内容正文:
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命题热点———遗传实验设计
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1.“实验法”验证遗传定律
验证方法 结论
自交法
F1 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
F1 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
测交法
F1 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
F1 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
鉴定法
若有2种花粉,比例为1∶1,则符合分
离定律
若有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2种表型,比例为1∶
1,则符合分离定律
取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍
体幼苗,若植株有4种表型,比例为1∶
1∶1∶1,则符合自由组合定律
2.实验法确定基因的位置
(1)探究基因是位于X染色体上还是位于常
染色体上
Ⅰ.若相对性状的显隐性是未知的,且亲本均
为纯合子,则用正交和反交的方法。即
正反交实验⇒
①若正反交子代雌雄表型相
同⇒位于常染色体上
②若正反交子代雌雄表型不
同⇒位于X染色体上
Ⅱ.若相对性状的显隐性已知,只需一个杂交
组合就能判断基因的位置,即用隐性雌性个
体与纯合显性雄性个体杂交的方法。即
隐性雌×纯
合显性雄
①若子代中雌性全为显性,雄性全
为隐性⇒位于X染色体上
②若子代中雌、雄均为显性⇒位于
常染色体上
(2)探究基因仅位于X染色体上还是位于X、
Y染色体同源区段上
适用条件:已知性状的显隐性和控制性状的
基因在性染色体上。
基本思路一:用隐性雌性个体与纯合显性雄
性个体进行杂交,观察分析F1 的性状。即
隐性雌×纯
合显性雄
①若子代所有雄性均为显性性
状⇒位于X、Y染色体同源区
段上
②若子代所有雄性均为隐性性
状⇒仅位于X染色体上
基本思路二:用杂合显性雌性个体与纯合显
性雄 性 个 体 进 行 杂 交,观 察 分 析 F1 的 性
状。即
杂合显
性雌×
纯合显
性雄
①若子代中雌雄个体全表现为显性性
状⇒位于X、Y染色体同源区段上
②若子代中雌性个体全表现为显性性
状,雄性个体中既有显性性状又有隐
性性状⇒仅位于X染色体上
(3)探究基因位于常染色体上还是X、Y染色
体同源区段上
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第一部分 专题突破
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设计思路:隐性雌性个体与显性的纯合雄性
个体杂交,获得的F1 全表现为显性性状,再
选F1 中的雌雄个体杂交获得F2,观察F2 表
型情况。即
隐性雌
×
纯合显性雄
⇒
获得F1
均表现显性性状
F1♀、♂
个体杂交
→F2
结果
推断
①若F2 雌雄个体中都有显性性状和
隐性性状出现⇒位于常染色体上
②若F2 中雄性个体全表现为显性性
状,雌性个体中既有显性性状又有
隐性性状⇒位于X、Y染色体的同
源区段上
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(2022·山东卷)野生型拟南芥的叶片是光滑
形边缘,研究影响其叶片形状的基因时,发现
了6个不同的隐性突变,每个隐性突变只涉
及1个基因。这些突变都能使拟南芥的叶片
表现为锯齿状边缘。利用上述突变培育成
6个不同纯合突变体①~⑥,每个突变体只有
1种隐性突变。不考虑其他突变,根据表中的
杂交实验结果,下列推断错误的是 ( )
杂交组合 子代叶片边缘
①×② 光滑形
①×③ 锯齿状
①×④ 锯齿状
①×⑤ 光滑形
②×⑥ 锯齿状
A.②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形
B.③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状
C.②和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形
D.④和⑥杂交,子代叶片边缘为光滑形
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1.(2023·江苏南京二模)某动物的性染色体组
成为ZW型,该种群中出现一种显性突变体,
为确定该突变基因的位置,进行了