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第19讲自由组合定律的发现及应用核心考点考题统计考情分析1.自由组合定律的发现及应用2025·陕晋青宁卷T18

2025·广东卷192025·江西卷T21

2024·河北卷T232024·山东卷T221.命题特点:试题以非选择题为主,题目难度一般较大。2.备考重点:(1)重视自由组合定律的发现过程、实质和验证;(2)重视推理的过程,提炼解题的技巧2.自由组合定律的常规解题方法2025·甘肃卷T6

2025·山东卷T172025·江苏卷T24

2024·广东卷T14考点二自由组合定律的常规解题方法考点一自由组合定律的发现及应用目录CONTENT高考真题感悟课时跟踪检测考点一自由组合定律的发现及应用1.

两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析(1)观察现象,提出问题①两对相对性状杂交实验的过程②对杂交实验结果的分析③提出问题F2中为什么会出现新的性状组合呢?F2中不同性状的比(9∶3∶3∶1)与

一对相对性状杂交实验中F2的3∶1的数量比有联系吗?(2)提出假说,解释问题①假说内容a.两对相对性状分别由

遗传因子控制。b.F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以

⁠。c.F1产生的雌配子和雄配子各有4种:

,且数量比

⁠。d.受精时,雌雄配子的结合是

的。雌雄配子的结合方式有

,基因型有

,表型有

,且比例为

⁠。两对

由组合

YR、Yr、yR、yr

1∶1∶1∶1

随机

16

9种

4种

9∶3∶3∶1

②遗传图解棋盘格式:分解组合式:③结果分析(3)演绎推理,验证假说①演绎推理图解—测交②实验验证:孟德尔所做的

实验,无论是以F1作母本还是作父

本,结果(如表)都符合预期的设想。性状组合黄圆黄皱绿圆绿皱实际籽粒数F1作母本31272626F1作父本24222526测交

(4)归纳总结,得出结论:实验结果与演绎结果相符,假说成立。教材拾遗:〔必修2

P10“旁栏思考”拓展〕具有两对相对性状的纯合亲本

杂交,F2中重组类型所占的比例不一定是6/16的原因:当亲本基因型为

YYRR和yyrr时,F2中重组类型所占比例是6/16;当亲本基因型为YYrr和

yyRR时,F2中重组类型所占比例是10/16。2.

自由组合定律(1)基因自由组合定律的细胞学基础提醒:(1)个数≠种类数,雌配子数≠雄配子数。4种雌配子比例相同,

4种雄配子比例相同,但雄配子数远远多于雌配子数。(2)非等位基因可位于同源染色体上,也可位于非同源染色体上。同源

染色体上的非等位基因不能自由组合。(3)配子的随机结合(受精作用)不属于基因的自由组合。(2)自由组合定律的内容3.

孟德尔获得成功的原因教材拾遗:〔必修2

P12“思考·讨论”〕孟德尔研究山柳菊不能成功的原

因主要是①山柳菊没有既容易区分又可以连续观察的相对性状;②山柳菊

有时进行有性生殖,有时进行无性生殖;③山柳菊花小,难以做人工杂交

实验。4.

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

,这在动植物育种和医学实践

等方面都具有重要意义。概率

(2)实例①杂交育种:人们有目的地将具有

的两个亲本杂交,使

两个亲本的

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。不同优良性状

优良性状

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

作出科学的推断,从而为

⁠提供理论

依据。后代中的患病概率

遗传咨询

1.

F1在产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,不成对的遗传因子可以自

由组合。〔必修2

P10正文〕

)2.

F1(基因型为YyRr)产生的雌雄配子各有4种:YR、Yr、yR、yr,它们

之间的数量比为1∶1∶1∶1。〔必修2

P10正文〕

)3.

自由组合定律是指F1产生的4种类型的精子和4种类型的卵细胞可以自由

组合。〔必修2

P12正文〕

×

)提示:自由组合定律是指F1产生配子时非同源染色体上的非等位基因自由

组合。√√×4.

1909年,丹麦生物学家约翰逊将孟德尔的“遗传因子”命名为“基

因”。〔必修2

P13正文〕

)5.

基因型是性状表现的内在因素,表型是基因型的表现形式。〔必修2

P15本章小结〕

)√√

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∶1。(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。提示: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)请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对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:实验1:灰身长翅×灰身长翅,子代表型的比例为9∶3∶3∶1;实

验2:灰身长翅×黑身残翅,子代表型的比例为1∶1∶1∶1。

自由组合定律的验证方法验证方法结论自交法F1自交后代的性状分离比为9∶3∶3∶1或其变式(9∶7、9∶3∶4、9∶6∶1等),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测交法F1测交后代的性状比例为1∶1∶1∶1或其变式(1∶3、1∶2∶1等),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定法F1若产生4种花粉,比例为1∶1∶1∶1,则符合自由组合定律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4种表型,比例为1∶1∶1∶1,则符合自由组合定律

1.

以下为孟德尔对豌豆两对相对性状杂交实验的假说演绎图解。有关分析

正确的是(

两对相对性状的杂交实验及分析A.

上、下图分别是假说推理过程、演绎推理过程B.

上图的每对相对性状在F2中不出现一定的分离比,下图的比例为

9∶3∶3∶1C.

下图的雌雄配子随机受精结合的过程遵循自由组合定律D.

孟德尔运用此科学思维方法解决问题并得出基因在染色体上的结论√解析:上图是孟德尔利用假说解释提出的问题的过程,即为假说推理过程,下图是设计测交实验进行演绎推理过程,A正确;上图的每对相对性状在F2中出现一定的分离比,下图的比例为1∶1∶1∶1,B错误;下图的雌雄配子随机受精结合的过程没有体现自由组合定律,自由组合发生在减数分裂产生配子的过程中,C错误;摩尔根运用此科学思维方法,即假说演绎方法解决问题并得出基因在染色体上的结论,D错误。自由组合定律的实质和验证2.

某种昆虫长翅(A)对残翅(a)、直翅(B)对弯翅(b)、有刺刚毛

(D)对无刺刚毛(d)为显性,控制这三对性状的基因位于常染色体上。

如图表示某一个体的基因组成,若不考虑互换,以下判断正确的是(

)A.

图中A与B互为等位基因,A与D互为非等位基因B.

该个体的一个初级精母细胞所产生的精细胞基因型有四种C.

控制翅长与翅形的两对等位基因遗传时遵循自由组合定律D.

若该个体与隐性个体测交,后代基因型比例为1∶1∶1∶1√解析:

图中A与B没有在同源染色体的同一位置,不属于等位基因,A

错误;由于是该个体的一个初级精母细胞所产生的精细胞,所以精细胞有

4个,其基因型有2种,B错误;控制翅长与翅形的两对等位基因在一对同

源染色体上,所以其遗传时不遵循自由组合定律,C错误;若该个体与隐

性个体测交,由于该个体产生4种比例相等的配子,所以后代基因型比例

为1∶1∶1∶1,D正确。3.

(2025·安徽合肥模拟)某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显

性,抗病(T)对染病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显

性,三对等位基因分别位于三对同源染色体上,非糯性花粉遇碘液变蓝

色,糯性花粉遇碘液变棕色。现有四种纯合子基因型分别为:①

AATTdd、②AAttDD、③AAttdd、④aattdd。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F1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

F1的花粉C.

若培育糯性抗病优良品种,应选用①和④亲本杂交D.

将②和④杂交后所得的F1的花粉涂在载玻片上,加碘液染色后,均为蓝色√解析:采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,必须是可以在显微镜下观察出来的性状,即非糯性(A)和糯性(a),花粉粒长形(D)和圆形(d),①和③杂交所得F1的花粉只有抗病(T)和染病(t)不同,显微镜下观察不到,A错误;若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,则应该选择②④组合,观察F1的花粉,B错误;将②和④杂交后所得的F1(AattDd)的花粉涂在载玻片上,加碘液染色后,一半花粉为蓝色,一半花粉为棕色,D错误。4.

(2023·辽宁高考24题节选)萝卜是雌雄同花植物,其贮藏根(萝卜)

红色、紫色和白色由一对等位基因W、w控制,长形、椭圆形和圆形由另

一对等位基因R、r控制。一株表型为紫色椭圆形萝卜的植株自交,F1的表

型及其比例如下表所示。回答下列问题:F1表

型红色

长形红色椭

圆形红色

圆形紫色

长形紫色椭

圆形紫色

圆形白色

长形白色椭

圆形白色

圆形比例121242121注:假设不同基因型植株个体及配子的存活率相同。(1)控制萝卜颜色和形状的两对基因的遗传

(填“遵循”或

“不遵循”)孟德尔第二定律。解析:F1中红色长形∶红色椭圆形∶红色圆形∶紫色长形∶紫色椭圆形∶紫色圆形∶白色长形∶白色椭圆形∶白色圆形=1∶2∶1∶2∶4∶2∶1∶2∶1,为9∶3∶3∶1的变式,两对性状遵循自由组合定律,即遵循孟德尔第二定律。遵循

(2)为验证上述结论,以F1为实验材料,设计实验进行验证:①选择萝卜表型为

⁠和红色长形的植株作亲本进行杂交

实验。紫色椭圆形

②若子代表型及其比例为

,则上述结论得到验证。紫色椭圆形∶紫色长形∶红色椭圆形∶红色长

形=1∶1∶1∶1解析:若要验证控制萝卜颜色和形状的两对基因的遗传遵循孟德尔第二定律,可设计测交实验,即让双杂合子与隐性纯合子杂交。再结合题意可知,应选择表型为紫色椭圆形的萝卜(WwRr)与红色长形的植株(默认为双隐性)作亲本进行杂交实验,即WwRr×wwrr,若控制萝卜颜色和形状的基因的遗传遵循孟德尔第二定律,则子代的基因型及其比例为WwRr∶Wwrr∶wwRr∶wwrr=1∶1∶1∶1,表型及其比例为紫色椭圆

形∶紫色长形∶红色椭圆形∶红色长形=1∶1∶1∶1。因为每一种表型均

可反映基因型,所以若红色长形植株为双显性,亦可得到同样的结果。(3)表中F1植株纯合子所占比例是

;若表中F1随机传粉,F2植株中

表型为紫色椭圆形萝卜的植株所占比例是

⁠。解析:紫色椭圆形萝卜(WwRr)的植株自交,得到F1,表中F1植株纯合子为WWRR、WWrr、wwRR、wwrr,所占比例是1/4。若表中F1随机传粉,就颜色而言,F1中有1/4WW、1/2Ww、1/4ww,产生配子为1/2W、1/2w,雌雄配子随机结合,子代中紫色(Ww)占1/2;就形状而言,F1中有1/4RR、1/2Rr、1/4rr,产生配子为1/2R、1/2r,雌雄配子随机结合,子代中椭圆形(Rr)占1/2,因此,F2植株中表型为紫色椭圆形萝卜的植株所占比例是1/2×1/2=1/4。1/4

1/4

考点二自由组合定律的常规解题方法1.

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。“拆分法”求解自由组合定律计算问题2.

方法(1)基因型(表型)种类、概率及比例(2)配子种类及概率的计算有多对等位基因的个体举例:基因型为AaBbCc的个体产生配子的种类数

产生某种配子的概率产生ABC配子的概率为1/2(A)×1/2(B)×1/2(C)=1/81.

〔经典高考题〕若某哺乳动物毛发颜色由基因De(褐色)、Df(灰

色)、d(白色)控制,其中De和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H

(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均位于常染色体上

且独立遗传。基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是

)A.

若De对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表型B.

若De对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表型C.

若De对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表型D.

若De对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表型√解析:若De对Df共显性,H对h完全显性,基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配,毛发颜色基因型有DeDf、Ded、Dfd和dd四种,表型4种,毛发形状基因型有HH、Hh和hh三种,表型2种,则F1有4×2=8种表型,A错误;若De对Df共显性,H对h不完全显性,基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配,毛发颜色基因型有DeDf、Ded、Dfd和dd四种,表型4种,毛发形状基因型有HH、Hh和hh三种,表型3种,则F1有4×3=12种表型,B正确;若De对Df不完全显性,H对h完全显性,基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配,毛发颜色基因型有DeDf、Ded、Dfd和dd四种,表型4种,毛发形状基因型有HH、Hh和hh三种,表型2种,则F1有4×2=8种表型,C错误;若De对Df完全显性,H对h不完全显性,基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配,毛发颜色基因型有DeDf、Ded、Dfd和dd四种,表型3种,毛发形状基因型有HH、Hh和hh三种,表型3种,则F1有3×3=9种表型,D错误。2.

(2025·贵州遵义模拟)已知A与a、B与b、D与d三对等位基因自由组合

且为完全显性,基因型分别为AabbDd、AaBbDd的两个个体进行杂交。下

列关于杂交后代的推测,正确的是(

)A.

杂合子占的比例为7/8B.

基因型的种类有18种,AabbDd个体占的比例为1/16C.

与亲本基因型不同的个体占的比例为1/4D.

表型有6种,aabbdd个体占的比例为1/32√解析:纯合子的比例为1/2×1/2×1/2=1/8,则杂合子占的比例为1-1/8=7/8,A正确;基因型种类有3×2×3=18(种),AabbDd个体占的比例为1/2×1/2×1/2=1/8,B错误;与亲本基因型相同的个体占1/2×1/2×1/2+1/2×1/2×1/2=1/4,则与亲本基因型不同的个体占的比例为1-1/4=3/4,C错误;子代表型有2×2×2=8(种),aabbdd个体占的比例为1/4×1/2×1/4=1/32,D错误。1.

基因填充法(1)根据亲本和子代的表型写出亲本和子代的基因型,如基因型可表示

为A_B_、A_bb。(2)根据子代基因型推测亲本基因型(此方法只适用于亲本和子代表型

已知,且显隐性关系已知时)。“逆向组合法”推断亲本基因型问题2.

根据子代表型及比例推测亲本基因型规律: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:3.

(2025·湖北襄阳模拟)番茄中红色果实(R)对黄色果实(r)为显性,两室果(D)对多室果(d)为显性,高藤(T)对矮藤(t)为显性,控制三对性状的等位基因分别位于三对同源染色体上,某红果两室高藤植株甲与rrddTT杂交,子代中红果两室高藤植株占1/2;与rrDDtt杂交,子代中红果两室高藤植株占1/4;与RRddtt杂交,子代中红果两室高藤植株占1/2。植株甲的基因型是(

)A.RRDdTtB.RrDdTtC.RrDdTTD.RrDDTt√解析:甲表型为红果两室高藤,对应的基因型为R_D_T_,甲与rrddTT杂交,子代中红果两室高藤植株占1/2,说明R_D_有一对基因是纯合子,有一对基因是杂合子,与rrDDtt杂交,子代中红果两室高藤植株占1/4,说明甲的基因型为RrDDTt,甲与RRddtt杂交,子代中红果两室高藤植株占1/2,D正确,A、B、C错误。4.

(2025·湖南长沙模拟)假如水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗

瘟病(R)对易染病(r)为显性。现有一高秆抗瘟病的亲本水稻和矮秆易

染病的亲本水稻杂交,产生的F1再和隐性类型进行测交,结果如图所示

(两对基因位于两对同源染色体上)。则F1的基因型为(

)A.DdRR和ddRrB.DdRr和ddRrC.DdRr和DdrrD.ddRr√解析:单独分析高秆和矮秆这一对相对性状,测交后代高秆∶矮秆=1∶1,说明F1的基因型为Dd;单独分析抗瘟病与易染病这一对相对性状,

测交后代抗瘟病∶易染病=1∶3,说明F1中有2种基因型,即Rr和rr,且比

例为1∶1。综合以上分析可判断F1的基因型为DdRr和Ddrr。自由组合中等位基因对数的判断1.

n对等位基因(完全显性)分别位于n对同源染色体上的遗传规律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)n2.

控制性状的等位基因对数(1)巧用“性状比之和”,快速判断控制遗传性状的基因的对数①自交情况下,得到的“性状比之和”是4的几次方,就说明自交的亲代

中含有几对等位基因;②测交情况下,得到的“性状比之和”是2的几次方,则该性状就由几对

等位基因控制。(2)两步法分析涉及多对等位基因的遗传问题第一步,确定控制某性状的等位基因的对数:常用“拆分法”把题中出现

的概率——如1/64进行拆分,即1/64=(1/4)3,从而推测控制一对相对性

状的等位基因对数(3对)。第二步,弄清各种表型对应的基因型。弄清这个问题以后,用常规的方法

推断出子代的基因型种类或某种基因型的比例,然后进一步推断出子代表

型的种类或某种表型的比例。(3)利用(3/4)n、(1/4)n推导依据n对等位基因自由组合且为完全显性时,F2中每对等位基因都至少含有一个显性基因的个体所占比例是(3/4)n,隐性纯合子所占比例是(1/4)n,可快速推导基因型。5.

(2025·重庆大渡口模拟)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,结果如图所示。下列相关说法错误的是(

)A.

控制红色和白色相对性状的基因分别位于三对同源染色体上B.

第Ⅰ、Ⅱ组杂交组合产生的子一代的基因型均可能有3种C.

第Ⅲ组杂交组合中子一代的基因型只有1种D.

第Ⅰ组的子一代测交后代中红色和白色的比例为3∶1√解析:根据第Ⅲ组产生的F2的比例为63∶1,总份数为64(43),说明控制该性状的基因有三对,它们分别位于三对同源染色体上,并且F1的基因型只有AaBbCc

1种,A、C正确;根据第Ⅰ、Ⅱ组F2的性状比例分别为3∶1、15∶1可知,第Ⅰ组的F1的基因型中只有一对基因为杂合,另两对基因为隐性纯合,则第Ⅰ组的子一代的基因型有3种,第Ⅱ组的F1的基因型中有两对基因为杂合,另一对基因为隐性纯合,则第Ⅱ组的子一代的基因型有3种,B正确;由于第Ⅰ组的子一代只能产生两种配子,因此,它与aabbcc个体测交产生的后代中红色和白色的比例为1∶1,D错误。6.

(2025·山东淄博模拟)有一种名贵的兰花,花色有红色、蓝色两种,

其遗传符合孟德尔的遗传规律。现将红花植株和蓝花植株进行杂交,F1均

开红花,F1自交,F2中红花植株与蓝花植株的比例为27∶37。下列有关叙

述错误的是(

)A.

兰花花色遗传至少由位于3对同源染色体上的3对等位基因控制B.F2中蓝花基因型有19种C.F2的蓝花植株中,纯合子占7/37D.

若F1测交,则其子代表型及比例为红花∶蓝花=7∶1√解析:由F2红花植株与蓝花植株的比例为27∶37,比例系数之和为64(43),可推出兰花花色遗传至少由位于3对同源染色体上的3对等位基因控制,A正确;兰花花色遗传由位于3对同源染色体上的3对等位基因控制(设相关基因为A/a、B/b、C/c),基因型共27种,红花基因型为A_B_C_,基因型共8种,因此,蓝花的基因型有27-8=19(种),B正确;F2中纯合子共有2×2×2=8(种),每种各占1/64,其中只有AABBCC表现为红花,其余均为蓝花,即蓝花纯合子占7/64,而F2中蓝花植株共占37/64,因此F2的蓝花植株中,纯合子占7/37,C正确;若F1测交,即与aabbcc杂交,红花基因型为A_B_C_,其余为蓝花,则子代表型及比例为红花∶蓝花=1∶7,D错误。示例分析:纯合黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯合绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交

后得F1,F1再自交得F2,若F2中绿色圆粒豌豆个体和黄色圆粒豌豆个体分

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:自由组合中的自交、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∶1项目表型及比例Y_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∶17.

(2025·广东湛江调研)豌豆高茎×豌豆矮茎→F1全为高茎,自交→F2中

高茎∶矮茎=3∶1。灰身果蝇×黑身果蝇→F1全为灰身,雌雄果蝇自由交

配→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1/6B.F2灰身果蝇雌雄自由交配,后代黑身果蝇占1/6C.F2高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,后代高茎∶矮茎=2∶1D.F2灰身果蝇和黑身果蝇交配,后代灰身∶黑身=2∶1√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2/3×1/4=1/6,A正确;假设控制果蝇灰身、黑身的基因用B、b表示,F2灰身果蝇中纯合子占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=1/3×1/3=1/9,B错误;假设控制豌豆高矮茎的基因用D、d表示,F2高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,即1/3DD×dd→1/3Dd,2/3Dd×dd→1/3Dd、1/3dd,后代高茎(2/3Dd)∶矮茎(1/3dd)=2∶1,C正确;由于F2灰身果蝇中B占2/3,b占1/3,则其与黑身果蝇交配,后代灰身∶黑身=2∶1,D正确。8.

(2025·湖南长沙模拟)某种蝴蝶紫翅(Y)对黄翅(y)为显性,绿眼

(G)对白眼(g)为显性,两对等位基因分别位于两对同源染色体上,生

物小组同学用紫翅绿眼和紫翅白眼的蝴蝶进行杂交,F1出现的性状类型及

比例如图所示。下列说法错误的是(

)A.F1中紫翅绿眼个体自交(基因型相同个体间的交配),相应性状之比是

15∶5∶3∶1B.F1中紫翅白眼个体自交(基因型相同个体间的交配),其中纯合子所占

比例是2/3C.F1中紫翅绿眼个体与黄翅白眼个体交配,则后代相应的性状之比是

4∶2∶1∶1D.F1中紫翅白眼个体自由交配,其后代纯合子所占比例是5/9√解析:紫翅绿眼和紫翅白眼的基因型分别为Y_G_和Y_gg,二者杂交所得F1中紫翅∶黄翅=3∶1,则这两个亲本的基因型为Yy×Yy,绿眼∶白眼

=1∶1,属于测交,说明亲本中绿眼的基因型为Gg。则这两个亲本的基因

型为YyGg×Yygg。F1中紫翅绿眼的基因型及比例为YYGg∶YyGg=1∶2,则1/3YY和2/3Yy自交子代中紫翅∶黄翅=5∶1,Gg自交子代中绿眼∶白眼=3∶1,则子代(紫翅∶黄翅)×(绿眼∶白眼)=(5∶1)×(3∶1)→紫翅绿眼(Y_G_)∶紫翅白眼(Y_gg)∶黄翅绿眼(yyG_)∶黄翅白眼(yygg)=15∶5∶3∶1,A正确;F1中紫翅白眼个体的基因型及比例为YYgg∶Yygg=1∶2,则自交子代纯合子所占比例为1/3+2/3×1/2=2/3,B正确;F1中紫翅绿眼和黄翅白眼的基因型分别为Y_Gg和yygg,用逐对分析法计算:Y_×yy所得子代中表型和比例为紫翅∶黄翅=2∶1;Gg×gg→绿眼∶白眼=1∶1;则F2的性状分离比为(2∶1)×(1∶1)=2∶2∶1∶1,C错误;F1中紫翅白眼基因型及比例为Yygg∶YYgg=2∶1,则紫翅白眼个体中Y和y的基因频率分别为2/3和1/3,自由交配,其后代纯合子所占比例为2/3×2/3+1/3×1/3=5/9,D正确。当两种遗传病之间具有“自由组合”关系时,各种患病情况的概率如下表

所示:利用自由组合定律计算患病率序号类型计算公式已知患甲病的概率为m不患甲病的概率为1-m患乙病的概率为n不患乙病的概率为1-n①同时患两病的概率m·n②只患甲病的概率m·(1-n)序号类型计算公式③只患乙病的概率n·(1-m)④不患病的概率(1-m)(1-n)拓展

求解患病的概率①+②+③或1-④只患一种病的概率②+③或1-(①+④)以上各种情况可概括为如图:9.

(2025·云南曲靖模拟)人类的多指(T)对正常指(t)为显性,白化

(a)对正常(A)为隐性,决定不同性状的基因自由组合。一个家庭中,

父亲是多指,母亲正常,两者均不患白化病,他们有一个患白化病但手指

正常的孩子。请分析下列说法正确的是(

)A.

父亲的基因型是AaTt,母亲的基因型是AattB.

其再生一个孩子只患白化病的概率是3/8C.

生一个既患白化病又患多指的女儿的概率是1/8D.

后代中只患一种病的概率是1/4√解析:

一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个孩子手指

正常(tt)但患白化病(aa),可确定父亲和母亲的基因型分别为AaTt

和Aatt,A正确;后代患白化病的概率为1/4,患多指的概率为1/2,故

再生一个只患白化病孩子的概率为(1/4)×(1/2)=1/8,B错误;生

一个既患白化病又患多指的女儿的概率是(1/4)×(1/2)×(1/2)

=1/16,C错误;后代只患多指的概率为(1/2)×(3/4)=3/8,只患

白化病的概率=(1/2)×(1/4)=1/8,故后代中只患一种病的概率

为3/8+1/8=1/2,D错误。高考真题感悟命题角度练角度一结合自由组合定律的验证,考查科学思维及科学探究1.

(2024·新课标卷34题节选)某种瓜的性型(雌性株/普通株)和瓜刺

(黑刺/白刺)各由1对等位基因控制。雌性株开雌花,经人工诱雄处理可

开雄花,能自交;普通株既开雌花又开雄花。回答下列问题。(1)王同学将黑刺雌性株和白刺普通株杂交,F1均为黑刺雌性株,F1经诱

雄处理后自交得F2,能够验证“这2对等位基因不位于1对同源染色体上”

这一结论的实验结果是

⁠。F2中黑刺雌性株∶白刺雌性株∶黑刺普通株∶白

刺普通株=9∶3∶3∶1

解析:将黑刺雌性株和白刺普通株杂交,F1均为黑刺雌性株,说明黑刺对白刺为显性,雌性株对普通株为显性,且F1为双杂合子。F1(黑刺雌性株)经诱雄处理后自交得F2,如果这2对等位基因不位于1对同源染色体

上,即这2对等位基因分别位于2对同源染色体上,则F2的表型及比例为黑

刺雌性株∶白刺雌性株∶黑刺普通株∶白刺普通株=9∶3∶3∶1。(2)白刺瓜受消费者青睐,雌性株的产量高。在王同学实验所得杂交子

代中,筛选出白刺雌性株纯合体的杂交实验思路是

⁠。解析:若要在王同学实验所得杂交子代中,筛选出白刺雌性株纯合体,可从王同学实验所得杂交子代(F2)中选择白刺雌性株和普通株作为亲本进行杂交,子代均为雌性株的母本是白刺雌性株纯合体(或将王同学杂交F2的白刺雌性株单独种植,经诱雄处理后自交,单独收获稳定遗传的白刺雌性株的后代即可得到白刺雌性株)。F2中的白刺雌性株和

普通株作为亲本进行杂交,子代均为雌性株的母本是白刺雌性株纯合体

(或将王同学杂交F2的白刺雌性株单独种植,经诱雄处理后自交,单独收

获稳定遗传的白刺雌性株的后代即可得到白刺雌性株)角度二结合基因型的推导及其实验探究,考查科学思维和科学探究2.

(2025·甘肃高考6题)某种牛常染色体上的一对等位基因H(无角)对h

(有角)完全显性。体表斑块颜色由另一对独立的常染色体基因(M褐色

/m红色)控制,杂合态时公牛呈现褐斑,母牛呈现红斑。在如图的杂交实

验中,亲本公牛的基因型是(

)A.HhMmB.HHMmC.HhMMD.HHMM√解析:若亲本公牛基因型为HhMm(无角褐斑),有角红斑母牛基因型为hhMm,对于有角和无角这对性状,Hh×hh后代会出现有角(hh)和无角(Hh)个体,对于体表斑块颜色这对性状,Mm×Mm后代会出现MM、Mm和mm个体,F1公牛和母牛均会出现有角褐斑,若无角褐斑公牛的基因型为HhMm,无角褐斑母牛的基因型为H-MM,二者杂交后代会出现无角红斑母牛(H-Mm),A正确;若亲本无角褐斑公牛基因型为HHMm,有角红斑母牛基因型为hhMm,对于有角和无角这对性状,HH×hh后代全部为无角(Hh),不符合子代的表型,B错误;若亲本无角褐斑公牛基因型为HhMM,有角红斑母牛基因型为hhMm,后代会出现有角褐斑公牛(hhM-)或者有角褐斑母牛(hhMM),若无角褐斑公牛基因型为HhMM,无角褐斑母牛基因型为H-MM,子代不会出现无角红斑(H-Mm或H-mm),不符合子代表型,C错误;若亲本无角褐斑公牛基因型为HHMM,有角红斑母牛基因型为hhMm,对于有角和无角这对性状,HH×hh后代全部为无角(Hh),不符合子代表型,D错误。3.

〔经典高考题〕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

红色

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所占的比例是

⁠。紫色∶红色∶白色=3∶3∶2

AAbb、Aabb

1/2

解析:基因型为AaBb的紫花植株与红花杂合体植株(基因型为Aabb)杂交,子代基因型及比例为A_Bb∶A_bb∶aaBb∶aabb=(3/4×1/2)∶(3/4×1/2)∶(1/4×1/2)∶(1/4×1/2)=3∶3∶1∶1,相应的表型及比例为紫色∶红色∶白色=3∶3∶2;子代中红花植株的基因型为AAbb、Aabb;子代白花植株包括aaBb与aabb,二者比例为1∶1,故子代白花植株中纯合子所占的比例是1/2。(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,请写出所选用的亲本基因型,并预期实验结果和结论。

⁠。选用

的亲本基因型为AAbb;预期实验结果及结论:若子代花色全为红花,则待

测白花纯合个体的基因型为aabb;若子代花色全为紫花,则待测白花纯合

个体的基因型为aaBB解析:根据上述分析,白花纯合体的基因型有aaBB与aabb两种,要选用1种纯合体亲本通过1次杂交实验来确定其基因型,关键思路是要判断该白花植株甲是否含有B基因,且不能选择白花亲本,否则后代全部为白花,无法判断,故选择基因型为AAbb的红花纯合个体为亲本,与待测植株甲进行杂交。若子代花色全为红花,则待测白花纯合个体的基因型为aabb;若子代花色全为紫花,则待测白花纯合个体基因型为aaBB。课时跟踪检测1.

(2025·辽宁阜新模拟)孟德尔利用假说—演绎法发现了遗传的两大定

律。其中在研究两对相对性状的杂交实验时,针对发现的问题,孟德尔提

出的假说是(

)A.F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组

合,F1产生四种比例相等的配子B.F1表现显性性状,F1自交产生四种表型不同的后代,比例是9∶3∶3∶1C.F1产生数目和种类均相等的雌、雄配子,且雌、雄配子结合的机会相同D.F1测交将产生四种表型不同的后代,比例为1∶1∶1∶112345678910√解析:在两对相对性状的杂交实验中,孟德尔作出的假设是F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合,F1产生四种比例相等的配子,且雌、雄配子结合的机会相同,A符合题意;F1表现显性性状,F1自交产生四种表型不同的后代,比例是9∶3∶3∶1,这是孟德尔在研究两对相对性状的杂交实验中发现的问题,B不符合题意;F1产生四种比例相等的配子,但雌、雄配子数目并不相等,C不符合题意;F1测交将产生四种表型不同的后代,比例为1∶1∶1∶1,这是孟德尔对两对相对性状的杂交实验现象的演绎推理过程,D不符合题意。123456789102.

(2025·湖北宜昌模拟)如图表示豌豆杂交实验时F1自交产生F2的统计结

果。下列说法错误的是(

)A.

这个结果能够说明黄色和圆粒是显性性状B.

这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律C.F1的表型和基因型不能确定D.

亲本的表型和基因型不能确定√12345678910解析:F1自交产生的F2中,黄色∶绿色≈3∶1,圆粒∶皱粒≈3∶1,说明黄色和圆粒是显性性状,A正确;F2中四种性状表现比例为9∶3∶3∶1,说明这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律,B正确;根据F2中四种性状表现比例,F1只表现显性性状,遗传因子组成一定是双杂合,C错误;亲本一定是纯合子,但遗传因子组成有两种情况,不能确定是哪一种,D正确。123456789103.

(2026·湖南多校联考)已知三对基因在染色体上的位置情况如图所

示,且三对基因分别单独控制三对相对性状,不考虑基因突变,则下列说

法正确的是(

)A.aaBb和Aabb的个体杂交后代出现4种表型、比例为

1∶1∶1∶1,可验证自由组合定律B.

基因型为AaDd的个体与基因型为aaDd的个体杂交的后代

会出现4种表型,比例为3∶3∶1∶1C.

基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生交换,则它能产生4种配子D.

基因型为AaBb的个体自交后代会出现4种表型,比例为9∶3∶3∶1√12345678910解析:

aaBb和Aabb的个体杂交后代出现4种表型,比例为1∶1∶1∶1,

但基因A/a和B/b之间存在连锁,不可验证自由组合定律,A错误;基因A、

a与D、d的遗传遵循自由组合定律,因此基因型为AaDd的个体与基因型为

aaDd的个体杂交的后代会出现4种表型,比例为(1∶1)×(3∶1)=

3∶1∶3∶1,B正确;如果基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生交

换,则它只能产生AB和ab或Ab和aB

2种配子,C错误;基因A/a和B/b之间

存在连锁,AaBb的个体自交不会出现9∶3∶3∶1的比例,D错误。123456789104.

(2025·河南信阳模拟)某生物兴趣小组选择纯合黄色圆粒和绿色皱粒的豌豆进行杂交获得F1,再让F1进行自交产生F2,取F2中一株黄色皱粒植株和一株绿色圆粒植株进行杂交产生子代F3,下列相关叙述错误的是(

)A.F2黄色圆粒中,有4/9的自交后代会产生3∶1的分离比B.F2中黄色皱粒豌豆的自交子代会出现黄色∶绿色=5∶1C.

通过对F2所结种子进行统计来获得F3表型及比例的数据D.

若F3表型有四种且比例为1∶1∶1∶1,说明两对基因遵循自由组合定律√12345678910解析:F2黄色圆粒(Y_R_)中,基因型为YYRr(2/9)和YyRR(2/9)的植株自交时,分别会在形状(圆∶皱=3∶1)或颜色(黄∶绿=3∶1)上出现3∶1的分离比,合计占4/9,A正确;F2黄色皱粒(Y_rr)中,基因型为Yyrr(占2/3)的植株自交后,子代黄色∶绿色=3∶1;基因型为YYrr(占1/3)的植株自交后代全为黄色。综合比例为[(1/3×1)+(2/3×3/4)]黄∶(2/3×1/4)绿=5∶1,B正确;F3是F2植株杂交产生的子代,统计F2植株所结种子(即F3)的表型可直接获得数据,C正确;若两对基因连锁,亲本Yyrr(Yr/yr)和yyRr(yR/yr)杂交后F3表型比例也可为

1∶1∶1∶1,此时不遵循自由组合定律,D错误。123456789105.

(2026·四川成都模拟)多对等位基因在细胞中的分布可以在同一对同

源染色体上,也可以在不同对的同源染色体上,如表是某种动物甲和乙两

个个体的体细胞中有关基因的组成及基因位于染色体上的情况,下列有关

叙述错误的是(

)染色体编号甲个体(aaBbDd)基因的

位置情况乙个体(AaBbdd)基因的

位置情况6号染色体aaBbAaBb8号染色体DdddA.

乙个体的一个精原细胞减数分裂时发生染色体互换可产生4种配子B.

要验证D、d的遗传遵循基因的分离定律,可以让甲和乙进行杂交C.

若不发生染色体互换,乙自交子代中出现隐性纯合子的概率为1/4D.

若发生染色体互换,甲个体的一个精原细胞减数分裂也可产生4种配子√12345678910解析:乙个体的Aa和Bb位于同一对同源染色体(6号),如果在减数分裂的过程中,一个精原细胞发生互换,则该精原细胞会形成4个配子,基因型为aBd、abd、ABd、Abd四种,A正确;甲(Dd)与乙(dd)杂交,子代Dd∶dd=1∶1,验证D/d的遗传遵循分离定律,B正确;乙的连锁方式未确定,如果是AB、ab连锁,则正确;如果是Ab、aB连锁,则aabb的概率为0,C错误;甲(aaBbDd)的Bb和Dd位于不同染色体,若不发生染色体互换,可形成aBD、abd或aBd、abD两种配子,当发生染色体互换时,才可形成aBD、aBd、abD、abd四种配子,D正确。12345678910

6.

玉米粒的颜色由基因A/a控制,形状由基因B/b控制,现用纯种黄色饱满

玉米和白色皱缩玉米杂交,F1全部表现为黄色饱满。F1自交得到F2,F2的

表型及比例为黄色饱满66%、黄色皱缩9%、白色饱满9%、白色皱缩16

%。下列分析错误的是(

)A.

两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律B.

基因A和B位于一条染色体上C.F2中纯合子所占比例为34%D.F1植株体内有20%的卵原细胞在减数分裂过程中发生了互换√12345678910解析:F2中黄色∶白色=3∶1,饱满∶皱缩=3∶1,但四种表型比例不是9∶3∶3∶1,故两对性状的遗传不遵循自由组合定律,A正确;纯种黄色饱满玉米(AABB)与白色皱缩玉米(aabb)杂交,后代中黄色饱满和白色皱缩的比例较大,说明AB和ab的配子较多,说明AB连锁,ab连锁,即基因A、B位于同一条染色体上,B正确;F2的表型及比例为黄色饱满66%∶黄色皱缩9%∶白色饱满9%∶白色皱缩16%,说明ab配子的比例为4/10,则AB配子的比例也为4/10,则另外两种配子的比例为(1-4/10-4/10)/2=1/10,即F1产生配子AB∶Ab∶aB∶ab=4∶1∶1∶4,F2中纯合子所占比例为(4/10)2+(4/10)2+(1/10)2+(1/10)2=34%,C正确;F1植株减数分裂产生的卵细胞中Ab、aB重组类型各占1/10,且发生互换的卵原细胞产生的卵细胞的种类及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,各占1/4,故可判断发生互换的卵原细胞占(1/10)/(1/4)=2/5=40%,D错误。123456789107.

(2025·江西鹰潭模拟)用两纯种花生杂交得F1,F1自交得F2,F2籽粒的表型及比例为厚壳高含油量∶厚壳低含油量∶薄壳高含油量∶薄壳低含油量=27∶9∶21∶7。不考虑突变及互换,下列说法正确的是(

)A.

厚壳和薄壳的遗传受3对等位基因的调控B.

两亲本的表型不可能是厚壳低含油量和薄壳高含油量C.F2发育成植株后,薄壳个体之间随机受粉,得到的子代花生中厚壳个体

占8/49D.F2中厚壳低含油量花生植株开花时均可产生4种花粉且比例为1∶1∶1∶1√12345678910解析:两纯种花生杂交得F1,F1自交得F2,F2籽粒的表型及比例为厚壳高含油量∶厚壳低含油量∶薄壳高含油量∶薄壳低含油量=27∶9∶21∶7,其中厚壳∶薄壳=36∶28=9∶7,为9∶3∶3∶1的变式,说明花生壳的厚薄由两对等位基因控制,A错误;根据F2中高含油量∶低含油量=3∶1可知,高含油量对低含油量为显性,受一对等位基因控制,题中上述比例的出现,两亲本的表型可能是厚壳低含油量和薄壳高含油量,若相关基因用A/a、B/b、D/d表示,则亲本的基因型可表示为AABBdd(厚壳低含油量)和aabbDD(薄壳高含油量),B错误;F1的基因型可表示为AaBbDd,F2中薄壳个体的基因型为2Aabb、1AAbb、1aaBB、2aaBb、1aabb,该群体中配子的种类和比例为Ab∶aB∶ab=2∶2∶3,则它们之间随机受粉,得到12345678910的子代花生中厚壳个体占2×2/7×2/7=8/49,C正确;F1的基因型可表示为AaBbDd,F2中厚壳低含油量花生植株的基因型为1AABBdd、2AABbdd、2AaBBdd、4AaBbdd,根据自由组合定律可知,在开花时,该群体中可产生4种花粉且比例为1∶1∶1∶1的基因型为AaBbdd,其他个体不能产生四种比例均等的花粉,D错误。123456789108.

(2025·山东高考17题)果蝇体节发育与分别位于2对常染色体上的等位

基因M、m和N、n有关,M对m、N对n均为显性。其中1对为母体效应基

因,只要母本该基因为隐性纯合,子代就体节缺失,与自身该对基因的基

因型无关;另1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失。下列

基因型的个体均体节缺失,能判断哪对等位基因为母体效应基因的是

)A.MmNnB.MmNNC.mmNND.Mmnn√12345678910解析:根据题意,2对常染色体上的等位基因M、m和N、n,其中1对为母体效应基因,只要母本该基因为隐性纯合,子代就体节缺失,与自身该对基因的基因型无关;另1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失,MmNn均为杂合子,无法判断导致表型为体节缺失的母本的哪一对等位基因隐性纯合,A错误;MmNN中Mm、NN都不是隐性纯合子,不符合题意中,1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失,因此只能符合第一种情况,因此推测Mm是母体效应基因,正是由于母本含有mm隐性纯合子,MmNN才表现为体节缺失,B正确;mmNN中mm为隐性纯合子,可能是其本身隐性纯合子,表现为体节缺失,也可能是母本是隐性纯合子m

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