内容正文:
第四单元遗传的基本规律与人类遗传病
第24讲
基因的自由组合定律
构建体系>素养建模
网络构建素养呈现
知识体系一定内容
核心素养——定能力
生命
通过分析基因的自由组合定律的实质,阐述生命
M后期时间
自由组合定律
非同源染伍体
上的非等位基
观念
的延续性,建立起进化与适应的观点
质
因自由组合
科学
基于两对相对性状的杂交实验,归纳与概括自由
条件
基础
适用范围
思维组合定律的本质
两对或两对以上等位基
有性生殖生物真!
因分别位于两对或两对
分离
定律
核细胞核内的染
通过对个体基因型的探究和自由组合定律的验证
以上的同源染色体上
色体上的基因
科学
实验分析,掌握实验操作的方法,培养实验设计及
探究
结果分析的能力
研析考点>层级突破
透析考点素养培育
考点1
两对相对性状的遗传实验分析
[必备知识·复盘]
2.对自由组合现象的解释
提出假说
(1)理论解释
教材夯实
①两对性状分别由两对遗传因子控制。
1.两对相对性状的杂交实验一发现问题
②F1产生配子时,每对遗传因子彼此分
(1)杂交实验过程
离,不同对的遗传因子可以
。F
正交反交
产生的雌雄配子各有比例相等的4种。
P
黄圆丫绿皱
③受精时,雌雄配子的结合是
的,
结合方式有
种。
F
黄圆
®
④F2遗传因子组合形式有
种,性
F2黄圆
黄皱
状表现有4种,且比例为
比例
(2)遗传图解(棋盘格式)
P(黄色园粒)YYRR×yyrr绿色皱粒)
(2)结果分析
F
YyRr(黄色圆粒)
结果
结论
四种表型
9种基因型
配子YRYr yR yr
(IYYRR
2YYRr
YR
9YR(黄圆
2YyRR
说明
为
(4YyRr
F,全为黄色圆粒←
F,性状
显性性状
3Ym(黄皱)
YYr
\2Yyrr
F中圆粒:皱粒=
说明种子粒形的遗
R
3yyR(绿圆)
3:1
F粒形
传遵循定律
yr
lyyrr(绿皱)
lyyrr
F,中黄色:绿色=31←
说明种子粒色的遗
F粒色
(3)各基因型、表型个体所占比例
传遵循定律
F,中出现两种亲本
纯合子YYRR,YYm,yyRR,yyr各占lI6
类型(黄色圆粒、
单杂合子
YyRR,YYRr,Yyr、yyRr
各占216
说明不同性状之间
绿色皱粒),出现
、F性状
进行了自由组合
双杂合子一YyRr4/16
两种新类型(绿色
圆粒、黄色皱粒)
双显YR_占916
(3)问题提出
显隐性
单显Ym+yR_占8nOx2
双隐
yyrr占1/16
①F2中为什么出现新性状组合?
与亲本
亲本类型.YR+yyr占10W16
②为什么不同类型性状比为9:3:3:1?
关系
重组类型YT+yR_占6I6
·131
高考总复习生物学
3.对自由组合现象的验证—演绎推理、验证
5.孟德尔获得成功的原因
假说
材料一正确选择
作实验材料
(1)方法
实验
对象
一由。相对性状到相对性状
(2)目的
测定F的遗传因子组成。
功原因
方法一对实验结果进行
分析
(3)遗传图解
无论是以「作父本还是作母本,所得结果
程序一运用
法
都符合预期的设想
、创新创造性地应用
体系
测交
杂种子一代
双隐性类型
黄色圆粒
绿色皱粒
教考衔接
YyRr
+
yyrr
1.果蝇的翅型和眼色是由两对独立遗传的常
染色体基因控制的,弯翅红眼♀×直翅紫眼
配子
YR
yR
Cyr
o7得F1,F1相互交配得F2,F2的分离比为
测交YyRD
CYyrr
(yyRr
Cyyrr
9:3:3:1。
后代黄色
黄色
绿色
绿色
(2024·全国甲卷,6C)()
比例
圆粒
皱粒
圆粒
皱粒
1
1
2.F(YyRr)产生的基因型为YR的卵细胞和
(4)结论
基因型为YR的精子的数量之比为1:1。
实验结果与演绎结果相符,假说成立。
()
4.自由组合定律
3.在减数分裂过程中,在等位基因分离的同
(1)基因自由组合定律的细胞学基础
时,非等位基因自由组合。
()
精(卵)原细胞
39b
素养培优
复制
①伴随同源染色体分
开,等位基因分离:
1.(必修2P。“旁栏思考”)两对相对性状实验
初级精(卵)母细胞
X4X以2伴随非同源染色体
自由组合,非同源
中9:3:3:1数量比与一对相对性状实验
BBbO/体
染色体上的非等位
中的3:1有什么关系?
减数分裂1
基因自由组合
次级精(卵
母细胞
B八E
减数分裂Ⅱ
2.(情景探究)观察甲、乙两图,分析自由组合
或
定律:
4个,2种,1:1
4个,2种,1:1
(2)自由组合定律的内容
甲图
研究对象位于非同源染色体上的非等位基因
亲代:Aa
+
Aa
亲代:
AaBb
AaBb
自
发生时间减数分裂】后期
①
9
⑦
⑤
配子:A
配子:ABAbaB ab AB Ab aB ab
减数分裂I后期,同源染色体分离,
组
实质非同源染色体自由组合,非同源染色
⑥
体上的非等位基因自由组合
子代:AA Aa Aa aa
子代:AB
A_bb aaB aabb
律
乙图
适用生物进行有性生殖的
(1)甲图表示基因在染色体上的分布情况,其
的遗传
中哪组不遵循基因的自由组合定律?为
适用范围适用遗传适用于
方式不适用于细胞质遗传
什么?
两对或两对以上控制不
适用内容同相对性状的遗传因子
独立遗传
·132
第四单元遗传的基本规律与人类遗传病
(2)乙图中哪些过程可以发生基因重组?为
什么?
甲
丙
A.甲植株的遗传遵循自由组合定律
B.甲和戊杂交,子代表型有4种
[关键能力·提升]
C.甲、乙、丁、戊转基因油菜株高相等,丙较
◆[提升点1]通过对两对相对性状杂交实
其他几种矮
验分析,考查理解能力和推理能力
D.5种转基因油菜自交,自交后代只有一种
1.下列关于孟德尔所做的遗传实验和有关遗
表型的是乙、丁
传规律的叙述,正确的是
()
◆[提升点2]通过基因自由组合定律的实
A.形成配子时非等位基因之间都能自由
质与验证,考查科学思维的能力
组合
3.已知三对基因在染色体上
B.基因型为YyRr的豌豆产生的雌雄配子
的位置情况如图所示,且三
的随机结合,体现了自由组合定律的
对基因分别单独控制三对
实质
相对性状,则下列说法正确
C.孟德尔作出的“演绎”是设计F,与隐性纯
的是
合子杂交,预测出后代的表现性状及
A.三对基因的遗传遵循基因的自由组合
比例
定律
D.多组一对相对性状的杂交实验,F2性状
分离比均接近3:1,验证了其假设的正
B.基因型为AaDd的个体与基因型为aaDd
确性
的个体杂交的后代会出现4种表型,比例
2.油菜的株高由G和g决定,G基因数量越
为3:3:1:1
多,株高越高。外源B基因拼接到油菜染色
C.如果基因型为AaBb的个体在产生配子
体上可成功表达,且遗传效应与G相同。
时没有发生交换,则它能产生4种配子
如图为培育成的5个品种,在不考虑互换前
D.基因型为AaBb的个体自交后代会出现
提下,下列有关说法错误的是
4种表型,比例为9:3:3:1
考点2突破自由组合定律的重点题型
题型一己知亲代求字代的“顺推型”题目一
(2)求产生ABCD配子的概率
将多对等位基因的自由组合分离为若干分
基因型
Aa Bb CC Dd
离定律问题分别分析,再运用乘法原理进行
结果
组合。
产生配子
1.求配子种类及比例(以AaBbCCDd为例)
配子比例121211,2相乘得18
(1)求产生配子种类数
Aa Bb CC Dd
(3)求配子间结合方式
AaBbCCDd自交,配子之间的结合方式为
2种2种1种2种
(2×2)×(2×2)×(1×1)×(2×2)
2×2×1×2=8(种)
=64(种)。
·133
高考总复习生物学
2.求基因型和表型的类型及比例
2.根据子代表型及比例推测亲本基因型
AaBbCe×AaBBCe
规律:根据子代表型比例拆分为分离定律的
分别分析每↓对等位基因
分离比,确定每一对相对性状的亲本基因
(Aa×Aa
Bbx BB
Cex Ce
型,再组合。如:
后代有3种基因型
后代有2种
后代有3种基因型
表型比例→比例来源
◆基因型组合
1AA:2Aa:laa
基因型
ICC:2Ce:lee.
2种表型
1BB:IBb
2种表型
3A_:laa
1种表型B
9:3:3:1
(3:1)(3:1)
AaBb×AaBb
3C_:lee
Aabb x aabbek
后代中基因型有:3×2×3=18(种)
11:1:1
(1:1)1:1)
Aabb×aaBb
后代中表型有:2×1×2=4(种)
后代中AaBBcc出现的概率为:1/2(Aa)×1/2(BB)×
AaBb×Aabb或
3:3:1:1
(3:1)(1:1)
1/4(cc)=I/16
AaBb×aaBb
后代与亲本表型相同的概案为:3/4(A)×1(B)×
3/4(C_)=9116
[典例2]高丽槐产生的高丽槐素是一种
能抵抗真菌感染的天然化学物质,该物质的
工典例1]
某植物个体的基因型为Aa(高
产生受三对基因Dd、Ee和F,f控制,其
茎)Bb(红花)Cc(灰种皮)dd(小花瓣),请思
中基因D、E共同决定高丽槐素产生,基因F
考如下问题。
抑制基因D的表达。某研究小组用三种不
(1)若某基因型为AaBbCcdd个体的体细胞
产生高丽槐素的单基因突变纯合品系进行
中基因与染色体的位置关系如图1所示,则
如下杂交实验(不考虑基因突变和染色体变
其产生的配子种类为
种,基因型为
异)。下列说法错误的是
AbCd的配子所占比例为
,其自交
组别
三
所得子代的基因型有
种,其中
品系1×
亲本
品系1×品系2×
AABbccdd所占比例为
,其子代的
品系2
品系3
品系3
表型有
种,其中高茎红花灰种皮小
F,合成高丽
100%
0
0
槐素植株比例
花瓣个体所占比例为
F2合成高丽
9116
3/16
3/16
槐素植株比例
Bdl ld
A.不能产生高丽槐素的单基因纯合突变品
CI le
系只有上述三种
图1
图2
B.品系3的基因型只能是DDEEFF
(2)若某基因型为AaBbCcdd个体的体细胞
C.组别一F2中能产生高丽槐素的植株自由
中基因与染色体的位置关系如图2所示(不
受粉,后代中能合成高丽槐素的植株占
发生互换),则其产生的配子种类为
6481
种,基因型为AbCd的配子所占比例为
D.通过一次自交实验可以检测组别三F2
,其自交所得子代的基因型有
中不产生高丽槐素的植株是否为纯合子
种,其中AaBbccdd所占比例为
题型多对基因控制生物性状的分析
。其子代的表型有
n对等位基因(完全显性)分别位于n对同
源染色体上的遗传规律
种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比
亲本相对性
F1配子
F2表型
F2基因型
例为
状的对数
种类比例种类比例种类比例
题型二己知子代求亲代的“逆推型”题首
2
(1:1)12
(3:1)13
(1:2:1)
1.基因填充法
2
22(1:1)222(3:1)232(1:2:1)2
(1)根据亲本和子代的表型写出亲本和子代的
2m(1:1)2m(3:1)m3”(1:2:1)n
基因型,如基因型可表示为AB、Abb。
注:(1)若F2中纯显性性状的比例为
(2)根据子代基因型推测亲本基因型(此方法
(3,4)”,则该性状由n对等位基因控制。
只适用于亲本和子代表型已知,且显隐性
(2)若F2中子代性状分离比之和为4”,则该
关系已知时)。
性状由n对等位基因控制。
134
第四单元遗传的基本规律与人类遗传病
[典例3]某种二倍体植物的n个不同性
A.F2高茎豌豆自交,后代矮茎占1/6
状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现
B.F2灰身果蝇雌雄自由交配,后代黑身果
显性性状)。已知植株A的对基因均杂
蝇占16
合。理论上,下列说法错误的是
(
C.F2高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,后代高茎:
A.植株A的测交子代会出现2”种不同表
矮茎=2:1
型的个体
D.F2灰身果蝇和黑身果蝇雌雄自由交配,
B.n越大,植株A测交子代中不同表型个体
后代灰身:黑身=2:1
数目彼此之间的差异越大
题型五利用自由组合定律计算患遗传病的概率
C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个
当两种遗传病之间具有“自由组合”关系时,
体数和纯合子的个体数相等
各种患病情况的概率如下表所示:
D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的
个体数多于纯合子的个体数
序号
类型
计算公式
题型四自由组合中的自交、测交和自由交配问题
患甲病的概率为m不患甲病的概率为1
已知
患乙病的概率为n不患乙病的概率为1一n
纯合黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯合绿色皱
①
同时患两病的概率
m·n
粒豌豆(yyrr)杂交后得F1,F1再自交得F2,
②
只患甲病的概率
m·(1-n)
若F,中绿色圆粒豌豆个体和黄色圆粒豌豆
③
只患乙病的概率
n·(1-m)
个体分别进行自交、测交和自由交配,所得
⊙
不患病的概率
(1-m)(1-n)
子代的表型及比例分别如下表所示:
拓展
患病的概率
①十②+③或1一④
项目
表型及比例
求解
只忠一种病的概率
②+③或1一(①+④)
自交
绿色圆粒:绿色皱粒=5:1
以上各种情况可概括为下图:
yyR_
测交
绿色圆粒:绿色皱粒=2:1
两病兼患
(绿圆)
只患
只患
自由交配
绿色圆粒:绿色皱粒=8:1
甲病
乙病
正常
黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱
自交
粒:绿色皱粒=25:5:5:1
典例5]
人类的多指(T)对正常指(t)为
显性,白化(a)对正常(A)为隐性,决定不同
黄色圆粒:绿色圆粒:黄色
Y R
性状的基因自由组合。一个家庭中,父亲是
测交
皱粒
绿色皱粒
(黄圆)
=4:2:2:1
多指,母亲正常,两者均不患白化病,他们有
一个患白化病但手指正常的孩子。请分析
自由
黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱
下列说法正确的是
交配
粒:绿色皱粒=64:8:8:1
A.父亲的基因型是AaTt,母亲的基因型
[典例4幻
豌豆高茎X豌豆矮茎→F全为高
是Aatt
茎,自交→F2中高茎:矮茎=3:1。灰身果
B.其再生一个孩子只患白化病的概
蝇×黑身果蝇→F1全为灰身,雌雄果蝇自
率是3.8
由交配→F2中灰身雌蝇:黑身雌蝇:灰身
C.生一个既患白化病又患多指的女儿的概
雄蝇:黑身雄蝇=3:1:3:1。下列说法
率是18
错误的是
)
D.后代中只患一种病的概率是14
·135
高考总复习生物学
真题考法>素养演练
感悟高考素养提升
[真题研析]—浸润素养
A,对A2为显性,A,对a为显性、A对a为
显性。现将不同表现型的水稻植株进行杂
[例](2025·甘肃卷)某种牛常染色体上的
交,子代可能会出现不同的表现型及其分离
一对等位基因H(无角)对h(有角)完全显
比。下列叙述错误的是
()》
性。体表斑块颜色由另一对独立的常染色
A.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现
体基因(M褐色m红色)控制,杂合态时公
全抗:抗性=3:1
牛呈现褐斑,母牛呈现红斑。在下图的杂交
B.抗性植株与易感植株杂交,子代可能出
实验中,亲本公牛的基因型是
现抗性:易感=1:1
角
无角
无角
C.全抗植株与易感植株杂交,子代可能出
红斑
褐斑
褐斑
现全抗:抗性=1:1
D.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现
有角
无角
褐斑
红斑
全抗:抗性:易感=2:1:1
3.(2025·天津卷)二倍体番茄浆果中的小分
A.HhMm
B.HHMm
子化合物H对食用者有益。H是由前体物
C.HhMM
D.HHMM
甲经酶A催化成乙,乙经酶B催化成丙,丙
[关键信息点】
再经酶C催化而成。浆果积累这些化合物
常染色体上的一对等位基因H(无
①
仅影响自身籽粒数及食用者健康,对应关系
角)对h(有角)完全显性
如下表:
由另一对独立的常染色体基因(M褐
②
累积物
甲
丙
H
色m红色)控制
杂合态时公牛呈现褐斑,母牛呈现
食用者健康
:无影响有害有害有益
③
红斑
浆果籽粒数
多
无
少
多
[真题品悟]一厚积素养
表达酶A、B和C的基因分别为A、B和C,
位于非同源染色体上。为获取浆果含H的
[考向]基因的自由组合定律
纯合番茄植株(不考虑突变与染色体互换),
1.(2024·全国甲卷)果蝇翅型、体色和眼色性
开展以下研究。
状各由1对独立遗传的等位基因控制,其中
(1)浆果含H的纯合番茄植株的基因型为
弯翅、黄体和紫眼均为隐性性状,控制灰体、
黄体性状的基因位于X染色体上。某小组
(2)基因型AaBbCc植株自交,F中浆果籽粒
以纯合体雌蝇和常染色体基因纯合的雄蝇
数有
种表型,有籽浆果植株占
为亲本杂交得F,F相互交配得F2。在翅
为获得理想番茄植株,须遴选浆果籽粒数
型、体色和眼色性状中,F,的性状分离比不
的F,具有该性状F,的自交,后
符合9:3:3:1的亲本组合是
代不出现性状分离的基因型有
种
A.直翅黄体♀×弯翅灰体
(类群M)。随后,再遴选浆果含H且该性
B.直翅灰体♀×弯翅黄体
状不分离的植株。
C.弯翅红眼♀×直翅紫眼
(3)除直接测量浆果H含量外,还可分别提
D.灰体紫眼♀×黄体红眼☑
取类群M各自交子代浆果的蛋白质来筛选
2.(2023·全国甲卷)水稻的某病害是由某种
目标植株,其方法是:用
抗体对
真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水稻
提取的蛋白质进行特异性识别,阳性率为
中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、
%的子代即为目标品系。
A2、a):基因A1控制全抗性状(抗所有菌
株),基因A2控制抗性性状(抗部分菌株),
C温馨提西
基因a控制易感性状(不抗任何菌株),且
学习至此,请完成配套训练
课时冲关24
136
第四单元遗传的基本规律与人类遗传病
素养微专题8
自由组合定律的特殊情况
[深研真题
确定考向]
(4)D基因位点的D基因控制色素的产生,
1.(2025·河南卷)现有二倍体植株甲和乙,自
dd突变体呈现白化性状。让白化纯种鼠和
交后代中某性状的正常株:突变株均为
鼠灰色纯种鼠杂交,F,代呈现鼠灰色。F
3:1。甲自交后代中的突变株与乙自交后
代雌雄鼠交配产生F,代的表型及其比例为
代中的突变株杂交,F全为正常株,F,中该
鼠灰色:黑色:白化=9:3:4,则亲本白
性状的正常株:突变株=9:6(等位基因可
化纯种鼠的基因型为
,F,代黑
色鼠的基因型为
依次使用Aa、B,b…)。下列叙述错误
的是
[归纳概括
提炼核心]
一、自交“和”为16的特殊分离比
A.甲的基因型是AaBB或AABb
1.基因互作
B.F,出现异常分离比是因为出现了隐性纯
合致死
F,(AaBb)自交
F(AaBh)测交
类型
后代比例
后代比例
C.F,植株中性状能稳定遗传的占7/15
存在一种显性基因时表现
9:6:1
1:2:1
D.F,中交配能产生AABB基因型的亲本
为同一性状,其余正常表现
组合有6种
两种显性基因同时存在时
表现为一种性状,否则表现
9:7
1:3
2.(2025·甘肃卷)大部分家鼠的毛色是鼠灰
为另一种性状
当某一对隐性基因成对存
色,经实验室繁殖的毛色突变家鼠可以是黄
在时表现为双隐性状,其余
9:3:4
1:1:2
色、棕色、黑色或者由此产生的各种组合色。
正常表现
只要存在显性基因就表现
已知控制某品系家鼠毛色的基因涉及常染
3:1
为一种性状,其余正常表现
15:1
色体上三个独立的基因位点A、B和D
2.显性基因累加效应
A基因位点存在4个不同的等位基因:
(1)表型
Ay决定黄色,A决定鼠灰色,a决定腹部黄
1AABB2AaBB、2AABb4AaBb、1AAbb、1aaBB
色,a决定黑色,它们的显隐性关系依次为
自交5种表型,比例为1:4:6:4:1
A'>A>a>a,其中A'基因为隐性致死基
F1(AaBb)-
2Aabb、2aaBb1aabb
因(A'A'的纯合鼠胚胎致死)。B基因位点
测交3种表型,比例为1:2:1
存在2个等位基因:B(黑色)对b(棕色)为
(2)原因:A与B的作用效果相同,但显性基因
完全显性。回答下列问题。
越多,效果越强。
3.“和”为16的特殊分离比问题的解题技巧
(1)只考虑A基因位点时,可以产生的基因
看F2的表型比例,若表型比例之和是
型有
种,表型有
种。
看比
16,不管以什么样的比例呈现,都符合
(2)基因型为A'aBb的黄色鼠杂交,后代表型
基因的自由组合定律
及其比例为黄色鼠:黑色鼠:巧克力色鼠=
将异常分离比与正常分离比9:3:3:1
8:3:1,产生这种分离比的原因是
进行对比、分析合并性状的类型,如比
二分析
d
例为9:3:4,则为9:3:(3:1),即4
(3)黄腹黑背雌鼠和黄腹棕背雄鼠杂交,F
为两种性状的合并结果
代产生了3/8黄腹黑背鼠,38黄腹棕背
根据具体比例确定出现异常分离比的
三定因
鼠,1/8黑色鼠和1/8巧克力色鼠。则杂交
原因
亲本基因型分别为♀
根据异常分离比出现的原因,推测亲本
四推测
的基因型或推断子代相应表型的比例
137
高考总复习生物学
二、自交“和”小于16的特殊分离比
三、探究不同对基因在常染色体上的位置
1.利用“金鱼模型”解决配子致死问题
1.判断基因是否位于不同对同源染色体上
B
雌配子
以AaBb为例,若两对等位基因分别位于两
AABB
Q
Ab
雄配子
对同源染色体上,则产生四种类型的配子。
AABb
的
在此基础上进行测交或自交时会出现特定
96
的性状分离比,如1:1:1:1或9:3:
aBb
AB跳
Aa
3:1(或9:7等变式),也会出现致死背
Aabb
下特殊的性状分离比,如4:2:2:1、6:
aaBb
●
3:2:1。在涉及两对等位基团遗传时,若
abb
出现上述性状分离比,可考虑基因位于两对
同源染色体上。
“金鱼模型”
各种情形配子致死时AaBb自交后代分离比
2.判断基因是否位于一对同源染色体上
归纳
以AaBb为例,若两对等位基因位于一对同
源染色体上,不考虑互换,则产生两种类型
AB配子致死
5:3:3:1
的配子,在此基础上进行自交会产生两种或
单性配
子致死
Ab或aB配子致死
7:3:1:1
三种表型,测交会出现两种表型;若两对等
4:1:1
位基因位于一对同源染色体上,考虑互换,
ab配子致死
则产生四种类型的配子,且比例呈现两多两
AB配子致死
2:3:3:1
少的特点,在此基础上进行自交或测交会出
两性配
子致死
Ab或aB配子致死
5:3:1
现四种表型。
3.判断基因是否易位到一对同源染色体上
ab配子致死
7:1:1
若两对基因遗传具有自由组合定律的特点,
2.利用“手枪模型”解决合子致死问题
却出现不符合自由组合定律的现象,可考虑
双显
单显1
单显2
双隐
基因转移到同一对同源染色体上的可能,如
9A B
3A bb
3aaB
1aabb
由染色体易位引起的变异。
4种纯合子
1AABB
1AAbb
1aaBB
laabb
4.判断外源基因整合到宿主染色体上的类型
各1份
4种单杂合
2AaBB
2Aabb
2aaBb
外源基因整合到宿主染色体上有多种类型,
共1种
子,各2份
2AABb
基因型
有的遵循孟德尔遗传规律。若多个外源基
1种双杂合
共2种
共2种
4AaBb
因以连锁的形式整合在同源染色体的一条
子,4份
基因型
基因型
.共4种基因型
上,其自交会出现3:1的性状分离比;若多
各种情形合子致死时AaBb自交后代分离比
个外源基因分别独立整合到非同源染色体
归纳
上,各个外源基因的遗传互不影响,则会表
致死类型
AaBb自交后代比例
现出自由组合的现象。
两对基因共同致死:(4AaBb+2AaBB+2AABb):Ab:
[演练提升即时突破]
AABB致死
aaB aabb=8:3:3 1
1.已知番茄果肉的颜色由基因Aa与Bb控
性纯合致
(2AaBB+4AaBb:3aaB 2Aabb
一对基因单独致死:
制。甲、乙两种番茄杂交,结果如图1所示。
1aabb[(2AABb+4AaBb):
AA(或BB)致死
3A bb:2aaBb:1aabb]=6:3:2:1
用A、a、B、b四种基因的特异性引物对甲、
两对基因均致死:|4AaBb:2Aabh:2aaBh:aabb=
乙番茄果肉细胞的DNA进行PCR扩增;用
AA和BB都致死4:2:2:1
A基因特异性引物对红色番茄丙、用B基因
两对基因共同致死:
A B A bb:aaB =9:3:3
aabb致死
特异性引物对红色番茄丁的DNA进行
性
一对基因单独致死:9AB3Abb(或9AB:3aaB)
PCR扩增作为标准参照,PCR产物电泳结
合致
aa(或bb)致死
=9:3
果如图2所示。在不考虑突变和互换的情
两对基因均致死:
aa和bb都致死
9AB(全显性)=9:0:0:0
况下,下列说法错误的是
138
第四单元遗传的基本规律与人类遗传病
甲(橙色)
乙(黄色)
(2)组别③F,中的亮红眼果蝇有
种基因型,红眼果蝇中杂合子比例为
红色
(3)组别③F,中的亮红眼雌果蝇与白眼雄
2红色
橙色
黄色
185
83
6
丙
果蝇交配,后代白眼果蝇比例为
图1
图2
(4)为研究亮红眼基因的位置,科研人员利
A.甲的基因型为AAbb,乙的基因型
用培育的黏胶眼卷翅红眼雌雄个体为亲本
为aaBB
进行杂交实验,后代表型及比例为黏胶眼卷
B.Aa与Bb基因的遗传遵循自由组合
翅红眼:黏胶眼正常翅红眼:正常眼卷翅亮
定律
红眼:正常眼正常翅亮红眼=4:2:2:1。
C.F2中黄色番茄自交,后代均不会发生性
卷翅基因和黏胶眼基因分别位于Ⅱ号和Ⅲ
状分离
D.理论上,F,红色番茄中自交能产生橙色
号染色体上。眼形、翅形和眼色的相应基因
番茄的占2/3
分别用G.g、D/d、Ee表示。
2.为研究果蝇眼色的遗传特点,科研人员利用
三种纯合品系果蝇进行了一系列杂交实验,
不考虑X、Y染色体的同源区段。请分析回
答下列问题:
组别
①
①出现上述性状分离比说明
A(亮红眼早)×B以红眼了)
B(红眼早)×C(白眼】
A(亮红眼♀)XC(白眼)
为显性遗传,且具有
红眼
红眼
红眼
效应。
3红眼1亮红眼
2红眼♀:1红眼1白眼:9红眼3亮红眼:4白眼
②亮红眼基因与位于
(填“Ⅱ”或
(1)白眼基因位于
染色体上。C果
“Ⅲ”)号染色体上的基因遵循自由组合定
蝇次级精母细胞中含有
个白眼
律;请在上图中标出亲本果蝇眼形、翅形和
基因。
眼色的相应基因的相对位置。
第25讲
基因在染色体上、伴性遗传
构建体系>素养建模
网络构建素养呈现
知识体系一一定内容
核心素养一一定能力
基因在染色体上的定位
生命
内容:基因在染色体上
萨顿
明确性别决定的方式和伴性遗传的概念
基因与染色体存在
假说
性别
XY型.♀XX6XY
观念
平行关系
基因在
决定ZW型♀Zw
dZZ
染色体上
方法:假说一演锋法
如外耳道多毛症伴Y遗传
伴性
摩尔根
科学
对比分析基因和染色体的关系,归纳总结
根据:果蝇杂交实验
遗传
如红绿色育→伴X隐性遗传
实验
变
异
控制果蝇红白眼性状
如抗维生素D向偻病,伴X显
性遗传
思维
伴性遗传的类型和特点
的基因在X染色体上
成因:遗传物质改变
监测与预防
人类
单基因遗传病
调查人群中的遗传病
遗传病
多基因遗传病☐
科学
通过假说一演绎法分析摩尔根果蝇杂交实
关注
染色体异常遗传病
人类基因组计划
探究
验,学会探究基因在染色体上的实验方法
139高考总复习生物学
点鞘翅面积相等的不同部位P位点基因表达产生的
mRNA总量,如图乙所示,图中a、b、c部位mRNA总量
的差异,说明P位点基因在鞘翅不同部位的表达决定黑
色斑点面积大小。
(4)P位点基因只在产生黑色素的上层细胞内表达,促进
黑色素的生成,并抑制下层细胞生成红色素,所以红色
区域,H、H都不表达,H、H只在黑色区域表达,根
据图(1)可知HC控制黑色凸形生成,H控制大片黑色
区域生成,所以F鞘翅上,H、H选择性表达,黑色凸
形区域,HC表达,ABD正确。
答案:(1)HH显性1:2:1
(2)组3、组4阻止P位点基因表达后实验结果应该是
没有黑色素生成,对应3、4组转录
(3)黑底红点P位点基因表达产生的mRNA总量远远
大于红底黑点黑色斑点面积大小(4)ABD
演练提升即时突破
1.B[性状分离是指杂种后代同时出现显性和隐性性状
的现象,而这里的亲本是中触角和无触角,F,出现中触
角和长触角,不是性状分离,A错误;无触角、中触角、长
触角分别由常染色体上的复等位基因B1、B2、B3控制;
据题千信息:B2XB1→B2B1:B2:B1:B3,若B1
>B3,则子代若要出现长触角,双亲基因型为B2B3和
B1B3,这样后代还会同时出现中触角和无触角,这与题
千不符。若B3>B2>B1,因亲本中一定会含有B3,则双
亲中必有长触角,与题干不符。综上所述三者的显隐性
关系为B2>B3>B1,亲本基因型为B2B3和B1B1,B正
确,C错误;该杂交组合中,等位基因(如B2和B3)的分
离导致F,出现1:1的性状分离比,能验证基因的分离
定律,D错误。]
2.解析:(1)复等位基因位于一对常染色体上,其遗传遵循
基因的分离定律。
(2)甲(赭褐色)雌雄个体相互杂交,子代出现赭褐色:
鸦青色=3:1,说明甲的基因型为A2A。其雌雄个体
相互杂交,子代赭褐色个体的基因型为A2A2、A2A,比
例为1:2,所以纯合子A2A2占1/3。子代赭褐色个体
(1/3的A2A2、2/3的A2A)随机杂交,产生的配子中A2
的频率为2/3,A?的频率为1/3,根据哈迪一温伯格定
律,F2中鸦青色个体AA占1/9。
(3)乙(茶绿色)雌雄个体相互杂交,子代茶绿色:赭褐
色=2:1,已知A1对A2为显性,说明基因型为A1A1
的个体致死。自然界中与雉山鹅鸪羽毛颜色有关的基
因型有A1A2、A1A、A2A2、A2A3、AA,共5种。
(4)要确定某只茶绿色雉山鹧鸪的基因型,可将其与表
型为鸦青色(A3A)的个体多次杂交。若该个体的基因
型为A1A2,与鸦青色个体杂交,后代基因型及比例为
AAg:A2A=1:1,表型及比例为茶绿色:赭褐色
=1:1。
答案:(1)分离
(2)A2Ag1/31/9
(3)A1A15
(4)鸦青色茶绿色:赭褐色=1:1
3.解析:(1)仅根据“突变体作父本时子代种子有50%发育
异常,突变体作母本时所有子代种子发育正常”,不能排
除含有D基因的卵细胞使子代种子50%发育异常的可
能,导致子代种子发育异常。
(2)①F1♀×ddo7,②F,早×DD7。结果显示,dd作父
本组子代种子有50%发育异常,而DD作父本组子代种
子全部发育正常。可以得出的结论是含有d基因的花
粉会使子代种子50%发育异常,含d基因的雌配子不会
出现此现象。因为当父本为含d基因的(dd)时,子代种
子发育异常比例高;父本为不含d基因的(DD)时,子代
种子发育正常,说明是含d基因的花粉导致了子代种子
发育异常
(3)让F1个体(Dd)与突变体(dd)分别进行正反交,观察
发育正常种子形成的植株的表型及比例。F,个体作母
本时,含D的卵细胞与含d的卵细胞的活力比是1:1,
与dd产生的d雄配子杂交,子代中野生型:突变体
1:1;F个体作父本时,含D的花粉与含d的花粉的活
力比是3:2,与dd产生的雌配子d杂交后,子代中野生
型:突变体=3:2。
·49
(4)为获得能稳定遗传的抗病糯玉米品系,且不含野生
玉米的其他基因可以采用①野生玉米与糯玉米杂交→
②子代与糯玉米杂交,筛选出子代中的抗病个体→多次
重复步骤②→将筛选出的抗病个体自交,筛选出自交后
代中的HH个体。
答案:(1)不能排除含有D基因的卵细胞使子代种子
50%发育异常的可能
(2)含d基因的花粉使50%种子发育异常,含d基因的
雌配子不会出现此现象
(3)让F,个体与突变体分别进行正反交,观察发育正常
种子形成的植株的表型及比例F,个体作母本时,子代
中野生型:突变体=1:1;F,个体作父本时,子代中野
生型:突变体=3:2
(4)①野生玉米与糯玉米杂交②子代与糯玉米杂交,
筛选出子代中的抗病个体→多次重复步骤②→将筛选
出的抗病个体自交,筛选出自交后代中的HH个体
第24讲基因的自由组合定律
研析考点·层级突破
考点1必备知识复盘教材夯实
1.(1)绿圆绿皱9:3:3:1
(2)黄色和圆粒分离分离
2.(1)②自由组合③随机16
④99:3:3:1
3.测交
4.(2)真核生物细胞核遗传
5.豌豆一对多对统计学假说一演绎科学符号
教考衔接
1./2.×3.X
素养培优
1.从数学角度分析9:3:3:1是(3:1)的展开式,由此
推知两对相对性状的遗传结果,是两对相对性状独立遗
传结果3:1的乘积—(3:1)2
2.(I)A、a与D、d和B、B与C、c分别位于一对同源染色体
上,不遵循该定律。只有位于非同源染色体上的非等位
基因之间,遗传时才遵循自由组合定律。
(2)④⑤。基因重组发生于产生配子的减数分裂I过程
中,而且是非同源染色体上的非等位基因之间的重组,
故①~⑥过程中仅④、⑤过程发生基因重组,①、②过程
仅发生了等位基因分离,未发生基因重组。
关键能力提升
1.C「减数分裂形成配子时,非同源染色体上的非等位基
因之间自由组合,但位于同源染色体上的非等位基因之
间不能自由组合,A错误:基因型为YyRr的豌豆产生的
雌雄配子随机结合是受精作用,自由组合定律的实质是
减数分裂过程中,等位基因分离的同时,非同源染色体
上的非等位基因自由组合,B错误;孟德尔设计F1与隐
性纯合子进行测交实验,进而预测出后代的表现性状及
比例,这是“演绎”推理的过程,C正确;多组相对性状的
杂交实验的F,的性状分离比均接近3:1,说明3:1的
出现不是偶然的,但还不能验证其假设,如果要验证其
假设是否正确,需要做测交实验,D错误。门
2.B[甲植株中,G和B基因位于两对同源染色体上,因
此遵循自由组合定律,A正确;甲和戊杂交,甲产生的配
子有G、g、GB、gB4种,戊产生的配子有GB、g2种,子代
基因型为GGB、GgB、GGBB、GgBB、Gg、gg、GgB、ggB,产
生的子代含G和B个数分别为4、3、2、1、0个,因此有5
种表型,B错误;甲、乙、丁、戊转基因油菜均含有2个显
性基因,因此株高相等,丙的B基因插入G基因内部,
G基因被破坏,故其只有1个具有增高效应的显性基因,
因此丙较其他几种矮,C正确;5种转基因油菜自交,甲
自交后代有5种表型,乙、丁自交后代只有1种表型,丙、
戊自交后代有3种表型,D正确。
3.B[图中A和B、a和b基因位于一对同源染色体上,属
于连锁基因,因此三对基因的遗传不完全遵循基因的自
由组合定律,A错误;基因A、a与D、d的遗传遵循自由
组合定律,因此基因型为AaDd的个体与基因型为aaDd
的个体杂交的后代会出现4种表型,比例为(1:1)×
(3:1)=3:1:3:1,B正确;如果基因型为AaBb的个
体在产生配子时没有发生交换,则它只能产生AB和ab2
种配子,AaBb自交时后代只有两种表型,C、D错误。]
0
考点2
[典例1]解析:(1)如题图1所示,四对基因分别位于
不同对同源染色体上,则四对基因独立遗传,遵循基因
的自由组合定律。先分开单独分析,每对基因中只有dd
产生1种d配子,其他都产生2种配子,因此产生2X
2×2×1=8种配子;基因型为AbCd的配子所占比例为
1/2×1/2×1/2×1=1/8;自交所得子代的基因型有3×
3X3×1=27(种),其中AABbccdd所占比例为1/4×
1/2×1/4×1=1/32,其子代的表型有2×2×2×1=
8(种),其中高茎红花灰种皮小花瓣(A B C dd)所占比
例为3/4×3/4×3/4×1=27/64。
(2)如图2所示,A、a和B、b两对等位基因位于同一对同
源染色体上,其他基因位于不同对同源染色体上,则
AaBb可产生Ab和aB2种配子,Cc可产生2种配子,dd
可产生1种配子,因此产生2×2×1=4种配子;基因型
为AbCd的配子所占比例为1/2×1/2×1=1/4;自交所
得子代的基因型有3×3×1=9(种),其中AaBbccdd所
占比例为1/2×1/4×1=1/8,其子代的表型有3×2×1
=6(种),其中高茎红花灰种皮小花瓣(A B C dd)个体
所占比例为1/2×3/4×1=3/8。
答案:(1)81/8271/32827/64
(2)41/491/863/8
[典例2]D[若要产生高丽槐素,基因型应为DEf,
即野生型纯合子为DDEEff,现有三种不产生高丽槐素的单
基因突变纯合品系,基因型只有DDEEFF、ddEEff或DDeeff
三种,A正确;据表可知,品系1X品系2子一代均能合成高
丽槐素,则推测其应均含有f,但一个有E,另一个有D,故
两者基因型可能为ddEEff、DDeeff,两者杂交,子一代基因型
为DdEeff,子二代中DEff的比例为9/16,品系1×品系3
和品系2X品系3杂交子一代结果相同,均为无可合成
高丽槐素的植株,则推测品系3一定含有F℉,进而可推
测其基因型应为DDEEF℉,B正确;组别一F2中能产生
高丽槐素的植株基因型为DEf,因为f纯合,仅考虑
DE即可,包括1DDEE(配子为1/9DE)、2DDEe
(配子为1/9DE、1/9De)、2DdEE(配子为1/9DE、1/9dE)、
4DdEe(配子为1/9DE、1/9De、1/9dE、1/9de),令其自由受
粉,则根据棋盘法可知,所产生的后代中能合成高丽槐素
(DE)的植株占4/9X4/9+4/9×2/9×2+4/9×2/9×
2+4/9×1/9×2+2/9×2/9×2=64/81,C正确:组合三
子一代基因型是DdEEFf(或DDEeFf),F2中不产生高丽槐素
的植株基因型是DEEF、ddEEF、ddEEff(或DDEF
DDeeF_、DDeeff),其中ddEEFf(或DDeeFf)自交后代都
不发生性状分离,但是为杂合子,因此不能通过一次自
交实验来检测组合三F2中不产生高丽槐素的植株是否
为纯合子,D错误。]
「典例3B「每对等位基因测交后会出现2种表型
故n对等位基因杂合的植株A的测交子代会出现2”种
不同表型的个体,A正确;不管n有多大,植株A测交子
代比为(1:1)”=1:1:1:1…(共2个1),即不同表
型个体数目均相等,B错误;植株A测交子代中n对基
因均杂合的个体数为1/2”,纯合子的个体数也是1/2”,
两者相等,C正确;≥2时,植株A的测交子代中纯合子
的个体数是1/2”,杂合子的个体数为1一1/2”,故杂合子
的个体数多于纯合子的个体数,D正确。]
[典例4]B[F2高茎豌豆中纯合子占1/3,杂合子占
2/3,仅杂合子自交后代能分离出矮茎,其比例为2/3X
1/4=1/6,A正确;假设控制果蝇灰身黑身的基因用B、b
表示,F2灰身果蝇中纯合子占1/3,杂合子占2/3,由此可
得其产生两种配子B:b=2:1,F2灰身果蝇雌雄自由交
配,后代黑身果蝇(bb)所占比例=1/3×1/3=1/9,B错
误;假设控制豌豆高矮茎的基因用D、d表示,F,高茎豌
豆和矮茎豌豆杂交,即1/3 DDX dd→1/3Dd,2/3Dd×dd
→1/3Dd、1/3dd,后代高茎(2/3Dd):矮茎(1/3dd)=2:1,
C正确;由于F2灰身果蝇中B占2/3,b占1/3,则其与黑
身果蝇雌雄自由交配,后代灰身:黑身=2:1,D正确。]
[典例5]A[一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他
们有一个孩子手指正常(tt)但患白化病(aa),可确定父
亲和母亲的基因型分别为AaTt和Aatt,A正确;后代患
白化病的概率为1/4,患多指的概率为1/2,故再生一个
·49
参考答案
只患白化病孩子的概率为(1/4)×(1/2)=1/8,B错误;
生一个既患白化病又患多指的女儿的概率是(1/4)×
(1/2)×(1/2)=1/16,C错误;后代只患多指的概率为
(1/2)×(3/4)=3/8,只患白化病的概率=(1/2)×(1/4)
=1/8,故后代中只患一种病的概率为3/8十1/8=1/2,
D错误。
真题考法·素养演练
真题研析
[例]A[若亲本公牛基因型为HhMm(无角褐斑),有
角红斑母牛基因型为hhMm,对于有角和无角这对性状,
HhX hh后代会出现有角(hh)和无角(Hh)个体,对于体
表斑块颜色这对性状,mX Mm后代会出现MM、Mm
和mm个体,F1公牛和母牛均会出现有角褐斑,若无角
褐斑公牛的基因型为HhMm,无角褐斑母牛的基因型为
H_MM,二者杂交后代会出现无角红斑母牛(H_Mm),
A正确;若亲本无角褐斑公牛基因型为HHMm,有角红
斑母牛基因型为hhMm,对于有角和无角这对性状,HH
×hh后代全部为无角(Hh),不符合子代的表型,B错
误;若亲本无角褐斑公牛基因型为HhMM,有角红斑母
牛基因型为hhMm,后代会出现有角褐斑公牛(hhM)
或者有角褐斑母牛(hhMM),若无角褐斑公牛基因型为
HhMM,无角褐斑母牛基因型为H_MM,子代不会出现
无角红斑(H-Mm或Hmm),不符合子代表型,C错
误;若亲本无角褐斑公牛基因型为HHMM,有角红斑母
牛基因型为hhMm,对于有角和无角这对性状,HHX hh
后代全部为无角(H),不符合子代表型,D错误。]
真题品悟
1.A[令直翅对弯翅由A、a控制,体色灰体对黄体由B、b
控制,眼色红眼对紫眼由D、d控制。当直翅黄体♀X弯翅
灰体o1时,依据题千信息,其基因型为:AAXXXaaxBY
→F1:AaXX、AaXY,按照拆分法,F1
自由交配
F2:直翅
灰体:直翅黄体:弯翅灰体:弯翅黄体=3:3:1·1,
A符合题意;当直翅灰体♀X弯翅黄体了时,依据题千
信息,其基因型为:AAXX X aaxY→F1:AaXX、
AaXY,按照拆分法,B自由交
→F2:直翅灰体:直翅
黄体:弯翅灰体:弯翅黄体=9·3:3:1,B不符合题
意;当弯翅红眼早×直翅紫眼了时,依据题干信息,其基
因型为:aaDD X AAdd→F1:AaDd,按照拆分法,F
自由交
→F2:直翅红眼:直翅紫眼:弯翅红眼:弯翅
紫眼=9:3:3:1,C不符合题意;当灰体紫眼早X黄体
红眼o了时,依据题千信息,其基因型为:ddXBXB X
DDXY→F,:DdxX、DdXY,按照拆分法,F,
自由交配
F2:灰体红眼:灰体紫眼:黄体红眼:黄体紫眼
=9:3:3:1,D不符合题意。]
2.A[全抗植株是A1A1,A1A2,A1a,抗性植株A2A2或
者A2a,易感植株是aa,分别计算其后代情况。全抗植株
与抗性植株有六种杂交情况:A,A1与A,A2或者A2a杂
交,后代全是全抗植株;AA2与A2A2或者A2a杂交,后
代全抗:抗性=1:1:Aa与A2A2杂交,后代全抗:抗
性=1:1:A1a与A2a杂交,后代全抗t抗性:易感=2:
1:1,A错误,D正确;抗性与易感植株杂交,后代全为抗
性,或者为抗性:易感=1:1,B正确;全杭与易感植株杂
交,如果是AA1与aa,后代全为全抗,如果是A1A2与
aa,后代为全抗:抗性=1:1,如果是A1a与aa,后代为
全抗:易感=1:1,C正确。]
3.(1)AABBCC
(2)313/16(或81.25%)多11
(3)晦A100
素养微专题8
深研真题确定考向
1.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,F全为正常林,F2中该性状的正常株:突变株
9:6,为9:3:3:1的变式,可知杂交后代F1基因型为
AaBb,正常株的基因型为AB,基因型为aabb的植株
高考总复习生物学
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(AB):
突变株均为3:1,故甲的基因型是AaBB或AABb,A正
确;F1基因型为AaBb,自交后代F2应该出现9:(6十1)
的分离比,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:AABBX AaBB、AABBX AABb、AABBX
AaBb、AaBBX AABb、AaBBX AaBb、AABbX AaBb6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。]
2.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、aa、aa4种,杂合子有A'A、A'a、A'a、Aa、Aa、aa
6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'aX
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,BbX 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
(aabb)=(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(a_B)和黄腹棕背雄鼠(a'_bb)杂
交,因为F,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aaBb,黄腹棕背雄鼠基因型为aabb,二者杂
交,F,代产生了3/8=3/4×1/2黄腹黑背鼠(a-Bb),
3/8=3/4×1/2黄腹棕背鼠(a-bb),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F,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F,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,F1的基因型为AaDd,F1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aaD_(aaDD、aaDd)。
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 aaD(aaDD,aaDd)
演练提升即时突破
1.C[用A基因特异性引物对红色番茄丙的DNA,用B
基因特异性引物对红色番茄丁的DNA进行PCR扩增,
PCR产物电泳结果如图2所示,再结合杂交图,判断电
泳图由上至下的第一条带代表a,第二条带代表B,第三
条带代表b,第四条带代表A,所以甲的基因型为AAbb,
乙的基因型为aaBB,A正确;F1的基因型为AaBb,自交
后,F2红色:橙色:黄色≈9:4:3,两对基因独立遗
传,遵循自由组合定律,B正确;由图可知,F2中黄色番
茄的基因型为aaBB或aaBb,基因型为aaBb的番茄自交
后代会发生性状分离,C错误;F,红色番茄的基因型为
AB,其中ABb自交后代能产生橙色番茄,其所占的
比例为2/3,D正确。]
·49
2.解析:(1)根据第一组杂交实验,F,自交,子代雄性和雌
性中红眼:亮红眼=3:1,说明这对基因在常染色体
上,红眼为显性,用Aa表示,则亲本A的基因型是aa,亲
本B的基因型是AA,根据第②组实验,F,中红眼相互
交配,子代中雌性全为红眼,雄性既有红眼又有白眼,可
以判定控制白眼的基因位于X染色体上,用Bb表示,则
亲本B基因型是XX,所以B的基因型是AAXEXE,A
的基因型是aaXX,C的基因型是AAXY,在减数分裂
I时同源染色体分离,所以次级精母细胞中可能有0个
或2个白眼基因。
(2)组别③中F2的性状分离比为9:3:4,结合(1)的分
析,双显性个体表现为红眼,aaXB表现为亮红眼,其余
基因型是白眼,F1红眼个体的基因型为AaXX和
AaxY,F2中亮红眼果蝇基因型有aaX8XB、aaXX和
aaXBY共三种基因型,红眼中杂合子基因型有
1/16 AAXX、2/16 AaxX、2/16 AaxX、2/16 AaXY,
而红眼的比例为9/16,所以红眼中杂合子的比例为7/9。
(3)组别③F2中的亮红眼果蝇基因型是1/2 aaxXB
1/2aaXX,而白眼基因型有1/4AAXY、1/2AaXY、
1/4 aaXY,二者杂交,只要出现XX和XY则为白眼,
所以白眼果蝇的比例为1/2×1/2=1/4。
(4)①题意显示,卷翅基因和黏胶眼基因分别位于Ⅱ号
和Ⅲ号染色体上,且黏胶眼卷翅红眼雌雄个体为亲本进
行杂交实验,后代表型及比例为黏胶眼卷翅红眼:黏胶
眼正常翅红眼:正常眼卷翅亮红眼:正常眼正常翅亮
红眼=4:2:2:1,为9:3:31的变式,说明卷翅、黏
胶眼、红眼均为显性遗传,具有显性纯合致死效应,即
GG和DD致死
②实验结果显示,亮红眼性状与正常眼连锁,因而推测
亮红眼基因E/e与G/g表现为连锁关系,均位于Ⅲ号染
色体上;据此可知,亲本果蝇黏胶眼基因、卷翅基因、亮
红眼基因的相对位置如图:
/D+
g
e
答案:(1)X
0或2
(2)37/9
(3)1/4
(4)卷翅、黏胶眼、红眼
显性纯合致死
Π
D
+aG
E
te
第25讲
基因在染色体上、伴性遗传
研析考点·层级突破
考点1必备知识复盘教材夯实
1.蝗虫平行
2.摩尔根
3.(1)红眼白眼红眼分离
(4)控制果蝇
教考衔接
1.×2./3.×
素养培优
1.果蝇易饲养,繁殖快,产生的后代多。
2.(1)X染色体上。杂交子代中,雄性个体中直毛:分叉毛
是1:1,雌性个体中都是直毛,没有分叉毛。
(2)XX×XY。由图可知,子代雄性个体有直毛与分
叉毛,基因型为XY、XFY,则母本的基因型为XX,又
知雌性子代中只有直毛,说明直毛是显性性状,则父本
的基因型为XY。综合上述,亲本的基因型为
XFXf、XFY
关键能力提升
1.D[基因在杂交过程中保持完整性和独立性,染色体在
配子形成和受精作用过程中也具有相对稳定的形态结
构,说明基因和染色体行为存在平行关系,A正确;在生
2