内容正文:
训练(五) 遗传的基本定律
知识点一 两大规律的实质与各比例之间的关系图
知识点二 一对等位基因(Aa)相关的异常性状分离比
知识点三 两对或两对以上等位基因相关的性状分离比
1.常染色体上的两对等位基因(AaBb)
2.常染色体上的三对等位基因(AaBbCc)
3.AaXBXb×AaXBY(A、a控制白化病,B、b控制色盲;不考虑性别差异)
4.比例变式
知识点四 已知子代的表型和基因型推双亲的基因型或表型
1.基因填充法
根据亲代表型可大概写出其基因型,如A_B_、aaB_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双隐性个体,那亲代基因型中一定存在a、b等隐性基因。
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:①9∶3∶3∶1→(3∶1)(3∶1)→(Aa×Aa)(Bb×Bb)→AaBb×AaBb。
②1∶1∶1∶1→(1∶1)(1∶1)→(Aa×aa)(Bb×bb)→AaBb×aabb或Aabb×aaBb。
③3∶3∶1∶1→(3∶1)(1∶1)→(Aa×Aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb)→AaBb×Aabb或AaBb×aaBb。
1.关于一对相对性状杂交和测交实验说法的错误的是( )
A.杂交实验过程中运用了正反交实验,即高茎(♀)×矮茎(♂)和矮茎(♀)×高茎(♂)
B.两亲本杂交所得F1表现为显性性状,这一结果既否定了融合遗传又证明了孟德尔的假说
C.在对实验结果进行分析时,孟德尔运用了数学统计学的方法
D.F1测交子代表型及比例能直接真实地反映出F1配子种类及比例,但无法推测被测个体产生配子的数量
2.镰状细胞贫血是由隐性基因控制的一种遗传病,高原地区空气稀薄,生活在高原地区的镰状细胞贫血的幼年患者由于缺氧而导致50%的个体不能发育到成年。现有一个生活在某高原地区基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶1∶2的幼年群体,待他们成年之后,这一群体作为亲本随机婚配后,子一代成年群体中携带者所占的比例为( )
A.12/23 B.12/25
C.1/4 D.4/7
3.玉米的宽叶(A)对窄叶(a)为显性,宽叶杂种玉米(Aa)表现为高产,比纯合显性和隐性品种的产量分别高12%和20%;玉米有茸毛(D)对无茸毛(d)为显性,有茸毛玉米植株表面密生茸毛,具有显著的抗病能力,该显性基因纯合时植株幼苗期就不能存活,两对基因独立遗传。高产有茸毛玉米自交产生F1,则F1的成熟植株中( )
A.有茸毛与无茸毛比为3∶1
B.有9种基因型
C.高产有茸毛类型占1/4
D.宽叶有茸毛类型占1/2
4.牵牛花的花色由4个基因A1、A2、A3、A4决定,其中A1A1为白花,A2A2为黄花,A3A3为红花,A4A4为紫花,A1A4、A2A4、A3A4都为紫花,A1A3为粉花,A2A3为黄色斑点的红花,A1A2为黄花。下列说法正确的是( )
A.A1、A2、A3、A4之间遵循基因的自由组合定律
B.两株不同花色的牵牛花杂交后代最多出现4种表型
C.粉花植株自交F1中的相同花色的植株随机授粉,F2中红花占1/8
D.四个基因的显隐性关系是A1>A2>A3>A4
5.某种蛇体色的遗传如图所示,基因B、b和T、t遵循自由组合定律,当两种色素都没有时表现为白色。选纯合的黑蛇与纯合的橘红蛇作为亲本进行杂交,下列有关叙述不正确的是( )
A.亲本黑蛇和橘红蛇的基因型分别为BBTT、bbtt
B.F1的基因型全部为BbTt,均为花纹蛇
C.让F1相互交配,后代花纹蛇中纯合子所占的比例为1/9
D.让F1与杂合的橘红蛇交配,其后代出现白蛇的概率为1/8
6.某植物的籽粒颜色与甜度均由常染色体上的基因决定。用两个纯合亲本杂交得到F1,F1自交得到F2,F2籽粒的表型及比例为紫色非甜∶白色非甜∶紫色甜∶白色甜=27∶21∶9∶7。下列相关叙述错误的是( )
A.亲本组合可能为白色非甜×白色甜、紫色非甜×白色甜或白色非甜×紫色甜
B.籽粒甜度性状的遗传至少由两对等位基因决定,并遵循基因的自由组合定律
C.只考虑籽粒颜色,F2紫色籽粒发育成的植株中纯合子占1/9
D.F2白色籽粒发育成的植株间随机受粉,后代紫色籽粒占8/49
7.(多选)有一观赏鱼品系体色为桔红带黑斑,野生型为橄榄绿带黄斑,该性状由一对等位基因控制。某养殖者在繁殖桔红带黑斑品系时发现,后代中2/3为桔红带黑斑,1/3为野生型性状,下列叙述正确的是( )
A.桔红带黑斑品系的后代中出现性状分离,说明该品系为杂合子
B.突变形成的桔红带黑斑基因具有纯合致死效应
C.自然繁育条件下,桔红带黑斑性状的观赏鱼会越来越多
D.通过多次回交,可获得性状不再分离的桔红带黑斑品系
8.(多选)某植物的花色有白色、紫色和蓝色三种类型,由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,基因型和表型的关系如下表所示。现用纯合紫花植株和纯合蓝花植株作亲本,杂交得F1,F1自交得F2。下列分析正确的是( )
基因型
A_B_
A_bb
aaB_
aabb
表型
白花
紫花
蓝花
白花
A.理论上推测,F2的表型及比例为白花∶紫花∶蓝花=10∶3∶3
B.用F1进行测交,推测测交后代有4种基因型,表型之比约为2∶1∶1
C.从F2中任选两株白花植株相互交配,后代的表型有1种或3种
D.F1自交产生F2的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合
9.某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状由两对等位基因A/a和B/b控制。现有三组杂交实验,亲本均为纯种,三组实验的F1均自交得F2,结果如下表所示。
实验
亲本表型
F1的表型
F2的表型及比例
实验1
红花×白花
紫花
紫花∶白花∶红花=9∶4∶3
实验2
紫花×白花
紫花
紫花∶白花=3∶1
实验3
紫花×白花
紫花
紫花∶白花∶红花=9∶4∶3
已知实验1红花亲本的基因型为aaBB。回答以下问题:
(1)由杂交实验可知,控制该植物花色的基因遵循________定律,控制A基因和控制B基因位于__________上。
(2)实验1的亲本白花的基因型是__________,F2白花植株中,杂合子所占的比例是______,F2红花植株的基因型是________。
(3)实验2的亲本基因型是________。若让实验2的F2中紫花植株再自交一次,子代的表型及比例为________。
(4)可以用aaBb的红花植株与紫花植株杂交的方法,判断紫花植株的基因组成。请根据杂交后代可能出现的表型和比例,推测相对应的该紫花植株的基因型:
①如果杂交后代全部是紫花,则该紫花植株的基因型是AABB。
②如果杂交后代紫花∶白花=3∶1,则该紫花植株的基因型是________。
③如果杂交后代________,则该紫花植株的基因型是AaBB。
④如果杂交后代________,则该紫花植株的基因型是AaBb。
1.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
2.(多选)某雄性果蝇(2n=8)的一条2号染色体和X染色体发生了片段互换,丢失2号染色体片段或X染色体片段的雌、雄配子均不育。该雄蝇与正常雌蝇杂交获得F1,不考虑其他突变。下列叙述正确的是( )
A.F1雌蝇的初级卵母细胞在减数分裂时形成两个正常四分体
B.F1雌蝇产生的配子一半可育
C.F1雄蝇的细胞中一条2号染色体结构异常
D.此种变异不能为生物进化提供原材料
答案
训练(五) 遗传的基本定律
[考点突破]
知识点一 3∶1 1∶1 1∶1 1∶1 9∶3∶3∶1
1∶1∶1∶1 1∶1∶1∶1 1∶1∶1∶1
知识点二 显性 1∶1 1∶2∶1
知识点三 1.9∶3∶3∶1 1∶1∶1∶1
[综合演练]
1.B 杂交实验过程运用了正反交实验,即高茎(♀)×矮茎(♂)和矮茎(♀)×高茎(♂),A正确;一对相对性状的纯合亲本杂交子代表现为显性性状,这一结果能否定融合遗传但不支持孟德尔的遗传方式,而F2出现3∶1的性状分离,否定了融合遗传并且支持孟德尔的遗传方式,B错误;在对实验结果进行分析时,孟德尔运用了数学统计学的方法,主要是运用统计学进行分析,C正确;“若F1产生配子时成对的遗传因子彼此分离,则测交后代会出现两种性状,且性状分离比接近1∶1”,属于推理演绎内容,D正确。
2.D 由题意可知:基因型为aa的个体有50%在发育至成年之前致死,则该群体中能作为亲本繁殖后代的基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶1∶1,该成年群体中产生的A配子所占的比例为1×1/3+1/2×1/3=1/2,a配子所占的比例为1/2,则子一代幼年群体中AA个体所占比例为1/2×1/2=1/4,Aa个体所占比例为2×1/2×1/2=1/2,aa个体所占比例为1/2×1/2=1/4,因此子一代成年群体中基因型及比例为AA∶Aa∶aa=2∶4∶1,所以Aa个体所占比例为4/7,A、B、C错误,D正确。
3.D 有茸毛的基因型是Dd(DD幼苗期死亡),无茸毛基因型为dd,子代植株表型及比例为有茸毛∶无茸毛=2∶1,A错误;由于DD幼苗期死亡,所以高产有茸毛玉米AaDd自交产生的F1中,只有6种基因型,B错误;高产有茸毛玉米AaDd自交产生的F1中,高产有茸毛类型为AaDd,占4/12=1/3,C错误;高产有茸毛玉米AaDd自交产生的F1中,宽叶有茸毛类型为AADd和AaDd,占2/12+4/12=1/2,D正确。
4.B 据题意可知,A1、A2、A3、A4为复等位基因,遵循分离定律,A错误;A1A3与A2A3杂交后代中A1A2为黄花,A1A3为粉花,A2A3为黄色斑点的红花,A3A3为红花,B正确;A1A3自交,F1为1/4A1A1(白花)、1/2A1A3(粉花)和1/4A3A3(红花),F2中红花的比例为1/2×1/4+1/4=3/8,C错误;依据题干信息,A1A1为白花,A2A2为黄花,A3A3为红花,A4A4为紫花,A1A4、A2A4、A3A4都为紫花,说明,A4对A1、A2、A3为显性,A1A3为粉花,说明A3对A1为不完全显性,A2A3为黄色斑点,说明A3对A2为不完全显性,所以,四个基因的显隐性关系是A4>A3>A2>A1,并且A3对A2、A1为不完全显性,D错误。
5.A 由题意知,基因B、b和T、t遵循自由组合定律,当两种色素都没有时表现为白色,B_tt为黑蛇、bbT_为橘红蛇,亲本纯合的黑蛇与纯合的橘红蛇的基因型分别是BBtt、bbTT,A错误;亲本纯合的黑蛇与纯合的橘红蛇的基因型分别是BBtt、bbTT,F1的基因型全部为BbTt,表型均为花纹蛇,B正确;F1相互交配,子二代为B_T_∶B_tt∶bbT_∶bbtt=9∶3∶3∶1,其中花纹蛇B_T_(1/9BBTT、2/9BBTt、2/9BbTT、4/9BbTt)中纯合体占1/9,C正确;F1花纹蛇基因型是BbTt,杂合橘红蛇的基因型是bbTt,杂交后代白蛇(bbtt)的比例是1/2×1/4=1/8,D正确。
6.B F2籽粒的性状表现及比例为紫色∶白色=9∶7,非甜∶甜=3∶1,据此可知,籽粒的颜色由两对自由组合的等位基因控制(假设为A/a、B/b),甜度受一对等位基因控制(假设为D/d)。F1为AaBbDd,则亲本基因型组合可能是①AABBDD(紫色非甜)×aabbdd(白色甜);②AABBdd(紫色甜)×aabbDD(白色非甜);③AAbbDD(白色非甜)×aaBBdd(白色甜),A正确;由题干可知F2籽粒的非甜∶甜=3∶1,据此可知,甜度受一对等位基因控制,应遵循基因的分离定律,B错误;只考虑籽粒颜色,F2中的紫色籽粒的基因型及比例为AABB∶AaBB∶AABb∶AaBb=1∶2∶2∶4,纯合子所占的比例为1/9,C正确;F1为AaBbDd,F2中的白色籽粒有1/7AAbb、2/7Aabb、1/7aaBB、2/7aaBb、1/7aabb,产生的雌雄配子为:2/7Ab、3/7ab、2/7aB,发育成植株后随机受粉,后代紫色籽粒(A_B_)的比例为2/7×2/7+2/7×2/7=8/49,D正确。
7.AB 桔红带黑斑品系的后代出现性状分离,说明该品系均为杂合子,A正确;繁殖桔红带黑斑品系时,后代出现的表型比例为桔红带黑斑∶橄榄绿带黄斑=2∶1,说明桔红带黑斑为显性性状,则突变形成的桔红带黑斑基因为显性基因,杂合桔红带黑斑鱼(Aa)相互交配,子代表型比例为2∶1,可推得基因型为AA的个体死亡,即桔红带黑斑基因具有纯合致死效应,B正确;由于桔红带黑斑基因具有纯合致死效应,自然繁育条件下,该显性基因的频率会逐渐下降,则桔红带黑斑性状容易被淘汰,C错误;桔红带黑斑基因显性纯合致死,则无论回交多少次,所得桔红带黑斑品系均为杂合子,D错误。
8.ABD 理论上推测,F2的基因型及比例是A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,其中A_B_、aabb为白花,A_bb为紫花,aaB_为蓝花,所以F2的表型及比例为白花∶紫花∶蓝花=10∶3∶3,A正确;让F1进行测交,即基因型为AaBb的个体与基因型为aabb个体杂交,子代基因型有四种,分别为1AaBb(白花)、1aaBb(蓝花)、1Aabb(紫花)、1aabb(白花),显然测交后代的表型的比例为蓝花∶白花∶紫花=1∶2∶1,B正确;F2中白花植株的基因型为AABB、AaBB、AABb、AaBb、aabb,任选两株白花植株相互交配,AABB与aabb杂交后代有一种表型,AaBb与aabb杂交会有三种表型,AABb与aabb杂交会有两种表型,C错误;F1的基因型为AaBb,由于两对等位基因自由组合,因此F1个体自交产生F2的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合,D正确。
9.解析 (1)分析组合1:白花×红花(AAbb)→F1紫花→F2中紫花∶白花∶红花=9∶4∶3,是“9∶3∶3∶1”的变式,控制该植物花色的基因遵循自由组合定律,控制A基因和控制B基因位于非同源染色体上。
(2)分析组合1:白花×红花(AAbb)→F1紫花→F2中紫花∶白花∶红花=9∶4∶3,是“9∶3∶3∶1”的变式,说明F1紫花的基因型为AaBb,由于亲本中红花的基因型为aaBB,则亲本中白花的基因型为AAbb,这也说明紫花的基因型为A_B_,红花的基因型为aaB_,白花的基因型为A_bb和aabb。实验1的F2中,白花植株的基因型为1AAbb、2Aabb和1aabb,故杂合子所占的比例是1/2,红花植株的基因型是aaBB和aaBb。
(3)分析组合2:紫花(A_B_)×白花(A_bb或aabb)→F1紫花→F2中紫花∶白花=3∶1,说明F1紫花的基因型为AABb,亲本中紫花的基因型为AABB,白花的基因型为AAbb,F2紫花植株的基因型为2AABb、1AABB,若让实验2的F2中紫花植株再自交一次,子代的表型及比例为紫花(1-2/3×1/4)∶白花(2/3×1/4)=5∶1。
(4)紫花的基因型为AABB、AaBB、AaBb、AABb,用aaBb的红花植株与紫花植株杂交的方法,判断紫花植株的基因组成。若该紫花植株的基因型是AABB,aaBb×AABB→AaBB、AaBb,即杂交后代全部是紫花;若该紫花植株的基因型是AABb,aaBb×AABb→1AaBB(紫花)∶2AaBb(紫花)∶Aabb(白花),即杂交后代紫花∶白花=3∶1;若该紫花植株的基因型是AaBB,aaBb×AaBB→AaBB(紫花)∶AaBb(紫花)∶aaBB(红花)∶aaBb(红花),即杂交后代紫花∶红花=1∶1;若该紫花植株的基因型是AaBb,aaBb×AaBb→1AaBB(紫花)∶2AaBb(紫花)∶1Aabb(白花)∶1aaBB(红花)∶2aaBb(红花)∶1aabb(白花),即杂交后代紫花∶红花∶白花=3∶3∶2。
答案 (1)自由组合 非同源
(2)AAbb 1/2 aaBB和aaBb
(3)AABB、AAbb 紫花∶白花=5∶1
(4)②AABb ③紫花∶红花=1∶1 ④紫花∶红花∶白花=3∶3∶2
[提升演练]
1.D 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。
2.AB 设发生互换的染色体分别为2′和X′,由题意可知,丢失2号染色体片段或X染色体片段的雌、雄配子均不育,则该雄果蝇可产生可育配子2′X′,2Y,其与正常雌蝇杂交获得F1,为22′XX′,22XY,其中雌蝇的初级卵母细胞在减数分裂时形成两个正常四分体,即1号和3号染色体能形成正常的四分体,A正确;F1雌蝇22′XX′产生的配子2X和2′X′可育,2′X和2X′不可育,即F1雌蝇产生的配子一半可育,B正确;F1雄蝇22XY的细胞中两条2号染色体结构均正常,C错误;题干所述变异为染色体结构变异中的易位,突变(基因突变和染色体变异)和基因重组为生物进化提供了原材料,D错误。
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