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文档简介
微专题3分离定律在特殊情况下的应用
显性的相对性与复等位基因1.
显性的相对性显性的表现,是等位基因在环境条件的影响下,相互作用的结果,等位基
因各自合成基因产物(一般是酶)控制着代谢过程,从而控制性状表现,
由于等位基因的突变,突变基因与野生型基因产生各种互作形式,因而有
不同的显隐性关系。比较项目完全显性不完全显性共显性杂合子表型显性性状中间性状显性1+显性2杂合子自交子代的性状分离比显性∶隐
性=3∶1显性∶中间性状∶隐性=1∶2∶1显性1∶(显性1+显性
2)∶显性2=1∶2∶12.
复等位基因
1.
(2025·河南安阳模拟)金鱼草的花色由一对等位基因控制。选择红花
植株(RR)与白花植株(rr)进行杂交实验,如图所示。下列叙述正确的
是(
)A.F2的表型不能反映其基因型B.F2中粉红色花所占比例的理论值
为1/3C.
基因R对基因r为完全显性D.
金鱼草花色的遗传遵循分离定律√解析:亲本红花植株(RR)与白花植株(rr)进行杂交,F1的基因型为Rr,性状表现为粉红色花,说明基因R对基因r为不完全显性,C错误。
F1自交,F2的表型及比例为红花∶粉红色花∶白花=1∶2∶1,一种基因型
对应一种表型,故F2的性状表现能反映它的基因型,A错误;F2中粉红色
花所占比例的理论值为1/2,B错误。2.
(2025·四川巴中模拟)某种繁殖力极强的小鼠(2n=40),毛色由位
于常染色体上的三个复等位基因控制,显隐性关系为AV>AY>a,AV、
AY、a基因分别决定黄色、鼠色、非鼠色。不考虑突变和基因重组。下列
有关叙述错误的是(
)A.
任选一杂合小鼠和非鼠色小鼠杂交都可以验证基因分离定律B.
正常情况下,若两只小鼠的表型相同,基因型也可能不同C.
若某对亲本杂交,子代同时出现三种毛色,则子代的表型及比例为黄
色∶鼠色∶非鼠色=1∶1∶1D.
纯种鼠色和非鼠色小鼠杂交,若子代中AY基因高度甲基化,则子代都
是非鼠色√解析:任选一杂合小鼠和非鼠色小鼠杂交,即AVAY(或AVa)×aa或AYa×aa,属于测交实验,都可以验证基因的分离定律,A正确;由题可知,显隐性关系为AV>AY>a,黄色小鼠基因型为AVAV、AVAY、AVa,鼠色小鼠基因型为AYAY、AYa,由此可知若两只小鼠的表型相同,基因型也可能不同,B正确;若子代有三种毛色,说明子代中有aa的类型,双亲均含有a基因,且应含有黄色和鼠色,即含有AV、AY基因,说明亲本基因型是AVa和AYa,故子代的表型及比例为黄色(AVAY、AVa)∶鼠色(AYa)∶非鼠色(aa)=2∶1∶1,C错误;纯种鼠色小鼠和非鼠色小鼠杂交,若子代中AY基因高度甲基化,则AY基因不能正常表达,子代都表现为非鼠色,D正确。
分离定律中的致死问题1.
胚胎(或合子)致死(以Aa自交为例)(1)若AA致死,子代Aa∶aa=2∶1;(2)若aa致死,子代为AA和Aa,全为显性性状。2.
配子致死(1)配子完全致死①a基因使雄配子致死(遗传图解见下左图)。②A基因使雄配子致死(遗传图解见下右图)(2)配子部分致死Ⅰ.正推法(知致死求比例):先将无致死配子列出来,再计算致死后的比
例,最后重新调整配子比例(换比)。例如a雄配子中有1/3可以存活,Aa
自交,求子代的性状分离比。配子雄配子A1/2→3/4原比换比a1/2→1/6→1/4原比存活换比雌配子A
1/2AA(3/8)Aa(1/8)a
1/2Aa(3/8)aa(1/8)Ⅱ.逆推法(知比例求致死):可通过方程5步法解决,例如雄配子致死而
导致后代出现AA∶Aa∶aa=2∶5∶3,求雄配子致死情况:①设X∶(AA+Aa)∶aa=7∶3<3∶1。说明含A的雄配子有致死,可设
含A的雄配子有X%致死。②算比:A雄配子还剩1/2(1-X%),a为1/2,此时A+a≠1。③换比:A占剩余雄配子的(1-X%)/(2-X%),a占1/(2-X%),
雌配子A/a各占1/2。④列棋盘:配子雄配子A(1-X%)/(2-X%)a1/(2-X%)雌配子A1/21/2×(1-X%)/(2-X%)1/2×1/(2-X%)a1/21/2×(1-X%)/(2-X%)1/2×1/(2-X%)⑤得结果:AA=1/2×(1-X%)/(2-X%),aa=1/2×1/(2-X%),AA∶aa=2∶3,计算出X即可。
3.
(2025·安徽安庆模拟)新疆紫草的抗病和感病性状由一对等位基因
(B/b)控制。研究人员选择抗病紫草自交,发现F1抗病∶感病=2∶1,对
此现象研究人员作出假设。假设1:BB纯合致死;假设2:亲本紫草产生的
雌配子正常,但带有基因B的花粉有一半致死。下列分析错误的是(
)A.
由实验结果可知,紫草的感病性状为隐性B.
若假设1成立,抗病紫草的基因型只有一种C.
若假设1成立,F1两种性状个体正反交结果均为Bb∶bb=1∶1D.
若假设2成立,F1两种性状个体杂交后代中抗病∶感病=5∶6√解析:抗病紫草自交,后代出现性状分离,说明抗病是显性性状,感病是隐性性状,A正确;若假设1成立,即BB纯合致死,那么抗病紫草的基因型就只有Bb一种,B正确;若假设1成立,F1抗病基因型为Bb,感病基因型为bb。以抗病(Bb)为母本、感病(bb)为父本杂交,母本产生配子B∶b=1∶1,父本产生配子b,后代基因型及比例为Bb∶bb=1∶1;以感病(bb)为母本,抗病(Bb)为父本杂交,母本产生配子b,父本产生配子B∶b=1∶1,后代基因型及比例为Bb∶bb=1∶1。所以正反交结果均为Bb∶bb=1∶1,C正确;若假设2成立,亲代抗病紫草Bb自交,母本产生的雌配子为1/2B、1/2b,父本产生的花粉为1/3B、2/3b,那么后代抗病紫草1/4BB、3/4Bb,感病紫草bb。分两种情况讨论:①F1的抗病紫草(♀)(1/4BB、3/4Bb)×感病紫
草(♂)bb;②F1的抗病紫草(♂)(1/4BB、3/4Bb)×感病紫草(♀)
bb。若假设2成立,则①中F1的抗病紫草(♀)(1/4BB、3/4Bb)产生
雌配子为5/8B、3/8b,感病紫草(♂)bb产生的花粉为b,则子代为5/8Bb、3/8bb,因此子代的性状表现及比例为抗病紫草∶感病紫草=5∶3;②中F1的抗病紫草(♂)(1/4BB、3/4Bb)产生的花粉为5/11B、6/11b,感病紫草(♀)bb产生的雌配子为为b,故子代为5/11Bb、6/11bb,那么子代性状表现及比例为抗病紫草∶感病紫草=5∶6,D错误。4.
(2024·河北保定模拟)自然界配子的发生、个体的发育受多种因素制
约,存在致死现象。基因型为Aa的植株自交,子代基因型AA∶Aa∶aa的
比例可能出现不同的情况。下列分析错误的是(
)A.
若含有a的花粉50%死亡,则自交后代基因型的比例是2∶3∶1B.
若aa个体有50%死亡,则自交后代基因型的比例是2∶4∶1C.
若含有a的配子有50%死亡,则自交后代基因型的比例是4∶2∶1D.
若花粉有50%死亡,则自交后代基因型的比例是1∶2∶1解析:若含有a的配子有50%死亡,雌配子和雄配子中都是A占2/3,a占1/3,自交后代AA占2/3×2/3=4/9,Aa占2/3×1/3+2/3×1/3=4/9,aa占1/3×1/3=1/9,则自交后代基因型的比例是4∶4∶1,C错误。√
性别对性状的影响1.
细胞质遗传由核基因所决定的遗传现象和遗传规律称为细胞核遗传。由细胞质内基因
即质基因所决定的遗传现象和遗传规律称为细胞质遗传,又称核外遗传、
不遵循孟德尔遗传定律。在细胞质遗传中两个亲本杂交,子代性状与母本
相同,后代不会出现一定的性状分离比,且正反交结果不同。2.
从性遗传(1)概念理解由常染色体上基因控制的性状,在表型上受个体性别影响的现象。如绵羊
的有角和无角受常染色体上一对等位基因控制,有角基因H为显性,无角
基因h为隐性,在杂合子(Hh)中,公羊表现为有角,母羊表现为无角,
其基因型与表型关系如下表:基因型HHHhhh雄性有角有角无角雌性有角无角无角(2)从性遗传与伴性遗传的比较3.
限性遗传指常染色体或性染色体上的基因只在一种性别中表达,而在另一种性别中
完全不表达。如公鸡和母鸡在羽毛的结构上是存在差别的。通常公鸡具有
细、长、尖且弯曲的羽毛,这种特征的羽毛叫雄羽,且只有公鸡才具有;
而母鸡的羽毛是宽、短、钝且直的,叫母羽,所有的母鸡都是母羽,但公
鸡也可以是母羽。用F1杂合的母羽公鸡与杂合的母鸡相互交配,F2所有的
母鸡都为母羽,而公鸡则呈现母羽∶雄羽=3∶1。4.
“母性”效应“母性”效应是指子代的某一表型受到母本基因型的影响,而和母本的基
因型所控制的表型一样。因此正反交不同,但不是细胞质遗传,这种遗传
不是由细胞质基因所决定的,而是由核基因表达并积累在卵细胞中的物质
所决定的。
5.
(2025·河北石家庄模拟)牛的有角和无角为一对相对性状(由A和a基
因控制),但雌牛中的杂合子表现隐性性状。现让多对纯合的有角雄牛和
无角雌牛杂交,F1中雄牛全表现为有角,雌牛全表现为无角,再让F1中的
雌雄个体自由交配。则下列有关F2的叙述,正确的是(
)A.F2的有角牛中,雄牛∶雌牛=1∶1;F2的雌牛中,有角∶无角=3∶1B.
若用F2中的无角雄牛和无角雌牛自由交配,则F3中有角牛的概率为1/3C.
控制该相对性状的基因位于X染色体上D.
在F2无角雌牛中杂合子所占比例为2/3√解析:根据题干信息可知,有角为显性性状,有角雄牛的基因型为AA或Aa,有角雌牛的基因型为AA,无角雌牛的基因型为Aa或aa,由分析可知,题述亲本的基因型为AA×aa,则F1的基因型都为Aa,因此在F2的有角牛中,雄牛∶雌牛=3∶1;同理,F2的雌牛中,有角∶无角=1∶3,A错误;F2中的无角雄牛(aa)和无角雌牛(Aa∶aa=2∶1)自由交配,则F3中有角牛的概率为2/3×1/2×1/2=1/6,B错误;根据亲本和F1的表型可推知,控制该对相对性状的基因位于常染色体上,且有角为显性性状,C错误;在F2的无角雌牛(Aa、aa)中,杂合子(Aa)所占比例为2/3,D正确。6.
(2025·河南洛阳模拟)已知蝴蝶的体色由常染色体上的一对等位基因
A、a控制,只有基因型为AA或Aa的雄性蝴蝶表现为黄色,其他都表现为
白色。若以白色和黄色的蝴蝶作亲代进行杂交,子代中雄性全表现为黄
色。下列叙述正确的是(
)A.
亲代黄色蝴蝶一定为雄性蝴蝶B.
亲代黄色蝴蝶的基因型一定为AaC.
亲代雌性蝴蝶的基因型只能是AAD.
子代雌性蝴蝶的基因型可以是aa√解析:根据题意分析可知,亲代黄色蝴蝶一定为雄性蝴蝶,A正确;若亲本雌性蝴蝶的基因型为AA,则亲代黄色蝴蝶的基因型可能为Aa或AA,
B错误;若亲本雄性蝴蝶的基因型为AA,则亲代雌性蝴蝶的基因型可能是
AA或Aa或aa,其子代的雄性均表现为黄色,C错误;子代雌性蝴蝶的基因
型不可能是aa,因为子代若出现基因型为aa的个体,则雄性个体表现为白
色,与题意不符,D错误。7.
(2025·贵州贵阳模拟)研究发现,具有一对相对性状的纯合子进行正
反交实验,结果如下:实验一:♀甲×♂乙→F1呈甲性状实验二:♂甲×♀乙→F1呈乙性状不考虑基因突变和染色体变异等,为解释这一现象,某生物兴趣小组的同
学提出如下假说:假说1:该对性状由细胞核内的遗传物质控制,甲为显性性状,个体的性
状由母体的基因型决定,不受自身基因型的支配,即母性效应。假说2:该对性状由细胞质内的遗传物质控制,即细胞质遗传,特点为母
系遗传。下列分析正确的是(
)A.
母性效应和细胞质遗传均不遵循孟德尔遗传定律B.
将实验一的F1自交得到F2,若F2全为甲性状,则假说2正确C.
将实验二的F1自交得到F2,若F2全为甲性状,则假说2正确D.
将C选项中F2自交得到F3,若F3出现3∶1的分离比,则假说1正确√解析:母性效应受核基因控制,遵循孟德尔遗传定律;母系遗传为细胞质遗传,不遵循孟德尔遗传定律,A错误;若假说1正确,假设甲的基因型为AA,乙的基因型为aa,让F1(Aa)自交得F2,实验一和实验二的母本都是F1(Aa),均表现为甲性状;若假说2正确,实验一的F1、F2均表现为甲性状,实验二的F1、F2均表现为乙性状,故实验一的F1自交得到F2,若F2全为甲性状,无法判断是母性效应还是母系遗传,B错误;将实验二的F1自交得到F2,若F2全为甲性状,说明假说1正确,C错误;若假说1正确,母性效应遵循孟德尔遗传定律,假设实验二中甲的基因型为AA,乙的基因型为aa,让F1(Aa)自交得F2,F2的基因型为1AA∶2Aa∶1aa,F2自交得到的F3表型与各自母本一致,即为甲性状∶乙性状=3∶1,若假说2成立,实验二的F1、F2、F3全为乙性状,D正确。
雄性不育与自交不亲和1.
雄性不育的类型(1)细胞核雄性不育:核基因控制的雄性不育,有显性核不育和隐性核
不育,遗传方式符合孟德尔遗传定律。(2)细胞质雄性不育:表现为母系遗传、花粉败育和雌穗正常。可以被
显性核恢复基因恢复育性。(3)核质互作不育型:是由核基因和细胞质基因相互作用共同控制的雄
性不育类型。2.
自交不亲和自交不亲和指具有完全花并可以形成正常雌、雄配子,但缺乏自花受粉结
实能力的一种自交不育性。根据花粉识别特异性的遗传决定方式,自交不
亲和性分为配子体自交不亲性和孢子体自交不亲和性两种类型。(1)配子体型自交不亲和性:花粉在柱头上萌发后可侵入柱头,并能在
花柱组织中延伸一段,此后就受到抑制。(2)孢子体型自交不亲和性:花粉落在柱头上不能正常发芽,或发芽后
在柱头乳突细胞上缠绕而无法侵入柱头。
8.
(2023·海南高考15题)某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细
胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不
育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD
(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可
利用的杂交种。下列有关叙述错误的是(
)A.
①和②杂交,产生的后代雄性不育B.
②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变C.
①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故
需年年制种D.
①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性
可育和不育的比例为3∶1√解析:①(P)dd(雄性不育)作为母本和②(H)dd(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型均为(P)dd,表现为雄性不育,A正确;②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变,即表现为稳定遗传,B正确;①(P)dd(雄性不育)作为母本和③(H)DD(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型为(P)Dd,为杂交种,自交后代会表现出性状分离,因而需要年年制种,C正确;①和③杂交后代的基因型为(P)Dd,②和③杂交后代的基因型为(H)Dd,若前者作父本,后者作母本,则二者杂交的后代为(H)_
_,均为雄性可育,不会出现雄性不育,D错误。9.
(2025·江苏徐州模拟)烟草和许多果树如苹果、梨等存在不亲和基因
的作用机制。其中烟草相应作用机制为:基因型S1S2植株的花粉受到基因
型S1S2植株的花柱抑阻,不能参加受精,基因型S1S3的花粉落在S1S2的柱头
上时,S1的花粉受到抑阻,而S3的花粉不被抑阻,可以参加受精,生成
S1S3和S2S3的合子,当花粉落到柱头上时,只要花粉的基因与柱头的某个
基因相同,那么花粉萌发就受抑阻,不能参与受精。相关叙述错误的是
(
)A.
复等位基因S1、S2、S3的遗传遵循基因的分离定律B.
父本S1S2与母本S2S3杂交后代的基因型为S1S2、S1S3C.
这种机制不利于植物生存,终将在进化中被淘汰D.
在苹果园中添种不同基因型的授粉苹果树,可提高
结实率√解析:烟草的自交不亲和性是由位于一对同源染色体上的复等位基因(S1、S2、S3)控制的,其遵循基因的分离定律,A正确;基因型S1S2的花粉落在S2S3的柱头上时,S2的花粉受到抑阻,而S1的花粉不被抑阻,可以参加受精,产生基因型为S1S2和S1S3的后代,B正确;不亲和性是稳定物种的重要机理之一,也有利于维持群体中个体的杂合性,因而对于物种的生存和进化有一定的意义,C错误;当花粉所含S基因与卵细胞的S基因种类相同时,花粉管就不能伸长完成受精,故在苹果园中添种不同基因型的授粉苹果树,可提高结实率,D正确。
表型模拟与表观遗传表型模拟与表观遗传区别(1)定义不同表型模拟:指环境因素导致的表型变化与特定基因型的表型相似,但遗传
物质未改变,属于不可遗传变异。例如,高温培养残翅果蝇幼虫使其长出
长翅,但后代仍为残翅。表观遗传:指基因序列不变,但基因表达和表型发生可遗传变化,如DNA
甲基化、组蛋白修饰等调控机制导致的性状改变。例如,柳穿鱼花的形态
由基因甲基化调控,且可遗传给后代。(2)机制不同表型模拟:通常是环境直接作用于蛋白质功能或酶活性,未改变基因表达
调控。例如,温度影响果蝇翅发育相关酶的活性。表观遗传:通过DNA甲基化、组蛋白修饰、非编码RNA等机制调控基因表
达,间接影响表型。(3)稳定性不同表型模拟:环境因素消失后,表型可恢复原状。表观遗传:表观遗传标记可能在一定条件下可逆,但通常在细胞分裂和发
育过程中相对稳定,可维持多代。
10.
(2025·陕西西安模拟)果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性。将孵化
后4~7
d的长翅果蝇幼虫,放在35~37
℃(正常培养温度为25
℃)环境中
处理一定时间后,表现出残翅性状。现有一只残翅雄果蝇,让该果蝇与多
只正常发育的残翅雌果蝇交配,孵化的幼虫在正常的温度环境中培养,观
察后代的表现。下列说法不正确的是(
)A.
残翅性状可能受基因组成和环境条件的影响B.
若后代出现长翅,则该果蝇的基因型为AAC.
若后代均表现为残翅,则该果蝇的基因型为aaD.
基因A、a一般位于同源染色体的相同位置√解析:
基因A控
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