内容正文:
链接高考(六)
规范答题
结果结论类(致死、基因定位、三体、单体)
链接真题
真题再现
思路分析
(2023·海南卷)家鸡(2n=78)的
①链接题千:“家鸡(2=78)”,可据“2n=78”判断出正常公鸡体
性别决定方式为ZW型。慢羽和
细胞含有2个染色体组:
快羽是家鸡的一对相对性状,且慢
②链接题千:“家鸡(2=78)的性别决定方式为ZW型”,ZW型性
别决定中雄性个体的性染色体组成为ZZ,所以精子中无W染
羽(D)对快羽(d)为显性。正常情
色体。
况下,快羽公鸡与慢羽母鸡杂交,
③④链接题千:“快羽公鸡与慢羽母鸡杂交,子一代的公鸡均为慢
子一代的公鸡均为慢羽,母鸡均为
羽,母鸡均为快羽”,可根据亲子代表型判断等位基因D/d位于Z
快羽;子二代的公鸡和母鸡中,慢
染色体上。
羽与快羽的比例均为1:1。回答
⑤链接题干:可根据题干信息逐代推算。
下列问题。
⑥链接题千和小题信息,得出1只有色快羽公鸡基因型为
(1)正常情况下,公鸡体细胞中含
AAZZ或AaZZ,白色慢羽母鸡的基因型是aaZDW,然后推算
有①个染色体组,精子中含有
得出答案。
②条W染色体。
⑦链接小题信息:据信息可推知该公鸡可能为正常公鸡或卵巢退
056
(2)等位基因D/d位于③染色
化的母鸡发育成的公鸡,可得出白色慢羽公鸡的基因型可能是
体上,判断依据是④
aaZZD、aaZZ或aaZDW,可与题中的杂合有色快羽母鸡AaZW
(3)子二代随机交配得到的子三
杂交。
代中,慢羽公鸡所占的比例是
假说一演绎法解决遗传实验探究过程“三步曲”:提出假设→正向
⑤
演绎推理(结论→结果)→逆向答题(结果→结论)。
(4)家鸡羽毛的有色(A)对白色(a)
提出假设
若公鸡的基因型是aaZDZD
为显性,这对等位基因位于常染色
则子代公鸡:母鸡=1:1,且
体上。正常情况下,1只有色快羽
正向演绎推理
无论雌雄都是有色慢羽:
白色慢羽=1:1
公鸡和若干只白色慢羽母鸡杂交,
若子代公鸡:母鸡=1:1,且
产生的子一代公鸡存在⑥种
逆向答题
无论雌雄都是有色慢羽:
表型。
白色慢羽=1:1,则公鸡的
基因型是aaZDZD
(5)母鸡具有发育正常的卵巢和退
归纳总结0
化的精巢,产蛋后由于某种原因导
遗传实验答题模板
致卵巢退化,精巢重新发育,出现
让
公鸡性征并且产生正常精子。某
杂交,观察子代表型及比例。
若子代
,则亲本为
鸡群中有1只白色慢羽公鸡和若
干只杂合有色快羽母鸡,设计杂交
若子代
,则亲本为
实验探究这只白色慢羽公鸡的基
因型。简要写出实验思路、预期结
若该实验为验证性实验,实验现象与实验原理一致、结果唯
果及结论(已知WW基因型致死)。
一,结论与题目要求(目的)一致;若为探究性实验,实验现象与实
⑦。
验原理一致或相反或居中,相应的结论有多种情况。
☑一红勾讲与练·高三二轮生物
〔考点集训)
1.(2024·重庆九龙坡区三模)蝴蝶兰原产于亚
性状
野生型甲
白眼乙
黑身丙
粗眼丁
染色体
热带雨林地区,能开出形如蝴蝶飞舞般的花
眼色
红眼R
白眼r
红眼R
红眼R
朵,深受花迷们的青睐,素有“洋兰王后”之
体色
灰身B
灰身B
黑身b
灰身B
称。蝴蝶兰大多数为双瓣花,偶尔也有开单
眼形
细眼D
细眼D
细眼D
粗眼d
瓣花的品种(但单瓣花蝴蝶兰都不育,雌蕊、
雄蕊发育不完善),双瓣花和单瓣花这对相对
(1)欲选择表中果蝇验证自由组合定律(两对
性状由等位基因A/a控制。科研人员利用双
基因),则亲本的基因型组合是
瓣花蝴蝶兰(其中丙为突变株)进行如下的自
交实验,实验结果如下表所示(F2为F自交
(2)若通过一次实验探究基因D、d是否位于
后代)。据表回答下列有关问题:
X染色体上,则应选择亲本的组合是
(填甲~丁序号及性别♀、)。
类型
P
F
F2
(3)通过上述(2)实验证明控制眼形的基因D、
实验
甲(双瓣花)
全为双瓣花
全为双瓣花
d不在X染色体上。研究还发现控制果蝇翅
3/4双瓣花、
5/8双瓣花、
实验二
乙(双瓣花)
型的基因E、e位于V号染色体上,野生型为
1/4单瓣花
3/8单瓣花
EE(长翅型),现获得突变为残翅型果蝇ee
1/2双瓣花、
1/4双瓣花、
实验三
丙(双瓣花
(其他基因均为显性纯合,记作类型戊)的个
1/2单瓣花
3/4单瓣花
体。若进一步探究控制眼形的基因D、d所在
(1)依据表中实验结果判断双瓣花和单瓣花
的染色体,方法步骤如下:
057
这对相对性状中,
为显性性状,理由
实验一:设计杂交实验探究D、d基因是否位
是
于Ⅱ号染色体上:选择的亲本组合是
(2)分析表中丙植株的基因型为
,推
(填甲~戊序号),杂交得到F,F1相互
测出现实验三中异常遗传实验结果的原因可
交配得F2,若F2的性状分离比为
能是
,则基因D、d位于Ⅱ号染色
(答出一种即可)。
体上;否则位于Ⅲ或V号染色体上。
(3)为验证上述(2)问推测,可以任意选择甲、
若基因D、d不位于Ⅱ号染色体上,为进一步
乙、丙作为实验材料,设计出最简便的实验
确定D、d位于Ⅲ号染色体或V号染色体(写
方案。
出杂交组合和预期结果,要求标明亲本和子
实验思路:让
进行正反交实验,
代的表型及其比例):
统计产生子代的表型及比例
实验二:
预期结果和结论:
2.(2024·河南许平模拟)果蝇野生型(均为纯
3.(2024·福建宁德三模)大蜡螟的幼虫是一种
合体)和3种突变型(仅有一种基因与野生型
优良的饵料,大蜡螟幼虫体色各异。科研人
有差异)的性状表现、控制性状的基因和基因
员对不同颜色的大蜡螟进行了多组杂交实
所在染色体的位置如表所示。其中控制突变
验,形成深黄色(A)、灰黑色(B)、灰色(C)和
型粗眼的基因所在染色体未知。回答下列问
白黄色(D)4个纯合品系,利用上述品系开展
题(不考虑发生染色体互换的情况):
体色遗传的研究,部分实验及结果如表:
第一部分专题突破一闭
F,性状及
获得既抗虫又抗除草剂的两株转基因植
组别
杂交组合
F2性状及数目(只)
数目(只)
物S,、S2。已知D、E基因能一次或几次插入
深黄色1526、灰黑
并整合到受体细胞染色体上,D或E基因对
①
A♀XB
深黄色2113
色498
应的位置上不含抗虫或抗除草剂基因的记为
深黄色1652、灰
d、e,不考虑其他变异。回答下列问题。
②
A♀×C
深黄色2415
色574
(1)让M植株与正常植株杂交得F1,F1随机
深黄色514、黄色
交配得F2,F?中雄性不育植株所占比例为
③
A♀XDd
黄色2113
1107、白黄色568
让F2随机交配得F3,F中Z基因
灰黑色317、深黄
的频率为
④
B♀XCo
深黄色2871
色695、灰色297
(2)如表为S自交得到的F中各植株比例,
灰黑色754、黄色
让F植株随机交配,则F?植株的表型及比
⑤
B早XDo
黄色1237
1467、白黄色812
例是
灰色826、黄色
⑥
C♀×Dd
黄色1967
1
604、白黄色753
F各植株比例
回答下列问题:
抗虫抗除草剂抗虫不抗除草剂不抗虫抗除草剂
(1)由组别①②可知,大蜡螟幼虫体色中深黄
1/2
1/4
1/4
色对灰黑色和灰色为
性。科研人员
(3)若S2中插入了2个抗虫基因和2个抗除
认为深黄色和白黄色由一对等位基因控制,
草剂基因,已知插入的D基因和E基因在染
058
判断依据是
色体上的位置关系如图所示,则S,自交得到
的子代植株的表型及比例是
(2)为验证控制大蜡螟幼虫灰黑色和灰色的
基因位于常染色体上,可在组别④的基础上,
再设计一个杂交组合:
(3)从可遗传的变异角度分析,大蜡螟幼虫出
现各种体色是
的结果。若让组
2号3号
别⑤F,雌性个体与组别⑥F,雄性个体交配,
(4)为判断M植株的Z基因的位置,让M植
子代幼虫的体色及比例为
株与S2杂交获得F",然后对F”雄性不育植
株中既抗虫又抗除草剂植株的配子进行基因
(4)大蜡螟深黄色幼虫有多种基因型,科研人
分析:
员培育获得纯合品系的实验思路是
①若不含Z基因的配子中,含D基因的配子
数量与含E基因的配子数量相当,则Z基因
的位置是
4.(2024·河北石家庄模拟)杂种优势在玉米生
②若不含Z基因的配子中,含D基因的配子
产上已取得了举世瞩目的成就,现利用基因
数量多于含E基因的配子数量,则Z基因的
工程将一个Z基因转入玉米品系1中获得雄
位置是
性不育植株M(含Z基因的植株产生的花粉
③若不含Z基因的配子中,含D基因的配子
是不育的)。为进一步改良玉米品种,将抗虫
数量少于含E基因的配子数量,则Z基因的
基因D和抗除草剂基因E转入玉米品系2中:
位置是
☑一红树闪讲与练·高三二轮生物组合,后代表型及比例反映的是基因
种类型的雌雄配子,由于1/2的A雄
随机结合,得到F2为1/16EE、1/8EO、
型为AaSsDd的个体产生的配子种类
配子致死或1/2的A雌配子致死,则
1/4Ee、1/4e0、1/4ee、1/1600(致死),
及比例,即ASD:ASd:AsD:Asd:
F1自交后代基因型比例为3:2:1。
EE、EO、Ee表现为抗病,eO、ee表现为
aSD:aSd asD:asd =38 101:
3.(1)常一对表型不同的纯合亲本正
感病,比例为(1十2十4):(4十4)=
99:40:41:100:102:39,其中,
交、反交结果相同A:a=7:1
7:8。
AS:As:aS:as≈1:1:1:1,AD:
(2)8BBdd、BbDD、BBDd119/144
4.(1)显性常裂翅:非裂翅=1:2
Ad:aD:ad≈1:1:1:1,SD:Sd:
(3)E/e基因不位于2号染色体上F,
(2)自由组合直翅黑檀体:直翅灰
sD:sd=79:201:201:79,由此推
中抗病:感病=11:4F2中抗病:
体:卷翅灰体:卷翅黑檀体=1:1:
知,A/a与S/s自由组合,A/a与D/d
感病=7:8
1:1
自由组合,S/s与D/d为不完全连锁关
解析:(1)亲本宽叶和窄叶进行正反
(3)选用乙和丙品系(黑檀体与裂翅)
系,即能发生同源染色体非姐妹染色
交,F1均为宽叶,F1自交后代均为宽
果蝇杂交得到F1,选择F中裂翅雌雄
单体之间的交换,且S基因和d基因在
叶;窄叶=15:1,说明控制叶型的基
个体相互交配得F2,观察并统计F,的
一条染色体上,s基因和D基因在另
因位于常染色体上。若叶型受一对等
表型及比例
条染色体上,A正确。
位基因控制,则F2中A:aa=15:1,
灰体裂翅:灰体非裂翅:黑檀体裂
2.(1)宽叶、高茎aaBb、Aabb
即aa=1/16=1/2×1/8,F1产生的雌
翅:黑檀体非裂翅=6:3:2:1
(2)1/2的A雄配子致死或1/2的A
配子中A:a=1:1,即a=1/2,则雄
解析:(1)裂翅果蝇相互交配,子代为
雌配子致死
配子中a占1/8,A占7/8,因此F1植
裂翅:非裂翅=2:1,说明裂翅个体
(3)无论两对基因位于一对同源染色
株产生的具有受精能力的雄配子类型
中显性基因纯合致死,裂翅为显性性
体还是两对同源染色体上(是否独立
及比例是A:a=7:1。(2)若叶型受
状,且与性别无关,所以基因位于常染
遗传),两组均能得到实验中的比例
两对独立遗传的等位基因(用B/b、
色体上。裂翅个体都是杂合子,设基
6:3:2:13:2:1
D/d表示)控制,则F,的基因型为
因型为Aa,裂翅果蝇相互交配的子代
解析:(1)根据实验1可知,高茎植株自
BbDd,F1自由交配后,F2宽叶植株
为Aa:aa=2:1,与野生型进行杂交,
交后代出现了矮茎植株,则高茎对矮
(BD、bbD、Bdd)的基因型有8种,
则子代裂翅比例为1/3,非裂翅比例为
茎为显性:根据实验2宽叶植株自交后
F,宽叶植株中基因型相同的雌雄个体
2/3,所以子代裂翅:非裂翅=1:2。
代出现了窄叶,则宽叶对窄叶为显性;
相互交配,后代不发生性状分离的基
(2)卷翅相关基因位于2号染色体,黑
实验1亲本窄叶高茎植株自交,出现
因型除BBDD、bbDD外,还有BBdd,
檀体相关基因位于3号染色体,则卷翅
3:1的分离比,可推测亲本基因型为
BbDD、BBDd。若从F测交后代中选
性状与黑檀体性状的遗传遵循基因的
aaBb;实验2亲本宽叶矮茎植株自交,
取全部宽叶植株(1/3BbDd、1/3bbDd、
自由组合定律。设控制卷翅的基因为
子代基因型比例为1:3:2,且宽叶矮
1/3Bbdd),产生的配子为1/12BD、
B,控制黑檀体的基因为C,则表中甲基
茎:窄叶矮茎=2:1,说明亲本基因
1/4Bd、1/4bD、5/12bd,雌、雄配子随机
因型为BBCC,表型为卷翅灰体,乙基
型为Aabb。(2)实验2亲本基因型为
结合,子代出现宽叶植株(BD、bbD、
因型为bbcc,表型为直翅黑檀体,甲、
Aabb,自交后代基因型及比例为
Bdd)的概率为1-5/12×5/12=
乙杂交,F1为BbCc,表型为卷翅灰体,
AAbb:Aabb:aabb=1:2:1,正常
119/144。(3)若E/e基因不位于2号
BbCc与bbcc杂交,F2的表型及比例
情况下,F1宽叶:窄叶为3:1,而不是
染色体上,则ee能产生一种配子e,EE
为直翅黑檀体:直翅灰体:卷翅灰
2:1,且表中F基因型比例是1:3:
能产生一种配子E,雌雄配子随机结
体:卷翅黑檀体=1:1:1:1。(3)为
合,得到F1为Ee,F1产生的配子为
探究控制裂翅性状的基因是否在3号
2,正常应是1:2:1,则F1性状分离
染色体上,则可选择具有3号染色体上
比为2:1最可能的原因是1/2的A
1/2E、1/2e,雌雄配子随机结合,得到
雄配子致死或1/2的A雌配子致死。
F,为1/4EE、2/4Ee、1/4ee,EE、Ee表
的相关性状的个体进行杂交,观察后
(3)对于两对相对性状来说,无论两对
现为抗病,ee表现为感病,比例为(1+
代是否符合自由组合定律即可。实验
基因位于一对同源染色体还是两对同
2):1=3:1;若E/e基因位于2号染
思路如下:乙与丙杂交获得F,F1裂
色体上,但基因不在缺失片段上(假设
翅雌雄个体随机交配获得F2,统计F2
源染色体上(是否独立遗传),两组均
的表型及比例。若F,灰体非裂翅;黑
能得到实验中的比例,故通过两组实
缺失片段的染色体用十表示,即2号染
色体缺失一小段的显性纯合子为EE),
檀体非裂翅:灰体裂翅:黑檀体裂
验不能判定两对基因是否遵循自由组
翅=3:1:6:2,则说明裂翅性状与
合定律;为进一步探究该问题可让两
则ee能产生一种配子e,EE能产生两
黑檀体性状的遗传符合自由组合定
组亲本杂交(aaBb X Aabb),选取F1中
种配子E:E=1:1,雌雄配子随机
律,控制裂翅性状的基因不在3号染色
宽叶高茎植株(AaBb)自交,统计F。的
结合,得到F1为1/2Ee、1/2Ee,F,产
体上。
表型比例。若两对基因遵循自由组合定
生的配子为1/4E、1/2e、1/4E+,雌雄
律,理论上F2宽叶高茎(AB):宽叶矮
配子随机结合,得到F,为1/16EE、
链接高考(六)规范答题—结果
茎(Abb):窄叶高茎(aaB):窄叶矮
1/8EE、1/4Ee、1/4Ee、1/4ee、
结论类(致死基因定位、三体,单体)
茎(aabb)=9:3:3:1,但由于1/2的
1/16EE(致死),EE、EE、Ee、Ee:链接真题
A雄配子致死或1/2的A雌配子致
表现为抗病,ee表现为感病,比例为
(1)20
死,实际上F。宽叶高茎(AB):宽叶
(1十2十4十4):4=11:4;若E/e基因
(2)Z快羽公鸡与慢羽母鸡杂交,子
矮茎(Abb):窄叶高茎(aaB):窄叶
位于2号染色体上,且基因在缺失片段
一代的公鸡均为慢羽,母鸡均为快羽,
矮茎(aabb)=6:2:3:1;若两对基因
上,则ee能产生一种配子e,EO能产
该性状的遗传和性别相关联
位于一对同源染色体上,则两对基因
生两种配子E:O=1:1,雌雄配子随
(3)5/16(4)1或2
的遗传不遵循自由组合定律,F1宽叶
机结合,得到F,为1/2Ee、1/2eO,F1产
(5)将这只白色慢羽公鸡与多只杂合
高茎植株(AaBb)只产生aB和Ab两
生的配子为1/4E、1/2e、1/4O,雌雄配子:
有色快羽母鸡进行杂交,统计后代的
☑一2团勾讲与练·高三二轮生物
-260-
表型及比例。若后代公鸡:母鸡=
致死(或若丙作为母本为正交,产生的
戊)的个体。若进一步探究控制眼形
1:1,且无论公鸡还是母鸡都是有色
子代为双瓣花:单瓣花=1:1,反交
的基因D、d所在的染色体,方法步骤
慢羽:白色慢羽=1:1,则这只白色
产生的子代为双瓣花:单瓣花=
如下:实验一:设计杂交实验探究D、d
慢羽公鸡的基因型是aaZZ;若后代
3:1,则说明含双瓣花基因A的卵细
基因是否位于Ⅱ号染色体上:选择的
公鸡:母鸡=1:1,且无论公鸡还是
胞致死)
亲本组合是丙(bbDD)×丁(BBdd),杂
母鸡都是有色慢羽:有色快羽:白色
解析:(1)实验二中双瓣花乙自交后代
交得到F1,F1相互交配得F2,若F2的
慢羽:白色快羽=1:1:1:1,则这
出现“双瓣花:单瓣花=3:1”的性状
性状分离比为黑身细眼(bbDD):灰
只白色慢羽公鸡的基因型是aaZZ;
分离比,说明双瓣花是显性性状。
身细眼(BbDd):灰身粗眼(BBdd)=
若后代公鸡:母鸡=1:2,公鸡全为
(2)双瓣花丙自交子代出现了单瓣花,
1:2:1,则基因D、d位于Ⅱ号染色体
慢羽,母鸡中慢羽:快羽=1:1,则这
说明丙的基因型是Aa,但自交子代双
上;否则位于Ⅲ或N号染色体上。若
只白色慢羽公鸡的基因型是aazW
瓣花:单瓣花=1:1,说明存在致死
基因D、d不位于Ⅱ号染色体上;同理,
解析:(1)家鸡为二倍体,正常情况下,
现象,推测可能是含双瓣花基因A的
进一步确定D、d位于Ⅲ号染色体或W
公鸡体细胞中含有2个染色体组,公鸡
某种配子致死造成的,因此可能是含
号染色体,已知E、e位于N号染色体
的性染色体组成为ZZ,产生的精子不
双瓣花基因的花粉致死或含双瓣花基
上,因此实验设计如下:实验二:选择的
含有W染色体。(2)由题干分析,快羽
因的卵细胞致死。(3)若要设计实验
亲本组合是丁(EEdd)X戊(eeDD),杂
公鸡与慢羽母鸡杂交,子一代的公鸡
验证上述(2)中推测,即要验证是丙产
交得F1,F雌雄果蝇交配,若F2的性
均为慢羽,母鸡均为快羽,该性状的遗
生含A的精子还是卵细胞致死,那么
状分离比为长翅细眼(ED):长翅
传和性别相关联,说明控制慢羽和快
可以采用丙(Aa)和乙(Aa)进行正反交
粗眼(Edd):残翅细眼(eeD):残翅
羽的基因位于Z染色体上,亲本的基
实验。若丙(Aa)作为父本为正交,产
粗眼(eedd)=9:3:3:1,则基因D、d
因型是ZZ、ZW。(3)由第(2)问可
生的子代为双瓣花:单瓣花=1:1,
位于Ⅲ号染色体上;若F,的性状分离
知,子一代为ZZ、ZW,子二代为
反交产生的子代为双瓣花:单瓣花=
比为残翅细眼(eeDD):长翅细眼
zDzd zzd ZoW ZW=1:1:
3:1,则说明父本丙(Aa)产生的基因
(EeDd):长翅粗眼(EEdd)=1:2:
1,则基因D、d位于W号染色体上。
1:1,子二代随机交配采用配子法,雄
型为A的花粉致死;若丙(Aa)作为母
性产生的配子为1/4ZP、3/4Z,雌性产
本为正交,产生的子代为双瓣花:单
3.(1)显杂交组合③的F1黄色雌雄个
生的配子为1/4Z心、1/4Z、1/2W,则子
瓣花=1:1,反交产生的子代为双瓣
体相互交配,F,深黄色:黄色:白黄
色≈1:2:1
三代中慢羽公鸡(Z”Z)所占的比例为
花:单瓣花=3:1,则说明母本丙
1/4×1/4+1/4×1/4+3/4×1/4=
(Aa)产生的基因型为A的卵细胞
(2)B7XC9
(3)基因突变
深黄色:黄色:白黄
5/16。(4)有色快羽公鸡的基因型是
致死。
色=1:2:1
AAZZ或AaZZ,白色慢羽母鸡的
2.(1)BBX'X'X bbXRY BBX'Y X
bbX XE
(4)选择深黄色的幼虫并留种,让多对
基因型是aaZW,当AAZT与aaZW
成体雌雄相互交配,再选择子代深黄
杂交时,产生的公鸡只有1种表型,当
(2)丁♀×甲(或丁♀×乙7或
色幼虫并留种,成体雌雄相互交配,连
AaZZ与aazW杂交时,产生的公鸡
丁♀X丙)
续杂交多代,直至子代幼虫全为深黄
有2种表型。(5)母鸡的性染色组成为
(3)丙×丁黑身细眼:灰身细眼:
色,即为深黄色纯合品系
ZW,这只白色慢羽公鸡的基因型可能
灰身粗眼=1:2:1选择的亲本组
解析:(1)由组别①②可知,深黄色个
是aaZ zo、aaZZ或aaZDW,欲判断
合是丁X戊,杂交得F1,F1雌雄果蝇
体自交,子代中出现灰黑色或灰色个
这只白色慢羽公鸡的基因型,可将其
交配得F2,若F,的性状分离比为长翅
体,说明深黄色对灰黑色和灰色为显
与多只杂合有色快羽母鸡(AaZW)杂
细眼:长翅粗眼:残翅细眼:残翅粗
性;由于杂交组合③的F1黄色雌雄个
交,观察后代的表型及其比例,若后代
眼=9:3:3:1,则基因D、d位于Ⅲ
体相互交配,F2深黄色:黄色:白黄
公鸡:母鸡=1:1,且无论雌雄都是
号染色体上;若F,的性状分离比为残
色=1:2:1,是3:1的变式,说明深
有色慢羽:白色慢羽=1:1,则这只
翅细眼:长翅细眼:长翅粗眼=1:
黄色和白黄色由一对等位基因控制。
白色慢羽公鸡的基因型是aaZb ZD;若
2:1,则基因D、d位于W号染色体上
(2)为验证控制大蜡螟幼虫灰黑色和
后代公鸡:母鸡=1:1,且无论雌雄
解析:(1)自由组合定律指的是非同源
灰色的基因位于常染色体上,可在组
都是有色慢羽:有色快羽:白色慢
染色体上的非等位基因在遗传时遵循
别④(B早XC)的基础上,再设计一
羽:白色快羽=1:1:1:1,则这只
的遗传定律,因此应该选择的亲本组
个杂交组合,即B7XC♀,即设计正
白色慢羽公鸡的基因型是aaZDZ;若
合为乙和丙,相关基因型可表示为
反交实验:若正反交实验的结果一致,
后代公鸡:母鸡=1:2,公鸡全为慢
BBX'X'X bbXY或BBX'Y X bbXXR。
可证明相关基因位于常染色体上
羽,母鸡为慢羽:快羽=1:1,则这只
(2)若通过一次实验探究基因D、d是
(3)基因决定蛋白质的合成,基因突变
白色慢羽公鸡的基因型是aaZW。
否位于X染色体上,则应选择的亲本
可产生新基因,故从可遗传的变异角
考点集训
组合是粗眼雌蝇和细眼雄蝇,通过观
度分析,大蜡螟幼虫出现各种体色是
1.(1)双瓣花双花乙自交后代出现
察后代的性状表现即可获得结论,符
基因突变的结果:设相关基因是深黄
双瓣花:单瓣花=3:1的性状分离比
合条件的亲本组合可以为丁♀X甲
色(A1)、灰黑色(A2)、灰色(A)和白
(2)Aa含双瓣花基因A的花粉致死
或丁♀×乙或丁早×丙7。(3)控
黄色(A),让组别⑤F1雌性个体
(或含双瓣花基因A的卵细胞致死)
制眼形的基因D、d不在X染色体上。
(A2A)与组别⑥F1雄性个体(A3A)
(3)丙和乙若丙作为父本为正交,产
研究还发现控制果蝇翅型的基因E、e
交配,子代中AA(深黄色):AA
生的子代为双瓣花:单瓣花=1:1,
位于W号染色体上,野生型为EE(长
(黄色)·AA,(黄色):A1A,(白黄
反交产生的子代为双瓣花:单瓣花=
翅型),现获得突变为残翅型果蝇ee
色)=1:1:1:1,表型及比例为深黄
3:1,则说明含双瓣花基因A的花粉
(其他基因均为显性纯合,记作类型:色:黄色:白黄色=1:2:1。(4)大
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参考答案一业
蜡螟深黄色幼虫有多种基因型,培育
株的Z基因的位置,可采用逆推法分二
获得纯合品系的实验思路:选择深黄
析。第一步:分析S产生的配子情1.S仅存在于T2噬菌体的蛋白质分子
色的幼虫并留种,让多对成体雌雄相
况。S,只能产生4种既含有抗虫基因
中,而P几乎都存在于DNA分子中。
互交配,再选择子代深黄色幼虫并留
又含有抗除草剂基因的配子,如图1
T2噬菌体的蛋白质和DNA分子中都
种,成体雌雄相互交配,连续杂交多
所示:
含有C和O这两种元素
代,直至子代幼虫全为深黄色,即为深
2.DNA独特的双螺旋结构,为复制提供
黄色纯合品系。
了精确的模板,通过碱基互补配对,保
4.(1)1/41/16
E
证了复制能够准确地进行
2号3写
2号3号
(2)抗虫抗除草剂:抗虫不抗除草
3.基因能够复制、传递和表达性状的过程
剂:不抗虫抗除草剂=2:1:1
4.mRNA分子是单链,比DNA分子短
(3)抗虫抗除草剂:抗虫不抗除草
小,能够通过核孔,从细胞核进入细
剂:不抗虫抗除草剂=14:1:1
DPE
D中
2号3号
2号3号
胞质
(4)位于1号染色体上,或1、2、3号染
5.一方面可增强容错性,减少蛋白质或
色体的非同源染色体上位于2号染
图1
性状的差错,另一方面有利于提高翻
色体上位于3号染色体上
第二步:分析F”雄性不育植株中既抗
译的效率
解析:(1)M植株中插入了一个Z基
虫又抗除草剂植株的配子产生情况。
6.一般核糖体上的肽链越长,则其与
因,分析Z基因的频率时,可将M植株
以Z基因位于2号染色体上为例进行
mRNA分子结合得越早
的基因型记为Z0(。表示不含Z基
分析,M植株与S,杂交,F雄性不育
7.基因突变可以发生在生物个体发育的
因),将正常植株的基因型记为OO,则
植株中既抗虫又抗除草剂植株1号、
任何时期;可以发生在细胞内不同的
F1中ZO:OO=1:1,即F1产生的雌
2号和3号染色体上的相关基因分布
DNA分子上,以及同一个DNA分子
配子中Z:O=1:3,而ZO为雄性不
情况如图2所示,由于Z基因与D基
的不同部位
育植株,所以雄配子全为O,可用棋盘
因在同源染色体上,分析不含Z基因
8.原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的
法分析F随机交配得F。的情况:
的配子中含D基因的配子与含E基因
生长和增殖所必需的;抑癌基因表达
的配子的产生概率如图2所示。
1/4Z
3/40
的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,
或者促进细胞调亡
1/4Z0
3/400
9.避免出现一种或少数几种生物在生态
F2中雄性不育植株所占比例为1/4;
2号
1号
2号
系统中占绝对优势的局面,为其他物
F2产生的雌配子为Z:O=1:7,雄配
100%含D
50%含D
种的形成腾出空间,捕食者的存在有
子全为O,可用棋盘法分析F。随机交
50%含E
50%含E
利于增加物种多样性
配得F3的情况:
考点一
基因的本质与表达
1/8Z
7/80
E◆Z
D
主干整合
1/8Z0
7/8OO
号2号
1号2号
3号
1.(2)未侵染大肠杆菌子代噬菌体
F,中Z基因的频率=1/8×1/2=
100%含D
100%含D
(3)DNA RNA核酸蛋白质
1/16。(2)题千信息显示,S1自交产生
75%含E
50%含E
2.DNA聚合酶解旋酶四种脱氧核
的F中抗虫:不抗虫与抗除草剂:
图2
苷酸
不抗除草剂均为3:1,且无不抗虫不
同理分析,当Z基因位于1号染色体
3.(1)RNA聚合酶核糖核苷酸五碳
抗除草剂的个体,可推知S中D、E基
上,或1、2、3号染色体的非同源染色体
糖(2)tRNA
mRNA终止密码子
上时,不含Z基因的配子中含E基因
核糖体
D
的配子和含D基因的配子数量相等;
4.(1)转录
翻译tRNA核糖核苷酸
因的位置如图所示
当Z基因位于3号染色体上时,不含Z题组训练
基因的配子中含E基因的配子数量多
1.D格里菲思的肺炎链球菌体内转化
于亲本与F产生的配子及比例未发
于含D基因的配子数量。
实验未单独研究每种物质的作用,在
生改变,所以F植株随机交配产生的
专题五
遗传的分子基础
艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验证
℉植株中表型及比例为杭虫抗除草
剂:抗虫不抗除草剂:不抗虫抗除草
变异与进化
明S型菌株的DNA分子可使R型活
菌的相对性状从无致病性转化为有致
剂=2:1:1。(3)由图推知,该S植
构网络·明联系
病性,A错误;在肺炎链球菌的体外转
株产生的配子类型有1DDE、lDDe
①低频性②减数分裂I前期和后期
化实验中,利用自变量控制中的“减法
1DdE、1Dde、1DEE、1DEe、1dEE、
③染色体组④基因重组⑤基因突变
原理”设置对照实验,通过观察只有某
1dEe,若同时含有抗虫和抗除草剂基
⑥规则的双螺旋结构⑦边解旋边复制
种物质存在或只有某种物质不存在时
因的配子记为DE,含有抗虫基因不含
⑧种群⑨自然选择⑩隔离①染色
R型菌的转化情况,最终证明了DNA
抗除草剂基因的记为De,含有抗除草
体变异②染色体变异⑧基因重组
是使R型菌发生稳定遗传变化的物
剂基因不含抗虫基因的记为dE,则S
质,B错误;噬菌体为DNA病毒,其
产生的雌、雄配子及比例可简化为
测基础·练能力
DNA进入宿主细胞后,利用宿主细胞
DE:De:dE=2:1:1,则S2自交后
的原料和酶完成自我复制,C错误:烟
代中抗虫抗除草剂:抗虫不抗除草剂:
1./
2./3./4.×5./
草花叶病毒的遗传物质是RNA,以病
不抗虫抗除草剂=14:1:1。(4)M6./7.×8./9./10.×
毒颗粒的RNA和蛋白质互为对照进
植株雄性不育,只能作母本,判断M植11×12.√13./14.√15.×
行侵染,结果发现RNA分子可使烟草
了一2因勾讲与练·高三二轮生物
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