第5单元 第5课时 自由组合定律的重点题型突破-【优化探究】2026高考生物学一轮复习高考总复习配套课件(江苏专版)

2025-10-20
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基因传递的基本规律 第五单元 第5课时 自由组合定律的重点题型突破 内容索引 NEIRONGSUOYIN 演练感悟 真题 课时 巩固提高 题型1 “拆分法”求解自由组合定律计算问题 1.适用范围:两对或两对以上的基因独立遗传,并且不存在相互作用(如导致配子致死)。 2.解题思路 将多对等位基因的自由组合分解为若干分离定律分别分析,再运用乘法原理进行组合(拆分组合法)。 3.方法规律 题型分类 示例 解题规律 种类问题 配子类型 (配子种 类数) AaBbCCDd产生配子种类数为8(种)(即:2×2×1×2=8) 2n(n为等位基因对数) 配子间 结合方式 AABbCc×aaBbCC, 配子间结合方式种类数为8(种) 配子间结合方式种类数等于配子种类数的乘积 子代基因 型(或表 型)种类 AaBbCc×Aabbcc, 子代基因型种类数为12 (种),表型为8(种) 双亲杂交(已知双亲基因型),子代基因型(或表型)种类等于各性状按分离定律所求基因型(或表型)种类的乘积 题型分类 示例 解题规律 概率问题 某基因型 (或表型) 的比例 AABbDd×aaBbdd,F1中AaBbDd所占比例为 按分离定律求出相应基因型(或表型)的比例,然后利用乘法原理进行组合 纯合子或 杂合子出 现的比例 AABbDd×AaBBdd,F1中纯合子所占比例为 按分离定律求出纯合子的概率的乘积,即为纯合子出现的概率,杂合子概率=1-纯合子概率 1.某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因A/a控制,基因型为AA的植株表现为大花瓣,Aa为小花瓣,aa为无花瓣。花瓣颜色(红色和黄色)受另一对等位基因R/r控制,R对r为完全显性,两对基因独立遗传。下列有关叙述错误的是(  ) A.若基因型为AaRr的个体测交,则子代表型有3种,基因型有4种 B.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有9种基因型,6种表型 C.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr所占比例为1/3,而所有植株中的纯合子占1/4 D.若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣的植株占3/8 B 典例突破 解析:若基因型为AaRr的个体测交,则子代基因型有AaRr、Aarr、aaRr、aarr 4种,表型有3种,分别为小花瓣红色、小花瓣黄色、无花瓣,A正确;若基因型为AaRr的亲本自交,由于两对基因独立遗传,根据基因的自由组合定律,子代共有3×3=9种基因型,Aa自交子代表型有3种,Rr自交子代表型有2种,但由于aa表现为无花瓣,故aaR_与aarr的表型相同,所以子代表型共有5种,B错误;若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr所占比例为2/3×1/2=1/3,子代的所有植株中,纯合子所占比例为1/4,C正确;若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣(A_Rr)的植株所占比例为3/4×1/2=3/8,D正确。  题型2 “逆向组合法”推断亲本基因型问题 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性状分离比,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) 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)] 2.(2025·湖北黄冈模拟)豌豆的花色和花的位置分别由基因A/a和B/b控制,基因型为AaBb的豌豆植株自交获得的子代表型及比例是红花顶生∶白花顶生∶红花腋生∶白花腋生=9∶3∶3∶1。将红花腋生与白花顶生豌豆植株作为亲本进行杂交得到F1,F1自交得到的F2表型及比例是白花顶生∶红花顶生∶白花腋生∶红花腋生=15∶9∶5∶3,则亲本植株的基因型是(  ) A.AAbb与aaBB      B.Aabb与aaBB C.AAbb与aaBb D.Aabb与aaBb B 典例突破 解析:由基因型为AaBb的豌豆植株自交获得的子代性状分离比可知,红花和顶生是显性性状,且控制两对性状的两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律。所以红花腋生的基因型为A_bb,白花顶生的基因型为aaB_,两者杂交得到的F1自交,F2表型及比例是白花顶生∶红花顶生∶白花腋生∶红花腋生=15∶9∶5∶3,其中白花∶红花=5∶3,说明F1为1/2Aa、1/2aa,顶生∶腋生=3∶1,说明F1为Bb,因此亲本红花腋生的基因型为Aabb,白花顶生的基因型为aaBB,F1为AaBb、aaBb。 题型3 自由组合中等位基因对数的判断问题 1.巧用“表型比之和”,快速判断控制遗传性状的基因的对数 (1)自交情况下,得到的“表型比之和”是4的几次方,就说明自交的亲代中含有几对等位基因。 (2)测交情况下,得到的“性状比之和”是2的几次方,则该性状就由几对等位基因控制。 2.两步法分析涉及多对等位基因的遗传问题 第一步,确定控制某性状的等位基因的对数:常用“拆分法”把题中出现的概率——如1/64进行拆分,即1/64=(1/4)3,从而推测控制一对相对性状的等位基因对数(3对)。 第二步,弄清各种表型对应的基因型。弄清这个问题以后,用常规的方法推断出子代的基因型种类或某种基因型的比例,然后进一步推断出子代表型的种类或某种表型的比例。 3.利用(3/4)n、(1/4)n推导 依据n对等位基因自由组合且为完全显性时,F2中每对等位基因都至少含有一个显性基因的个体所占比例是(3/4)n,隐性纯合子所占比例是(1/4)n,可快速推导基因型。 3.(2025·江苏常州模拟)已知某种植物籽粒的红色和白色为一对相对性状,这一对相对性状受到多对等位基因的控制。某研究小组将若干个籽粒红色与白色的纯合亲本杂交,结果如图所示。下列相关说法错误的是(  )     Ⅰ      Ⅱ      Ⅲ P 红粒×白粒  红粒×白粒   红粒×白粒     ↓      ↓       ↓ F1  红粒    红粒     红粒     ↓      ↓       ↓ F2 红粒∶白粒  红粒∶白粒  红粒∶白粒     3∶1     15∶1    63∶1 典例突破 A.控制红色和白色相对性状的基因 分别位于三对同源染色体上 B.第Ⅰ、Ⅱ组杂交组合产生的F1的 基因型均可能有3种 C.第Ⅲ组杂交组合中F1的基因型只有1种 D.第Ⅰ组的F1测交后代中,红色和白色的比例为3∶1 答案:D     Ⅰ      Ⅱ      Ⅲ P 红粒×白粒  红粒×白粒  红粒×白粒     ↓      ↓       ↓ F1  红粒     红粒     红粒     ↓      ↓       ↓ F2 红粒∶白粒  红粒∶白粒  红粒∶白粒     3∶1     15∶1    63∶1 解析:根据第Ⅲ组产生的F2的比例为红粒∶白粒=63∶1,总份数为64(43),说明控制该性状的基因有三对,它们分别位于三对同源染色体上,并且F1的基因型只有AaBbCc 1种,A、C正确;根据第Ⅰ、Ⅱ组F2的性状分离比分别为3∶1、15∶1可知,第Ⅰ组的F1的基因型中只有一对基因为杂合,另两对基因为隐性纯合,则第Ⅰ组的F1的基因型有3种,第Ⅱ组的F1的基因型中有两对基因为杂合,另一对基因为隐性纯合,则第Ⅱ组的F1的基因型有3种,B正确;由于第Ⅰ组的F1只能产生两种配子,因此,它与aabbcc个体测交产生的后代中,红色和白色的比例为1∶1,D错误。 题型4 自由组合中的自交、测交和自由交配问题 纯合黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯合绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交后得F1,F1再自交得F2,若F2中绿色圆粒豌豆个体和黄色圆粒豌豆个体分别进行自交、测交和自由交配,所得子代的表型及比例分别如表所示: 项目 表型及比例 yyR_ (绿圆) 自交 绿色圆粒∶绿色皱粒=5∶1 测交 绿色圆粒∶绿色皱粒=2∶1 自由交配 绿色圆粒∶绿色皱粒=8∶1 Y_R_ (黄圆) 自交 黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=25∶5∶5∶1 测交 黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=4∶2∶2∶1 自由交配 黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=64∶8∶8∶1 4.(2025·广东湛江调研)豌豆高茎×豌豆矮茎→F1全为高茎,F1自交→F2中高茎∶矮茎=3∶1。灰身果蝇×黑身果蝇→F1全为灰身,雌雄果蝇自由交配→F2中灰身雌蝇∶黑身雌蝇∶灰身雄蝇∶黑身雄蝇=3∶1∶3∶1。下列说法错误的是(  ) A.F2高茎豌豆自交,后代矮茎占1/6 B.F2灰身果蝇雌雄自由交配,后代黑身果蝇占1/6 C.F2高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,后代高茎∶矮茎=2∶1 D.F2灰身果蝇和黑身果蝇雌雄杂交,后代灰身∶黑身=2∶1 B 典例突破 解析:F2高茎豌豆中纯合子占1/3,杂合子占2/3,仅杂合子自交后代能分离出矮茎,其比例为2/3×1/4=1/6,A正确;假设控制果蝇灰身黑身的基因为B/b,F2灰身果蝇中纯合子占1/3,杂合子占2/3,由此可得其产生两种配子B∶b=2∶1,F2灰身果蝇雌雄自由交配,后代黑身果蝇(bb)所占比例为1/3×1/3=1/9,B错误;假设控制豌豆高矮茎的基因为D/d,F2高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,即1/3DD×dd→1/3Dd,2/3Dd×dd→1/3Dd、1/3dd,后代高茎(2/3Dd)∶矮茎(1/3dd)=2∶1,C正确;由于F2灰身果蝇中B占2/3,b占1/3,则其与黑身果蝇雌雄杂交,后代灰身∶黑身=2∶1,D正确。 5.某植物雌雄同株,开单性花。将基因型为AaBb的个体与基因型为aaBB的个体(两对等位基因独立遗传)按照1∶1的比例混合种植,自由交配产生F1,F1分别测交。下列相关分析正确的是(  ) A.F1共有9种基因型,纯合子所占的比例为7/16 B.F1共有4种基因型,纯合子所占的比例为1/4 C.F1中两种性状均为显性的个体所占的比例为105/256 D.测交后代的表型之比为1∶1∶1∶1的个体在F1中所占的比例是9/64 A 解析:亲代有1/2AaBb和1/2aaBB,自由交配,亲代可以产生的配子类型及比例为1/8AB、1/8Ab、1/8ab、5/8aB,画横盘格,可以求出F1的基因型及比例为1/64AABB、2/64AABb、12/64AaBb、10/64AaBB、1/64AAbb、2/64Aabb、25/64aaBB、10/64aaBb、1/64aabb,F1共有9种基因型,纯合子所占的比例为7/16,A正确,B错误;F1中两种性状均为显性的个体的基因型为A_B_,所占的比例为25/64,C错误;测交后代的表型之比为1∶1∶1∶1的个体的基因型为AaBb,在F1中所占的比例为3/16,D错误。 题型5 探究不同对基因在常染色体上的位置 1.两对等位基因位置关系的判断(三种可能) (1)若基因的位置关系如图1,则该个体能产生AB、Ab、aB、ab四种类型的配子,其自交后代的性状分离比为9∶3∶3∶1。 (2)若基因的位置关系如图2,则该个体能产生AB、ab两种类型的配子,其自交后代的性状分离比为3∶1。 (3)若基因的位置关系如图3,则该个体能产生Ab、aB两种类型的配子,其自交后代的性状分离比为1∶2∶1。 2.连锁和互换的分析判断 (1)连锁互换产生的配子(以精原细胞为例) ①每个精原细胞发生一次图示互换,可得到一半重组类型和一半非重组类型的配子。例如,10%的精原细胞发生了图示互换,重组率是5%。 ②互换后基因数目不变,仅是基因位置发生改变。 ③互换发生在减数分裂Ⅰ四分体时期的同源染色体的非姐妹染色单体之间。 (2)连锁和互换的判断:测交比例直接反映配子的基因型比,因此可以用测交来验证是否连锁和互换。 3.已知基因A与a位于2号染色体上   4.电泳分离法 已知基因A与a位于2号染色体上,基因B与b位于4号染色体上,另外一对基因C和c控制红花和白花,为了定位C和c的基因位置,利用纯合红花和白花的植株进行杂交实验,并对相关个体的相关基因进行PCR扩增和电泳分离检测,结果如图所示,依据结果可知c基因在a基因所在的2号染色体上。 5.外源基因整合到宿主细胞染色体上的位置判断 由于外源基因整合到宿主细胞染色体上的位置是随机的,因此需先绘出简图明确可能的位置情况,再利用自交或测交法判断基因的位置和位置关系。以导入两个抗病基因为例,如图所示: 6.(2025·河南周口模拟)果蝇的灰身和黑身、长翅和残翅分别由等位基因B/b、D/d控制。已知这两对基因都位于常染色体上。现有一对基因型均为BbDd的雌、雄果蝇杂交,其中雌果蝇减数分裂产生卵细胞的种类及比例是Bd∶BD∶bd∶bD=5∶1∶1∶5。下列相关分析不正确的是(  ) A.B/b、D/d位于一对同源染色体上,且在雌果蝇中B和d连锁,b和D连锁 B.雌果蝇体内有20%的卵原细胞在减数分裂过程中发生了互换 C.若子代未出现bbdd个体,说明雄果蝇减数分裂过程中未发生互换 D.若子代未出现bbdd个体,则子代中基因型为Bbdd的个体占1/24 B 典例突破 解析:根据题干信息可知,雌果蝇减数分裂产生了4种卵细胞,且比例为Bd∶bD=5∶5,BD∶bd=1∶1,由此可判断B/b、D/d两对等位基因位于一对同源染色体上,且B和d连锁,b和D连锁,A正确;由以上分析可知,部分卵原细胞发生了互换,雌果蝇减数分裂产生的卵细胞中BD、bd重组类型各占1/12,且发生互换的卵原细胞产生的卵细胞的种类及比例是Bd∶BD∶ bd∶bD=1∶1∶1∶1,各占1/4,故可判断发生互换的卵原细胞占1/3,不发生互换的占2/3,B错误;若子代未出现bbdd个体,说明雄果蝇减数分裂未产生bd的配子,减数分裂过程中未发生互换,产生的精细胞种类及比例是Bd∶bD=1∶1,子代中基因型为Bbdd的个体占1/12×1/2=1/24,C、D正确。 7.(2025·江苏盐城模拟)SSR常用于染色体特异性标记。某植物的紫茎和绿茎受一对等位基因M、m控制,该植物纯种紫茎和纯种绿茎杂交,F1均为紫茎。F1自交后提取F2中50株绿茎植株的叶肉细胞DNA,利用4号染色体上特异SSR进行PCR扩增,电泳后结果如图所示,不考虑突变情况。下列叙述错误的是(  ) A.F1植株体内可能存在不含M或m基因 的细胞 B.由电泳结果可确定m基因是否位于4 号染色体上 C.若m基因不在4号染色体上,则SSR扩增结果有3种 D.若m基因在4号染色体上,则SSR扩增结果比例为3∶1 D 解析:据题意可知,某植物的紫茎和绿茎受一对等位基因M、m控制,该植物纯种紫茎和纯种绿茎杂交,F1均为紫茎,说明紫茎为显性,F1植株的基因型为Mm,其生殖细胞内可能只含M基因或只含m基因,A正确;F2中绿茎的电泳结果和亲本绿茎的电泳结果一致,说明绿茎基因m位于4号染色体上,B正确;如果m基因不在4号染色体上,SSR扩增结果的类型有3种,可能都为紫茎亲本或既有紫茎亲本又有绿茎亲本或都为绿茎亲本,可能出现的比例是1∶2∶1,C正确;若m基因在4号染色体上,F2中绿茎电泳结果和亲本绿茎一致,即SSR扩增结果 只有1种,D错误。 真题 演练感悟 B 2 3 1 1.(2021·全国乙卷)某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是(  ) A.植株A的测交子代会出现2n种不同表型的个体 B.n越大,植株A测交子代中不同表型个体数目彼此之间的差异越大 C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等 D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数 解析:每对等位基因测交后会出现2种表型,故n对等位基因杂合的植株A的测交子代会出现2n种不同表型的个体,A正确;不管n有多大,植株A测交子代比例都为(1∶1)n=1∶1∶1∶1……(共2n个1),即不同表型个体数目均相等,B错误;植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数为1/2n,纯合子的个体数也是1/2n,两者相等,C正确;n≥2时,植株A的测交子代中纯合子的个体数为1/2n,杂合子的个体数为1-(1/2n),故杂合子的个体数多于纯合子的个体数,D正确。 2 3 1 2.(2019·江苏卷)杜洛克猪毛色受独立遗传的两对等位基因控制,毛色有红毛、棕毛和白毛三种,对应的基因组成如表。请回答下列问题。 (1)棕毛猪的基因型有    种。  解析:由题表可知,棕毛猪的基因型有4种,即AAbb、Aabb、aaBB和aaBb。 毛色 红毛 棕毛 白毛 基因组成 A_B_ A_bb、aaB_ aabb 4 2 3 1 (2)已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的F1均表现为红毛,F1雌雄交配产生F2。 ①该杂交实验的亲本基因型为     。  ②F1测交,后代表型及对应比例为  。  ③F2中纯合个体相互交配,能产生棕毛子代的基因型组合有    种(不考虑正反交)。  ④F2的棕毛个体中纯合体的比例为    。F2中棕毛个体相互交配,子代白毛个体的比例为    。  AAbb和aaBB 红毛∶棕毛∶白毛=1∶2∶1 4 1/3 1/9 2 3 1 解析:①由两头纯合棕毛猪杂交得到的F1均表现为红毛,可知两亲本的基因型为AAbb和aaBB。②F1的基因型为AaBb,F1测交后代的基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,因此其表型及比例为红毛∶棕毛∶白毛=1∶2∶1。③F2中的纯合体有4种基因型,分别为AABB、AAbb、aaBB和aabb,其相互交配能产生棕毛子代的基因型组合有4种,即AAbb×AAbb、aaBB×aaBB、AAbb×aabb、aaBB×aabb。④由自由组合定律可知,基因型为AaBb的F1雌雄个体交配产生的后代(F2)中,棕毛个体中各基因型及所占比例为1/6AAbb、1/6aaBB、1/3Aabb、1/3aaBb,其中纯合子占1/3,F2中棕毛个体相互交配时,只有1/3Aabb×1/3Aabb、1/3aaBb× 1/3aaBb、1/3Aabb×1/3aaBb和1/3aaBb×1/3Aabb四种杂交组合会产生白毛个体,那么白毛个体所占的比例为1/3×1/3×1/4×4=1/9。 2 3 1 (3)若另一对染色体上有一对基因I/i,I基因对A和B基因的表达都有抑制作用,i基因不抑制,如I_A_B_表现为白毛。基因型为IiAaBb的个体雌雄交配,子代中红毛个体的比例为    ,白毛个体的比例为   。 解析:基因型为IiAaBb的雌雄个体交配时,子代中红毛个体的基因型为iiA_B_,由于三对基因独立遗传,其所占的比例为1/4×3/4×3/4=9/64;白毛个体的基因型为I_ _ _ _ _和iiaabb,即3/4+1/4×1/4×1/4=49/64。  9/64  49/64 2 3 1 3.(2021·山东卷)番茄是雌雄同花植物,可自花受粉也可异花受粉。M、m基因位于2号染色体上,基因型为mm的植株只产生可育雌配子,表现为小花、雄性不育,基因型为MM、Mm的植株表现为大花、可育。R、r基因位于5号染色体上,基因型为RR、Rr、rr的植株表型分别为正常成熟红果、晚熟红果、晚熟黄果。细菌中的H基因控制某种酶的合成,导入H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配子中表达,喷施萘乙酰胺(NAM)后含H基因的雄配子死亡。不考虑基因突变和互换。 2 3 1 (1)基因型为Mm的植株连续自交两代,F2中雄性不育植株所占比例为    ,雄性不育植株与野生型植株杂交所得可育晚熟红果杂交种的基因型为    ,以该杂交种为亲本连续种植,若每代均随机受粉,则F2中可育晚熟红果植株所占比例为    。 1/6  MmRr  5/12 2 3 1 解析基因型为Mm的植株连续自交两代,F1的基因型有MM(雄性可育)∶Mm(雄性可育)∶mm(雄性不育)=1∶2∶1,而F1只有MM和Mm可自交,二者比值为1∶2,F2出现mm的概率为2/3×1/4=1/6。雄性不育植株(mm)与野生型(M_)杂交,所得可育植株基因型为Mm,据题意可知晚熟红果基因型为Rr,所以可育晚熟红果杂交种基因型为MmRr。连续种植涉及雄性不育,所以应将两对性状拆开分析,则F1中MM(雄性可育)∶Mm(雄性可育)∶mm(雄性不育)=1∶2∶1,RR∶Rr∶rr=1∶2∶1,F1随机受粉,采用配子棋盘法分析: 雄 雌 1/2M 1/2m 2/3M 1/3MM 1/3Mm 1/3m 1/6Mm 1/6mm 雄 雌 1/2R 1/2r 1/2R 1/4RR 1/4Rr 1/2r 1/4Rr 1/4rr 所以F2中可育晚熟红果(M_Rr)所占比例为5/6×1/2=5/12。 2 3 1 (2)已知H基因在每条染色体上最多插入1个且不影响其他基因,将H基因导入基因型为Mm的细胞并获得转基因植株甲和乙,植株甲和乙分别与雄性不育植株杂交,在形成配子时喷施NAM,F1均表现为雄性不育。若植株甲和乙的体细胞中含1个或多个H基因,则以上所得F1的体细胞中含有  个H基因。若植株甲的体细胞中仅含1个H基因,则H基因插入了    所在的染色体上。若植株乙的体细胞中含n个H基因,则H基因在染色体上的分布必须满足的条件是__________________________________________ __________________________,植株乙与雄性不育植株杂交,若不喷施NAM,则子一代中不含H基因的雄性不育植株所占比例为    。  0 2 3 1 M基因 必须有1个H基因位于M所在染色体上,且2条同源 染色体上不能同时存在H基因 1/2n 解析:植株甲和乙(Mm)作父本分别与母本雄性不育植株(mm)杂交,在形成配子时喷洒NAM,可以使含有H基因的雄配子致死,F1均为雄性不育(mm),说明父本(Mm)产生的含有M的雄配子致死,所以一定有1个H基因与M基因连锁,而m基因所在的染色体上没有H基因,所以只产生了含有m基因的雄配子,所以F1一定不存在H基因,即其体细胞中含有0个H基因。若甲的体细胞只含有1个H基因,则H基因只能插入M基因所在的染色体上,而植株乙体细胞含有n个H基因,则一定有一个H基因在M基因所在的染色体上。又要保证乙能产生含m基因的雄配子,则其他的H基因不能同时位于一对同源染色体上,否则产生的所有配子中一定含有H基因,都会致死。 2 3 1 所以乙必须满足的条件是必须有一个H基因位于M基因所在的染色体上,且一对同源染色体上不能同时有H基因。乙与雄性不育植株(mm)杂交,不喷施NAM,就不会出现雄配子致死,子一代中不含H基因的雄性不育植株(mm)所占比例就是乙产生的不含H基因的m的雄配子所占比例,减数分裂产生配子时M与m所在的同源染色体分离,则m所在染色体不含H基因,仅看这一对同源染色体,不含H的概率占1/2,而其他含H基因的一对同源染色体仍然是一条有H,另一条没有,所以每一对含H基因的同源染色体,配子中获得不含H基因的染色体的概率是1/2,乙共导入了n个H基因,所以最终不含H基因的配子概率是1/2n。 2 3 1 (3)若植株甲的细胞中仅含1个H基因,在不喷施NAM的情况下,利用植株甲与非转基因植株通过一次杂交即可选育出与植株甲基因型相同的植株,请写出选育方案。 答案:以雄性不育植株为母本,植株甲为父本,进行杂交,子代中大花植株即为所需植株(或利用雄性不育植株与植株甲杂交,子代中大花植株即为所需植株)。 2 3 1 解析:植株甲的基因型是Mm,要通过一次杂交获得与其基因型相同的植株,则需要mm与其杂交,mm只能做母本,则植株甲只能做父本,因为不喷施NAM,所以不会有致死配子,则二者杂交后代有Mm(大花)和mm(小花),根据性状即可把Mm筛选出来。 2 3 1 课时 巩固提高 50 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 B 1.如图表示白花三叶草叶片细胞内氰化物代谢途径,欲探究控制氰化物合成的基因是否独立遗传,现用两种叶片不含氰的白花三叶草杂交,F1叶片中均含氰,F1自交产生F2。下列有关分析错误的是(  ) A.叶片细胞中的D、H基因都表达才能产生氰化物 B.推测F2叶片不含氰个体中能稳定遗传的占3/7或1/4 C.推测F2中叶片含氰个体的基因型可能有1种或4种 D.若F2中含氰个体占9/16,则两对基因独立遗传 11 12 13 解析:由图示可知,D基因表达产生产氰糖苷酶,能催化前体物转化为含氰糖苷,H基因表达产生氰酸酶,能催化含氰糖苷转化为氰化物,因此叶片细胞中的D、H基因都表达才能产生氰化物,A正确;若控制氰化物合成的两对基因独立遗传,据题推测亲本的基因型为DDhh和ddHH,F1的基因型为DdHh,F2中基因型为D_H_的个体,表型为含氰,占9/16,含氰个体的基因型有4种,分别是DDHH、DDHh、DdHH、DdHh。F2中基因型为ddH_、D_hh、ddhh的个体,表型为不含氰,占7/16,不含氰个体中能稳定遗传的占3/7。若控制氰化物合成的两对基因不独立遗传,只有基因D和基因h位于一条染色体上,基因d和基因H位于同源染色体的另一条染色体上时才符合题意,推测亲本的基因型为DDhh和ddHH,F1的基因型为DdHh,F2的基因型有DDhh、DdHh和ddHH,比例接近于1∶2∶1,F2中DdHh为叶片含氰个体,基因型有1种,不含氰个体中能稳定遗传的占100%,B错误,C、D正确。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 B 2.(2025·江苏连云港模拟)基因型为BbVv的雌雄果蝇产生的配子种类及比例分别为BV∶Bv∶bV∶bv=42∶8∶8∶42、BV∶bv=1∶1。下列相关叙述正确的是(  ) A.基因B/b和V/v的遗传遵循基因自由组合定律 B.基因型为BbVv的雌雄果蝇杂交,精卵的结合方式有8种 C.基因型为BbVv的雌果蝇测交后代的不同性状的比例为1∶1∶1∶1 D.基因型为BbVv的雄果蝇产生BV和bv配子过程中发生基因重组 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:由题意可知,基因型为BbVv的雄果蝇产生的配子种类及比例为BV∶bv=1∶1,说明两对等位基因位于一对同源染色体上,其遗传不遵循基因自由组合定律,A错误;由题意可知,基因型为BbVv的雌果蝇能产生4种配子,雄果蝇能产生2种配子,所以精卵的结合方式有4×2=8种,B正确;基因型为BbVv的雌果蝇产生的配子及比例为BV∶Bv∶bV∶bv= 42∶8∶8∶42,基因型为bbvv的雄果蝇产生的配子为bv,二者进行测交,后代的不同性状的比例为42∶8∶8∶42,C错误;基因型为BbVv的雄果蝇产生BV和bv配子过程中发生基因的分离,D错误。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 3.(2025·湖北荆州模拟)某哺乳动物的毛色由3对位于常染色体上、独立遗传的等位基因决定。A基因编码的酶可以使黄色素转化为褐色素,B基因编码的酶可使褐色素转化为黑色素,D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达,相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行交配,F1均为黄色,F2中毛色表型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则下列说法错误的是(  ) A.亲本组合是AAbbDD×aaBBdd或AABBDD×aabbdd B.F2中表型为黄色的个体基因型有21种 C.F2褐色个体相互交配会产生一定数量的黑色个体 D.F2褐色个体中纯合子的比例为1/3 C 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:结合题意分析可知,要使F2中毛色表型出现“黄∶褐∶黑=52∶3∶9”(之和为64),则F1的基因型只能为AaBbDd。纯合黄色个体的基因型有AABBDD、AAbbDD、aaBBDD、aaBBdd、aabbDD、aabbdd六种,亲本AAbbDD×aaBBdd和亲本AABBDD×aabbdd交配产生的F1基因型均为AaBbDd,A正确;A_ _ _D_、aa_ _ _ _都表现为黄色,所以F2中黄色个体的基因型有2×3×2+1×3×3=21(种),B正确;黑色个体的基因型为A_B_dd,F2褐色个体的基因型为Aabbdd与AAbbdd,褐色个体相互交配后代毛色为褐色和黄色,不会产生黑色个体,C错误;F2褐色个体的基因型为Aabbdd与AAbbdd,纯合子的比例为1/3,D正确。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 4.(2025·江苏无锡模拟)有一种名贵的兰花,花色有红色、蓝色两种,其遗传遵循孟德尔的遗传规律。现将红花植株和蓝花植株进行杂交,F1均开红花,F1自交,F2红花植株与蓝花植株的比例为27∶37。下列有关叙述错误的是(  ) A.兰花花色的遗传至少由位于3对同源染色体上的3对等位基因控制 B.F2中蓝花基因型有19种 C.F2的蓝花植株中,纯合子占7/37 D.若F1测交,则其子代表型及比例为红花∶蓝花=7∶1 D 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:由F2红花植株与蓝花植株的比例为27∶37(比例系数之和为64=4×4×4),可推出兰花花色遗传至少由位于3对同源染色体上的3对等位基因控制,A正确;兰花花色的遗传由位于3对同源染色体上的3对等位基因控制(设相关基因为A/a、B/b、C/c),基因型共27种,红花基因型为A_B_C_,基因型共8种,因此,蓝花的基因型有27-8=19(种),B正确;F2中纯合子共有2×2×2=8(种),每种各占1/64,其中只有AABBCC表现为红花,其余均为蓝花,即蓝花纯合子占7/64,而F2中蓝花植株共占37/64,因此F2的蓝花植株中,纯合子占7/37,C正确;若F1测交,即与aabbcc杂交,红花基因型为A_B_C_,其余为蓝花,则子代表型及比例为红花∶蓝花=1∶7,D错误。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 5.(2025·湖北武汉模拟)桑蚕蚕茧的颜色有黄色和白色,分别受等位基因Y/y控制,但该基因的表达受到另一对等位基因I/i的“影响”,为进一步研究蚕茧颜色的遗传方式,研究人员做了下列实验,下列叙述错误的是(  ) 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 组别 杂交组合 子一代 子二代 实验一 黄茧×白茧 全为黄茧 黄茧∶白茧=3∶1 实验二 黄茧×白茧 全为白茧 白茧∶黄茧=13∶3 A.实验一中亲代白茧的基因型为iiyy B.实验二F2中白茧的基因型有7种 C.让F2中黄茧家蚕自由交配,后代中白茧所占比例为1/6 D.可推测题干中的“影响”是指I基因抑制Y基因的表达 答案:C 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:根据实验二,黄茧×白茧→子一代全为白茧,子二代白茧∶黄茧=13∶3,可知两对基因独立遗传,遵循自由组合定律,子一代的基因型为IiYy,则白茧的基因型可能为I_Y_、I_yy、iiyy,黄茧基因型为iiY_。根据实验一的子一代黄茧自交子二代出现3∶1的分离比,可知子一代只有一对等位基因杂合,即F1基因型为iiYy,则实验一中亲本杂交组合为iiYY×iiyy,即实验一中亲代白茧的基因型为iiyy,A正确;实验二F2中白茧的基因型为I_Y_ (4种)、I_yy(2种)、iiyy(1种),因此实验二F2中白茧的基因型有7种,B正确;F2中黄茧的基因型为1/3iiYY和2/3iiYy,产生配子种类和比例为iY∶iy=2∶1,自由交配时子代中黄茧所占比例为2/3×2/3+2×2/3×1/3=8/9,所以白茧所占比例为1/9,C错误;iiY_表现为黄茧,I_Y_表现为白茧,由此可推测题干中的“影响”是指I基因抑制Y基因的表达,使I_Y_表现白色,D正确。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 6.用转基因技术将抗虫基因A和抗除草剂基因B成功导入某植株细胞(2n=40)的染色体组中,随后将该细胞培养成植株Y。植株Y自交,子代中既不抗虫也不抗除草剂的植株约占1/16。取植株Y某部位的一个细胞放在适宜条件下培养,产生4个子细胞。用荧光分子标记追踪基因A和B(基因A和B均能被荧光标记,且培养过程中不发生基因突变)。下列叙述正确的是(  ) A.含4个荧光点的细胞中一定含有同源染色体 B.该培养过程中不可能出现含3个荧光点的细胞 C.若每个子细胞都含2个荧光点,则其取材部位很可能为根尖分生区 D.若其中1个子细胞含0个荧光点,则与其同时产生的子细胞含0个荧光点 C 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:两对基因成功导入后产生的子代中既不抗虫也不抗除草剂的植株所占比例为1/16,相当于两对基因都是杂合子的个体自交后代中的隐性性状的个体,说明两个目的基因导入了两条非同源染色体上,若某细胞有4个荧光点,则可能是基因A和B同时存在的处于减数第二次分裂的细胞,细胞中不含同源染色体,A错误;DNA分子复制后,尚未分配到两个子细胞之前,对于有丝分裂而言,含有4个荧光点,减数第一次分裂后期也含有4个,根据减数分裂的特点,在减数第二次分裂时,正常情况下应该含有2个荧光点,但减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体间的发生互换时,就可能在减数第二次分裂后期产生AaBB或AABb的基因组成的细胞,可能会出现3个荧光点的状态,B错误; 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 若4个子细胞都只含有2个荧光点,说明子细胞都含有基因A和B,说明进行的是有丝分裂,取材部位可能为根尖分生区,C正确;若其中1个子细胞含0个荧光点,说明在减数第二次分裂的后期发生了姐妹染色单体没有分离的状况,则该子细胞中的基因组成a或b,则与其同时产生的子细胞的基因组成为aBB或AAb,含2个荧光点,D错误。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 7.生菜的颜色受两对等位基因A/a和B/b控制。野生生菜通常为绿色,遭遇逆境时合成花青素,使叶片变为红色,人工栽培的生菜品种在各种环境下均为绿色。用野生型红色生菜与人工栽培的绿色生菜杂交,F1自交,F2中有7/16的个体始终为绿色。育种工作者根据A/a、B/b的基因序列设计特异性引物,分别对F2部分红色植株的DNA进行PCR扩增,结果如图所示。下列分析不正确的是(  ) 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 A.人工栽培的生菜均为绿色的原 因是不能合成花青素 B.红色生菜不能进行光合作用,在 进化过程中易被淘汰 C.F2中杂合的绿色生菜植株自交,后代在各种环境下均为绿色 D.由扩增结果可知,编号为3和5的植株是能稳定遗传的红色生菜 答案:B 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:花青素可以使叶片变为红色,人工栽培的生菜均为绿色,说明其不能合成花青素,A正确;红色生菜的花青素存在于液泡内,叶绿体仍能进行光合作用,B错误;F2中杂合的绿色生菜植株,基因型为Aabb、aaBb,其自交后代不会出现红色个体(A_B_),在各种环境下均为绿色,C正确;由扩增结果可知,编号为3和5的植株是纯合子,能稳定遗传的红色生菜,D正确。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 8.(2025·广东佛山模拟)实验者利用基因工程技术将某抗旱植株的高抗旱基因R成功转入一抗旱能力弱的植株品种的染色体上,并得到如图所示(图中黑点表示抗旱基因在染色体上的位置)的三种类型。下列说法不正确的是(  ) A A.若自交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为75%,则目的基因的整合位点属于图中的Ⅲ类型 B.Ⅰ和Ⅱ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为100% C.Ⅱ和Ⅲ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为7/8 D.Ⅰ和Ⅲ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为100% 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:Ⅲ的两个R基因分别位于两条非同源染色体上,其基因型可以表示为R1r1R2r2,该个体自交,后代中只要含有一个R基因(R1或R2)就表现为高抗旱性,后代中高抗旱性植株占15/16,A错误;Ⅰ产生的配子中都有R基因,因此,它与Ⅱ、Ⅲ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例均为100%,B、D正确;Ⅲ可以产生四种配 子,与Ⅱ杂交,后代中高抗旱性植株所 占比例为1-1/4×1/2=7/8,C正确。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 9.(多选)(2025·江苏淮安模拟)某昆虫的体色由位于2号染色体上的一对等位基因A(红色)、a(棕色)控制,且AA个体在胚胎期致死;另一对等位基因B/b也会影响昆虫的体色,只有基因B存在时,上述体色才能表现,否则表现为黑色。现有红色昆虫(甲)与黑色昆虫(乙)杂交,F1表型及比例为红色∶棕色=2∶1。欲判断B/b基因是否位于2号染色体上,取F1中一只红色雄性昆虫与F1中多只相同基因型棕色雌性昆虫进行交配得到F2,统计F2的表型及比例(不考虑染色体互换)。下列叙述正确的是(  ) A.亲本的基因型甲为AaBB、乙为Aabb B.若F2表型及比例为红色∶棕色∶黑色=2∶1∶1,则B/b基因在2号染色体上 C.若F2表型及比例为红色∶棕色∶黑色=1∶2∶1,则B/b基因在2号染色体上 D.若F2表型及比例为红色∶棕色∶黑色=3∶2∶3,则B/b基因不在2号染色体上 ABC 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:由题干信息分析可知,红色昆虫(AaB_)与黑色昆虫(_ _bb)杂交,F1表型及比例为红色(AaB_)∶棕色(aaB_)=2∶1,说明亲本都含有a基因且甲不含b基因,因此亲本基因型甲为AaBB,乙为Aabb,A正确;若B/b基因位于2号染色体上,则不遵循自由组合定律,遵循连锁定律,AaBb产生的配子的类型及比例是AB∶ab=1∶1或aB∶Ab=1∶l,aaBb产生的配子的类型及比例是aB∶ab=1∶1,雌雄配子随机结合产生后代的基因型及比例是AaBB∶AaBb∶aaBb∶ aabb=1∶1∶1∶1或AaBb∶Aabb∶aaBB∶aaBb=1∶1∶1∶1,分别表现为红色、红色、棕色、黑色或红色、黑色、棕色、棕色,即红色∶棕色∶黑色=2∶1∶1或红色∶棕色∶黑色=1∶2∶1,B、C正确;若B/b基因不位于2号染色体上,则遵循自由组合定律,子一代中红色雄性昆虫的基因型是AaBb,多只棕色雌性昆虫的基因型是aaBb,则杂交后代的基因型及比例是(1Aa∶1aa) (3B_∶1bb)=3AaB_∶1Aabb∶3aaB_∶1aabb,分别表现为红色、黑色、棕色、黑色,红色∶棕色∶黑色=3∶3∶2,D错误。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 10. (多选)水稻纯合品系甲、乙中与花粉育性相关的基因分别是A、A',与某抗性相关的基因分别是B、B'。科学家将品系甲、乙进行杂交筛选出纯合品系丙、丁,过程及结果如图。下列相关叙述正确的是(  ) A.培育品系丙、丁的原理是基因重组 B.分子检测、筛选的目的是去除杂合子 C.A、A'基因和B、B'基因位于两对同源染色体上 D.F1产生含A'的可育花粉∶含A的可育花粉为5∶1 ACD 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:由题意知,培育品系丙、丁运用了杂交育种的方法,其原理是基因重组,A正确;最终构建的是花粉育性及某抗性相关的基因纯合的品系,所以分子检测、筛选的目的是选出具有相关基因的子代,B错误;根据题干信息,与花粉育性相关的基因型数量之比为1∶6∶5,与抗性相关的基因型数量之比为1∶2∶1,若在同一条染色体上,二者的比例应该相同,则A、A'基因和B、B'基因位于两对同源染色体上,C正确;与花粉育性相关的基因型(AA∶AA'∶A'A')数量之比为1∶6∶5,雌配子中A∶A'=1∶1,设雄配子中A∶A'=x∶y,雌雄随机结合后,x∶(x+y)∶y=1∶6∶5,所以A'可育花粉∶A可育花粉为5∶1,D正确。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 11.许多植物品种表现出杂种优势。某农作物是高度自交的植物,培育杂种比较困难。研究人员利用在该植物中发现的雄性不育基因,为杂种的培育开辟便捷之路。现已知相关基因及其控制的性状如下:种皮的褐色基因B对黄色基因b为显性;窄叶基因N对宽叶基因n为显性;雄性可育基因F对雄性不育基因f为显性,基因型为ff的植株不能产生花粉。为研究上述基因的遗传规律,研究人员进行了以下实验,已知F2个体由F1个体自交获得。回答下列问题。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 杂交 组合 P亲本 F1表型及比例 F2表型及比例 Ⅰ 甲(褐色可育)×乙(黄色不育) 全为褐色可育 ? Ⅱ 丙(窄叶可育)×丁(宽叶不育) 窄叶可育∶窄叶不育=1∶1 窄叶可育∶窄叶不育∶宽叶可育∶宽叶不育=9∶3∶3∶1 Ⅲ 戊(窄叶褐色可育)×己(宽叶褐色可育) 窄叶褐色可育∶窄叶黄色不育=3∶1 ? (1)根据杂交组合Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的实验结果可知,控制这三对相对性状的基因可能位于    对同源染色体上,且这三对基因在细胞中染色体上的分布情况是____________________________________________ 。 由此可得,杂交组合Ⅰ中F2的结果是            (不考虑染色体互换)。  两 B、F连锁,b、f连锁,N、n单独在一对同源染色体上 褐色可育∶黄色不育=3∶1 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:杂交组合Ⅱ的F2中窄叶可育∶窄叶不育∶宽叶可育∶宽叶不育=9∶3∶3∶1,说明控制叶型和是否可育的基因(N/n和F/f)位于非同源染色体上,由杂交组合Ⅲ分析可知,F1中窄叶褐色可育∶窄叶黄色不育=3∶1,说明控制种皮颜色的基因和控制是否可育的基因在一对同源染色体上,且B和F连锁、b和f连锁,故这三对等位基因位于两对同源染色体上。杂交组合Ⅰ中甲(褐色可育B_F_)×乙(黄色不育bbff)得到的F1全为褐色可育(B_F_),说明甲的基因型为BBFF,F1的基因型为BbFf,F1自交后,F2的结果是褐色可育(1BBFF+2BbFf)∶黄色不育(1bbff)=3∶1。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 ( 2)杂交组合Ⅱ的F2窄叶不育个体中可能既有纯合子又有杂合子,现欲从中筛选出纯合窄叶不育个体用于育种,请写出选择的杂交实验及实验结果。 选择的杂交实验:_________________________。  实验结果:_____________________________________________。 解析:杂交组合Ⅱ中,丙(窄叶可育N_F_)×丁(宽叶不育nnff),后代表现为窄叶可育(N_F_)∶窄叶不育(N_ff)=1∶1,说明亲本丙的基因型为NNFf,F1中窄叶可育的基因型为NnFf,该两对等位基因独立遗传,因此自交后,F2中窄叶不育的基因型有NNff和Nnff,要筛选F2中窄叶不育(N_ff)个体中的纯合子,最好选择表型为宽叶可育(nnF_)的个体与之杂交,若后代全为窄叶,则说明被鉴定个体是纯合子,即基因型为NNff。 窄叶不育与宽叶可育杂交  若后代全为窄叶,则说明被鉴定个体是纯合子 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 ( 3)杂交组合Ⅲ中F2的表型及比例是_____________________________ ________________________________________ (不考虑染色体互换)。 解析:控制种皮颜色的基因与控制是否可育的基因在一对同源染色体上,戊(窄叶褐色可育)×己(宽叶褐色可育),后代窄叶褐色可育∶窄叶黄色不育=3∶1,说明亲本的基因型为NNBbFf、nnBbFf,其中B、F连锁,b、f连锁,二者杂交产生的后代的基因型为3窄叶褐色可育(1NnBBFF、2NnBbFf)、1窄叶黄色不育(Nnbbff),在不考虑染色体互换的情况下,NnBBFF自交子代为N_BBFF(窄叶褐色可育)∶nnBBFF(宽叶褐色可育)=3∶1;NnBbFf自交子代为N_B_F_(窄叶褐色可育)∶N_bbff(窄叶黄色不育)∶nnB_F_(宽叶褐色可育)∶nnbbff(宽叶黄色不育)=9∶3∶3∶1;Nnbbff自交无子代。故杂交组合Ⅲ中F2的表型及比例是窄叶褐色可育(1/3×3/4+2/3×9/16)∶宽叶褐色可育(1/3×1/4+2/3×3/16)∶窄叶黄色不育(2/3×3/16)∶宽叶黄色不育(2/3×1/16)=15∶5∶3∶1。 窄叶褐色可育∶宽叶褐色可育∶ 窄叶黄色不育∶宽叶黄色不育=15∶5∶3∶1 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 12.(2025·江苏扬州模拟)番茄是雌雄同株的植物,其紫茎和绿茎(由D/d控制)是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶(由H/h控制)是一对相对性状,两对基因独立遗传。现利用三种不同基因型的番茄进行两组杂交,实验结果如表所示。据表分析回答下列问题。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 实验 编号 亲本表型 子代表型及比例 实验一 紫茎缺刻叶①×绿茎缺刻叶② 紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶=3∶1 实验二 紫茎缺刻叶③×绿茎缺刻叶② 紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶∶绿茎缺刻叶∶绿茎马铃薯叶=3∶1∶3∶1 (1)仅根据实验一的杂交的结果,能判断出    (填“0”“1”或“2”)对相对性状的显隐性关系,隐性性状是         ,根据实验一、二的结果可知,这两对等位基因的遗传遵循     定律。 解析:实验一中,紫茎缺刻叶植株和绿茎缺刻叶植株杂交,后代全为紫茎,说明紫茎是显性性状,缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,说明缺刻叶为显性性状,因此仅根据实验一的杂交的结果能判断出2对相对性状的显隐性关系,隐性性状是绿茎和马铃薯叶。实验二中,紫茎缺刻叶和绿茎缺刻叶杂交,后代紫茎∶绿茎=1∶1,缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,可推知亲本的基因型分别为DdHh、ddHh,也说明了这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律。 2  绿茎和马铃薯叶  自由组合 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 ( 2)亲本的绿茎缺刻叶②、紫茎缺刻叶③的基因型依次是________ 、     。 解析:由实验一可知,紫茎×绿茎→紫茎,可知紫茎①为DD,绿茎②为dd,缺刻叶×缺刻叶→缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,可知缺刻叶①为Hh,故①为DDHh,②的基因型为ddHh;由实验二可知,紫茎×绿茎→紫茎∶绿茎=1∶1,可知紫茎③为Dd,缺刻叶×缺刻叶→缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,可知缺刻叶③为Hh,故③的基因型为DdHh。   ddHh  DdHh 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 ( 3)紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交,后代的表型及比例为               ,后代的紫茎缺刻叶中能稳定遗传的个体占    。 解析:紫茎缺刻叶①为DDHh,紫茎缺刻叶③为DdHh,二者杂交后代均为紫茎,且有缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,故后代表型及比例为紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶=3∶1;后代紫茎缺刻叶基因型为D_H_,能稳定遗传的基因型为DDHH,后代紫茎缺刻叶中能稳定遗传的个体所占比例为(1/2×1/4)÷(1×3/4)=1/6。   紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶=3∶1  1/6 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 13.(2025·江苏常州模拟)某科研小组偶然发现一只突变果蝇,为确定该突变性状的显隐性(相关基因用A/a表示),科研小组做了杂交实验,结果如表。请回答下列问题。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 P F1 F2 母本 父本 雌果蝇 雄果蝇 雌果蝇 雄果蝇 突变 型 野生 型 100只 野生型 99只 野生型 300只野生型、 99只突变型 301只野生型、 100只突变型 (1)由杂交结果可知,该突变性状为    性状,控制该性状的基因位于    染色体上。 解析:亲本为突变型和野生型,F1只有野生型,则说明野生型为显性性状,突变型为隐性性状,且F2的表型与性别无关,则说明基因位于常染色体上。   隐性  常 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 (2)已知普通果蝇的Ⅲ号染色体上基因T突变为t可产生上述同种突变型。基因a和基因t之间可能有哪些位置关系?请在图中标出基因a的位置。 为确定上述基因a和t的关系,取两种突变果蝇相互交配(不考虑互换): ①若F1全为野生型,且F2野生型∶突变型=9∶7,则基因a和t分布在         上。  ②若F1全为野生型,且F2野生型∶突变型=1∶1,则基因a和t分布在         上。  ③若F1和F2均为突变型,则基因a和t可能是        。 非同源染色体 同源染色体 同一突变基因 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:普通果蝇的Ⅲ号染色体上基因T突变为t可产生上述同种突变型,a的位置未知,则可能与t位于相同的染色体、同源染色体或非同源染色体上,所以基因a的位置见答案。 ①若a和t分布在非同源染色体上,则两个突变型的基因型为aaTT和AAtt,则F1全为野生型(AaTt),F2为A_T_∶A_tt∶aaT_∶aatt=9∶3∶ 3∶1,表型及比例为野生型∶突变型=9∶7。 ②若a和t分布在同源染色体上,且aT连锁,At连锁,则两个突变型的基因型为aaTT和AAtt,F1全为野生型(AaTt),由于aT连锁,At连锁,则产生的子代基因型及比例为AaTt∶Aatt∶aaTt=2∶1∶1,表型及比例为野生型∶突变型= 1∶1。 ③若a和t是同一种突变,位于染色体的相同的位置,则两个突变体都是隐性纯合子,则F1和F2均为突变型。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 (3)二倍体动物缺失一条染色体称为单体。大多数单体动物不能存活,但缺失一条Ⅳ号染色体的黑腹果蝇能够存活且能繁殖后代。为探究该突变基因a是否位于Ⅳ号染色体上,可让正常二倍体突变果蝇与野生型单体果蝇交配,获得F1,统计并记录F1的        。若F1中          ,则说明突变基因位于Ⅳ号染色体上;若F1中        ,则说明突变基因不位于Ⅳ号染色体上。  表型及比例  野生型∶突变型=1∶1  全部是野生型 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 解析:二倍体动物缺失一条染色体称为单体。大多数单体动物不能存活,但缺失一条Ⅳ号染色体的黑腹果蝇能够存活且能繁殖后代。为探究该突变基因a是否位于Ⅳ号染色体上,可让正常二倍体突变果蝇aa与野生型单体果蝇交配,获得F1,统计并记录F1的表型及比例。若突变基因位于Ⅳ号染色体上,则单体的基因型为A0,与aa杂交后代为Aa∶a0=1∶1,表型及比例为野生型∶突变型=1∶1;若突变基因不位于Ⅳ号染色体上,则单体的基因型为AA,与aa杂交后代为Aa,全部表型为野生型。 2 3 5 6 7 8 9 1 4 10 11 12 13 $$

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第5单元 第5课时 自由组合定律的重点题型突破-【优化探究】2026高考生物学一轮复习高考总复习配套课件(江苏专版)
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