17 必修2 第四单元 第17讲 基因的分离定律题型突破-【名师导航】2026年高考生物一轮总复习教师用书(人教版)

2025-09-03
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摘要:

该高中生物学讲义聚焦基因分离定律高考核心考点,涵盖显隐性判断、纯合子杂合子鉴定、亲子代基因型推断及概率计算四大题型,按“判断-推断-计算”逻辑架构梳理知识内在联系。通过考点分类梳理、方法指导(如隐性突破法、配子法)、真题训练(2023海南卷等)及分层练习,帮助学生系统突破难点,体现复习针对性。 资料采用“题型-方法-真题-分层”四维复习模式,创新设计概率计算中自交与自由交配对比建模、显隐性判断多组杂交实验方案等教学活动,培养科学思维与探究实践能力。分层练习(突破训练+课时作业)配合真题感悟,确保高效复习,助力学生提升应考能力,为教师把控复习节奏提供清晰指导。

内容正文:

第17讲 基因的分离定律题型突破 显、隐性性状的判断与探究 1.根据子代表型判断显隐性 2.根据遗传系谱图判断显隐性 3.设计杂交实验判断显隐性 1.已知牛的有角与无角为一对相对性状,由常染色体上的等位基因A与a控制。在一个自由放养多年的牛群中,不同性状的雌雄个体间随机交配,每头母牛一次只生产1头小牛。以下关于性状遗传的研究方法及推断,不正确的是(  ) A.选择多对有角牛和无角牛杂交,若后代有角牛明显多于无角牛则有角为显性;反之,则无角为显性 B.自由放养的牛群自由交配,若后代有角牛明显多于无角牛,则说明有角为显性 C.选择多对有角牛和有角牛杂交,若后代全部是有角牛,则说明有角为隐性 D.随机选出1头有角公牛和3头无角母牛分别交配,若所产3头牛全部是无角,则无角为显性 D [随机选出1头有角公牛和3头无角母牛分别交配,后代个体数太少,不能判断显隐性,D错误。] 纯合子和杂合子的判断 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;当被测个体是植物时,上述四种方法均可,其中自交法较简单。 2.某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验。 ①让植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离 ②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶 ③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1∶1 ④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3∶1 其中能够判定植株甲为杂合子的实验是(  ) A.①或②        B.①或④ C.②或③ D.③或④ B [实验①中植株甲自交,子代出现了性状分离,说明作为亲本的植株甲为杂合子。实验④中植株甲与另一具有相同性状的个体杂交,后代出现3∶1的性状分离比,说明亲本均为杂合子。在相对性状的显隐性不确定的情况下,无法依据实验②③判定植株甲为杂合子。] 亲子代基因型和表型的推断与探究 1.由亲代推断子代的基因型与表型(正推类型) 亲本组合 子代基因型及比例 子代表型 AA×AA AA 全为显性 AA×Aa AA∶Aa=1∶1 全为显性 AA×aa Aa 全为显性 Aa×Aa AA∶Aa∶aa=1∶2∶1 显性∶隐性=3∶1 Aa×aa Aa∶aa=1∶1 显性∶隐性=1∶1 aa×aa aa 全为隐性 2.由子代推断亲代的基因型(逆推类型) (1)基因填充法:根据亲代表型写出能确定的基因(如显性性状的基因型用A_表示,隐性性状的基因型为aa),根据子代一对基因分别来自两个亲本推知亲代未知基因。 (2)隐性突破法(相关基因用A、a表示):如果子代中有隐性个体,则亲代基因型中必定各含有一个基因a,然后根据亲代的表型作出进一步判断。 (3)分离比判断法:根据分离定律中规律性比值直接判断(用基因A、a表示) 3.某植物的红花与白花是一对相对性状,且是由单基因(A、a)控制的完全显性遗传,现有一株红花植株和一株白花植株作实验材料,设计如表所示实验方案以鉴别两植株的基因型。下列有关叙述错误的是 (  ) 选择的亲本及杂交方式 预测子代表型 推测亲代基因型 第一组:红花自交 出现性状分离 ③ ① ④ 第二组:红花×白花 全为红花 AA×aa ② ⑤ A.根据第一组中的①和④可以判断红花对白花为显性 B.③的含义是Aa C.②的含义是红花∶白花=1∶1,⑤为Aa×aa D.①的含义是全为红花,④可能为AA A [据表格可知,第一组中的①应为不发生性状分离(全为红花),红花植株可能是显性纯合子(AA)也可能是隐性纯合子(aa),故根据第一组中的①和④不可以判断红花对白花为显性,A错误,D正确;红花自交后代出现性状分离,说明红花对白花为显性,且亲本红花为杂合子Aa,B正确;②应为红花∶白花=1∶1,为测交比例,故⑤为Aa×aa,C正确。] 分离定律的概率计算(含自交和自由交配) 1.用经典公式或分离比计算 (1)概率=×100% (2)根据分离比计算 AA、aa出现的概率各是1/4,Aa出现的概率是1/2,显性性状出现的概率是3/4,隐性性状出现的概率是1/4,显性性状中杂合子的概率是2/3。 2.根据配子概率计算 (1)先计算亲本产生每种配子的概率。 (2)根据题目要求用相关的两种(♀、♂)配子的概率相乘,即可得出某一基因型的个体的概率。 (3)计算表型概率时,将相同表型的个体的概率相加即可。 3.自交的概率计算 (1)杂合子Dd连续自交n代(如图1),杂合子比例为(1/2)n,纯合子比例为1-(1/2)n,显性纯合子比例=隐性纯合子比例=[1-(1/2)n]×1/2。纯合子、杂合子所占比例的坐标曲线如图2所示。 (2)杂合子Aa连续自交且逐代淘汰隐性个体的概率计算: 第一步,构建杂合子自交且逐代淘汰隐性个体的图解。 第二步,依据图解推导相关公式。 杂合子Aa连续自交,其中隐性个体的存在对其他两种基因型的个体数之比没有影响,可以按照杂合子连续自交进行计算,最后去除隐性个体即可,因此可以得到:连续自交n代,显性个体中,纯合子的比例为(2n-1)/(2n+1),杂合子的比例为2/(2n+1)。 4.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)自由交配问题的两种分析方法:如某种生物基因型AA占1/3,Aa占2/3,个体间可以自由交配,求后代中AA的比例。 解法一:列举法 组合 1/3AA 2/3Aa 1/3AA 1/9AA 1/9AA、1/9Aa 2/3Aa 1/9AA、1/9Aa 1/9AA、2/9Aa、1/9aa 子代基因型及概率4/9AA、4/9Aa、1/9aa 子代表型及概率(4/9+4/9)A_、1/9aa 解法二:配子法 解法三:平衡定律法 4.玉米植株的宽叶与窄叶是由一对等位基因控制的一对相对性状。将宽叶与窄叶两种纯合亲本间行种植,宽叶亲本玉米植株的子代只有宽叶,窄叶亲本植株的子代宽叶和窄叶均有。现选取F1中部分宽叶植株与窄叶植株杂交,F2中宽叶∶窄叶=3∶2(假设整个过程中每株玉米受粉机会均等)。下列叙述正确的是(  ) A.玉米植株的窄叶对宽叶为显性 B.F1所有玉米植株中宽叶基因的频率为3/5 C.F1中被选取出来的那部分宽叶植株有1/5为纯合子 D.若将F1中选取的那部分宽叶玉米种植,后代有1/9为窄叶 C [设A/a控制玉米的叶形,纯合宽叶与纯合窄叶间行种植,窄叶植株上有宽叶,宽叶植株上无窄叶,说明宽叶对窄叶为显性,A错误;宽叶AA型玉米与窄叶aa型玉米间行种植,即AA占1/2,aa占1/2, 玉米植株自由交配,后代中AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,A的基因频率为1/2(Aa)+1(AA)=1/2×1/2+1×1/4=1/2,B错误;F1中宽叶植株与窄叶植株杂交,F2中宽叶∶窄叶=3∶2,设选取的F1中宽叶玉米中Aa占x,则AA占1-x,与窄叶aa杂交,后代中窄叶玉米为1/2x=2/(3+2)=2/5,所以x=4/5,即宽叶玉米中AA占1/5,Aa占4/5,这些宽叶玉米自由交配,用配子法来计算,A占3/5,a占2/5,后代中窄叶aa占2/5×2/5=4/25,C正确, D错误。] 1.(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 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.(2024·安徽卷)甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,但不抗稻瘟病(rr),乙品种水稻抗稻瘟病(RR)。育种工作者欲将甲培育成抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合新品种,设计了下列育种方案,合理的是(  ) ①将甲与乙杂交,再自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株 ②将甲与乙杂交,F1与甲回交,选F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代;再将选取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株 ③将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体数目加倍为二倍体,从中选取抗稻瘟病植株 ④向甲转入抗稻瘟病基因,筛选转入成功的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株 A.①②  B.①③  C.②④  D.③④ C [甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,但不抗稻瘟病(rr),乙品种水稻抗稻瘟病(RR),两者杂交,子代为优良性状的杂合子且抗稻瘟病(Rr),若让其不断自交,每代均选取抗稻瘟病植株,则得到的子代为抗稻瘟病植株,但其他性状不一定是优良性状的纯合子,①不合理;将甲与乙杂交,F1与甲回交,F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代,可得到其他许多优良性状的纯合品种水稻,但抗稻瘟病植株可能为纯合子或杂合子,再将选取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株,可得到抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合新品种,②合理;将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体数目加倍为纯合二倍体,从中选取抗稻瘟病且其他许多优良性状的纯合植物,为所需新品种,只选取抗稻瘟病植株,不能保证其他性状优良纯合,③不合理;甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,向甲转入抗稻瘟病基因,则抗稻瘟病性状相当于杂合,对转入成功的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株,可获得所需新品种,④合理。] 3.(经典高考题)用基因型为Aa的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代Aa基因型频率绘制曲线如图,下列分析错误的是(  ) A.曲线Ⅱ的F3中Aa基因型频率为0.4 B.曲线Ⅲ的F2中Aa基因型频率为0.4 C.曲线Ⅳ的Fn中纯合子的比例比上一代增加(1/2)n+1 D.曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间A和a的基因频率始终相等 C [曲线Ⅱ是随机交配并淘汰aa的曲线,F2(1/2AA+1/2Aa)随机交配以后,得到F3为9/16AA+6/16Aa+1/16aa,淘汰掉aa以后为3/5AA+2/5Aa,Aa基因型频率为0.4,A正确;曲线Ⅲ是自交并淘汰aa的曲线,Aa自交得1/4AA+1/2Aa+1/4aa,淘汰掉aa后,则基因型比例是1/3AA+2/3Aa,如果自交则其后代是1/3AA+2/3(1/4AA+1/2Aa+1/4aa),淘汰掉aa以后为3/5AA+2/5Aa,Aa基因型频率为0.4,B正确;曲线Ⅳ是自交的结果,在Fn中纯合子的比例是1-(1/2)n,则比上一代Fn-1增加的数值是1-(1/2)n-[1-(1/2)n-1]=(1/2)n,C错误;连续自交和随机交配F1中Aa的基因型频率都是1/2,所以Ⅰ和Ⅳ符合,但连续自交的结果是纯合子所占的比例越来越大,杂合子所占的比例越来越小,而随机交配后代杂合子的基因型频率不再改变,所以Ⅰ是随机交配的结果,Ⅳ是自交的结果。连续自交和随机交配这两者都不存在选择,所以不会发生A和a的基因频率改变,D正确。] 课时分层作业(十七) (建议用时:45分钟;本试卷共40分。单项选择题每小题3分,不定项选择题每小题5分) 1.玉米是雌雄同株单性花的二倍体植物,其种子的甜味和非甜受一对等位基因控制,但显隐性关系未知。现有非甜玉米(甲)和甜味玉米(乙),下列有关叙述正确的是(  ) A.让甲、乙相互授粉,收获并种植两植株结的种子,二者子代的表型及比例不同 B.让甲、乙杂交,根据子代的表型及比例一定能判断出种子甜味与非甜的显隐性关系 C.让甲、乙分别自交,根据子代的表型及比例一定能判断出种子甜味与非甜的显隐性关系 D.若非甜对甜味为显性性状,则根据甲、乙杂交子代的表型及比例能判断出甲的基因型 D [让甲、乙相互授粉,收获并种植两植株结的种子,二者子代的表型及比例相同,A错误;若甲或乙是杂合子,二者杂交后,不能根据子代的表型及比例判断出种子甜味与非甜的显隐性关系,B错误;若甲和乙都是纯合子,分别自交后,子代都不出现性状分离,不能根据子代的表型及比例判断出种子甜味与非甜的显隐性关系,C错误。] 2.(2025·菏泽模拟)某二倍体植物的性别有3种,由基因T、TR、TD决定。只要含有TD基因就表现为雌性,TRTR表现为雄性,TT和TTR表现为雌雄同体。不考虑突变,下列说法正确的是(  ) A.数量相等的TDTR、TTR的个体自由交配,F1中雌性∶雄性∶雌雄同体=2∶1∶1 B.雌雄同体的杂合子自体受精获得F1,F1自体受精得到的F2雌雄同体中纯合子占比为3/5 C.通过杂交的方法能获得纯合二倍体雌性植株 D.利用花药离体培养可直接获得纯合二倍体雌性植株 B [数量相等的TDTR、TTR的个体自由交配,F1的基因型及比例为TTD∶TDTR∶TRTR∶TTR∶TT=1∶1∶2∶3∶1,F1中雌性∶雄性∶雌雄同体=1∶1∶2,A错误;雌雄同体的杂合子自体受精获得F1的基因型及比例为TT∶TTR∶TRTR=1∶2∶1,F1中的TT、TTR为雌雄同体,可以进行自体受精,则得到的F2的基因型及比例为TT∶TTR∶TRTR=3∶2∶1,TRTR为雄性,因此F2雌雄同体中纯合子占比为3/5,B正确;只有雌性个体中含有TD基因,要获得纯合的二倍体雌性植株,需要两个含有TD基因的亲本进行杂交,但含有TD基因的都是雌性,不能进行杂交,C错误;只有雌性个体中含有TD基因,花药是雄性个体产生的,因此不能利用花药离体培养,D错误。] 3.(2025·滨州期末)一株紫粒豌豆自交,所结种子为紫粒∶白粒=43∶2,下列关于此特殊分离比产生原因的说法,错误的是(  ) A.亲本紫粒植株产生的雌雄配子数量不相等 B.一株紫粒豌豆植株产生的种子数量不够多 C.亲本紫粒植株生长过程中控制粒色的基因发生突变 D.白粒基因所在染色体上出现致死突变,导致部分花粉败育 A [正常情况下雌配子数量远低于雄配子数量,但不影响正常情况下子代3∶1的出现,故亲本紫粒植株产生的雌雄配子数量不相等不是种子为紫粒∶白粒=43∶2的原因,A错误;杂合子自交子代出现3∶1的条件之一为子代个体数量足够多,一株紫粒豌豆植株产生的种子数量不够多,可能出现题中紫粒∶白粒=43∶2的结果,B正确;设相关基因是A/a,则紫色是显性性状,亲本紫粒植株Aa生长过程中控制粒色的基因A发生突变,可能导致子代中紫粒∶白粒=43∶2,C正确;白粒基因a所在染色体上出现致死突变,会导致子代中aa的个体数量减少,从而可能导致所结种子为紫粒∶白粒=43∶2的结果,D正确。] 4.自然状态下,豌豆自花传粉,而玉米既可以自花传粉又可以异花传粉,现有一批基因型为RR与Rr的豌豆和玉米种子在自然状态下播种。下列相关叙述正确的是(  ) A.若子一代显性∶隐性=7∶1,则豌豆亲本中RR数量占1/2 B.若子一代显性∶隐性=7∶1,则玉米亲本中RR数量占1/2 C.理想的自然状态下,玉米种群的基因型频率不会发生改变 D.理想的自然状态下,豌豆种群的基因频率将会不断发生改变 A [由于豌豆只能自交,因此当RR数量占1/2时,Rr数量占1/2,分别自交,子一代R_∶rr=[1/2+(1/2)×(3/4)]∶[(1/2)×(1/4)]=7∶1,A正确;玉米相当于随机交配,若玉米亲本中RR数量占1/2,则R配子=3/4,r配子=1/4,rr=(1/4)×(1/4)=1/16,子一代显性∶隐性=15∶1,B错误;理想的自然状态下,玉米随机交配、豌豆种群自交,基因型频率都会发生改变,而基因频率不会发生改变,C、D错误。] 5.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 (  ) 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1/2 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4/9 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1/2 D.如果每代均自交直至F2,则F2植株中ee植株所占比例为1/2 C [基因型为Ee的个体自由交配后代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=2/3×1/3=2/9,EE的基因型频率=1/3×2/3=2/9,正常植株Ee所占比例为1-2/9-2/9=5/9,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1/2,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1/4,D错误。] 6.(2025·清远模拟)在恶劣条件下,象鼻虫的卵子不经过受精也能发育成正常的新个体。科学家对此有两种猜测:①卵子通过自身基因组复制来实现;②卵巢内某个极体与卵子融合。若检测基因型为Aa的雌性象鼻虫的子代基因型,发现AA∶Aa∶aa的比例为7∶2∶7(所有卵子均存活且繁殖后代),则通过猜测①产生子代的亲本卵子所占比例是(  ) A.1/2   B.1/3   C.2/3   D.3/4 D [象鼻虫的卵子不经过受精也能发育成正常的新个体,基因型为Aa的卵子类型有A∶a=1∶1,极体类型有A∶a=1∶1。若只进行猜测中②,则子代基因型AA∶Aa∶aa=1∶2∶1。若只进行猜测中①,则子代基因型为AA∶aa=1∶1。现设亲本卵细胞发生猜测中②的比例为m,则子代Aa所占比例为1/2m,再由检测子代基因型发现AA∶Aa∶aa的比例为7∶2∶7,可知子代Aa所占比例为1/2m=1/8,则m=1/4,进而可推出亲本卵子发生自体基因组复制即猜测中①所占的比例为1-1/4=3/4,D符合题意。] 7.(不定项)已知某种植物的高产与低产这对相对性状受一对等位基因控制,生物兴趣小组的同学将300对亲本均分为2组进行了如下表的实验。下列分析错误的是 (  ) 组别 杂交方案 杂交结果 甲组 高产×低产 高产∶低产=7∶1 乙组 低产×低产 全为低产 A.高产为显性性状,低产为隐性性状 B.控制高产和低产的基因的碱基排列顺序不同 C.甲组高产亲本中杂合子的比例是1/3 D.甲组中高产亲本自交产生的低产子代个体的比例为1/8 CD [由甲组和乙组的杂交结果判断高产为显性性状,低产为隐性性状,A正确;控制高产和低产的基因为等位基因,等位基因的碱基序列不同,B正确;假设高产基因为A,低产基因为a,甲组杂交子代高产∶低产=7∶1,即低产占1/8,说明甲组中高产亲本中AA占3/4,Aa占1/4,因此甲组中高产亲本自交产生的低产子代个体的比例为1/4×1/4=1/16,C、D错误。] 8.某种昆虫的体色(A、a)有灰身和黑身两种,雌性个体均为黑身,雄性个体有灰身和黑身两种。杂交过程及结果如下表所示。下列叙述不正确的是 (  ) 项目 实验① 实验② 亲代 黑身雌性×灰身雄性 黑身雌性×黑身雄性 子代 黑身雌性∶灰身雄性∶黑身雄性=4∶3∶1 黑身雌性∶灰身雄性=1∶1 A.由实验可知,控制黑身性状的基因是显性基因 B.实验①中亲代雌、雄基因型是Aa和Aa C.实验①中子代雌、雄个体随机交配,理论上其后代灰身个体比例为3/8 D.若用黑身雄性个体与实验②子代中黑身雌性个体杂交,所产生后代的表型和比例为黑身雌性∶灰身雄性∶黑身雄性=2∶1∶1 A [某种昆虫雌性个体均为黑身,雄性个体有灰身和黑身两种,实验①子代中,灰身雄性∶黑身雄性=3∶1,说明亲本的基因型为Aa和Aa,雄性中基因型Aa的个体表现为灰身,因此控制黑身性状的基因是隐性基因,A错误,B正确;实验①中子代雌、雄个体的基因型及比例均为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,其雌、雄配子的种类以及比例都为A∶a=1∶1,因此实验①中子代雌、雄个体随机交配,后代中AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,由于灰身个体只出现在雄性中,因此后代灰身个体比例为3/8,C正确。] 9.在某种小鼠中,毛色的黑色为显性(E),白色为隐性(e)。下图所示的两项交配,亲代动物A、B、P、Q均为纯合子,子代动物在不同环境下成长,其毛色如下图所示。下列分析不正确的是(  ) A.动物C与动物D的表型不同,说明表型是基因型和环境共同作用的结果 B.动物C与动物R交配的子代在30 ℃中成长,其表型最可能是全为白色 C.动物C与动物R交配的子代在-15 ℃中成长,其表型及比例最可能是黑色∶白色=1∶1 D.动物C雌雄个体相互交配的子代在30 ℃中成长,其表型及比例最可能是黑色∶白色=1∶1 D [动物C的基因型是Ee,Ee的雌雄个体相互交配的子代的基因型是EE、Ee和ee,这三种基因型的个体在30 ℃中成长,其表型都为白色。] 10.(11分)玉米(单性花,雌花序在叶腋,雄花序在顶端)是异花传粉的植物。玉米的雄性不育是由细胞质基因和细胞核基因互作控制的,雄性不育只有在细胞质不育基因和核不育基因同时存在时才能表现,现细胞质中正常基因用N表示,不育基因用S表示,而细胞核中育性由等位基因A/a控制。已知子代细胞质基因与母本相同,基因型表示可按“(细胞质基因)细胞核基因”方式组合,如(N)aa。回答下列问题: (1)在细胞核育性基因研究中发现,纯合雄性不育植株与纯合雄性正常植株杂交,子代都为雄性可育,玉米细胞核育性的相关性状中,隐性性状为______。从产生配子的角度考虑,玉米的雄性不育植株与三倍体西瓜植株,二者的区别是____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________。 (2)玉米雄性不育植株的基因型为____________,玉米可育的基因型有(N)AA、(N)Aa、(N)aa、________________,共5种。 (3)现让一雄性不育植株与雄性正常植株杂交,得到的F1都能产生正常花粉,则亲本雄性正常植株的基因型为________________,让F1自交,得到的F2的表型及比例为___________________________________________________________ ___________________________。 (4)现有雄性不育系、保持系(N)aa、恢复系(S)AA植株若干,欲通过选择合适材料来保存雄性不育系和保持系,请写出合理的种植方案及说明:____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________。 解析:(1)根据题干可知,在细胞核育性基因研究中发现,纯合雄性不育植株与纯合雄性正常植株杂交,子代都表现为雄性可育,因此玉米细胞核育性的相关性状中,隐性性状为不育。玉米和西瓜都是雌雄同株植物,从产生配子的角度考虑,玉米雄性不育植株只能产生正常的雌配子,而三倍体西瓜植株由于染色体联会紊乱,几乎不能产生可育的雌雄配子。(2)玉米雄性不育植株的基因型为(S)aa,玉米可育植株的基因型有(N)AA、(N)Aa、(N)aa、(S)AA、(S)Aa,共5种。(3)现让一雄性不育植株与雄性正常植株杂交,得到的F1都能正常产生花粉,则亲本雄性正常植株的基因型为(N)AA或(S)AA,不论哪种基因型,F1的基因型都为(S)Aa,让F1自交,得到的F2的表型及比例为雄性可育∶雄性不育=3∶1。(4)为保存雄性不育系和保持系,可在一个隔离区内间行种植雄性不育系植株和保持系植株。雄性不育系植株缺乏花粉,花粉可由保持系植株提供,从雄性不育系植株收获的种子仍旧是雄性不育系;保持系植株依靠本系植株的花粉结实,所以从保持系植株收获的种子仍旧是保持系,这样在这一隔离区内同时繁殖了雄性不育系和保持系。 答案:(1)雄性不育 玉米的雄性不育植株只能产生正常的雌配子,而三倍体西瓜植株几乎不能产生可育的雌雄配子 (2)(S)aa (S)AA、(S)Aa (3)(N)AA或(S)AA 雄性可育∶雄性不育=3∶1 (4)在一个隔离区内间行种植雄性不育系植株和保持系植株。雄性不育系植株只能产生正常的雌配子,花粉可由保持系植株提供,从雄性不育系植株收获的种子仍旧是雄性不育系;保持系植株依靠本系植株的花粉结实,所以从保持系植株收获的种子仍旧是保持系,这样在这一隔离区内同时繁殖了雄性不育系和保持系 学科网(北京)股份有限公司 $$

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17 必修2 第四单元 第17讲 基因的分离定律题型突破-【名师导航】2026年高考生物一轮总复习教师用书(人教版)
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