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文档简介

1、专题复习:遗传与进化,“遗传变异”部分的高考热点,验证性遗传推理 遗传定律及育种原理、方法 遗传的分子基础(特别是基因的表达) 人类遗传病及其分析 生物变异的原理 基因工程的原理、过程及应用,构建遗传和变异知识体系,常见的一些遗传特例,(1)基因致死现象:配子致死、合子致死 (2)不完全显性和共显性 (3)基因互作:9:3:3:1变式比的应用 (4)X、Y染色体同源区段的基因遗传 (5)特殊的性别决定遗传 (6)单体和三体的遗传分析 (7)复等位基因 (8)表型模拟和从性遗传,题型1:基因致死,基因致死:致死作用可以发生在不同的阶段,在配子期致死的称为配子致死,在胚胎期或成体阶段致死的称为合子

2、致死。 解题策略:按照正常的遗传规律分析,然后再分析致死类型,确定最后的基因型和表现型的比例。 前提:致死基因的遗传仍遵循孟德尔遗传定律。,例题:无尾猫是一种观赏猫,猫的无尾、有尾是一对相对性状,按基因的分离定律遗传。为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自交多代,但发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,其余均为无尾猫。由此推断正确的是( ) A. 猫的有尾性状是由显性基因控制的 B. 自交后代出现有尾猫是基因突变所致 C. 自交后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子 D. 无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾约占1/2,胚胎致死1:致死基因在常染色体上,这种致死情况与性别无关,后代雌雄个体数为1:1,一般常见的是

3、显性纯合致死。一对等位基因的杂合子自交,后代的表现型及比例为2:1;两对等位基因的杂合子自交,后代的表现型及比例为6:3:2:1。,例题:(2011年福建卷)已知桃树中,蟠桃果形与圆桃果形为一对相对性状(由等位基因H、h控制),蟠桃对圆桃为显性,蟠桃果形具有较高的观赏性。已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象(即HH个体无法存活),研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关内容。 实验方案: 。 预期实验结果及结论: (1)如果子代 ,则蟠桃存在显性纯合致死现象。 (2)如果子代 ,则蟠桃不存在显性纯合致死现象。,让蟠桃(Hh)自交,分析子代的表现型及比例,蟠桃:圆桃=2:

4、1,蟠桃:圆桃=3:1,例题:鹦鹉中控制绿色和黄色、条纹和无纹的两对基因分别位于两对染色体上。已知绿色条纹鹦鹉与黄色无纹鹦鹉交配,F1为绿色无纹和黄色无纹,其比例为1:1。当F1的绿色无纹鹦鹉彼此交配时,其后代表现型及比例为:绿色无纹:黄色无纹:绿色条纹:黄色条纹=6:3:2:1。产生这一结果的原因可能是( ) A. 这两对基因不遵循基因的自由组合定律 B. 控制绿色和黄色的基因位于X染色体上 C. 控制条纹和无纹的基因位于X染色体上 D. 绿色的基因纯合的受精卵不能正常发育,例题:番茄的花色和叶的宽窄分别由两对等位基因控制,且两对基因中某一对基因纯合时会使受精卵致死。现用红色窄叶植株自交,子

5、代的表现型及其比例为红色窄叶:红色宽叶:白色窄叶:白色宽叶6:2:3:1。下列有关表述正确的是( ) A. 这两对基因位于一对同源染色体上 B. 这两对相对性状中显性性状分别是红色和宽叶 C. 控制花色的基因具有隐性纯合致死效应 D. 自交后代中纯合子所占比例为1/6,例题:在小鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d),两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律。任取一对黄色短尾个体经多次交配,F1的表现型为:黄色短尾:黄色长尾:灰色短尾:灰色长尾4:2:2:1。实验中发现有些基因型有致死现象(胚胎致死)。以下说法错误的是( ) A. 黄色短尾亲本能产生4种

6、正常配子 B. F1中致死个体的基因型共有4种 C. 表现型为黄色短尾的小鼠的基因型只有1种 D. 若让F1中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则F2代中灰色短尾鼠占2/3,例题:一只突变型雌性果蝇与一只野生型雄性果蝇交配后,产生的F1中野生型与突变型之比为2:1,且雌雄个体之比也为2:1。这个结果从遗传学角度作出的合理解释是( ) A. 该突变基因为常染色体显性基因 B. 该突变基因为X染色体隐性基因 C. 该突变基因使得雌配子致死 D. 该突变基因使得雄性个体致死,胚胎致死2:致死基因位于X染色体上,这种致死情况与性别有关。一般后代雌雄比例是2:1,不是1:1,但不会出现只有一种性别的情况。,例题

7、:果蝇的繁殖能力强,相对性状明显,是常用的遗传试验材料。果蝇的某一对相对性状由等位基因(N,n)控制,其中一个基因在纯合时能使合子致死(注:NN,XnXn, XnY等均视为纯合子)。有人用一对果蝇杂交,得到F1代果蝇共185只,其中雄蝇63只。 控制这一性状的基因位于 染色体上,成活果蝇的基因型共有 种。 若F1代雌蝇仅有一种表现型,则致死基因是 ,F1代雌蝇基因型为 。 若F1代雌蝇共有两种表现型,则致死基因是 。让F1代果蝇随机交配,理论上F2代成活个体构成的种群中基因N的频率为 。,X,3,n,XNXn和XNXN,N,1/11,配子致死1:某些致死基因可使雄配子死亡,从而使后代只出现某一

8、性别的子代,所以若后代出现单一性别的问题,考虑是“雄配子致死”的问题。,例题:剪秋萝是一种雌雄异体的高等植物,有宽叶(B)和窄叶(b)两种类型,控制这两种性状的基因只位于X染色体上。经研究发现,窄叶基因(b)可使花粉致死。现将杂合子宽叶雌株与窄叶雄株杂交,其后代的表现型及比例正确的是( ) A. 宽叶雄株:宽叶雌株:窄叶雄株:窄叶雌株=1:1:0:0 B. 宽叶雄株:宽叶雌株:窄叶雄株:窄叶雌株=1:0:0:1 C. 宽叶雄株:宽叶雌株:窄叶雄株:窄叶雌株=1:0:1:0 D. 宽叶雄株:宽叶雌株:窄叶雄株:窄叶雌株=1:1:1:1,例题:某种雌雄异株的植物女娄菜有宽叶和窄叶两种类型,宽叶由显

9、性基因B控制,窄叶由隐性基因b控制,B和b均位于X染色体上。基因b使雄配子致死。请回答: (1)若后代全为宽叶雄株个体,则其亲本基因型为 。 (2)若后代全为宽叶,雌、雄植株各半时,则其亲本基因型为 。 (3)若后代全为雄株,宽叶和窄叶个体各半时,则其亲本基因型为 。 (4)若后代性别比为1:1,宽叶个体占3/4,则其亲本基因型为 。 (5)能否出现后代全为窄叶,且雌雄各半的情况,若能写出亲本的基因型,若不能说明理由 。,XBXBXbY,XBXBXBY,XBXbXbY,XBXbXBY,不能,因为亲本中基因型为XbXb的雌性个体不存在。,配子致死2:某些致死基因使花粉管不能萌发。如烟草等植物的自

10、交不亲和性。,自交不亲和:任何花粉粒所携带的S 等位基因与雌蕊卵细胞的某一基因相同时,花粉管就不能在花柱组织中延伸,最终无法受精。,例题:某海岛上人工种植了某自由交配的基因型全为Aa的一年生植物,若基因型为 aa 的植株因为花粉管缺陷导致不能传粉,则该植物在岛上自然繁殖两代后,理论上子代中AA、Aa、aa的比例为 。 例题:某海岛上人工种植了基因型全为Aa的豌豆,若基因型为aa的植株因为花粉管缺陷导致不能传粉,则该豌豆在岛上自然繁殖两代后,理论上子代中AA、Aa、aa的比例为 。,2:3:1,3:2:1,例题:烟草是雌雄同株植物,却无法自交产生后代。这是由S基因控制的遗传机制所决定的,其规律如

11、下图所示(注:精子通过花粉管输送到卵细胞所在处,完成受精)。 (1)烟草的S基因分为S1、S2、S3等15种,它们互为 ,这是 的结果。 (2)如图可见,如果花粉所含S基因与母本的任何一个S基因种类相同,花粉管就不能伸长完成受精。据此推断在自然条件下,烟草不存在S基因的 个体。,等位基因,基因突变,纯合子,(3)将基因型为S1S2和S2S3的烟草间行种植,全部子代的基因型种类和比例为: 。 (4)研究发现,S基因包含控制合成S核酸酶和S因子的两个部分,前者在雌蕊中表达,后者在花粉管中表达。传粉后,雌蕊产生的S核酸酶进入花粉管中,与对应的S因子特异性结合,进而将花粉管中的rRNA降解,据此分析花

12、粉管不能伸长的直接原因是缺少 ,无法合成 。 (5)自然界中许多植物具有与烟草一样的自交不亲和性,这更有利于提高生物遗传性状的 ,为 提供更丰富的原材料,使之更好地适应环境。,S1S3:S2S3:S1S2=2:1:1,核糖体,蛋白质,多样性,生物进化,题型2:基因互作,基因互作:基因一般都不是独立起作用的,几对基因相互作用决定生物同一性状发育的遗传现象。 主要类型: 互补作用:9:7 累加作用:9:6:1 重叠作用:15:1 显性上位作用:12:3:1 隐性上位作用:9:3:4 抑制作用:13:3,9:3:3:1的变式比,重要的性状分离比,重叠作用:有显性基因表现为同一种性状,双隐性表现为另一

13、种性状。 分离比:15:1 例题:荠菜果实形状三角形和卵圆形由位于两对染色体上的基因A、a和B、b决定。AaBb个体自交,F1中三角形:卵圆形=301:20。在F1的三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代均为三角形果实,这样的个体在F1三角形果实荠菜中所占的比例为( ) A. 3/15 B. 7/15 C. 3/16 D. 7/16,三角形,卵圆形,三角形:卵圆形=15:1,荠菜果实形状的遗传,例题:(2011福建高考)二倍体结球甘蓝的紫色叶对绿色叶为显性,控制该相对性状的两对等位基因(A、a和B、b)分别位于3号和8号染色体上。下表是纯合甘蓝杂交实验的统计数据: 请回答: (1)结

14、球甘蓝叶色性状的遗传遵循 定律。 (2)表中组合的两个亲本基因型为 , 理论上组合的F2紫色叶植株中,纯合子所占的比例为 。,自由组合,AABB、aabb,1/5,15:1,3:1,(3)表中组合的亲本中,紫色叶植株的基因型为 。若组合的F1与绿色叶甘蓝杂交,理论上后代的表现型及比例为 。,AAbb或aaBB,紫色叶绿色叶=11,互补作用:双显性基因同时出现时为一种性状,其余的基因型为另一种性状。 分离比:9:7 例题:香豌豆的花色有紫花和白花两种,显性基因C和P同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花;F1自交,F2的性状分离比为紫花:白花9:7。下列分析不正确的是( ) A. 两

15、个白花亲本的基因型为CCpp与ccPP B. F1测交结果紫花与白花的比例为1:1 C. F2紫花中纯合子的比例为1/9 D. F2中白花的基因型有5种,香豌豆花色的遗传,红花:白花=9:7,例题:某种野生植物有紫花和白花两种表现型,已知紫花形成的生物化学途径如图: A和a、B和b是分别位于两对同源染色体上的等位基因,A对a、B对b为显性。基因型不同的两白花植株杂交,F1紫花:白花=1:1。若将F1紫花植株自交,所得F2植株中紫花:白花=9:7。请回答: (1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由 对基因控制的。 (2)根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因型是 ,其自交所得F2

16、中,白花植株纯合子的基因型是 。,2,AaBb,aaBB、AAbb、aabb,(3)推测两亲本白花植株的杂交组合(基因型)是 或 。 (4)紫花形成的生物化学途径中,若中间产物是红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为 。,AabbaaBB,AAbbaaBb,紫花:红花:白花=9:3:4,中间产物(红色),抑制作用:双显性、双隐性和一种单显性表现为一种性状,另一种单显性表现为另一种性状。 分离比:13:3,例题:已知控制家蚕结黄茧的基因(Y)对控制家蚕结白茧的基因(y)显性,但当另一个非等位基因I存在时,就会抑制黄茧基因Y的表达。现有结黄茧的家蚕与结白茧的家

17、蚕交配,F1 代都结白茧,F1家蚕相互交配,F2结白茧家蚕与结黄茧家蚕的比例是13:3。请分析回答: (1)根据题意推断亲本结黄茧家蚕和结白茧家蚕的基因型: 。 (2)从F2代的分离比 (能、否)判断I(i)与Y(y)的遗传遵循自由组合定律。 (3)F2结白茧的家蚕中纯合子个体所占的比例是: 。 (4)F2代中的纯合黄茧家蚕所占的比例是: 。,YYiiyyII,能,3/13,1/16,家蚕黄茧和白茧的遗传,I 抑制了黄茧基因 Y 的表达。,累加作用:双显性表现为一种性状,单显性表现为另一种性状,双隐性表现为第三种性状。 分离比:9:6:1 例题:(2010安徽高考)南瓜的扁盘形、圆形、长圆形三

18、种瓜形由两对等位基因控制(A、a和B、b),这两对基因独立遗传。现将2株圆形南瓜植株进行杂交,F1收获的全是扁盘形南瓜;F1自交,F2获得137 株扁盘形、89 株圆形、15株长圆形南瓜。据此推断,亲代圆形南瓜植株的基因型分别是( ) A. aaBB和Aabb B. aaBb和Aabb C. AAbb和aaBB D. AABB和aabb,圆形,圆形,扁盘形,长圆形,南瓜的瓜型遗传方式,圆形:扁盘形:长圆形=9:6:1,例题:(2010全国卷)现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长)。用这4个南瓜品种做了3个实验,结果如下:

19、 实验1:圆甲圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长 = 9 :6 :1 实验2:扁盘长,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长 = 9 :6 :1 实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的F1植株授粉,其后代中扁盘:圆:长均等于1:2 :1。综合上述实验结果,请回答: (1)南瓜果形的遗传受 对等位基因控制,且遵循 定律。,2,自由组合,(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则圆形的基因型应为 ,扁盘的基因型应为 ,长形的基因型应为 。 (3)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁

20、盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有1/9的株系F3果形均表现为扁盘,有 的株系F3果形的表现型及数量比为扁盘:圆 = 1 :1 ,有 的株系F3果形的表现型及数量比为 。,AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,AABB、AABb、AaBb、AaBB,aabb,4/9,4/9,扁盘:圆:长 = 1 :2 :1,隐性上位作用:双显性表现为一种性状,一种单显性表现为另一种性状,其余表现为第三种性状。,例题:(2012上海高考)某植物的花色受不连锁的两对基因A/a、B/b控制,这两对基因与花色的关系如下图所示,此外,a基因对于B基因的表

21、达有抑制作用。现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,则F1的自交后代中花色的表现型及比例是( ) A.白:粉:红,3:10:3 B.白:粉:红,3:12:1 C.白:粉:红,4:9:3 D.白:粉:红,6:9:1,例题:(2010新课标全国卷)某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色。现有4个纯合品种:1个紫色(紫)、1个红色(红)、2个白色(白甲和白乙)。用这4个品种做杂交实验,结果如下: 实验1:紫红,F1表现为紫,F2表现为3紫:1红。 实验2:红白甲,F1表现为紫,F2表现为9紫:3红:4白。 实验3:白甲白乙,F1表现为白,F2表现为白。 实验4:白乙紫,

22、F1表现为紫,F2表现为9紫:3红:4白。 综合上述实验结果,请回答: (1)上述花色遗传所遵循的遗传定律是 。 (2)请写出实验1(紫红)的遗传图解(若花色由一对等位基因控制,用A、a表示,若由两对等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此类推)。,自由组合定律,(3)为了验证花色遗传的特点,可将实验2(红白甲)得到的F2植株自交,单株收获F2中紫花植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的株系,则理论上,在所有株系中有4/9的株系F3花色的表现型及其数量比为 。,紫:红:白=9:3:4,显性上位作用:双显性和一种单显性表现为同一种性状,另一种单显性表现为另一种

23、性状,双隐性表现为第三种性状。 分离比:12:3:1,例题:在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性, 但在另一白色显性基因(W)存在时,则基因Y和y都不能表达。现有 基因型WwYy的个体自交,其后代表现型种类及比例是 ( ) A4种,9:3:3:1 B2种,13:3 C3种,12:3:1 D3种,10:3:3,例题:燕麦颖色受两对基因控制。现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖12:3:1。已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖。请分析回答: (1)F2中黄颖占非黑颖总数的比例是 。F2的性状分离比说明B

24、(b)与Y(y)存在于 染色体上。 (2)F2中,白颖的基因型是 ,黄颖的基因型有 种。 (3)若将F1进行花药离体培养,预计植株中黑颖纯种的比例是 。 (4)若将黑颖与黄颖杂交,亲本基因型为 时,后代中的白颖比例最大。,非同源,3/4,bbyy,2,0,BbyybbYy,题型3:遗传系谱图的判断和计算,特点:以遗传系谱图为载体综合考察孟德尔定律、伴性遗传、人类遗传病、生物的变异及基因的表达。,已知:患甲病的概率为m,患乙病的概率为n,mn,m(1-n)=m-mn,n(1-m)=n-mn,m(1-n)n(1-m)= mn-2mn,mn-mn或1-不患病概率,(1m)(1n),例题:(2015浙

25、江高考) 甲病和乙病均为单基因遗传病, 某家族遗传家系图如下, 其中4不携带甲病的致病基因。下列叙述正确的是( ) A. 甲病为常染色体隐性遗传病, 乙病为伴 X 染色体隐性遗传病 B. 1与5的基因型相同的概率为 1/4 C. 3与4的后代中理论上共有 9 种基因型和 4 种表现型 D. 若 7 的性染色体组成为 XXY , 则产生异常生殖细胞的最可能是其母亲,例题:(2011浙江高考,18分)以下为某家族甲病(设基因为B、b)和乙病(设基因为D、d)的遗传家系图,其中II1,不携带乙病的致病基因。 请回答: (1)甲病的遗传方式为 ,乙病的遗传方式为 。I1的基因型是 。,常染色体隐性遗传

26、,伴X染色体隐性遗传,BbXDXd 或 BbXDXD,(2)在仅考虑乙病的情况下,III2与一男性为双亲,生育了一个患乙病的女孩。若这对夫妇再生育,请推测子女的可能情况,用遗传图解表示。,(3)B基因可编码瘦素蛋白。转录时,首先与B基因启动部位结合的酶是 。B基因刚转录出来的RNA全长有4500个碱基,而翻译成的瘦素蛋白仅由167个氨基酸组成,说明 。翻译时,一个核糖体从起始密码子到达终止密码子约需4秒钟,实际上合成100个瘦素蛋白分子所需的时间约为1分钟,其原因是 。若B基因中编码第105位精氨酸的GCT突变成ACT,翻译就此终止,由此推断,mRNA上的 为终止密码子。,RNA聚合酶,转录出

27、来的RNA需要加工才能翻译,一条mRNA上有多个核糖体同时翻译,UGA,例题:(2014广东高考)下图是某家系甲、乙、丙三种单基因遗传病的系谱图,其基因分别用A、a,B、b和D、d表示。甲病是伴性遗传病,7不携带乙病的致病基因。在不考虑家系内发生新的基因突变的情况下,请回答下列问题: (1)甲病的遗传方式是 ,乙病的遗传方式是 ,丙病的遗传方式是 ,6的基因型是 。,伴X染色体显性遗传,伴X染色体隐性遗传,常染色体隐性遗传,DDXABXab或DdXABXab,(2)13患两种遗传病的原因是 。 (3)假如15为乙病致病基因的杂合子、为丙病致病基因携带者的概率是1/100,15和16结婚,所生的

28、子女只患一种病的概率是 ,患丙病的女孩的概率是 。 (4)有些遗传病是由于基因的启动子缺失引起的,启动子缺失常导致 缺乏正确的结合位点,转录不能正常起始,而使患者发病。,301/1200,1/1200,6 在形成卵细胞时发生交叉互换,使X染色体上同时携带了甲、乙两种病的致病基因,题型4:孟德尔定律与生物变异,生 物 的 变 异,例题:(2012山东卷)几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如下图所示。 (1)正常果蝇在减数第一次分裂中期的细胞内染色体组数为 ,在减数第二次分裂后期的细胞中染色体数是 条。 (2)白眼雌果蝇(XrXrY)最多能产生Xr、XrXr、 和 四种类型的配子。该果蝇与红眼雄果

29、蝇(XRY)杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为 。,2,8,XrY,Y,XRXr 、XRXrY,(3)用黑身白眼雌果蝇(aaXrXr)与灰身红眼雄果蝇(AAXRY)杂交,F1雌果蝇表现为灰身红眼,雄果蝇表现为灰身白眼。F2中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为 ,从F2灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雄果蝇中各随机选取一只杂交,子代中出现黑身白眼果蝇的概率为 。,3:1,1/18,(4)用红眼雌果蝇(XRXR)与白眼雄果蝇(XrY)为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记为“M”)。M果蝇出现的原因有三种可能:第一种是环境改变引起表现型变化,但基因型未变;第二种是亲本果蝇发生基因突变;第三种是亲本雌果蝇

30、在减数分裂时X染色体不分离。请设计简便的杂交实验,确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。 实验步骤: 。 结果预测: .若 ,则是环境改变; .若 ,则是基因突变; .若 ,则是减数分裂时X染色体不分离。,M果蝇与正常白眼雌果蝇杂交,分析子代的表现型,子代出现红眼雌果蝇,子代表现型全为白眼,无子代产生,例题:(2013山东卷)某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性。基因M、m与基因R、r在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上。 (1)基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图,起始密码子均为AUG。若基因M的b链中箭头所

31、指碱基C突变为A,其对应的密码子将由 变为 。正常情况下,基因R在细胞中最多有 个,其转录时的模板位于 (填“a”或“b”)链中。,GUC,UUC,4,a,(2)用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得F1,F1自交获得F2,F2中自交性状不分离植株所占的比例为 ;用隐性亲本与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎与窄叶矮茎植株的比例为 。 (3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是 。缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是 。,1/4,1:4,4号染色体发生了交叉互换,减数第二次分裂时,姐

32、妹染色单体形成的染色体未发生正常分离,(4)现有一宽叶红花突变体,推测其体细胞内与该表现型相对应的基因组成为图甲、乙、丙中的一种,其他同源染色体数目及结构正常。现只有各种缺失一条染色体的植株可供选择,请设计一步杂交实验,确定该突变体的基因组成是哪一种。(注:各型配子活力相同;控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡),实验步骤: ; 观察、统计后代表现型及比例。 结果预测: .若 ,则为图甲所示的基因组成; .若 ,则为图乙所示的基因组成; .若 ,则为图丙所示的基因组成。,让该宽叶红花突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交,收集并种植种子,长成植株,若子代宽叶红花宽叶白花11 若子代宽叶红

33、花宽叶白花21 若子代中宽叶红花窄叶白花21,MMRO,MORO,MMRr,题型5:表型模拟和从性遗传,表型模拟:生物的表现型基因型环境条件,由于受环境影响,导致表现型与基因型不符合的现象。 举例:果蝇长翅(V)和残翅(v)的遗传受温度的影响,其表现型、基因型与环境的关系如下表:,温度,表现型,基因型,从性遗传:由常染色体上基因控制的性状,在表现型上受个体性别影响的现象。 举例:人类秃头性状的遗传。,绵羊有角/无角性状的遗传: HH基因型的个体无论母羊还是公羊都有角,hh基因型的个体则无论是母羊还是公羊都无角。 杂合体Hh的公羊和母羊的表型却不同。,例题:绵羊的有角和无角受常染色体上一对等位基

34、因控制,有角基因H为显性基因,无角基因h为隐性基因,在杂合体(Hh)中,雄羊表现为有角,雌羊则表现为无角,这说明杂合体的表现型受性别影响。黑面(M)对白面(m)为显性,假设控制该性状的基因位于常染色体上,且显性纯合致死。两对相对性状独立遗传。请回答下列问题。 (1)在自由放养的种群中,公羊表现型有 种,基因型有 种。 (2)用有角黑面雌绵羊与无角白面雄绵羊杂交,得F1,F1雌雄个体相互交配,得F2,则F2中有角和无角的比例为 ,黑面和白面的比例为 。,4,6,1:1,2:3,(3)现有一只无角黑面雌绵羊,欲鉴定其基因型,最简单的方法是用表现型为 的雄绵羊与其杂交,并观察后代表现型: 若后代 ,

35、 则其基因型为 ; 若后代 , 则其基因型为 。,无角白羊,雌羊全无角,雄羊中有角个体与无角个体的比例接近1:1,HhMm,全是无角,hhMm,例题:观赏植物藏报春是一种多年生草本植物,两性花、异花传粉。在温度为2025的条件下,红色(A)对白色(a)为显性,基因型AA和Aa为红花,基因型aa为白花,若将开红花的藏报春移到30的环境中,基因型AA、Aa也为白花。试回答: (1)根据基因型为AA的藏报春在不同温度下表现型不同,说明 ,温度对藏报春花的颜色的影响最可能是由于温度影响了_。,生物的表现型是基因型与环境共同作用的结果,酶的活性,(2)现有一株开白花的藏报春,如何判断它的基因型? 在人工

36、控制的2025温度条件下种植藏报春,选取开白花的植株作亲本甲。 在 期,去除待鉴定的白花藏报春(亲本乙)的雄蕊,并套纸袋。 待亲本乙的雌蕊成熟后, ,并套袋。 收取亲本乙所结的种子,并在 温度下种植,观察 。 结果预期:若杂交后代都开白花,则待鉴定藏报春的基因型为 ;若杂交后代 ,则待鉴定藏报春的基因型为AA;若杂交后代既有红花,又有白花,则待鉴定藏报春的基因型为 。,花蕾,取亲本甲的花粉授给亲本乙,2025,花的颜色,aa,都开红花,Aa,题型6:单体和三体的遗传,例题:图乙是某果蝇体细胞的染色体组成,已知果蝇正常肢(A)对短肢(a)为显性,该等位基因位于号染色体上,如果号染色体多一条(-三

37、体)或少一条(-单体)均能正常生活,而且可以繁殖后代。单体和三体多出的1条染色体在减数分裂过程时随机移向细胞的一极,各种配子的形成机会和可育性相同。 若正常肢(AA)果蝇与-单体短肢果蝇交配,后代出现-单体正常肢果蝇的概率为 。 若让短肢果蝇(aa)与-三体正常肢(AAA)果蝇交配,则子一代中正常果蝇与三体果蝇的比例为 。,1/2,1:1,在进一步的研究中发现若杂合子中某条染色体部分缺失,且缺失部分包括某些显性基因,则同源染色体上隐性等位基因就得以表现,这一现象称为假显性,其中X染色体上缺失往往会导致雄性个体死亡。已知决定果蝇翅形的基因位于X染色体上,正常翅(H)对缺刻翅(h)为显性,现有一只

38、雌性缺刻翅果蝇与雄性正常翅果蝇杂交: a.若 ,则这只缺刻翅雌果蝇是由基因突变引起; b.若 ,则这只缺刻翅雌果蝇是由假显性引起。,杂交子代中雌雄果蝇数之比为1:1 杂交子代中雌雄果蝇数之比为2:1,三体的联会和分离,1,2,3,1,2,3,A,A,a,A,A,a,三体AAa通过减数分裂可产生4种配子:AA:Aa:A:a=1:2:2:1,单体和三体的遗传图解书写,例题:三体细胞减数分裂时,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极。三体玉米减数分裂一般产生两种类型的配子,一类是n1型,即配子中含有两条该同源染色体;一类是n型,即配子中含有一条该同源染色体。n1型配子若为卵细胞可正常参与受精,若为花粉则不能参与受精。 (1)已知玉米抗病(B)对感病(b)为

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