内容正文:
这样能雏持千细胞的特性,A正确:由题干
信息可得,获得不含求生化链染色体的子代
细胞会分化、衰老和调亡,B正确:因为求生
化链相对古老,在分裂过程中通过这种分配
机制,可使千细胞积累较少的DNA损伤,
从而维持长期增殖潜力,C正确;题千明确
表明成体干细胞分裂时染色体不是随机分
配的,而是按照一定规则将含有永生化链和
新合成链的染色体分别分配给不同子代细
胞,所以不是随机分配使成体干细胞数量保
持相对稳定,D错误。故选D
5.答案
D
解析
衰老细胞的染色质发生紧缩(异染色
质化),导致部分基因(如与细胞增殖相关的
基因)表达水平下降,A正确:细胞自噬是清
除衰老或损伤细胞器的重要机制,在衰老细
胞中自噬活动增强以维持细胞内稳态,B正
确:SASP通过旁分泌作用激活邻近细胞中
与衰老相关的信号通路(如p53/p21通路),
促进衰老相关基因的表达,诱导细胞衰老
C正确:SASP诱导邻近细胞衰老后,会进
一步导致这些细胞分泌更多SASP,形成正
反馈循环,加速衰老的扩散,而非通过负反
馈减缓衰老。题目中“负反债”的表述与
SASP的实际作用机制相悖,D错误。
专题四
遗传的基本规律
和人类遗传病
争分突破1遗传的基本规律
核心知识提炼
【易错辨析】
(1)X
提示:实验中小球的大小、质地应该
相同,使抓取时手感一样,以避免人为误差,
而绿豆和黄豆的大小、手感不同。
(2)X提示:某个体自交后代性状分离比
为3:1,则说明此性状至少是由一对等位
基因控制的,也可能是由两对等位基因控制
的,如AABb自交。
(3)×提示:位于X、Y染色体的同源区段
上的基因控制的性状也有性别差异,男女患
病概率不一定相等。
(4)、/提示:由于没有统计具体黑毛羊和
白毛羊的性别,因此不能确定M/m是位于
X染色体上,还是位于常染色体上。
高考真题演练
1,(1)黑刺:白刺=1:1将亲本的黑刺普通
株自交(或在F,中选择黑刺普通株自交),
观察统计后代表型及分离比。
若自交后代
发生性状分离。则黑刺为显性性状:若未发
生性状分离,则白刺为显性性状(2)F2中
的表型及比例为黑刺雌性株:黑刺普通株:
白刺雌性株:白刺普通株=9:3:3:1
2.答案
(1)94
(2)控制毛色的两对等位基因位于两对同源
染色体上,遵循基因的自由组合定律,且
A'A'纯合致死
(3)a'aBb
a'abb
(4)aadd aaDD、aaDd
解析(1)只考虑A基因位点,A基因位点
存在4个不同的等位基因A'、A、a'、a,从4
个等位基因中选2个组成基因型(包括纯合
子和杂合子),纯合子有A'A'(致死)、AA、
a'a'、aa4种,杂合子有A'A、Aya'、A'a、Aa、
Aa'、aa6种,所以基因型共有10种,但由
于A'A?纯合致死,实际存活的基因型有9
种,由显隐性关系A'>A>a'>a可知,表
型有黄色(A')、鼠灰色(A)、腹部黄色
(a)、黑色(aa),共4种。
(2)基因型为A'aBb的黄色鼠杂交,正常情
况下A'a×A'a后代中A'Ay:A'a:aa=
1:2:1,由于A'A致死,所以A'a:aa=
2:1,Bb×Bb后代中B_:bb=3:1,按照
自由组合定律,(2A'a:1aa)×(3B:
1bb),后代中黄色鼠(A'aB、A'abb):黑色
鼠(aaB):巧克力色鼠(aabh)=(2/3×
3/4+2/3×1/4):(1/3×3/4):(1/3×
1/4)=8/12:3/12:1/12=8:3:1,所以
后代表型及其比例为黄色鼠:黑色鼠:巧
克力色鼠=8:3:1的原因是控制毛色的
两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循
基因的自由组合定律,且A'A'纯合致死。
(3)黄腹黑背雌鼠(aB)和黄腹棕背雄鼠
(a上bb)杂交,因为F1代产生了黑色鼠
(aaB)和巧克力色鼠(aabb),所以亲本都
含有a和b基因,那么黄腹黑背雌鼠基因型
为a'aBb,黄腹棕背雄鼠基因型为a'abb,二
者杂交,F1代产生了3/8=3/4×1/2黄腹
黑背鼠(aBb),3/8=3/4×1/2黄腹棕背
鼠(abb),1/8=1/4×1/2黑色鼠(aaBb)
和1/8=1/4×1/2巧克力色鼠(aabb)。
(4)已知D基因位点的D基因控制色素的
产生,dd突变体呈现白化性状,A决定鼠灰
色,a决定黑色,F2代的表型及其比例为鼠
灰色:黑色:白化=9:3:4,是9:3:3
:1的变形,说明F1的基因型为AaDd,由
于亲本是白化纯种鼠和鼠灰色纯种鼠,要得
到F1为AaDd,则亲本白化纯种鼠的基因
型为aadd,鼠灰色纯种鼠的基因型为
AADD,二者杂交,F,的基因型为AaDd,F
代雌雄鼠交配,F,的基因型及比例为
AD:aaD:A dd:aadd=9:3:3:1.
表型之比为鼠灰色:黑色:白化=9:3:4,
所以F2代黑色鼠的基因型为aaDD、aaDd。
3.答案(1)不同甲、乙自交的结果与甲乙
杂交的结果不同
(2)1/4深红色:浅红色:白色=1:2:1
1/4
解析(1)甲和乙的基因型不同,甲、乙分别1
自交,子一代均出现浅红色:白色=3:1
的表型分离比,这符合杂合子(Aa)自交的
性状分高比,说明甲、乙均为杂合子
若甲
和乙基因型相同,设为Aa,那么甲和乙杂交
后代的基因型及比例为AA:Aa:aa=1:
2:1,表型应该是浅红色:白色=3:1,而
实际甲和乙杂交子一代出现深红色:浅红
色:白色=1:2:1的表型分离比,所以甲
和乙的基因型不同
(2)丙自交子一代出现深红色:浅红色:白
色=9:6:1的表型分离比,这是9:3:
3:1的变式,说明花色由两对等位基因控
制(设为A、a和B、b),且丙的基因型为
AaBb。根据基因自由组合定律,AaBb自交
后代中AaBb的比例为1/4(2/4×2/4=
4/16=1/4)。因为甲、乙杂交产生丙
(AaBb),且甲、乙自交都出现浅红色:白色
=3:1,可推测甲、乙基因型为Aabb和
aaBb(二者可互换),丁为白色,基因型为
aabb。
丙(AaBb)与丁(aabb)杂交,即测交,
后代基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:
aabb=1:1:1:1,对应的表型及比例为深
红色:浅红色:白色=1:2:1。丙
(AaBb)与丁(aabb)杂交,后代中纯合体只
有aabb,所占比例为1/4。
4,1
答案(1)分离F,中出现3:1的性状分
离比,符合一对等位基因的遗传规律
(2)PCR扩增1或3a
(3)选用材料:F1植株和P2植株
遗传图解
有蜡粉
无蜡粉
亲本
Aa
配子:
子代:
Aa
aa
有蜡粉
无蜡粉
比例:
1
解析(1)根据杂交结果可知,果面蜡粉的
遗传遵循基因的分高定律,因为F1自交得
到的F,中,果面有蜡粉株数与果面无蜡粉
株数之比约为3:1(430:144≈3:1),符
合基因分离定律中杂合子自交后代性状分
离比3:1的比值
(2)要进行植株基因型鉴定,在提取基因组
DNA后,需要通过PCR扩增目的DNA片
段。P1植株为1条条带,P2植株为2条条
·259·
带,说明P为纯合子且其基因不能被限制
酶H切割(假设P基因型为AA),P,为纯
合子且其基因能被限制酶H切割(假设P,
基因型为aa),限制酶H的切割位点位于a
上。F1基因型为Aa,F,中有蜡粉的植株基
因型为AA或Aa。AA只有1条条带(不能
被切割),A会有3条条带(A不能被切割
为1条,a被切割为2条),所以F2中有蜡粉
的植株为1条或3条条带。
(3)验证分离定律,采用测交的方法,所选材
料:F1Aa与P2a(测交实验可以验证基因
的分离定律)。
有蜡粉
无蜡粉
亲本:
Aa
aa
配子:
子代:
Aa
aa
有蜡粉
无蜡粉
比例:
1
5.答案(1)AA与B
(2)A基因的表达促进B基因的表达,B基
因对A基因的表达无影响
(3)甲和丁(或“乙和丙”)齿状有分泌腔:
齿状无分泌腔:全缘无分泌腔=9:3:4
解析由题千和题表信息可知:
(1)假设敲除A基因后相应位置的基因为
a,敲徐B基因后相应位置的基因为b。
桩株甲(A、B均有)表型为叶缘齿状、有分
泌腔,基因型为AABB:植株乙(无A有B)
表型为叶全缘、无分泌腔,基因型为aaBB:
植株丙(有A无B)表型为叶缘齿状、无分泌
腔,基因型为AAbb:植株丁(无A无B)表
型为叶全缘、无分泌腔,基因型为aabb。
由上述分析可知,有A基因时叶缘齿状,无
A基因时叶全缘,所以控制叶缘形状的基因
是A:只有A、B基因同时存在时才有分泌
腔,所以控制分泌腔形成的基因是A与B。
(2)由题干可知,植株乙缺乏A基因,检测
到B基因的表达量显著减少,而植株丙缺乏
B基因,检测到A基因的表达量无变化,说
明A基因的表达促进B基因的表达,B基
因对A基因的表达无影响。
(3)为探究A基因与B基因在染色体上的
位置关系,首先要通过杂交获得双杂合子,
结合(1)的分析,可选择甲(AABB)X丁
(aabb)亲本组合,也可选择乙(aaBB)丙
(AAbb)亲本组合获得双杂合子F1(AaBb),
然后令F1(AaBb)自交,统计F2的表型及比
例来分析A基因与B基因在染色体上的位
置关系。
①若A、B基因位于两对同源染色体上,以
甲和丁为亲本的F2的表型及比例分析如下:
AABB(甲)×
aabbo)
F2齿状有分泌腔齿状无分泌腔全缘无分泌腔
0
1AAbb
laaBB
2AaBB
2Aabb
2aaBb
2AABh
laabb
4AaBb
②若AB基因位于两对同源染色体上,以
乙和丙为亲本的F,的表型及比例分析如下:
aaBB)x AAbb(p为
F
AaBb
F2齿状有分泌腔齿状无分泌腔全缘无分泌腔
1AABB
LAAbb
laaBB
2AaBB
2Aabb
2aabb
2AABb
Laabb
4AaBb
综上,若F,的表型及比例为齿状有分泌腔:
齿状无分泌腔:全缘无分泌腔=9:3:4,
则A、B基因位于两对同源染色体上。
由题千信息可知,纯合栽培品种(X)的表型
为叶全缘、无分泌腔,由此推测X基因型为
aabb或aaBB,结合题目中的遗传图解可知
F为有分泌腔,又由于甲的基因型为
AABB,说明F1的基因型为AaB_:结合F2中
有分泌腔和无分泌腔比例为3:1,说明F
的基因型为AaBB,故可推知栽培品种(X)
的基因型为aaBB,为A基因功能缺陷型。
高考模拟预测
1.答案(1)DdEe35ddee
(2)1/49黑色:灰色:白色=3:3:1
(3)②显性
1一4号为黄色仓鼠,58号
为白色仓鼠,说明条带①为d基因,条带②
为突变基因,且1一4号为杂合子,表现为黄
色,所以黄色相对于白色是显性突变
解析
(1)根据题意可知,DE_为黑色,
ddee为白色,Dee为灰色,亲本黑色仓鼠与
灰色仓鼠杂交,F1中出现灰色(Dee)、黑色
(DE)及白色(dd)仓鼠,则亲本黑色仓鼠
基因型为DdEe,灰色仓鼠基因型为Ddee。
DdEe产生的配子为DE、De、dE、de,由于当
基因d和E存在于同一配子中时会导致该
配子不育,故DdEe产生的可育配子为DE、
De、de,共3种。
Ddee
产生的配子为De、
de,形成子代的基因型为DDEe、DDee、
Ddee、DdEe、ddee,共5种,其中白色仓鼠的
基因型为ddee。
(2)F1中黑色仓鼠的基因型及比例为DDEe:
DdEe=1:1,产生的配子为DE:De:de:
dE=(1/2×1/2+1/2×1/4):(1/2×1/2
+1/2×1/4):(1/2×1/4):(1/2×1/4)=
3:3:1:1,由于当基因d和E存在于同一
配子中时会导致该配子不育,故F1中黑色
仓鼠产生可育配子的种类及比例为DE:
De:de=3:3:1。若让F1中黑色仓鼠随
机交配,则所得后代中白色仓鼠占1/7X
1/7=1/49:若让F1黑色仓鼠测交,则所得
后代的基因型及比例为DdEe:Ddee:ddee!
=3:3:1,其表型及比例为黑色:灰色:
白色=3:3:1。
(3)根据题千信息,黄色仓鼠出现的原因是
基因D/d突变所致(E/e基因对黄色毛色没
有影响),白色仓鼠含有基因d,14号为黄
色仓鼠,58号为白色仓鼠,说明条带①为
d基因,条带②为突变基因,且1~4号为杂
合子,表现为黄色,所以黄色相对于白色是
显性突变。
2.答案(1)香粒、皱叶F1减数分裂I时发
生染色体片段交换,产生了少量Ad配子
8/9
(2)碱基对全为G/C碱基对为A/T的与
碱基对为G/C的数量比为1:1(答案合理
即可)
(3)①
A E
D
②4/25
解析(1)根据题意可知,将纯合香粒皱叶
品系P1与纯合的无香粒正常叶品系P。杂
交,F1自交,F2的表型及比例为香粒皱叶:
无香粒正常叶:香粒正常叶:无香粒皱叶
=66:16:9:9。单独分析每对性状,子二
代中香粒:无香粒=(66十9):(16十9)
3:1,皱叶:正常叶=(66十9):(16十9)=
3:1,因此可知,香粒、皱叶是显性性状,亲
本基因型为AADD、aadd,子二代的分离比
不是9:3:3:1,说明两对基因位于
同源染色体上,子二代无香粒正常叶aadd
占16%,因此可知子一代AaDd产生的配子
ad占
4/10,根据亲本基因型
可知
A和D连锁,a和d连锁,因此子一代产生
的AD配子也占4/10,而Ad、aD两种配子
各占比例为1/10,即由于F1减数分裂I时
发生染色体片段交换,产生了少量Ad配
子,因此子二代可出现香粒正常叶Add的
个体,子一代产生的四种雌雄配子比例均为
AD:ad:Ad:aD=4:4:1:1,子二代香
粒正常叶(Add)中杂合子(Aadd)所占比例
为(4/10×1/10×2)÷(4/10×1/10×2+
1/10×1/10)=8/9。
(2)若基因A/a位于2号染色体上,且与
SNPn2距离足够近,则A/a与SNPn2表现
为完全连锁,根据P1为AA,P2为aa,可知!
与A连锁的SNPn2位点中的碱基对为A
T,而与a连锁的SNPn2位,点中的碱基对为
G一C,P1和P,杂交得到的子一代为Aa,子
二代无香粒植株aa的细胞中SNPn2应全
部来自亲本P2,因此SNP2位点的检测结
果应为碱基对全为G/C,而5号染色体上的
SNPn5应与2号染色体上的基因自由组
合,因此子二代无香粒植株aa中的5号染
色体存在三种情况,两条5号染色体全部来
自P1:一条5号染色体来自P1,另一条5号
染色体来自P2:两条5号染色体全部来自
P2,三者之间的比例为1:2:1,因此子二代
无香粒桩株aa中的SNPn5位点的检测结果
应为:碱基对为A/T的与碱基对为G/C的
数量比为1:1。
(3)根据题意可知,科研人员诱变处理品系
P,,获得了稳定遗传的抗锈病品系P,检测
发现这是由基因E突变为基因e所致。因此
P2基因型为aaddEE,P3基因型为aaddee,让!
品系Pg与品系P杂交,获得的F(AaDdEe)
与品系Pg(aaddee)再进行杂交,根据表格数
据可知,统计得到的子二代中ADE:aad-·
dee A ddE aaD ee A ddee aaD E:
ADee:aaddE=402:398:6159:37:
38:3:3,由于P3只产生一种配子ade,因此
可推测AaDdEe产生的配子类型和比例为
ADE:ade:AdE:aDe:Ade:aDE:ADe:
adE=402:398:61:59:37:38:3:3,
ADE和de为未发生互换的配子,根据
AdE和aDe配子占比高于其它类型,可知
A和E距离较近,A和D的距离较远,因此
容易互换出AdE和aDe配子,即F,中基因
E/e、基因A/a及基因D/d在染色体上的位
置关系为
,由于子一代
a c
0
产生的ade的配子约占398÷(402+398+61
十59十37十38十3十3)≈4/10,则子一代自交1
得到的无香粒正常叶抗病个体(aaddee)所占!
比例为4/10×4/10=4/25。
答案
(1)非同源染色体上的非等位基因
亮绿无蜡粉是由一对基因控制的隐性性状
(2)YW71和Y1211一1都是由BrWAX2基
因突变引起的亮绿表型
(3)过程:将P1420145分别与P1140471
P1157082、PI511890、PI482398进行杂交得
F1,F1自交得F2,并用蔓枯病菌对其抗性进
行检验。预期结果:F,均表现为抗病,F,均
表现为抗病:患病=15:1
解析
(1)这些基因位于不同染色体上,属
于非同源染色体上的非等位基因。YW71
为新发现的亮绿无蜡粉的突变体,R16为正
常有蜡粉的野生型品种,以YW71和R16
为亲本,杂交得F,表现为正常有蜡粉,说明
有蜡粉为显性性状,F1自交得到后代表现
型为正常有蜡粉:亮绿无蜡粉为3:1,符
合基因分离定律,因此可知亮绿无蜡粉是由
一对基因控制的隐性性状
(2)YW81、Y1211-1和SD369均为亮绿无
蜡粉,YW71为新发现的亮绿无蜻粉,且亮
绿无蜡粉为隐形性状,YW71分别与
YW81、Y1211-1、SD369杂交获得F1,只
有YW71与Y1211一1的杂交F1植株表现
为亮绿无蜡粉表型,说明控制YW71与
Y1211一1的基因腐于等位基因,即YW71
和Y1211一1都是由BrWAX2基因突变引
起的亮绿表型。
(3)P1140471,P1157082,PI511890和
PI482398均为高抗蔓枯病甜瓜品系,它们
的抗性分别由不同的4个显性基因Gsb
1、Gsb-2、Gsb-3、Gsb-4控制,P1420145
是由一个新的独立遗传基因控制,说明其与
Gsb-1、Gsb-2、Gsb-3、Gsb-4不同,且
位于不同对的染色体上,遵循基因的自由组
合定律。因此可将P1420145分别与·
P1140471、P1157082、PI511890、PI482398
进行杂交得F,F1自交得F2,并用蔓枯病
菌对其抗性进行检验。预期结果:F,均表
现为抗病,F,均表现为抗病:患病=15:1。
。260·
4.答案(1)①4/四②aabb紫色:青色:
白色=9:3:41/9
(2)6因为Fg无刺性状的6号染色体全与
无刺亲本条带一致,说明无刺基因位于6号
染色体上:而5号染色体出现了三种条带分
布,说明可以与5号染色体上的基因自由
组合
解析(1)分析题图可知,白色的基因型为
a,青色的基因型为Abb,紫色的基因型为
AB,其中紫色的基因型共有4种。青色
品系与白色品系1杂交,F1会表现为青色,
因此亲代青色品系、白色品系1的基因型依
次为AAbb、aabb,F为Aabb。根据题意可
知,青色品系与白色品系2杂交,F1都结紫
色果实,因此亲代青色品系、白色品系2的
基因型依次为AAbb、aaBB,F1紫色品系基
因型为AaBb,F1自交得F2,F2的表现型和
比例为紫色:青色:白色=9:3:4。为得
到纯种紫色品系(AABB),让F2紫色品系
(1AABB、2AABb、2AaBB、4AaBb)严格自
交得到F?种子,其中AABB的子代组成的
株系为纯种紫色品系,只结紫色果实,不发
生性状分离,这样的株系占1/9。
(2)根据自由组合定律,如果无刺的隐性性
状与另一个性状自由组合,则可以推测无刺
基因与另一性状的控制基因自由组合
SSR序列就相当于控制另一性状的基因
结果发现F,无刺个体中,5号染色体上的
SSR序列出现了三种情况,说明无刺性状基
因与5号染色体上的SSR序列自由组合。
与之不同的是F2中的6号染色体上,SSR
序列条带只出现了一种情况,而且都与无刺
亲本相同,说明无刺基因与无刺亲本的6号
染色体SSR序列位于同一条染色体上,即
无刺基因位于6号染色体上。
5.答案(1)不定向性(2)①P>P>P
②HHTTPP'
1/3(3)27:9:28
1/27
解析(2)①实验一中,品系1为灰蓝色且
为纯合子,基因型为HHTTP P,品系2为白
色,且能与品系1杂交出现银蓝色(HTP“)
的F1,F1自交后代出现9:3:4的比例,为
9:3:3:1的变式,因此F1有两对基因杂
合,所以品系2的基因型为HHuP“P“或hhT
TPP,实验二中品系2X品系3(HHttPP),F
为深褐色(HTP),所以品系2的基因型
为hhTTPP*,由此可以确定P对P为显
性,P“对P为显性。②品系1的基因型为
HHTTPP,F1的基因型为HhTTPP,F2中
灰蓝色水貂有两种基因型,即1/3 HHTTPP
2/3 HhTTPPr,白色杂合水貂只有一种基因
型,即hhTTPP,利用配子法计算如表:
配子
2HTP
1hTP
1hhTTP*
hTP
2 HhTTPP(银蓝色
Pr(白色)
IhhTTP'
hTP
2 HhTTPP(灰蓝色)
Pr(白色)
可求出F,灰蓝色水貂与杂合白色水貂自由
交配产生的后代中银蓝色水貂占1/3。
(3)品系2的基因型为hhTTP*P“,品系3的
基因型是HHttPP,实验二中F1的基因型为
HhTtPP,F自由交配,若三对基因遵循自
由组合定律,则子代表型及比例为深褐色
(HTP_):银蓝色(HTPP“):白色
(hh
、Htt)=(3/4×3/4×3/4):
(3/4×3/4×1/4):(1-3/4×3/4×3/4
3/4×3/4×1/4)=27:9:28,若这三对基
因确定遵循自由组合定律,已知F,深褐色
水貂个体占27/64,深褐色水貂纯合子
(HHTTPP)所占比例为1/4×1/4×1/4-
1/64,则F2深褐色水貂个体中,纯合子所占
比例为1/27。第一部分
高考专题突破
专题四
遗传的基本规律和人类遗传病
争分突破
遗传的基本规律
口核心知识提炼
!3.常考内容
>>
(1)一对常染色体、一对性染色体(以XY决定型
1.遗传题“解题四步法”:定性、定位、定型和定率,
为例,ZW决定型类似)
四者之间的联系如图所示。
①aaXB XB×AAXb Y或AAXE X×aaXY→
已知基因
审题
定位
定型
定率
AaxX×AaXBY→后代表型比例为9:3:3:1
显隐性关系
或变式
基因显隐性
关系未知
反推
②AaXB X×AaXY→后代表型比例往往为
3:3:1:1,常出现3:3:2的变式。
定性
反推
(2)连锁现象
①完全连锁模型及其规律
2.解题基础
(1)判断基因显隐性的方法
模型1.“双显”连锁遗传模型及规律
①相对性状亲本杂交→子代只表现一个亲本性
P
Athxaa
B+B
状,该亲本性状为显性性状
②相同性状亲本杂交→子代发生性状分离,新出
F
B1b×Bb
现的性状为隐性性状。
③“子同母性状,女同父性状”现象→“同”隐×
F2
AA Ala Aa aa
“异”显。
B-B B:+bB+b bib
(2)判断一对基因在染色体上的位置的方法
F性状分离比:双显:双隐=3:1
①据杂交实验的结果判断
模型2.“单显”连锁遗传模型及规律
显(♀):隐():显(d):隐(d)
P
3:1:3:1
,常染色体
bitb
B+B
杂交实验:
X染色体或
杂合子♀×
显():显(d):隐(d一X,Y染色体
杂合子g
2:1:1
同源区
F
bB×bB
显(d):显(♀):隐()
X、Y染色体
X染色体上,理解为显。21门
对于基因只在
同源区
F Afla Alla AllA aila
②据测交实验的结果判断
bBbB bib BB
F性状分离比:双显:单显:单显=2:1:1
,常染色体
测交实验1:
杂合子♀×
显(罕):隐():显(d):隐(d)X染色体
②连锁互换模型及规律
隐d
1:1:1:1
或X,Y染
发生交换AAaa A
aA a
色体同源区
的细剩·
b
显(♀):隐():显(d:隐(d)→常染色体
2个未交换型配子2个交换型配子
1:1:1:1
B.+B bib
测交实验2
AA aaA
未发生交换
杂合子
显(♀):隐(o)
X染色体或X,Y
隐♀
1:1
染色体同源区
的铜胞
B-B bb
B↑tb
4个未交换型配子
显(d):隐(♀)
X、Y染
、对于基因只在
1:1
色体同源区
I.规律:F产生总的配子种类比:AB=ab>Ab
X染色体上,理解为显o
=aB.
35
精品教辅·智慧人生
高三二轮专题复习·生物学
Ⅱ.解读“两两相等、两多两少”规律
决定腹部黄色,a决定黑色,它们的显隐性关系依
a.两两相等:2种非互换型配子的数量相等,
次为Ay>A>a>a,其中Ay基因为纯合致死基
2种互换型配子的数量相等;或两个基因互补型
因(AyAy的纯合鼠胚胎致死)。B基因位点存在
配子的数量相等。
2个等位基因:B(黑色)对b(棕色)为完全显性。
b.两多两少:通常非互换型配子的数量多于互换
回答下列问题。
型配子的数量。
(1)只考虑A基因位点时,可以产生的基因型有
【易错辨析】
种,表型有
种
判断下列有关遗传的基因规律的叙述
(2)基因型为A'aBb的黄色鼠杂交,后代表型及
(1)“性状分离比的模拟实验”中可用绿豆和黄豆:
其比例为黄色鼠:黑色鼠:巧克力色鼠=8:3
代替不同颜色的彩球分别模拟D和d配子
:1,产生这种分离比的原因是
(
(2)某个体自交后代性状分离比为3:1,则说明
(3)黄腹黑背雌鼠和黄腹棕背雄鼠杂交,F1代产
此性状是由一对等位基因控制的
生了3/8黄腹黑背鼠,3/8黄腹棕背鼠,1/8黑色
(3)出现由X、Y染色体的同源区段上的基因控
鼠和1/8巧克力色鼠。则杂交亲本基因型分别
制的遗传病的家庭,后代男女患病概率相等
为♀
(4)D基因位点的D基因控制色素的产生,dd突
(4)山羊的黑毛和白毛由一对等位基因(M/m)控
变体呈现白化性状。让白化纯种鼠和鼠灰色纯
制,若多对纯合黑毛母羊与纯合白毛公羊交配,
种鼠杂交,F,代呈现鼠灰色。F,代雌雄鼠交配
子二代中黑毛:白毛=3:1,则不能确定M/m
产生F2代的表型及其比例为鼠灰色:黑色:白
是位于X染色体上,还是位于常染色体上(
化=9:3:4,则亲本白化纯种鼠的基因型为
高考真题演练
>>
,F2代黑色鼠的基因型为
1,(2024·新课标,34节选)某种瓜的性型(雌性株/;3.(2025·新课标卷高考)植物合成的色素会影响
普通株)和瓜刺(黑刺/白刺)各由1对等位基因:
花色。某二倍体植物的花色有深红、浅红和白三
控制。雌性株开雌花,经人工诱雄处理可开雄
种表型。研究小组用甲、乙两个浅红色表型的植
花,能自交;普通株既开雌花又开雄花。回答下
株进行相关实验。回答下列问题:
列问题:
(1)甲、乙分别自交,子一代均出现浅红色:白色
(1)黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F1,根据F1
=3:1的表型分离比:甲和乙杂交,子一代出现
的性状不能判断瓜刺性状的显隐性,则F1瓜刺:
深红色(丙):浅红色:白色(丁)=1:2:1的表
的表型及分离比是
型分离比。综上判断,甲和乙的基因型
若要判断瓜刺的显隐性,从亲本或F,中选择材
(填“相同”或“不同”),判断依据是
料进行的实验及判断依据是
(2)丙自交子一代出现深红色:浅红色:白色=
9:6:1的表型分离比,其中与丙基因型相同的
(2)王同学将黑刺雌性株和白刺普通株杂交,F1:
个体所占比例为
若丙与丁杂交,子一
均为黑刺雌性株,F1经诱雄处理后自交得F2,能
代的表型及分离比为
够验证“这2对等位基因不位于1对同源染色体
其中纯合体所占比例为
上”这一结论的实验结果是
4.(2025·云南高考)冬瓜果面有蜡粉可提高果实
抗病、耐日灼和耐储性。为探究冬瓜果面蜡粉的
2.(2025·甘肃高考)大部分家鼠的毛色是鼠灰色,
遗传方式并对蜡粉基因(用“A”“a”表示)进行定
经实验室繁殖的毛色突变家鼠可以是黄色、棕
位,科研人员进行了一系列杂交实验,结果如表。
色、黑色或者由此产生的各种组合色。已知控制
果面有蜡粉
果面无蜡
某品系家鼠毛色的基因涉及常染色体上三个独
群体
植株总数/株
株数/株
粉株数/株
立的基因位点A、B和D。A基因位点存在4个
不同的等位基因:Ay决定黄色,A决定鼠灰色,a
P
30
30
0
精品教辅·智慧人生
36
第一部分专题四遗传的基本规律和人类遗传病
30
0
30
(1)由表分析可知,控制叶缘形状的基因是
,控制分泌腔形成的基因是
523
523
0
(2)为探究A基因和B基因之间的调控关系,在
F2
574
430
144
植株乙中检测到B基因的表达量显著减少,而植
注:F1为P1和P2杂交后代,F2为F1自交后代。
株丙中A基因的表达量无变化,说明
回答下列问题:
(1)根据杂交结果可知,果面蜡粉的遗传遵循基
(3)为探究A基因与B基因在染色体上的位置关
因的
定律,依据是
系,不考虑突变及其他基因的影响,选择表中的
植株进行杂交,可选择的亲本组合是
(2)实验证明蜡粉性状的改变是由基因突变引起
F1自交得到F2,若F2的表型及比例为
的,突变基因上出现了一个限制酶H的切割位
,则A、B基因位于两对同源染色体上。
点,可用于在苗期筛选出果实表面有蜡粉的植
在此情况下结合图中杂交结果,可推测栽培品种
株,据此设计引物后进行植株基因型鉴定的步骤
(X)的
(填“A”“B”或“A和B”)基因
为:提取基因组DNA→
目的DNA片段
功能缺陷,可引入相应基因来提高栽培品种的抗
→限制酶H切割扩增产物→电泳。结果显示P,
植株为1条条带,P2植株为2条条带,则F2中有
虫品质。
蜡粉的植株为
条条带,限制酶H的切
高考模拟预测
>>
割位点位于
(填“A”“a”或“A和a”)上。
1.(2025·青海西宁三模)某种仓鼠毛色受常染色
(3)用表中材料设计实验,验证(1)中得到的结
体上独立遗传的两对等位基因(D/d和E/e)控
论,写出所选材料及遗传图解。
制。当基因D和E同时存在时,毛色为黑色;无
基因D、E则毛色为白色:只存在基因D时毛色
为灰色,此外,基因d和E存在于同一配子中会
5.(2025·陕晋青宁卷高考)某芸香科植物分泌腔
导致该配子不育。某亲本黑色仓鼠与灰色仓鼠
内的萜烯等化合物可抗虫害,纯合栽培品种(X)
杂交,F1中出现灰色、黑色及白色三种毛色不同
果实糖分含量高,叶全缘,但没有分泌腔;而野生
的仓鼠。完成下列问题:
纯合植株(甲)叶缘齿状,具有发达的分泌腔。我
(1)根据题干信息,亲本黑色仓鼠的基因型为
国科研人员发现A基因和B基因与该植物叶缘
,其可产生
种可育配子,F中
形状、分泌腔形成有关。对植株甲进行基因敲除
共有
种基因型,其中白色仓鼠的基因型
后得到植株乙、丙、丁,其表型如下表。回答下列
为
问题。
(2)不考虑互换和突变,若让F,中黑色仓鼠随机
植株
叶缘
分泌腔
交配,则所得后代中白色仓鼠的概率为
甲(野生型)
齿状
有
。
若让F1黑色仓鼠测交,则所得后代的表
型及比例为
乙(敲除A基因)
全缘
无
(3)科学家偶然在上述仓鼠群体中发现了一种毛
丙(敲除B基因)
齿状
无
色为黄色的仓鼠,进一步研究发现黄色仓鼠是基
丁(敲除A基因和B基因)
全缘
无
因D/d突变所致(E/e基因对黄色毛色没有影
野生型(甲)×栽培品种(X)
响),科学家选择了若干只黄色仓鼠和纯合白色
仓鼠的相关基因进行电泳,电泳结果如图所示
(其中1~4号为黄色仓鼠,5~8号为白色仓鼠)。
F
有分泌腔
12345678
|⑧
条带①一
F2
有分泌腔无分泌腔
条带2一
3
37
精品教辅·智慧人生
高三二轮专题复习·生物学
根据实验结果可知,条带
为突变基因,
无香
黄色相对于白色为
(填“显性”或“隐
香粒
无香
香粒
无香
香粒
无香
香粒
粒正
性”)性状,判断理由是
F,
皱叶
粒正
正常
粒皱
正常
粒皱
皱叶
常叶
表型
不抗
常叶
叶不叶抗叶抗
叶不
病
抗病
不抗
病
抗病抗病
病
抗病
病
2.(2025·山东日照二模)水稻籽粒有香味与无香
株数
402
398
61
59
37
38
3
味之分,由等位基因A/a控制:叶有正常叶和皱
叶之分,由等位基因D/d控制。科研人员将纯合
①分析实验结果可知,F,中基因E/e、基因A/a
香粒皱叶品系P1与纯合的无香粒正常叶品系
及基因D/d在染色体上的位置关系为
P2杂交,F1自交,F2的表型及比例为香粒皱叶
(要求:用横线表示染色体,字母表示相关基因,
:无香粒正常叶:香粒正常叶:无香粒皱叶=
黑点表示基因所在染色体位置)。
66:16:9:9。减数分裂时,一对同源染色体上
②若让F1自交,后代中无香粒正常叶抗病个体
的不同对等位基因之间可发生交换,两对等位基:
所占的比例为
因相距越远,发生交换的机会越大;相距足够近:3.(2025·重庆二模)蜡质缺失的白菜突变体的叶
则不发生交换。
片和茎部表皮颜色亮绿,有光泽、鲜嫩,食用品质
(1)水稻的上述两对相对性状中,显性性状分别
佳。研究人员分别以花粉细胞培养获得的单倍
为
。F2中出现香粒正常叶的原因是
体加倍后获得的YW71、R16、YW81、Y1211-1
和SD369等二倍体品种为供试材料,开展了如下
F2香粒正常叶中杂合子所占比例为
的相关实验
(2)SNP是DNA上单个碱基对替换形成的序列
(1)YW81、Y1211一1和SD369均为亮绿无蜡粉
多态性。不同品系个体中,同一SNP位点的碱
的白菜品种,分别由位于3、9、10号染色体上的
基对类型可能不同。为确定基因A/a的位置,科
BrWAX1、BrWAX2和BrWAX3等基因的隐性
研人员测定了品系P1和品系P2中的SNPn2(位
突变所致,按位置关系这些基因在遗传学上通常
于2号染色体)和SNPn5(位于5号染色体)位点
称为
。YW71
的碱基对类型,结果如图所示。现提取若干上述
为新发现的亮绿无蜡粉的突变体,R16为正常有
F2代无香粒植株细胞中的DNA,并将所有不同
蜡粉的野生型品种,以YW71和R16为亲本,杂
株DNA等量混合,扩增、测序并统计所有植株的
交得F1表现为正常有蜡粉,F1自交得到后代表
SNPn2和SNPn5位点的碱基对类型及比例,若
现型为正常有蜡粉:亮绿无蜡粉为3:1。据该
SNPn2位点的检测结果为
实验结果得出的结论是
SNPn5位点的检测结果为
,则基因A/a位于2号染色
(2)将YW71分别与YW81、Y1211-1、SD369杂
体上,且与SNPn2距离足够近。
交获得F1。结果表明,只有YW71与Y1211-1
的杂交F1植株表现为亮绿无蜡粉表型。上述杂
SNPn2
交结果表明
(3)P1140471,P1157082,P1511890和PI482398
均为高抗蔓枯病甜瓜品系,它们的抗性分别由不
品系PI
品系P2
同的4个显性基因Gsb-1、Gsb一2、Gsb一3
(3)水稻的条锈病由条形柄锈菌引起的。科研人:
Gsb一4控制,P1420145是新发现的抗蔓枯病甜
员诱变处理品系P2,获得了稳定遗传的抗锈病
瓜品系,研究人员通过杂交实验表明P1420145
品系P3,检测发现这是由基因E突变为基因e所
是由一个新的独立遗传基因控制。请写出得出
致。为进一步确定基因E/e、基因A/a及基因
上述结论的实验思路:
D/d在染色体上的位置关系,让品系P3与品系
P1杂交,获得的F1与品系P3再进行杂交,获得
的F2表型及株数如下表所示。
(包括杂交实验过程和预期结果)。
精品教辅·智慧人生
38
第一部分专题四遗传的基本规律和人类遗传病
4.(2025·山西晋城二模)茄子(2N=24)为雌雄同:
由上述电泳结果推测,无刺基因位于
株植物,是一种营养价值较高的蔬菜,具有延缓
(填“5”或“6”)号染色体上。理由是
衰老、清热活血等功效。紫色、无刺、耐低温茄子
深受人们喜爱,回答下列问题:
基因A
基因B
白色酶1,青色酶2,紫色
5.(2025·鞍山高三模拟)水貂毛色有深褐色、银蓝
色、灰蓝色、白色,受三对基因控制,其机理如图
(1)如图为茄子果皮色素的合成途径,基因a、b
所示。请回答下列问题:
没有相应的遗传效应,等位基因A/a、B/b位于
H基因→H蛋白
非同源染色体上。
启动
①群体中紫色茄子的基因型有
种。
T基因
⑦mRNM
P基因→P蛋白
②
均匀运输)直黑色素
②现欲利用青色品系和基因型不同的白色品系1:
深褐色
酪氨酸酶
P基因一→P蛋白
和2培育紫色品系。青色品系与白色品系1杂
酪氨酸
不均匀运输!真黑色素
→真黑色素
银蓝色
交,若F1全部表现为青色,则白色品系1的基因
P基因→P蛋白
不能运输!真黑色素
型为
。
青色品系与白色品系2杂交,F1
灰蓝色
都结紫色果实,F1自交得F2,F2的表型和比例
(1)P、P是由P基因突变而来,说明基因突变有
为
;若F2紫色品系
的特点。
严格自交得到F3种子,以株为单位保存F3种
(2)研究人员利用3个纯系(其中品系3的基因
子,将每株得到的F3种子单独种植在一个区域
型是HHttPP)亲本水貂进行杂交,F1自由交配,
得到一个株系,不发生性状分离的株系为纯种紫
结果如图。
色品系,这样的株系占
实验一
实验
(2)已知无刺为隐性性状,研究人员想要确认茄
P
灰蓝色×白色
P白色×白色
子无刺基因的具体位置,利用染色体上的SSR序
(品系1)(品系2
(品系2)(品系3)
列进行了一系列的杂交实验。已知SSR序列是
F
银蓝色
F
深褐色
自由交配
自由交配
染色体上的短串联重复序列,不同个体的同一类
F29限蓝色:3灰蓝色:4白色
F
2
型或不同类型的染色体上的SSR序列都不相同。
科学家将纯合有刺的红茄与无刺的红茄进行杂
①P、P、P基因的显隐性关系是
交,然后将F1自交,得到F2,再收集F2中的无刺
②实验一中,亲本品系1的基因型是
个体。分别对6号与5号染色体的SSR序列进
在F2中选取两种表型(灰蓝色水貂与白色杂合水
行PCR后电泳检测。得到以下结果:
貂)的个体随机交配,子代中银蓝色水貂
F无刺个体
占
有刺有刺F
1号2号3号4号
n号
亲本亲本
个体个体个体个体
个体
(3)根据以上实验结果无法确定三对基因的遗传
是否遵循基因的自由组合定律。研究人员让实
验二F1自由交配,若后代的深褐色:银蓝色:白
5号染色体SSR序列电泳结果
色=
,则说明这三对基因遵循基因
F2无刺个体
泰梨黎F
1号2号3号4号
n号
的自由组合定律。若这三对基因确定遵循基因
个体个体个体个体
个体
的自由组合定律,则F2深褐色水貂个体中,纯合
子所占比例为
6号染色体SSR序列电泳结果
温馨提示
完成作业专题强化练7
39
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