2026届高三生物一轮复习课件基因自由组合定律及相关题型

2025-09-17
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内容正文:

一轮复习 月光 基因自由组合定律 月光 总括 一、自由组合定律的发现 1、观察现象,提出问题 9 : 3 : 3 : 1 × P F1 ♀ ♂ ♀ ♂ 正交、反交 F2 315 108 101 32 ⊗ 黄色 圆粒 绿色 圆粒 黄色 皱粒 绿色 皱粒 绿色皱粒 黄色圆粒 黄色圆粒 重组类型:表型与亲代(P代)不同的类型 问题提出: ①F2为什么会出现新的性状组合? 亲本类型:表型与亲代(P代)相同的类型 ②F2为什么会出现9:3:3:1的性状分离比? 黄色对绿色为显,圆粒对皱粒为显 ——绿色圆粒和黄色皱粒 (1)黄色和绿色、圆粒和皱粒哪个是显性性状,哪个是隐性性状? (2)F2出现新的性状组合具体是什么? 观察实验,发现问题 1、观察现象,提出问题 9 : 3 : 3 : 1 × P F1 ♀ ♂ ♀ ♂ 正交、反交 F2 315 108 101 32 ⊗ 黄色 圆粒 绿色 圆粒 黄色 皱粒 绿色 皱粒 绿色皱粒 黄色圆粒 黄色圆粒 种子形状 圆:315+108=423 皱:101+32=133 子叶颜色 黄:315+101=416 绿:108+32=140 3:1 3:1 说明:两对性状都遵循基因的分离定律 无论是豌豆种子的形状还是子叶的颜色,依然遵循分离定律,即控制种子形状的遗传因子的遗传,与控制子叶颜色的遗传因子的遗传是互不干扰的。 观察实验,发现问题 一、自由组合定律的发现 2、大胆猜测,提出假说 9 : 3 : 3 : 1 × P F1 ♀ ♂ ♀ ♂ 正交、反交 F2 315 108 101 32 ⊗ 黄色 圆粒 绿色 圆粒 黄色 皱粒 绿色 皱粒 绿色皱粒 黄色圆粒 黄色圆粒 (1)假说内容 假说1: 假说2: F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合。 F1产生的雌配子和雄配子各有4种: 雄配子:YR、Yr、yR、yr,且比例为1:1:1:1 雌配子:YR、Yr、yR、yr,且比例为1:1:1:1 分析实验,提出假说 一、自由组合定律的发现 豌豆的圆、皱粒分别由遗传因子R、r控制; 豌豆的黄、绿色分别由遗传因子Y、y控制; 2、大胆猜测,提出假说 YY RR yy rr Yy RR YY Rr Yy Rr Yy Rr Yy Rr Yy Rr Yy RR YY Rr yy RR yy Rr yy Rr YY rr Yy rr Yy rr 雌雄 配子 YR yr yR Yr YR yr yR Yr F1 F2 r Y R y 棋盘法 遗传图解 黄圆 黄皱 1/16YYrr 绿圆 1/16yyRR 绿皱 1/16yyrr 2/16YyRR 2/16YYRr 4/16YyRr 1/16YYRR 2/16Yyrr 2/16yyRr 9/16Y_R_ 3/16Y_rr 3/16yyR_ 1/16yyrr 假说3: 受精时,雌雄配子的结合是随机的。 (双显型) (单显型) (单显型) (双隐型) 分析实验,提出假说 一、自由组合定律的发现 3、设计实验,验证假说 配子 杂种子一代 黄色圆粒 隐性纯合子绿色皱粒 测交 P yyrr YyRr YR yr yR Yr yr F1 YyRr yyRr Yyrr yyrr 黄色皱粒 黄色圆粒 绿色皱粒 绿色圆粒 1 : 1 : 1 : 1 × (1)设计测交实验, 预期实验结果 演绎推理结果 黄色圆粒 绿色圆粒 黄色皱粒 绿色皱粒 比例 ≈1:1:1:1 演绎推理 一、自由组合定律的发现 YR Yr yR yr YyRr Yyrr yyRr yyrr 黄色皱粒 绿色圆粒 绿色皱粒 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1 遗传图解(相交线法): 一、自由组合定律的发现 遗传图解书写的规范及要求 遗传图解的书写规范和要求 ①遗传图解的书写规范 第一行:P(亲本)——基因型和表型,交配(或婚配)符号。 第二行:两亲本产生的配子。 第三行:F1(子一代)——基因型和表型。 第四行:F2(子二代)——基因型、表型的比。 ②遗传图解的书写要求 首先要把各代的基因型都写对,只知道表型的,也可以用A_B_这种样式表示。其次是相关的符号,如自交符号、杂交符号、箭头,亲本(P)、子一代(F1)等。如果与性别有关的,还应标注性别符号。 一、自由组合定律的发现 3、设计实验,验证假说 配子 杂种子一代 黄色圆粒 隐性纯合子绿色皱粒 测交 P yyrr YyRr YR yr yR Yr yr F1 YyRr yyRr Yyrr yyrr 黄色皱粒 黄色圆粒 绿色皱粒 绿色圆粒 1 : 1 : 1 : 1 × (2)实施测交实验,得出实验结果 性状组合 黄色 圆粒 黄色 皱粒 绿色 圆粒 绿色 皱粒 实际籽粒数 F1作母本 31 27 26 26 F1作父本 24 22 25 26 不同性状的数量比 1 : 1 : 1 : 1 实验结果与演绎推理结果一致,四种表现型实际子粒数比接近1:1:1:1,从而证实了F1形成配子时不同对的遗传因子是自由组合。 实验验证 一、自由组合定律的发现 一、自由组合定律的发现 发现问题:F2中出现两种亲本类型(黄色圆粒和绿色皱粒),两种重组类型(绿色圆粒和黄色皱粒),这是? ①每一对相对性状的传递规律仍然遵循基因的分离定律,不同对性状互不干扰、独立遗传。 ②F1产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合,配子只得一半遗传因子. ③受精时,雌雄配子随机结合。 预期与结果一致 自由组合定律 科学方法: 假说—演绎法 F1(YyRr)与隐性纯合子(yyrr)杂交 测交(预期结果) 验证(实际结果) 4、自由组合定律: 得出结论 控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,在形成配子时决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。 (1)自由组合定律的核心: 决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。 自由组合定律注意事项: 一、自由组合定律的发现 基因分离定律的核心 (2)自由组合定律的适用范围: ①真核生物的性状遗传。 ②有性生殖生物的性状遗传。 ③细胞核遗传。 ④两对及以上相对性状的遗传。 细胞质中的遗传因子及原核生物和非细胞生物都不遵循。 (一对相对性状只遵循分离定律) ⑤控制两对或两对以上性状的遗传因子分别位于两对同源染色体上。 一、自由组合定律的发现 一、自由组合定律的发现 (3)自由组合定律的细胞学基础: 实质:减数分裂I后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因自由组合 基因分离定律 自由组合定律 [温馨提示] ①个数≠种类数,雌配子数≠雄配子数。4种雌配子比例相同,4种雄配子比例相同,但雄配子数远远多于雌配子数。 ②同源染色体上的非等位基因不能自由组合。 ③配子的随机结合(受精作用)不属于基因的自由组合。 一、自由组合定律的发现 (1)没有“基因”,只说“遗传因子”; (2)没有“染色体”,只说“成对的遗传因子”; (3)没有“减数分裂”,只说“配子形成时”; (4)提出问题是建立在杂交和自交实验基础上的,不包括测交实验; (5)演绎过程不等于测交实验,前者只是理论推导,后者则是进行杂交实验对演绎推理的结论进行验证。 注意: 1909年,丹麦生物学家约翰逊把“遗传因子”叫作“基因”、表型和基因型的概念。 一、自由组合定律的发现 孟德尔两对相对性状的杂交实验中F2实现9:3:3:1分离比成立的条件 (1)所研究的每一对相对性状只受一对遗传因子控制; (2)F1产生的雌雄配子各有4种比例为1:1:1:1,且活力相同; 雌雄配子的结合是随机的; (3)F2中不同遗传因子组成的个体的存活率相等; (4)显性遗传因子对隐性遗传因子为完全显性; (5)观察的子代样本数目足够多。 等位基因 基因与染色体的关系 细胞学基础 遗传实质 联系 基因分离定律 基因自由组合定律 一对 位于一对同源染色体上 减I 后期同源染色体的分离 等位基因分离 两对或多对 分别位于两对或多对同源染色体上(独立遗传) 减I 后期非同源染色体自由组合 非同源染色体上非等位基因自由组合 ①两定律均为真核生物有性生殖细胞核基因的传递规律 ②两定律均发生在减数分裂形成配子时,同时进行,同时作用 ③分离定律是自由组合定律的基础 分离定律和自由组合定律关系: 一、自由组合定律的发现 验证方法 结论 自交法 F1自交后代的性状分离比为 ,则遵循基因的自由组合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制 测交法 F1测交后代的性状比例为 ,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制,则遵循自由组合定律 花粉鉴 定法 F1若有四种花粉,比例为 ,则遵循自由组合定律 单倍体 育种法 取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体幼苗,若植株有四种表型,且比例为 ,则遵循自由组合定律 9∶3∶3∶1 1∶1∶1∶1 1∶1∶1∶1 1∶1∶1∶1 思路:通过实验结果,来说明杂合体能产生4种配子,比例1:1:1:1 一、自由组合定律的发现 【问题4】Yyrr(黄皱)×yyRr(绿圆),后代表型比为黄圆∶绿皱∶黄皱∶绿圆=1∶1∶1∶1,能说明控制黄圆绿皱的基因遵循基因的自由组合定律吗?为什么? 【问题5】利用①aaBBCC、②AAbbCC和③AABBcc来确定这三对等位基因是否分别位于三对同源染色体上的实验思路 yY yy rr Rr 一、自由组合定律的发现 【问题4】Yyrr(黄皱)×yyRr(绿圆),后代表型比为黄圆∶绿皱∶黄皱∶绿圆=1∶1∶1∶1,能说明控制黄圆绿皱的基因遵循基因的自由组合定律吗?为什么? 【问题5】利用①aaBBCC、②AAbbCC和③AABBcc来确定这三对等位基因是否分别位于三对同源染色体上的实验思路 选择①×②、②×③、①×③三个杂交组合,分别得到F1并自交得到F2,若各杂交组合的F2中均出现四种表现型,且比例为9∶3∶3∶1,则可确定这三对等位基因分别位于三对同源染色体上 不能;Yyrr(黄皱)×yyRr(绿圆),无论这两对基因位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上,后代的表现型及比例都为黄圆∶绿皱∶黄皱∶绿圆=1∶1∶1∶1。 yY yy rr Rr 一、自由组合定律的发现 表现型=基因型+环境 控 制 基因→ →性状 显性基因→ →显性性状 →隐性性状 隐性基因→ →相对性状 等位基因→ →表现型 基因型→ ①基因型相同,表现型一定相同。 ②表现型相同,基因型一定相同。 ③基因型是决定表现型的主要因素。 ④在相同的环境中,基因型相同,表现型一定相同。 ⑤在不同条件下,即使基因型相同,表现型也未必相同。 应用: 孟德尔的研究起初没有得到重视,1900年三位科学家分别重新发现了孟德尔的论文,并重复除了其实验结果 1909年丹麦科学家约翰逊提出基因的概念,取代遗传因子;并提出了表型和基因型 一、自由组合定律的发现 二、自由组合定律的应用 1.指导杂交育种:植物方面 ①原理:基因重组 ②缺点:育种时间长 ③优点: 将不同个体上的优良性状集中到一个个体上(目的性强); 操作简单,技术要求不高 1.指导杂交育种:动物方面 2.指导医学实践:为遗传病的预测和诊断提供理论依据。 二、自由组合定律的应用 3.孟德尔获得成功的原因 二、自由组合定律的应用 运用假说—演绎法 从简单到复杂的研究顺序,即一对相对性状到两对相对性状的研究方法 运用统计学的方法对实验结果进行了统计分析。 选择豌豆作为杂交实验材料是获得成功的首要条件。 选材 方面 逻辑 方法 创新性地验证假说 数学 方法 程序 设计 设计了测交实验,证实了对实验现象解释的正确性,并归纳出了分离定律和自由组合定律。 二、自由组合定律的应用 【例】孟德尔运用了假说—演绎法来探索遗传规律。下列有关叙述正确的是(    ) A.“提出问题”建立在纯合亲本杂交和F1自交的遗传实验基础上 B.孟德尔依据减数分裂过程进行了“演绎、推理” C.进行测交实验是假说—演绎法中的“演绎、推理”阶段 D.孟德尔自由组合定律的实质是“雌雄配子结合时,控制不同性状的遗传因子自由组合” 孟德尔研究过程相关题目: 二、自由组合定律的应用 【例】孟德尔运用了假说—演绎法来探索遗传规律。下列有关叙述正确的是(    ) A.“提出问题”建立在纯合亲本杂交和F1自交的遗传实验基础上 B.孟德尔依据减数分裂过程进行了“演绎、推理” C.进行测交实验是假说—演绎法中的“演绎、推理”阶段 D.孟德尔自由组合定律的实质是“雌雄配子结合时,控制不同性状的遗传因子自由组合” A 孟德尔进行“演绎推理”的依据是他提出的假说内容,而不是减数分裂过程,当时减数分裂尚未被发现 测交实验是对推理过程及结果进行的实验验证 形成配子时,决定同一性状的遗传因子彼此分离,控制不同性状的遗传因子自由组合 孟德尔研究过程相关题目: 二、自由组合定律的应用 【例】论预期,则可验证其假说成立以下为孟德尔对豌豆两对相对性状杂交实验的假说演绎图解。有关分析正确的是(  ) A.上、下图分别是假说推理过程、演绎推理过程 B.上图的每对相对性状在F2中不出现一定的分离比,下图的比例为9:3:3:1 C.下图的雌雄配子随机受精结合的过程遵循自由组合定律 D.孟德尔运用此科学思维方法解决问题并得出基因在染色体上的结论 孟德尔研究过程相关题目: 二、自由组合定律的应用 【例】论预期,则可验证其假说成立以下为孟德尔对豌豆两对相对性状杂交实验的假说演绎图解。有关分析正确的是(  ) A.上、下图分别是假说推理过程、演绎推理过程 B.上图的每对相对性状在F2中不出现一定的分离比,下图的比例为9:3:3:1 C.下图的雌雄配子随机受精结合的过程遵循自由组合定律 D.孟德尔运用此科学思维方法解决问题并得出基因在染色体上的结论 假说推理 A 演绎推理 下图为测交,比例为1:1:1:1 起作用的时间是减数分裂产生配子的过程中 摩尔根运用此科学思维方法,即假说演绎方法解决问题并得出基因在染色体上的结论 孟德尔研究过程相关题目: 10/16 6/16 共占 1/4 共占 1/2 不同于亲本的性状组合 注意: 没有出现新的性状,是新的性状组合类型 二、自由组合定律的应用 题型剖析——重组性状 9Y_R_ 3Y_rr 3yyR_ 1yyrr F1 黄圆 黄圆 黄皱 绿圆 绿皱 绿皱 P × 黄圆 YYRR yyrr YyRr F2 重组 类型 亲本 类型 重组 类型 亲本 类型 × 9Y_R_ 3Y_rr 3yyR_ 1yyrr F1 黄圆 黄圆 黄皱 绿圆 绿皱 绿圆 P × 黄皱 YYrr yyRR YyRr F2 重组 类型 亲本 类型 重组 类型 亲本 类型 × 更换亲本 亲本类型:黄色圆粒+绿色皱粒=10/16 重组类型:黄色皱粒+绿色圆粒=6/16 重组类型:黄色圆粒+绿色皱粒=10/16 亲本类型:黄色皱粒+绿色圆粒=6/16 题型剖析——重组性状 二、自由组合定律的应用 题型剖析——重组性状 二、自由组合定律的应用 1.含两对相对性状的纯合亲本杂交,F2中重组性状所占比例是多少? 3/8或5/8。 2.在孟德尔的两对相对性状的实验中,具有1∶1∶1∶1比例的有哪些? F1产生配子类型的比例、F1测交后代基因型的比例、F1测交后代的性状分离比。 三、自由组合题型分析 分离定律 VS 自由组合定律关系:两大遗传定律在生物的性状遗传中同时进行,同时起作用。分离定律是自由组合定律的基础。 解题思路:在独立遗传的情况下,将自由组合问题转化为若干个分离定律。 (先分后合,概率相乘) 将多对相对性状分开,针对每一对相对性状分别按照基因的分离定律进行相应的推算(基因型/表型的概率、种类数,产生配子类型及比例) 根据解题需要,将第一步中的结果进行组合,即得到所需要的基因型(表型、配子种类等),对应的概率相乘即得到相应的概率。 根本方法——拆分法 例:请写出AaBbCc产生的配子种类 Cc ↓ Aa ↓ Bb ↓ 配子种类: 2 2 2 8(种)= × × 分 已知亲代某个体的基因型,求其产生配子的种类。 1.配子的种类: 规律: 某一基因型的个体所产生配子种类=每对基因产生的配子种类数的乘积。 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 例:请写出AaBbCc产生ABC配子的概率。 AaBbCc产生ABC配子的概率 1 — 2 1 — 2 1 — 2 × × 1 — 8 = (ABC) 分 已知亲代某个体的基因型,求其产生配子的概率。 2.配子的概率: 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 配子间结合方式有:8×4=32种 例:AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,雌雄配子间结合方式有多少种? AaBbCc→2 X 2 X 2=8种配子 AaBbCC→2 X 2 X 1=4种配子 已知亲代的基因型,计算其配子间结合方式问题。 分 3.配子间的结合方式: 规律:两基因型不同的个体杂交,配子间结合方式种类数 =各亲本产生雌雄配子种类数的乘积。 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 【例】果蝇的灰身(A)与黑身(a)、大脉翅(B)与小脉翅(b)是两对相对性状,相关基因位于常染色体上且独立遗传。灰身大脉翅的雌蝇和灰身小脉翅的雄蝇杂交,子代中47只为灰身大脉翅,49支为灰身小脉翅,17只为黑身大脉翅,15只为黑身小脉翅。下列说法错误的是(  ) A.亲本中雌雄果蝇的基因型分别为AaBb和Aabb B.亲本雌蝇产生卵的基因组成种类数为4种 C.子代中表型为灰身大脉翅个体的基因型有4种 D.子代中灰身小脉翅雌雄个体相互交配的子代中会出现黑身小脉翅个体 三、自由组合题型分析 【例】果蝇的灰身(A)与黑身(a)、大脉翅(B)与小脉翅(b)是两对相对性状,相关基因位于常染色体上且独立遗传。灰身大脉翅的雌蝇和灰身小脉翅的雄蝇杂交,子代中47只为灰身大脉翅,49支为灰身小脉翅,17只为黑身大脉翅,15只为黑身小脉翅。下列说法错误的是( C ) A.亲本中雌雄果蝇的基因型分别为AaBb和Aabb B.亲本雌蝇产生卵的基因组成种类数为4种 C.子代中表型为灰身大脉翅个体的基因型有4种 D.子代中灰身小脉翅雌雄个体相互交配的子代中会出现黑身小脉翅个体 三、自由组合题型分析 【例】某植物个体的基因型为Aa(高茎)Bb(红花)Cc(灰种皮)dd(小花瓣)。请思考回答以下问题: (1)若某基因型为AaBbCcdd个体的体细胞中基因与染色体的位置关系如图1所示,则其产生的配子种类数为______种,基因型为AbCd的配子所占比例为_______,其自交所得子代的基因型有______种,其中AABbccdd所占比例为______,其子代的表型有____种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例________。 (2)若某基因型为AaBbCcdd个体的体细胞中基因与染色体的位置关系如图2所示(不发生互换),则其产生的配子种类数为________种,基因型为AbCd的配子所占比例为________,其自交所得子代的基因型有________种,其中AaBbccdd所占比例为________,其子代的表型有________种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为________。 三、自由组合题型分析 【例】某植物个体的基因型为Aa(高茎)Bb(红花)Cc(灰种皮)dd(小花瓣)。请思考回答以下问题: (1)若某基因型为AaBbCcdd个体的体细胞中基因与染色体的位置关系如图1所示,则其产生的配子种类数为______种,基因型为AbCd的配子所占比例为_______,其自交所得子代的基因型有______种,其中AABbccdd所占比例为______,其子代的表型有____种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例________。 (2)若某基因型为AaBbCcdd个体的体细胞中基因与染色体的位置关系如图2所示(不发生互换),则其产生的配子种类数为________种,基因型为AbCd的配子所占比例为________,其自交所得子代的基因型有________种,其中AaBbccdd所占比例为________,其子代的表型有________种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为________。 三、自由组合题型分析 例:AaBbCc与AaBbCC杂交,子代有多少种基因型? ①Aa×Aa → ②Bb×Bb → ③Cc×CC → 1AA:2Aa:1aa 1BB:2Bb:1bb 1CC:1Cc 子代基因型种类=3×3×2=18 (种) 已知亲代双亲的基因型,求双亲杂交后所产生子代的基因型种类。 分 4.基因型种类: 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 例:AaBbCc与AaBbCC杂交,子代基因型为AaBbCc的概率? ①Aa×Aa → ②Bb×Bb → ③Cc×CC → 1/4AA:2/4Aa:1/4aa 1/4BB:2/4Bb:1/4bb 1/2CC:1/2Cc 子代基因型AaBbCc的概率= 2—4 2—4 1—2 × × 1—8 = 已知亲代双亲的基因型,求双亲杂交后所产生子代的某一基因型的概率。 分 5.基因型的概率: 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 例:AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有多少种基因型?多少种表型? Aa×Aa→后代有3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa);2种表型 Bb×BB→后代有2种基因型(1BB∶1Bb);1种表型 Cc×Cc→后代有3种基因型(1CC∶2Cc∶1cc);2种表型 因而AaBbCc×AaBBCc→后代中有3×2×3=18种基因型 因而AaBbCc×AaBBCc→后代中有2×1×2=4种表型 已知亲代双亲的基因型,求双亲杂交后所产生子代的表型种类。 分 规律:两种基因型双亲杂交,子代基因型与表型种类数分别等于将各性状分别拆开后,各自按分离定律求出子代基因型与表型种类数的各自的乘积。 6.表型种类: 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 7、求子代中某种表型的概率 例1:AaBb×aaBb 例2:AaBb×AaBb 双显个体 A—B_ 1/2 3/4 × = 3/8 单显个体 A_bb aaB_ 3/4 1/4 × 1/4 3/4 + × = 6/16 策略:用基因型描述表型,写不出的用“_”表示。 例3: AaBb×aaBb 纯合子 aa 1/2 BB+bb (1/4+1/4) × = 1/4 杂合子 = 1-1/4 = 3/4 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 例:豌豆高茎(D)对矮茎(d)是显性,红花(C)对白花(c)是显性;推算亲本DdCc与Ddcc杂交后,子代的基因型和表型以及它们各自的数量比。 方法1:棋盘法一(雌雄配子的随机结合) 1/8ddcc 1/8ddCc 1/8Ddcc 1/8DdCc 1/2dc 1/8Ddcc 1/8DdCc 1/8DDcc 1/8DDCc 1/2Dc 1/4dc 1/4dC 1/4Dc 1/4DC 雌 配 子 雄 配 子 DDCc:DdCc:ddCc:DDcc:Ddcc:ddcc 基因型及比值: 表现型及比值: 高红 高红 高白 高白 高红 高白 矮红 矮白 高茎红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎白花 =1:2:1:1:2:1 =3:3:1:1 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 例:豌豆高茎(D)对矮茎(d)是显性,红花(C)对白花(c)是显性;推算亲本DdCc与Ddcc杂交后,子代的基因型和表型以及它们各自的数量比。 方法二:棋盘法二(基因型的随机组合) 1/8ddcc 1/4Ddcc 1/8DDcc 1/2cc 1/8ddCc 1/4DdCc 1/8DDCc 1/2Cc 1/4dd 1/2Dd 1/4DD Dd×Dd 1DD︰2Dd︰1dd Cc×cc 1Cc︰1cc DDCc:DdCc:ddCc:DDcc:Ddcc:ddcc 基因型及比值: =1:2:1:1:2:1 表现型及比值: 高茎红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎白花 =3:3:1:1 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 例:豌豆高茎(D)对矮茎(d)是显性,红花(C)对白花(c)是显性;推算亲本DdCc与Ddcc杂交后,子代的基因型和表型以及它们各自的数量比。 方法三:二项式展开法 先对每一对相对性状单独分析,可得基因型种类和比例分别为1DD:2Dd:1dd和1Cc:1cc。表现型种类及比例分别为3高:1矮和1红:1白。再综合,即相乘,并展开。 (3高:1矮)(1红:1白)= 3高、红:3高、白:1矮、红:1矮、白 (1DD:2Dd:1dd)(1Cc:1cc)= 1DDCc:2DdCc:1ddCc:1DDcc:2Ddcc:1ddcc 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 项目 分离定律 自由组合定律 研究性状 1对 2对 N对 控制性状的基因 1对 2对 N对 F1 配子类型及比例 2,1:1 4,1:1:1:1 2n,(1:1)n 配子组合数 4 16 4n F2 基因型种数 3 9 3n 基因型比例 1:2:1 (1:2:1)2 (1:2:1)n 表型种数 2 4 2n 表型比 3:1 9:3:3:1 (3:1)n F1测交子代 基因型种数 2 4 2n 基因型比 1:1 1:1:1:1 (1+1)n 多对等位基因的自由组合 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 2.判断控制性状的等位基因对数的方法 (1)巧用“性状比之和”,快速判断控制遗传性状的基因的对数。 a.自交情况下,得到的“性状比之和”是4 的几次方,就说明自交的亲代中含有几对 等位基因; b.测交情况下,得到的“性状比之和”是 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。 4 2 几对等位基因 几对等位基因 (1/4) 题型一:求基础种类和概率 三、自由组合题型分析 2.判断控制性状的等位基因对数的方法 (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,可快速推理基因型。 显性基因 隐性纯合子 练习:某种雌雄同株的植物,植株有抗病和易感病一对相对性状,花色有红色和白色一对相对性状。现用红花抗病植株和白花易感病植株杂交,F1都是红花抗病植株,F1个体自交得F2,F2中红花抗病:白花抗病:红花易感病:白花易感病=54:42:18:14。请回答下列问题: (1)该植物的花色至少受_____对基因控制,遵循_______________定律,原因是________________________________________________________________________________。 两 基因自由组合 F2中红花∶白花=9∶7,是9∶3∶3∶1的变式,因此遵循孟德尔自由组合定律 【例】两对独立遗传的相对性状,分别受等位基因A、a和B、b控制,如果基因型为AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交,则后代中( ) A.表现型4种,比例为3:1:3:1,基因型6种 B.表现型2种,比例为3:1,基因型3种 C.表现型4种,比例为9:3:3:1,基因型9种 D.表现型2种,比例为1:1,基因型3种 三、自由组合题型分析 【例】两对独立遗传的相对性状,分别受等位基因A、a和B、b控制,如果基因型为AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交,则后代中( A ) A.表现型4种,比例为3:1:3:1,基因型6种 B.表现型2种,比例为3:1,基因型3种 C.表现型4种,比例为9:3:3:1,基因型9种 D.表现型2种,比例为1:1,基因型3种 三、自由组合题型分析 【例】两对基因(A—a和B—b)位于非同源染色体上,基因型为AaBb的植株自交,产生的后代的纯合子中,与亲本表现型相同的概率是( ) A.1/4 B.3/4 C.3/16 D.1/16 【例】某植物的基因型为AaBb,两对等位基因独立遗传,在该植物的自交后代中,表现型不同于亲本且不能稳定遗传的个体所占的比例为(  ) A.3/16 B.3/4 C.1/4 D.5/8 三、自由组合题型分析 【例】两对基因(A—a和B—b)位于非同源染色体上,基因型为AaBb的植株自交,产生的后代的纯合子中,与亲本表现型相同的概率是( A ) A.1/4 B.3/4 C.3/16 D.1/16 【例】某植物的基因型为AaBb,两对等位基因独立遗传,在该植物的自交后代中,表现型不同于亲本且不能稳定遗传的个体所占的比例为( C ) A.3/16 B.3/4 C.1/4 D.5/8 三、自由组合题型分析 三、自由组合题型分析 【例】某植物(雌雄同株)的花粉粒有三种性状,受三对独立遗传的等位基因A/a、B/b、C/c控制,只有基因A、B和C共存时花粉粒才表现为圆形(分为正圆形、椭圆形两种表型),其余为长条形。选择正圆形花粉粒植株与某长条形花粉粒植株杂交,F1花粉粒均为椭圆形,F1自交,F2的花粉粒中正圆形:椭圆形:长条形=1:26:37。下列说法错误的是(    ) A.长条形花粉粒植株之间杂交,后代可能会出现椭圆形花粉粒植株 B.椭圆形花粉粒植株和长条形花粉粒植株杂交,后代中不会出现正圆形花粉粒植株 C.椭圆形花粉粒植株的基因型有7种,长条形花粉粒植株的基因型有19种 D.亲本长条形花粉粒植株的基因型为aabbcc,F2长条形花粉粒植株中纯合子占9/37 三、自由组合题型分析 例题:(2025·海南儋州·三模)某植物(雌雄同株)的花粉粒有三种性状,受三对独立遗传的等位基因A/a、B/b、C/c控制,只有基因A、B和C共存时花粉粒才表现为圆形(分为正圆形、椭圆形两种表型),其余为长条形。选择正圆形花粉粒植株与某长条形花粉粒植株杂交,F1花粉粒均为椭圆形,F1自交,F2的花粉粒中正圆形:椭圆形:长条形=1:26:37。下列说法错误的是(    ) A.长条形花粉粒植株之间杂交,后代可能会出现椭圆形花粉粒植株 B.椭圆形花粉粒植株和长条形花粉粒植株杂交,后代中不会出现正圆形花粉粒植株 C.椭圆形花粉粒植株的基因型有7种,长条形花粉粒植株的基因型有19种 D.亲本长条形花粉粒植株的基因型为aabbcc,F2长条形花粉粒植株中纯合子占9/37 D F2长条形花粉粒中纯合子为AABBcc、AAbbCC、aaBBCC、AAbbcc、aaBBcc、aabbCC、aabbcc,故F2长条形花粉粒植株中纯合子所占的比例为7/37, 该比例为(3:1)(3:1)(3:1)的变形,进而可知控制F1椭圆形花粉粒植株的三对基因均杂合,即为AaBbCc 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。 拆分组合法 将自由组合定律的性状分离比拆分成分离定律的分离比分别分析,再运用乘法原理进行逆向组合。 题型二:由子代推亲代基因型 三、自由组合题型分析 1.隐性纯合子突破法,根据子代表型推断亲代基因型: 一般情况下,子代表型为隐性,其基因型必定为纯合隐性基因组成,其亲本双方都含有隐性基因;而子代表型为显性,则不能确定基因型,但可判定其亲本至少有一方含有显性基因。 【例】番茄紫茎A对绿茎a是显性,缺刻叶B对马铃薯叶b是显性。让紫茎缺刻叶亲本与绿茎缺刻叶亲本杂交,后代植株数是:紫缺321,紫马101,绿缺310,绿马107。如两对基因自由组合,问双亲的基因型是什么? 题型二:由子代推亲代基因型 三、自由组合题型分析 1.隐性纯合子突破法,根据子代表型推断亲代基因型: 一般情况下,子代表型为隐性,其基因型必定为纯合隐性基因组成,其亲本双方都含有隐性基因;而子代表型为显性,则不能确定基因型,但可判定其亲本至少有一方含有显性基因。 【例】番茄紫茎A对绿茎a是显性,缺刻叶B对马铃薯叶b是显性。让紫茎缺刻叶亲本与绿茎缺刻叶亲本杂交,后代植株数是:紫缺321,紫马101,绿缺310,绿马107。如两对基因自由组合,问双亲的基因型是什么? AaBb和aaBb 题型二:由子代推亲代基因型 三、自由组合题型分析 2.根据子代分离比解题: (1)一对相对性状的遗传中,若后代性状分离比为显性:隐性=3:1,则双亲一定为杂合体 Bb×Bb。 (2)一对相对性状的遗传中,若后代性状数量比为显性:隐性=1:1,则双亲一定为测交类型,即Bb×bb。 (3)一对相对性状的遗传中, 若后代性状只有显性性状,则至少有一方为显性纯合体,即:BB×BB或BB×Bb或 BB×bb。 题型二:由子代推亲代基因型 三、自由组合题型分析 后代显隐性比例关系 拆分后比例关系 亲代基因型组成 9:3:3:1 1:1:1:1 3:3:1:1 3:1 (1:1)(1:1) (3:1)(1:1) (3:1)(1) (4)若研究多对相对性状时,先研究每一对相对性状,方法如上三点,然后再把它们组合起来即可。 2.根据子代分离比解题: (3:1)(3:1) 题型二:由子代推亲代基因型 三、自由组合题型分析 后代显隐性比例关系 拆分后比例关系 亲代基因型组成 9:3:3:1 1:1:1:1 3:3:1:1 3:1 AaBb×AaBb AaBb×aabb 或Aabb×aaBb AaBb×Aabb 或AaBb×aaBb AaBB×Aa_ _ 或Aabb×Aabb 或AABb×_ _Bb 或aaBb×aaBb (3:1)(3:1) (1:1)(1:1) (3:1)(1:1) (3:1)(1) (4)若研究多对相对性状时,先研究每一对相对性状,方法如上三点,然后再把它们组合起来即可。 2.根据子代分离比解题: 题型二:由子代推亲代基因型 三、自由组合题型分析 【例】某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性(这两对基因分别位于不同对的同源染色体上)。基因型为BbCc的个体与个体“X”交配,子代表现型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它们之间的比为3∶3∶1∶1。“个体X”的基因型为( ) A、BbCc B、Bbcc C、bbCc D、bbcc 三、自由组合题型分析 【例】某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性(这两对基因分别位于不同对的同源染色体上)。基因型为BbCc的个体与个体“X”交配,子代表现型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它们之间的比为3∶3∶1∶1。“个体X”的基因型为( C ) A、BbCc B、Bbcc C、bbCc D、bbcc 三、自由组合题型分析 【例】在家蚕遗传中,黑色(A)与淡赤色(a)是有关蚁蚕(刚孵化的蚕)体色的相对性状,黄茧(B)与白茧(b)是有关茧色的相对性状,假设这两对相对性状自由组合,有三对亲本组合,杂交后得到的数量比如下表。下列错误的是(  ) A. 组合一亲本基因型一定是AaBb×AaBb B.组合三亲本基因型可能是AaBB×AaBB C.若组合一和组合三亲本杂交,子代表型及比例与组合三的相同 D.组合二亲本基因型一定是Aabb×aabb 组别 黑蚁黄茧 黑蚁白茧 淡赤蚁黄茧 淡赤蚁白茧 组合一 9 3 3 1 组合二 0 1 0 1 组合三 3 0 1 0 三、自由组合题型分析 【例】在家蚕遗传中,黑色(A)与淡赤色(a)是有关蚁蚕(刚孵化的蚕)体色的相对性状,黄茧(B)与白茧(b)是有关茧色的相对性状,假设这两对相对性状自由组合,有三对亲本组合,杂交后得到的数量比如下表。下列错误的是( C ) A. 组合一亲本基因型一定是AaBb×AaBb B.组合三亲本基因型可能是AaBB×AaBB C.若组合一和组合三亲本杂交,子代表型及比例与组合三的相同 D.组合二亲本基因型一定是Aabb×aabb 组别 黑蚁黄茧 黑蚁白茧 淡赤蚁黄茧 淡赤蚁白茧 组合一 9 3 3 1 组合二 0 1 0 1 组合三 3 0 1 0 三、自由组合题型分析 【例】有一种名贵的兰花,花色有红色、蓝色两种,其遗传符合孟德尔的遗传规律。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,则子代表型及比例为红花∶蓝花=7∶1 三、自由组合题型分析 【例】有一种名贵的兰花,花色有红色、蓝色两种,其遗传符合孟德尔的遗传规律。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,则子代表型及比例为红花∶蓝花=7∶1 D 三、自由组合题型分析 三、自由组合题型分析 【例】某雌雄同株异花植物的籽粒颜色由两对等位基因控制,基因A控制籽粒为紫色,基因a控制籽粒为黄色。基因B使基因型为Aa个体的籽粒呈现白色。籽粒的颜色同时也受到温度的影响。兴趣小组利用黄色、紫色籽粒长成的植株作为亲本,分别在不同的温度条件下进行杂交实验,得到甲、乙两组实验结果,如下所示。下列叙述错误的是(    ) 甲组:F1为白色,F2中紫色:黄色:白色=6:4:6 乙组:F1为紫色,F2中紫色:黄色:白色=10:4:2 A.亲本中黄色籽粒和紫色籽粒个体的基因型可能是aaBB、AAbb B.基因型为AaBb的个体在不同温度下表现出来的颜色可能不同 C.甲组F2中的紫色和黄色籽粒个体杂交,子代黄色籽粒个体占1/6 D.乙组F2中的白色和黄色籽粒个体杂交,子代黄色籽粒个体占3/8 三、自由组合题型分析 例1.某雌雄同株异花植物的籽粒颜色由两对等位基因控制,基因A控制籽粒为紫色,基因a控制籽粒为黄色。基因B使基因型为Aa个体的籽粒呈现白色。籽粒的颜色同时也受到温度的影响。兴趣小组利用黄色、紫色籽粒长成的植株作为亲本,分别在不同的温度条件下进行杂交实验,得到甲、乙两组实验结果,如下所示。下列叙述错误的是(    ) 甲组:F1为白色,F2中紫色:黄色:白色=6:4:6 乙组:F1为紫色,F2中紫色:黄色:白色=10:4:2 A.亲本中黄色籽粒和紫色籽粒个体的基因型可能是aaBB、AAbb B.基因型为AaBb的个体在不同温度下表现出来的颜色可能不同 C.甲组F2中的紫色和黄色籽粒个体杂交,子代黄色籽粒个体占1/6 D.乙组F2中的白色和黄色籽粒个体杂交,子代黄色籽粒个体占3/8 D 紫色基因型为AA__或Aabb,黄色基因型为aa__,白色基因型为AaB_。甲组的亲代表型为黄色×紫色,而F1表型全为白色,而F1自交,所得F2表型为紫色:黄色:白色=6:4:6(是9:3:3:1的变式),故F1的基因型为AaBb,故亲本的黄色与紫色的基因型分别为AABB、aabb或AAbb、aaBB,因此亲本的基因型可能分别是aaBB、AAbb。 甲乙两组的F1基因型都为AaBb但表现型不同,结合题干可知籽粒的颜色同时也受到温度的影响,因此基因型为AaBb的个体在不同温度下表现出来的颜色可能不同, 甲组F2中的紫色籽粒个体为AA__:Aabb=2:1,黄色籽粒个体为aa__,子代中黄色个体aa__所占比例为1/3×1/2=1/6, 根据乙组的子一代为紫色,可知由于温度影响使AaBb表现为紫色,则子二代表现为白色的个体基因型为AaBB,黄色个体的基因型和比例为aaBB:aaBb:aabb=1:2:1,让乙组F2中的白色和黄色杂交,子代黄色个体所占的比例为1/4×1/2×1+2/4×1/2×1+1/4×1/2×1=1/2, 三、自由组合题型分析 【例】纯合亲本白眼长翅果蝇和红眼残翅果蝇进行杂交,结果如图所示。F2中每种表型都有雌雄个体。根据杂交结果,下列推测合理的是(    ) A.F1雌果蝇只有一种基因型 B.F2红眼长翅果蝇有6种基因型 C.F2长翅果蝇中纯合子与杂合子比例相等 D.控制眼色和翅形的基因分别位于常染色 体和X染色体上 三、自由组合题型分析 【变式训练1·变载体】纯合亲本白眼长翅果蝇和红眼残翅果蝇进行杂交,结果如图所示。F2中每种表型都有雌雄个体。根据杂交结果,下列推测合理的是(    ) A.F1雌果蝇只有一种基因型 B.F2红眼长翅果蝇有6种基因型 C.F2长翅果蝇中纯合子与杂合子比例相等 D.控制眼色和翅形的基因分别位于常染色 体和X染色体上 A 依据图示信息可知,亲本白眼长翅雌蝇与红眼残翅雄蝇杂交,F1中,无论雌雄,均为长翅,所有的雌蝇均为红眼,所有的雄蝇均为白眼,故可推知,长翅对残翅为显性,且位于常染色体,用基因A、a表示,则亲本的基因型为AAXaa;红眼对白眼为显性,且且遗传与性别相关联,因此与之相关的基因位于X染色体上,用基因B、b表示,则亲本的基因型为XbXbXXBY,综上,亲本的基因型为AAXbXb、aaXBY,所以F1雌果蝇的基因型只有AaXBXb一种 结合A项,亲本的基因型为AAXbXb、aaXBY,F1雌果蝇的基因型为AaXBXb,雄果蝇的基因型为AaXbY,F1雌雄果蝇交配,则F2红眼长翅果蝇的基因型为A-XBXb、A-XBY,所以F2红眼长翅果蝇有2+2=4种 F1雌果蝇的基因型为AaXBXb,雄果蝇的基因型为AaXbY,F2长翅果蝇中,纯合子所占的比例为1/3X3/4=1/4,杂合子所占的比例1-1/4=3/4,所以F2长翅果蝇中纯合子与杂合子比例1:3 1、基因互作用 组别 类型 F1(AaBb)自交后代比例 F1测交后代比例 Ⅰ 存在一种显性基因时表现为同一性状,其余正常表现 9∶6∶1 1∶2∶1 Ⅱ 两种显性基因同时存在时,表现为一种性状,否则表现为另一种性状 9∶7 1∶3 Ⅲ 当某一对隐性基因成对存在时表现为双隐性状,其余正常表现 9∶3∶4 1∶1∶2 Ⅳ 只要存在显性基因就表现为一种性状,其余正常表现 15∶1 3∶1 题型三:基因的互作用 三、自由组合题型分析 1、基因互作用 组别 类型 F1(AaBb)自交后代比例 F1测交后代比例 Ⅴ 一对等位基因中显性基因A或B抑制其他基因的表达 12∶3∶1 2∶1∶1 13∶3 3∶1 (9A_B_+3aaB_):(3A_bb):(1aabb) (9A_B_+3A_bb):(3aaB_):(1aabb) B抑制性状表达,且抑制后性状与纯合隐性性状不一致 A抑制性状表达,且抑制后性状与纯合隐性性状不一致 (9A_B_+3aaB_+1aabb):(3A_bb) (9A_B_+3A_bb+1aabb):(3aaB_) B抑制性状表达,且抑制后性状与纯合隐性性状一致 A抑制性状表达,且抑制后性状与纯合隐性性状一致 题型三:基因的互作用 三、自由组合题型分析 9:3:3:1变式题的解题技巧总结: (1)看比:看子代表型比例,若表型比例之和为16,不管以什么样的比例呈现,都符合自由组合定律,即亲本基因型为AaBb; (2)分析:将异常分离比与正常分离比9∶3∶3∶1进行对比,分析合并性状的类型,如9∶6∶1,则为9∶(3+3)∶1,即6为两种单显性状的合并结果; (3)定因:根据具体比例确定出现异常分离比的原因; (4)推测:根据异常分离比出现的原因,推测亲本的基因型或推断子代相应的表型的比例。 题型三:基因的互作用 三、自由组合题型分析 1、基因互作用 题型三:基因的互作用 三、自由组合题型分析 【例】灰兔和白兔杂交,F1全是灰兔,F1雌雄个体相互交配,F2中有灰兔、黑兔和白兔,比例为9:3:4,则以下说法错误的是( ) A.家兔的毛色受两对等位基因控制 B.F2灰兔中能稳定遗传的个体占1/16 C.F2灰兔基因型有4种,能产生4种配子,其比例为AB:Ab:aB:ab=4:2:2:1 D.F2中黑兔和白兔交配,后代出现白兔的几率是1/3 三、自由组合题型分析 【例】灰兔和白兔杂交,F1全是灰兔,F1雌雄个体相互交配,F2中有灰兔、黑兔和白兔,比例为9:3:4,则以下说法错误的是( B ) A.家兔的毛色受两对等位基因控制 B.F2灰兔中能稳定遗传的个体占1/16 C.F2灰兔基因型有4种,能产生4种配子,其比例为AB:Ab:aB:ab=4:2:2:1 D.F2中黑兔和白兔交配,后代出现白兔的几率是1/3 三、自由组合题型分析 【例】用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。F1自交得到的F2植株中,红花272株,白花212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,在得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株.据此推断,下列叙述正确的是(  ) A. F2中白花植株都是纯合体 B. F2中红花植株的基因型有2种 C. 控制红花与白花的基因在一对同源染色体上 D. F2中白花植株的基因类型比红花植株的多 三、自由组合题型分析 【例】用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。F1自交得到的F2植株中,红花272株,白花212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,在得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株.据此推断,下列叙述正确的是(  ) A. F2中白花植株都是纯合体 B. F2中红花植株的基因型有2种 C. 控制红花与白花的基因在一对同源染色体上 D. F2中白花植株的基因类型比红花植株的多 D 三、自由组合题型分析 三、自由组合题型分析 【例】矮牵牛叶形有卵圆形和椭圆形,由一对等位基因控制,花朵大小有大花型和小花型。将大花椭圆矮牵牛与小花卵圆矮牵牛杂交,继续让F1自交,F2中大花椭圆:小花椭圆:大花卵圆:小花卵圆=27:21:9:7.下列叙述错误的是(  ) A.花朵大小至少由两对等位基因控制 B.F1减数分裂可产生8种配子 C.F2中的小花椭圆有10种基因型 D.F2小花椭圆中杂合子所占比例为8/21 三、自由组合题型分析 【变式训练1·变考法】矮牵牛叶形有卵圆形和椭圆形,由一对等位基因控制,花朵大小有大花型和小花型。将大花椭圆矮牵牛与小花卵圆矮牵牛杂交,继续让F1自交,F2中大花椭圆:小花椭圆:大花卵圆:小花卵圆=27:21:9:7.下列叙述错误的是(  ) A.花朵大小至少由两对等位基因控制 B.F1减数分裂可产生8种配子 C.F2中的小花椭圆有10种基因型 D.F2小花椭圆中杂合子所占比例为8/21 D 将大花椭圆矮牵牛与小花卵圆矮牵牛杂交,继续让F1自交,F2中大花椭圆:小花椭圆:大花卵圆:小花卵圆=27:21:9:7,统计花朵大小表型比例为大花型(27+9):小花型(21+7)=36:27=9:7,是9:3:3:1的变式,说明花朵大小至少由两对等位基因控制,且遵循自由组合定律, 设花朵大小由A/a、B/b两对等位基因控制,叶形有D/d一对等位基因控制,根据F2的表型比例27:21:9:7,总和为64,推断涉及三对独立遗传的等位基因,且F1的基因型为AaBbDd,减数分裂可产生2×2×2=8种配子 F2中大花椭圆:小花椭圆:大花卵圆:小花卵圆=27:21:9:7,则F1的基因型为AaBbDd,单独分析每对相对性状遗传,大花型(27+9):小花型(21+7)=36:27=9:7,是9:3:3:1的变式,则大花基因型为9A_B_,小花基因型为3A_bb(1AAbb、2Aabb)、3aaB_(1aaBB、2aaBb)、1aabb;椭圆(27+21):卵圆(9+7)=48:16=3:1,则椭圆基因型为3D_(1DD、2Dd),卵圆基因型为1dd,综合分析可知F2中的小花椭圆基因型有5×2=10种 F2中大花椭圆:小花椭圆:大花卵圆:小花卵圆=27:21:9:7,则F1的基因型为AaBbDd,F1自交,F2中小花基因型为3A_bb(1AAbb、2Aabb)、3aaB_(1aaBB、2aaBb)、1aabb;椭圆基因型为3D_(1DD、2Dd),综合计算可得,F2小花椭圆中纯合子为3/7×1/3=3/21,则杂合子为1-3/21=18/21=6/7 三、自由组合题型分析 【例】某种雌雄同株的白菜,其花色和叶球色分别受一对等位基因控制,两对性状独立遗传。研究发现,黄花植株自由交配,子代有黄花和桔花;黄叶球植株自交,子代会出现黄叶球、桔叶球和白叶球;若植株花色为桔色,则其叶球也一定为桔色。该白菜种群不存在遗传致死现象,下列叙述正确的是(   ) A.该白菜种群有9种基因型、6种表型 B.白叶球植株自交,子代不可能出现桔叶球 C.桔叶球植株自交,子代桔叶球:黄叶球可能为1:3 D.黄叶球植株自交,子代可能出现6:4:3:3的分离比 三、自由组合题型分析 【变式训练2·变载体】某种雌雄同株的白菜,其花色和叶球色分别受一对等位基因控制,两对性状独立遗传。研究发现,黄花植株自由交配,子代有黄花和桔花;黄叶球植株自交,子代会出现黄叶球、桔叶球和白叶球;若植株花色为桔色,则其叶球也一定为桔色。该白菜种群不存在遗传致死现象,下列叙述正确的是(   ) A.该白菜种群有9种基因型、6种表型 B.白叶球植株自交,子代不可能出现桔叶球 C.桔叶球植株自交,子代桔叶球:黄叶球可能为1:3 D.黄叶球植株自交,子代可能出现6:4:3:3的分离比 D 用A、a表示控制花色的基因,黄花植株自由交配,子代有黄花和桔花,黄花为显性性状,用B、b表示控制叶球色的基因,黄叶球植株自交,子代会出现黄叶球、桔叶球和白叶球,即黄叶球基因型是Bb,假设桔叶球为BB,白叶球为bb,结合花色的基因,如果该白叶球表现为黄花,基因型有可能是Aabb,自交会产生aabb的个体,表现为桔花桔叶球, 桔叶球基因型是BB,可以是AABB、AaBB和aabb,AaBB自交子代只能出现黄花桔叶球和桔花桔叶球,不可能出现黄叶球,其余2种基因型的个体自交后代不会出现性状分离 黄叶球植株的基因型为B、b,若其自交,子代的基因型及比例为BB:Bb:bb = 1:2:1,表现型为黄叶球:桔叶球:白叶球 = 2:1:1,再结合花色的遗传,若黄花植株的基因型为Aa,其自交子代的基因型及比例为AA:Aa:aa = 1:2:1,表现型为黄花:桔花 = 3:1。当考虑花色和叶色这两对相对性状时,若植株花色为桔色,则其叶球也一定为桔色,子代可能出现(3:1)×(1:2:1)= 6:4:3:3的分离比 2、显性基因累加效应 (1)表型 (2)原因:A与B的作用效果相同,但显性基因越多,效果越强。 题型四:基因累加效应 三、自由组合题型分析 【例】小麦种皮有红色和白色,这一相对性状由作用相同的两对等位基因(A/a;B/b)控制,红色(A、B)对白色(a、b)为显性,且显性基因效应可以累加。一株深红色小麦与一株白色小麦杂交,得到的F1为中红,其自交获得的F2性状分离比为深红∶红色∶中红∶浅红∶白色=1∶4∶6∶4∶1。下列说法错误的是 (  ) A.这两对等位基因位于两对同源染色体上 B.F1产生的雌雄配子中都有比例相同的4种配子 C.浅红色小麦自由传粉,后代可出现三种表型 D.该小麦种群中,中红色植株的基因型为AaBb 三、自由组合题型分析 【例】小麦种皮有红色和白色,这一相对性状由作用相同的两对等位基因(A/a;B/b)控制,红色(A、B)对白色(a、b)为显性,且显性基因效应可以累加。一株深红色小麦与一株白色小麦杂交,得到的F1为中红,其自交获得的F2性状分离比为深红∶红色∶中红∶浅红∶白色=1∶4∶6∶4∶1。下列说法错误的是 ( D ) A.这两对等位基因位于两对同源染色体上 B.F1产生的雌雄配子中都有比例相同的4种配子 C.浅红色小麦自由传粉,后代可出现三种表型 D.该小麦种群中,中红色植株的基因型为AaBb 三、自由组合题型分析 【例】某种植物果实质量由三对等位基因控制,这三对基因分别位于三对染色体上,对果实质量的增加效应相同且具叠加性。已知隐性纯合子和显性纯合子果实质量分别为150g和270g。现将三对基因均杂合的两植株杂交,F1中质量为190g 的果实所占比例为(  ) A.15/64 B.5/64 C.3/16 D.3/64 三、自由组合题型分析 【例】某种植物果实质量由三对等位基因控制,这三对基因分别位于三对染色体上,对果实质量的增加效应相同且具叠加性。已知隐性纯合子和显性纯合子果实质量分别为150g和270g。现将三对基因均杂合的两植株杂交,F1中质量为190g 的果实所占比例为( A ) A.15/64 B.5/64 C.3/16 D.3/64 三、自由组合题型分析 亲本相对性状的对数 1 2 n F1配子种类和比例 2种(1∶1)1 22种(1∶1)2 2n种(1∶1)n F2表型种类和比例 2种(3∶1)1 22种(3∶1)2 2n种(3∶1)n F2基因型种类和比例 3种(1∶2∶1)1 32种(1∶2∶1)2 3n种(1∶2∶1)n F2全显性个体比例 (3/4)1 (3/4)2 (3/4)n F2中隐性个体比例 (1/4)1 (1/4)2 (1/4)n F1测交后代表型种类及比例 2种(1∶1)1 22种(1∶1)2 2n种(1∶1)n F1测交后代全显性个体比例 (1/2)1 (1/2)2 (1/2)n n对等位基因(完全显性)分别位于n对同源染色体上的遗传规律 题型五:多对等位基因的遗传规律 三、自由组合题型分析 3、多对等位基因 (1)某显性亲本的自交后代中,若全显个体的比例为(3/4)n或得到的“性状比之和”是4的n次方,或隐性个体的比例为(1/4)n,可知该显性亲本含有n对杂合基因,该性状至少受n对等位基因控制。 (2)某显性亲本的测交后代中,若全显性个体或隐性个体的比例为(1/2)n,或得到的“性状比之和”是2的n次方,可知该显性亲本含有n对杂合基因,该性状至少受n对等位基因控制。 n对等位基因(完全显性)分别位于n对同源染色体上的遗传规律 题型五:多对等位基因的遗传规律 三、自由组合题型分析 【例】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 三、自由组合题型分析 【例】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 B 三、自由组合题型分析 【例】某自花受粉植物花的颜色有紫色和白色两种,现有紫花品系和多种白花品系(品系皆为纯合子),通过杂交发现:紫花品系植株间杂交以后各世代都是紫花;不同的白花品系间杂交,有的F1都开紫花,有的F1都开白花;紫花品系和不同白花品系杂交,F2的紫花和白花性状分离比有3∶1、9∶7、81∶175等,其中所有杂交组合中F2紫花的最小概率为243/1 024。回答下列问题: (1)F2紫花的最小概率为243/1 024时,写出亲本的基因型,紫花:____________________,白花:______________________。(用A、B、C……及a、b、c……表示) 三、自由组合题型分析 (2)白花品系间杂交,若F1为白花,则F4的表型为________;若F1为紫花,则F1植株至少存在________对等位基因。 (3)控制该植株花色的基因遵循________________________________定律,判断的依据是 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。 三、自由组合题型分析 【例】某自花受粉植物花的颜色有紫色和白色两种,现有紫花品系和多种白花品系(品系皆为纯合子),通过杂交发现:紫花品系植株间杂交以后各世代都是紫花;不同的白花品系间杂交,有的F1都开紫花,有的F1都开白花;紫花品系和不同白花品系杂交,F2的紫花和白花性状分离比有3∶1、9∶7、81∶175等,其中所有杂交组合中F2紫花的最小概率为243/1 024。回答下列问题: (1)F2紫花的最小概率为243/1 024时,写出亲本的基因型,紫花:____________________,白花:______________________。(用A、B、C……及a、b、c……表示) AABBCCDDEE aabbccddee 三、自由组合题型分析 (2)白花品系间杂交,若F1为白花,则F4的表型为________;若F1为紫花,则F1植株至少存在________对等位基因。 (3)控制该植株花色的基因遵循____________________________________定律,判断的依据是 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。 白花 2 不同杂交组合的F2中紫花个体占全部个体的比例分别为3/4=(3/4)1、9/16=(3/4)2、81/256=(3/4)4、243/1 024=(3/4)5等,与n对等位基因自由组合且完全显性时,F2中显性个体的比例为(3/4)n一致 分离定律和自由组合(或自由组合)  三、自由组合题型分析 4.自由组合中的群体自交、测交和自由交配问题: 例: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,求所得子代的表型及比例。 YYRR yyrr 黄色圆粒 绿色皱粒 P × F1 YyRr 黄色圆粒 F2 绿色圆粒 黄色圆粒 3yyR_ 9Y_R_ 遗传图解 题型六:自由组合中的交配问题 三、自由组合题型分析 交配类型 表型 比例 Y_R_ (黄色 圆粒) 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 yyR_ (绿色 圆粒) 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 题型六:自由组合中的交配问题 三、自由组合题型分析 【例】在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,用纯合的黄色圆粒豌豆(YYRR)和绿色皱粒豌豆(yyrr)作亲本杂交得F1,F1全为黄色圆粒,F1自交得F2。在F2中,①用绿色皱粒人工传粉给黄色圆粒豌豆,②用绿色圆粒人工传粉给黄色圆粒豌豆,③让黄色圆粒自交,三种情况独立进行实验,则子代的表型比例分别为(  ) A.①4∶2∶2∶1 ②15∶8∶3∶1 ③64∶8∶8∶1 B.①3∶3∶1∶1 ②4∶2∶2∶1  ③25∶5∶5∶1 C.①1∶1∶1∶1 ②6∶3∶2∶1  ③16∶8∶2∶1 D.①4∶2∶2∶1 ②16∶8∶2∶1 ③25∶5∶5∶1 三、自由组合题型分析 【例】在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,用纯合的黄色圆粒豌豆(YYRR)和绿色皱粒豌豆(yyrr)作亲本杂交得F1,F1全为黄色圆粒,F1自交得F2。在F2中,①用绿色皱粒人工传粉给黄色圆粒豌豆,②用绿色圆粒人工传粉给黄色圆粒豌豆,③让黄色圆粒自交,三种情况独立进行实验,则子代的表型比例分别为(  ) A.①4∶2∶2∶1 ②15∶8∶3∶1 ③64∶8∶8∶1 B.①3∶3∶1∶1 ②4∶2∶2∶1  ③25∶5∶5∶1 C.①1∶1∶1∶1 ②6∶3∶2∶1  ③16∶8∶2∶1 D.①4∶2∶2∶1 ②16∶8∶2∶1 ③25∶5∶5∶1 D 三、自由组合题型分析 三、自由组合题型分析 【例】某植物的花色受两对等位基因A/a和B/b控制,且基因A和基因B是开红花的必需基因。在种植中发现,深红花和白花性状均可稳定遗传。现有深红花品系(甲)和白花品系(乙)植株杂交,F1均为浅红花,F1自交,F2中深红花:浅红花:白花=1:8:7。下列相关分析错误的是(  ) A.这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律 B.白花植株之间杂交,后代不会出现深红花植株 C.自然状态下,浅红花植株自交均会发生性状分离 D.F2中自交后代为两种花色的植株占F2的比例为1/2 三、自由组合题型分析 【例】科学家发现了某二倍体植物(XY型),该植物的叶形和茎色,分别由等位基因B/b和E/e控制,已知基因B、b位于常染色体上。现有一株圆叶绿茎与另一株圆叶紫茎杂交,F1中有1/8为尖叶紫茎雄株。下列相关叙述错误的是(    ) A.该植物的圆叶对尖叶为显性性状且两对等位基因独立遗传 B.若F1的所有植株自由交配,后代中基因e的频率为1/3 C.F1圆叶绿茎植株均为杂合子,尖叶紫茎植株均为纯合子 D.若仅考虑叶形这对相对性状,让F1圆叶雌雄植株杂交,后代圆叶中纯合子占1/2 三、自由组合题型分析 例2.某植物的花色受两对等位基因A/a和B/b控制,且基因A和基因B是开红花的必需基因。在种植中发现,深红花和白花性状均可稳定遗传。现有深红花品系(甲)和白花品系(乙)植株杂交,F1均为浅红花,F1自交,F2中深红花:浅红花:白花=1:8:7。下列相关分析错误的是(  ) A.这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律 B.白花植株之间杂交,后代不会出现深红花植株 C.自然状态下,浅红花植株自交均会发生性状分离 D.F2中自交后代为两种花色的植株占F2的比例为1/2 D F2中深红花:浅红花:白花=1:8:7,为9:3:3:1的变式,说明这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律, 各种花色的基因型为AABB(深红),浅红花(AaBB、AABb、AaBb)、白花(AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb) 浅红花的基因型为AaBB、AABb、AaBb,自交均会发生性状分离 F1基因型为AaBb,F2自交后代出现两种花色的基因型有AaBB、AABb,占F2的比例为1/2×1/4×2=1/4 三、自由组合题型分析 【例】植物A的花瓣形态(单瓣、复瓣、重瓣)由A/a和B/b两对等位基因控制,花色(紫色、红色)由D/d控制,性别决定方式为XY型,不考虑基因位于X、Y染色体的同源区段。研究人员进行如下实验: 实验一:纯合重瓣紫花雌株×纯合单瓣红花雄株→F1全为单瓣紫花。F1雌株× 纯合重瓣紫花雄株→F2中雌花均为紫花,雄花中紫花:红花=1:1,且雌雄花瓣形态比例均为单瓣:复瓣:重瓣=1:2:1。 实验二:纯合单瓣紫花雌株× 纯合重瓣红花雄株 → F1自由交配,F2中单瓣:复瓣:重瓣=17:10:1。 下列叙述错误的是(    ) A.控制花色的D/d基因位于X染色体,紫花为显性性状 B.基因A/a、B/b、D/d独立遗传,遵循基因的自由组合定律 C.实验二F2的表型比例异常,可能是F1产生ab的雄配子50%致死 D.实验二F1雄株与纯合复瓣花杂交,子代复瓣花所占概率为1/2 三、自由组合题型分析 【变式训练2·变考法】植物A的花瓣形态(单瓣、复瓣、重瓣)由A/a和B/b两对等位基因控制,花色(紫色、红色)由D/d控制,性别决定方式为XY型,不考虑基因位于X、Y染色体的同源区段。研究人员进行如下实验: 实验一:纯合重瓣紫花雌株×纯合单瓣红花雄株→F1全为单瓣紫花。F1雌株× 纯合重瓣紫花雄株→F2中雌花均为紫花,雄花中紫花:红花=1:1,且雌雄花瓣形态比例均为单瓣:复瓣:重瓣=1:2:1。 实验二:纯合单瓣紫花雌株× 纯合重瓣红花雄株 → F1自由交配,F2中单瓣:复瓣:重瓣=17:10:1。 下列叙述错误的是(    ) A.控制花色的D/d基因位于X染色体,紫花为显性性状 B.基因A/a、B/b、D/d独立遗传,遵循基因的自由组合定律 C.实验二F2的表型比例异常,可能是F1产生ab的雄配子50%致死 D.实验二F1雄株与纯合复瓣花杂交,子代复瓣花所占概率为1/2 D 紫花和红花杂交,F1全为紫花,说明紫花为显性,F2中雌花均为紫花,雄花紫花:红花=1:1,说明花色性状与性别相关,D/d位于X染色体 花瓣形态的遗传雌雄表现型比例相同,说明控制花瓣形态的A/a和B/b基因位于常染色体上,而控制花色的D/d基因位于X染色体上,所以基因A/a、B/b、D/d独立遗传,遵循基因的自由组合定律 若F1雄株ab配子50%致死,则F1雄株产生配子为AB:Ab:aB:ab=2:2:2:1,F1雌株产生配子AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,后代的单瓣(A-B-):复瓣(A-bb或aaB-):重瓣(aabb)=(2/7×1+2/7×2/4+2/7×2/4+1/7×1/4):(2/7×2/4+2/7×2/4+1/7×2/4):(1/7×1/4)=17:10:1, 实验二F1雄株(AaBb)与纯合复瓣(AAbb或aaBB)杂交,F1雄株产生配子为AB:Ab:aB:ab=2:2:2:1,当纯合复瓣为AAbb时,子代复瓣(A-bb)概率为2/7×1+1/7×1=3/7,复瓣花为aaBB的情况同上,也为3/7 F2 YR yR Yr yr yR Yr YR yr F1配子 YYRR YyRr YYRr YyRR YyRr yyRR YyRR yyRr YyRr YYRr YYrr Yyrr YyRr yyrr yyRr Yyrr ①合子致死: 6:3:2:1 4:2:2:1 YY或RR致死 YY和RR致死 ②配子致死: 7:3:1:1 5:3:3:1 2:3:3:1 雌配子或雄配子Yr或yR致死 雌、雄配子YR致死 雌或雄配子YR致死 5.致死问题: 不管是合子致死还是配子致死,本质是某些基因型个体死亡 题型七:致死问题 三、自由组合题型分析 1、胚胎(合子)或个体致死: (1)显性纯合致死 致死基因 F1自交后代基因型及比例 F1测交后代基因型及比例 AA和BB纯合致死 A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb= 4 ∶ 2 ∶ 2 ∶ 1 AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb =1∶1∶1∶1 1AABB 2AABb 2AaBB 1AAbb 1aaBB -5 -1 -1 本质是某些基因型个体死亡 (2:1)(2:1) 题型七:致死问题 三、自由组合题型分析 正推:由致死推比例 致死基因 F1自交后代基因型及比例 F1测交后代基因型及比例 AA或BB纯合致死 A_B_∶aaB_∶A_bb∶aabb=6∶3∶2∶1 (或A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb= 6 ∶ 3 ∶ 2 ∶ 1) AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb 1、胚胎(合子)或个体致死: (1)显性纯合致死 1AABB 2AABb 1aaBB =1∶1∶1∶1 -3 -1 (3:1)(2:1) 题型七:致死问题 三、自由组合题型分析 正推:由致死推比例 致死类型 F1自交后代 基因型及比例 F1测交后代 基因型及比例 双隐性致死 A_B_∶A_bb∶aaB_=9∶3∶3 单隐性致死 aa(或bb) A_B_∶A_bb=9∶3或A_B_∶aaB_=9∶3 (2)隐性纯合致死 -1 (3) (3:1) 题型七:致死问题 三、自由组合题型分析 正推:由致死推比例 ①A_B_:A_bb:aaB_:aabb=5∶3∶3∶1, 可推出AB雌配子或雄配子致死。 ②A_B_:A_bb:aaB_=8∶2∶2,可推出 ab雌配子或雄配子致死。 ③A_B_:A_bb:aaB_:aabb=2:3:3:1, 可推出AB雌配子和雄配子致死。 2、配子致死或配子不育 12=3×4,一方配子死亡 9=3×3,两方配子死亡 题型七:致死问题 三、自由组合题型分析 若为配子致死型,则可先将该配子除去后,重新计算这类配子的比例,再用棋盘法进行推导。 ④A_B_:A_bb:aaB_:aabb=7∶1∶3∶1, 可推出Ab雌配子或雄配子致死。 ⑤A_B_:A_bb:aaB_:aabb=7∶3∶1∶1, 可推出aB雌配子或雄配子致死。 解题技巧: 存在一方配子死亡时,9:3:3:1的总数上减少4,其中必有一个纯合子。 2、配子致死或配子不育 题型七:致死问题 三、自由组合题型分析 题型七:致死问题 三、自由组合题型分析 6∶3∶2∶1⇒(2∶1)(3∶1)⇒ ; 4∶2∶2∶1⇒(2∶1)(2∶1)⇒ 。 3.解答致死类问题的方法技巧 (1)从每对相对性状分离比角度分析。如:(适用于基因型致死,不适用配子致死) (2)从F2每种性状的基因型种类及比例分析。如BB致死: 某一对显性基因纯合致死 两对显性基因有一对纯合即致死 正推:已知致死推比例 F2 YR yR Yr yr yR Yr YR yr F1配子 YYRR YyRr YYRr YyRR YyRr yyRR YyRR yyRr YyRr YYRr YYrr Yyrr YyRr yyrr yyRr Yyrr 6:3:2:1 4:2:2:1 7:3:1:1 5:3:3:1 2:3:3:1 5.致死问题: 不管是合子致死还是配子致死,本质是某些基因型个体死亡 题型七:致死问题 三、自由组合题型分析 【例】现用某野生植物的甲(AABB)、乙(aabb)两品系作亲本杂交得F1,F1的测交结果如下表,下列有关推测不合理的是( ) A.F1自交得到的F2有9种基因型 B.F1产生的基因型为AB的花粉有50%不能萌发,因而不能实现受精 C.F1自交后代重组型的比例是3/7 D.正反交结果不同,说明这两对基因的遗传不遵循自由组合定律 品系 测交后代基因型种类及比例 父本 母本 AaBb Aabb aaBb aabb F1 乙 1 2 2 2 乙 F1 1 1 1 1 三、自由组合题型分析 【例】现用某野生植物的甲(AABB)、乙(aabb)两品系作亲本杂交得F1,F1的测交结果如下表,下列有关推测不合理的是( ) A.F1自交得到的F2有9种基因型 B.F1产生的基因型为AB的花粉有50%不能萌发,因而不能实现受精 C.F1自交后代重组型的比例是3/7 D.正反交结果不同,说明这两对基因的遗传不遵循自由组合定律 D 品系 测交后代基因型种类及比例 父本 母本 AaBb Aabb aaBb aabb F1 乙 1 2 2 2 乙 F1 1 1 1 1 三、自由组合题型分析 【例】 雌雄异株植物大麻(2n=20)的叶色与叶形分别由等位基因A/a、B/b控制,选取一对绿色宽叶雌雄植株交配,子代中绿色宽叶、绿色窄叶、黄色宽叶、黄色窄叶各有63株、34株、21株和11株。不考虑X、Y染色体的同源区段,下列叙述错误的是( ) A.两对等位基因位于非同源染色体上 B.控制叶形的基因具有显性纯合致死效应 C.子代绿色窄叶雌雄植株相互交配,后代中纯合子占2/3 D.若子代黄色植株均为雄性,则叶色基因位于X染色体上 三、自由组合题型分析 【例】 雌雄异株植物大麻(2n=20)的叶色与叶形分别由等位基因A/a、B/b控制,选取一对绿色宽叶雌雄植株交配,子代中绿色宽叶、绿色窄叶、黄色宽叶、黄色窄叶各有63株、34株、21株和11株。不考虑X、Y染色体的同源区段,下列叙述错误的是( C ) A.两对等位基因位于非同源染色体上 B.控制叶形的基因具有显性纯合致死效应 C.子代绿色窄叶雌雄植株相互交配,后代中纯合子占2/3 D.若子代黄色植株均为雄性,则叶色基因位于X染色体上 三、自由组合题型分析 【例】雕鹗的羽毛绿色与黄色、条纹和无纹分别由两对常染色体上的两对等位基因控制,其中某一对显性基因纯合会出现致死现象。绿色条纹与黄色无纹雕鹗交配,F1绿色无纹和黄色无纹雕鹗的比例为1∶1。F1绿色无纹雕鹗相互交配后,F2中绿色无纹∶黄色无纹∶绿色条纹∶黄色条纹=6∶3∶2∶1。据此作出的判断错误的是(  ) A.绿色对黄色是显性,无纹对条纹是显性,绿色基因纯合致死 B.F1绿色无纹个体相互交配,后代有3种基因型的个体致死 C.F2黄色无纹的个体随机交配,后代中黄色条纹个体的比例为1/8 D.F2某绿色无纹个体和黄色条纹个体杂交,后代表型比例可能不是1∶1∶1∶1 三、自由组合题型分析 【例】雕鹗的羽毛绿色与黄色、条纹和无纹分别由两对常染色体上的两对等位基因控制,其中某一对显性基因纯合会出现致死现象。绿色条纹与黄色无纹雕鹗交配,F1绿色无纹和黄色无纹雕鹗的比例为1∶1。F1绿色无纹雕鹗相互交配后,F2中绿色无纹∶黄色无纹∶绿色条纹∶黄色条纹=6∶3∶2∶1。据此作出的判断错误的是( C ) A.绿色对黄色是显性,无纹对条纹是显性,绿色基因纯合致死 B.F1绿色无纹个体相互交配,后代有3种基因型的个体致死 C.F2黄色无纹的个体随机交配,后代中黄色条纹个体的比例为1/8 D.F2某绿色无纹个体和黄色条纹个体杂交,后代表型比例可能不是1∶1∶1∶1 三、自由组合题型分析 三、自由组合题型分析 【例】某四倍体植物是自花传粉植物,其果实有深红色、浅红色和白色三种,由等位基因F/f和H/h控制:当F和H基因同时存在时,植株结深红果;当F和H基因均不存在时,植株结白果;其他情况,植株结浅红果。等位基因F/f和H/h在遗传上,遵循自由组合定律,不考虑突变,下列相关叙述正确的是(    ) A.某结深红果植株自交,子代未发生性状分离,该植株应为纯合子 B.基因型为FFffHhhh的植株自交,子代中结深红果植株约占35/48 C.利用测交或自交的方法,可以准确得出某结浅红果植株的基因型 D.该四倍体植物群体中,结深红果植株对应的基因型最多有9种 三、自由组合题型分析 例1.某四倍体植物是自花传粉植物,其果实有深红色、浅红色和白色三种,由等位基因F/f和H/h控制:当F和H基因同时存在时,植株结深红果;当F和H基因均不存在时,植株结白果;其他情况,植株结浅红果。等位基因F/f和H/h在遗传上,遵循自由组合定律,不考虑突变,下列相关叙述正确的是(    ) A.某结深红果植株自交,子代未发生性状分离,该植株应为纯合子 B.基因型为FFffHhhh的植株自交,子代中结深红果植株约占35/48 C.利用测交或自交的方法,可以准确得出某结浅红果植株的基因型 D.该四倍体植物群体中,结深红果植株对应的基因型最多有9种 B 深红果植株自交子代未发生性状分离,该植株可能是纯合子、可能是杂合子 基因型FFffHhhh的植株自交,需分别计算F和H基因的传递概率:- F基因(FFff):配子类型及概率为FF(1/6)、Ff(4/6)、ff(1/6)。子代无F的概率为(1/6 ff × 1/6 ff)=1/36,故有F的概率为35/36;- H基因(Hhhh):配子类型及概率为Hh(1/2)、hh(1/2)。子代无H的概率为(1/2 hh × 1/2 hh)=1/4,故有H的概率为3/4;- 深红果需同时满足F和H存在,概率为35/36 × 3/4 = 35/48 浅红果基因型可能为有F无H(如FFffhhhh)或有H无F(如ffhhHHHh)。测交(与ffffhhhh杂交)或自交时,不同基因型可能产生相同表型(如FFffhhhh与Ffffhhhh测交均可能产生F存在和缺失的子代),无法唯一确定基因型, 深红果需至少含一个F和一个H。F的可能基因型有4种(FFFF、FFFf、FFff、Ffff),H的可能基因型有4种(HHHH、HHHh、HHhh、Hhhh),自由组合后基因型共4×4=16种,而非9种 三、自由组合题型分析 【例】蝴蝶的翅形(正常翅对残缺翅为显性)和翅长(长翅对短翅为显性)分别由位于常染色体上的两对独立遗传的等位基因A、a和B、b决定。基因A纯合时雌蝶致死。基因型为aabb的雌蝶和基因型为AABB的雄蝶交配得到F1,F1随机交配得到F2,F2蝴蝶中正常长翅、正常短翅、残缺长翅、残缺短翅的比例为(  ) A.6:2:3:1 B.9:3:3:1 C.15:2:6:1 D.15:5:6:2 三、自由组合题型分析 例2.蝴蝶的翅形(正常翅对残缺翅为显性)和翅长(长翅对短翅为显性)分别由位于常染色体上的两对独立遗传的等位基因A、a和B、b决定。基因A纯合时雌蝶致死。基因型为aabb的雌蝶和基因型为AABB的雄蝶交配得到F1,F1随机交配得到F2,F2蝴蝶中正常长翅、正常短翅、残缺长翅、残缺短翅的比例为(  ) A.6:2:3:1 B.9:3:3:1 C.15:2:6:1 D.15:5:6:2 D F1的基因型为AaBb,F1随机交配,F2蝴蝶中雌雄个体的比例1:1,基因A纯合时雌蝶致死,雌蝶中正常长翅:正常短翅:残缺长翅:残缺短翅=(2:1)×(3:1)=6:2:3:1,雄蝶中正常长翅:正常短翅:残缺长翅:残缺长翅=(3:1)×(3:1)=9:3:3:1,则F2蝴蝶中正常长翅:正常短翅:残缺长翅:残缺短翅为15:5:6:2。 三、自由组合题型分析 【例】鸡的胫色由独立遗传的两对等位基因D/d与E/e控制。只含D不含E表现为黄色,只含E不含D表现为黑色,同时含有D和E表现为白色,其余表现为青色。现将纯合青色鸡与黄色鸡进行正反交,后代表型不完全一致(鸡属于ZW型性别决定的生物,不考虑ZW的同源区段)。以下说法正确的是(  ) A.D与d基因位于常染色体上,E与e基因位于性染色体上 B.只有黑色鸡与白色鸡杂交后代才能出现四种颜色 C.若想通过胫色区分后代性别,可选择黄色雌鸡与青色雄鸡杂交或白色雌鸡与黑色雄鸡杂交 D.若含有D的雌配子有1/2致死,则黄色雌鸡与双杂合白色雄鸡杂交,后代白色杂合子占1/6 三、自由组合题型分析 自由组合定律中特殊分离比问题的分析及拓展 考点三 考向2 致死类 知识夯基 考向研析 【变式训练1·变考法】鸡的胫色由独立遗传的两对等位基因D/d与E/e控制。只含D不含E表现为黄色,只含E不含D表现为黑色,同时含有D和E表现为白色,其余表现为青色。现将纯合青色鸡与黄色鸡进行正反交,后代表型不完全一致(鸡属于ZW型性别决定的生物,不考虑ZW的同源区段)。以下说法正确的是(  ) A.D与d基因位于常染色体上,E与e基因位于性染色体上 B.只有黑色鸡与白色鸡杂交后代才能出现四种颜色 C.若想通过胫色区分后代性别,可选择黄色雌鸡与青色雄鸡杂交或白色雌鸡与黑色雄鸡杂交 D.若含有D的雌配子有1/2致死,则黄色雌鸡与双杂合白色雄鸡杂交,后代白色杂合子占1/6 C 这表明相关基因的遗传与性别有关。已知只含D不含E表现为黄色,只含E不含D表现为黑色,同时含有D和E表现为白色,假设D与d基因位于常染色体上,E与e基因位于性染色体上,正交:纯合青色鸡(ddZeZe)与纯合黄色鸡(DDZeW),与反交:纯合青色鸡(ddZeW)与纯合黄色鸡(DDZeZe),正反交后代表型完全一致,与题意不符,所以D与d基因位于性染色体上,E与e基因位于常染色体上, 黄色鸡(eeZDW)与黑色鸡(EeZdZd)杂交,子代出现白色(EeZDZd)、黑色(EeZdW)、黄色(eeZDZd)、青色(eeZdW)四种颜色表型 选择黄色雌鸡(eeZDW)与青色雄鸡(eeZdZd)杂交,子代雌鸡(eeZdW)为青色、雄鸡(eeZDZd)为黄色,或选择白色雌鸡(E_ZDW)与黑色雄鸡(E_ZdZd)杂交,子代雌鸡(E_/eeZdW)为黑色或青色、雄鸡(E_/eeZDZd)为白色或黄色,均可通过胫色区分后代性别 黄色雌鸡(eeZDW)与双杂合白色雄鸡(EeZDZd)杂交,且含有D的雌配子有1/2致死,所以黄色雌鸡(eeZDW)产生配子eZD:eW=1:2,双杂合白色雄鸡(EeZDZd)产生配子EZD:EZd:eZD:eZd=1:1:1:1,所以子代中白色杂合子有1/12EeZDZD、2/12EeZDW、1/12EeZDZd,故占1/3 三、自由组合题型分析 【例】某种鸟类(性别决定方式为ZW型)的黄羽和白羽、棕眼和黑眼两对相对性状分别由B/b、 D/d两对等位基因控制。为研究上述两对性状的遗传机制,研究小组选取白羽黑眼雌鸟和黄羽棕眼雄鸟进行杂交,得到F1,F1雌雄个体相互交配得到F2,F1、F2的表型及比例如表所示(不考虑Z、W染色体同源区段)。下列说法错误的是(    ) P F1 F2 白羽黑眼♀×黄羽棕眼♂ ♀:黄羽黑眼:黄羽棕眼=1:1 白羽黑眼:白羽棕眼:黄羽黑眼:黄羽棕眼=1:1:1:1 ♂:白羽黑眼:白羽棕眼=1:1 A.基因B/b、D/d分别位于Z染色体和常染色体上 B.上述两对相对性状中的显性性状分别是白羽和黑眼 C.上述两对基因中,决定眼色的基因存在显性纯合致死效应 D.F1的黄羽黑眼鸟和白羽黑眼鸟交配,子代中白羽棕眼雌鸟占1/16 三、自由组合题型分析 【变式训练2·变载体】某种鸟类(性别决定方式为ZW型)的黄羽和白羽、棕眼和黑眼两对相对性状分别由B/b、 D/d两对等位基因控制。为研究上述两对性状的遗传机制,研究小组选取白羽黑眼雌鸟和黄羽棕眼雄鸟进行杂交,得到F1,F1雌雄个体相互交配得到F2,F1、F2的表型及比例如表所示(不考虑Z、W染色体同源区段)。下列说法错误的是(    ) P F1 F2 白羽黑眼♀×黄羽棕眼♂ ♀:黄羽黑眼:黄羽棕眼=1:1 白羽黑眼:白羽棕眼:黄羽黑眼:黄羽棕眼=1:1:1:1 ♂:白羽黑眼:白羽棕眼=1:1 A.基因B/b、D/d分别位于Z染色体和常染色体上 B.上述两对相对性状中的显性性状分别是白羽和黑眼 C.上述两对基因中,决定眼色的基因存在显性纯合致死效应 D.F1的黄羽黑眼鸟和白羽黑眼鸟交配,子代中白羽棕眼雌鸟占1/16 亲本为白羽黑眼雌鸟和黄羽棕眼雄鸟,F1雌鸟全为黄羽,与父本相同,F1雄鸟全为白羽,与母本相同,故羽色为伴Z染色体遗传,且白羽为显性性状,黄羽为隐性性状,亲本的基因型为ZbZb和ZBW;F1雌雄个体均为黑眼:棕眼=1:1,F2雌雄个体均为黑眼:棕眼=2:3,说明该性状与性别无关,为常染色体遗传,且黑眼是显性性状 F1中黑眼:棕眼=1:1,故F1的基因型及比例为1/2Dd、1/2dd,产生的配子类型及比例为D:d=l:3,F1雌雄个体相互交配,理论上F2的基因型及比例为DD:Dd:dd=1:6:9,实际上F2中黑眼:棕眼=2:3,故棕眼个体的基因型为dd,黑眼个体的基因型为D_,且黑眼个体中基因型为DD的个体死亡, F1的黄羽黑眼鸟(DdZbW)和白羽黑眼鸟(DdZBZb)交配,子代中白羽棕眼雌鸟(ddZBW)的比例为1/3X1/4=1/12 D 当两种遗传病之间具有自由组合关系时,各种患病情况概率如下: (1)甲、乙两病同患的概率:m·n。 (2)只患甲病的概率:m·(1-n)。 (3)只患乙病的概率:n·(1-m)。 (4)甲、乙两病均不患的概率:(1-m)·(1-n)。 (5)患病的概率:1-(1-m)·(1-n)。 (6)只患一种病的概率: m·(1-n)+n·(1-m)或1-m·n-(1-m)·(1-n)。 题型八:患病概率计算 三、自由组合题型分析 【例】人类的多指(T)对正常指(t)为显性,白化(a)对正常(A)为隐性,决定不同性状的基因自由组合。一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个患白化病但手指正常的孩子。下列说法正确的是(  ) A.父亲的基因型是AaTt,母亲的基因型是Aatt B.该夫妇再生一个孩子只患白化病的概率是3/8  C.该夫妇生一个既患白化病又患多指的女儿的概率是1/8 D.后代中只患一种病的概率是1/4 三、自由组合题型分析 【例】人类的多指(T)对正常指(t)为显性,白化(a)对正常(A)为隐性,决定不同性状的基因自由组合。一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个患白化病但手指正常的孩子。下列说法正确的是(  ) A.父亲的基因型是AaTt,母亲的基因型是Aatt B.该夫妇再生一个孩子只患白化病的概率是3/8  C.该夫妇生一个既患白化病又患多指的女儿的概率是1/8 D.后代中只患一种病的概率是1/4 A 三、自由组合题型分析 【例】人的白化病是常染色体遗传病,正常(A)对白化(a)是显性。一对表型正常的夫妇,生了一个既患白化又患红绿色盲的男孩。不考虑突变的情况,下列选项错误的是(  ) A.这对夫妇中男性不可能携带红绿色盲基因 B.这对夫妇再生一个患病男孩的概率是5/8 C.这对夫妇如果再生一个女儿,表型正常的概率是3/4 D.这对夫妇的后代中,出现既不患白化病也不患红绿色盲的孩子的可能性是9/16 三、自由组合题型分析 【例】人的白化病是常染色体遗传病,正常(A)对白化(a)是显性。一对表型正常的夫妇,生了一个既患白化又患红绿色盲的男孩。不考虑突变的情况,下列选项错误的是(  ) A.这对夫妇中男性不可能携带红绿色盲基因 B.这对夫妇再生一个患病男孩的概率是5/8 C.这对夫妇如果再生一个女儿,表型正常的概率是3/4 D.这对夫妇的后代中,出现既不患白化病也不患红绿色盲的孩子的可能性是9/16 B 三、自由组合题型分析 1. <m></m> 两对等位基因在染色体上的位置关系 题型九:基因的位置关系 三、自由组合题型分析 题型九:基因的位置关系 三、自由组合题型分析 题型九:基因的位置关系 三、自由组合题型分析 2.根据后代性状分离比确定基因在染色体上的位置 题型九:基因的位置关系 三、自由组合题型分析 3、判断基因是否位于两对同源染色体上的方法(独立遗传) (1)根据题干信息判断:两对基因独立遗传。 (2)根据杂交实验判断(常用) 题型九:基因的位置关系 三、自由组合题型分析 确定基因位置的4个判断方法 (1)判断基因是否位于一对同源染色体上:以AaBb为例,若两对等位基因位于一对同源染色体上,不考虑互换,则产生两种类型的配子,在此基础上进行自交会产生两种或三种表型,测交会出现两种表型;若两对等位基因位于一对同源染色体上,考虑互换,则产生四种类型的配子,在此基础上进行自交或测交会出现四种表型。 题型九:基因的位置关系 三、自由组合题型分析 (2)判断基因是否易位到一对同源染色体上:若两对基因遗传具有自由组合定律的特点,但却出现不符合自由组合定律的现象,可考虑基因转移到同一对同源染色体上的可能,如由染色体易位引起的变异。 (3)判断外源基因整合到宿主细胞染色体上的类型:外源基因整合到宿主细胞染色体上有多种类型,有的遵循孟德尔遗传规律。若多个外源基因以连锁的形式整合到同源染色体的其中一条上,其自交会出现分离定律中的3∶1的性状分离比;若多个外源基因分别独立整合到非同源染色体的其中一条上,各个外源基因的遗传互不影响,则会表现出自由组合定律的现象。 题型九:基因的位置关系 三、自由组合题型分析 探究不同对基因在常染色体上的位置 判断外源基因整合到宿主染色体上的类型 外源基因整合到宿主染色体上有多种类型,有的遵循孟德尔遗传定律。若多个外源基因以连锁的形式整合在同源染色体的一条上,其自交会出现3∶1的性状分离比;若多个外源基因分别独立整合到非同源染色体的一条染色体上,各个外源基因的遗传互不影响,则会表现出自由组合定律的现象。 A a B b A a B b 题型九:基因的位置关系 三、自由组合题型分析 (4)判断基因是否位于不同对同源染色体上:以AaBb为例,若两对等位基因分别位于两对同源染色体上,则产生四种类型的配子。在此基础上进行测交或自交时会出现特定的性状分离比,如1∶1∶1∶1或9∶3∶3∶1(或9∶7等变式),也会出现致死背景下特殊的性状分离比,如4∶2∶2∶1、6∶3∶2∶1。在涉及两对等位基因遗传时,若出现上述性状分离比,可考虑基因位于两对同源染色体上。 题型九:基因的位置关系 三、自由组合题型分析 【例】在育种工作中,一般品系都以纯合体形式保存下来,但部分致死基因的品系保存因为有纯合致死效应,所以只能以杂合子的形式保存。果蝇(2N=8)卷翅基因A是2号染色体上的一个显性突变基因,具有纯合致死效应,其等位基因a控制正常翅型。回答下列问题: (1)现在有卷翅果蝇雌雄若干,把它们放入培养瓶中分别让其逐代自由交配和表型相同的个体交配,则F2中卷翅个体的比例分别为________和________。自由交配多代后,A基因的频率将会________(填“升高”“降低”或“不变”)。 1/2 2/5 降低 三、自由组合题型分析 【例】某种鼠的毛色由常染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)控制,其中A基因控制褐色素的合成,B基因控制黑色素的合成,两种色素均不合成时毛色呈白色。当A、B基因同时存在时,二者的转录产物会形成双链结构。用纯合的褐色和黑色亲本杂交,F1全为白色,F1雌雄个体相互交配得到F2,不考虑交叉互换,下列分析正确的是( ) A.F1全为白色的原因是A、B两基因不能正常转录 B.F1与双隐性的个体测交,后代中黑色个体占1/4 C.若F2中褐色个体的比例接近1/4,则白色个体接近1/2 D.若F2中有一定比例的白色个体,则白色个体中纯合子占1/9 三、自由组合题型分析 【例】某种鼠的毛色由常染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)控制,其中A基因控制褐色素的合成,B基因控制黑色素的合成,两种色素均不合成时毛色呈白色。当A、B基因同时存在时,二者的转录产物会形成双链结构。用纯合的褐色和黑色亲本杂交,F1全为白色,F1雌雄个体相互交配得到F2,不考虑交叉互换,下列分析正确的是( C ) A.F1全为白色的原因是A、B两基因不能正常转录 B.F1与双隐性的个体测交,后代中黑色个体占1/4 C.若F2中褐色个体的比例接近1/4,则白色个体接近1/2 D.若F2中有一定比例的白色个体,则白色个体中纯合子占1/9 三、自由组合题型分析 【例】人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换。这三个基因各有数十个等位基因(A,~A,均为A的等位基因)。父母及孩子的基因组成如表所示。下列叙述正确的是(  ) A.基因A、B、C位于X染色体上的非同源区段 B.母亲的其中一条染色体上基因组成是A3B4C5 C.基因A、B、C的遗传遵循基因的自由组合定律 D.若该夫妻所生第三个孩子的A基因组成为A2A4,则其C基因组成为C2C5 三、自由组合题型分析 【例】人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换。这三个基因各有数十个等位基因(A,~A,均为A的等位基因)。父母及孩子的基因组成如表所示。下列叙述正确的是( D ) A.基因A、B、C位于X染色体上的非同源区段 B.母亲的其中一条染色体上基因组成是A3B4C5 C.基因A、B、C的遗传遵循基因的自由组合定律 D.若该夫妻所生第三个孩子的A基因组成为A2A4,则其C基因组成为C2C5 三、自由组合题型分析 【例】豌豆的籽粒饱满对皱缩,籽粒甜对非甜均为完全显性。均为纯合子的粒饱满非甜和粒皱缩甜豌豆杂交得F1,F1测交后,F2中籽粒的表型及比例为饱满甜:饱满非甜:皱缩甜:皱缩非甜=4∶21∶21∶4。下列实验分析不正确的是( ) A.饱满与皱缩、甜与非甜这两对基因在遗传时遵循分离定律 B.要短时间内获得大量籽粒饱满甜豌豆最好采用单倍体育种 C.F1自交后代中不能稳定遗传占比低于64% D.F1产生的配子中,重组型配子占8% 三、自由组合题型分析 【例】豌豆的籽粒饱满对皱缩,籽粒甜对非甜均为完全显性。均为纯合子的粒饱满非甜和粒皱缩甜豌豆杂交得F1,F1测交后,F2中籽粒的表型及比例为饱满甜:饱满非甜:皱缩甜:皱缩非甜=4∶21∶21∶4。下列实验分析不正确的是( D ) A.饱满与皱缩、甜与非甜这两对基因在遗传时遵循分离定律 B.要短时间内获得大量籽粒饱满甜豌豆最好采用单倍体育种 C.F1自交后代中不能稳定遗传占比低于64% D.F1产生的配子中,重组型配子占8% 三、自由组合题型分析 【例】 科研人员用一种甜瓜(2n)的纯合亲本进行杂交得到F1,F1经自交得到F2,结果如表所示。已知A、E基因同在一条染色体上,a、e基因同在另一条染色体上,当E和F同时存在时果皮才表现出有覆纹性状。不考虑染色体互换、突变,下列分析正确的是( ) A.母本、父本的基因型分别是aaeeFF、AAEEff B.F1的基因型为AaEeFf,产生的配子类型有8种 C.F2的表型有4种,基因型有9种 D.F2中黄绿色无覆纹果皮植株所占的比例为3/16 三、自由组合题型分析 【例】 科研人员用一种甜瓜(2n)的纯合亲本进行杂交得到F1,F1经自交得到F2,结果如表所示。已知A、E基因同在一条染色体上,a、e基因同在另一条染色体上,当E和F同时存在时果皮才表现出有覆纹性状。不考虑染色体互换、突变,下列分析正确的是( D ) A.母本、父本的基因型分别是aaeeFF、AAEEff B.F1的基因型为AaEeFf,产生的配子类型有8种 C.F2的表型有4种,基因型有9种 D.F2中黄绿色无覆纹果皮植株所占的比例为3/16 三、自由组合题型分析 1、一个子房发育为一个果实,一个胚珠发育为一粒种子,一粒种子的形成需要一粒花粉,而一粒花粉含有两个精子,其中一个精子与卵细胞结合,形成受精卵,一个精子与两个极核结合形成一个受精极核。 2、子房形成果实(含染色体数目变化) 题型十:果实的基因型 三、自由组合题型分析 3、果实各部分基因型的判定 正交:♀AA×♂aa → 反交:♀aa×♂AA → (AAa) (AAa) (AAa) (Aaa) (Aaa) (Aaa) 注意:极核与卵细胞的基因型一样 题型十:果实的基因型 三、自由组合题型分析 结论: 1、在果实各部分结构中,胚来源于受精卵,包含双亲的遗传物质,正交与反交结果一致; 2、胚乳细胞来源于受精极核,也含双亲的遗传物质,但其中母方提供两个极核,父方提供一个精子, 故正交与反交结果不一致; 3、种皮、果皮都是由母方的结构变化而来,无论正交与反交,其遗传物质与母方完全相同。 注意: 1、胚的基因型确定与正、反交无关;胚乳的基因型确定要考虑正、反交。 2、遗传发育类要注意所考查的对象是当代还是下一代,也就是要考虑是否受精的问题。 在当代所结果实中,种皮、果皮和果肉基因型与母本一致;胚和胚乳可能与母本不一致。 3、无性繁殖其基因型不变。如:嫁接、克隆技术。 题型十:果实的基因型 三、自由组合题型分析 【例】 基因型为Aa的植株接受基因型为aa的植株花粉,所结种子的种皮细胞和胚细胞的基因型可能是( ) A.种皮细胞为Aa,胚细胞为Aa或aa B.种皮细胞为AA,胚细胞为AA或aa C.种皮细胞为AA,胚细胞为Aa或AA D.种皮细胞为Aa,胚细胞为Aaa 三、自由组合题型分析 【例】 基因型为Aa的植株接受基因型为aa的植株花粉,所结种子的种皮细胞和胚细胞的基因型可能是( A ) A.种皮细胞为Aa,胚细胞为Aa或aa B.种皮细胞为AA,胚细胞为AA或aa C.种皮细胞为AA,胚细胞为Aa或AA D.种皮细胞为Aa,胚细胞为Aaa 三、自由组合题型分析 【例】 一株黄粒玉米(Aa)受以白玉米(aa)的花粉,下列说法正确的是( ) A.果实可能的基因型有Aa、aa,且比例为1:1 B.胚的基因型为Aa,胚乳可能的基因型为Aaa、aaa两种 C.种皮的基因型为Aa,胚乳的基因型有AAa、aaa两种 D.胚的基因型可能有2种Aa、aa,胚乳的基因型也有2种AAA、aaa两种 三、自由组合题型分析 【例】 一株黄粒玉米(Aa)受以白玉米(aa)的花粉,下列说法正确的是( C ) A.果实可能的基因型有Aa、aa,且比例为1:1 B.胚的基因型为Aa,胚乳可能的基因型为Aaa、aaa两种 C.种皮的基因型为Aa,胚乳的基因型有AAa、aaa两种 D.胚的基因型可能有2种Aa、aa,胚乳的基因型也有2种AAA、aaa两种 三、自由组合题型分析 真题感知·命题洞见 真题感知·命题洞见 1.(2025·河南·高考真题)现有二倍体植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株:突变株均为3:1.甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株:突变株=9:6(等位基因可依次使用A/a、B/b……)。下列叙述错误的是(  ) A.甲的基因型是AaBB或AABb B.F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死 C.F2植株中性状能稳定遗传的占7/15 D.F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种 160 D 真题感知·命题洞见 1.(2025·河南·高考真题)现有二倍体植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株:突变株均为3:1.甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株:突变株=9:6(等位基因可依次使用A/a、B/b……)。下列叙述错误的是(  ) A.甲的基因型是AaBB或AABb B.F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死 C.F2植株中性状能稳定遗传的占7/15 D.F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种 可知正常株为显性性状,突变株为隐性性状, F2中该性状的正常株:突变株=9:6,为9:3:3:1的变式,可知杂交后代F1基因型为AaBb,正常株的基因型为A-B-,基因型为aabb的植株会死亡,其余基因型的植株为突变株。所以甲、乙自交后代中的突变株基因型分别为aaBB、AAbb或AAbb、aaBB,由于甲和乙自交后代中某性状的正常株(A-B-):突变株均为3:1,故甲的基因型是AaBB或AABb, F1基因型为AaBb,自交后代F2应该出现9:(6+1)的分离比,出现异常分离比是因为出现了隐性纯合aabb致死 F2植株中正常株的基因型为1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb,突变株的基因型为1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb,其中性状能稳定遗传(自交后代不发生性状分离)的有1AABB、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb,占7/15 F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有:AABB×AaBB、AABB×AABb、AABB×AaBb、AaBB×AABb、AaBB×AaBb、AABb×AaBb6种杂交组合,和4种基因型AABB、AaBB、AABb、AaBb自交,故亲本组合有10种 161 真题感知·命题洞见 2.(2025·湖北·高考真题)某学生重复孟德尔豌豆杂交实验,取一粒黄色圆粒F₁种子(YyRr),培养成植株,成熟后随机取4个豆荚,所得32粒豌豆种子表型计数结果如表所示。下列叙述最合理的是(  ) 性状 黄色 绿色 圆粒 皱粒 个数(粒) 25 7 20 12 A.32粒种子中有18粒黄色圆粒种子,2粒绿色皱粒种子 B.实验结果说明含R基因配子的活力低于含r基因的配子 C.不同批次随机摘取4个豆荚,所得种子的表型比会有差别 D.该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比支持孟德尔分离定律 162 真题感知·命题洞见 2.(2025·湖北·高考真题)某学生重复孟德尔豌豆杂交实验,取一粒黄色圆粒F₁种子(YyRr),培养成植株,成熟后随机取4个豆荚,所得32粒豌豆种子表型计数结果如表所示。下列叙述最合理的是(  ) 性状 黄色 绿色 圆粒 皱粒 个数(粒) 25 7 20 12 A.32粒种子中有18粒黄色圆粒种子,2粒绿色皱粒种子 B.实验结果说明含R基因配子的活力低于含r基因的配子 C.不同批次随机摘取4个豆荚,所得种子的表型比会有差别 D.该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比支持孟德尔分离定律 黄色圆粒种子理论值为18粒(32×9/16),绿色皱粒为2粒(32×1/16)。但实际数据中,黄色和圆粒的总数分别为25和20,无法直接推导组合性状的具体数值 C 圆粒与皱粒比为5:3,可能因R配子活力低于r,但由于样本太少,所以不能确定含R基因配子的活力低于含r基因的配子, 本量小(仅4个豆荚,32粒种子),不同批次摘取豆荚可能因抽样误差导致表型比波动, 圆粒与皱粒实际比为5:3,不符合分离定律预期的3:1,同时样本数目太少,所以不支持孟德尔分离定律 163 真题感知·命题洞见 3.(2024·广西·高考真题)某种观赏花卉(两性花)有4种表型:紫色、大红色、浅红色和白色,由3对等位基因(A/a、B/b和D/d)共同决定,其中只要含有aa就表现白色,且Aa与另2对等位基因不在同一对同源染色体上。现有4个不同纯合品系甲、乙、丙和丁,它们之间的杂交情况(无突变、致死和染色体互换)见表。下列分析正确的是(  ) 组别 杂交组合 F1 F1自交,得到F2 Ⅰ 甲(紫色)×乙(白色) 紫色 紫色:浅红色:白色≈9:3:4 Ⅱ 丙(大红色)×丁(白色) 紫色 紫色:大红色:白色≈6:6:4 A.B/b与D/d不在同一对同源染色体上,遵循自由组合定律 B.Ⅰ、Ⅱ组的F1个体,基因型分别是AaBBDd、AaBbDD C.Ⅰ组产生的F2,其紫色个体中有6种基因型 D.Ⅱ组产生的F2,其白色个体中纯合子占1/2 164 真题感知·命题洞见 3.(2024·广西·高考真题)某种观赏花卉(两性花)有4种表型:紫色、大红色、浅红色和白色,由3对等位基因(A/a、B/b和D/d)共同决定,其中只要含有aa就表现白色,且Aa与另2对等位基因不在同一对同源染色体上。现有4个不同纯合品系甲、乙、丙和丁,它们之间的杂交情况(无突变、致死和染色体互换)见表。下列分析正确的是(  ) 组别 杂交组合 F1 F1自交,得到F2 Ⅰ 甲(紫色)×乙(白色) 紫色 紫色:浅红色:白色≈9:3:4 Ⅱ 丙(大红色)×丁(白色) 紫色 紫色:大红色:白色≈6:6:4 A.B/b与D/d不在同一对同源染色体上,遵循自由组合定律 B.Ⅰ、Ⅱ组的F1个体,基因型分别是AaBBDd、AaBbDD C.Ⅰ组产生的F2,其紫色个体中有6种基因型 D.Ⅱ组产生的F2,其白色个体中纯合子占1/2 D 表型由3对等位基因(A/a、B/b、D/d)决定,其中只要基因型中含有aa,表型即为白色,Aa与另2对等位基因不在同一对同源染色体上,说明A/a与B/b、D/d是独立遗传的,根据Ⅰ组的F1全为紫色,F2表型比例为9:3:4,符合A/a和B/b(或A/a和D/d)两对基因的自由组合, Ⅱ组的F1表型均为紫色,F2表型比例为6:6:4, 符合 9:3:3:1变式,说明符合A/a和B/b(或A/a和D/d)两对基因的自由组合,两组实验无法证明B/b与D/d两对等位基因之间的关系 表型由3对等位基因(A/a、B/b、D/d)决定,其中只要基因型中含有aa,表型即为白色,Aa与另2对等位基因不在同一对同源染色体上,说明A/a与B/b、D/d是独立分配的,根据Ⅰ组的F1全为紫色,F2表型比例为9:3:4,符合A/a和B/b(或A/a和D/d)两对基因的自由组合, Ⅱ组的F1表型均为紫色,F2表型比例为6:6:4, 符合 9:3:3:1变式,说明符合A/a和B/b(或A/a和D/d)两对基因的自由组合,Ⅰ、Ⅱ组的F1个体,基因型分别是AaBBDd、AaBbDD,或AaBbDD,AaBBDd Ⅰ组的F1全为紫色,F2表型比例为9:3:4,F2   紫色个体基因型为A_B_DD或A_BBD_,共4种基因型, Bb与Dd应该是在同一对染色体上。Ⅱ组产生的F2,其白色个体基因型为1aabbDD、1aaBBDD、2aaBbDd(或1aaBBdd、1aabbDD、2aaBbDd),其中纯合子占1/2 165 真题感知·命题洞见 4.(2024·广东·高考真题)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 166 真题感知·命题洞见 4.(2024·广东·高考真题)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 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,可推测绿茎(a)和雄性不育(f)位于同一条染色体,紫茎(A)和雄性可育(F)位于同一条染色体,由子代雄性不育株中,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。因此绿茎可以作为雄性不育材料筛选的标记 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 C 由于基因A和基因F位于同一条染色体,基因a和基因f位于同一条染色体,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 出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是减数第一次分裂前期同源染色体非姐妹染色单体互换的结果 167 真题感知·命题洞见 5.(2024·全国甲卷·高考真题)果蝇翅型、体色和眼色性状各由1对独立遗传的等位基因控制,其中弯翅、黄体和紫眼均为隐性性状,控制灰体、黄体性状的基因位于X染色体上。某小组以纯合体雌蝇和常染色体基因纯合的雄蝇为亲本杂交得F1,F1相互交配得F2。在翅型、体色和眼色性状中,F2的性状分离比不符合9∶3∶3∶1的亲本组合是(    ) A.直翅黄体♀×弯翅灰体♂ B.直翅灰体♀×弯翅黄体♂ C.弯翅红眼♀×直翅紫眼♂ D.灰体紫眼♀×黄体红眼♂ 168 真题感知·命题洞见 5.(2024·全国甲卷·高考真题)果蝇翅型、体色和眼色性状各由1对独立遗传的等位基因控制,其中弯翅、黄体和紫眼均为隐性性状,控制灰体、黄体性状的基因位于X染色体上。某小组以纯合体雌蝇和常染色体基因纯合的雄蝇为亲本杂交得F1,F1相互交配得F2。在翅型、体色和眼色性状中,F2的性状分离比不符合9∶3∶3∶1的亲本组合是(    ) A.直翅黄体♀×弯翅灰体♂ B.直翅灰体♀×弯翅黄体♂ C.弯翅红眼♀×直翅紫眼♂ D.灰体紫眼♀×黄体红眼♂ A 令直翅对弯翅由A、a控制,体色灰体对黄体由B、b控制,眼色红眼对紫眼由D、d控制。当直翅黄体♀×弯翅灰体♂时,依据题干信息,其基因型为:AAXbXbxaaXBY➫F1:AaXBXb、AaXbY,按照拆分法,F1➫F2:直翅灰体:直翅黄体:弯翅灰体:弯翅黄体=3:3:1:1 当直翅灰体♀×弯翅黄体♂时,依据题干信息,其基因型为:AAXBXB×aaXbY→F1:AaXBXb、AaXBY,按照拆分法,F1➫F2:直翅灰体:直翅黄体:弯翅灰体:弯翅黄体=9:3:3:1 当弯翅红眼♀×直翅紫眼♂时,依据题干信息,其基因型为:aaDD×AAdd→F1:AaDd,按照拆分法,F1➫F2:直翅红眼:直翅紫眼:弯翅红眼:弯翅紫眼=9:3:3:1 当灰体紫眼♀×黄体红眼♂时,依据题干信息,其基因型为:ddXBXB×DDXbY→F1:DdXBXb、DdXBY,按照拆分法,F1➫F2:灰体红眼:灰体紫眼:黄体红眼:黄体紫眼=9:3:3:1 169 真题感知·命题洞见 6.(2024·新课标卷·高考真题)某种二倍体植物的P1和P2植株杂交得F1,F1自交得F2。对个体的DNA进行PCR检测,产物的电泳结果如图所示,其中①~⑧为部分F2个体,上部2条带是一对等位基因的扩增产物,下部2条带是另一对等位基因的扩增产物,这2对等位基因位于非同源染色体上。下列叙述错误的是(    ) A.①②个体均为杂合体,F2中③所占的比例大于⑤ B.还有一种F2个体的PCR产物电泳结果有3条带 C.③和⑦杂交子代的PCR产物电泳结果与②⑧电泳结果相同 D.①自交子代的PCR产物电泳结果与④电泳结果相同的占1/2 170 真题感知·命题洞见 6.(2024·新课标卷·高考真题)某种二倍体植物的P1和P2植株杂交得F1,F1自交得F2。对个体的DNA进行PCR检测,产物的电泳结果如图所示,其中①~⑧为部分F2个体,上部2条带是一对等位基因的扩增产物,下部2条带是另一对等位基因的扩增产物,这2对等位基因位于非同源染色体上。下列叙述错误的是(    ) A.①②个体均为杂合体,F2中③所占的比例大于⑤ B.还有一种F2个体的PCR产物电泳结果有3条带 C.③和⑦杂交子代的PCR产物电泳结果与②⑧电泳结果相同 D.①自交子代的PCR产物电泳结果与④电泳结果相同的占1/2 D 由题可知,这2对等位基因位于非同源染色体上,假设A/a为上部两条带的等位基因,B/b为下部两条带的等位基因,由电泳图可知P1为AAbb,P2为aaBB,F1为AaBb,F2中①AaBB②Aabb都为杂合子,③AABb占F2的比例为1/8,⑤AABB占F2的比例为1/16, ①AaBB自交子代为,AABB(1/4)、AaBB(1/2)、aaBB(1/4),其PCR产物电泳结果与④aaBB电泳结果相同的占1/4, 电泳图中的F2的基因型依次为:AaBB、Aabb、AABb、aaBB、AABB、AAbb、aabb、AaBb,未出现的基因型为aaBb,其个体PCR产物电泳结果有3条带 ③AABb和⑦aabb杂交后代为Aabb、 AaBb,其PCR产物电泳结果与②⑧电泳结果相同 171 真题感知·命题洞见 7.(2025·甘肃·高考真题)大部分家鼠的毛色是鼠灰色,经实验室繁殖的毛色突变家鼠可以是黄色、棕色、黑色或者由此产生的各种组合色。已知控制某品系家鼠毛色的基因涉及常染色体上三个独立的基因位点A、B和D。A基因位点存在4个不同的等位基因:Ay决定黄色,A决定鼠灰色,at决定腹部黄色,a决定黑色,它们的显隐性关系依次为Ay>A>at>a,其中Ay基因为显性致死基因(AyAy的纯合鼠胚胎致死)。B基因位点存在2个等位基因:B(黑色)对b(棕色)为完全显性。回答下列问题。 (1)只考虑A基因位点时,可以产生的基因型有           种,表型有           种。 (2)基因型为AyaBb的黄色鼠杂交,后代表型及其比例为黄色鼠:黑色鼠:巧克力色鼠=8:3:1,产生这种分离比的原因是           。 172 真题感知·命题洞见 (3)黄腹黑背雌鼠和黄腹棕背雄鼠杂交,F1代产生了3/8黄腹黑背鼠,3/8黄腹棕背鼠,1/8黑色鼠和1/8巧克力色鼠。则杂交亲本基因型分别为♀           ,♂           。 (4)D基因位点的D基因控制色素的产生,dd突变体呈现白化性状。让白化纯种鼠和鼠灰色纯种鼠杂交,F1代呈现鼠灰色。F1代雌雄鼠交配产生F2代的表型及其比例为鼠灰色:黑色:白化=9:3:4,则亲本白化纯种鼠的基因型为          ,F2代黑色鼠的基因型为           173 真题感知·命题洞见 7.(2025·甘肃·高考真题)大部分家鼠的毛色是鼠灰色,经实验室繁殖的毛色突变家鼠可以是黄色、棕色、黑色或者由此产生的各种组合色。已知控制某品系家鼠毛色的基因涉及常染色体上三个独立的基因位点A、B和D。A基因位点存在4个不同的等位基因:Ay决定黄色,A决定鼠灰色,at决定腹部黄色,a决定黑色,它们的显隐性关系依次为Ay>A>at>a,其中Ay基因为显性致死基因(AyAy的纯合鼠胚胎致死)。B基因位点存在2个等位基因:B(黑色)对b(棕色)为完全显性。回答下列问题。 (1)只考虑A基因位点时,可以产生的基因型有           种,表型有           种。 (2)基因型为AyaBb的黄色鼠杂交,后代表型及其比例为黄色鼠:黑色鼠:巧克力色鼠=8:3:1,产生这种分离比的原因是           。  9     4 只考虑A基因位点,A基因位点存在4个不同的等位基因Ay、A、at、a ,从4个等位基因中选2个组成基因型(包括纯合子和杂合子),纯合子有AyAy(致死)、AA、atat、aa4种,杂合子有AyA、Ayat、Aya、Aa、Aat、ata6种,所以基因型共有10种,但由于AyAy纯合致死,实际存活的基因型有9种,由显隐性关系Ay>A>at>a可知,表型有黄色(Ay-)、鼠灰色(A-)、腹部黄色(at-)、黑色(aa ),共4种。 控制毛色的两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,且AyAy纯合致死 基因型为AyaBb的黄色鼠杂交,正常情况下Aya×Aya后代中AyAy:Aya:aa=1:2:1,由于AyAy致死,所以Aya:aa=2:1,Bb×Bb后代中B-:bb=3:1,按照自由组合定律,(2Aya:1aa)×(3B-:1bb),后代中黄色鼠(AyaB-、Ayabb):黑色鼠(aaB-):巧克力色鼠(aabb)=(2/3×3/4+2/3×1/4):(1/3×3/4):(1/3×1/4)=8/12:3/12:1/12=8:3:1,所以后代表型及其比例为黄色鼠:黑色鼠:巧克力色鼠=8:3:1的原因是控制毛色的两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,且AyAy纯合致死 174 真题感知·命题洞见 8.(2025·重庆·高考真题)全色盲是由隐性基因控制的视网膜疾病。某夫妻都是全色盲患者,二人因生育去医院做遗传咨询,医生询问了两人家族病史并做了相应检查,发现丈夫和其妹妹患病是H基因突变所致。妻子患病是G基因突变所致 175 真题感知·命题洞见 (4)临床研究发现,G基因和H基因任意突变都可导致全色盲,且突变的G基因可抑制H基因的表达。可支撑该结论的检查结果是                 (选填两个编号)。 ①妻子的H蛋白表达下降②丈夫的G蛋白表达上升 ③妻子的H蛋白表达正常④丈夫的G蛋白表达下降 ⑤妻子的H蛋白表达上升⑥丈夫的G蛋白表达正常 (5)不考虑基因的新突变,医生发现该夫妻有1/4的概率生育健康的孩子,则该夫妻的基因型分别是                        (H、G表示显性基因,h、g表示隐性基因)。 (1)根据系谱图(图1)可推测全色盲的遗传方式是        。 (2)经检查发现丈夫的父母携带了由H基因突变形成的①②基因,其DNA序列如图2所示。 据此分析,导致丈夫患病的H基因是         (填编号)。丈夫的父亲有两个突变基因但没有患病,表明基因的某些突变对生物的影响是         。 (3)妻子表达G蛋白而导致患病,相关蛋白结构如图3所示。据图分析,G基因突变为g基因发生的变化是         。 176 真题感知·命题洞见 8.(2025·重庆·高考真题)全色盲是由隐性基因控制的视网膜疾病。某夫妻都是全色盲患者,二人因生育去医院做遗传咨询,医生询问了两人家族病史并做了相应检查,发现丈夫和其妹妹患病是H基因突变所致。妻子患病是G基因突变所致 (1)根据系谱图(图1)可推测全色盲的遗传方式是        。 (2)经检查发现丈夫的父母携带了由H基因突变形成的①②基因,其DNA序列如图2所示。 据此分析,导致丈夫患病的H基因是         (填编号)。丈夫的父亲有两个突变基因但没有患病,表明基因的某些突变对生物的影响是         。 (3)妻子表达G蛋白而导致患病,相关蛋白结构如图3所示。据图分析,G基因突变为g基因发生的变化是         。 常染色体隐性 ① 无益也无害/中性 碱基的缺失、增添或替换 分析题图1,正常的父母生出了患病的女儿,“无中生有”为隐性,且女儿患病而父亲表现为正常,说明该病为常染色体隐性遗传病。 结合图2DNA序列分析,丈夫的父亲有两个①②突变基因表现为正常,丈夫的母亲含有一个①突变基因也表现为正常,丈夫只能从母亲获得突变后的①基因,若从父亲处获得②基因,则患病丈夫与父亲的基因型一致,应该表现为正常,所以患病丈夫从父母处获得的均为①基因,即导致丈夫患病的H基因是①。丈夫的父亲有两个突变基因但没有患病,表明基因的某些突变对生物的影响是中性的。 177 真题感知·命题洞见 8.(2025·重庆·高考真题)全色盲是由隐性基因控制的视网膜疾病。某夫妻都是全色盲患者,二人因生育去医院做遗传咨询,医生询问了两人家族病史并做了相应检查,发现丈夫和其妹妹患病是H基因突变所致。妻子患病是G基因突变所致 (4)临床研究发现,G基因和H基因任意突变都可导致全色盲,且突变的G基因可抑制H基因的表达。可支撑该结论的检查结果是                 (选填两个编号)。 ①妻子的H蛋白表达下降②丈夫的G蛋白表达上升 ③妻子的H蛋白表达正常④丈夫的G蛋白表达下降 ⑤妻子的H蛋白表达上升⑥丈夫的G蛋白表达正常 (5)不考虑基因的新突变,医生发现该夫妻有1/4的概率生育健康的孩子,则该夫妻的基因型分别是                        (H、G表示显性基因,h、g表示隐性基因)。 Gghh、ggHh ①⑥ 妻子是G基因突变导致的患病,妻子体内突变的G 基因会抑制H基因的表达,导致H 基因的表达量下降, ①正确;丈夫是H基因突变导致的患病,体内没有突变的G基因,所以丈夫体内的G 蛋白表达正常,⑥正确。。 由于G基因和H基因任意突变都会导致患病,只有GH_基因型的个体表现为正常,且妻子G基因突变、丈夫H基因突变,推测夫妻基因型分别为Gghh 和 ggHh 时生育健康孩子的概率为1/4。 178 真题感知·命题洞见 9.(2025·北京·高考真题)Usher综合征(USH)是一种听力和视力受损的常染色体隐性遗传病,分为α型、β型和γ型。已经发现至少有10个不同基因的突变都可分别导致USH。在小鼠中也存在相同情况。 (1)两个由单基因突变引起的α型USH的家系如图。 ①家系1的II-2是携带者的概率为       。 ②家系1的II-1与家系2的II-2之间婚配, 所生子女均正常,原因是      。 (2)基因间的相互作用会使表型复杂化。 例如,小鼠在单基因G或R突变的情况下,gg表现为α型,rr表现为γ型,而双突变体小鼠ggrr表现为α型。表型正常的GgRr小鼠间杂交,F1表型及占比为:正常9/16、α型3/8、γ型1/16。F1的α型个体中杂合子的基因型有      。 179 真题感知·命题洞见 9.(2025·北京·高考真题)Usher综合征(USH)是一种听力和视力受损的常染色体隐性遗传病,分为α型、β型和γ型。已经发现至少有10个不同基因的突变都可分别导致USH。在小鼠中也存在相同情况。 (1)两个由单基因突变引起的α型USH的家系如图。 ①家系1的II-2是携带者的概率为       。 ②家系1的II-1与家系2的II-2之间婚配, 所生子女均正常,原因是      。 (2)基因间的相互作用会使表型复杂化。 例如,小鼠在单基因G或R突变的情况下,gg表现为α型,rr表现为γ型,而双突变体小鼠ggrr表现为α型。表型正常的GgRr小鼠间杂交,F1表型及占比为:正常9/16、α型3/8、γ型1/16。F1的α型个体中杂合子的基因型有      。 ggRr、Ggrr 2/3   家系 1 和家系 2 的 USH 是由不同基因突变引起的 ①已知 USH 是常染色体隐性遗传病,设控制该病的基因为a。家系 1 中 I - 1 和 I - 2 表现正常,生了一个患病的儿子 II - 1(基因型为aa),根据基因的分离定律,可知 I - 1 和 I - 2 的基因型均为Aa。II - 2 表现正常,其基因型可能为AA或Aa,AA的概率为1/3,Aa的概率为2/3,即家系 1 的 II - 2 是携带者(Aa)的概率为2/3。 ②因为已经发现至少有 10 个不同基因的突变都可分别导致 USH,家系 1 和家系 2 的 USH 是由不同基因突变引起的。假设家系 1 是A基因发生突变导致的,家系 2 是B基因发生突变导致的(A、B为不同基因位点),家系 1 的 II - 1 基因型可能为aaBB,家系 2 的 II - 2 基因型可能为AAbb,他们之间婚配,后代基因型为AaBb,均表现正常。 已知小鼠单基因G或R突变的情况下,gg表现为α型,rr表现为γ型,双突变体小鼠ggrr表现为α型,表型正常的GgRr小鼠间杂交,F1表型及占比为:正常9/16、α型3/8、γ型1/16,说明F1中α型个体的基因型有ggRR、ggRr、ggrr、Ggrr。其中杂合子的基因型有ggRr、Ggrr。 180 $

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