内容正文:
BE(里色短毛):Bee(里色长毛):bE(褐色短毛):bbee(褐色
某因型有AABB、,AABb,AaBB、AAbh和aBB,其中AABb,AaBB是杂合
长毛)=9:3:3:1,F2中里色长毛免出现的概率为3/16,基国型有
子,C错误:若i让F,中灰色短尾鼠(aB,)和黄色长尾鼠(Aalb)杂交,
BHe,卧ee两种。题中培育新品种的方法称为杂交育种。(2)F2中出
后代的基因型有AaB,aB跳,Alb和alb4种,没有致死现象,D
现的黑色长毛兔(BBw,Br)中,纯合子所占比例为1/3,东合子占F2:
正确。
总数的2/16,即18。(3)为了检险F2中出现的黑色长毛兔是否能稳7.D含有w基因的花粉有50%死亡,因此基因型为Ww的父本产生的
定造传,可利用测交的方法,即让F,中的黑色长毛免与焉色长毛龟
可育配子的类型及比例为W:W=2:【,母本产生的可育配子的类型
(e)进行则交,若后代全部为黑急长毛兔(成不出现福色长毛兔),
及比例为W:馨=1:1,推雄配子随机结合,子代的基因型及比例为
则波黑色长毛兔能稔定遗传。
WW:Ww:ww=2:3:1,即后代的晚然:早熟=5:1。亲本纯合机
病个体基因型为π.易感病个体基因型为,F:的基因型及比例为
练案[6]
π:R:=1:1:取F,中所有易感病个体自交,后代中能存活的易感
1,DF,中出现了黄番茄、红番茄和白香茄,且比例为9:6:1,可知黄
传个体():抗病个体(π)=2:1。故F2表型比例为(5:1)×
番茄的基因型为AB,红番茄的基因型为Ab地,aB,白香茄的基因
(2:1)=10:5:2:1
型为abb。F,的暴因型为AaBh,故两亲本红番茄的基因型为AAbb8.(I)BByy bbyy(2)1/4
和aB,A正确:F,中红香茄所占比例为3/8,纯合红番猫所占比例为
(3)①自交子代种子长成植株后,按颖色统计植株比例②子代种
18,故F2红番猫中纯合子所占的比例为1/3,B正确:F,中黄香茄的
子长成的植株全为黄颍灿YY子代种子长成的植株为黄频:白颖
基因型为1/9AABB,49AaBh,2/9ABB、29AAh.其产生基因型为ab
=3:1
的配子的概率是19,故其调交后代中出现白番茄(ab)的概率是
【解析】(1)由周意可知,黑疑是显性性状,只要基因B存在,植林礼
1/9,C正确:让,中的黄番茄自交,只有基因型为ABb的黄香茄植
表现为黑颖,且愿图中F2黑额:黄预:白颗接置12:3:1,所以两对
株自交,其后代中才会出现白香葡,出现白番茄的概率是4/9×1/4×
等位基因的琥传符合自由组合定律,则亲本黄颖的基因型是Y,属
1/4=1/36.D错误
额的基因型是BBy,F,的基因型为BbYy,F,中白额个体的基因型为
2.D由题干信息可知,某植物的花色由两对等位基因控制,ABB,a
bby。(2)F,的基因型为卧Yy,其测交后代的基因型及比例为卧Yy:
为白花,Ab为红花,A趾为粉红花,纯种白花与纯种红花进行杂
Bhy:hYy:yy=1:1:1:I,表型及比例为黑额:黄颗:白颗=
交,F均为粉红花.F自交.F2表现为红花:粉红花:白花=3:6:7,
2:1:1,敌F,测交后代中黄颖个体所占比例为1/4。(3)黄颗春麦幢
其分离比是9:3:3:1的变式,因此两对等位基因的遗传遵循自由
株的基因型是山Y或bYy,要确定黄额燕麦种子的基国型,可将待
组合定律,所以F,的基因型是Ah,亲本红花的基因型是AAb,白花
测种子分期种植并进行自交,得到子代种子,子代种子长成植株后,按
的基因型是auBB。白花植株的基因型有AB(2种),a(3种),共
颖色统计位株的比例。若包内种子禁因型为Y,则子代种子长咸
5种,A正确:亲本中白花植株基因型为阳BB.B正确:F基因型为
的植株全为黄颗:若包内种子基因型为bYy,则子代种子长成的植株
AB.交后代基因型及比例为1/4Aah(粉红花):1/4Bb(白花):
为黄预:白颖=3:1
1/4Ah(红花):1/4abb(白花),故表型及其比例为红花:粉红花:
练案[7]
白花=1:1:2,C正确:F,中红花植株(1/3AAb.23Ab)自交,后
代只出现白花和红花.其中白花ah的占2/3×1/4=1/6,D错误。
学业考达标练
3,B假设控制花色的两对等位基因分别为A,a和B,b.已知子一代紫1.B减数分裂是指染色体复制一次,细胞连续分裂两次的分裂,其结果
花植株自交后代出现紫花植株、红花植株、白花植株,且其比例为9:
是新细胞染色体数日减半。因此染色体数目减半的原因是在减数第
3:4,是9:3:3:1的变式,说明这两对基因的遗传遵衢基因的自由
一次分裂过程中,同源染色体的分离,而着丝粒没有分裂,染色体被平
组合定律,A正确:F2中紫花植株的基因型为AB,其中杂合子占
均分配到两个子细胞中去。A,C,D错误,B正确。放远B
89.B错误:F2中红花植株(AAbh、Ab或BB、Bb)自交,后代不
2.D减数第一次分裂前期同源染色体两两配对形成四分体,因此一个
会出现A_B,因此不会出现紫花植株,C正确:F,中红花植株
四分体就是一对同源染色体,由此可判断一个四分体含2条染色体,4
(1/3AAbb,2/3Aab成1/3uBB.2/3aBh)自由交配,后代中白花植株
条染色单体,4个DNA分子
(或)所占的比例为:子x=号,D正确。
3.C在减数第一次分裂前期.初级卵母细胞中的同遂染色体会发生联
会现象,形成四分体,A不符合题意:在减数第一次分裂前期,同源染
4,C纯种雄性灰色个体与纯种雌性白色个体经过多次杂交,F均为灰
色体的非姐妹染色单体之间会发生互换,B不符合题意:着丝粒分裂发
色个体,说明灰色是显性性状,白色是隐性性状,A正确:让F,测交,后
生在成数第二次分裂后期,即次级精母细胞中,C符合题意:减数第一
代中灰色:白色=】:3,因此该动物体色性状的遗传受两对等位基因
次分裂后期,同御染色体分离,D不符合题意。故选C
控制,且灰色的基因型是AB,白色的基因型是Ab、B,b,B4.A图示表示某二倍体生物正在进行分裂的细胞,该细胞不含有同源
正确:F,堆性灰色个体ABb与F,堠性灰色个体ABh杂交后代中,
染色体,且着丝粒分裂,处于成数分裂Ⅱ后期,由题干可知该生物为排
灰色(AB_):白色(Abb、aB_,aab)■9:7,C错误:灰色(A_B_)
性,故是次级精母细胞,分裂产生的子细胞为精细胞,A正确,D错误:
的基因型有4种,白色(Ab,aB_,bb)的基因型有5种,D正确
图示细胞处于减数分装Ⅱ后期,细胞中不含同源染色体,同源染色体
5.C基因型同为AaB的男女婚配,后代有5种表型,相应的基因型为
的分离,非同源染色体的自由组合发生在减数分裂1后期,C错误
AABB (AABh AaBB)AaBb aaBB +AAbb).aaBb Aabb),aabb.
5.D在四分体时期一条染色单体上的A和另一条染色单体上的a发生
A错误:生出与父母肤色深浅相同的孩子(2个显性基因)的概率为
了互换,则A与基因此时位于同一条染色体的姐妹染色单体上,姐
1/16+1/16+1/4=3/8.生出两个此类肤色孩子的概率为3/8×3/8=
妹染色单体分离导致等位基因A和:进入不同细胞的时期是减数第
9/64.B错误:显性基因越多.肤色越深,所以肤色最深的是基因型为
二次分裂的后期,D正确
AABB的孩子,C正确:理论上,不同肤色的子女数量比例约为1:4:
6.D图示过程表示四分体时期发生的同源染色体的非姐妹染色单体之
6:4:1,D错误
间的互换,该过程发生在减数分裂1前期同源染色体联会时,A错误;
6.C根据题意,该对黄色短尾鼠经多次交配.F,的表型及比例为黄色
和'属于姐妹染色单体,m和b是位于同源染色体上的非姐妹染色单
短尾:灰色短尾:黄色长尾:灰色长尾=4:2:2:1,由此可确定亲
体,B错误:互换发生在同源染色体中的非姐妹染色单体之间,C错误:
本的基因型为A比,且只要有一对显性基因纯合就会导致胚胎致死
诚数分裂【前期,同源染色体两两配对联会形成四分体,此时同源染
京本的基因型为AB,其测交产生的后代中显性个体都是杂合子,A
色体的非姐林染色单体之何可能会发生互换,D正确
正确:黄色短尾个体的基因型共有AB卧、AABB、AAB卧和ABB4种,7.D由图可知,图中AB段包括了减数分裂前的间期和减数分裂I,在
其中致死基因型有AABB、AAB卧和AaBB3种,B正确:该小鼠的致死减数分裂1前期,同源染色体进行联会形成四分体,有时会出现四分
299练案[6]
微专题突破二自由组合定律的特殊情况
一、选择题
3.某种名贵花卉的花色受两对等位基因控制,红花
1.番茄的果实颜色有红色、黄色和白色三种,由两对
植株与白花植株杂交,F,全是紫花植株,F,自交,
等位基因A/a和B/b控制,两株纯合的红番茄植
F,中出现紫花植株、红花植株、白花植株,且其比
株杂交,F,均为黄番茄,F,自交得F2,F2中出现了
例为9:3:4。下列有关叙述错误的是()
黄番茄、红番茄和白番茄,且比例为9:6:1。下
A,该植物花色性状的遗传遵循自由组合定律
列有关叙述错误的是
B.F2紫花植株中杂合子的比例为4/9
A.两亲本红番茄的基因型不同
C.F,中红花植株自交,后代不会出现紫花植株
B.F,红番茄中纯合子所占的比例为1/3
D.F2红花植株自由交配,后代中白花植株占1/9
C.让F,中的黄番茄测交,后代中出现白番茄的概4.某动物的体色有灰色和白色两种,纯种雄性灰色
率是1/9
个体与纯种雌性白色个体经过多次杂交,F,均为
D.让F,中的黄番茄自交,后代中出现白番茄的概
灰色个体,让F,测交,后代中灰色:白色=1:3。
率是1/6
下列说法错误的是
()
2.某两性花植物花的颜色受A/a,B/b两对独立遗传
A.灰色,白色分别为显性性状,隐性性状
的基因控制,其中A控制红色色素的合成(AA和
B.该动物体色性状的遗传受两对等位基因控制
Aa的作用相同):B能减少红色色素的含量,且BB
C.F,雄性灰色个体与F,雌性灰色个体杂交后代
将红色色素减少为0。以下为某杂交实验及其结
中灰色:白色=3:1
果(亲本都是纯合子)。下列有关叙述错误的是
D.该动物灰色和白色个体可能的基因型分别有4
种5种
P红花
白花
5,人类皮肤中黑色素的含量由两对独立遗传的基因
(A和a、B和b)控制,显性基因A和B可以使黑
←
粉红花
1⑧
色素的含量增加,二者增加的量相等,并且可以累
F2
红花:粉红花:白花
3:6:7
加。基因型同为AaB劭的男女婚配,假设不进行计
A.白花植株的基因型共有5种
划生育,下列关于其子女皮肤颜色深浅的叙述,正
B.亲本中白花植株基因型为aaBB
确的是
()
C.F,测交后代表型及其比例为红花:粉红花:白
A.最多能生出6种肤色深浅不同的孩子
花=1:1:2
B.生出两个与父母肤色深浅相同的孩子的概率为
D.将F2中红花植株自交,后代中白花植株占1/9
9/32
-198
C.其子女的基因型为AABB时肤色最深
种子都能萌发。为研究燕麦颖色的遗传规律,进
D.理论上不同肤色的子女数量比例约为1:3:
行了如下图所示的杂交实验,请分析回答:
8:3:1
黄额×黑穎
6.在小鼠的一个自然种群中,任取一对黄色(A)短尾
F
黑领
(B)个体经多次交配(两对性状的遗传遵循自由组
8
合定律),F,的表型及比例为黄色短尾:灰色短尾
F
黑颖
颖白颖
241株59株20株
:黄色长尾:灰色长尾=4:2:2:1。实验中发
(1)图中亲本黑颖个体的基因型为
现有些基因型有致死现象(胚胎致死)。下列说法
F,中白颍个体的基因型为
错误的是
(
(2)F,测交后代中黄颖个体所占比例为
A.黄色短尾亲本测交不能产生显性纯合子后代
B.黄色短尾的致死基因型有AABB、AABb和
(3)现有一包标签遗失的黄颖燕麦种子,请设计最
AaBB
简便的实验方案,确定这包黄颜燕麦种子的基
C.该小鼠的致死基因型都是纯合的
因型。
D.若让F,中灰色短尾鼠和黄色长尾鼠杂交,后代
①实验步骤:
无致死现象
a.种植待测种子并进行
(填“测交”或
7.已知某作物晚熟(W)对早熟(w)为显性,易感病
“自交”),获得子代种子。
(R)对抗病(r)为显性,两对基因独立遗传。含早
熟基因的花粉有50%死亡,且纯合易感病个体不
能存活,现有一株纯合晚熟抗病个体与一株早熟
易感病个体,杂交得F,取其中所有晚熟易感病个
②结果预测:
体自交,所得F2表型比例为
a.若
A.6:3:2:1
B.15:5:3:1
C.16:8:2:1
D.10:5:2:1
二、非选择题
则包内种子基因型为
8.燕麦是自花传粉植物,颖色有黑色、黄色和白色
b.若
种颜色,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用
Bb和Y、y表示,只要基因B存在,植株就表现为
则包内种子基因型为bbYy。
黑颖。假设每株植物产生的后代数量相等,每粒
-199