第1部分 大概念4 命题点1 分离定律和自由组合定律及其应用(word教参)-【优化指导】2025年高考生物二轮复习高中总复习·第2轮(不定项版)

2025-02-27
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内容正文:

1.阐明有性生殖中基因的分离和自由组合使得子代的基因型和表型有多种可能,并可由此预测子代的遗传性状 2.概述性染色体上的基因传递和性别相关联 3.举例说明人类遗传病是可以检测和预防的 ①提出假说 ②验证假说 ③去雄 ④等位基因 ⑤同源染色体 ⑥非等位基因 ⑦非同源染色体 ⑧减数分裂 Ⅰ 后期 ⑨平行 ⑩染色体异常遗传病 ⑪遗传咨询 命题点1 分离定律和自由组合定律及其应用 某植物的花色由两对等位基因A/a、B/b控制,叶形、株高和茎的颜色分别由等位基因D/d、E/e和F/f控制,并且含某种基因的配子不育。为研究该植物这几种性状的遗传规律,研究人员进行了如下杂交实验。已知: 组别 亲本 F1 F2 实验一 圆叶×尖叶 圆叶 圆叶∶尖叶=3∶1 实验二 高茎×矮茎 高茎 高茎∶矮茎=3∶1 实验三 红花×白花 紫花 紫花∶红花∶白 花=9∶3∶4 实验四 紫茎×紫茎 紫茎∶绿茎=1∶1 — [情境设问] (1)该植物叶形和株高性状中____________是显性性状。控制叶形的基因________(填“遵循”或“不遵循”)分离定律,判断的依据是______________________________________ ________________________________________________________________________。 (2)控制该植物花色的基因________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 (3)实验三中的亲本基因型为______________________________,F2白花中纯合子占________。F2中紫花和红花杂交,后代中白花所占比例为________。若对实验三的F1进行测交,后代的表型及其比例为____________________。 (4)由实验四可知,________是显性性状,F1结果出现的原因应为________________________。F1随机传粉,后代表型及比例为___________________________。 (5)有人认为基因D/d和E/e位于一对同源染色体上,也有人认为基因D/d和E/e分别位于两对同源染色体上。现利用纯合高茎圆叶和矮茎尖叶设计杂交实验进行研究,写出实验思路并预期结果和结论:________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 答案:(1)圆叶和高茎 遵循 实验一F1全为圆叶,F2为圆叶∶尖叶=3∶1 (2)遵循 实验三F1全为紫花,F2为紫花∶红花∶白花=9∶3∶4,该比例是9∶3∶3∶1的变式 (3)AAbb×aaBB或aaBB×AAbb 1/2 1/9 紫花∶红花∶白花=1∶1∶2 (4)紫茎 含基因F的雄配子或雌配子不育 紫茎∶绿茎=1∶3 (5)实验思路:用纯合高茎圆叶和矮茎尖叶进行杂交得F1,F1自交得F2,统计并分析F2表型及比例。预期结果和结论:①若F2为高茎圆叶∶高茎尖叶∶矮茎圆叶∶矮茎尖叶=9∶3∶3∶1,则D/d和E/e基因分别位于两对同源染色体上;②若F2为高茎圆叶∶矮茎尖叶=3∶1,则D/d和E/e基因位于一对同源染色体上 1.(2024·河北卷)病毒基因的遗传符合分离定律。(  ×  ) 2.(2023·湖北卷)人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换。基因A与基因B的遗传符合基因的自由组合定律。(  ×  ) 3.(2022·天津卷)不同性状自由组合是由同源染色体上的非等位基因自由组合导致的。(  ×  ) 4.(经典高考题)n对独立遗传的基因均杂合的植株A测交子代会出现2n种不同表型的个体。(  √  ) 1.两大遗传规律的实质与各比例之间的关系 2.一对等位基因(Aa)相关的异常性状分离比 3.两对等位基因的遗传分析 (1)两对基因位于两对同源染色体上→拆分法 (据子代推亲代,以A、a和B、b两对基因为例) ①9∶3∶3∶1⇨(3∶1)×(3∶1)⇨(Aa×Aa)(Bb×Bb)。 ②1∶1∶1∶1⇨(1∶1)×(1∶1)⇨(Aa×aa)(Bb×bb)。 ③3∶3∶1∶1⇨(3∶1)×(1∶1)⇨(Aa×Aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb)。 ①若自交后代出现(3∶1)n的分离比(或其变式),或测交后代出现(1∶1)n的分离比(或其变式),则说明这n对等位基因位于非同源染色体上,且遵循自由组合定律。 ②若显性表型出现的概率为(3/4)n或子代性状分离比之和为4n,则n代表等位基因的对数,且n对等位基因位于n对同源染色体上。 (2)两对等位基因的性状分离比变化 (3)基因完全连锁遗传现象(以A、a和B、b两对基因为例) 连锁类型 基因A和B在一条染色体上,基因a和b在另一条染色体上 基因A和b在一条染色体上,基因a和B在另一条染色体上 图解 配子类型 AB∶ab=1∶1 Ab∶aB=1∶1 自交 后代 基因型 1AABB、2AaBb、1aabb 1AAbb、2AaBb、1aaBB 表型 性状分离比为3∶1 性状分离比为1∶2∶1 AaBb×aabb时,若后代不同表型数量比出现“多∶多∶少∶少”则为连锁互换,其中,“少∶少”为重组类型;若后代不同表型数量比为1∶1,则为完全连锁。 1.(2024·安徽卷)某种昆虫的颜色由常染色体上的一对等位基因控制,雌虫有黄色和白色两种表型,雄虫只有黄色,控制白色的基因在雄虫中不表达,各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色,雄性全为黄色。继续让F1自由交配,理论上F2雌性中白色个体的比例不可能是(  ) A.1/2 B.3/4 C.15/16 D.1 A 解析:由题意可知,控制白色的基因在雄虫中不表达,随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色,说明白色对黄色为显性,相关基因用A/a表示。如果亲代白色雌虫基因型为AA,则黄色雄虫基因型为AA或Aa或aa。若黄色雄虫基因型为AA,则F1基因型为AA,F1自由交配,F2基因型为AA,F2雌性中白色个体的比例为1;若黄色雄虫基因型为Aa,则F1基因型为1/2AA、1/2Aa,F1自由交配,F2基因型为9/16AA、6/16Aa、1/16aa,F2雌性中白色个体的比例为15/16;若黄色雄虫基因型为aa,则F1基因型为Aa,F1自由交配,F2基因型为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,F2雌性中白色个体的比例为3/4。如果亲代白色雌虫基因型为Aa,则黄色雄虫基因型为AA,F1基因型为1/2AA、1/2Aa,F1自由交配,F2基因型为9/16AA、6/16Aa、1/16aa,F2雌性中白色个体的比例为15/16。综上所述,A符合题意。 2.(2024·广东卷)雄性不育对遗传育种有重要价值。为获得以茎的颜色或叶片形状为标记的雄性不育番茄材料,研究者用基因型为AaCcFf的番茄植株自交,所得子代的部分结果见图。其中,控制紫茎(A)与绿茎(a)、缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)的两对基因独立遗传,雄性可育(F)与雄性不育(f)为另一对相对性状,3对性状均为完全显隐性关系。下列分析正确的是(  ) A.育种实践中缺刻叶可以作为雄性不育材料筛选的标记 B.子代的雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例约为1∶1 C.子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比例约为3∶1 D.出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是基因突变的结果 C 解析:根据绿茎株中绝大多数雄性不育,紫茎株中绝大多数雄性可育,可推测控制绿茎(a)和雄性不育(f)的基因位于同一条染色体上,控制紫茎(A)和雄性可育(F)的基因位于同一条染色体上;根据子代雄性不育株中缺刻叶∶马铃薯叶≈3∶1可知,缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)位于另一对同源染色体上。由以上分析可知,控制绿茎(a)与雄性不育(f)的基因位于同一条染色体上,因此,绿茎可以作为雄性不育材料筛选的标记,A错误;控制缺刻叶(C)、马铃薯叶(c)与控制雄性可育(F)、雄性不育(f)的两对基因位于两对同源染色体上,因此,子代雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例也约为3∶1,B错误;由于基因A和基因F位于同一条染色体上,基因a和基因f位于同一条染色体上,子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比例约为3∶1,C正确;出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是减数分裂 Ⅰ 前期同源染色体非姐妹染色单体互换的结果,D错误。 3.(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,两者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1 D 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,自交后代会出现性状分离,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,则两者杂交的后代为(H)__,均为雄性可育,不会出现雄性不育,D错误。 4.(2023·新课标全国卷)某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体。为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是(  ) A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb B.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种 C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆 D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16 D 解析:由题干信息可知,F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1,为9∶3∶3∶1的变式,可推知玉米的株高由两对独立遗传的等位基因控制,且F1的基因型为AaBb,则F2中高秆植株的基因型为A_B_,矮秆植株的基因型为aaBB、aaBb、AAbb、Aabb,极矮秆植株的基因型为aabb;由两亲本均为矮秆突变体,可推出两亲本的基因型分别为aaBB、AAbb,A、B、C正确。F2矮秆植株基因型及比例为aaBB∶aaBb∶AAbb∶Aabb=1∶2∶1∶2,其中纯合子(aaBB、AAbb)所占比例为1/3,F2高秆植株基因型及比例为AABB∶AaBB∶AABb∶AaBb=1∶2∶2∶4,其中纯合子(AABB)所占比例为1/9,D错误。 5.(2024·新课标全国卷)某种瓜的性型(雌性株/普通株)和瓜刺(黑刺/白刺)各由1对等位基因控制。雌性株开雌花,经人工诱雄处理可开雄花,能自交;普通株既开雌花又开雄花。回答下列问题。 (1)黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F1,根据F1的性状不能判断瓜刺性状的显隐性,则F1瓜刺的表现型及分离比是________________。若要判断瓜刺的显隐性,从亲本或F1中选择材料进行的实验及判断依据是__________________________________________________ ________________________________________________________________________。 (2)王同学将黑刺雌性株和白刺普通株杂交,F1均为黑刺雌性株,F1经诱雄处理后自交得F2,能够验证“这2对等位基因不位于1对同源染色体上”这一结论的实验结果是 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 (3)白刺瓜受消费者青睐,雌性株的产量高。在王同学实验所得杂交子代中,筛选出白刺雌性株纯合子的杂交实验思路是________________________________________________ ________________________________________________________________________。 答案:(1)黑刺∶白刺=1∶1 F1个体自交,子代发生性状分离的个体的性状为显性 (2)F2中黑刺雌性株∶白刺雌性株∶黑刺普通株∶白刺普通株=9∶3∶3∶1 (3)F2中的白刺雌性株和白刺普通株作为亲本进行杂交,子代均为白刺雌性株的母本是白刺雌性株纯合子 解析:(1)黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F1,仅考虑瓜刺性状,如果F1均表现为黑刺,说明黑刺为显性性状;如果F1均表现为白刺,说明白刺为显性性状;如果F1中黑刺∶白刺=1∶1,则根据F1的性状不能判断瓜刺性状的显隐性。若要判断瓜刺性状的显隐性,可让F1个体自交,子代发生性状分离的个体的性状为显性。(2)将黑刺雌性株和白刺普通株杂交,F1均为黑刺雌性株,说明黑刺对白刺为显性,雌性株对普通株为显性,且F1为双杂合子。F1(黑刺雌性株)经诱雄处理后自交得F2,如果这2对等位基因不位于1对同源染色体上,即这2对等位基因分别位于2对同源染色体上,则F2的表现型及比例为黑刺雌性株∶白刺雌性株∶黑刺普通株∶白刺普通株=9∶3∶3∶1。(3)若要在王同学实验所得杂交子代中,筛选出白刺雌性株纯合子,可从王同学实验所得杂交子代(F2)中选择白刺雌性株和白刺普通株作为亲本进行杂交,子代均为白刺雌性株的母本是白刺雌性株纯合子。 1.(2024·吉林长春模拟)玉米的某突变型和野生型是一对相对性状,分别由显性基因B和隐性基因b控制,但是携带基因B的个体外显率为75%(即杂合子中只有75%表现为突变型)。现将某一玉米植株自交,F1中突变型∶野生型=5∶3,下列分析正确的是(  ) A.F1比例说明该性状的遗传遵循基因自由组合定律 B.亲本表型为突变型 C.F1中纯合子占比1/4 D.F1自由交配获得的F2突变型和野生型的比例也是5∶3 D 解析:玉米的某突变型和野生型是一对相对性状,F1比例说明该性状的遗传遵循基因的分离定律,A错误;亲本基因型为杂合子Bb,由于携带基因B的个体外显率为75%,因此亲本可能是突变型,也可能是野生型,B错误;亲本基因型为杂合子Bb,自交所得的F1中BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,所以F1中纯合子占比1/2,C错误;F1减数分裂产生的配子中,B∶b=1∶1,所以自由交配获得的F2中BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,突变型和野生型表型比例为(1/4+2/4×3/4)∶(2/4×1/4+1/4)=5∶3,D正确。 2.(2024·河南周口模拟)鹦鹉常染色体上的复等位基因B、b1、b2(显隐性关系为B>b1>b2)分别控制鹦鹉的黄毛、红毛、绿毛。下列相关叙述错误的是(  ) A.复等位基因的出现是基因突变的结果,在遗传上遵循基因的分离定律 B.让黄毛雄鹦鹉与多只绿毛雌鹦鹉杂交可以判断该雄鹦鹉的基因型 C.基因型分别为Bb2、b1b2的两只鹦鹉杂交产生的多只后代中共有两种表型 D.若基因B纯合致死,则任意黄毛雌雄鹦鹉杂交后代中黄毛鹦鹉理论上都占2/3 C 解析:鹦鹉的毛色由复等位基因控制,复等位基因B、b1、b2的出现是基因突变的结果,遗传上遵循基因的分离定律,A正确;让黄毛雄鹦鹉(BB、Bb1、Bb2)与多只绿毛雌鹦鹉(b2b2)杂交(BB与b2b2杂交后代全为黄毛,Bb1与b2b2杂交后代黄毛∶红毛=1∶1,Bb2与b2b2杂交后代黄毛∶绿毛=1∶1),观察并统计后代的毛色,可以判断黄毛雄鹦鹉的基因型,B正确;基因型分别为Bb2、b1b2的两只鹦鹉杂交,后代可能会出现黄毛(B_)、红毛(b1b2)和绿毛(b2b2)三种表型,C错误;若基因B纯合致死,则黄毛鹦鹉的基因型全为杂合子,如Bb1与Bb2,其杂交后代Bb1∶Bb2∶b1b2=1∶1∶1,Bb1(Bb2)与Bb1(Bb2)杂交后代Bb1(Bb2)∶b1b1(b2b2)=2∶1,任意黄毛鹦鹉杂交后代中黄毛鹦鹉理论上都占2/3,D正确。 3.(2024·北京海淀一模)香豌豆的花色有紫花和白花2种表型,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。下列分析错误的是(  ) A.两个白花亲本的基因型为ccPP与CCpp B.F2中白花的基因型有5种 C.F2紫花中纯合子的比例为1/9 D.F1测交结果紫花与白花的比例为1∶1 D 解析:分析题意可得,紫花的基因型是C_P_,白花的基因型是C_pp或ccP_或ccpp,F1开紫花(C_P_),其自交所得F2的性状分离比为紫花∶白花=9∶7,9∶7是9∶3∶3∶1的变式,说明F1的基因型是CcPp,由F1的基因型可推知两个纯合白花亲本的基因型为ccPP与CCpp,A正确;F2中白花的基因型有5种,即CCpp、Ccpp、ccPP、ccPp、ccpp,B正确;F1(CcPp)自交所得F2中紫花植株(C_P_)占9/16,紫花纯合子(CCPP)占总数的1/16,所以F2紫花中纯合子的比例为(1/16)÷(9/16)=1/9,C正确;F1的基因型是CcPp,其测交后代的基因型为CcPp(紫花)、Ccpp(白花)、ccPp(白花)、ccpp(白花),则紫花∶白花=1∶3,D错误。 4.(不定项)(2024·江西南昌模拟)某自花传粉植物的果实有扁形、圆形和长形3种,果型由独立遗传的两对等位基因A/a、B/b共同控制。现让两株结圆形果实的植株进行杂交,F1果实均为扁形,F1自交得F2,F2果实的表型及比例为扁形∶圆形∶长形=5∶6∶1。下列相关叙述错误的是(  ) A.将F2中结扁形果实植株自交,可根据其后代比例判断其基因型 B.让F2中结圆形果实植株分别自交,后代出现扁形果实的概率为0 C.F2的扁形果实和圆形果实中杂合子分别占1、2/3 D.根据F2的表型及比例可知基因A或B纯合致死 AD 解析:后代分离比为5∶6∶1,为9∶3∶3∶1的变形,只有双显中死亡4份,F1的基因型为AaBb,所以AaBb不会致死,推测可能是基因型为AB的雌配子或雄配子致死,导致双显性状中少4份,则扁形的基因型为A_B_,共有AaBB、AABb、AaBb三种基因型,其中AaBb自交后代表型及比例为扁形∶圆形∶长形=5∶6∶1,AABb、AaBB自交后代表型及比例均为扁形∶圆形=1∶1,无法区分,所以不可以通过自交判断F2扁形果实植株的基因型,A、D错误;F2中圆形果实个体的基因型为A_bb和aaB_,分别自交,后代不可能出现扁形果实个体(基因型为A_B_),B正确;根据F2的表型及比例可推测扁形果实植株的基因型为AaBB、AABb、AaBb,圆形果实植株的基因型为A_bb和aaB_,长形果实植株的基因型为aabb,F2的扁形果实和圆形果实植株中杂合子分别占1、2/3,C正确。 5.(2024·河南周口二模)番茄是雌雄同花植物,既可自花受粉也可异花受粉,D和d基因位于3号染色体上,基因型为dd的番茄为红果,基因型为DD和Dd的番茄为黄果。科学家通过育种获得了位于4号染色体的A基因的隐性突变体,表现为雄性不育。请回答下列问题: (1)雄性不育株在杂交育种中有特殊意义,其优点是___________________________,番茄的果皮颜色及育性的遗传遵循________________定律。 (2)科研人员用纯合的雄性不育黄果番茄与纯合的雄性可育红果番茄杂交获得了雄性可育的黄果番茄,该黄果番茄的基因型是________,让该番茄连续自交两代,F2可育黄果中纯合子占________。 (3)野生番茄植株不耐寒,低温下产生的雄配子无法正常存活,雌配子正常,科学家将来自黄瓜的一个耐寒基因H(只在雄配子中表达)成功导入基因型为Dd的黄果番茄的染色体上,且不影响其他基因的表达,构建了耐寒番茄品系甲。为确定H基因在番茄染色体上的位置,在常温下让番茄品系甲自交(不考虑互换),用H基因的特异性探针对F1植株的组织细胞进行DNA分子杂交,有下图所示的三种结果。 由此判断H基因插入了________基因所在的染色体上,你判断的依据是____________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 答案:(1)无须去雄,大大减轻了杂交育种的工作量 基因的自由组合 (2)AaDd 9/25 (3)d 红果中都含有H基因 解析:(1)在杂交育种时,选育雄性不育植株的优点是无须去雄,大大减轻了杂交育种的工作量。控制番茄果色的基因位于3号染色体,控制育性的基因位于4号染色体,因此番茄的果皮颜色及育性的遗传遵循基因的自由组合定律。(2)纯合的雄性不育黄果番茄基因型为aaDD,纯合的雄性可育红果番茄基因型为AAdd,两者杂交获得的雄性可育的黄果番茄基因型为AaDd,该番茄连续自交两代,由于aa雄性不育,F1中雄性可育的基因型及比例为1/3AA、2/3Aa,因此F2中aa占比为2/3×1/4=1/6,Aa=2/3×1/2=2/6,AA=3/6;F1中DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,F1自交所得F2中DD∶Dd∶dd=3∶2∶3。因此,F2可育黄果(A_D_)中纯合子(基因型为AADD)占3/5×3/5=9/25。(3)由图可知,红果中都含有H基因,因此H基因插入了红果d基因所在的染色体上。 学科网(北京)股份有限公司 $$

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