性状,且B、b位于同源染色体非姐妹染色单体的互换区,基因型为AaBb
的果蝇的基因位置和互换率的计算方法如图所示,多只基因型为AaBb的雌果蝇
与基因型为aabb的雄果蝇交配,子代基因型为AaBb、Aabb、aaBb>aabb,其比
例依次为42%、8%、8%、42%o下列叙述正确的是()
少部分发生
雌:初级/染色体互换、产生「
配子
卵母细胞\大部分不发/
生染色体互换
雄:初级精母细胞产生一配子
均不发生染色体互换
初级卵母细胞的互换率=发生互换的初级卵母细胞数/初级卵母细胞数的总
数X100%
A.雌果蝇的初级卵母细胞减数分裂时的互换率是16%
B.基因型为AaBb的若干雌雄个体随机交配,子代四种表型的比例是71:
4:4:21
C.用基因型为AaBb的雌雄个体随机交配可以验证互换只发生在雌果蝇中
D.用荧光标记基因B和b,可以显现染色体的互换情况
答案:B
解析:图示细胞减数分裂时,初级卵母细胞不发生染色体互换时只产生AB、
ab两种配子,发生染色体互换时产生的雌配子及比例为AB:Ab:aB:ab=42:
8:8:42,故可得重组率为8%+8%=16%,则初级卵母细胞的互换率为32%,
A错误;基因型为AaBb的若干雌雄个体产生的雌配子是AB、Ab、aB、ab,分
别占42%、8%、8%、42%,雄配子是AB、ab,各占50%,雌、雄配子随机结
合,子代产生四种表型,分别占71%、4%、4%、21%,B正确;无论只有雌果
蝇发生染色体互换还是只有雄果蝇发生染色体互费,基因型为AaBb的雌雄个体
交配产生的子代的基因型都是相同的,因此不能险证互换只发生在雌果蝇中,C
错误;用荧光只标记B或者b才能显现染色体互换情况,D错误。
考点二自由组合定律的解题规律及方法
剖析难点•考点突破
重滩I精I讲
1.“拆分法”求解自由组合定律计算问题
(1)基因型(表型)种类、概率及比例
QXaBbCc)xQAaBBCcJ
分别分析每。对等位基因
AaxAa^)^Bl)x(CcxCc
:后代有3种基因型彳后代有2种基因型g后代有3种基因型
:1AA:2Aa:laa;:;IBB:1BI>;::ICC:2C<-:lee;
3种表型3A_:laa打种表型B_42种表型3C_:icc
、,、l\.1
.1.........LJ..
后代中基因型有:3x2x3=18(种)
后代中表型有:2xlx2=4(种)
后代中AaBBcc出现的概率为:
1/2(Aa)X1/2(BB)X1/4(<•<•)=1/16
后代与亲本表型相同的概率为:
3/4(A_)x1(BJx3/4(CJ=9/16
(2)配子种类及概率的计算
有多对等位
举例:基因型为AaBbCc的个体
基因的个体
AaBbCc
产生配子
11I
的种类数
2X2X2=8(种)
产生某种
产生ABC配子的概率为1/2(A)义1/2(B)X1/2(C)=1/8
配子的概率
2.“逆向组合法”推断亲本基因型问题
(1)方法:将自由组合定律的性状分离比拆分成分离定律的分离比分别分析,
再运用乘法原理进行逆向组合。
(2)题型示例
①9:3:3:10(3:1)(3:1)=>(AaXAa)(BbXBb);
②1:1:1:10(1:1)(1:l)^(AaXaa)(BbXbb);
@3:3:1:1=>(3:1)(1:1)=>(AaXAa)(BbXbb)gc(AaXaa)(BbXBb);
④3:1=(3:1)X1^(AaXAa)(BBX__)或(AaXAa)(bbXbb)或(AA><_
_)(BbXBb)或(aaXaa)(BbXBb)。
3.由〃对独立遗传的等位基因(完全显性)控制的〃个不同性状的遗传规律
亲本相对性状Fi配子F2表型F2基因型
的对数种类比例种类比例种类比例
12(1:1),2(3:43(1:2:1),
222(1:1户22(3:I)232(1:2:I)2
n2〃(1:D"2〃(3:1)”3〃(1:2:l)w
精I准I命I题
考向一已知亲代求子代的“顺推型”类问题
例1(2025.山东烟台调研)老鼠的毛色有栗色、黄棕色、黑色、棕
色和白色,受位于常染色体上且独立遗传的三对等位基因控制,其表型与基因型
的对应关系如下表所示。两只纯种雌雄鼠杂交,得到的R自由交配,F2有栗色、
黄棕色、黑色、棕色和白色共5种表型。下列有关说法错误的是()
基因型C_A_B_C_A_bbC_aaB_C_aabbCC_______
表型栗色黄棕色黑色棕色白色
A.两亲本的表型只能为栗色与白色
R.R的基因型只能是CcAaRb
C.F2中白色个体的基因型有9种
D.F2中棕色雌鼠占3/128
答案:A
解析:因为两亲本均为纯种,故Fi的基因型只有一种,且F2中每对基因均
出现了显性和隐性的组合,因此,B的基因型为CcAaBb,两只纯种雌雄鼠杂交
能产生基因型为CcAaBb的个体的组合有CCAABBXccaabb、CCAAbbXccaaBB、
CCaaBBXccAAbb.CCaabbXccAABB4种,所以两亲本的表型除栗色与白色外,
还可以是黄棕色与白色、黑色与白色、棕色与白色,A错误,B正确;F2中白色
个体的基因型有3X3=9(种),C正确;F2中棕色雌鼠占(3/4)X(l/4)X(l/4)X(l⑵
=3/128,D正确。
〔变式训练1〕(2022•全国乙卷)某种植物的花色有白、红和紫三种,花的
颜色由花瓣中色素决定,色素的合成途径是:白色皿红色国紫色。其中酶
1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,基因A和基因B位于非同
源染色体上。回答下列问题。
(1)现有紫花植株(基因型为AaBb)与红花杂合体植株杂交,子代植株表型及
其比例为;子代中红花植株的基因型是;
子代白花植株中纯合体占的比例为o
(2)已知白花纯合体的基因型有2种。现有1株白花纯合体植株甲,若要通
过杂交实验(要求选用1种纯合体亲本与植株甲只进行1次杂交)来确定其基因型,
请写出选用的亲本基因型、预期实验结果和结论。
答案:(1)白色:纥色:紫色=2:3:3AAbb.Aabb1/2(2)选用的亲本
基因型为:AAbb;预期的实验结果及结论:若子代花色全为红花,则待测白花
纯合体基因型为aabb;若子代花色全为紫花,则待测白花纯合体基因型为aaBB。
解析:⑴紫花植株(AaBb)与红花杂合体(Aabb)杂交,子代可产生6种基因型,
比例为AABb(紫花):AaBb(紫花):aaBb(白花):AAbb(红花):Aabb(红花):
aabb(白花)=1:2:1:1:2:1。故子代植株表型及比例为白色:红色:紫色=2:
3:3;子代中红花植株的基因型有2种:AAbb.Aabb;子代白花植株中纯合体
(aabb)占的比例为1/2。
(2)白花纯合体的基因型有aaBB和aabb两种。要检测白花纯合体植株甲的
基因型,可选用AAbb植株与之杂交,若甲的基因型为aaBB则实验结果为:
aaBBXAAbb-AaBb(全为紫花);若甲的基因型为aabb则实验结果为:
aabbXAAbbfAabb(全为红花)。这样就可以根据子代的表型将白花纯合体妁基
因型推出。
考向二根据子代表型及比例推断亲本基因型(逆推型)
例2(2025・湖南师大附中质检)豌豆的花腋生和花顶生(受基因A、
a控制),半无叶形和普通叶形(受基因F、f控制)是两对相对性状。现利用花掖生
普通叶形植株甲、花顶生普通叶形植株乙和花腋生半无叶形植株丙进行杂交实验,
实验结果如下表所示。则甲、乙、丙的基因型分别是()
亲本组合R的表型及比例
甲X乙花腋生普通叶形:花顶生普通叶形=1:1
乙X丙花腋生普通叶形:花腋生平无叶形=1:1
甲X丙全部表现为花腋生普通叶形
A.AaFF、aaFF、AAffB.AaFf、aaFf、AAff
C.AaFF、aaFf、AAffD.AaFF、aaFf、Aaff
答案:C
解析:由乙X丙组可推测出花腋生对花顶生为显性,由甲X丙组可推测出普
通叶形对半无叶形为显性,即甲为A_F_,植株乙为花顶生普通叶形,即乙的基
因型为aaF_,植株丙为花腋生半无叶形,即丙的基因型为A_ff0甲(A_F_)X乙
(aaFJ,后代花腋生:花顶生=1:1,即甲中关于花腋生的基因型为Aa,甲
(AaF_)X丙(A_ff)杂交,后代全部表现为普通叶形,说明甲中关于叶形的基因型
为FF,即甲的基因型为AaFFo乙(aaF_)X丙(A_ff)杂交,后代普通叶形:半无叶
形=1:1,说明乙中关于叶形的基因型为Ff,则乙的基因型为aaFf,甲和丙杂
交后代全为花腋生,说明丙中关于花腋生的基因型为AA,故丙的基因型为AAff,
故C正确。
归纳提示
I.基因填充法
根据亲代表型可大概写出其基因型,如A_B_、aaB一等,再根据子代表型将
所缺处补充完整,特别要学会利用后代中的隐性性状,因为后代中一旦存在隐性
性状,那亲代母本、父本基因型中一定都存在相应的隐性基因。
2.分解组合法
根据子代表型比例拆分为分离定律的分离比,确定每一对相对性状的亲本基
因型,再组合。如:
(1)9:3:3:1^(3:1)(3:1)->(AaXAa)(BbXBb)一AaBbXAaBb;
(2)1:1:1:1-(1:1)(1:I)-(AaXaa)(BbXbb)一AaBbXaabb或
AabbXaaBb;
(3)3:3:1:If(3:1)(1:l)-(AaXAa)(BbXbb)或
(AaXaa)(BbXBb)-AaBbXAabb或AaBbXaaBb,
〔变式训练2〕(2025♦哈师大附中质检)牵牛花的花色由一对等位基因R、r
控制,叶的形状由另一对等位基因W、w控制,这两对相对性状是自由组合的。
若子代的基因型及比值如下表所示,下列说法正确的是()
基因型RRWWRRwwRrWWRrwwRRWwRrWw
比值111122
A.双亲的基因型组合为RrWwXRrWW
B.测交是验证亲代基因型最简便的方法
C.等位基因R、「位于复制时产生的两条姐妹染色单体上
D.基因型为RrWw的个体自交,与上表中表型不同的个体占1/4
答案:D
解析:由题表可知,RR:Rr=(l+l+2):(1+1+2)=1:1,可知双亲有关
花色的基因型为RRXRr,WW:Ww:ww=(l+l):(2+2):(1+1)=1:2:1,
双亲有关叶形的基因型为WwXWw,故双亲的基因型为RrWwXRRWw,A错
误;自交和测交均可验证亲代的基因型,但自交更简便,B错误;复制时产生的
两条姐妹染色单体的相同位置上应为相同的基因,R、r为等位基因,应位于同
源染色体上,C错误;题表中的表型有两种,其中RRWW、RrWW、RRWw、
RrWw的表型相同,RRww、Rrww的表型相同,基因型为RrWw的个体自交,
后代表型的比例为9R_W_(与题表中表型相同):3R_ww(与题表中表型相同):
3rrW_(与题表中表型不同):Irrww(与题表中表型不同),因此与题表中表型不同
的个体占1/4,D正确。
考向三多对基因控制生物性状的分析
例3某种二倍体植物的〃个不同性状由〃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〃对基因均杂合。理论上,下列说法错误
的是()
A.植株A的测交子代会出现2〃种不同表型的个体
B.〃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.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
答案:B
解析:每对等位基因测交后会出现2种表型,故〃对等位基因杂合的植株A
的测交子代会出现2〃种不同表型的个体,A正确;不管〃有多大,植株A测交
子代比为(1:1)〃=1:1:1:1…(共2〃个1),即不同表型个体数目均相等,B错
误;植株A测交子代中〃对基因均杂合的个体数为(1/2)〃,纯合子的个体数也是
(1/2月两者相等,C正确;〃22时,植株A的测交子代中纯合子的个体数是(1/2)〃,
杂合子的个体数为1—(1/2)",故杂合子的个体数多于纯合子的个体数,D正确。
归【纳【提【示
(1)某显性亲本的自交后代中,若全显个体的比例为(3/4)〃或隐性个体的比例
为(1/4)“,可知该显性亲本含有"对杂合基因,该性状至少受〃对等位基因控制。
(2)某显性亲本的测交后代中,若全显性个体或隐性个体的比例为(1/2)〃,可
知该显性亲本含有〃沟杂合基因,该性状至少受〃对等位基因控制。
(3)若F2中子代性状分离比之和为4〃,则该性状由〃对等位基因控制。
〔变式训练3〕(2024.福建厦门月考)已知某种植物籽粒的红色和白色为一
对相对性状,这一对相对性状受到多对等位基因的控制。某研究小组将若干个籽
粒红色与白色的纯合亲本杂交,结果如下图所示。下列说法正确的是()
।nin
P红粒X白粒红粒X白粒红粒X白粒
III
F红粒红粒红粒
i®I®庐
F,红粒:白粒红粒:白粒红粒:白粒
3:115:163:1
A.控制籽粒红色和白色这对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上
B.第III组杂交组合产生的Fi的基因型有3种可能
C.第I、II组杂交组合产生的B的基因型分别有3种可能
D.第I组的Fi测交后代中红色和白色的比例为3:1
答案:C
解析:亲本有红粒和白粒,而B都是红粒,说明控制红粒性状的基因为显
性基因。第川组F2中红粒:白粒=63:1,假设籽粒颜色由〃对等位基因控制,
由题图可知,隐性纯合子为白粒,其余都为红粒,则F2中白粒个体所占的比例
为(1/4)”,红粒个体所日的比例为1一(1/4)〃,且[1一(1/4再:(I/4)”=63:1,计算
可得〃=3,因此该植物的籽粒颜色至少由三对能独立遗传的基因控制(设三对独
立遗传的基因分别为A/a、B/b、C/c),第m组杂交组合的Fi的基因型为AaBbCc,
A、B错误;第I组杂交组合中,F2中红粒:白粒=3:1,白粒个体(aabbcc)所
占的比例为1/4,说明Fi的基因型有Aabbcc、aaBbcc、aabbCc3种可能;第I[组
杂交组合中,F2中红粒:白粒=15:1,白粒个体(aabbcc)所占的比例为1/16,说
明Fi的基因型有AaBbcc、AabbCc.aaBbCc3种可能,C正确;据C选项的分
析可知,第I组Fi的基因型有Aabbcc、aaBbcc>aabbCc3种可能,无论其基因
型为哪一种,测交结果均为红色:白色=1:1,D错误。
考向四自交与自由交配下的推断和相关比例计算
^■》例4(2024.广东湛江调研)豌豆高茎X豌豆矮茎一Fi全为高茎,自
交一F2中高茎:矮茎=3:1。灰身果蝇X黑身果蝇一Fi全为灰身,雌雄果蝇自
由交配一F2中灰身雌蝇:黑身雌蝇:灰身雄蝇:黑身雄蝇=3:1:3:1。下列说
法错误的是()
A.F2高茎豌豆自交,后代矮茎占1/6
B.F?灰身果蝇雌雄自由交配,后代黑身果蝇占1/6
C.F2高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,后代高茎:矮茎=2:1
D.F2灰身果蝇和黑身果蝇雌雄自由交配,后代灰身:黑身=2:1
答案:B
解析:F2高茎豌豆中纯合子占1/3,杂合子占2/3,仅杂合子自交后代能分
离出矮茎,其比例为28X1/4=1/6,A正确;假设控制果蝇灰身、黑身的基因用
B、b表示,F2灰身果照中纯合子占1/3,杂合子占2/3,由此可得其产生两种配
子B:b=2:1,F2灰身果蝇雌雄自由交配,后代黑身果蝇(bb)所占比例=l/3Xl/3
=1/9,B错误;假设控制豌豆高茎、矮茎的基因用D、d表示,F2高茎豌豆和矮
茎豌豆杂交,即l/3DDXdd^l/3Dd,2/3DdXdd^l/3Dd.l/3dd,后代高茎(2/3Dd):
矮茎(l/3dd)=2:1,C正确;由于F2灰身果蝇中B占2/3,b占1/3,则其与黑
身果蝇雌雄自由交配,后代灰身:黑身=2:1,D正确。
归I纳【提【示
纯合黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯合绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交后得Fi,Fi再自交
得F2,若F2中黄色圆粒豌豆个体和绿色圆粒豌豆个体分别进行自交、测交和自
由交配,所得子代的表型及比例分别如下表所示:
项目表型及比例
黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=25:5:
自交
5:1
Y_R_黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=4:2:2:
测交
(黄圆)1
黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=64:8:
自由交配
8:1
自交绿色圆粒:绿色皱粒=5:1
yyR.
测交绿色圆粒:绿色皱粒=2:1
(绿圆)
自由交配绿色圆粒:绿色皱粒=8:1
〔变式训练4〕(2025•天津河东区高三期末)某种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。A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的
花粉5()%可育、50%不育。B/b控制花色,红花对白花为显性。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白花植株数的3倍
B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12
C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍
D.亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等
答案:B
解析:分析题意可知,两对等位基因独立遗传,故含a的花粉育性不影响B
和b基因的遗传,所以Bb自交,子一代中红花植株B_:白花植株bb=3:1,A
正确;基因型为AaBb的亲本产生的雌配子种类和比例为AB:Ab:aB:ab=l:
1:1:I,由于含a的花粉50%可育,故雄配子种类及比例为AB:Ab:aB:ab
=2:2:1:1,所以子一代中基因型为aabb的个体所占比例为1/4X1/6=1/24,
B错误;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是A
+l/2a,不育雄配子为l/2a,故亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子的三倍,
C正确;两对等位基因独立遗传,所以Bb自交,亲本产生的含B的雄配子数和
含b的雄配子数相等,D正确。
素养提升•强化思维
构健I网I络
实
!Vf房前沁曳<3由组合定律质
朋
件
础
固
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