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