内容正文:
第2课时 基因显隐性关系的相对性及基因分离定律的常见题型分析
[主干知识梳理]
1.基因的显隐性关系不是绝对的
分类
举例
图解过程
现象分析
完全显性
豌豆
花色
P 紫花×白花
PP pp
↓
F1 紫花
Pp
一对等位基因中,只要有一个 ,它所控制的性状表现为
不完全显性
金鱼草
花色
P 红花×白花
CC cc
↓
F1
Cc
一对相对性状的两个亲本杂交,所得F1表现为
共显性
人的
ABO
血型
P A型×B型
IAIA IBIB
↓
F1
IAIB
IA与IB不存在 关系,两者 ,各自发挥作用
2.显性现象多样性的原因
显性性状的表现既是 相互作用的结果,又是基因与生物体内外 条件共同作用的结果。
[预习效果自评]
1.判断下列叙述的正误
(1)在一对相对性状的杂交实验中,完全显性是F2出现3∶1的性状分离比的必要条件。 ( )
(2)不完全显性的杂交实验,可以根据表型判断基因型。 ( )
(3)基因型IAIB表现为AB血型,说明IA与IB这两个基因不存在显隐性关系。 ( )
(4)不完全显性和共显性的存在,说明有些遗传现象不遵循分离定律。 ( )
(5)杂合灰鼠与纯合黑鼠杂交,后代全为黑鼠。 ( )
2.完善以下内容
(1)纯合的金鱼草红花品种与白花品种杂交,F1的花色为粉红色。金鱼草的花色遗传现象属于 显性。
(2)紫茉莉花的红色(C)对白色(c)为不完全显性,尝试写出子代开红花比例最高的组合 (只能亲本一方为纯合子)。
3.教材P10“课外读”拓展训练
(1)已知绵羊角的性状表现与遗传因子组成的关系如表所示,若双亲遗传因子组成均为Hh,则子代有角与无角的数量比为 。
遗传因子组成
HH
Hh
hh
公羊的性状表现
有角
有角
无角
母羊的性状表现
有角
无角
无角
(2)下图表示某沙漠中一种蜥蜴体色变化与温度之间的对应关系,据图分析表型与基因型的对应关系。
提能点(一) 基因的显隐性关系不是绝对的
[任务驱动]
紫色企鹅的羽毛颜色是由复等位基因决定的,Pd决定深紫色,Pm决定中紫色,Pl决定浅紫色,Pv决定很浅紫色(几近白色),其相对显性顺序(程度)为Pd>Pm>Pl>Pv。
若一只浅紫色企鹅(PlPv)和一只深紫色企鹅交配,试分析其产生子代的表型及比例。交配情况及比例如下:
(1)浅紫色企鹅(PlPv)与深紫色企鹅(PdPd)交配,后代小企鹅均为 。
(2)浅紫色企鹅(PlPv)与深紫色企鹅(PdPm)交配,后代小企鹅的羽毛颜色和比例为 。
(3)浅紫色企鹅(PlPv)与深紫色企鹅(PdPl)交配,后代小企鹅的羽毛颜色和比例为 。
(4)浅紫色企鹅(PlPv)与深紫色企鹅(PdPv)交配,后代小企鹅的羽毛颜色和比例为 。
[生成认知]
复等位基因的概念及其相关分析
1.概念:一个基因存在多种等位基因的现象。
2.具体表现:一种基因为另一种基因的显性或隐性状态,如α、β、γ互为复等位基因,若α>β>γ,则α对于β、γ而言为显性基因,β对于γ而言为显性基因。
3.常见示例
人的ABO血型,是由基因IA、IB、i控制的,其中,IA和IB都对 i 为显性,IA与IB为共显性。但是,对于每个人来说,只能有其中的两个基因。这一组复等位基因的不同组合,形成了四种血型(见下表):
血型
A
B
AB
O
基因型
IAi、IAIA
IBi、IBIB
IAIB
ii
[例1] (2025·浙鳌高级中学月考)人类的ABO血型由三个复等位基因(IA、IB、i)决定。关于血型的说法正确的是 ( )
A.血型的遗传不遵循分离定律
B.各种血型的出现体现了显性现象的表现形式为共显性
C.A型血和B型血婚配的子代出现AB型的原因是性状分离
D.AB型和O型血婚配出现A型男孩的概率为1/4
尝试解答:选
[例2] 某种小鼠的毛色受AY(黄色)、A(鼠色)、a(黑色)3个基因控制,三者互为等位基因,AY对A、a为完全显性,A对a为完全显性,并且基因型AYAY胚胎致死(不计入个体数)。下列叙述错误的是 ( )
A.若AYa个体与AYA个体杂交,则F1有3种基因型
B.若AYa个体与Aa个体杂交,则F1有3种表型
C.若1只黄色雄鼠与若干只黑色雌鼠杂交,则F1可同时出现鼠色个体与黑色个体
D.若1只黄色雄鼠与若干只纯合鼠色雌鼠杂交,则F1可同时出现黄色个体与鼠色个体
尝试解答:选
[跟踪训练]
1.下列关于人群中ABO血型遗传的说法中,错误的是 ( )
A.A型血夫妇的子代都是A型血
B.O型血夫妇的子代都是O型血
C.IA、IB、i三个基因的遗传遵循分离定律
D.AB血型个体基因型为IAIB,说明IA与IB为共显性
2.(2025·安吉高级中学月考)在一个经长期随机交配形成的自然鼠群中,黄鼠的基因型为Dd1和Dd2、灰鼠的基因型为d1d1和d1d2、黑鼠的基因型为d2d2。下列叙述正确的是 ( )
A.两只黄鼠杂交,则其子代可能出现4种基因型
B.黄鼠和黑鼠杂交,子代表现为黄鼠和黑鼠
C.两只鼠杂交,后代出现3种表型,则再生一只黄鼠的概率是1/2
D.为鉴定一只雄黄鼠的基因型,最好选择与多只雌灰鼠进行测交实验
3.金鱼草的花色由一对等位基因控制。选择红花植株(RR)与白花植株(rr)进行杂交实验,如图所示。下列叙述正确的是 ( )
A.F2的表型不能反映它的基因型
B.F2中粉红色花所占比例的理论值为1/3
C.基因R对基因r为完全显性
D.金鱼草花色的遗传符合分离定律
提能点(二) 基因分离定律的常见题型分析
[任务驱动]
遗传规律可以指导医生对多种遗传病在后代的发病率进行预测。人类某常染色体遗传病,基因型EE都患病,Ee有50%患病,ee都正常。一对新婚夫妇表现正常,妻子的母亲是Ee患者,她的父亲和丈夫的家族中均无该病患者。据此分析:
(1)这对新婚夫妇可能的基因型是什么?
(2)妻子是纯合子的概率是多少?
(3)请推测这对夫妇的子女中患病的概率是多少?
(4)统计人群中基因型都是Ee的夫妇,他们的后代性状分离比是多少?遵循分离定律吗?
[生成认知]
一、亲子代间基因型、表型的推导与概率计算
1.由亲代推断子代的基因型与表型(正推型)
亲本组合
子代基因型
子代表型
AA×AA
AA
全为显性
AA×Aa
AA∶Aa=1∶1
全为显性
AA×aa
Aa
全为显性
Aa×Aa
AA∶Aa∶aa=1∶2∶1
显性∶隐性=3∶1
aa×Aa
Aa∶aa=1∶1
显性∶隐性=1∶1
aa×aa
aa
全为隐性
2.由子代推断亲代的基因型(逆推型)
(1)隐性纯合突破法:若子代出现隐性性状,则基因型一定是aa,其中一个a来自父本,另一个a来自母本。
(2)由子代表型及比例推断亲代基因型
后代显隐性关系
亲本基因型组合
显性∶隐性=3∶1
Aa×Aa
显性∶隐性=1∶1
Aa×aa
只有显性性状
AA×AA,AA×Aa,AA×aa
只有隐性性状
aa×aa
[例1] 某植物的紫花与红花是一对相对性状,且是由单基因(D、d)控制的完全显性遗传。现有一株紫花植株和一株红花植株作实验材料,设计如表所示实验方案以鉴别两植株的基因型。下列有关叙述错误的是 ( )
选择的亲本及杂交方式
预测子代表型
推测亲代
基因型组合
第一组:紫花自交
出现性状分离
③
①
④
第二组:紫花×红花
全为紫花
DD×dd
②
⑤
A.两组实验中,都有能判定紫花和红花的显隐性的依据
B.若①全为紫花,则④为DD×Dd
C.若②为紫花和红花的数量之比是1∶1,则⑤为Dd×dd
D.若③为Dd×Dd,则判定依据是子代出现性状分离
尝试解答:选
[例2] 已知羊的毛色(白毛和黑毛)由一对等位基因(A、a)控制,有关杂交实验及结果如图所示。下列叙述正确的是 ( )
A.根据实验一可判断出白毛羊(甲)为杂合子
B.实验二中F1出现3∶1的原因是性状分离
C.实验一的F1中,能稳定遗传的个体占50%
D.白毛羊(丙)和白毛羊(戊)基因型相同的概率为1/3
尝试解答:选
[思维建模] “四步法”解决分离定律的概率计算
二、自交与自由交配计算的实例分析
1.自交的计算方法
自交强调的是相同基因型个体之间的交配。对于植物,自花传粉是一种最为常见的自交方式;对于动物(雌雄异体)自交更强调参与交配的雌雄个体基因型相同。如基因型为2/3AA、1/3Aa的植物群体中,自交是指:2/3AA×AA、1/3Aa×Aa,其后代基因型及概率为3/4AA、1/6Aa、1/12aa,后代表型及概率为11/12A_、1/12aa。
2.自由交配的计算方法
自由交配强调的是群体中所有个体进行随机交配,以基因型为2/3AA、1/3Aa的动物群体为例,进行随机交配的情况:
♂ × ♀
欲计算自由交配后代基因型、表型的概率,解法如下:
(
自由交配方式
(
四种
)
展开后再合并
:
①♀2/3AA×♂ 2/3AA→4/9AA
②♀2/3AA×♂ 1/3Aa→1/9AA+1/9Aa
③♀1/3Aa×♂ 2/3AA→1/9AA+1/9Aa
④♀1/3Aa×♂ 1/3Aa→1/36AA+1/18Aa+1/36aa
合并后
,
基因型为25/36AA、10/36Aa、1/36aa
,
表型为35/36A_、1/36aa。
)
[例3] (2025·浙南名校期中)甲、乙两块大田各有豌豆300株。甲中基因型为AA和Aa个体各占一半;乙中基因型为Aa和aa个体各占一半,假定每株产生种子数及存活力相等,将这两块田里第一年所结种子收获后混合种植,自然条件下繁殖一代后,基因型为AA的种子占总数的 ( )
A.7/16 B.7/8
C.1/4 D.3/4
尝试解答:选
三、分离定律中异常分离比的三大成因
1.不完全显性
Aa与AA的表型不同,由于F2中AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,所以F2的性状分离比为1∶2∶1。
2.存在致死现象
(1)胚胎致死:某些基因型的个体死亡
(2)配子致死:指致死基因在配子时期发生作用,从而不能形成有活力的配子的现象。例如:A基因使雄配子致死,则Aa自交,只能产生一种成活的a雄配子、A和a两种雌配子,形成的后代只有两种基因型且Aa∶aa=1∶1。
3.从性遗传
(1)从性遗传是指由常染色体上基因控制的性状,在表型上受个体性别影响的现象,又称性控遗传。一般是指常染色体上的基因,由于性别的差异而表现出男女(雌雄)性分布比例上或表现程度上的差别。如牛羊角的遗传、人类秃顶的遗传、蝴蝶颜色的遗传等。
(2)从性遗传的本质:表型=基因型+环境条件(性激素种类及含量差异)。
[例4] 一基因型为Aa的豌豆植株自交时,下列叙述错误的是 ( )
A.若自交后代的基因型及比例是Aa∶aa=2∶1,则可能是由显性纯合子死亡造成的
B.若自交后代的基因型及比例是AA∶Aa∶aa=2∶3∶1,则可能是由含有隐性基因的花粉有50%死亡造成的
C.若自交后代的基因型及比例是AA∶Aa∶aa=2∶2∶1,则可能是由隐性个体有50%死亡造成的
D.若自交后代的基因型及比例是AA∶Aa∶aa=4∶4∶1,则可能是由含有隐性基因的配子有50%死亡造成的
尝试解答:选
[例5] 某甲虫的有角和无角受等位基因T/t控制,而牛的有角和无角受等位基因F/f控制,详细见下表所示。下列相关叙述正确的是 ( )
物种
有角
无角
某甲虫
雄性
TT、Tt
tt
雌性
-
TT、Tt、tt
牛
雄性
FF、Ff
ff
雌性
FF
Ff、ff
A.两只有角牛交配,子代中出现的无角牛为雌性,有角牛为雄性
B.无角雄牛与有角雌牛交配,子代雌性个体和雄性个体中既有无角,也有有角
C.基因型均为Tt的雄甲虫和雌甲虫交配,子代中有角与无角的比值为3∶5
D.若子代中有角均为雄性、无角均为雌性,则两只亲本甲虫的基因型组合为TT×TT
尝试解答:选
[跟踪训练]
1.番茄的红果(R)对黄果(r)是显性,让杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,利用F1中的红果番茄自交,其后代RR、Rr、rr三种基因型的比例是 ( )
A.1∶2∶1 B.4∶4∶1
C.3∶2∶1 D.9∶3∶1
2.已知牛的体色由一对等位基因(A、a)控制,其基因型为AA的个体为红褐色,aa为红色,在基因型为Aa的个体中,雄牛为红褐色,雌牛为红色。现有一群牛,只有AA、Aa两种基因型,其比例为1∶1,且雌∶雄=1∶1。若让该群体基因型相同的个体分别交配,则子代的表型及比例分别是 ( )
A.红褐色∶红色=5∶1 B.红褐色∶红色=3∶1
C.红褐色∶红色=2∶1 D.红褐色∶红色=1∶1
3.外显率是指在一定环境条件下,群体中含显性遗传因子的个体表现出显性性状的百分率。现有一个含多种遗传因子组成的果蝇种群,将一对纯合小眼果蝇杂交,F1中小眼∶正常眼=3∶2(小眼性状由常染色体上的A遗传因子控制)。在环境条件不变的情况下,下列有关叙述错误的是 ( )
A.该环境下,遗传因子组成为AA个体的外显率为60%
B.让F1中雌雄果蝇自由交配,F2中小眼∶正常眼=3∶2
C.一对遗传因子组成为Aa的果蝇交配,子代中小眼个体占3/4
D.在该果蝇群体中,表现为正常眼的遗传因子组成可能有3种
科学思维——掌握分析遗传问题的基本方法
生物的遗传现象有其独特的规律,在解决遗传学问题的过程中也发展出很多方法和技巧。高中生物学中会应用到一系列的方法和技巧去解决不同的问题,但是一些基本的方法要牢固掌握,其他方法无法解答的问题,运用这些基本的方法仍能解决。分析遗传问题的基本方法包括雌、雄配子交叉线法和棋盘法。
1.雌、雄配子交叉线法
这种方法既可以让人理解分离定律的实质,又可以对后代基因型和表型进行准确计算,所以很多遗传图解就采用这种方法(如下图)。这种方法不足之处在于当配子种类多时书写不方便。
2.棋盘法
其基本方法是先将雌、雄配子分别列于棋盘(表格)两侧,再将雌、雄配子两两结合的结果填写在空格内,然后根据表格中的数据分析相关基因型和表型的关系(如图)。棋盘法的优点同雌、雄配子交叉线法,但
在一定程度上克服了配子交叉线法的不足。因此,在学习中要对棋盘法熟练掌握。
[素养训练]
1.某植物的花色有紫色和白色,分别受等位基因E和e控制。已知含E基因的雄配子存活率为1/2,则基因型为Ee的紫花植株自交,子代的性状分离比为 ( )
A.紫花∶白花=2∶1 B.紫花∶白花=4∶1
C.紫花∶白花=6∶1 D.紫花∶白花=7∶1
2.下面是有关耳聋遗传(遗传因子用D、d表示)的某家族系谱图,请回答下列问题:
(1)耳聋属于 性性状。
(2)Ⅱ6与Ⅱ7若再生一个孩子,其患耳聋的概率为 ,请写出遗传图解(要求写出配子)。
课下请完成课时跟踪检测(二)
第2课时 子代遗传性状多样性及自由组合定律的应用
落实必备知识
[主干知识梳理]
一、1.自由组合 随机结合 适应和进化 2.杂交 子二代(F2) 人工选择 优生优育、遗传病的防治
二、1.(1)YR (2)YR∶yR=1∶1 (3)YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1 (4)yR
2.
亲本杂交组合
F1表型数量比
F1基因型种类数
YyRr×YyRr
9∶3∶3∶1
9
YyRr×yyrr
1∶1∶1∶1
4
YyRR×YyRr
3∶1
6
Yyrr×yyRR
1∶1
2
[预习效果自评]
1.(1)× 提示:自由组合定律是孟德尔针对豌豆两对相对性状的实验结果及其解释直接归纳总结的,也适合多对相对性状。
(2)× 提示:子代纯合子的概率=1/2×1/2=1/4,杂合子的概率=1-1/4=3/4。
(3)√
(4)× 提示:亲本基因型组合也可以是Yyrr×yyRr。
(5)× 提示:按照孟德尔自由组合定律,基因型为AaBbCcDd的个体测交,子代基因型有2×2×2×2=16(种)。
2.①杂交 ②自交 ③连续自交
3.(1)提示:孟德尔一对相对性状的杂交实验的结果显示:F1表现显性性状而不是两亲本的中间类型,F2出现了性状分离。这些现象用“融合理论”都无法解释。
(2)提示:①选取了合适的杂交实验材料——豌豆;②运用数理统计法分析子代类型及数量比;③运用科学的思维方法,从简单到复杂、先易后难;④运用了“假说-演绎”的科学研究方法。此外还有不畏艰难的奋斗精神,实事求是的科学态度和正确的科学研究方法。
融通关键能力
提能点(一)
[任务驱动]
(1)提示:遵循。不完全显性。
(2)提示:自由组合定律。4种。
(3)提示:AABB、AABb。
(4)提示:灰色长翅∶白色长翅∶灰色中翅∶白色中翅∶无翅=3∶1∶6∶2∶4。
[跟踪训练]
1.选A 某牵牛花植株与另一红花宽叶牵牛花植株(AaBb)杂交,其后代中红花宽叶∶红花窄叶∶白花宽叶∶白花窄叶=3∶3∶1∶1,分析子代中红花∶白花=3∶1,宽叶∶窄叶=1∶1,说明前者是自交(Aa×Aa),后者是杂合子测交(Bb×bb),所以与AaBb杂交的“某植株”基因型为Aabb,表型为红花窄叶,A符合题意。
2.选C 根据题干中的信息,该玉米基因型为YYRR,产生基因型为YR的配子,而其周围有其他的植株,所以子代其基因型可能有YYRR、YYRr和YyRr,不可能有yyRr。
3.选A 设多指相关基因用A、a表示,先天性聋哑相关基因用B、b表示。根据亲代和子代表型,可推出亲代基因型:父亲为AaBb,母亲为aaBb,他们再生一个孩子,手指正常(aa)的概率为1/2,先天性聋哑(bb)的概率为1/4,既多指又先天性聋哑(A_bb)的概率为1/2×1/4=1/8。
4.解析:(1)AaBbCc×AaBbCC,后代中有3×3×2=18(种)基因型,有2×2×1=4(种)表型。(2)AaBbCc与AaBbCC的个体杂交,后代中AAbbCc的概率为1/4×1/4×1/2=1/32,aaBbCC的概率为1/4×1/2×1/2=1/16。(3)杂交后代中A_bbC_的概率为3/4×1/4×1=3/16,aaB_C_的概率为1/4×3/4×1=3/16。
答案:(1)18种 4种 (2)1/32 1/16 (3)3/16 3/16
提能点(二)
[任务驱动]
(1)提示:将红眼果蝇与白眼果蝇杂交,F1全为红眼,说明红眼对白眼为显性。本实验的亲本均为纯合子,红眼果蝇的基因型为AABB,白眼果蝇的基因型为aabb。
(2)提示:F2中红眼∶粉红眼∶白眼=9∶6∶1,为9∶3∶3∶1的变式,即F1的基因型为AaBb,F2中红眼基因型为A_B_,粉红眼为A_bb、aaB_,白眼为aabb。
(3)提示:R基因的存在会抑制A和B基因的表达,使果蝇表现为白眼。用红眼纯合子(rrAABB)和白眼纯合子(RRaabb)杂交,F1全为白眼(RrAaBb),自由交配后,F2中红眼(rrA_B_)所占比例为1/4×3/4×3/4=9/64。
[生成认知]
例1 选C 相关基因用A、a、B、b表示。由题意分析可知,F1基因型为AaBb。F2的分离比为9∶7时,说明F2的表型为9A_B_∶(3A_bb+3aaB_+1aabb),那么F1与双隐性个体测交,得到的性状分离比是AaBb∶(Aabb+aaBb+aabb)=1∶3;F2的分离比为9∶3∶4时,说明F2的表型为9A_B_∶3A_bb∶(3aaB_+1aabb)或9A_B_∶3aaB_∶(3A_bb+1aabb),那么F1与双隐性个体测交,后代的性状分离比为AaBb∶Aabb∶(aaBb+aabb)=1∶1∶2或AaBb∶aaBb∶(Aabb+aabb)=1∶1∶2。
例2 解析:(1)分析题干,拉布拉多猎狗的毛色由两对独立遗传的等位基因控制,因此,控制毛色的基因遵循基因的自由组合定律。
(2)由表中信息可知,黑狗基因型为A_B_,巧克力狗基因型为A_bb,黄狗基因型为aa_ _,若两只黑狗杂交可生出巧克力狗和黄狗,则需能产生aa、bb个体,故两只黑狗的基因型为AaBb。基因型为AaBb的个体杂交,子代中出现aa_ _的概率=4/16=1/4。出现巧克力狗,需要出现bb基因型,因此若一群成年黑狗随机交配,子代不出现巧克力狗,则说明雌、雄的一方或双方没有基因型为AABb和AaBb的个体。
(3)雌、雄性巧克力狗基因型均为1/4AAbb、3/4Aabb,雌雄个体随机交配,雌、雄配子的基因型及概率均为5/8Ab、3/8ab,故F1中巧克力狗纯合子的概率=(5/8×5/8)÷(1-3/8×3/8)=5/11,F1的巧克力狗中雄性纯合子的概率为5/11×1/2=5/22。
(4)遗传图解书写过程中注意亲子代的基因型和表型、符号、比例等,具体遗传图解见答案。
答案:(1)自由组合 (2)AaBb 1/4 雌、雄的一方或双方没有基因型为AABb和AaBb的个体 (3)5/22 (4)遗传图解如图所示
例3 选D 根据红色窄叶植株自交后代的表型比例为6∶2∶3∶1可知,该比例为9∶3∶3∶1的变式,两对等位基因独立遗传,遵循基因的自由组合定律;由子代中红色∶白色=2∶1、窄叶∶宽叶=3∶1,可知红色和窄叶均为显性性状,且控制花色的显性基因纯合致死;子代中只有白色窄叶和白色宽叶中有纯合子,所占比例为2/12,即1/6。
[跟踪训练]
1.选B 由题意可知,F1收获的南瓜全是扁盘形,F2获得的南瓜中扁盘形∶圆形∶长圆形≈9∶6∶1,假设两对等位基因用A、a和B、b表示,则F1基因型为双杂合子,即AaBb,F2基因型及其比例为A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,其中A_B_表现为扁盘形,A_bb和aaB_表现为圆形,aabb表现为长圆形。则F1测交后代的基因型及其比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,表型及比例为扁盘形∶圆形∶长圆形=1∶2∶1。
2.选D 已知植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株∶突变株均为3∶1,可知正常株为显性性状,突变株为隐性性状。甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株∶突变株=9∶6,为9∶3∶3∶1的变式,可知F1基因型为AaBb,正常株的基因型为A_B_,基因型为aabb的植株会死亡,其余基因型的植株为突变株。所以甲、乙自交后代中的突变株基因型分别为aaBB、AAbb或AAbb、aaBB,由于甲和乙自交后代中某性状的正常株(A_B_)∶突变株均为3∶1,故甲的基因型是AaBB或AABb,A正确;由以上分析可知,F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合aabb致死,B正确;F2植株中正常株的基因型为1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb,突变株的基因型为1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb,其中性状能稳定遗传(自交后代不发生性状分离)的有1AABB、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb,占7/15,C正确;F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有AABB×AaBB、AABB×AABb、AABB×AaBb、AaBB×AABb、AaBB×AaBb、AABb×AaBb 6种杂交组合,和4种基因型AABB、AaBB、AABb、AaBb自交,故亲本组合有10种,D错误。
3.选C 图甲、丙中基因A/a与F/f在一对同源染色体上,不遵循基因的自由组合定律,A错误;图甲中两对等位基因位于一对同源染色体上,能产生Af、aF 2种配子,子代基因型及比例为AAff∶AaFf∶aaFF=1∶2∶1,由于AA和FF纯合致死,故子代只有一种表型,B错误;乙能产生Af、af、AF、aF 4种配子,比例为1∶1∶1∶1,正常情况下,自交后代表型比例为9∶3∶3∶1,但由于AA、FF致死,故子代表型比例为4∶2∶2∶1,C正确;丙能产生AF、af 2种配子,子代基因型及比例为AAFF∶AaFf∶aaff=1∶2∶1,由于AAFF死亡,故若杂交子代有2种表型,比例为2∶1,则基因相对位置如图丙所示,D错误。
浸润学科素养和核心价值
[素养训练]
1.选C 杂合子连续自交,杂合子所占比例是1/2n,n是自交代数,纯合子所占比例是1-1/2n,随n的增大,1/2n无限趋近于0,1-1/2n无限接近于1,所以表示纯合子所占比例随自交代数变化的图像如C项图示。
2.选C 结合分析可知,基因型为Aa的豌豆,连续自交4次,其中杂合子Aa=(1/2)4=1/16,AA=(1-1/16)÷2=15/32,故F4中紫花豌豆的比例为AA+Aa=15/32+1/16=17/32。
3.选D ①方式下,Aa自交得F1,F1为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,F1自交得F2,F2为3/8AA、1/4Aa、3/8aa,A正确;②方式下,Aa随机交配得F1,F1的基因型及其比例为:1/4AA、1/2Aa、1/4aa,F1再随机交配,子一代的配子种类及概率为A=1/4+1/2×1/2=1/2,a=1/2,子二代的基因型及比例为AA=(1/2)2=1/4,Aa=2×1/2×1/2=1/2,aa=(1/2)2=1/4,B正确;③方式下,Aa自交,后代基因型及其比例为:1/4AA、1/2Aa、1/4aa,淘汰aa个体,故F1的基因型及其比例为1/3AA、2/3Aa,F1再自交后代为1/2AA、1/3Aa、1/6aa,去掉aa,则F2 AA占比为3/5,Aa占比2/5,C正确;④方式下,Aa随机交配,后代的基因型及其比例为:1/4AA、1/2Aa、1/4aa,淘汰其中的aa个体,故F1基因型及其比例为1/3AA、2/3Aa,F1再随机交配,F1的配子种类及概率为A=1/3+2/3×1/2=2/3,a=1/3,则后代中AA=(2/3)2=4/9,aa=1/9,Aa=2×2/3×1/3=4/9,淘汰掉aa,F2中AA和Aa各占1/2,D错误。
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