专题6 高考热点三 遗传的相关实验设计-【创新教程】2026年高考生物大二轮专题增分方案学生用书

2026-02-16
| 2份
| 5页
| 38人阅读
| 0人下载
教辅
山东鼎鑫书业有限公司
进店逛逛

内容正文:

1生物学 高考热点三 遗传的相关实验设计 热点聚焦 1.设计杂交实验,判断性状的显隐性 A.若该植株进行自交,后代每对相对性状的分 有性状分离 子代发生性状分离的亲本性状为 离比均为3:1,则这两对相对性状的遗传遵 能自交 显性性状 具相 循自由组合定律 无性状分离 对性 子代表现出的性状为显性性状 原亲本杂交 B.若该植株进行自交,后代性状分离比为6:3: 状的 两个 子代只表现一种性状☐ 两个 2:1,则这两对相对性状的遗传不遵循自由 不能 该性状为 亲本 亲本 有性状分离 自交 显性 组合定律 杂交子代表现两种性状, 与具有相同性状的亲无性状分离该性状为 C.若该植株进行测交,后代出现4种表型,则这 代回交 隐性 两对相对性状的遗传遵循自由组合定律 2.3种方法鉴定个体基因型(纯合子或杂合子) D.若该植株进行自交,后代性状分离比为3:1 方式 待测个体×隐性类型 或1:2:1,则这两对相对性状的遗传遵循 方法1 测交法 若后代表现一种性状,则待测个体为纯合子 结果 基因的分离定律 若后代表现两种性状,则待测个体为杂合子 4.确定基因的位置 (1)调查统计法确定基因的位置 若后代无性状分离,则待测个体为纯合子 自交法 方法2 与性别无关 若后代有性状分离,则待测个体为杂合子 基因在常染色体上 查 只在雄性个体中出现。 处理 将植物花粉予以实验处理或显微观察 性 基因在Y染色体上 方法3 花粉 与性别有关 雌雄个体中都出现,多为伴X染色体显 鉴定法结果 只产生一种花粉,亲本为纯合子 雌雄性别的 雄性少于雌性 性遗传 表型不一致 产生两种及以上花粉,亲本为杂合子 雌雄个体中都出现,多为伴X染色体隐 [例1](2025·长春二中期未)下列关于遗传实验 雄性多于雌性 性遗传 中涉及的性状分离和交配说法正确的是( (2)细胞核遗传与细胞质遗传 A.非糯性水稻产生的花粉既有糯性的又有非 ①设计思路:正交与反交 糯性的,体现了性状分离现象 ②结果:若正交与反交结果不同,且有母系遗传 B.通过具有相对性状的植物先杂交再自交,能 够判断亲本的显隐性 的特点,则为细胞质遗传;若正交与反交结果相 C.正交和反交实验也可以用来判断杂合子和 同,则为细胞核遗传。 纯合子 (3)常染色体遗传与伴X染色体遗传 D.测交可用于判断动物某对性状的显隐性 ①若相对性状的显隐性是未知的,且亲本均为 关系 纯合子,则用正交和反交的方法判断,即: 3.验证遗传的两大定律的常用方法 正 若正反交子代雌雄的表型相同→ 后代性状分离比为3:1,符合分离定律 自交法 反 自交后代性状分离比为9:3:3:1,符合自由组合定律 在常染色体上 交→ 实 若正反交子代雌雄的表型不同→ 测交法 F 后代性状分离比为1:1,符合分离定律 验 在X染色体上 测交后代性状分离比为1:1:1:1,符合自由组合定律 ②若相对性状的显隐性已知,只需一个杂交组 花粉 F,的花粉类型为1:1,符合分离定律 合判断基因的位置,则用隐性雌性个体与显性 鉴定法 E,的花粉类型为1:1:1:1,符合自由组合定律 雄性纯合个体杂交的方法判断,即: [例2]某雌雄同株植物的两对相对性状由两对等 位基因控制,且每对相对性状均为完全显性关 若子代中雌性全为显性,雄性 隐性雌 系,但不知两对等位基因在染色体上的位置,现 全为隐性→在X染色体上 + 用双杂合子的植株进行实验验证。下列说法正 若子代中雌性、雄性均为显性 显性雄 确的是 →在常染色体上 人鱼公主大千世界是否真的存在美人鱼这一生物尚无定论,但英国海洋生物学家、英国学士院 ·58·会员安利斯汀·爱特博士则认为,“美人鱼可能是类人猿的另一变种,婴儿出生前生活于羊水之中,一出生 就可以游在水里,因此,一种可以在水中生存的类人猿动物存在,并不是一件十分奇怪的事。” 第一篇专题六遗传的基本规律 (4)伴X染色体遗传与X、Y染色体同源区段遗传 [例3](2025·陕西师大附中模拟)果蝇的红眼和 适用条件:已知性状的显隐性和控制性状的基 白眼分别由X染色体上的等位基因B、b控制, 因在性染色体上。 某研究小组做了以下实验。请回答相关问题。 ①基本思路一:用“纯合隐性雌X纯合显性雄” (1)选择白眼(♀)和红眼()作为亲本杂交, 进行杂交,观察并分析F1的性状,即: (填“能”或“不能”)通过眼色辨别子代个体性别。 「若子代所有雄性均为显性性状→位 纯合隐性雌 (2)果蝇的长翅(D)对残翅(d)为显性,且D、d 于X、Y染色体的同源区段上 × 基因位于常染色体上。甲(♀)和乙()均为长 若子代所有雄性均为隐性性状→仅 纯合显性雄 位于X染色体上 翅红眼个体,二者杂交子一代中两对相对性状 ②基本思路二:用“杂合显性雌×纯合显性雄” 都出现了性状分离,性状分离是指 进行杂交,观察并分析F1的性状。即: 若子代中雌雄个体全表现为显性 若只考虑果蝇翅的形状这一对相对性状,甲和乙 性状→位于X、Y染色体的同源区 产生的子一代长翅个体中,杂合子占 (杂合显性雌 0 段上 × (3)果蝇的后胸正常(E)对后胸变形(e)为显性, 纯合显性雄 若子代中雌性个体全表现为显性 现有纯合后胸正常的雌果蝇和纯合后胸变形的 性状,雄性个体中既有显性性状又 雄果蝇,请设计实验探究E、e基因位于常染色 有隐性性状→仅位于X染色体上 体上,还是位于X染色体上。 (5)常染色体遗传与X、Y染色体同源区段遗传 实验思路: ①设计思路:隐性的纯合雌性个体与显性的纯 合雄性个体杂交,获得的F1全部表现为显性性 状,再让子代中的雌雄个体杂交获得F2,观察 F2的表型情况。即: 隐性纯合雌 F F1♀7 显性纯合雄 (均表现显性)个体杂交F。 预期结果和结论: ②结果推断 ①若 若F2雌雄个体中都有显性性状和隐性性状出 现,则该基因位于常染色体上。 则E、e基因位于常染色体上。 若F2中雄性个体全表现为显性性状,雌性个体 ②若 中既有显性性状又有隐性性状→该基因位于 X、Y染色体的同源区段上。 则E、e基因位于X染色体上。 对点集训 1.现有三种类型的豌豆各若干,下列关于验证两大 C,乙×丙既可用于验证基因的分离定律也可用 遗传定律的杂交组合说法不正确的是 ( 于验证基因的自由组合定律 D.可以用于验证基因自由组合定律的组合共有 2种 2.(2025·四川成都期末)果蝇的灰体和黄体受一 对等位基因控制,但相对性状的显隐性关系和该 分 乙 丙 等位基因所在的染色体是未知的(不考虑X和Y A.甲×甲、乙×乙均可用于验证基因的分离 染色体的同源区段)。某同学用一只灰体雌蝇与 定律 一只黄体雄蝇杂交,子代中♀灰体:♀黄体: B.甲X丙只能用于验证基因的分离定律,不能用 7灰体:7黄体=1:1:1:1。下列分析错误 于验证基因的自由组合定律 的是 59. 1生物学 A.若灰体为显性,则可判断控制果蝇体色的基 (2)该小组将F1中的灰身红眼雌雄个体自由交 因位于X染色体上 配,观察F2表型,发现灰身:黑身=3:1,且灰 身和黑身都有雌雄个体,而黑身白眼个体全为雄 B.若灰体为显性,则亲代和子代的灰体雌蝇均为 性,据此推测体色和眼色的显性性状分别是 杂合子 ,基因A、a和B、b分别 C.若控制果蝇体色的基因位于X染色体上,则 位于 染色体上,亲本甲和亲本乙的基因型 可判断灰体为显性 分别是 ,F2黑身红眼 个体中纯合子的比例为 D.取子代♀灰体与了灰体杂交,分析后代不同 (3)研究发现,该昆虫的缺刻翅是由眼色基因所 性别的性状表现可判断该基因是否位于X染 在染色体的部分片段缺失引起的,具有纯合致死 色体上 效应,雄性个体中不存在缺刻翅个体。为探究眼 色基因是否位于该缺失片段所在位置,现用缺刻 3.果蝇的红眼与白眼是一对相对性状,由一对等位 翅红眼雌虫(没有白眼基因)与正常翅白眼雄虫 基因R、r控制。为了探究眼色基因与染色体的 多次杂交,观察子代表型,写出预期结果及结论 关系,某兴趣小组进行相关杂交实验,结果如下 表所示。 P 红眼雌果蝇ㄨ白眼雄果蝇 5.果蝇的正常翅(D)对短翅(d)为显性,D、d位于常 染色体上。抗杀虫剂(E)对不抗杀虫剂(e)为显 红眼雌果蝇:红眼雄果蝇:白眼雌果蝇: F1 白眼雄果蝇=1:1:1:1 性,E、e不位于Y染色体上。现将一只正常翅抗 杀虫剂雌果蝇与一只短翅不抗杀虫剂雄果蝇杂 针对上述杂交结果,同学们提出了两种观点: 交,F1的表型及数量如下表: 观点一:控制眼色的基因位于常染色体上; 正常翅抗 正常翅抗正常翅不抗正常翅不抗 观点二:控制眼色的基因只位于X染色体上。 杀虫剂雌 杀虫剂雄 杀虫剂雌杀虫剂雄 (1)果蝇是遗传学上常用的实验材料,具有 (答出2点即可)等优点。 402 399 401 398 (2)假设观点二成立,则白眼为 性状, 回答下列问题 亲本红眼雌果蝇的基因型是 (1)根据F1的表型及比例 (填“能”或 (3)假设红眼对白眼为显性,请从F1中选择合适 “不能”)判断翅型基因与杀虫剂抗性基因的遗传 的果蝇进行实验,验证上述两种观点。 遵循自由组合定律,理由是 实验思路: 预期结果和结论:若子代表型及比例为 (2)以已有的果蝇为材料,设计一组杂交实验确 定E、e是否位于X染色体位置,可以选择的组 则观点一成立;若子代表型及比例为 合是亲本中的 和F 中的 杂交(不考虑基因突变、互 则观点二成立。 换),若 4.(2025·山东烟台模拟)某昆虫的性别决定方式 为XY型,其体色灰身和黑身、眼色红眼和白眼 则E、e位于X染色体上。 为两对相对性状,各由一对等位基因A、a和B、b (3)让F1中的正常翅抗杀虫剂雄果蝇和正常翅 控制,且相关基因不位于Y染色体上。现用灰 不抗杀虫剂雌果蝇杂交,根据后代的表型及比例 身红眼亲本甲和黑身白眼亲本乙杂交获得F1, 来判断E、e所处的染色体位置:若后代的表型及 F1表型为:灰身红眼:灰身白眼:黑身红眼: 比例符合 黑身白眼=1:1:1:1,且每种表型都有雌雄个 体。某小组对这两对等位基因的位置关系进行 则E、e位于常染色体上,且翅型基因与杀虫剂抗 了下列研究。 性基因的遗传遵循自由组合定律 (1)根据F1表型推测,该昆虫体色基因A、a和眼 (4)结果表明,E、e基因位于X染色体上,F1中 色基因B、b的遗传 (填“一定”或“不一 正常翅抗杀虫剂雌果蝇和正常翅抗杀虫剂雄果 定”)遵循基因的自由组合定律,原因是 蝇自由交配产生子代,子代抗杀虫剂雌果蝇中纯 合子占比为 信鸽千里归巢之谜科学家们对于鸽子千里归巢作了大量的研究,也提出了多种学说。“太阳导 ·60·航说”是其中的一种,是由德国鸟类科学家卡玛提出的,他认为,鸽子能依靠它体内的生物钟和太阳的 位置校正时间,测量移位和方位角的变化,从而确定自已的位置和飞行方向。答案精析 答案:(1)①2/3②家系1和家系2的USH是由不同基因 型是S(Rr)雄性可育,子一代S(Rr)自交,后代花粉可育与花 突变引起的(2)ggRr、Ggrr(3)绿色荧光强度下降不明 粉不育比例为S(R):S(rr)=3:1。 显,红色荧光明显下降(4)条件1:病毒不能具有致病性 (2)单倍体育种可明显编短育种年限,单倍体育种的原理是 解释:如果病毒具有致病性,会对患者的健康造成额外的伤 染色体数目变异。 害,无法保证治疗的安全性。条件2:病毒不能在宿主细胞内 (3)图I若两个R导入到保持系D的一对同源染色体上,则 自主复制。解释:若病毒能自主复制,可能会在患者体内大 植株D产生配子为R,与植株D作为亲本与不育系r混合 量增殖,引发不可控的反应,对患者造成潜在伤害 种植,单株收获不育系植株所结种子的基因型为R,即后代 命题预测 植株均为雄性可育植株。 1.解析:(1)分析实验①,仅考虑瓜皮颜色,F,(深绿)自交所得 图Ⅱ若两个R导入到保持系D的一条染色体上,则植株D F2中深绿:浅绿=3:1,说明瓜皮颜色遗传遵循基因的分 产生配子为RR、O,与植株D作为亲本与不育系r混合种 离定律,其中深绿为显性性状,浅绿为隐性性状。 植,单株收获不育系植株所结种子的基因型为RR、Or,即后 (2)实验①中能判断出深绿对浅绿为显性性状,实验②中能 代雄性不育植株:雄性可育植株=1:1」 判断出控制深绿对绿条纹为显性性状,两组实验无法判断出 图Ⅲ若两个R导入到保持系D的非同源染色体上,则植株D产 浅绿与绿条纹性状基因之间的关系。从实验①和实验②的 生配子为RR:RO:OO=1:2:1,与植株D作为亲本与不有 亲本中选择P。和P进行杂交,若浅绿和绿条纹受等位基因 系rr混合种植,单株收获不育系植株所结种子的基因型为 控制,设P2瓜皮颜色的基因型为b1b1,P3瓜皮颜色的基因 RrRO:RrOO:OOrO一1:2:1,即后代雄性不育植株:雄 型为b2b2,二者杂交子代瓜皮颜色为浅绿或绿条纹:若浅绿 性可育植株=1:3。 和绿条纹受非等位基因控制,设P2瓜皮颜色的基因型为 则图中I是我们所需的恢复系,即与不育系S(rr)杂交后,后 bbDD,P瓜皮颜色的基因型为BBdd,二者杂交所得F1的基 代均为杂种水稻。 因型为BbDd,颜色表现为深绿。 答案:(1)①12②5免去育种过程中人工去雄的繁琐操作 (3)假设瓜形受等位基因A/a控制,瓜皮颜色受等位基因Bb ③D④S(Rr)3:1(2)单倍体育种染色体数目变异 控制,则杂交组合基因型分析如下: (3) 实验 杂交组合 表型 F,表型及比例 高考热点三遗传的相关实验设计 P×P 非明深绿非圆深绿:作圆浅绿:圆形深经:周形浅绿9:3:3:1 热点聚焦 ①长形深绿圆形浅绿 9A_B AABB 3A_ [例1][解析]非糯性水稻产生的花粉属于配子,不是个体,性 状分离是在杂种后代(个体)中,同时显现出显性性状和隐性 非阳烫绿 ②长形深圆形绿条纹 非深续圆续条纹团形深圆形绿条纹-9:3:3:】 9A且 3A_bab: 性状的现象,A错误;具有相对性状的植物杂交,子代若只有 AABB aab b 一种表型,则该表型为显性性状,若子代有两种表型,则让子 由F均为椭圆形,推断 F,中椭圆深绿瓜的基因型及份数为 代分别自交,发生性状分离的即为显性性状,因此通过具有 椭圆形的基因型为Aa 4AaBh、2AaBB,其比例为6/16=3/8 相对性状的植物先杂交再自交,能够判断亲本的显隐性, F2表型比例为9:3:3:1,说明控制瓜形和瓜皮颜色的两 B正确:当基因位于常染色体上时,正交和反交的实验结果 对基因独立遗传。实验①的F2自交,两对基因分开分析,F2 相同,因此不能通过正交和反交实验来判断杂合子和纯合 中AA:Aa:aa=1:2:1,自交子代中圆形(aa)的占比 子,C错误;测交的亲本为相对性状,后代会出现两种表型 1/4+1/2×1/4=3/8:F2中BB:Bb1:b1b1=1:2:1,自 不能据此判断动物某对性状的显隐性关系,D错误 交子代中深绿(B)的占比=1/4+1/2×3/4=5/8,则子代中 「答案]B 圆形深绿瓜植株的占比为3/8×5/8=15/64: 「例2]「解析]若该植株进行自交,后代每对相对性状的分离 比均为3:1,说明每对相对性状的遗传遵循基因的分离定 律,但不能说明这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律, 含有两亲本的SSR1序列 A错误:若该植株进行自交,后代性状分离比为6:3:2:1,符 F浅绿瓜植株 合9:3:3:1的变式,说明这两对相对性状的遗传遵循自由 (4) 2B,234567890U21367I8920 正质有的植检结奥都 组合定律,B错误;若该植株进行测交,后代出现4种表型, SR2- 有可能是这两对等位基因位于一对同源染色体上,即基因连 9号袋色体 锁,同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生了互换,那么 这两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律,C错误:若该 (5)圆形瓜植株控制瓜形的基因为纯合子。亲本P1(纯合 植株送行自交,后代性状分离比为3:1或1:2:1,说明这 体)的条带上具有深绿基因,对实验①F。中圆形深绿瓜植株 两对等位基因位于一对同源染色体上,这两对相对性状的遗 控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR进行扩增、电泳, 传遵循基因的分离定律,D正确。 若检测结果的条带与P1的完全相同,说明是深绿纯合子。 L答案]D 答案:(1)基因的分离浅绿(2)P,和P深绿 [例3][解析](1)白眼雌蝇(XX)和红眼雄蝇(XBY)杂交, (3)3/815/64(4)9号F,减数分裂时发生染色体互换, 子代雄蝇均为白眼(XY),雌蝇均为红眼(XBX),表型和性 产生了同时具有两个亲本的SSR1和浅绿色基因的配子 别相关联,能通过眼色辨别子代个体性别。 F1产生的具有来自P11号染色体的配子与具有来自P21号 (2)性状分离是指杂种后代同时出现显性性状和隐性性状的 染色体的配子受精(5)与P,的检测结果相同 现象。若只考虑果蝇的翅型,甲(♀)和乙()均为长翅个 2.D[S(rr)×S(RR),F1表现为雄性可育,使不育的S(rr)子 体,二者杂交子一代中出现了性状分离,说明甲、乙均为杂合 代S(Rr)可育,说明S(RR)具有恢复雄性不育的能力,叫做 子,基因型为Dd,F1基因型及比例为1DD:2Dd:1dd,长翅 雄性不育恢复系,A正确:S(rr)XN(rr),F1表现为雄性不 果蝇(D)中杂合子Dd占2/3。 育,使不育的亲本S(rr)子代照样为S(rr),保持不育特性,说 (3)若通过实验确定E、e基因是位于常染色体上还是X染色 明N(r)具有保持不育性稳定传递的能力,叫做雄性不育保 体上,可选择纯合后胸正常的雌果蝇和纯合后胸变形的雄果 持系,B正确;在S(Rr)自交后代中能选育出雄性不育系 蝇进行杂交获得子一代,F1雌雄果蝇相互交配,观察并统计 S(rr)和雄性不育恢复系S(RR),不能选出雄性不育保持系 F2的表型及比例。 N(rr),C正确:在N(Rr)自交后代中不能选育出雄性不育系 若基因位于常染色体上,后胸正常(E)雌果蝇的基因型是 S(rr),D错误。] EE,后胸变形的雄果蝇的基因型是ee,子一代果蝇基因型为 3.解析:(1)①水稻无性染色体,水稻基因组计划需测定一个染 Ee,F1雌雄果蝇相互交配,F2果蝇基因型为1EE:2Ee: 色体组的染色体即12条染色体。 1ee,表型为雌雄果蝇均有后胸正常和后胸变形,且比例为 ②水稻雄性可育的基因型为N(RR),N(Rr),N(rr)、S(RR)、 3:1。若基因位于X染色体上,后胸正常(E)雌果蝇的基因 S(Rr)共有5种基因型。利用雄性不育系进行育种的优点是 型是XFXF,后胸变形的雄果蝇的基因型是XY,子一代果 免去育种过程中人工去雄的繁琐操作。 蝇基因型为XFX、XEY,F1雌雄果蝇相互交配,F2果蝇基因型 ③雄性不育系基因型为S(rr),为了持续获得雄性不育系水 为1XEXE:1XEX:1XEY:1XY,表型为后胸正常雌果蝇:后 稻,应使用雄性不育系S(rr)与N(rr)保持系进行杂交,D符 胸正常雄果蝇:后胸变形雄果蝇=2:1:1。 合题意,ABC不符合题意。 [答案](1)能 ④一株水稻雄性不育系植株S(r),与育性恢复基因N(RR) (2)在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象 杂交,由于细胞质基因来自母本,则产生的F1的基因型和表 2/3 。247. ㄧ生物学 (3)选择纯合后胸正常的雌果蝇和纯合后胸变形的雄果蝇进 次杂交,若眼色基因位于该缺失片段所在位置,则亲本的基 行杂交,F1雌雄果蝇相互交配,观察并统计F2的表型及比例 因型为XXB、XbY,则子代红眼:白眼=2:1:若眼色基因 ①若F2雌雄果蝇均有后胸正常和后胸变形,且比例为3:1 不位于该缺失片段所在位置,则亲本的基因型为XBX邓 ②若F2后胸正常雌果蝇:后胸正常雄果蝇:后胸变形雄果 XbY,则子代都为红眼 蝇=2:1:1 答案:(1)不一定若Aa和B、b位于同一对染色体上,亲本 对点集训 基因型为Aabb、aaBb时,F1也会有相同表型 1.D[要验证分离定律,可以用具有一对等位基因的个体进行 (2)灰身、红眼常染色体,X AaXBX、aaXbY2/3 自交或测交,即选择图中的亲本组合是甲×甲、乙×乙、甲× 乙、甲×丙、乙X丙,A正确:甲×丙中的甲具有一对等位基 (3)若子代红眼:白眼=2:1,说明眼色基因位于该缺失片 段所在位置:若子代都为红眼,说明眼色基因不位于该缺失 因,只能用于验证基因的分离定律,不能用于验证基因的自 片段所在位置 由组合定律,B正确:验证基因自由组合定律,选择位于2对 5.解析:(1)是否遵循自由组合定律,关键看两对基因是否位于 同源染色体上的两对等位基因的个体进行自交或测交实验, 同一对同源染色体上,若位于同一对同源染色体上,则不遵 即选择图中的亲本组合是甲×乙,乙×乙、乙×丙,所以乙× 丙既可用于验证基因的分离定律也可用于验证基因的自由 循自由组合定律:若位于非同源染色体上,则遵循自由组合 组合定律,C正确:可以用于验证基因自由组合定律的组合 定律。经过计算无论E/e和D/d是位于同源染色体上,还是 有甲×乙、乙×乙、乙×丙共3种,D错误。] 位于非同源染色体上,子代都可能出现结果中的表型及比例 2.A[若灰体为显性,则该基因既可能位于X染色体上,也可 1:1:1:1。 能位于常染色体上,A错误;若灰体为显性,无论是位于常染 (2)E、是否位于X染色体,基因型区别在于雄性,只有选择 色体还是X染色体,灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代要 雄性显性性状,才能在后代表型中区分出来,所以首先应选 出现黄体雌性(aa或XaXa),则亲代和子代的灰体雌蝇必定 择F1中的抗杀虫剂雄果蝇,接着选择亲本中的抗杀虫剂雌 果蝇,则假设E、位于X染色体上,经计算雌果蝇都是抗杀 为杂合子(Aa或XAXa),B正确:若控制果蝇体色的基因位 虫剂,雄果蝇是抗杀虫剂和不抗杀虫剂为1:1。 于X染色体上,若灰体为隐性(XbX)与黄体雄(XBY)杂交, (3)依据亲本表型以及F,表型和比例可以推出F,中的正常 则后代雌性均为黄体,雄性全为灰体,与题干不符,故依据子 翅抗杀虫剂雄果蝇和正常翅不抗杀虫剂雌果蝇基因型是 代出现灰体雌蝇可以判断灰体为显性,C正确:若基因位于 常染色体上,取子代早灰体与。司灰体杂交,若后代无论雌雄 DdEe、Ddee,假设这两对基因遵循自由组合定律,经计算 (3正常翅:1短翅)×(1抗杀虫剂:1不抗杀虫剂)=3正常 均为灰体或灰体与黄体比例为3:1,则基因位于常染色体 上;若基因位于X染色体上,取子代♀灰体与7灰体杂交, 翅抗杀虫剂果蝇:3正常翅不抗杀虫剂果蝇:1短翅抗杀虫 剂果蝇:1短翅不抗杀虫剂果蝇 若后代雌性全为灰体,雄性灰体与黄体比例为1:1,则可判 断基因位于X染色体上,D正确。] (4)E、e基因位于X染色体上,则F1中正常翅抗杀虫剂雌果 3.解析:(1)果蝇作为遗传学常用实验材料的优点:繁殖速度 蝇和正常翅抗杀虫剂雄果蝇基因型分别是DdXEX和 快,在短时间内能够产生大量后代,便于进行统计分析。染 DXFY,子代中抗杀虫剂雌果蝇纯合子基因型是XEXE,则 色体数目少,且形态特征明显,易于观察和分析。 其纯合子比例为1/2×1/2=1/4。 (2)假设观,点二成立:控制眼色的基因只位于X染色体上,由 答案:(1)不能无论E/e和D/d是否位于非同源染色体上, 于亲本杂交后子代中出现了白眼雌果蝇,所以白眼为隐性性 子代都可能出现结果中的表型及比例 状,亲本红眼雌果蝇的基因型是XRX (2)抗杀虫剂雌果蝇抗杀虫剂雄果蝇雌果蝇都是抗杀虫 (3)判断基因位于常染色体还是X染色体宜采用隐性雌性个 剂,雄果蝇是抗杀虫剂和不抗杀虫剂为1:1 体与显性雄性个体杂交。实验思路:选择隐性雌性个体和纯 (3)正常翅抗杀虫剂果蝇:正常翅不抗杀虫剂果蝇:短翅抗 合显性雄性个体进行杂交,观察子代的表型。预期结果及结 杀虫剂果蝇:短翅不抗杀虫剂果蝇=3:3:1:1,且各个表 论:若子代雌雄个体表型相同,则基因位于常染色体上。若 型中雌雄比例大致相等 子代雌性个体均表现为显性性状,雄性个体均表现为隐性性 (4)1/4 状,则基因位于X染色体上。 专题七变异与进化 实验思路:选择F1中的红眼雄果蝇和白眼雌果蝇进行杂交, 网络重构 这两个个体的基因型可推测。 ①低频性②减数分裂I前期和后期③染色体组 预期结果和结论:若子代表型及比例为红眼蜂果蝇:白眼 ④遗传变异⑤繁殖⑥进化⑦种群基因频率 雌果蝇:红眼雄果蝇:白眼雄果蝇=1:1:1:1,说明表 ⑧自然选择⑨遗传(或基因)@生态系统 型与性别无关,则规点一成立: No.1知识查漏 若子代表型及比例为红眼雌果蝇:白眼雄果蝇一1:1,说明 1./ 2.×3./4.×5./6./7.×8.× 表型与性别相关联,则规,点二成立。 9.× 10.×11.× 答案:(1)繁殖速度快、染色体数日少 No.2概念清障 (2)隐性XRX 1.提示:基因突变是产生新基因的途径,是生物变异的根本来 (3)选择F1中的红眼雄果蝇和白眼雌果蝇进行杂交,观察并 源。对于生物个体而言,发生基因突变的频率是很低的。但 统计后代的表型和比例红眼雌果蝇:白眼雌果蝇:红眼 是就整个种群来看,在漫长的进化历程中产生的基因突变还 雄果蝇:白眼雄果蝇=1:1:1:1红眼雌果蝇:白眼雄 是很多的。当环境发生改变时,基因突变可使生物更好地适 果蝇=1:1 应新环境,对生物的进化有重要意义。因此,基因突变能够 4.解析:(1)由题干可知,F1表型为:灰身红眼:灰身白眼:黑身 为生物进化提供原材料。 红眼:黑身白眼=1:1:1:1,若A、a和B、b位于同一对染 2.提示:亲代在形成配子时,非同源染色体上的非等位基因随 色体上,亲本基因型为Aabb、aaBb时,F1也会有相同表型, 着非同源染色体的自由组合而组合,从而产生不同种类的配 因此,该昆虫体色基因A、a和眼色基因B、b的遗传不一定遵 子。此外,在四分体时期,位于同源染色体上的等位基因有 循基因的自由组合定律。 时会随非姐妹染色单体之间的互换而发生交换,导致基因重 (2)F,都为灰身,F2出现了黑身,说明灰身是显性性状,且灰 组,使配子种类更加多样化。多样化的雌雄配子通过随机结 身和,黑身都有雌雄个体,说明A、a位于常染色体上:F1都为 合得到多种多样的受精卵,从而得到毛色存在差异的小猫。 红眼,F2出现了白眼,说明红眼是显性性状,且黑身白眼个 3.提示:联会紊乱 体全为雄性,说明B、b位于X染色体上。又因为F1表型为: 4.提示:用单倍体育种方法培育得到的植株,不但能够正常生 灰身红眼:灰身白眼:黑身红眼:黑身白眼=1:1:1:1, 殖,而且每对染色体上成对的基因都是纯合的,自交的后代 因此,可判断出亲本甲的基因型为AaXBX,亲本乙的基因 不会发生性状分离,因此明显缩短了育种年限。 型分别是aaxbY。F1灰身红眼雌雄个体的基因型分别为 5.提示:不一样。DNA分子上若千基因的缺失或重复(增加), AaxBXb和AaXBY,F。黑身红眼个体的基因型为aaxBXB 属于染色体结构变异,会改变基因的数量,不改变基因的碱 aaxBXb、aaXBY,其中纯合子的比例为2/3。 基序列,一般对生物性状影响较大:DNA分子上某个基因内 (3)由题中“缺刻翅具有纯合致死效应,雄性个体中不存在缺 部碱基的缺失或增添(增加),会改变基因的碱基序列,不改 刻翅个体”可知,缺刻翅是X染色体部分片段缺失导致的,用 变基因的数量和位置,属于基因突变。与染色体变异相比, X表示发生缺失的染色体,则XX与XY都不能存活。 基因突变对生物性状的影响一般较小。 现用缺刻翅红眼雌虫(没有白眼基因)与正常翅白眼雄虫多 6.提示:不是。二者杂交的后代不可育。 ·248·

资源预览图

专题6 高考热点三 遗传的相关实验设计-【创新教程】2026年高考生物大二轮专题增分方案学生用书
1
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。