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。
☑一红网勾讲与练·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
☑一红团勾讲与练·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
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
色体缺失一小段的显性纯合子为EE),
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,F,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
☑一公团勾讲与练·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团勾讲与练·高三二轮生物★
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