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。
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