必修2 第五单元 第2讲 基因的自由组合定律+微专题六 基因自由组合定律-【衡中学案】2026年高考生物一轮总复习学案(人教单选版)

2025-11-06
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内容正文:

对黄色为显性,若相关基因用A/表示,则亲代白色雌虫基因:自由组合定律,A错误:在不发生互换和基因突变等情况下,该植 型为AA,黄色雄虫基因型为AA或Aa或a。若黄色雄虫基因:物的1个花粉母细胞经减数分裂只能产生2种基因型的花粉粒, 型为AA,则F基因型为AA,F自由交配,F2基因型为AA,F2 ;B错误;有丝分裂过程中不发生等位基因的分离,正常情况下,分 雌性中白色个体的比例为1:若黄色雄虫基因型为A,则F,基;裂后的细胞和原细胞核基因完全相同,因此题图细胞在有丝分裂 因型为12AA、1/2Aa,F,自由交配,F,基因型为9/16AA 后期,移向细胞同一极的基因包含所有的基因,即包括A、、b、b、 6/16Aa、1/16aa,F2雌性中白色个体的比例为15/16;若黄色雄D、d,C正确;为验证基因的自由组合定律,可用来与该植物进行 虫基因型为aa,则F,基因型为Aa,F,自由交配,F,基因型为杂交的个体的基因型有aabbdd、aaBBdd、AabbDd、AaBBDd, 1/4AA、1/2AA、1/4aa,F2雌性中白色个体的比例为3/4。综上D错误 所述,A符合题意,B、C、D不符合题意。故选A 变式训练2:C三对相对性状中可通过花粉进行鉴定的相对 2.C(设相关基因A/a)紫茎为显性,令其自交,若为纯合子,则性状是非糯性(A)和糯性(a)、花粉粒长形(D)和圆形(d),若采 子代全为紫茎,若为杂合子,子代发生性状分离,会出现绿茎, 用花粉鉴定法验证基因的分离定律,需得到基因型为Aa或Dd的 A不符合题意:可通过与绿茎纯合子(aa)杂交来鉴定,如果后 植株,A错误;若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,需得 代都是紫茎,则是纯合子,如果后代有紫茎也有绿茎,则是杂合 到基因型为AaDd的植株,B错误;①×④→F(AaTtdd),F,连续 子,B不符合题意;与紫茎纯合子(AA)杂交后代都是紫茎,故不 自交即可得到糯性抗病优良品种,C正确:②×④→F(AattDd), 能通过与紫茎纯合子杂交进行鉴定,C符合题意;能通过与紫茎 其产生的花粉加碘液染色后,A(蓝黑色):a(橙红色)=1:1, 杂合子杂交(Aa)来鉴定,如果后代都是紫茎,则是纯合子,如果 D错误 后代有紫茎也有绿茎,则是杂合子,D不符合题意。故选C。 变式训练3:实验思路:让①和②杂交、①和③杂交、②和③杂 第2讲基因的自由组合定律 交。 得到的F自交,观察F,的表型。 预期结果:若各杂交组合的F,中均出现四种表型,且比例为 考点一两对相对性状的杂交实验与自由组合定律 9:3:3:1,则可确定这三对等位基因分别位于三对染色体上 解析:选择①×②、②×③、①×③三个杂交组合,分别得到 必备知识·夯实基础 知识巩固 F1,F1自交得到F2,若各杂交组合的F2中均出现四种表型,且比 1.(1)绿色圆粒绿色皱粒9:3:3:1(2)黄色和圆粒 例为9:3:3:1,则可确定这三对等位基因分别位于三对染色体 上:若出现其他结果,则可确定这三对等位基因不是分别位于三 离分离自由组合 对染色体上。 教材隐含知识:对于两对相对性状的遗传结果,如果对每一对性 例3:B图示细胞减数分裂时,初级卵母细胞不发生染色体 状单独进行分析,其性状的数量比都是3:1,即每对性状的遗传 都遵循分离定律。两对相对性状的遗传结果可以表示为它们各 互换时只产生AB、b两种配子,发生染色体互换时产生的雌配子 及比例为AB:Ab:aB:ab=42:8:8:42,故可得重组率为8% 自遗传结果的乘积,即9:3:3:1来自(3:1)2 2.(1)①两对遗传因子②成对遗传因子不同对的遗传因子 +8%=16%,则初级卵母细胞的互换率为32%,A错误;基因型 ③4④随机(2)①41/16②41/8③11/4 为AaBb的若干堆雄个体产生的雌配子是AB、Ab、aB、ab,分别占 3.(1)测交1:1:1:1(2)黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒 42%、8%、8%、42%,雄配子是AB、b,各占50%,雌、雄配子随机 结合,子代产生四种表型,分别占71%、4%、4%、21%,B正确:无 绿色皱粒(3)测交 4.(2)减数分裂I后期真核生物细胞核遗传 论只有雌果蝇发生染色体互换还是只有雄果蝇发生染色体互换, 基因型为ABb的堆雄个体交配产生的子代的基因型都是相同 5.(1)类型概率(2)①不同优良性状优良性状抗倒伏易 的,因此不能验证互换只发生在雌果蝇中,C错误;用荧光只标记 感病抗倒伏易感病②后代中的患病概率遗传咨询 思维辨析 B或者b才能显现染色体互换情况,D错误 (1)×(2)×(3)×(4)×(5)×(6)× 老点二 自由组合定律的解题规律及方法 延伸探究 剖析难点·考点突破 1.不一定,若两对等位基因位于两对同源染色体上,基因型为 精准命题 AaBb的个体自交后代中一定有9种基因型,但不一定有4种表 例1:A因为两亲本均为纯种,故F,的基因型只有一种,且 型,比如A、为不完全显性时会产生6种表型;若两对等位基:F2中每对基因均出现了显性和隐性的组合,因此,F,的基因型为 因位于同一对同源染色体上,可能出现AABB、AaBb、aabb或 CeAaBb,两只纯种雌雄鼠杂交能产生基因型为CcAaBb的个体的 AAbb、AaBh、aaBB3种基因型。 组合有CCAABB×ccaabb、CCAAbb×ccaaBB、CCaaBB×ccAAbb 2.(1)不能,因为两对等位基因位于一对同源染色体上和位于两 CCaabb×ccAABB4种,所以两亲本的表型除栗色与白色外,还可 对同源染色体上,都会出现这一结果 以是黄棕色与白色、黑色与白色、棕色与白色,A错误,B正确:F, (2)实验1:灰身长翅×灰身长翅,子代表型的比例为9:3:3:1,中白色个体的基因型有3×3=9(种),C正确;F2中棕色雌鼠占 实验2:灰身长翅×黑身残翅,子代表型的比例为1:1:1:1 (3/4)×(1/4)×(1/4)×(1/2)=3/128,D正确。 剖析难点·考点突破 变式训练I:(1)白色:红色:紫色=2:3:3AAbb、Aabb 精准命题 1/2(2)选用的亲本基因型为:AAbb:预期的实验结果及结论: 例1:C减数分裂形成配子时,非同源染色体上的非等位基:若子代花色全为红花,则待测白花纯合体基因型为bb;若子代 因之间自由组合,但位于同源染色体上的非等位基因之间不能自 !花色全为紫花,则待测白花纯合体基因型为aaBB 由组合,A错误;基因型为YyR的豌豆产生的雌雄配子随机结合 解析:(1)紫花植株(AaBb)与红花杂合体(Aabb)杂交,子代 是受精作用,自由组合定律的实质是减数分裂过程中,等位基因 1 可产生6种基因型,比例为AABb(紫花):AaBb(紫花):aaBb 分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,B错误;孟 (白花):AAbb(红花):Aabb(红花):aabb(白花)=1:2:1: 德尔设计F与隐性纯合子进行测交实验,进而预测出后代的表现:1:2:1。故子代植株表型及比例为白色:红色:紫色=2:3: 性状及比例,这是“演绎”推理的过程,C正确;多组相对性状的杂 3;子代中红花植株的基因型有2种:AAbb、Aabb;子代白花植株中 交实验的F2的性状分离比均接近3:1,说明3:1的出现不是偶 纯合体(aabb)占的比例为1/2 然的,但还不能验证其假设,如果要验证其假设是否正确,需要做 (2)白花纯合体的基因型有aaBB和aabb两种。要检测白花 测交实验,D错误。 纯合体植株甲的基因型,可选用AAbb植株与之杂交,若甲的基因 变式训练1:C孟德尔杂交实验中,重组类型即F,中与亲型为aaBB则实验结果为:aaBB×AAbb→AaBb(全为紫花);若甲 本性状不同的类型,A错误;受精时不同类型的雌雄配子随机组!的基因型为aabb则实验结果为:aabb×AAbb→Aabb(全为红花)。 合不属于基因重组,B错误;自由组合定律的细胞学基础是减数!这样就可以根据子代的表型将白花纯合体的基因型推出。 分裂时非同源染色体(上的非等位基因)的自由组合,C正确;基 例2:C由乙×丙组可推测出花腋生对花顶生为显性,由 因分离定律的细胞学基础是减数分裂时同源染色体分离, :甲×丙组可推测出普通叶形对半无叶形为显性,即甲为AF_,植 D错误。 株乙为花顶生普通叶形,即乙的基因型为aaF_,植株丙为花腋生 例2:C由题图可知,控制高茎与矮茎、宽叶与窄叶这两对相:半无叶形,即丙的基因型为Af。甲(A_F_)×乙(aF_),后代花 对性状的基因位于一对同源染色体上,所以其遗传不遵循基因的:腋生:花顶生=1:1,即甲中关于花腋生的基因型为A。甲(AaF_) 554- ×丙(A狂)杂交,后代全部表现为普通叶形,说明甲中关于叶形的: 为显性,F,中无论雌雄均表现为长翅:残翅=3:1,说明控制果 基因型为FF,即甲的基因型为AaFF。乙(aaF_)×丙(Af)杂交 蝇翅形的基因位于常染色体上,A错误;若控制长翅和残翅的基 后代普通叶形:半无叶形=1:1,说明乙中关于叶形的基因型为 因用AVa表示,控制眼色的基因用B/b表示,则亲本的基因型可 f,则乙的基因型为aaf,甲和丙杂交后代全为花腋生,说明丙中 表示为AAXX,aaXY,二者杂交产生的F,中雌性个体的基因 关于花腋生的基因型为AA,故丙的基因型为AAr,故C正确。 型为AaXX,B正确;亲本的基因型可表示为AAXX,aaxBY 变式训练2:D由题表可知,RR:Rr=(1+1+2):(1+1+ F,个体的基因型为AaXX、AaXY,则F,白眼残翅果蝇的基因 2)=1:1,可知双亲有关花色的基因型为RR×Rr,WW:Ww: 型为aaXX、aaXY,这些雌雄果蝇交配的结果依然为残翅 ww=(1+1):(2+2):(1+1)=1:2:1,双亲有关叶形的基因 白眼,即子代表型不变,C正确;根据上述杂交结果可知,控 型为Ww×Ww,故双亲的基因型为RrWw×RRWw,A错误;自交 制眼色的基因位于X染色体上,控制翅型的基因位于常染 和测交均可验证亲代的基因型,但自交更简便,B错误;复制时产 色体上,可见,上述杂交结果符合自由组合定律,D正确。 生的两条姐妹染色单体的相同位置上应为相同的基因,R、r为等 故选A。 位基因,应位于同源染色体上,C错误;题表中的表型有两种,其中 ;2.(1)分离浅绿(2)P2、P3深绿(3)3815/64(4)9号 RRWW、RrWW、RRWw、RrWw的表型相同,RRww、Rww的表型相 F,在减数分裂I前期发生染色体片段互换,产生了同时含 同,基因型为RWw的个体自交,后代表型的比例为9RW_(与题 P,、P,的SSR1的配子F,产生的具有来自P1号染色体的配 表中表型相同):3Rww(与题表中表型相同):3rW_(与题表中 子与具有来自P,1号染色体的配子受精(5)SSR1的扩增产物 表型不同):1w(与题表中表型不同),因此与题表中表型不同 条带与P,亲本相同的植株 的个体占1/4,D正确。 解析:(1)由实验①结果可知,只考虑瓜皮颜色,F1为深绿,F 例3:B每对等位基因测交后会出现2种表型,故对等位 中深绿:浅绿=3:1,说明该性状遵循基因的分离定律,且浅绿 基因杂合的植株A的测交子代会出现2”种不同表型的个体 为隐性 A正确;不管n有多大,植株A测交子代比为(1:1)”=1:1: (2)由实验②可知,F,中深绿:绿条纹=3:1,也遵循基因的分 1:1…(共2”个1),即不同表型个体数目均相等,B错误;植株A 离定律,结合①,不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的 测交子代中n对基因均杂合的个体数为(1/2)",纯合子的个体数 关系。若两基因为非等位基因,可假设P1为AABB,P2为 也是(1/2)”,两者相等,C正确:n≥2时,植株A的测交子代中纯 aaBB,符合实验①的结果,则P,为AAbb,则还需从实验①和②的 合子的个体数是(1/2)",杂合子的个体数为1-(1,/2),故杂合子 亲本中选用P2(aaBB)×P3(AAbb),则F为AaBb表现为深绿。 的个体数多于纯合子的个体数,D正确 (3)调查实验①和②的F,发现全为椭圆形瓜,亲本长形和圆形 变式训练3:C亲本有红粒和白粒,而F都是红粒,说明控 均为纯合子,说明椭圆形为杂合子,则F,非圆瓜中有1/3为长 制红粒性状的基因为显性基因。第Ⅲ组F,中红粒:白粒= 形,2/3为椭圆形,故椭圆深绿瓜植株占比为9/16×2/3=3/8。 63:1,假设籽粒颜色由n对等位基因控制,由题图可知,隐性纯合 由题意可设瓜形基因为C/c,则P,基因型为AABBCC,P,基因 子为白粒,其余都为红粒,则F,中白粒个体所占的比例为 型为aaBBcc,F,为AaBBCc,由实验①F2的表型和比例可知,圆 (1/4)",红粒个体所占的比例为1-(1/4)",且[1-(1/4)"]: 形深绿瓜的基因型为AB_cc。实验①中植株,自交子代能产 (1/4)"=63:1,计算可得n=3,因此该植物的籽粒颜色至少由三 生圆形深绿瓜植株的基因型有1/8 AABBCc、1/4 AaBBCc 对能独立遗传的基因控制(设三对独立遗传的基因分别为A/a 1/I6 AABBcc、1/8 AaBBcc,其子代中圆形深绿瓜植株的占比为 B/b、C/c),第Ⅲ组杂交组合的F的基因型为AaBbCc,A、B错误; 1/8×1/4+1/4×3/16+1/16×1+1/8×3/4=15/64 第I组杂交组合中,F,中红粒:白粒=3:1,白粒个体(aabbcc) (4)电泳检测实验①F,中浅绿瓜植株、P,和P,的SSR1和SSR2 所占的比例为l/4,说明F,的基因型有Aabbcc、aaBbcc、aabbCc3 的扩增产物,由电泳图谱可知,F,浅绿瓜植株中都含有P,亲本 种可能:第Ⅱ组杂交组合中,F,中红粒:白粒=15:1,白粒个体 的SSR1,而SSR1和SSR2分别位于西瓜的9号和1号染色体 (aabbec)所占的比例为I/I6,说明F的基因型有AaBbcc 上,故推测控制瓜皮颜色的基因位于9号染色体上。由电泳图 abbCc、aaBbCc3种可能,C正确;据C选项的分析可知,第I组 谱可知,F2浅绿瓜植株中只有15号植株含有亲本P1的SSR1 E,的基因型有Aabbcc、aaBbcc、aabbCc3种可能,无论其基因型为 推测根本原因是F,在减数分裂I前期发生染色体片段互换,产 哪一种,测交结果均为红色:白色=1:1,D错误。 生了同时含P,、P2的SS1的配子,而包括15号植株在内的半 例4:BF,高茎豌豆中纯合子占1/3,杂合子占23,仅杂合 数植株同时含有两亲本的SSR2,根本原因是F,减数分裂时同 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 源染色体分离,非同源染色体自由组合,随后F,产生的具有来 设控制果蝇灰身、黑身的基因用B、b表示,F2灰身果蝇中纯合子 自P1号染色体的配子与具有来自P21号染色体的配子受精。 占1/3,杂合子占2/3,由此可得其产生两种配子B:b=2:1,F (5)为快速获得稳定遗传的深绿瓜株系,对实验①F2中深绿瓜 灰身果蝇雌雄自由交配,后代黑身果蝇(bb)所占比例=1/3×1/3 植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR进行扩增、电泳 =1/9,B错误;假设控制豌豆高茎、矮茎的基因用D、d表示,F2高 检测。稳定遗传的深绿瓜株系应是纯合子,其深绿基因最终来 茎豌豆和矮茎豌豆杂交,即1/3DD×dd→13Dd,2/3Dd×dd 源于亲本P,故应选择SSR1的扩增产物条带与P,亲本相同的 1/3Dd、1/3dd,后代高茎(2/3Dd):矮茎(1/3dd)=2:1,C正确; 植株。 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自由3.(1)花色和籽粒颜色甲组子代中紫花的籽粒全是黄粒,红花 交配,后代灰身:黑身=2:1,D正确。 的籽粒全是绿粒且颜色性状和茎秆高度可以自由组合(2)9/16 变式训练4:B分析题意可知,两对等位基因独立遗传,故含 (3)A aaBBDD1/4(4)统计F,所有个体的表型和比例 a的花粉育性不影响B和b基因的遗传,所以Bb自交,子一代中 若锯齿叶红花:锯齿叶紫花:光滑形紫花=1:1:2,则三对基 红花植株B_:白花植株bb=3:1,A正确;基因型为AaBb的亲 因位于一对同源染色体上;若光滑形紫花:光滑形红花:锯齿 本产生的雌配子种类和比例为AB:AbaB:ab=1:1:1:1 形紫花:锯齿形红花=6:3:6:1,则A/a、D/d位于一对同源 由于含a的花粉50%可育,故雄配子种类及比例为AB:Ab: 染色体上,B/位于另一对染色体上 aB:ab=2:2:1:1,所以子一代中基因型为aabb的个体所占比 解析:(1)根据表格中甲组的杂交子代中,紫花的籽粒全是黄 例为1/4×1/6=1/24,B错误;由于含a的花粉50%可育,50%不 粒,红花的籽粒全是绿粒且颜色性状和茎秆高度可以自由组 可育,故亲本产生的可育雄配子是A+1/2a,不育雄配子为1/2a 合,结合题干信息“花色、茎高和籽粒颜色3种性状的遗传只涉 故亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子的三倍,C正确:两对等 及2对等位基因”可知,花色和籽粒颜色是由一对等位基因控 位基因独立遗传,所以Bb自交,亲本产生的含B的雄配子数和含 制的 b的雄配子数相等,D正确 (2)根据乙组杂交结果可知,黄粒是显性性状,用D表示,设岧 素养提升·强化思维 高的相关基因为E/e。若高茎为显性,则甲组亲本的基因型组 真题再现 合为:Eedd×eeDd,E/e和D/d无论位于一对还是两对同源染色 1.A白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,产生的F,中白眼均为雄性 体上,F,中茎高相关的基因型及比例为Ee:ee=1:1,F随机 红眼均为雌性,说明眼色性状表现与性别有关,则控制眼色的 交配,子代中EE:Ee:ee=1:6:9,高茎E_植株占比为7/16。 基因位于X染色体上,同时说明红眼对白眼为显性:另一对相 若高茎为隐性性状,则甲组亲本的基因型组合为EeDd×eedd 对性状的果蝇杂交,无论雌雄均表现为长翅,说明长翅对残翅: F,中茎高相关的基因型及比例为Ee:ee=1:1,F,随机交配, 555- 子代中高茎ee植株占比为9/16。若两对基因位于一对同源染: (AAbbdd):锯齿叶紫花(aaBBDD):光滑形紫花(AaBbDd)= 色体上,甲组F,只有两种表型,与题意不符,故子代中高茎占 1:1:2;若A/a、D/d位于一对同源染色体上,B/b位于另一对 9/16,说明两对基因独立遗传。 染色体上,则子代中光滑形紫花(6AaB_Dd):光滑形红花 (3)类型I中有三种基因型,且有的个体没有:类型Ⅱ中只有 (3 AAB dd):锯齿形紫花(3 aaB DD、1aabbDD、2 AabbDd):锯 一种基因型,且均不含a。根据乙组亲本和子代的表型可知,亲 齿形红花(1 AAbbdd)=6:3:6:1。 本中关于叶边缘的基因型组合aaBB和AAbb,关于籽粒颜色的 4.(1)对母本甲的雌花花序进行套袋,待雌蕊成熟时,采集丁的成 基因型组合为DD和dd,亲本的基因型组合可能为aaBBDD× 熟花粉,撒在甲的雌蕊柱头上,再套上纸袋(2)1/4bbTT、 AAbbdd或aaBBdd×AAbbDD,F,的基因型为AaBbDd。乙组F bbTt1/4(3)糯性植株上全为糯性籽粒,非糯植株上既有糯 自交获得的F,中所有锯齿叶绿粒植株(dd)不外乎为A bbdd 性籽粒又有非糯籽粒非糯性植株上只有非糯籽粒,糯性植株 aaB_dd、aabbdd,电泳结果若为类型I,则该群体有三种基因型 上既有糯性籽粒又有非糯籽粒 若为类型Ⅱ,则只有一种基因型。若D/d、A/a和B/小位于三对 解析:雌花花序由显性基因B控制,雄花花序由显性基因T控 同源染色体上,则电泳结果应该有5种基因型,与电泳结果不 制,基因型bbt个体为雌株。甲(雌雄同株)、乙(雌株)、丙(雌 符,说明基因存在连锁情况;若三对基因位于一对同源染色体 株)、丁(雄株),可推断出甲的基因型为BBTT,乙、丙基因型可 能为BBt或bbt,丁的基因型为bbTT。(1)杂交育种的原理是 a A a A 基因重组,若甲为母本,丁为父本杂交,因为玉米为雌雄同株异 B B 花植物,所以在花粉未成熟时需对甲植株雌花花序套袋隔离, 上,则F,中基因的位置关系如图:D D若为①, 等丁的花粉成熟后再通过人工授粉把丁的花粉传到甲的雌蕊 柱头后,再套袋隔离。 (2)根据分析及题干信息“乙和丁杂交,F全部表现为雌雄同 ① ② 株”,可知乙基因型为BBt,丁的基因型为bbTT,F1基因型为 则F,的锯齿叶绿粒植株的基因型只有一种,为AAbbdd,对应类 BbTt,F,自交F2基因型及比例为9B_T_(雌雄同株):3Bt(雌 型Ⅱ。若为②,则F,的锯齿叶绿粒植株的基因型只有一种,为 株):3bbT(雄株):1bbtt(雌株),故F2中雌株所占比例为 aaBBdd,与类型I和Ⅱ均不相符。若三对基因位于两对同源染 1/4,雄株的基因型为bbTT、bbTt,雌株中与丙基因型相同的比 色体上,则存在以下可能性,③A/a和B/b位于一对同源染色体 例为1/4。 (3)假设愕和非橘这对相对性状受A/基因控制,因为两种玉米 3 A 上,则F中基因的位置关系如图: d,则F,的锯齿 均为雌雄同株植物,间行种植时,既有自交又有杂交。若懦性 6 为显性,基因型为AA,非橘基因型为aa,则橘性植株无论自交 还是杂交,懦性植株上全为橘性籽粒,非懦植株杂交子代为橘 叶绿粒植株的基因型只有2种基因型:aaBBdd和AAbbdd,与类 性籽粒,自交子代为非懦籽粒,所以非懦植株上既有懦性籽粒 型I和Ⅱ均不相符。若A/a和D/d位于一对同源染色体上,则 又有非橘籽粒。同理,非橘为显性时,非橘性植株上只有非橘 籽粒,懦性植株上既有懦性籽粒又有非橘籽粒。 B 微专题六基因自由组合定律 F中基因的位置关系如图: 对点落实 1.C由题意推出甲、乙、丙的基因型依次是:AAbbIl、AABBii、 aaBBII,当植株是白花时,其基因型为 ⅱ,让只含隐性基因 的植株与F,测交仍然是白花,无法鉴别它的具体的基因型, A错误;甲×乙杂交组合中F,的紫红色植株基因型为AABbli: 若为④,则F,的锯齿叶绿粒植株的基因型为 AABBIi:AABbIⅡ:AABBIⅡ=4:2:2:1。乙×丙杂交组合中 F,的紫红色植株基因型为AaBBli:AABBIi:AaBBⅡ:AABBIⅡ =4:2:2:1,其中Ⅱ:i=1:2,所以白花植株在全体子代中 AAbbdd,与类型Ⅱ相符;若为⑤,则F2的锯齿叶绿粒植株的基 的比例为2/3×1/4=1/6,B错误;若某植株自交子代中白花植 因型有三种,均为aa,与类型I和Ⅱ均不相符。若Bb和D/d 株占比为1/4,则亲本为(---_),则该植株可能的基因型最 位于一对同源染色体上,则F,中基因的位置关系如图: 多有9种(3×3),C正确:由于题中不能说明相关基因A/a和 Bb是否在同一对同源染色体上,则可分为两种情况,第一种情 况,当三对等位基因分别位于三对同源染色体上,甲与丙杂交 或d ,若为⑥,则F,的锯齿叶绿粒 所得F,的基因型为ABbⅡ,其自交的子二代的表型比为紫红色 (ABI):靛蓝色花(A bbll):红色(aaBIⅡ):蓝色(aabblⅡ) =9:3:3:1:第二种情况,当A/a和B/b两对等位基因位于 6 ⑦ 对染色体上时,子二代的表型比为紫红色(AaBbll):靛蓝色花 植株的基因型有三种:AAbbdd、Aabbdd、aabbdd,与类型I相符 (AAbblI):红色(aaBBII)=2:1:1,D错误o 若为⑦,则F2的锯齿叶绿粒植株的基因型只有一种:aaBBdd,与 2.DF2中表型及其比例是高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1,符合 类型I和Ⅱ均不相符。上述假设中,符合类型I的为⑥,乙组 9:3:3:1的变式,因此控制两个矮秆突变体的基因遵循基因 中锯齿叶黄粒亲本的基因型为aaBBDD。子代中有的个体含有 的自由组合定律,即高秆基因型为A_B_,矮秆基因型为Abb、 A,有的个体不含A,B/b和D/d相关的基因均为纯合子,电泳 aaB_,极矮秆基因型为aabb,因此可推知亲本的基因型为aaBB 图中,有的个体含有条带②,据此推测条带②代表的基因是A。 和AAbb,F,的基因型为AaBb,A正确;矮秆基因型为A_bb 若电泳图谱为类型I,F,中基因的位置为⑥,子代中锯齿叶绿 aaB_,因此F,矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种 粒植株bbdd占1/4。 B正确;由F,中表型及其比例可知基因型是AABB的个体为高 秆,基因型是aabb的个体为极矮秆,C正确;F2矮秆基因型为 Abb、aaB_共6份,纯合子基因型为aaBB、AAbb共2份,因此矮 秆中纯合子所占比例为1/3,F,高秆基因型为AB_共9份,纯 「4)若电泳图为类型Ⅱ,则F,可能 或D 0 合子为AABB共1份,因此高秆中纯合子所占比例为1/9, D错误 3.D由F,的5种类型植株数量比例为1:4:6:4:1,即9: ① 3:3:1的变式,可知控制该花色的基因的遗传遵循自由组合定 要确定三对基因的位置关系,可以统计F,所有个体的表型和比 律,A正确:根据F,分离比可知,F,基因型为AaBb,故亲本的基 例,若三对基因位于一对同源染色体上,则子代中锯齿叶红花: 因型可能是AAbb和aaBB或AABB和aabb,B正确;随显性基 556 因数量的增加,花色红色逐渐加深,则显性基因个数相同的个 考点二伴性遗传的类型与应用 体表型相同,故F,中AAbb和aaBB个体的表型与F,(AaBb)相 必备知识·夯实基础 同,C正确:F,测交后代的基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,含 知识巩固 有显性基因的个数分别为2、1、1、0,故有3种表型,D错误。 1.性别 4.C由题意可知,两对等位基因独立遗传,所以控制斑翅果蝇翅 2.(1)XPXb XEX XY①女儿母亲②一定母亲和女儿 的两对等位基因分别位于两对染色体上,又因为性状在雌雄中 ③远多于母亲女儿(2)①女儿母亲②一定父亲 表现无差异,所以控制斑翅果蝇翅的两对等位基因分别位于两: 和儿子③多于世代连续遗传(3)③世代连续性 对常染色体上,F2表型比例为7:3:1:1,根据棋盘法可知,有 3.(1)女 男(2)①Z②非芦花芦花③非芦花 种基因组成为单显的配子不育,即雌配子Ab,或者雌配子 思维辨析 B,或者雄配子Ab,或者雄配子aB其中一种不育,A、B错误;假:(1)×(2)×(3)V(4)×(5)×(6)× 定雌配子A山不育导致出现7:3:1:1,F,能产生的雌配子为延伸探究 AB、aB、ab,产生的雄配子为AB、Ab、aB、ab,后代中AAbb基因;1.色盲基因为隐性基因,女性体细胞内的两条X染色体上同时具 型不存在,因此F2的基因型共有8种,其中纯合子只有AABB 备b基因时才会患病,而男性体细胞只有一条X染色体,只要 aaBB、aabb三种,比例为3/12=1/4,C正确;假定雌配子Ab不: 具备一个b基因就表现为色盲,所以“男性患者多于女性患 育导致出现7:3:1:1,F的基因型为AaBh,产生雄配子为 者”:而抗维生素D佝偻病基因为显性基因,女性体细胞内的两 AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,雌配子AB:aB:ab=1:1: 条X染色体上只有同时具备d基因时才会正常,而男性只要具 1,选F中的果蝇进行测交时,如果F作父本,后代表型及比例 备一个d基因就表现为正常,所以“女性患者多于男性患者” 为1:1:1:1,如果F作母本,后代表型及比例为1:1:1, 2.性别和其他性状类似,也是受遗传物质和环境共同影响的,性 D错误。 反转现象可能是某种环境因素,使性腺出现反转现象,但遗传 物质组成不变 第3讲伴性遗传 剖析难点·考点突破 精准命题 考点一基因在染色体上的假说与证据 例1:D位于非同源区Ⅲ上的致病基因,由于只在Y染色体 必备知识·夯实基础 上,所以只有男性患病,A正确;非同源区I上隐性基因控制的遗 知识巩固 传病,例如红绿色盲、血友病等,男性患病概率大于女性,B正确: 1.完整性和独立性相对稳定的形态结构成单 成单 父方:位于非同源区I上的显性基因控制的遗传病,男性患者的女儿 母方同源染色体非等位基因非同源染色体 定患病,C正确;若X、Y染色体上存在一对等位基因,该对等位基 2.(1)易饲养、繁殖快和后代多(2)假说一演绎法(3)①红眼 因控制的性状遗传与性别有关,例如,一种显性遗传病,两个亲本 基因分离性别②XYX"Y红眼♀X"YX" 婚配,基因型为XX与XY,则他们的后代只有男性患病, 红眼♀③测交④X D错误。 3.许多个线性 变式训练1:C根据题意可知,正交为ZZ(非芦花雄鸡)× 教材隐含知识1:24DNA ZW(芦花雌鸡),子代为ZZ、ZW,芦花鸡和非芦花鸡数目相 :同,反交为ZZA×ZW,子代为ZAZ、ZW,全为芦花鸡,A正确: 教材隐含知识2:非等位脱氧核苷酸序列不同不遵循 ;正交子代中芦花雄鸡为ZZ(杂合子),反交子代中芦花雄鸡为 思维辨析 ZZ(杂合子),B正确;反交子代芦花鸡相互交配,即ZZ”× (1)V(2)V(3)×(4)×(5)× ZW,所产雌鸡ZW、ZW(非芦花),C错误;正交子代为ZZ(芦 延伸探究 花雄鸡)、Z”W(非芦花雌鸡),D正确。 1.(1)图示表明一条染色体上有“许多”基因:基因在染色体上呈 例2:D星眼果蝇与星眼果蝇杂交,子一代中星眼果蝇:圆 线性排列。 :眼果蝇=2:1,果蝇星眼、圆眼(假设由A、控制)由常染色体上 (2)存在,可选择性表达 !的一对等位基因控制,所以星眼显性纯合致死;缺刻翅、正常翅 2.X杂交子代中,雄性个体中直毛:分叉毛是1:1,雌性个体中 :(假设由Bb控制)由X染色体上的一对等位基因控制,且Y染 都是直毛,没有分又毛 色体上不含其等位基因,缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交所得 剖析难点·考点突破 子一代中,缺刻翅雌果蝇:正常翅堆果蝇=1:1,推出亲本雄果 精准命题 蝇不能是XY,只能为XY,亲本雌果蝇为XX,而后代中雄果蝇 例1:B生物的性状除了受染色体上的基因控制,还可受细均为正常翅,说明XY致死,由此可推出星眼缺刻翅雌果蝇与星 胞质(如线粒体、叶绿体)中基因的控制,同时,环境对性状也有着 眼正常翅雄果蝇杂交(AaXX×AaXY)得F,中2/3Aa、1/3aa; 重要影响,A错误:相对性状是由同源染色体上的等位基因控制1/3XX、1/3XX、1/3XY,所以星眼缺刻翅AaXX:23×1/3= 的,在减数分裂时,同源染色体的分离会导致等位基因分离,形成2/9,圆眼正常翅aaXX/aaXY:1/3×23=2/9,两者相等, 不同的配子,最终导致相对性状的分离,B正确;不同性状自由组A正确;雌果蝇中纯合子aXX所占比例为(1/3×13)/(2/3) 合是由非同源染色体上的非等位基因自由组合导致的,同源染色=1/6,B正确;雌果蝇1/3xX、1/3XX,雄果蝇1/3XY,二者数 体上的非等位基因不能自由组合,C错误:可遗传变异导致可遗传量比为2:1,C正确;缺刻翅基因X的基因频率为(13×1/2)/ 的性状改变,可遗传变异除基因突变外,还包括基因重组和染色 (1/3+1/3+1/3×1/2)=1/5,D错误 体变异,另外,表观遗传也可能造成可遗传的性状改变,D错误。 变式训练2:D若ZW个体致死,则亲代的杂交组合为ZZ 变式训练:C不同物种的染色体数目不同,一条染色体上有 ×ZW→1ZZ:1ZZ:1ZW:1ZW(致死),则子一代雄性个 多个基因,并且基因数目不一,因此不同物种的细胞中基因数量体中有杂合子(ZZ),子一代Z的基因频率=1×2+1x2+1× 2+1+1 和染色体数量的比值是不定的,C项错误 100%=80%A、B正确:若ZW个体致死,则亲代的杂交组合为 例2:D白眼雄蝇与红眼雌蝇杂交,F,全部为红眼果蝇,雌、} ZZ×ZW→1ZZ:1ZZ:1ZW(致死):1ZW,则子一代雄 雄比例为1:1,推测白眼对红眼为隐性,A正确:E,中红眼果蝇相 ;性个体的基因型为ZZ、ZZ,所以表型不同,C正确;若ZW个 互交配,F,代出现性状分离,雌蝇均为红眼,雄蝇红、白眼各半,雌 ;体致死,则该家鸡种群中雌性基因型为ZW,雄性基因型为ZZ 雄表型不同,推测红、白眼基因在X染色体上,B正确;F中雌蝇 ZZ,共有3种,D错误 (XX“)与白眼雄蝇(X“Y)杂交,后代出现四种基因型(XX: 素养提升·强化思维 XX:XAY:XY=1:1:1:1),白眼果蝇中雌、雄比例1:1,后真题再现 代雌雄个体中红白眼都各半,结果符合预期,C正确:白眼雌蝇:1.AG、g只位于X染色体上,则该雄性基因型可能是XY或 (XX)与红眼雄蝇(XY)杂交,后代雄蝇(X“Y)全部为白眼,雌: XY,杂合子雌性基因型为XX“。若该雄性基因型为XY,与 蝇全为红眼(XX),若后代有白眼雌蝇、红眼雄蝇例外个体,可能 XX杂交产生的F,基因型分别为XX、XX、XY、XY,在 是基因突变所致,但不能用显微观察证明,D错误。 亲本与F组成的群体中,父本XY的G基因来自于其母亲,因 557A.1/2 B.3/4 C.15/16D.1 真题再现 2.(2022·浙江卷)番茄的紫茎对绿茎为完全显性。 1.(2024·安徽卷)某种昆虫的颜色由常染色体上的 欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可 一对等位基因控制,雌虫有黄色和白色两种表型,雄 行的是 () 虫只有黄色,控制白色的基因在雄虫中不表达,各类 A.让该紫茎番茄自交B.与绿茎番茄杂交 型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只白色雌 C.与纯合紫茎番茄杂交D.与杂合紫茎番茄杂交 虫与一只黄色雄虫交配,F,雌性全为白色,雄性全 为黄色。继续让F,自由交配,理论上F,雌性中白 温馨提示:复习至此,请完成练案[18] 色个体的比例不可能是 第2讲基因的自由组合定律 考情研读·备考定位 课标要求 核心素养 1.通过对基因的自由组合定律的实质分析,从细胞水平阐述生命的延续性,建立 阐明有性生殖中基因的分 起进化与适应的观点。(生命观念) 离和自由组合使得子代的 2.通过对基因分离定律与自由组合定律的关系解读,研究自由组合定律的解题 基因型和表型有多种可 规律及方法,培养归纳与概括、演绎与推理及逻辑分析能力。(科学思维) 能,并可由此预测子代的 遗传性状。 3.通过对个体基因型的探究与自由组合定律的验证实验,掌握实验操作的方法, 培养实验设计及结果分析的能力。(科学探究) 高 考点一两对相对性状的杂交实验与自由组合定律 轮总复 必备知识·夯实县础 F2中黄色:绿色=3:1 说明种子粒色的遗 传遵循 定律 生 知识巩固 1.发现问题一两对相对性状的杂交实验 F,中出现两种亲本类型 (1)实验过程 (黄色圆粒、绿色皱粒),出 说明不同性状之间 现两种新性状(绿色圆粒、 进行了 正交反交 黄色皱粒)》 P 黄色圆粒×绿色皱粒 教材隐含知识 黄色圆粒 (必修2P10旁栏思考)从数学的角度分析,9:3:3 ☒ :1与3:1能否建立数学联系?这对理解两对相对 F,黄色圆粒 黄色皱粒 性状的遗传结果有什么启示? 比例 (2)结果分析 结果 结论 说明 0 F,全为黄色圆粒 为显性性状 2.提出假说一对自由组合现象的解释 (1)理论解释(提出假说) 说明种子粒形的遗 F2中圆粒:皱粒=3:1 传遵循 ①两对相对性状分别由 控制。 定律 ②F,在产生配子时, 彼此分离, 可以自由组合。 ③F,产生的雌配子和雄配子各有 种,且数量 (2)自由组合定律的实质 相等。 研究 ④受精时,雌雄配子的结合是 的。 位于非同源染色体上的非等位基因 对象 (2)遗传图解 发生 P(黄色圆粒)YYRR xyyrr(绿色皱粒) 主 时间 减数分裂「后期,同源染色体分离, F YyRr(黄色圆粒) 内 实质 非同源染色体自由组合,非同源染 8 色体上的非等位基因自由组合 4种表型 9种基因型 YR Yr yR yr (IYYRR 进行有性生殖的 9Y_R(黄圆) 2YYRr 适用: YR 2YvRR 话用 生物 的遗传 4YyRr Yr 3Yrr(黄皱) 范围 适用遗 适用于 不适 yR 2× 3yyR(绿圆) 3 传方式: 用于细胞质遗传 2yyRr yr 4 1yyrr(绿皱) yyrr 两对或两对以上控制 ①纯合子共有 种,每 种纯合子在F,中所占 不同相对性状的遗传 比例均为 因子独立遗传 ②一对基因纯合、一对基因杂合的单杂合子共有 :5.孟德尔遗传规律的应用 种,每一种单杂合子在F,中所占比例均为 (1)应用:有助于人们正确地解释生物界普遍存在的 遗传现象,还能够预测杂交后代的 和它们 ③两对基因均杂合的双杂合子有 种,在2中 所占比例为 出现的 ,这在动植物育种和医学实践等方 3.演绎推理、实验验证 对自由组合现象解释的 面都具有重要意义。 32 验证 (2)实例 (1)演绎推理:设计 实验,预测后代4种表 ①杂交育种:人们有目的地将具有 2026 型比例为 (2)遗传图解 的两个亲本杂交,使两个亲本的 组合 年 杂种子一代 在一起,再筛选出所需要的优良品种。例如既抗倒 隐性纯合子 创 (黄色圆粒) (绿色皱粒) 伏又抗条锈病的纯种小麦的选育。 YyRr yyrr DDTT 计 配子 YR (抗倒伏、 DdTt D_T_( 德 易感病) 连续 基因型YyR yyRr D_tt(抗倒伏抗病) DDH F 表型 自交选育 比例 1 ddut ddT_(易倒伏易感病) (3)实验验证:进行 实验,不论正交还是反 (易倒伏、 ddt(易倒伏抗病) 交,结果都与预测相符。 抗病) 4.基因自由组合定律的实质 ②医学实践:人们可以依据分离定律和自由组合定律, (1)细胞学基础 对某些遗传病在 作出科学的推 精(卵原细胞 断,从而为 提供理论依据。 复制 思维辨析 初级精(卵母细胞 BRBDOb 易错整合,判断正误。 第一次分裂 (1)两对相对性状的杂交实验中,F,(YyR)产生配子 时,成对的遗传因子可以自由组合。 () 次级精(卵 母细胞 (2)“将F,(黄色圆粒豌豆)与隐性纯合子(绿色皱粒 第二次分裂 豌豆)进行正反交,统计实验结果显示后代均出现了四 tpotointitoiri 种表型且比例接近1:1:1:1”属于孟德尔在研究两 对相对性状杂交实验过程中的“演绎”环节。() 4个,2种,1:1 4个,2种,1:1 (3)下图中①②过程可以体现分离定律的实质,⑥过 程体现了自由组合定律的实质。 ( 剖斯避点·夸点突破 亲代:Aa Aa 亲代: AaBb ×AaBb ① ② ④ ⑤ 重难精讲 配子:A A 配子:AB Ab aB ab ABAb aB 1.用分离定律分析两对相对性状的杂交实验 子代:AAAaAa aa子代:A B A bb aaB aabb (1)过程分析 甲 乙 P YYRR(黄圆)×yr(绿皱) (4)在进行减数分裂的过程中,等位基因彼此分离,非 YyRr(黄圆) 等位基因自由组合。 () ☒ (5)基因的分离定律和自由组合定律具有相同的细胞 Yy×Yy RrxRr 学基础。 () 1YY:2Yy:lyy 1RR:2Rr:1rr (6)对杂交育种起指导作用的是基因的自由组合定 律,和分离定律无关。 F2 1YY(黄)、2Yy(黄) 1y(绿) 1RR(圆) 1YYRR、2YyRR、2YYRr 1IyRR、 延1伸探1究 2Rr(圆) 4YyRr(黄圆) 2yyRr(绿圆) 1.基因型为AaBb的个体自交后代一定有4种表型、9 1r(皱) 1YYr、2Yyr(黄皱) 1yyr(绿皱) 种基因型吗?为什么? (2)结果分析:F2共有9种基因型,4种表型 纯合子YYRR、YYm、yRR、ym各占1/I6 基因型 单杂合 YyRR.YYRr、Ym、yRr各占2/I6 考 双杂合习 YyRr占4/16 双显YR占9/16 轮总复 显隐性 单显Ym+yyR占316×2 表型 双隐yyr占1V16 生 与亲本 亲本类型YR+yyr占10/16 天系 2.果蝇的灰身(B)对黑身(b)为显性;长翅(V)对残翅 重组类型Yr+yyR占616 33 ()为显性,这两对等位基因位于常染色体上。一对 2.基因分离定律与自由组合定律的关系及相关比例图 灰身残翅与黑身长翅的果蝇杂交,子代出现灰身长 解分析 翅、灰身残翅、黑身长翅、黑身残翅,比例为1:1: F,自交后代 等位基因随 F,Dd的配 3:1 基因分实 1:1。 同源染色体 子种类的比 表型比例 离定律质 分开而分离 例为1:1 (1)该实验结果能不能证明这两对等位基因位于两 F测交后代1H 表型比例 对同源染色体上,请说明理由 基础 同源染色体上 基因 的等位基因彼 F(YyRr) F,自交后代9331 的配子种 表型比例 组合 实 此分离的同时 定律 质非同源染色体 类的比例 上的非等位基 因自由组合 为1::1: 上测交后代1 表型比例 (2)利用上述杂交实验的子代果蝇为材料设计两个3.两对等位基因在染色体上的位置关系 不同的实验,要求这两个实验都能独立证明两对基 项目 自由组合 连锁 因位于两对同源染色体上。请写出两个实验的杂交 组合及子代表型的比例 图示 B b:B A.孟德尔杂交实验中,重组类型即F2中与F,性 AB Ab AB ab Ab aB 配子 状不同的类型 aBab 1:1 1:1 B.受精时不同类型的雌雄配子随机结合就是自由 1:1:1:1 组合 自交后 C.自由组合定律的细胞学基础是减数分裂时非同 基因型:9 基因型:3 基因型:3 代的基 源染色体(上的非等位基因)的自由组合 种,表型:4 种,表型:2 种,表型:3 因型、表 D.基因分离定律的细胞学基础是减数分裂时姐 种,比例: 种,比例: 种,比例: 型种类 妹染色单体分离 9:3:3:1 3:1 1:2:1 及比例 考向二自由组合定律的实质及验证 》例2(2024·江苏南通高三 基因型:4 基因型:2 基因型:2 联考)高等植物的雄蕊内有许多花 测交后代 种,表型:4 种,表型:2 种,表型:2 粉母细胞,每个花粉母细胞经减数 的比例 种,比例: 种,比例: 种,比例: 分裂形成4个花粉粒。某二倍体高 1:1:1:1 1:1 1:1 等植物既可自花传粉,又可异花传 粉。高茎(A)对矮茎(a)为显性,宽叶(B)对窄叶(b) 提醒:若基因型为AaBb的个体测交后代出现四种表 为显性,花瓣黄色(D)对白色(d)为显性,控制这三对 型,但基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb= 性状的基因均位于常染色体上。现有这种植物的一个 34 42%:8%:8%:42%,测交结果“两大”“两小”,体细胞,其基因型如图所示。下列说法正确的是() 且“两两相同”,出现这一结果的可能原因是A和B A.高茎与矮茎、宽叶与窄叶这两对相对性状的遗 2026 连锁,a和b连锁,位于同一对同源染色体上,且部分 传遵循自由组合定律 年 初级性母细胞在减数分裂四分体时期,四分体中的 B.若无互换和基因突变等,该植物1个花粉母细 胞产生的花粉粒基因型有4种 创 非姐妹染色单体发生互换,产生四种类型配子,其类 型及比例为AB:Ab:aB:b=42%:8%: C.在上图细胞的有丝分裂后期,移向细胞同一极 设 8%:42%。 的基因有A、a、b、b、D、d D.为验证基因的自由组合定律,必须用基因型为 中 精准命题 aabbdd的个体来与该植物进行杂交 考向一结合两对相对性状杂交实验分析,考查 归纳提示 科学思维 “实验法”验证遗传定律 》例1(2025·华大新高考联盟)下列关于孟德 验证方法 结论 尔所做的遗传实验和有关遗传规律的叙述,正确的是 F,自交后代的性状分离比为3:1,则符 ( 合基因的分离定律,由位于一对同源染 A.形成配子时非等位基因之间都能自由组合 色体上的一对等位基因控制 B.基因型为YyRr的豌豆产生的雌雄配子的随机 自交法 E自交后代的性状分离比为9:3:3:1, 结合,体现了自由组合定律的实质 则符合基因的自由组合定律,由位于两 C.孟德尔作出的“演绎”是设计F,与隐性纯合子 对同源染色体上的两对等位基因控制 杂交,预测出后代的表现性状及比例 F,测交后代的性状比例为1:1,则符合 D.多组一对相对性状的杂交实验,F2性状分离比 基因的分离定律,由位于一对同源染色 均接近3:1,验证了其假设的正确性 体上的一对等位基因控制 〔变式训练1)(2024·湖南湘东六校联考)关于 测交法 F1测交后代的性状比例为1:1:1:1, 孟德尔相对性状的遗传实验及基因分离和自由组合定 则符合基因的自由组合定律,由位于两 律的叙述,正确的是 对同源染色体上的两对等位基因控制 若有2种花粉,比例为1:1,则符合分 位基因是否分别位于三对染色体上。(要求:写出实验 花粉鉴 离定律 思路、预期实验结果和结论) 定法 若有4种花粉,比例为1:1:1:1,则 符合自由组合定律 取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍 体幼苗,若植株有2种表型,比例为 单倍体 1:1,则符合分离定律 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4种表型,比例为 1:1:1:1,则符合自由组合定律 〔变式训练2〕(2025·辽宁丹东高三期末)某单 考向三基因连锁与互换现象分析 子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对 》例3果蝇的基因中A对a和B对b都是完全 染病()为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三 显性,分别控制两对相对性状,且B、b位于同源染色体 对等位基因位于三对同源染色体上,非糯性花粉遇碘 非姐妹染色单体的互换区,基因型为AaBb的果蝇的基 液变蓝黑色,糯性花粉遇碘液变橙红色。现有四种纯 因位置和互换率的计算方法如图所示,多只基因型为 合子植株,基因型分别为①AATTdd、.②AAuDD、 AaBb的雌果蝇与基因型为aabb的雄果蝇交配,子代 高 ③AAudd、④aaltdd,则下列说法正确的是 () 基因型为AaBb、Aabb、aaB劭、aabb,其比例依次为42%、 A.若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,应该 8%、8%、42%。下列叙述正确的是 绿 用①和③杂交所得F,的花粉 少部分发生 习 B.若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律, 雌:初级 染色体互换 卵母细胞 产生,配子 生 大部分不发 可以观察①和②杂交所得F,的花粉 生染色体互换 学 C.若培育糯性抗病优良品种,应选用①和④作为 雄:初级精母细胞 均不发生染色体互换 产生,配子 亲本杂交 初级卵母细胞的互换率=发生互换的初级卵母细 D.将②和④杂交后所得的F,的花粉涂在载玻片 胞数/初级卵母细胞数的总数×100% 上,加碘液染色后,均为蓝黑色 A.雌果蝇的初级卵母细胞减数分裂时的互换率 〔变式训练3)(2025·山东邹城月考)已知某种 是16% 昆虫的有眼(A)与无眼(a)、正常刚毛(B)与小刚毛 B.基因型为AaBb的若干雌雄个体随机交配,子 (b)、正常翅(E)与斑翅(e)这三对相对性状各受一对 代四种表型的比例是71:4:4:21 等位基因控制。现有三个纯合品系:①aaBBEE C.用基因型为AaBb的雌雄个体随机交配可以验 ②AAbbEE和③AABBee。假定不发生染色体变异和染 证互换只发生在雌果蝇中 色体互换,回答下列问题: D.用荧光标记基因B和b,可以显现染色体的互 若A/a、B/b、E/e这三对等位基因都位于常染色 换情况 体上,请以上述品系为材料,设计实验来确定这三对等 考点二 自由组合定律的解题规律及方法 剖析谁点·考点突破 3.由n对独立遗传的等位基因(完全显性)控制的n个 不同性状的遗传规律 重难精讲 亲本相 F配子 F2表型 F2基因型 1.“拆分法”求解自由组合定律计算问题 对性状 的对数 种类 比例 种类 比例 种类 比例 (1)基因型(表型)种类、概率及比例 (1:1) 2 (3:1) 3 (1:2:1) AaBbCe) ×(AaBBCc 分别分析每)对等位基因 2 22 (1:1)2 22 (3:1)2 3 (1:2:1)2 Aa×Aa Bb x BB 2" (1:1) 2" Ce x Ce (3:1)4 3 (1:2:1) :后代有3种基因型后代有2种基因型:后代有3种基因型 精准命题 :1AA:2Aa:1aa:1BB:1Bb: H1CC:2Cc lee 2种表型3A:1aa史1种表型B 2种表型30:1c 考向一 已知亲代求子代的“顺推型”类问题 》例1(2025·山东烟台调研)老鼠的毛色有栗 后代中基因型有:3×2×3=18(种) 色、黄棕色、黑色、棕色和白色,受位于常染色体上且独 后代中表型有:2×1×2=4(种) 后代中AaBBcci出现的概率为: 立遗传的三对等位基因控制,其表型与基因型的对应 1/2(Aa)×1/2(BB)×1/4(cc)=1/16 关系如下表所示。两只纯种雌雄鼠杂交,得到的,自 后代与亲本表型相同的概率为: 3/4(A)×1B)×3/4(C)=9/16 由交配,F2有栗色、黄棕色、黑色、棕色和白色共5种表 2026 型。 下列有关说法错误的是 (2)配子种类及概率的计算 年 基因型C_AB C_A_bb C aaB C aabb cc_ 有多对等位 举例:基因型为AaBbCc的个体 创 基因的个体 表型 栗色 黄棕色 黑色 棕色 白色 设 Aa Bb Ce A.两亲本的表型只能为栗色与白色 产生配子 B.F,的基因型只能是CcAaBb 的种类数 中 ×2×2=8(种) C.F2中白色个体的基因型有9种 D.F2中棕色雌鼠占3/128 产生某种 产生ABC配子的概率为1/2(A)×1/2(B) 〔变式训练1)(2022·全国乙卷)某种植物的花 配子的概率 ×1/2(C)=1/8 色有白、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色 2.“逆向组合法”推断亲本基因型问题 素的合成途径是:白色膨红色酶2,紫色。其中酶】 (1)方法:将自由组合定律的性状分离比拆分成分离的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,基因 定律的分离比分别分析,再运用乘法原理进行逆向 A和基因B位于非同源染色体上。回答下列问题。 组合。 (1)现有紫花植株(基因型为AaBb)与红花杂合 (2)题型示例 体植株杂交,子代植株表型及其比例为 ①9:3:3:1=→(3:1)(3:1)→(Aa×Aa)(Bb× ;子代中红花植株的基因型是 Bb); ;子代白花植株中纯合体占的比例为 (2)已知白花纯合体的基因型有2种。现有1株 ②1:1:1:1→(1:1)(1:1)→(Aa×aa)(Bh× 白花纯合体植株甲,若要通过杂交实验(要求选用1种 bb); 纯合体亲本与植株甲只进行1次杂交)来确定其基因 ③3:3:1:1→(3:1)(1:1)→(Aa×Aa)(Bh× 型,请写出选用的亲本基因型、预期实验结果和结论。 bb)或(Aa×aa)(Bh×Bb); ④3:1→(3:1)×1=(Aa×Aa)(BB×-_)或(Aa ×Aa)(bb×bb)或(AA×_-)(Bb×Bb)或(aa×aa) (Bb×Bh)。 考向二根据子代表型及比例推断亲本基因型 C.等位基因R、r位于复制时产生的两条姐妹染色 (逆推型) 单体上 》例2(2025·湖南师大附中质检)豌豆的花腋 D.基因型为RWw的个体自交,与上表中表型不 生和花顶生(受基因A、a控制),半无叶形和普通叶形 同的个体占1/4 (受基因F、「控制)是两对相对性状。现利用花腋生普 考向三多对基因控制生物性状的分析 通叶形植株甲,花顶生普通叶形植株乙和花腋生半无 》例3某种二倍体植物的n个不同性状由n对 叶形植株丙进行杂交实验,实验结果如下表所示。则 独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知 甲、乙、丙的基因型分别是 植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的 是 亲本组合 F,的表型及比例 A.植株A的测交子代会出现2”种不同表型的个体 甲×乙 花腋生普通叶形:花顶生普通叶形=1:1 B.n越大,植株A测交子代中不同表型个体数目 乙×丙 花腋生普通叶形:花腋生半无叶形=1:1 彼此之间的差异越大 甲×丙 全部表现为花腋生普通叶形 C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数 A.AaFF、aaFF、AAr 和纯合子的个体数相等 B.AaFf、aaFf、AAff D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数 C.AaFF、aaFf、AAff D.AaFF、aaff、Aaff 多于纯合子的个体数 归纳提示 归纳提示 1.基因填充法 (1)某显性亲本的自交后代中,若全显个体的比 根据亲代表型可大概写出其基因型,如AB、 例为(3/4)”或隐性个体的比例为(1/4)”,可知该显性亲 aaB_等,再根据子代表型将所缺处补充完整,特别要学 本含有n对杂合基因,该性状至少受n对等位基因控制。 高 会利用后代中的隐性性状,因为后代中一旦存在隐性 (2)某显性亲本的测交后代中,若全显性个体或 性状,那亲代母本、父本基因型中一定都存在相应的隐 隐性个体的比例为(1/2)”,可知该显性亲本含有n对 轮 性基因。 杂合基因,该性状至少受n对等位基因控制。 复 2.分解组合法 (3)若F2中子代性状分离比之和为4”,则该性状 根据子代表型比例拆分为分离定律的分离比,确 由n对等位基因控制。 定每一对相对性状的亲本基因型,再组合。如: 学 (1)9:3:3:1→(3:1)(3:1)→(Aa×Aa)(Bb 〔变式训练3〕(2024·福建厦门月考)已知某种 xBb)→AaBb×AaBb; 植物籽粒的红色和白色为一对相对性状,这一对相对 (2)1:1:1:1→(1:1)(1:1)→(Aa×aa)(Bb 性状受到多对等位基因的控制。某研究小组将若干个 ×bb)→AaBb×aabb或Aabb×aaBb; 籽粒红色与白色的纯合亲本杂交,结果如下图所示。 (3)3:3:1:1→(3:1)(1:1)→(Aa×Aa)(Bb 下列说法正确的是 ( ×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb)→AaBb×Aabb或AaBb× B aaBbo 红粒×白粒 红粒×白粒 红粒×白粒 红粒 红粒 〔变式训练2〕(2025·哈师大附中质检)牵牛花 ⑧ 红粒:白粒 红粒白粒 红粒:白粒 的花色由一对等位基因R、r控制,叶的形状由另一对 3:1 15:1 63:1 等位基因W、w控制,这两对相对性状是自由组合的。 A.控制籽粒红色和白色这对相对性状的基因分 若子代的基因型及比值如下表所示,下列说法正确的 别位于两对同源染色体上 是 ( B.第Ⅲ组杂交组合产生的F,的基因型有3种 可能 基因型RRWWRRww RrWW Rrww RRWwRrWw C.第I、Ⅱ组杂交组合产生的F,的基因型分别有 比值 2 3种可能 A.双亲的基因型组合为RrWw×RrWW D.第I组的F测交后代中红色和白色的比例为 B.测交是验证亲代基因型最简便的方法 3:1 考向四自交与自由交配下的推断和相关比例 素养提升·强化思维 计算 》例4(2024·广东湛江调研)豌豆高茎×豌豆 构建网络 矮茎→F,全为高茎,自交→F,中高茎:矮茎=3:1。 ,时间 实 非同源染色体 MI后期 自由组合定律 灰身果蝇×黑身果蝇→F,全为灰身,雕雄果蝇自由交 质 上的非等位基 因自由组合 配→「2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 条件 基础 适用范围 A.F2高茎豌豆自交,后代矮茎占1/6 两对或两对以上等位基 分离 进行有性生殖的真 因分别位于两对或两对 定律 !核生物细胞核内染 B.F2灰身果蝇雌雄自由交配,后代黑身果蝇占1/6 以上的同源染色体上 色体上的基因 C.F2高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,后代高茎:矮茎 =2:1 真题再现 D.F2灰身果蝇和黑身果蝇雌雄自由交配,后代灰 1.(2023·北京卷)纯合亲本白眼长翅和红眼残翅果 身:黑身=2:1 蝇进行杂交,结果如图。F2中每种表型都有雌、雄个 归纳提示 体。根据杂交结果,下列推测错误的是() P 白眼长翅(♀) 红眼残翅(o) 纯合黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯合绿色皱粒豌豆 (yyr)杂交后得F,F,再自交得F2,若F,中黄色圆粒 F 红眼长翅(♀) 白眼长翅(d) 豌豆个体和绿色圆粒豌豆个体分别进行自交、测交和 F雌、雄交配 38 自由交配,所得子代的表型及比例分别如下表所示: F,白眼长翅白眼残翅红眼长翅红眼残翅 项目 表型及比例 3 1 3:1 026 A.控制两对相对性状的基因都位于X染色体上 黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱 自交 B.F雌果蝇只有一种基因型 年 粒:绿色皱粒=25:5:5:1 C.F,白眼残翅果蝇间交配,子代表型不变 创 YR 黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱 D.上述杂交结果符合自由组合定律 测交 (黄圆) 粒:绿色皱粒=4:2:2:1 2.(2024·河北卷)西瓜瓜形(长形、椭圆形和圆形)和 计 瓜皮颜色(深绿、绿条纹和浅绿)均为重要育种性 黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱 状。为研究两类性状的遗传规律,选用纯合体P 中 自由交配 粒:绿色皱粒=64:8:8:1 (长形深绿)、P2(圆形浅绿)和P3(圆形绿条纹)进 行杂交。为方便统计,长形和椭圆形统一记作非圆, 自交 绿色圆粒:绿色皱粒=5:1 yyR_ 结果见表。 测交 绿色圆粒:绿色皱粒=2:1 (绿圆) 实验 杂交组合 F,表型 F2表型和比例 自由交配 绿色圆粒:绿色皱粒=8:1 非圆深绿:非圆浅 P×P2 非圆深绿 绿:圆形深绿:圆形 〔变式训练4〕 (2025·天津河东区高三期末)某 浅绿=9:3:3:1 种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源 染色体上。A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a 非圆深绿:非圆绿条 的花粉50%可育、50%不育。B/b控制花色,红花对白 ② P×P3 非圆深绿 纹:圆形深绿:圆形 花为显性。若基因型为ABb的亲本进行自交,则下列 绿条纹=9:3:3:1 叙述错误的是 回答下列问题: A.子一代中红花植株数是白花植株数的3倍 (1)由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循 B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12 定律,其中隐性性状为 C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的 (2)由实验①和②结果不能判断控制绿条纹和浅绿 3倍 性状基因之间的关系。若要进行判断,还需从实验 ①和②的亲本中选用 进行杂交。若F瓜 D.亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可 皮颜色为 ,则推测两基因为非等位基因。 育雄配子数相等 (3)对实验①和②的F,非圆形瓜进行调查,发现均 为椭圆形,则F2中椭圆深绿瓜植株的占比应为 。若实验①的F2植株自交,子代中圆形深 绿瓜植株的占比为 (4)SSR是分布于各染色体上的DNA序列,不同染 色体具有各自的特异SSR。SSR1和SSR2分别位于 西瓜的9号和1号染色体。在P1和P2中SSR1长 (1)据表分析,由同一对等位基因控制的2种性状是 度不同,SSR2长度也不同。为了对控制瓜皮颜色的 ,判断依据是 基因进行染色体定位,电泳检测实验①F2中浅绿瓜 植株、P和P2的SSR1和SSR2的扩增产物,结果如 (2)据表分析,甲组F随机交配,若子代中高茎植株 图。据图推测控制瓜皮颜色的基因位于 奖 占比为 ,则能确定甲组中涉及的2对等位 色体。检测结果表明,15号植株同时含有两亲本的 基因独立遗传。 SSR1和SSR2序列,同时具有SSR1的根本原因是 (3)图中条带②代表的基因是 ;乙组中锯 齿叶黄粒亲本的基因型为 若电泳图谱为 同时具有SSR2的根本原因是 类型I,则被检测群体在F2中占比为 (4)若电泳图谱为类型Ⅱ,只根据该结果还不能确 F,浅绿瓜植株 P1P234567891011121314151617181920 定控制叶边缘形状和籽粒颜色的等位基因在染色体 SSRI 上的相对位置关系,需辅以对F2进行调查。已知调 SSR2 ---668 查时正值F,的花期,调查思路 ;预期调查 ■■ (5)为快速获得稳定遗传的圆形深绿瓜株系,对实 结果并得出结论 验①2中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所 在染色体上的SSR进行扩增、电泳检测。选择检测 (要求:仅根据表型预期调查结果,并简要描述结论) 结果为 的植株,不考虑交换, 4.(2022·全国甲卷)玉米是我国重要的粮食作物。 其自交后代即为目的株系。 玉米通常是雌雄同株异花植物(顶端长雄花序,叶 3.(2024·山东卷)某二倍体两性花植物的花色、茎高 腋长雌花序),但也有的是雌雄异株植物。玉米的 物 和籽粒颜色3种性状的遗传只涉及2对等位基因, 性别受两对独立遗传的等位基因控制,雌花花序由 且每种性状只由1对等位基因控制,其中控制籽粒 显性基因B控制,雄花花序由显性基因T控制,基因 总 颜色的等位基因为D、d;叶边缘的光滑形和锯齿形 型bbt个体为雌株。现有甲(雌雄同株)、乙(雌 习 是由2对等位基因A、a和B、b控制的1对相对性 株)、丙(雌株)、丁(雄株)4种纯合体玉米植株。回 状,且只要有1对隐性纯合基因,叶边缘就表现为锯 答下列问题。 物 (1)若以甲为母本、丁为父本进行杂交育种,需进行 齿形。为研究上述性状的遗传特性,进行了如表所 示的杂交实验。另外,拟用乙组F,自交获得的F2 人工传粉,具体做法是 39 中所有锯齿叶绿粒植株的叶片为材料,通过PCR检 测每株个体中控制这2种性状的所有等位基因,以 辅助确定这些基因在染色体上的相对位置关系。预 (2)乙和丁杂交,F,全部表现为雌雄同株;F,自交,F2 期对被检测群体中所有个体按PCR产物的电泳条 中雌株所占比例为 ,F,中雄株的基因型是 带组成(即基因型)相同的原则归类后,该群体电泳 ;在F2的雌株中,与丙基因型相同的植株 图谱只有类型I或类型Ⅱ,如图所示,其中条带③和 所占比例是 ④分别代表基因a和d。已知各基因的PCR产物通 (3)已知玉米籽粒的糯和非糯是由1对等位基因控 过电泳均可区分,各相对性状呈完全显隐性关系,不 制的相对性状。为了确定这对相对性状的显隐性, 考虑突变和染色体互换。 某研究人员将糯玉米纯合体与非糯玉米纯合体(两 种玉米均为雌雄同株)间行种植进行实验,果穗成 组别 亲本杂交组合 F,的表型及比例 熟后依据果穗上籽粒的性状,可判断糯与非糯的显 隐性。若糯是显性,则实验结果是 紫花高茎黄粒:红花高 ;若 甲 紫花矮茎黄粒× 茎绿粒:紫花矮茎黄 红花高茎绿粒 粒:红花矮茎绿粒= 非糯是显性,则实验结果是 1:1:1:1 温馨提示:复习至此,请完成练案[19 锯齿叶黄粒×锯 齿叶绿粒 全部为光滑叶黄粒 微专题六 基因自由组合定律 2.“和”小于16的特殊分离比成因一致死遗传现象 专题|整合 (1)胚胎致死或个体致死 1.“和”为16的特殊分离比成因 致死类型AaBb自交后代比例:ABb测交后代比例 (1)基因互作 AABB AaBb Aabb aaBb AaBb Aabb aaBb: F(AaBb) :F.(AaBb) 致死aabh=4:2:2:1 aabb=1:1:1:1 自交后代 表型比例 原因分析 测交后代 表型比例 纯合致 6(2AaBB+4AaBb): AA(BB)3aaB_:2Aabb 1aabb AaBb:Aabb:aaBb: 9:3:3:D→ 正常的完全显性 →1:1:1:1 致死 或62 AABb+-4AaBb): aabb=1:1:1:1 3A_bb:2aaBb laabb 当两个显性基因同时存在时表 aabb A B :A bb:aaB= AaBb:Aabb:aaBb 9:7 )→现为一种性状,其他的基因型一1:3 为另一种性状,即(⑨AB): 致死9:3:3 =1:1:1 (3A_bb+3aaB_+laabb) 合 只要A(或B)存在就表现为同 aa或bb9AB:3Abb或 、AaBb:Aabb=l1:l或 死 一种性状,其余正常表现 致死 9A B 3aaB 今AaBb:aaBh=l:l 12:3:I→即9AB+3Abb):(3aaB): >2:1:1 (1aabb)或(9AB+3aaB): (2)配子致死或配子不育 (3A_bb):(1aabb) 双显(AB)的雕配子 →5:3:3:1 或雄配子致死 a(或b)成对存在时表现为 一种性状,其余正常表现, 单显(Ab或aB)的 9:3:4→即9AB):3Abb): →7:3:1:1 ◇1:1:2 雌或雄配子致死 2026 (3aaB_+laabb) AaBb ⑧ 或(9AB_):(3aaB): (配子致死) 含A的雎或雄配子 年 (3A_bb+laabb) →3:3:1:1 致死 创 单独存在A或B时表现为同 双隐(ab)的雕或 一种性状,其余正常表现 →8:2:2:0 人9:6:D→即9AB):BAb+3aB):→1:2:1 雄配子致死 设 (1aabb) 3.图解法透析完全连锁现象导致的特殊性状分离比 只存在某一种显性基因(如A) 德 基因完全连锁(不考虑互换)时,不符合基因的自由 时表现为一种性状,其余基 13:3 →因型表现为另一种性状, 3:1 组合定律,其子代也呈现特定的性状分离比,如下图 即9AB_+3aaB_+1aabb): (3A_bb) 所示: 存在显性基因时为同一种 产生配子:2种 15:1 表型,其余正常表现, 表型:2种 即(9AB_+3aaB_+3Abb): 3:1 (1aabb) 自交后代 性状分离比:3:1 具有单显基因时为一种表 A十a 1AABB 10:6→ 型,其余基因型为另一种 基因型:3种 2AaBb 表型,即(9AB+laabb): 1:1 -laabb 表型:2种 (3aaB +3A_bb) 图1 连锁 测交后代 性状分离比:1:1 (2)显性基因累加效应 ①表型 因型:净 1AABB2AaBB、2AABh 4AaBh、1AAbh、1aaBB 产生配子:2种 表型:3种 自交5种表型, 比例为1:4:6:4:1 自交后代 性状分离比:121 1AAbb F(AaBb) 2Aabb、2aaBh laabb 基因型:3种2AaB劭 L1aaBB 测交 3种表型,比例为1:2:1 图2 表型:2种 (连锁 ②原因:A与B的作用效果相同并具有累加效应,即 测交后代 性状分离比:11 显性基因越多,效果越强。 基因型:2琳曲

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必修2 第五单元 第2讲 基因的自由组合定律+微专题六 基因自由组合定律-【衡中学案】2026年高考生物一轮总复习学案(人教单选版)
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