第5单元 第18讲 分离定律的题型突破(课件PPT)-【金版新学案】2025年高考生物学高三总复习大一轮复习讲义(不定项版)
2024-10-06
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教辅
内容正文:
第五单元 遗传的基本规律
第18讲 分离定律的题型突破
学习目标
1.阐明分离定律,并能运用分离定律解释或预测一些遗传现象。
2.分析与分离定律有关的特殊遗传现象。
考点一 分离定律的常规应用题型
考点二 分离定律在特殊情况下的应用题型
链接新情境命题
内容索引
重温高考 典题演练
课时测评
分离定律的常规应用题型
考点一
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题型一 性状显隐性的判断
1.“概念法”判断显、隐性性状
2.“实验法”判断性状的显隐性
针对练1.(2024·济南模拟)已知玉米的红粒和黄粒是由
一对核等位基因控制的相对性状。某同学用一粒红粒
玉米和一粒黄粒玉米种子发育成的植株通过同株传粉
和异株传粉实验(如图)探究显性是否为杂合子,则下列
哪项结果是显性杂合子的实验结果
①甲、乙植株上红、黄粒两种玉米种子都存在
②甲、乙植株均只结红粒种子
③甲植株只结红粒种子,乙植株结红、黄粒两种玉米种子
④甲植株只结红粒种子,乙植株只结黄粒种子
A.①或③ B.②或④
C.①或④ D.②或③
√
图中甲植株为自交,乙植株为杂交。相关基因用A、
a表示,逆向假设四种情况,推断实验结果,假设红
粒植株为显性纯合子,AA×AA→AA,aa×AA→
Aa,均结红粒种子;假设黄粒植株为显性纯合子,
aa×aa→aa,aa×AA→Aa,甲植株只结红粒种子,
乙植株只结黄粒种子;假设红粒植株为显性杂合子,Aa×Aa→A_、aa,Aa×aa→Aa、aa,甲、乙植株均结红粒和黄粒种子;假设黄粒植株为显性杂合子,aa×aa→aa,aa×Aa→Aa、aa,甲植株只结红粒种子,乙植株结红、黄粒两种玉米种子。综上所述,①或③符合题意。
针对练2.(2023·洛阳预测)水稻的多粒和少粒是一对相对性状,由一对等位基因控制。现有多粒植株甲和少粒植株乙,为了判断多粒和少粒的显隐性关系,有两种方案可供选择(方案一让甲和乙分别自交,方案二让甲与乙杂交)。下列说法错误的是
A.若方案一的子代有一方发生性状分离,则发生性状分离的亲本为显性性状
B.若方案一的子代均未发生性状分离,则让二者子代进行杂交可判断性状显隐性
C.若方案二的子代只出现一种表型,则出现的性状即为显性性状
D.若方案二的子代出现两种表型,则让子代两种个体继续杂交可判断性状显隐性
√
方案一甲与乙分别自交有一方发生性状分离,则出现性状分离的一方为杂合子,则该杂合子表现为显性性状,A正确;方案一甲与乙分别自交,子代均未发生性状分离,说明甲、乙均为纯合子,二者子代再杂交,子二代表现出来的性状为显性性状,B正确;方案二甲与乙杂交,子代只出现一种表型,说明甲与乙都是纯合子,则子代表现出来的性状为显性性状,C正确;方案二甲与乙杂交后代出现两种表型,说明甲、乙中有一方为杂合子,有一方为隐性纯合子,甲与乙的后代继续杂交依然无法判断显隐性,D错误。
题型二 纯合子与杂合子的判断和实验探究
提醒 鉴定某生物个体是纯合子还是杂合子,当被测个体是动物时,常采用测交法;当被测个体是自花传粉的植物时,上述四种方法均可,其中最简便的方法为自交法。
针对练3.(2022·浙江6月选考)番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是
A.让该紫茎番茄自交 B.与绿茎番茄杂交
C.与纯合紫茎番茄杂交 D.与杂合紫茎番茄杂交
√
紫茎为显性,令其自交,若为纯合子,则子代全为紫茎,若为杂合子,子代发生性状分离,会出现绿茎,A不符合题意。可通过与绿茎纯合子(aa)杂交来鉴定,如果后代都是紫茎,则是纯合子;如果后代有紫茎也有绿茎,则是杂合子,B不符合题意。与紫茎纯合子(AA)杂交后代都是紫茎,故不能通过与紫茎纯合子杂交进行鉴定,C符合题意。能通过与紫茎杂合子(Aa)杂交来鉴定,如果后代都是紫茎,则是纯合子;如果后代有紫茎也有绿茎,则是杂合子,D不符合题意。
针对练4.家鼠的灰毛和黑毛由常染色体上的一对等位基因控制,灰毛对黑毛为显性。现有一只灰毛雌鼠(M),为了确定M是否为纯合子(就毛色而言),让M与一只黑毛雄鼠交配,得到一窝共4个子代。不考虑变异,下列分析合理的是(不定项)
A.若子代出现黑毛鼠,则M一定是杂合子
B.若子代全为灰毛鼠,则M一定是纯合子
C.若子代中灰毛雄鼠∶黑毛雌鼠=3∶1,则M一定是杂合子
D.若子代中灰毛雄鼠∶黑毛雌鼠=1∶1,则M一定是杂合子
√
假设家鼠关于毛色的等位基因为A、a,若子代出现黑毛鼠,说明M不可能是AA,则M一定是杂合子,A、C、D合理;若子代全为灰毛鼠,由于子代数目较少,不能确定M一定是纯合子,也可能是杂合子,B不合理。
√
√
题型三 亲子代基因型和表型的推断
2.由子代推断亲代的基因型
针对练5.(2021·湖北卷)浅浅的小酒窝,笑起来像花儿一样美。酒窝是由人类常染色体的单基因所决定,属于显性遗传。甲、乙分别代表有、无酒窝的男性,丙、丁分别代表有、无酒窝的女性。下列叙述正确的是
A.若甲与丙结婚,生出的孩子一定都有酒窝
B.若乙与丁结婚,生出的所有孩子都无酒窝
C.若乙与丙结婚,生出的孩子有酒窝的概率为50%
D.若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,则甲的基因型可能是纯合的
√
设相关基因用A、a表示。结合题意可知,甲为有酒窝男性,基因型为AA或Aa,丙为有酒窝女性,基因型为AA或Aa,若两者均为Aa,则生出的孩子基因型可能为aa,表现为无酒窝,A错误。乙为无酒窝男性,基因型为aa,丁为无酒窝女性,基因型为aa,两者结婚,生出的孩子基因型均为aa,表现为无酒窝,B正确。乙为无酒窝男性,基因型为aa,丙为有酒窝女性,基因型为AA或Aa,两者婚配,若女性基因型为AA,则生出的孩子均为有酒窝;若女性基因型为Aa,则生出的孩子有酒窝的概率为1/2,C错误。甲为有酒窝男性,基因型为AA或Aa,丁为无酒窝女性,基因型为aa,生出一个无酒窝的男孩(aa),则甲的基因型只能为Aa,是杂合子,D错误。
针对练6.(2024·邢台模拟)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(假设子代数量足够多)。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Aa
C.亲代雌性蝴蝶的基因型只能是AA
D.子代雌性蝴蝶的基因型可以是aa
√
只有基因型为AA或Aa的雄性蝴蝶表现为黄色,因此亲代黄色蝴蝶一定为雄性蝴蝶,A正确;若亲代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;若亲代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,则亲代雌、雄蝴蝶的基因型为aa×Aa,两者杂交,会出现白色雄性(aa)个体,与题意不符,D错误。
题型四 自交与自由交配的概率计算
1.自交的概率计算
(2)杂合子(Aa)连续自交,且逐代淘汰隐性个体,自交n代后,显性个体中,纯合子比例为(2n-1)/(2n+1),杂合子比例为2/(2n+1)。如图所示:
2.自由交配的概率计算
(1)若杂合子(Aa)连续自由交配n代,杂合子比例为1/2,显性纯合子比例为1/4,隐性纯合子比例为1/4;
若杂合子(Aa)连续自由交配n代,且逐代淘汰隐性个体后,显性个体中,纯合子比例为n/(n+2),杂合子比例为2/(n+2)。
(2)自由交配问题的三种分析方法:如某种生物的基因型AA占1/3,Aa占2/3,个体间可以自由交配,求后代中基因型和表型的概率。
①列举法
基因型(♂/♀) 1/3AA 2/3Aa
1/3AA 1/9AA 1/9AA、1/9Aa
2/3Aa 1/9AA、1/9Aa 1/9AA、2/9Aa、1/9aa
结果:子代基因型及概率为4/9AA、4/9Aa、1/9aa,子代表型及概率为(4/9+4/9)A_、1/9aa
②配子法
子代基因型及概率为4/9AA、4/9Aa、1/9aa,子代表型及概率为8/9A_、1/9aa。
③遗传平衡法
先根据“一个等位基因的频率=它的纯合子基因型频率+(1/2)杂合子基因型频率”推知,子代中A的基因频率=1/3+(1/2)×(2/3)=2/3,a的基因频率=1-(2/3)=1/3。然后根据遗传平衡定律可知,aa的基因型频率=a基因频率的平方=(1/3)2=1/9,AA的基因型频率=A基因频率的平方=(2/3)2=4/9,Aa的基因型频率=2×A基因频率×a基因频率=2×2/3×1/3=4/9。子代表型及概率为8/9A_、1/9aa。
针对练7.(2024·济南模拟)假设羊的毛色遗传由一对基因控制,黑色(B)对白色(b)为显性。一个随机交配多代的羊群中,白毛和黑毛的基因频率各占一半,现需对羊群进行人工选择,逐代淘汰白色个体。下列说法错误的是(不定项)
A.淘汰前,该羊群中黑色个体数量多于白色个体数量
B.白色羊至少要淘汰2代,才能使b基因频率下降到25%
C.白色个体连续淘汰2代,羊群中Bb的比例为2/3
D.若每代均不淘汰,不论交配多少代,羊群中纯合子的比例均为1/4
√
√
针对练8.黄瓜植株中含有一对等位基因E和e,其中E基因纯合的植株不能产生卵细胞,而e基因纯合的植株产生的花粉不能正常发育,杂合子植株完全正常。现以若干基因型为Ee的黄瓜植株为亲本,下列有关叙述正确的是
√
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分离定律在特殊情况下的应用题型
考点二
返回
题型一 复等位基因遗传现象
1.概念:在一个群体内,若同源染色体的同一位置上的等位基因的数目在两个以上,称为复等位基因,复等位基因的出现是基因突变的结果。如控制人类ABO血型的IA、IB、i三个基因,ABO血型由这三个复等位基因决定。因为IA对i是显性,IB对i是显性,IA和IB是共显性,所以基因型与表型的关系如下表:
表型 A型 B型 AB型 O型
基因型 IAIA、IAi IBIB、IBi IAIB ii
2.遗传特点:复等位基因尽管有多个,但每个二倍体体细胞中含有复等位基因中的两个,遗传时仍符合分离定律,彼此之间可能是完全显性、不完全显性或共显性关系。
针对练1.(2023·全国甲卷)水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、a);基因A1控制全抗性状(抗所有菌株),基因A2控制抗性性状(抗部分菌株),基因a控制易感性状(不抗任何菌株),且A1对A2为显性,A1对a为显性、A2对a为显性。现将不同表现型(表型)的水稻植株进行杂交,子代可能会出现不同的表现型(表型)及其分离比。下列叙述错误的是
A.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=3∶1
B.抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1
C.全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1
D.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1
√
根据题意可知,全抗植株有三种基因型,分别为A1A1、A1A2、A1a,抗性植株有两种基因型,分别为A2A2、A2a,易感植株的基因型为aa。全抗植株与抗性植株杂交,共有六种杂交组合,子代都不可能出现全抗∶抗性=3∶1,A错误。抗性植株与易感植株(aa)杂交,若抗性植株的基因型为A2a,其可产生两种配子,则子代中会出现抗性∶易感=1∶1,故B正确。全抗植株与易感植株(aa)杂交,若全抗植株的基因型为A1A2,其可产生两种配子,则子代中会出现全抗∶抗性=1∶1,故C正确。全抗植株(A1a)与抗性植株(A2a)杂交,子代可能出现全抗(A1A2、A1a)∶抗性(A2a)∶易感(aa)=2∶1∶1,D正确。
针对练2.(2023·四川绵阳三模)进行有性生殖的某二倍体植物的性别是由复等位基因决定的,R基因决定雄株,r+基因决定两性植株,r基因决定雌株,R对r+、r是显性,r+对r是显性(如:Rr+是雄株,r+r是两性植株,rr是雌株)。下列分析错误的是
A.基因型为R_的植株不能通过自交判断其基因型
B.通过自交或与雌株杂交可判断两性植株的基因型
C.在Rr和rr各占一半的群体内随机传粉,子代中雄株比例小于雌株
D.在r+r+和r+r各占一半的群体内随机传粉,子代中纯种比例高于杂种
√
基因型为R_的植株全为雄株,不能进行自交,所以不能通过自交判断其基因型,A正确;r+r+自交子代全为两性植株,r+r自交子代两性植株r+_∶雌性植株rr=3∶1,r+r+与rr杂交子代全为两性植株,r+r与rr杂交子代两性植株r+r∶雌性植株rr=1∶1,所以通过自交或与雌株杂交可判断两性植株的基因型,B正确;在Rr(雄性)和rr(雌性)各占一半的群体内随机传粉,其实就是Rr×rr,子代中雄株Rr∶雌株rr=1∶1,C错误;在r+r+和r+r(均为两性植株)各占一半的群体内随机传粉,其配子为3/4r+,1/4r,子代中杂种比例为2×3/4×1/4=3/8,纯合子为5/8,D正确。
题型二 分离定律中的不完全显性和致死遗传现象
1.不完全显性:指具有相对性状的两个纯合亲本杂交,F1的性状表现介于显性和隐性的亲本之间的性状表现形式。如紫茉莉的花色遗传中,红花(RR)与白花(rr)杂交产生的F1为粉红花(Rr),F1自交后代有3种表型:红花、粉红花、白花,性状分离比为1∶2∶1。
2.致死遗传现象
现以亲本基因型均为Aa为例进行分析:
针对练3.(2024·山东枣庄模拟)植物紫茉莉的花暮开朝合,被誉为“天然时钟”。若其花色受常染色体上一对等位基因(A、a)控制,将一红花植株与白花植株杂交,F1均为粉红花,F1随机交配,F2中红花∶粉红花∶白花=1∶2∶1。下列有关叙述错误的是
A.亲本红花植株和白花植株都为纯合子
B.F2中出现三种花色,这是基因重组的结果
C.红花、粉红花、白花的基因型可分别为AA、Aa、aa
D.F2中白花与粉红花杂交,F3会出现2种花色
√
由题意分析可知,该性状表现为不完全显性,亲本红花植株和白花植株都为纯合子,A正确;F2中出现三种花色,这是F1(Aa)个体产生A、a两种配子随机结合的结果,基因重组至少涉及两对等位基因,B错误;由分析可知,粉红花基因型一定为Aa,红花、白花的基因型可分别用AA、aa来表示,C正确;F2中白花(aa)与粉红花(Aa)杂交,F3会出现白花、粉红花2种花色,D正确。
针对练4.(2024·河南模拟)一豌豆杂合子(Aa)植株自交时,下列叙述错误的是
A.若自交后代基因型比例是2∶3∶1,可能是含有隐性基因的花粉50%的死亡造成的
B.若自交后代的基因型比例是2∶2∶1,可能是隐性个体有50%的死亡造成的
C.若自交后代的基因型比例是4∶4∶1,可能是含有隐性基因的配子有50%的死亡造成的
D.若自交后代的基因型比例是1∶2∶1,可能是花粉有50%的死亡造成的
√
理论上Aa自交后代应为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,若自交后代AA∶Aa∶aa=2∶3∶1,则可能是含有隐性基因的花粉50%的死亡造成的,A正确;若自交后代AA∶Aa∶aa=2∶2∶1,则可能是显性杂合子和隐性个体都有50%的死亡造成的,B错误;若含有隐性基因的配子有50%的死亡,则自交后代的基因型比例是4∶4∶1,C正确;若花粉有50%的死亡,并不影响花粉的基因型比例,所以后代的基因型比例仍然是1∶2∶1,D正确。
题型三 雄性不育、母系影响和从性遗传
1.雄性不育
(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.“母性”效应
是指子代的某一表型受母本核基因型的影响,和母本的基因型所控制的表型一样。因此正反交结果不同,但不是细胞质遗传,这种遗传不是由细胞质基因所决定的,而是由核基因的表达并积累在卵细胞中的物质所决定的。
3.从性遗传
是指由常染色体上的基因控制的性状,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 HH Hh hh
公羊 有角 有角 无角
母羊 有角 无角 无角
针对练5.(2023·海南卷)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
√
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。
针对练6.(2023·包头期末)已知牛的有角和无角由等位基因(A/a)控制;公牛的显性纯合子和杂合子表型一致,母牛的杂合子和隐性纯合子表型一致。若多对纯合有角公牛与无角母牛杂交,F1中公牛都有角,母牛都无角,F1中公牛母牛自由交配,F2的公牛中有角∶无角=3∶1,母牛中有角∶无角=1∶3。下列叙述错误的是
A.控制该相对性状的基因位于常染色体上,且有角为显性性状
B.F2有角公牛的基因型为AA、Aa,有角母牛的基因型为AA
C.有无角性状表现与性别有关,但不属于伴性遗传
√
由分析可知,控制牛有角和无角的基因位于常染色体上,公牛Aa、AA为有角,因此有角是显性性状,A正确;由分析可知,子二代中有角公牛的基因型是AA、Aa,有角母牛的基因型是AA,B正确;由分析可知,公牛AA、Aa为有角,aa为无角,母牛中AA为有角,Aa、aa为无角,可见有无角性状表现与性别有关,但其由常染色体上的基因决定,不属于伴性遗传,为从性遗传,C正确;子二代无角公牛的基因型是aa,无角母牛的基因型是Aa∶aa=2∶1,无角公牛产生的精子的基因型是a,无角母牛产生的卵细胞的基因型及比例是A∶a=1∶2,雌雄配子随机结合,后代的基因型及比例是Aa∶aa=1∶2,母牛都无角,公牛中Aa有角,aa无角,因此有角牛的概率是 ,D错误。
针对练7.(2024·湖南模拟)“母性效应”是指子代
某一性状的表型由母体的染色体基因型决定,而不
受本身基因型的支配。椎实螺是一种雌雄同体的软
体动物,一般通过异体受精繁殖;但若单独饲养,
也可以进行自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和
右旋的区分,旋转方向符合“母性效应”,遗传过
程如图所示。下列叙述错误的是(不定项)
A.“母性效应”现象符合孟德尔遗传规律
B.螺壳表现为右旋的个体的基因型为DD或Dd或dd
C.将图示中F2个体进行自交,其后代螺壳都将表现为右旋
D.欲判断某左旋椎实螺的基因型,可用任意的右旋椎实螺作父本进行交配
√
由图可知,基因型为Dd的F1个体自交,F2的基因
型比例为1∶2∶1,说明“母性效应”现象遵循
基因的分离定律,A正确。螺壳表现为右旋,其
母本基因型应为DD或Dd,故螺壳表现为右旋的
个体的基因型为DD或Dd或dd,B正确。F2中基
因型为DD和Dd的个体自交,后代均为右旋螺,
基因型为dd的个体自交,后代均为左旋螺,C错误。左旋螺的基因型为Dd或dd,故可以用任意右旋螺作父本与该螺杂交,若左旋螺的基因型为Dd,则子代螺壳均为右旋;若左旋螺的基因型为dd,则子代螺壳均为左旋,D正确。
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雄性不育与杂种优势
链接新情境命题18
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命题素材
油菜具有两性花,去雄是杂交的关键步骤,但人工去雄耗时费力,在生产上不具备可操作性。我国学者发现了油菜雄性不育突变株(雄蕊异常,肉眼可辨),利用该突变株进行的杂交实验如下:
命题示例
角度一 考查信息的整合和理解能力
(1)由杂交一结果推测,育性正常与雄性不育性状受 对等位基因控制。在杂交二中,雄性不育为 性性状。
一
显
杂交一的结果说明育性正常与雄性不育性状受一对等位基因控制;杂交二的结果说明雄性不育为显性性状。
(2)杂交一与杂交二的F1表型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的3个基因(A1、A2、A3)决定。品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3。根据杂交一、二的结果,判断A1、A2、A3之间的显隐性关系是 。
A1对A2为显性,A2对A3为显性
根据题意分析,已知杂交一与杂交二的F1表型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的3个基因(A1、A2、A3)决定,且品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3,则根据杂交一的结果判断,A1对A2显性;根据杂交二的结果判断,A2对A3显性。
角度二 考查原因分析与问题解决能力
(3)利用上述基因间的关系,可大量制备兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子(YF1),供农业生产使用,主要过程如下:
①经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3的优良性状与_________性状整合在同一植株上,该植株所结种子的基因型及比例为 。
雄性不育
A2A3∶A3A3=1∶1
据图分析,经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3(A3A3)的优良性状与雄性不育(A2A2)性状整合在同一植株(A2A3)上,该植株与品系3(A3A3)杂交所结种子的基因型及比例为A2A3∶A3A3=1∶1。
②将上述种子种成母本行,将基因型为 的品系种成父本行,用于制备YF1。
A1A1
将上述种子种成母本行,将基因型为A1A1的品系1种成父本行,用于制备YF1(兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子)。
③杂合子的产量往往比纯合子高,为制备YF1,油菜刚开花时应拔除母本行中具有某一育性性状的植株。否则,得到的种子给农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因是____________________________________________
_______________________________。
母本中育性正常个体自交后代为纯合子,产量低于杂合种子,故去除育性正常个体
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为制备YF1,油菜刚开花时应拔除母本行(A2A3、A3A3)中育性正常的植株,否则得到的种子给农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因是母本中育性正常个体自交后代为纯合子,其产量低于杂合子。
重温高考 典题演练
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1.(2022·海南卷)匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,匍匐型个体占80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列有关叙述正确的是
A.F1中匍匐型个体的比例为12/25
B.与F1相比,F2中A基因频率较高
C.F2中野生型个体的比例为25/49
D.F2中a基因频率为7/9
√
根据题意,A基因纯合时会导致胚胎死亡,因此匍匐型个体Aa占80%,野生型个体aa占20%,则A基因频率=80%×1/2=40%,a=60%,子一代中AA=40%×40%=16%,Aa=2×40%×60%=48%,aa=60%×60%=36%,由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,所以子一代中Aa占(48%)÷(48%+36%)=4/7,A错误;由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,因此每一代都会使A的基因频率减小,故与F1相比,F2中A基因频率较低,B错误;子一代Aa占4/7,aa占3/7,产生的配子为A=4/7×1/2=2/7,a=5/7,子二代中aa=5/7×5/7=25/49,由于AA=2/7×2/7=4/49致死,因此子二代aa占25/49÷(1-4/49)=5/9,C错误;子二代aa占5/9,Aa占4/9,因此a的基因频率为5/9+4/9×1/2=7/9,D正确。
2.(2021·湖北卷)人类的ABO血型是由常染色体上的基因
IA、IB和i三者之间互为等位基因决定的。IA基因产物使得
红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞表面带有B
抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基因型个体红细胞表面无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,结果如表,其中“+”表示阳性反应,“-”表示阴性反应。
个体 1 2 3 4 5 6 7
A抗原抗体 + + - + + - -
B抗原抗体 + - + + - + -
下列叙述正确的是
A.个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBi
B.个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAi
C.个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIB
D.若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii
个体 1 2 3 4 5 6 7
A抗原抗体 + + - + + - -
B抗原抗体 + - + + - + -
√
个体5只含A抗原,个体6只含B抗原,而个体7既不含A
抗原也不含B抗原,故个体5的基因型只能是IAi,个体6
的基因型只能是IBi,A正确;个体1既含A抗原又含B抗
原,说明其基因型为IAIB。个体2只含A抗原,但个体5的基因型为IAi,所以个体2的基因型只能是IAi,B错误;由表格分析可知,个体3只含B抗原,个体4既含A抗原又含B抗原,个体6的基因型只能是IBi,故个体3的基因型只能是IBi,个体4的基因型是IAIB,C错误;个体5的基因型为IAi,个体6的基因型为IBi,故二者生的孩子基因型可能是IAi、IBi、IAIB、ii,D错误。
个体 1 2 3 4 5 6 7
A抗原抗体 + + - + + - -
B抗原抗体 + - + + - + -
3.(2021·浙江1月选考)某种小鼠的毛色受AY(黄色)、A(鼠色)、a(黑色)3个基因控制,三者互为等位基因,AY对A、a为完全显性,A对a为完全显性,并且基因型AYAY胚胎致死(不计入个体数)。下列叙述错误的是
A.若AYa个体与AYA个体杂交,则F1有3种基因型
B.若AYa个体与Aa个体杂交,则F1有3种表现型
C.若1只黄色雄鼠与若干只黑色雌鼠杂交,则F1可同时出现鼠色个体与黑色个体
D.若1只黄色雄鼠与若干只纯合鼠色雌鼠杂交,则F1可同时出现黄色个体与鼠色个体
√
若AYa个体与AYA个体杂交,由于基因型AYAY胚胎致死,则F1有AYA、AYa、Aa共3种基因型,A正确;若AYa个体与Aa个体杂交,产生的F1的基因型及表现型有AYA(黄色)、AYa(黄色)、Aa(鼠色)、aa(黑色),即有3种表现型,B正确;若1只黄色雄鼠(AYA或AYa)与若干只黑色雌鼠(aa)杂交,产生的F1的基因型为AYa(黄色)、Aa(鼠色),或AYa(黄色)、aa(黑色),不会同时出现鼠色个体与黑色个体,C错误;若1只黄色雄鼠(AYA或AYa)与若干只纯合鼠色雌鼠(AA)杂交,产生的F1的基因型为AYA(黄色)、AA(鼠色),或AYA(黄色)、Aa(鼠色),则F1可同时出现黄色个体与鼠色个体,D正确。
4.(2020·海南卷)直翅果蝇经紫外线照射后出现一种突变体,表现型为翻翅,已知直翅和翻翅这对相对性状完全显性,其控制基因位于常染色体上,且翻翅基因纯合致死(胚胎期)。选择翻翅个体进行交配,F1中翻翅和直翅个体的数量比为2∶1。下列有关叙述错误的是
A.紫外线照射使果蝇的直翅基因结构发生了改变
B.果蝇的翻翅对直翅为显性
C.F1中翻翅基因频率为1/3
D.F1果蝇自由交配,F2中直翅个体所占比例为4/9
√
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1.(2023·湖南模拟预测)玉米是一种二倍体异花传粉作物,玉米颖果的球形和扁球形是一对相对性状,受一对等位基因的控制。某同学用一株结球形果的玉米植株(植株甲)进行了如下实验。
①植株甲自交,子代中球形果∶扁球形果=3∶1
②植株甲与结扁球形果植株杂交,子代全为球形果植株
③植株甲与结扁球形果植株杂交,子代中出现扁球形果植株
④植株甲与另一结球形果植株杂交,子代全为球形果植株
其中能够判定显隐性关系及植株甲基因型的实验是(不考虑突变)
A.①或② B.①或④
C.②或③ D.③或④
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自交后代出现性状分离,新出现的性状为隐性性状,且子代3∶1的分离比说明球形是显性,扁球形是隐性,且植株甲是显性杂合子,①正确。球形和扁球形杂交,子代全为球形,则球形是显性,扁球形是隐性,植株甲是显性纯合子,②正确。球形果与结扁球形果植株杂交,子代中出现扁球形果植株,无法判断显隐性关系。若球形果是显性,则植株甲是显性杂合子;若球形果是隐性,则植株甲是隐性纯合子,③错误。球形果与另一结球形果植株杂交,子代全为球形果植株,无法判断显隐性关系。若球形果是显性,则植株甲可能是显性纯合子或显性杂合子;若球形果是隐性,则植株甲是隐性纯合子,④错误。
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2.(2023·浙江杭州二模)山羊黑毛和白毛是一对相对性状,受一对等位基因控制,几组杂交实验(一头公羊与一头母羊杂交)的结果如表所示。
为判断显隐性.在生育足够多个体的条件下,一定能得出结论的杂交方案是
A.①×④,②×③ B.③×⑧,②×⑦
C.⑤×⑧,⑥×⑦ D.①×⑥,④×⑤
杂交实验 亲本 后代
母本 父本 黑色 白色
Ⅰ ①黑色 ②白色 5 3
Ⅱ ③白色 ④黑色 6 4
Ⅲ ⑤黑色 ⑥黑色 8 0
Ⅳ ⑦白色 ⑧白色 0 7
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假设黑色是隐性、白色是显性,假设该性状是由A/a基因控制,Ⅰ中①黑色是aa、②白色是Aa,Ⅱ中③白色是Aa、④黑色是aa,则①×④子代全是黑色,②×③子代是白色∶黑色=3∶1。假设黑色是显性、白色是隐性,假设该性状是由A/a基因控制,Ⅰ中①黑色是Aa、②白色是aa,Ⅱ中③白色是aa、④黑色是Aa,则①×④子代是黑色∶白色=3∶1,②×③子代全是白色,两组假设的结果不同,可从结果进行判断,A符合题意。
杂交实验 亲本 后代
母本 父本 黑色 白色
Ⅰ ①黑色 ②白色 5 3
Ⅱ ③白色 ④黑色 6 4
Ⅲ ⑤黑色 ⑥黑色 8 0
Ⅳ ⑦白色 ⑧白色 0 7
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假设黑色是隐性、白色是显性,假设该性状是由A/a基因控制,②白色、③白色都是Aa,⑦白色是AA、⑧白色是AA(或者⑦白色是AA、⑧白色是Aa或⑦白色是Aa、⑧白色是AA),③×⑧子代是全是白色(或者白色∶黑色=3∶1),②×⑦子代全是白色(或者白色∶黑色=3∶1)。假设黑色是显性、白色是隐性,②白色、③白色都是aa,⑦白色、⑧白色全是aa,③×⑧子代是全是白色,②×⑦子代全是白色,两组假设的结果可能相同,不可从结果进行判断,B不符合题意。
杂交实验 亲本 后代
母本 父本 黑色 白色
Ⅰ ①黑色 ②白色 5 3
Ⅱ ③白色 ④黑色 6 4
Ⅲ ⑤黑色 ⑥黑色 8 0
Ⅳ ⑦白色 ⑧白色 0 7
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假设黑色是隐性、白色是显性,假设该性状是由A/a基因控制,⑤黑色、⑥黑色都是aa,⑦白色是AA、⑧白色是AA(或⑦白色是AA、⑧白色是Aa或⑦白色是Aa、⑧白色是AA),⑤×⑧子代是全是白色(或白色∶黑色=1∶1),⑥×⑦子代全是白色(或白色∶黑色=1∶1)。假设黑色是显性、白色是隐性,⑤黑色是AA、⑥黑色是AA(或⑤黑色是AA、⑥黑色是Aa或⑤黑色是Aa、⑥黑色是AA),⑦白色、⑧白色全是aa,⑤×⑧子代是全是黑色(或黑色∶白色=1∶1),⑥×⑦子代全是黑色(或黑色∶白色=1∶1),两组假设的结果可能相同,不可从结果进行判断,C不符合题意。
杂交实验 亲本 后代
母本 父本 黑色 白色
Ⅰ ①黑色 ②白色 5 3
Ⅱ ③白色 ④黑色 6 4
Ⅲ ⑤黑色 ⑥黑色 8 0
Ⅳ ⑦白色 ⑧白色 0 7
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假设黑色是隐性、白色是显性,假设该性状是由A/a基因控制,①黑色是aa、⑥黑色是aa,④黑色、⑤黑色全是aa,①×⑥子代是全是黑色,④×⑤子代全是黑色。假设黑色是显性、白色是隐性,①黑色是Aa、⑥黑色是AA、⑤黑色是AA(或⑥黑色是AA、⑤黑色是Aa或⑥黑色是Aa、⑤黑色是AA),④黑色是Aa,①×⑥子代是全是黑色(或黑色∶白色=3∶1),④×⑤子代全是黑色(或黑色∶白色=3∶1),两组假设的结果可能相同,不可从结果进行判断,D不符合题意。
杂交实验 亲本 后代
母本 父本 黑色 白色
Ⅰ ①黑色 ②白色 5 3
Ⅱ ③白色 ④黑色 6 4
Ⅲ ⑤黑色 ⑥黑色 8 0
Ⅳ ⑦白色 ⑧白色 0 7
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3.在孟德尔一对相对性状的豌豆杂交实验中,高茎和矮茎由一对等位基因D/d控制。在杂交实验中,有多株高茎,让其与矮茎进行杂交,子代中高茎∶矮茎=3∶1。下列分析错误的是
A.亲代高茎中杂合子比例为1/2
B.子代高茎中杂合子比例为2/3
C.若亲代高茎自交,则子代高茎∶矮茎=7∶1
D.若子代高茎自交,则子代高茎∶矮茎=3∶1
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多株高茎与矮茎杂交,高茎基因型为DD或Dd,矮茎基因型为dd,子代表型为高茎∶矮茎=3∶1,说明亲代高茎产生的配子种类及比例为D∶d=3∶1,所以亲本中DD∶Dd=1∶1,其中杂合子比例为1/2,A正确;由A项可知,亲本中高茎DD∶Dd=1∶1,矮茎基因型为dd,只能产生d的配子,所以子代高茎全部为杂合子,B错误;亲本中DD∶Dd=1∶1,若亲代高茎自交,则子代中矮茎的比例为1/2×1/4=1/8,高茎的比例为1-1/8=7/8,故子代高茎∶矮茎=7∶1,C正确;由于子代高茎全部为杂合子,Dd自交,则子代高茎∶矮茎=3∶1,D正确。
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4.(2024·安徽黄山模拟)现有两瓶世代连续的果蝇,甲瓶中的个体全为灰身,乙瓶中的个体既有灰身也有黑身。让乙瓶中的全部灰身果蝇与异性黑身果蝇交配,若后代都不出现性状分离,则可以认为
A.甲瓶中果蝇为乙瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为杂合子
B.甲瓶中果蝇为乙瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为纯合子
C.乙瓶中果蝇为甲瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为杂合子
D.乙瓶中果蝇为甲瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为纯合子
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假设果蝇的灰身、黑身性状由一对等位基因B、b控制。若甲瓶中果蝇为乙瓶中的亲本,乙瓶出现性状分离,可推出灰身对黑身为显性,故甲的基因型为Bb,乙的基因型为B_和bb,让乙瓶中的全部灰身果蝇与异性黑身果蝇交配,后代会出现性状分离,不符合题意;若乙瓶中果蝇为甲瓶中的亲本,由子代未出现性状分离且均表现为灰身可知,灰身对黑身为显性,故乙的基因型为灰身(BB)和黑身(bb),甲的基因型为Bb,让乙瓶中的全部灰身果蝇与异性黑身果蝇交配,后代不会出现性状分离,符合题意,D正确。
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5.(2024·太原模拟)萝卜的花色(红色、紫色和白色)由一对等位基因(A/a)控制。现选用紫花植株分别与红花、白花、紫花植株杂交,结果如图所示。下列相关叙述错误的是
A.白花个体的基因型是aa,红花个体的基因型是AA
B.红花个体和白花个体杂交,后代全部是紫花个体
C.A/a位于一对同源染色体上,遵循基因分离定律
D.一紫花个体连续自交3代,得到的子代中红花个体所占的比例是7/16
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从第三组的紫花和紫花的杂交结果可知,紫花植株为杂合子,红花和白花植株都是纯合子,但无法确定是隐性纯合还是显性纯合,A错误;由于红花和白花植株是具有相对性状的纯合子,所以杂交产生的子代都是杂合子,都是紫花植株,B正确;一对等位基因位于一对同源染色体上,遵循基因的分离定律,C正确;杂合子连续自交3代,子代中杂合子的比例是1/8,则显性纯合子和隐性纯合子各占7/16,D正确。
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6.(2023·盐亭县一模)基因型为Aa的某植株产生的a花粉中,有 是致死的。则该植株自花传粉产生的子代中,AA∶Aa∶aa基因型个体的数量比为
A.3∶4∶1 B.9∶6∶1 C.3∶5∶2 D.1∶2∶1
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7.某植物可自交或自由交配,在不考虑生物变异和致死的情况下,下列哪种情况可使基因型为Aa的该植物连续交配3次后所得子三代中Aa所占比例为2/5
A.基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中不去除aa个体
B.基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体
C.基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中不去除aa个体
D.基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa个体
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基因型为Aa的该植物连续自交3次,若每代子代中不去除aa个体,则子三代中Aa所占比例为(1/2)3=1/8,A不符合题意;基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体,则子三代中Aa所占比例为2/(23+1)=2/9,B不符合题意;基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中不去除aa个体,符合遗传平衡定律,A的基因频率=a的基因频率=1/2,而且每一代的基因频率均不变,则子三代中Aa的基因型频率=2×1/2×1/2=1/2,C不符合题意;基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa个体,则子三代中Aa所占比例为2/(n+2)=2/(3+2)=2/5,D符合题意。
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8.人们在野兔中发现了一种使毛色为褐色的基因(R)位于X染色体上。已知没有X染色体的胚胎是致死的。如果褐色的雌兔(染色体组成为XO)与正常灰色(r)雄兔交配,预期子代中灰色兔所占比例和雌、雄个体之比分别为
A.1/3、2∶1 B.1/3、1∶1
C.1/2、2∶1 D.3/4、1∶1
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由于褐色的雌兔的基因型为XRO,正常灰色雄兔的基因型为XrY,产生的卵细胞的种类有:1/2XR、1/2O,精子的种类有:1/2Xr、1/2Y,因此后代有:
所以灰色兔所占比例1/3,雌雄之比为2∶1,A正确。
1XR 1O
1Xr 1褐色雌兔 1灰色雌兔
1Y 1褐色雄兔 致死
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9.植物的花色有红花对白花为显性,由一对等位基因控制,当存在某种基因或基因型致死时,杂交子代会出现异常的比例。下列几种情况对应的杂交比例,正确的是
A.当红花基因纯合致死时,红花自交后代为红花∶白花=1∶1
B.当含红花基因的雄配子致死时,红花自交后代为红花∶白花=2∶1
C.当含红花基因的雌配子致死时,红花与白花的正反交结果相同
D.当含白花基因的配子存活率为50%时,杂合红花自交后代白花比例为
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10.人类秃发遗传由位于常染色体上的一对等位基因(B、b)控制。根据表中信息分析,下列说法不正确的是
A.人类秃发遗传与性别相关联,属于伴性遗传
B.非秃发男与秃发女婚配,所生秃发孩子一定是男孩
C.秃发男与秃发女婚配,生一个秃发女孩的概率为1/2
D.若秃发儿子和非秃发女儿基因型相同,则父母一定是纯合子
√
基因型 BB Bb bb
男 非秃发 秃发 秃发
女 非秃发 非秃发 秃发
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秃发遗传与性别相关联,但其由位于常染色体上的一对等位基因控制,不属于伴性遗传,为从性遗传,A错误。非秃发男与秃发女婚配即BB(男)×bb(女),所生孩子基因型为Bb,因为基因型为Bb时,男秃发,女非秃发,则所生秃发孩子一定是男孩,B正确。秃发男基因型有Bb和bb两种,秃发女基因型为bb,两者婚配,若Bb×bb,孩子基因型为Bb或bb,则生一个秃发女孩的概率为1/4;若bb×bb,生一个秃发女孩的概率为1/2,C错误。若秃发儿子和非秃发女儿基因型相同,则基因型为Bb,父母不一定为纯合子,D错误。
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11.某种小鼠的毛色受基因Y1(黄色)、Y2(灰色)、Y3(黑色)控制,Y1、Y2、Y3位于某常染色体的相同位置,Y1对Y2、Y3为完全显性,Y2对Y3为完全显性,且基因型为Y1Y1的胚胎死亡。下列相关叙述错误的是
A.基因Y1、Y2、Y3中的任意两个互为等位基因
B.2只黄色小鼠交配,子代中的黄色小鼠约占
C.某只黄色雌鼠与黑色雄鼠的杂交子代的基因型种类数多于表型种类数
D.某只黄色雌鼠某次生育的子代有3种毛色,则父本为灰色杂合子
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基因Y1、Y2、Y3是控制同一性状不同表现类型的基因,它们互为等位基因,A正确。2只黄色小鼠交配,正常情况下子代黄色与非黄色之比为3∶1,黄色中有一份Y1Y1胚胎死亡,所以子代中的黄色小鼠约占 ,B错误。某只黄色雌鼠Y1_与黑色雄鼠Y3Y3的杂交,子代两种基因型,两种表型,C错误。若黄色雌鼠与黄色雄鼠或黑色雄鼠或灰色纯合雄鼠杂交,子代均只有2种毛色;若黄色雌鼠(Y1、Y3)与灰色杂合子杂交,子代有3种毛色,D正确。
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12.(12分)(2024·湖北武汉模拟)某二倍体雌雄同株植物雄性育性受一组复等位基因(位于同源染色体的相同位点上的两种以上的等位基因)控制,其中M为不育基因,Mf为恢复可育基因,m为可育基因,且其显隐性强弱关系为Mf>M>m。该种植物雄性不育植株不能产生可育花粉,但雌蕊发育正常。如表为雄性可育植株的杂交组合及结果,请分析回答问题。
(1)该种植物雄性不育与可育的遗传 (填“遵循”或“不遵循”)基因的分离定律。
杂交组合 亲本 子代植株
雄性可育 雄性不育
1 甲×甲 716株 242株
2 甲×乙 476株 481株
3 甲×丙 936株 0株
遵循
该种植物雄性育性受一组复等位基因控制,其遗传遵循基因分离定律。
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(2)据表分析,雄性可育植株甲、乙、丙亲本的基因型分别为 、 、 。
MfM
mm
MfMf
杂交组合 亲本 子代植株
雄性可育 雄性不育
1 甲×甲 716株 242株
2 甲×乙 476株 481株
3 甲×丙 936株 0株
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依据题意,复等位基因的显隐性强弱关系为Mf>M>m,雄性可育植株的基因型有4种:MfMf、MfM、Mfm和mm。依据表格数据,分析判断雄性可育植株甲、乙和丙的基因型。由杂交组合1可知,子代发生性状分离,且表型比例约为3∶1,由此可推知甲的基因型为MfM;由杂交组合2可知,子代表型比例约为1∶1,则乙的基因型为mm;由杂交组合3可知,子代全为雄性可育植株,则丙的基因型为MfMf。
杂交组合 亲本 子代植株
雄性可育 雄性不育
1 甲×甲 716株 242株
2 甲×乙 476株 481株
3 甲×丙 936株 0株
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(3)该种雄性不育植株在进行杂交实验人工授粉前,母本_______ (填“需要”或“不需要”)去雄处理。
不需要
杂交组合 亲本 子代植株
雄性可育 雄性不育
1 甲×甲 716株 242株
2 甲×乙 476株 481株
3 甲×丙 936株 0株
对于雌雄同株的植物而言,在人工杂交时通常需对母本进行去雄处理,若以雄性不育品系作母本,则不需要进行去雄处理。
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(4)现有某雄性不育植株丁,请从甲、乙、丙三种雄性可育植株中选择合适的材料来鉴定植株丁的基因型。简要写出实验思路并预期实验结果及结论。
①实验思路:____________________________________________________
_____。
杂交组合 亲本 子代植株
雄性可育 雄性不育
1 甲×甲 716株 242株
2 甲×乙 476株 481株
3 甲×丙 936株 0株
选择丁(母本)和乙(父本)进行杂交,统计子代植株的表型及比例
雄性不育植株丁的基因型为MM或Mm,为鉴定其基因型,可选择丁(母本)和乙(父本mm)进行杂交,统计子代植株的表型及比例。
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②预期实验结果和结论:
若子代植株____________________,
则植株丁的基因型为MM;
若子代植株__________________________,
则植株丁的基因型为Mm。
全部表现为雄性不育
雄性可育∶雄性不育=1∶1
杂交组合 亲本 子代植株
雄性可育 雄性不育
1 甲×甲 716株 242株
2 甲×乙 476株 481株
3 甲×丙 936株 0株
若子代植株全部表现为雄性不育,则丁的基因型为MM;若子代植株中雄性可育∶雄性不育=1∶1,则丁的基因型为Mm。
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本讲内容到此结束
1.亲代基因型、表型子代基因型、表型
(1)杂合子Aa连续自交n代(如图1),杂合子比例为,纯合子比例为1-,显性纯合子比例=隐性纯合子比例=×。纯合子、杂合子所占比例的坐标曲线如图2所示。
淘汰前,该羊群中白毛和黑毛的基因频率各占一半,黑色个体数量(B_)所占比例为×+2××=,多于白色个体数量,A正确;淘汰一次后,BB∶Bb=1∶2,再自由交配一次,BB∶Bb∶bb=4∶4∶1,淘汰掉bb,BB∶Bb=1∶1,b的基因频率是1/2×1/2=1/4,羊群中Bb的比例为1/2,B正确,C错误;若每代均不淘汰,不论交配多少代,基因频率不变,羊群中纯合子的比例均为1/2,D错误。
A.如果每代均自由交配直至F2,则F2植株中EE植株所占比例为
B.如果每代均自由交配直至F2,则F2植株中正常植株所占比例为
C.如果每代均自交直至F2,则F2植株中正常植株所占比例为
D.如果每代均自交直至F2,则F2植株中ee植株所占比例为
基因型为Ee的个体自交后代F1的基因型及比例是EE∶Ee∶ee=1∶2∶1,F1进行自由交配时,由于E基因纯合的植株不能产生卵细胞,则产生的雌配子的基因型及比例是E∶e=1∶2,由于ee植株产生的花粉不能正常发育,则产生的雄配子的基因型及比例是E∶e=2∶1,则F2中,ee的基因型频率=×=,EE的基因型频率=×=,正常植株Ee所占比例为1--=,A、B错误;E基因纯合的植株不能产生卵细胞,而e基因纯合的植株花粉不能正常发育,因此每代中只有Ee可以自交,因此F2植株中正常植株Ee所占比例为,C正确;如果每代均自交直至F2,则F2植株有EE∶Ee∶ee=1∶2∶1,其中ee植株所占比例为,D错误。
D.若F2中无角公牛和无角母牛自由交配,则F3中有角牛的概率为
紫外线照射使果蝇基因结构发生了改变,产生了新的等位基因,A正确;由分析知,翻翅为显性基因,B正确;F1中Aa占2/3,aa占1/3,A的基因频率为:=,C正确;F1中Aa占2/3,aa占1/3,则产生A配子的概率为2/3×1/2=1/3,a配子概率为2/3,F2中aa为:2/3×2/3=4/9,Aa为:1/3×2/3×2=4/9,AA为:1/3×1/3=1/9(致死),因此直翅所占比例为1/2,D错误。
由题意分析可知,雌配子的基因型及比例为A、a,雄配子的基因型及比例为A、a。因此该个体自花传粉,产生的后代基因型为AA的比例为×=,Aa的比例为×+×=,aa的比例为×=。因此,该植株自花传粉产生的子代中AA∶Aa∶aa基因型个体的数量比为3∶4∶1。
当红花基因(A)纯合致死时,红花基因型为Aa,自交后AA(致死)∶Aa∶aa=1∶2∶1,红花∶白花=2∶1,A错误;当红花基因(A)雄配子致死时,雄配子只有a基因,而雌配子中,A基因∶a基因=1∶1,所以红花自交后红花∶白花=1∶1,B错误;当红花基因(A)雌配子致死时,红花(♂)×白花(♀)子代中红花∶白花=1∶1,红花(♀)×白花(♂)子代全为白花,C错误;当含白花基因的配子存活率为50%时,Aa自交时,配子种类及比例为A∶a=2∶1,即a配子比例为1/3,所以后代白花(aa)比例为×=,D正确。
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