内容正文:
目 录
CONTENTS
第1节 基因的分离定律
分离定律的特殊题型
第2节 基因的自由组合定律
连锁与互换
几对基因位置关系的分析与判断
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第1节 基因的分离定律
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2
知识清单
一、孟德尔一对相对性状的杂交实验
1.实验材料:豌豆(优点:自花传粉,闭花受粉,自然状态下一般为纯种;具有多对易于区分
的相对性状且能够稳定地遗传给后代;花较大;子代个体数量多)。
2.杂交实验过程
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3.一对相对性状的杂交实验的“假说—演绎法”分析
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二、基因分离定律的实质和验证方法
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小表达 [2019全国Ⅲ,32(2)]玉米籽粒的饱满与凹陷是一对相对性状,受一对等位基因
控制。现有在自然条件下获得的一些饱满的玉米籽粒和一些凹陷的玉米籽粒,若要用
这两种玉米籽粒为材料验证分离定律,写出两种验证思路及预期结果:_____________
____________________________________。
答案:①两种玉米分别自交,若某些玉米自交后,子代出现3∶1的性状分离比,则可验证
分离定律。②让籽粒饱满的玉米和籽粒凹陷的玉米杂交,如果F1都表现一种性状,则用
F1自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律
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知识拓展 交配方式及应用
类型 含义 应用
杂交 基因型不同的个体间相互交配,如AA×aa、Aa×AA 判断显隐性等
自交 同一个体或基因型相同的个体间交配,如Aa×Aa (1)判断显隐性、增加后代纯合子的比例
(2)判断显性个体是否纯合(若子代均为显性,则为纯合子;若子代出现性状分离,则为杂合子)
测交 与隐性纯合子杂交,如A-×aa (1)判断亲本产生的配子种类及比例
(2)判断显性个体是否纯合(若子代均为显性,则为纯合子;若子代出现1∶1的分离比,则为杂合子)
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类型 含义 应用
正反交 正交:AA(♀)×aa(♂)
反交:AA(♂)×aa(♀) (1)判断基因的位置
(2)判断雌雄个体产生的配子差异
回交 两亲本杂交产生的子代,与某一亲本(回交亲本)进行交配 通过与亲本之一多次回交可使后代积累越来越多该亲本的遗传物质/优良性状
原理:甲与乙杂交子一代中,子一代细胞核中的遗传物质有50%是甲提供的,子一代与甲回交一代的细胞核中,甲的遗传物质占75%,每多一次回交,细胞核中非甲的遗传物质就会减少一半,经连续多次回交和选择后,可认为细胞核中的遗传物质已完全被甲取代
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即练即清
·········· 真题选改判 ··········
1.(2024河北,5)病毒基因的遗传符合分离定律。 ( )
✕
解析 能进行有性生殖的真核生物的细胞核基因的遗传可遵循基因的分离定律,病毒
基因的遗传不符合分离定律。
2.(2022广东,5)孟德尔用统计学方法分析实验结果发现了遗传规律。 ( )
√
3.(2022天津,9)相对性状分离是由同源染色体上的等位基因分离导致的。 ( )
√
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··········从真题到教材··········
4.性状分离比的模拟实验中,甲、乙两个小桶分别代表__________________,甲、乙小
桶内的彩球分别代表______________,不同彩球的随机组合模拟___________________
______。两小桶内的彩球数量_________(“可以”或“不可以”)不同,每个小桶内两
种颜色的小球数量_________(“需要”或“不需要”)相同。(必修2 P6)(2024湖北,17)
(2023河北,3)
需要
可以
结合
雌、雄配子的随机
雌、雄配子
雌、雄生殖器官
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考法1 显隐性、基因型和表型的推断
考法清单
1.显隐性判断
依据子
代性状 (1)不同性状的亲本杂交⇒子代只出现一种性状⇒子代所表现的性状为显性性状
(2)相同性状的亲本杂交⇒子代出现不同性状⇒子代所出现的新的性状为隐性性状
依据子代
性状比例 具一对相对性状的亲本杂交⇒子代分离比为3∶1⇒分离比为“3”的性状为显性性状,分离比为“1”的性状为隐性性状
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2.子代性状表现与亲代基因型的推断
子代性状表现 亲代基因型(用A、a表示)
只有显性性状 AA×_ _
只有隐性性状 aa×aa
显性∶隐性=3∶1 Aa×Aa
显性∶隐性=1∶1 Aa×aa
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典例1 (2025届陕西西安模考)豌豆在遗传学研究中是一种重要的实验材料。据《本
草纲目》记载,豌豆“其苗柔弱宛宛,故得豌名”。已知豌豆的紫花和白花是一对相对
性状,由一对等位基因(A、a)控制。现进行以下两组杂交实验,下列有关叙述正确的是
( )
A.实验一中亲代紫花植株的基因型均为AA
B.实验一子代紫花植株中,纯合子的比例为1/3
C.实验二能判断紫花为显性性状,白花为隐性性状
D.实验二子代紫花植株自交,后代不会出现性状分离
B
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解析
选项 信息获取 思维认知 结论
A
(✕) 实验一亲代紫花自交后代
表型比例约为3∶1 亲代基因型应为Aa(杂合子) 实验一中亲代紫花植株的基因型均为Aa,而非AA
B
(√) 实验一子代紫花基因型为AA(1/3)和Aa(2/3) 实验一子代紫花植株中,纯合子(AA)的比例为1/3
C
(✕) 实验二亲代紫花、白花杂
交,后代紫花与白花表型比
例约为1∶1 实验二为测交,只能推出亲代为Aa×aa,不能直接判断显隐性 实验二测交不能判断显隐性关系
D
(✕) 结合实验一可知,实验二子代紫花基因型为Aa,自交后代表型及比例应为紫花∶白花=3∶1 实验二子代紫花植株自交,后代会出现性状分离
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变式1 (同考法不同考查方法·确定黑毛羊基因型的方案分析)(2026届山东名校联
盟月考)羊的黑毛和白毛由一对等位基因控制。有一只基因型未知的黑毛羊,以下4种
配种方案能准确判定其基因型的是 ( )
A.让该黑毛羊和一只黑毛羊杂交,子代均为黑毛羊
B.让该黑毛羊和一只白毛羊杂交,子代均为黑毛羊
C.让该黑毛羊和多只黑毛羊杂交,子代中出现白毛羊
D.让该黑毛羊和多只白毛羊杂交,子代中黑毛羊∶白毛羊=1∶1
C
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解析 假设相关基因用A和a表示,让该黑毛羊与一只黑毛羊杂交,子代均为黑毛羊,无
法确定显隐性,则该黑毛羊的基因型也无法确定,其可能的基因型有AA、Aa或aa,A错
误;让该黑毛羊与一只白毛羊杂交,子代均为黑毛羊,说明黑毛羊是显性性状,但由于两
者子代数量太少,该黑毛羊的基因型可能是Aa或AA,无法确定其具体基因型,B错误;让
该黑毛羊和多只黑毛羊杂交,子代中出现白毛羊,根据子代性状可判断黑毛羊为显性性
状,且待测黑毛羊的基因型为Aa,C正确;依据测交无法判断显隐性关系,该黑毛羊的基
因型可能是Aa或aa,D错误。
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考法2 分离定律中的计算
1.自交与自由交配
自交 自由交配
已知玉米的高茎和矮茎分别由A、a控制。基因型为Aa
的玉米自交得F1,让F1中高茎个体自交,则F2高茎个体中
纯合植株所占的比例是 。
F1高茎个体为 AA、 Aa,令其自交:
F2高茎个体中纯合植株所占比例为 /( + )= 已知玉米的高茎和矮茎分别由A、a控制。基因型为Aa
的玉米自交得F1,让F1中高茎个体自由交配,则F2高茎个
体中纯合植株所占的比例是 。
F1高茎个体为 AA、 Aa,令其自由交配:
第一步:
第二步:
F2高茎个体中纯合植株所占比例为 /( + )=
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2.连续自交和连续自由交配
杂合子Aa进行连续自交与连续自由交配,连续自交逐代淘汰aa与连续自由交配逐
代淘汰aa后,子代各种基因型所占比例分析:
连续自交 连续自由交配
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连续自交逐代淘汰aa 连续自由交配逐代淘汰aa
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典例2 (2025届江苏扬州开学考)豌豆的高茎和矮茎受一对等位基因(D和d)控制,某豌
豆种群全为高茎,让该豌豆种群自然状态下繁殖一代,F1的高茎∶矮茎=5∶1,则亲代高
茎豌豆的基因型及比例为 ( )
A.全为Dd B.DD∶Dd=1∶1
C.DD∶Dd=1∶2 D.DD∶Dd=2∶1
C
解析 豌豆在自然状态下为自花传粉、闭花受粉,即自交,高茎豌豆基因型有DD、Dd,
假设Dd占比为x,则DD占比为1-x,Dd自交后代有1/4的植株为矮茎,又因为F1的高茎∶矮
茎=5∶1,所以F1中矮茎占比为x×1/4=1/6,x=2/3,故DD∶Dd=1∶2,C正确。
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变式2 (同考法不同考查角度·连续自交和连续自由交配)大豆子叶的颜色受一对等
位基因(A、a)控制,基因型为AA的大豆子叶呈深绿色,基因型为Aa的大豆子叶呈浅绿
色,基因型为aa的大豆子叶呈黄色,在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是 ( )
A.基因型为aa的个体因不适应环境而被淘汰
B.浅绿色植株自花传粉,其成熟后代的基因型为AA和Aa,且比例为1∶2
C.浅绿色植株自交,F1个体自由交配,F2成熟后代的表型为深绿色和浅绿色,且比例为1∶1
D.浅绿色植株连续自交n次,其成熟后代中杂合子的概率为1/2
D
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解析 基因型为aa的大豆子叶呈黄色,该基因型个体因不能进行光合作用在幼苗阶段
死亡,即在自然选择中被淘汰,A正确;浅绿色植株(Aa)自花传粉,其后代的基因型及比例
为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,aa的个体在幼苗阶段死亡,故成熟后代中只有AA和Aa,比例为
1∶2,B正确;由B项分析可知,浅绿色植株(Aa)自交,F1成熟个体为AA∶Aa=1∶2,配子为
A=2/3、a=1/3,F2为AA=2/3×2/3=4/9,Aa=2/3×1/3×2=4/9,aa=1/3×1/3=1/9(幼苗阶段死亡),
故成熟个体中深绿色∶浅绿色=1∶1,C正确;浅绿色植株连续自交n代,其成熟后代中各
基因概率如下:
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故成熟后代中杂合子的概率为2/(2n+1),D错误。
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微专题 分离定律的特殊题型
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24
探索命题规律
分离定律是遗传学的基础,高考侧重对分离定律实质的理解,运用分离定律解决遗传学问题。分离定律可单独考查,但更多的是结合自由组合定律、伴性遗传、变异等知识综合考查,特殊题型包括致死和不育、复等位基因、细胞质遗传、雄性不育等。(2025浙江1月选考,23)(2024全国甲,32)(2024贵州,20)(2024福建,19)(2023海南,15)(2023全国甲,6)(2022海南,15)(2021湖北,18)
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一、致死和不育
典例1 (显性纯合致死)(经典高考题)有一观赏鱼品系体色为橘红带黑斑,野生型为
橄榄绿带黄斑,该性状由一对等位基因控制。某养殖者在繁殖橘红带黑斑品系时发现,
后代中2/3为橘红带黑斑,1/3为野生型性状,下列叙述错误的是 ( )
A.橘红带黑斑品系的后代中出现性状分离,说明该品系为杂合子
B.突变形成的橘红带黑斑基因具有纯合致死效应
C.自然繁育条件下,橘红带黑斑性状容易被淘汰
D.通过多次回交,可获得性状不再分离的橘红带黑斑品系
D
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解析 橘红带黑斑品系繁殖时,后代中2/3为橘红带黑斑,1/3为橄榄绿带黄斑,这说明橘
红带黑斑品系为杂合子,且橘红带黑斑基因具有纯合致死效应,A、B正确;由于橘红带
黑斑基因纯合致死,在自然繁育时,橘红带黑斑基因的基因频率降低,因此橘红带黑斑性
状容易被淘汰,C正确;由于橘红带黑斑基因纯合致死,多次回交也不会获得性状不分离
的橘红带黑斑品系,D错误。
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典例2 (雄性不育)(2023海南,15,3分)某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细
胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性
可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实
验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是( )
A.①和②杂交,产生的后代雄性不育
B.②、③、④自交后代均为雄性可育,且基因型不变
C.①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种
D.①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比
例为3∶1
D
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解析 细胞质基因在遗传时遵循母系遗传,并且进行杂交实验时,雄性不育个体只能作
母本,利用①(P)dd和②(H)dd杂交时,(P)dd作母本,①和②杂交产生的后代都是(P)dd,表
现为雄性不育,A正确;②(H)dd、③(H)DD、④(P)DD均为雄性可育,其自交后代对应的
基因型不变,分别是(H)dd、(H)DD、(P)DD,均为雄性可育,B正确;①(P)dd作母本,和③
(H)DD杂交,获得的F1杂交种是(P)Dd,表现为雄性可育,其自交的F2基因型为(P)DD、(P)
Dd、(P)dd,其中(P)dd为雄性不育,其他为雄性可育,发生了性状分离,需要年年制种,C正
确;由上述分析可知,①(P)dd和③(H)DD杂交后代的基因型是(P)Dd,②(H)dd和③(H)DD
杂交后代的基因型是(H)Dd,再以(P)Dd为父本,(H)Dd为母本进行杂交,其后代基因型为
(H)DD、(H)Dd、(H)dd,均表现为雄性可育,D错误。
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突破指南
1.某基因组成的个体或配子等致死或不育
类型 基因纯合导致个体或细胞死亡 配子致死/不育
显性纯合致死 隐性纯合致死 某基因导致雄配子
全部致死/不育 某基因导致雄配子
部分致死/不育
实例 AA个体不能存活
aa个体不能存活
含A的雄配子不育
若含A的雄配子50%
可育、50%不育
子代:Aa∶aa=2∶1,即显∶隐=2∶1 子代:AA∶Aa=1∶2,
即全为显性 雌配子正常,雄配子只有a。子代:Aa∶aa=1∶1,即显∶隐=1∶1 雌配子正常,雄配子为50%A∶a=1∶2。子代:AA∶Aa∶aa=1∶3∶2,即显∶隐=2∶1
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2.雄性不育
雄性不育 通常花粉不育,卵细胞正常,只能作母本 细胞质雄性不育:受细胞质基因控制的雄性不育现象,可与核基因互作导致花粉不育,遵循母系遗传 若某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关,当细胞质雄性不育基因P和细胞核雄性不育基因型dd同时存在时,即P(dd),植株表现雄性不育,其他情况可育,则:
细胞核雄性不育:受细胞核内基因决定的雄性不育现象,遵循孟德尔遗传规律
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二、不完全显性、共显性、复等位基因
典例3 (不完全显性、共显性)(经典高考题)若某哺乳动物毛发颜色由基因De(褐
色)、Df(灰色)、d(白色)控制,其中De和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷
毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均位于常染色体上且独立遗传。基因型
为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是( )
A.若De对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表现型
B.若De对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表现型
C.若De对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表现型
D.若De对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表现型
B
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解析 若De对Df共显性,则Ded和Dfd杂交子代有4种表型;H对h完全显性,则Hh和Hh杂交
子代有2种表型;控制两种性状的等位基因独立遗传,根据乘法原则,DedHh和DfdHh杂交
子代有8种表型,A错误。若H对h不完全显性,则Hh和Hh杂交子代有3种表型,结合A项
对De和Df的分析,可知DedHh和DfdHh杂交子代有12种表型,B正确。若De对Df不完全显
性,则Ded和Dfd杂交子代有4种表型,结合A项对H和h的分析,可知DedHh和DfdHh杂交子
代有8种表型,C错误。若De对Df完全显性,Ded和Dfd杂交子代有3种表型,结合B项对H和
h的分析,可知DedHh和DfdHh杂交子代有9种表型,D错误。
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典例4 (复等位基因)(2023全国甲,6,6分)水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同
菌株)感染引起的。水稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、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),基因a控制易感性状(不抗任何
菌株),且A1对A2为显性、A1对a为显性、A2对a为显性。现将不同表现型的水稻植株进
行杂交,子代可能会出现不同的表现型及其分离比。下列叙述错误的是 ( )
A.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=3∶1
B.抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1
C.全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1
D.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1
A
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解析 由题意可知,A1对A2、a为显性,A2对a为显性,全抗植株的基因型为A1_,抗性植株
的基因型为A2A2或A2a,易感植株的基因型为aa。全抗植株与抗性植株杂交,即A1_×A2A2
或A1_×A2a,子代可能出现的表现型及比例有以下几种情况:①全抗(A1A1×A2A2或A1A1×
A2a);②全抗∶抗性=1∶1(A1A2×A2A2或A1A2×A2a或A1a×A2A2);③全抗∶抗性∶易感=
2∶1∶1(A1a×A2a),子代不会出现全抗∶抗性=3∶1的情况,A错误,D正确。抗性植株与
易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1的情况,如A2a×aa→A2a(抗性)∶aa(易感)
=1∶1,B正确。全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1的情况,如A1A2
×aa→A1a(全抗)∶A2a(抗性)=1∶1,C正确。
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突破指南
类型 含义 举例
不完全显性 杂合子性状介于显性性状和隐性性状之间的现象 AA(黄色)×aa(白色)→F1为Aa(浅黄色),F1自交,F2出现1∶2∶1的性状分离比
共显性 在杂合子中两个等位基因在表型中同等表现的现象 人类的ABO血型系统中,AB型(IAIB)个体红细胞表面有A抗原和B抗原,IA、IB基因同时表达
复等位基因 在种群中,同源染色体的相同位点上,可以存在两个以上的等位基因 如ABO血型控制基因包括IA、IB、i,基因型有6种,A型:IAIA、IAi;B型:IBIB、IBi;AB型:IAIB;O型:ii
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三、母性影响
典例5 “母性效应”是指子代某一性状的表型仅由母本核基因型决定,而不受自身基
因型支配的现象。椎实螺外壳的旋向符合“母性效应”,右旋(S)对左旋(s)为显性。研
究发现,第一次卵裂的纺锤体向右旋转约45°,则椎实螺的外壳会右旋。下列说法正确
的是 ( )
A.椎实螺第一次卵裂纺锤体的角度由细胞质中的物质直接决定
B.左旋椎实螺的基因型有两种可能
C.利用纯合子验证旋向基因的遗传符合分离定律至少需要繁殖两代椎实螺
D.通过与一只右旋的椎实螺杂交,可推断出任一椎实螺的旋向相关基因型
B
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解析 根据已知信息无法判断出椎实螺第一次卵裂纺锤体的角度是由细胞质中的物
质直接决定的,A错误;右旋(S)对左旋(s)为显性,子代椎实螺外壳旋向仅由其母本核基因
型决定,即左旋椎实螺的母本基因型应为ss,进而推测该左旋椎实螺的基因型可为Ss或
ss两种,B正确;利用纯合子验证旋向基因的遗传是否符合分离定律,纯合子杂交(SS×ss),
F1(Ss)自交,F2雌雄个体中基因型及比例为SS∶Ss∶ss=1∶2∶1,但表型均为右旋,F2自
交,其中3/4的个体(SS、Ss)自交产生的F3为右旋,1/4的个体(ss)自交产生的F3全为左旋,
故至少需繁殖三代椎实螺才能验证分离定律,C错误;右旋椎实螺的母本基因型应为S_,
所以该右旋椎实螺的基因型可以是SS或Ss或ss,共3种情况,故无法通过与一只右旋的
椎实螺杂交,推断出任一椎实螺的旋向相关基因型,D错误。
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突破指南 母性影响≠细胞质遗传
类型 特点 图解
母性影响
(母性效应) (1)子代的表型由母本基因型决定,而不受本身基因型的支配
(2)遵循孟德尔遗传规律,但性状分离比延后一代出现,如F2自交子代出现3∶1性状分离比
(3)通常正反交结果不同
细胞质遗传
(母系遗传) (1)子代的性状表现取决于母本的细胞质基因,后代的性状与母本相同,不存在等位基因
(2)不遵循孟德尔遗传规律
(3)通常正反交结果不同
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四、从性遗传和表型模拟
典例6 (从性遗传)已知某种羊的有角和无角基因由位于常染色体上的等位基因(N
/n)控制,请分析:
公羊中基因型为NN或Nn的表现为有角,nn表现为无角;母羊中基因型为NN的表现为有
角,nn或Nn表现为无角。若多对杂合体公羊与杂合体母羊杂交,则理论上子一代群体中
母羊的表型及其比例为____________________;公羊的表型及其比例为______________
______。
3∶1
有角∶无角=
有角∶无角=1∶3
解析 已知交配的公羊和母羊均为杂合子,则子代的基因型及其比例为NN∶Nn∶nn=
1∶2∶1,子一代群体中母羊的表型及其比例为有角∶无角=1∶3,子一代群体中公羊的
表型及其比例为有角∶无角=3∶1。
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典例7 (表型模拟)(2025届天津新华中学二模节选)果蝇是常用的遗传学研究的实
验材料。大部分普通果蝇身体呈褐色,具有纯合隐性基因bb的个体呈黄色。但是,即使
是基因型为BB的个体,如果用含有银盐的食物饲养,成体也为黄色,这称为“表型模
拟”,是由环境造成的类似于某种基因型所控制的表型。如果你有一只黄色的果蝇,你
如何判断它是纯合体bb还是“表型模拟”?
(1)方法步骤:
第一步:用该未知基因型黄色果蝇与___________________________________________
___________交配;
第二步:将孵化出的幼虫用_____________________饲养,其他条件适宜;
不含有银盐的食物
黄色果蝇
基因型为bb(或用不含银盐的食物饲养长成)的
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第三步:观察_______________。
(2)结果预测:如果后代出现了_______色果蝇,则所检测果蝇为“表型模拟”;如果子代
________________,说明所测黄色果蝇的基因型是_______,不是“表型模拟”。
bb
全为黄色果蝇
褐
子代的表型
解析 (1)为了判断该黄色果蝇基因型是B_还是bb,可选择与已知基因型为bb(或用不
含银盐的食物饲养长成)的黄色果蝇交配,将孵化出的幼虫用不含银盐的食物饲养,其
他条件适宜,观察子代的表型。(2)若该黄色果蝇基因型为bb,则与基因型为bb的黄色果
蝇交配,子代基因型应均为bb,对应的表型为黄色;若该黄色果蝇基因型为B_,其与基因
型bb的黄色果蝇交配,子代会出现Bb个体,表型为褐色。
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突破指南
类型 特点
从性遗传 常染色体上的基因控制的性状,因受激素等影响在表型上与性别存在相关性,即基因型相同的个体,在不同的性别中表型不同
表型模拟 生物的表型不仅取决于基因型,还受所处环境的影响,即基因型相同的个体在不同环境中表型不同
易混易错 从性遗传≠伴性遗传
从性遗传和伴性遗传的表型都与性别相关,但它们是两种不同的遗传方式:伴性遗传的
基因位于性染色体上,而从性遗传的基因位于常染色体上,从性遗传基因在传递时并不
与性别相联系,这与位于性染色体上基因的传递有本质区别。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)。
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第2节 基因的自由组合定律
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44
知识清单
一、孟德尔两对相对性状的杂交实验
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二、自由组合定律的实质与孟德尔成功的原因
自由组合定律的实质 杂合子(如YyRr)减数分裂产生配子时,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
孟德尔成功的原因 (1)选用了正确的实验材料:豌豆;(2)用统计学方法对结果进行分析;(3)科学地设计了实验的程序:假说—演绎法。(4)由一对到多对的研究思路;(5)用不同的字母代表不同的遗传因子,简洁准确地反映抽象的遗传过程,使逻辑推理过程更加顺畅
小表达 aaBb和Aabb杂交后代的表型比例为1∶1∶1∶1,能否验证自由组合定律?为
什么?____________________________________________。
答案:不能验证。验证自由组合定律,即验证非同源染色体上的非等位基因自由组合,即
双杂合子(如AaBb)可产生4种比例相等的配子,aaBb和Aabb都可产生两种比例相等的
配子,只可验证分离定律
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知识归纳 相同基因、等位基因与非等位基因
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即练即清
·········· 真题选改判 ··········
1.(2022天津,9)不同性状自由组合是由同源染色体上的非等位基因自由组合导致的。
( )
✕
解析 不同性状自由组合是由非同源染色体上的非等位基因自由组合导致的,同源染
色体上的非等位基因不能自由组合。
2.(2021浙江6月选考,3)某植株产生配子种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1,
则该植株的基因型为YyRr。 ( )
√
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··········从真题到教材··········
3.两对相对性状的杂交实验中,F1(YyRr)会产生雌雄配子各4种,分别是____________
__________,雌雄配子随机结合产生16种组合,表型比例为9∶3∶3∶1。(必修2 P10)
yR、yr
YR、Yr、
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考法1 自由组合定律的解题技巧
考法清单
1.已知亲代推子代(正向推断法)
解决自由组合问题的关键是将多对独立遗传的非等位基因自由组合的问题拆解
为若干个一对等位基因的分离定律的问题,再运用乘法原理进行组合。
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2.已知子代推亲代(逆向组合法)
(1)基因填充法
根据亲代表型可大概写出其基因型,如A_B_、aaB_等,再根据子代表型将所缺处
补充完整,尤其是利用后代中的隐性性状,若后代中存在双隐性个体,则亲代基因型中一
定存在隐性基因。
(2)分解组合法
根据子代性状分离比拆分为分离定律的分离比,确定每一对相对性状的亲本基因
型,再组合。如:
①9∶3∶3∶1⇒(3∶1)(3∶1)⇒(Aa×Aa)(Bb×Bb)⇒AaBb×AaBb;
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②1∶1∶1∶1⇒(1∶1)(1∶1)⇒(Aa×aa)(Bb×bb)⇒AaBb×aabb或Aabb×aaBb;
③3∶3∶1∶1⇒(3∶1)(1∶1)⇒(Aa×Aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb)⇒AaBb×Aabb或
AaBb×aaBb。
知识拓展 配子种类与基因型写法的技巧
(1)遵循“等位基因分离,非等位基因自由组合”的原则。如:基因型AaBb的个体产生
配子时,A和a分离,B和b分离。A既可以和B组合,也可以和b组合;a同理。因此产生的配
子为AB、Ab、aB、ab,比例为1∶1∶1∶1。
(2)对某个体杂合子数量多的,可用“逐对分析,乘法原理”来快速计算配子种类(2n,n为
杂合基因对数)。
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典例1 (2022辽宁,25,12分)某雌雄同株二倍体观赏花卉的抗软腐病与易感软腐病(以
下简称“抗病”与“易感病”)由基因R/r控制,花瓣的斑点与非斑点由基因Y/y控制。
为研究这两对相对性状的遗传特点,进行系列杂交实验,结果见表。
组别 亲本杂交组合 F1表型及数量
抗病非斑点 抗病斑点 易感病非斑点 易感病斑点
1 抗病非斑点×易感病非斑点 710 240 0 0
2 抗病非斑点×易感病斑点 132 129 127 140
3 抗病斑点×易感病非斑点 72 87 90 77
4 抗病非斑点×易感病斑点 183 0 172 0
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(1)如表杂交组合中,第1组亲本的基因型是________________,第4组的结果能验证这两
对相对性状中_________________的遗传符合分离定律,能验证这两对相对性状的遗传
符合自由组合定律的一组实验是第______组。
(2)将第2组F1中的抗病非斑点植株与第3组F1中的易感病非斑点植株杂交,后代中抗病
非斑点、易感病非斑点、抗病斑点、易感病斑点的比例为_______________。
(3)用秋水仙素处理该花卉,获得了四倍体植株。秋水仙素的作用机理是______________
_________________________________________________________________。现有一
基因型为YYyy的四倍体植株,若减数分裂过程中四条同源染色体两两分离(不考虑其
他变异),则产生的配子类型及比例分别为________________________,其自交后代共有
______种基因型。
5
YY∶Yy∶yy=1∶4∶1
的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍
抑制纺锤体
3∶3∶1∶1
2
抗病与易感病
RRYy、rrYy
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(4)用X射线对该花卉A基因的显性纯合子进行诱变,当A基因突变为隐性基因后,四倍
体中隐性性状的出现频率较二倍体更_______。
低
解析 (1)第1组中,两对相对性状分别分析,抗病×易感病,F1全为抗病,故抗病为显性性
状,亲本基因型为RR、rr;非斑点×非斑点,F1中非斑点∶斑点≈3∶1,故非斑点为显性性
状,亲本基因型为Yy、Yy,综上可知第1组亲本的基因型为RRYy、rrYy。同样方法依
次推导出第2组亲本的基因型为RrYy、rryy,第3组亲本的基因型为Rryy、rrYy,第4组亲
本的基因型为RrYY、rryy。第4组,亲本抗病(Rr)与易感病(rr)杂交(即测交),Rr产生了两
种比例大致相等的配子,子代中抗病(Rr)∶易感病(rr)≈1∶1,可验证分离定律;非斑点
(YY)与斑点(yy)杂交,子代均为非斑点,亲本均只能产生一种配子,不能验证分离定律,故
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该组的结果能验证抗病与易感病性状的遗传符合分离定律。第2组,亲本易感病斑点
(rryy)只产生ry一种基因型的配子,而子代性状比例约为1∶1∶1∶1,可证明亲本抗病非
斑点(RrYy)可产生4种比例大致相等的配子,进而验证这两对相对性状的遗传符合自由
组合定律。(2)第2组亲本杂交组合为RrYy×rryy,F1中的抗病非斑点植株基因型为
RrYy。第3组亲本杂交组合为Rryy×rrYy,F1中的易感病非斑点植株基因型为rrYy。
RrYy与rrYy杂交,Rr×rr→Rr∶rr=1∶1,Yy×Yy→Y_∶yy=3∶1,故后代为抗病非斑点
(RrY_)∶易感病非斑点(rrY_)∶抗病斑点(Rryy)∶易感病斑点(rryy)=3∶3∶1∶1。
(3)秋水仙素作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞
的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。不考虑其他变异时,基因型为YYyy的四倍
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体植株减数分裂过程中,四条同源染色体两两分离,设该植株基因型为Y1Y2y1y2,则产生
的配子类型及比例为Y1Y2∶y1y2∶Y1y1∶Y2y2∶Y1y2∶Y2y1=1∶1∶1∶1∶1∶1,即产生
的配子类型及比例分别为YY∶Yy∶yy=1∶4∶1,其自交后代基因型有YYYY、
YYYy、YYyy、Yyyy、yyyy,共5种。(4)二倍体显性纯合子基因型为AA,当A基因突变
为a后,其基因型可变为Aa,Aa自交产生aa的概率为1/4;秋水仙素处理Aa后获得四倍体
AAaa,该四倍体产生aa配子的概率为1/6,则AAaa自交产生aaaa的概率为1/36,故四倍体
中隐性性状的出现频率更低。
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变式1 (同考法不同情境·一性状为从性遗传时亲本基因型推断)(2025甘肃,6,3分)
某种牛常染色体上的一对等位基因H(无角)对h(有角)完全显性。体表斑块颜色由另一
对独立的常染色体基因(M褐色/m红色)控制,杂合态时公牛呈现褐斑,母牛呈现红斑。
在如图的杂交实验中,亲本公牛的基因型是 ( )
A.HhMm B.HHMm C.HhMM D.HHMM
A
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解析 据性状与基因之间的关系及亲子代基因之间的遗传情况,初步判断:
P 有角红斑母牛(hhMm、hhmm)×无角褐斑公牛(H_M_)
↓
F1 有角褐斑公牛(hhM_)
↓
根据F1为有角褐斑公牛(hhM_)可判断,亲本无角褐斑公牛一定含有基因h,故其基因型
为HhM_;
P 无角褐斑公牛(HhM_)×无角褐斑母牛(H_MM)
↓
F1 无角红斑母牛(H_Mm,H_mm不满足题意,舍去)
根据F1为无角红斑母牛(H_Mm)可判断,亲本无角褐斑公牛一定含有基因m,故其基因型
为HhMm,故选A。
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考法2 9∶3∶3∶1及其变式
1.成因分析
AaBb自交后代比例 可能原因分析 AaBb测交后代比例
9∶6∶1 AaBb∶(Aabb、aaBb)∶aabb=1∶2∶1
9∶7 AaBb∶(Aabb、aaBb、aabb)=1∶3
9∶3∶4 AaBb∶Aabb∶(aaBb、aabb)=1∶1∶2
15∶1 (AaBb、Aabb、aaBb)∶aabb=3∶1
1∶4∶6∶4∶1 A、B作用效果相同,显性基因数量越多,作用效果越强 AaBb∶(Aabb、aaBb)∶aabb=1∶2∶1
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2.常见题型
类型一 类型二
实
例 科研人员为探究某种鲤鱼体色的遗传,做了如下实验:用黑色鲤鱼与红色鲤鱼杂交,F1全为黑鲤,F1雌雄交配结果如表所示。根据实验结果分析,若F1与隐性亲本杂交,后代中黑鲤与红鲤的比例理论上应为 。 野生百合雌雄同株,其鳞茎颜色受独立遗传的两对基因A、a和B、b控制,显性基因B使鳞茎表现为紫色,隐性基因b使鳞茎表现为黄色,只要A基因存在野生百合就不能合成色素,鳞茎表现为白色。AaBb自交,子代表型及比例为 。
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类型一 类型二
分
析 已知F2中黑鲤∶红鲤≈15∶1,为9∶3∶3∶1的变式,则F1为双杂合子,鲤鱼体色由两对独立遗传的等位基因控制(设为A/a、B/b),当存在显性基因时表现为黑鲤,否则为红鲤,故红鲤基因型为aabb。因此,F1(AaBb)与隐性亲本(aabb)杂交,后代基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,黑鲤与红鲤的比例理论上应为3∶1 由题干可知,基因作用途径为:
白色为A_ _ _(A_B_、A_bb),黄色为
aabb,紫色为aaB_,故AaBb自交,子代
表型及比例为白色∶黄色∶紫色=12∶1∶3
技巧点拨 两对等位基因控制的性状,若子代表型比例之和是16,不管以什么样的比例
呈现,两对等位基因的遗传都符合基因的自由组合定律。
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典例2 (2023新课标,5,6分)某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突
变体。为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自
交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1。若用A、B表示显性
基因,则下列相关推测错误的是 ( )
A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb
B.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种
C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆
D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16
D
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解析 分析题干信息“2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其
比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1”可得出,玉米高秆和矮秆受两对等位基因控制,
且两对等位基因的遗传符合基因的自由组合定律;推断F1的基因型是AaBb,F2中高秆的
基因型是A_B_,矮秆的基因型是A_bb、aaB_,极矮秆的基因型是aabb,结合亲本的性状
(均为矮秆突变体)和F1的基因型可推测亲本的基因型是aaBB和AAbb,A、C正确。结合
上述分析可知,F2矮秆的基因型有AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,共4种,B正确。F2矮秆中
纯合子(AAbb、aaBB)占比为2/6=1/3,F2高秆中纯合子(AABB)占比为1/9,D错误。
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变式2 (同考法不同解题思维·通过分析基因间的相互作用推导基因型)(2022全国
乙,32,12分)某种植物的花色有白、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合
成途径是:白色 红色 紫色。其中酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控
制,基因A和B位于非同源染色体上。回答下列问题。
(1)现有紫花植株(基因型为AaBb)与红花杂合体植株杂交,子代植株表现型及其比例为
_______________________;子代中红花植株的基因型是_______________;子代白花植
株中纯合体所占的比例是________。
1/2
AAbb、Aabb
紫∶红∶白=3∶3∶2
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(2)已知白花纯合体的基因型有2种。现有1株白花纯合体植株甲,若要通过杂交实验(要
求选用1种纯合体亲本与植株甲只进行1次杂交)来确定其基因型,请写出所选用的亲本
基因型、预期实验结果和结论。
答案 所选用的亲本基因型:AAbb。预期实验结果和结论:若子代均为紫花,则植株甲
的基因型是aaBB;若子代均为红花,则植株甲的基因型是aabb。
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解析 抓住题干中关键信息“基因A和B位于非同源染色体上”,由此可得出两对基因
的遗传符合基因的自由组合定律。结合题干,可得出如图花瓣中色素合成途径:
确定表现型与基因型的对应关系如下:紫花的基因型为A_B_;红花的基因型为A_bb;白
花的基因型为aa_ _。
(1)红花杂合体植株的基因型为Aabb,与基因型为AaBb的紫花植株杂交,子代植株中白
花(aa_ _)所占比例为1/4,红花(A_bb)所占比例为3/4×1/2=3/8,紫花(A_Bb)所占比例为3/4
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×1/2=3/8,即表现型及比例为白花∶红花∶紫花=2∶3∶3;其中子代红花的基因型为
AAbb、Aabb;子代白花的基因型为aaBb和aabb,其中纯合体(aabb)所占比例为1/2。
(2)白花纯合体的基因型为aaBB或aabb,两者的区别在于具有基因B还是基因b,为了通过一
次杂交实验就得出结果,子代一定要具有基因A,再结合判断基因型常采用测交的方法
进行,可确定选用的亲本基因型为AAbb。若白花纯合体基因型为aaBB,则杂交子代基
因型均为AaBb,均为紫花;若白花纯合体基因型为aabb,则杂交子代基因型均为Aabb,均
为红花。
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思维点拨 对于涉及两对及两对以上基因的遗传题的分析,需首先明确两对基因的位
置关系。若位于非同源染色体上,则符合基因的自由组合定律;若位于同源染色体上,则
不符合基因的自由组合定律。其次,要明确基因型和表型的对应关系,因为性状与基因
并非简单的一一对应关系,如本题中两对基因仅对应三种表型。最后,将复杂的遗传情
境转变为平常熟悉的解题情境,进行作答。
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考法3 自由组合定律中的“致死问题”
1.配子完全致死或配子活力不足
(1)方法:一般采用棋盘法解决,针对配子活力不足问题,可重新计算存活配子的比例,再
通过棋盘法(或雌雄配子随机结合)计算子代的比例。
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(2)示例
类型 配子完全致死 配子活力不足
题干 某植物ab类型的花粉(ab类型的雄配子)致死,计算AaBb自交后代的基因型及其比例 某植物ab类型的花粉(ab类型的雄配子)萌发率为50%,计算AaBb自交后代的基因型及其比例
棋盘法 AaBb自交后代的基因型及其比例为A_B_∶A_bb∶aaB_=8∶2∶2=4∶1∶1 AaBb自交后代的基因型及其比例为A_B_∶A_bb∶
aaB_∶aabb=17∶5∶5∶1
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2.合子致死
(1)方法:①可先将其拆分成分离定律单独分析,再将分析结果综合在一起;②采用棋盘法。
(2)示例:某植物AA_ _不能存活,计算AaBb自交后代的性状分离比。
①利用分离定律分析:(Aa∶aa)(B_∶bb)=(2∶1)(3∶1)→AaB_∶aaB_∶Aabb∶aabb=
6∶3∶2∶1。
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雄配子
AB Ab aB ab
雌
配
子 AB AaBB AaBb
Ab AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb
②采用棋盘法分析:AaBb自交后代的性状分离比为6∶3∶2∶1,如表。
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典例3 (2023全国乙,6,6分)某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶
性状;高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。
为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自
交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄
叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是 ( )
A.从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死
B.实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb
C.若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb
D.将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4
D
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解析 实验①中,宽叶植株自交,子代出现性状分离,说明亲本宽叶植株基因型为Aa,Aa
自交,子代表型比例为宽叶∶窄叶=2∶1,可推知AA致死,同理,通过实验②可推知BB致
死,A正确;由A项分析可知,实验①的亲本基因型为Aabb,由于A基因纯合致死,其自交所
得子代为(Aa∶aa)(bb),因此子代中宽叶矮茎的基因型为Aabb,B正确;由于AA和BB致
死,因此宽叶高茎个体的基因型为AaBb,C正确;宽叶高茎(AaBb)植株自交,由于AA和BB
致死,子代为(Aa∶aa)(Bb∶bb)=(2∶1)(2∶1),纯合子(aabb)的比例为1/3×1/3=1/9,D错误。
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变式3 (同考法不同考查角度·配子致死)某动物的灰毛和黑毛、直立耳和折耳两对
相对性状分别由常染色体上的基因A/a、B/b控制,已知这两对性状独立遗传。现由两
纯合亲本杂交得到子代F1,F1雌雄个体间随机交配得到F2(存在某种基因型配子致死现
象),统计F2的表型及数量如图所示。下列相关叙述错误的是 ( )
A.两对性状中表现为显性性状的分别为灰色和直立耳
B.F2中黑色折耳雌性个体均为纯合子
C.分析题意可得,雌雄配子中均出现AB配子致死现象
D.若F2中灰色直立耳与灰色折耳杂交,子代中黑色折耳占1/12
D
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解析 根据题意可知,这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,F2中灰色直立耳∶灰
色折耳∶黑色直立耳∶黑色折耳=2∶3∶3∶1,为“和”小于16的特殊分离比,则F1的
基因型为AaBb;由于黑色折耳占一份,说明为隐性性状(纯合子),因此两对性状中表现为
显性性状的分别为灰色和直立耳,F1的表型为灰色直立耳,A、B正确。由F2中灰色直立
耳(双显性个体)只占2份可知,灰色直立耳中存在致死现象,结合棋盘法分析:
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故雌雄配子中均出现AB配子致死现象,C正确。由于雌雄配子中均出现AB配子致死现
象,因此F2中灰色直立耳个体的基因型为AaBb,其产生的配子类型及比例为Ab∶aB∶
ab=1∶1∶1;F2中灰色折耳个体的基因型为1AAbb、2Aabb,该群体产生的配子基因型
及比例为Ab∶ab=2∶1,则子代中黑色折耳(aabb)的概率为1/3×1/3=1/9,D错误。
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微专题 连锁与互换
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79
探索命题规律
位于同源染色体上的基因在遗传给后代时涉及基因的连锁与互换问题。高考命
题中经常给出实验数据或遗传图谱,要求考生根据这些数据或图谱来推断基因在染色
体上的位置关系及遵循的遗传定律。在考题中,基因的连锁与互换可能会结合基因的
自由组合定律、伴性遗传、减数分裂等内容进行综合考查,要求考生熟练掌握判断的
基本方法,根据不同情境进行有效地分析和计算。(2025安徽,11)(2025黑吉辽蒙,24)(2024广东,14)(2023山东,23)(2023湖北,14)(2022福建,20)
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一、完全连锁
典例1 (2022福建,20,14分)7S球蛋白是大豆最主要的过敏原蛋白,三种大豆脂氧酶
Lox-1,2,3是大豆产生腥臭味的原因。大豆食品深加工过程中需要去除7S球蛋白和三种
脂氧酶。科研人员为获得7S球蛋白与三种脂氧酶同时缺失的大豆新品种,将7S球蛋白缺
失的大豆植株与脂氧酶完全缺失的植株杂交,获得F1种子。F1植株自交得到F2种子。对
F1种子和F2种子的7S球蛋白和脂氧酶进行蛋白质电泳检测,不同表型的电泳条带示意
如图。
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注:图中黑色条带为抗原—抗体杂交带,表示相应蛋白质的存在。M泳道条带为相应标
准蛋白所在位置,F1种子泳道的条带待填写。
根据电泳检测的结果,对F2种子表型进行分类统计如表。
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F2种子表型 粒数
7S球蛋白 野生型 124
7S球蛋白缺失型 377
脂氧酶
Lox-1,2,3 野生型 282
① 94
② 94
Lox-1,2,3全缺失型 31
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回答下列问题:
(1)7S球蛋白缺失型属于_________(填“显性”或“隐性”)性状。
(2)表中①②的表型分别是__________________、_____________。脂氧酶Lox-1,2,3
分别由三对等位基因控制,在脂氧酶是否缺失的性状上,F2种子表型只有四种,原因是
_______________________________________________________________________
____________________。
(3)在题图对应的位置画出F1种子表型的电泳条带。
另一对同源染色体上
控制Lox-1,2的基因在同一对同源染色体上并且不发生互换,控制Lox-3的基因位于
Lox-3缺失型
Lox-1,2缺失型
显性
答案
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(4)已知Lox基因和7S球蛋白基因独立遗传。图中第______泳道的种子表型为7S球蛋白
与三种脂氧酶同时缺失型,这些种子在F2中的比例是_________。利用这些种子选择并
获得稳定遗传种子的方法是__________________________________________________
__________________________________________________________________________
______。
(5)为提高大豆品质,利用基因工程方法提出一个消除野生型大豆7S球蛋白过敏原的设
想______________________________________________________________。
敲除7S球蛋白基因/导入7S球蛋白的反义基因,使7S球蛋白不能合成
遗传
行蛋白质电泳检测,若某植株所有种子均不出现7S球蛋白条带,则该植株的种子能稳定
将这些种子长成的植株自交,对单株所得的所有种子进
3/64
4
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解析 (1)7S球蛋白缺失的大豆植株与脂氧酶完全缺失的植株杂交,获得F1种子,F1植株
自交得到F2种子,由表可知F2种子中7S球蛋白缺失型与野生型的比约为3∶1,则7S球蛋
白缺失型为显性性状。(2)表中①②的表型需结合杂交过程、表格中性状比例及电泳
条带分析。只看Lox-1,2,3的电泳条带示意图,一共有四种类型:F2种子中泳道3和6表现
为野生型;泳道4和5表现为Lox-1,2,3全缺失型;泳道1和8表现为Lox-1,2缺失型;泳道2和
7表现为Lox-3缺失型。说明①②的表型应为Lox-1,2缺失型、Lox-3缺失型。脂氧酶由
三对等位基因控制,F2种子在脂氧酶的性状上表型只有四种,结合表中四种表型比例约
为9∶3∶3∶1,推测控制Lox-1,2的两对等位基因在同一对同源染色体上并且不发生互
换,控制Lox-3的一对等位基因位于另一对同源染色体上。(3)根据题中的杂交育种过
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程分析,F1应为杂合子,表现出显性性状(7S球蛋白缺失型及脂氧酶Lox-1,2,3野生型),电
泳条带应为仅有Lox-1,2,3三条电泳条带。(4)由电泳条带图可知第4泳道没有电泳条
带,说明其种子表型为7S球蛋白缺失型与Lox-1,2,3全缺失型,这些种子在F2中的比例是
3/4×1/16=3/64。利用这些种子选择并获得稳定遗传种子的方法是先将这些种子长成的
植株自交,因杂合子的后代会发生性状分离,故对单株所得的所有种子进行蛋白质电泳
检测,若某植株所有种子均不出现7S球蛋白条带,则该植株的种子能稳定遗传。(5)敲除
7S球蛋白基因或导入7S球蛋白基因的反义基因可使7S球蛋白不能合成,从而达到改良
品种的目的。
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二、不完全连锁
典例2 (互换的判断)(2024广东,14,4分)雄性不育对遗传育种有重要价值。为获得
以茎的颜色或叶片形状为标记的雄性不育番茄材料,研究者用基因型为AaCcFf的番茄
植株自交,所得子代的部分结果见图。其中,控制紫茎(A)与绿茎(a)、缺刻叶(C)与马铃
薯叶(c)的两对基因独立遗传,雄性可育(F)与雄性不育(f)为另一对相对性状,3对性状均
为完全显隐性关系。下列分析正确的是( )
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A.育种实践中缺刻叶可以作为雄性不育材料筛选的标记
B.子代的雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例约为1∶1
C.子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比例约为3∶1
D.出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是基因突变的结果
答案 C
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解析 只考虑叶片形状和育性,CcFf自交子代的雄性不育株中,缺刻叶∶马铃薯叶=3∶
1,这说明基因C、c与F、f的遗传遵循自由组合定律,故育种实践中缺刻叶不能作为雄
性不育材料筛选的标记,且子代的雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例也约为3∶1,
A、B错误;只考虑茎的颜色和育性,AaFf自交子代中,绿茎株中绝大多数是雄性不育,紫
茎株中绝大多数是雄性可育,这说明绿茎(a)与雄性不育(f)相关联,紫茎(A)与雄性可育
(F)相关联,即基因a与f在一条染色体上,基因A与F在一条染色体上,而子代中偶见等量
的绿茎可育株与紫茎不育株,这是互换(基因重组)的结果,AaFf( )自交后代中紫
茎雄性可育株(A_F_)与绿茎雄性不育株(aaff)的比例约为3∶1(因互换发生率很低,基本
不改变AaFf未互换时所得A_F_与aaff的比例),C正确,D错误。
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典例3 (互换的计算)位于非同源染色体上的两对等位基因可以自由组合,位于一对
同源染色体上的两对等位基因分为完全连锁和不完全连锁。完全连锁是指一对染色
体上的两对等位基因间完全不发生互换,不产生重新组合类型的配子;不完全连锁是指
在进行减数分裂时可能发生互换现象,导致产生重新组合类型的配子。某些生物的雌
雄个体在产生配子时连锁类型不同。黑腹果蝇中,灰体(A)对黑体(a)为显性,红眼(B)对
紫眼(b)为显性。现有基因型为AaBb的个体相互交配,下列相关叙述正确的是 ( )
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A.若双亲均为图1类型,完全连锁的情况下子代灰体紫眼∶黑体红眼=3∶1
B.若双亲均为图2类型,完全连锁的情况下子代灰体红眼∶黑体紫眼=3∶1
C.若双亲均为图3类型,子代灰体红眼∶灰体紫眼∶黑体红眼∶黑体紫眼=9∶3∶3∶1
D.若双亲均为图1类型,但雌性个体产生配子时完全连锁,雄性个体40%的精原细胞发生
互换,则子代灰体红眼∶灰体紫眼∶黑体红眼∶黑体紫眼=59∶16∶16∶9
答案 C
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解析 若双亲均为图1类型,完全连锁的情况下,子代基因型及比例为AABB∶AaBb∶
aabb=1∶2∶1,表型及比例为灰体红眼∶黑体紫眼=3∶1,A错误;若双亲均为图2类型,完
全连锁的情况下,子代基因型及比例为AAbb∶AaBb∶aaBB=1∶2∶1,表型及比例为灰
体紫眼∶灰体红眼∶黑体红眼=1∶2∶1,B错误;若双亲均为图3类型,基因的遗传遵循
自由组合定律,子代表型及比例为灰体红眼∶灰体紫眼∶黑体红眼∶黑体紫眼=9∶3∶
3∶1,C正确;若双亲均为图1类型,且雌性个体产生配子时完全连锁,则母本产生配子的
基因型及比例为AB∶ab=1∶1,但雄性个体40%的精原细胞发生互换,说明重组型配子
(Ab、aB)概率为20%,则父本产生精子的基因型及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=4∶1∶1∶
4,故子代基因型及比例为AABB∶AABb∶AaBB∶AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=4∶1∶
1∶8∶1∶1∶4,表型及比例为灰体红眼∶灰体紫眼∶黑体红眼∶黑体紫眼=14∶1∶
1∶4,D错误。
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突破指南
1.设基因型为AaBb的个体,存在如表连锁类型(A/a、B/b分别控制不同性状,且只考虑完
全显性)
类型 图像(复制后) 配子类型及比例 个体自交后代基因型
及比例、性状分离比 个体测交后代基因型
及比例、性状分离比
完全
连锁 AB∶ab=1∶1 基因型及比例为AABB∶AaBb∶aabb=1∶2∶1,性状分离比为3∶1 基因型及比例为
AaBb∶aabb=1∶1,性
状分离比为1∶1
Ab∶aB=1∶1 基因型及比例为AAbb∶AaBb∶aaBB=1∶2∶1,性状分离比为1∶2∶1 基因型及比例为
Aabb∶aaBb=1∶1,性
状分离比为1∶1
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类型 图像(复制后) 配子类型及比例 个体自交后代基因型
及比例、性状分离比 个体测交后代基因型
及比例、性状分离比
不完全
连锁 大部分正常,少数发生互换,如图:
正常配子:AB∶ab=
1∶1
互换后配子:AB∶Ab
(重组)∶aB(重组)∶
ab=1∶1∶1∶1 设未发生互换的初级性母细胞产生的正常配子占比均为x,重组配子占比均为y,且1>x>y,则AaBb个体测交:
基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=(x+y)∶y∶y∶(x+y),性状分离比为(x+y)∶y∶y∶(x+y)
大部分正常,少数发生互换,如图:
正常配子:Ab∶aB=
1∶1
互换后配子:AB(重
组)∶Ab∶aB∶ab(重
组)=1∶1∶1∶1 设未发生互换的初级性母细胞产生的正常配子占比均为x,重组配子占比均为y,且1>x>y,则AaBb个体测交:
基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=y∶(x+y)∶(x+y)∶y,性状分离比为y∶(x+y)∶(x+y)∶y
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2.基因连锁或互换的判断及计算
完全
连锁 AaBb自交子代的性状比例不为9∶3∶3∶1,且子代性状只有2种或3种,则A/a和B/b可能完全连锁:
(1)若AaBb自交子代性状分离比为3∶1,则A、B位于同一条染色体上,a、b位于另一条染色体上,且未发生互换
(2)若AaBb自交子代性状分离比为1∶2∶1,则A、b位于同一条染色体上,a、B位于另一条染色体上,且未发生互换
不
完
全
连
锁
判断 当AaBb自交子代性状出现4种类型,但比例不满足9∶3∶3∶1及其变式时或当AaBb测交子代性状出现4种类型,但比例不满足1∶1∶1∶1及其变式时,可能为不完全连锁
解题技巧 (1)重组型配子的比例小于非重组(亲本)型配子的比例
(2)配子概率:AB=ab、Ab=aB
(3)AaBb自交:根据aabb的比例(设为x)可计算出ab配子的概率( )
(4)测交:测交亲本之一为aabb,配子为ab,故根据子代基因型可推出另一亲本产生配子的基因型及比例
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不
完
全
连
锁 实
例
分
析 自交 测交
利用基因型为AaBb的个体自交,后代基因型及比例为A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=19∶8∶8∶1,求重组率
基因型为AaBb的个体作母本,与基因型为aabb的父本进行杂交,后代基因型及比例为AaBb∶Aabb∶
aaBb∶aabb=1∶2∶2∶1,求重组率
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微专题 几对基因位置关系的分析与判断
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98
探索命题规律
“几对基因位置关系的分析与判断”是一个高频、必考且区分度高的考点,常结
合孟德尔遗传规律、伴性遗传、减数分裂等知识考查不同的情境下基因的位置关系,
本微专题将系统地讲解不同基因可能存在的位置关系以及常见的情境,希望考生可以
通过对不同情境的分析,掌握基因位置关系判断的方法。(2025河北,23)(2025四川,
20)(2024山东,22)(2023江苏,23)(2023河北,23)(2022山东,6)(2021辽宁,25)(2021浙江6月选考,28)
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一、基因在染色体上的位置关系及判断
典例1 (2023江苏,23节选)科学家在果蝇遗传学研究中得到一些突变体。为了研究其
遗传特点,进行了一系列杂交实验。请回答下列问题:
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(1)下列实验中控制果蝇体色和刚毛长度的基因位于常染色体上,杂交实验及结果如图1:
据此分析,F1雄果蝇产生______种配子,这两对等位基因在染色体上的位置关系为______
__________________。
(2)果蝇A1、A2、A3为3种不同眼色隐性突变体品系(突变基因位于Ⅱ号染色体上)。
为了研究突变基因相对位置关系,进行两两杂交实验,结果如图2:
一对同源染色体上
位于
2
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据此分析A1、A2、A3和突变型F1四种突变体的基因型,在图3中标注它们的突变型基
因与野生型基因之间的相对位置(A1、A2、A3隐性突变基因分别用a1、a2、a3表示,
野生型基因用“+”表示)。
答案
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解析 (1)控制果蝇体色和刚毛长度的基因位于常染色体上,亲本灰体长刚毛与黑檀体
短刚毛杂交,F1全为灰体长刚毛,说明灰体与长刚毛均为显性性状,且F1为双杂合子,由F1
测交结果灰体长刚毛∶黑檀体短刚毛=1∶1可知,F1灰体长刚毛只产生2种配子,说明这
两对等位基因位于一对同源染色体上,且控制灰体与长刚毛的基因连锁,控制黑檀体与
短刚毛的基因连锁。(2)由题干信息可知,果蝇A1、A2、A3为3种不同眼色隐性突变体
品系且突变基因位于Ⅱ号染色体上,则A1、A2、A3的基因型分别为a1a1、a2a2、a3a3,
A2、A3杂交,后代都是突变型,说明a2和a3两个基因位于Ⅱ号染色体的相同位置;
A1、A2杂交及A1、A3杂交,后代都是野生型,说明a1和a2(a1和a3)基因位于Ⅱ号染色体
的不同位置。故A1、A2、A3和突变型F1四种突变体的基因型的图示为:
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突破指南
1.两对基因(A/a、B/b)的位置关系及交配结果
非同源染色体上的非等位基因 同源染色体上的非等位基因(不考虑互换)
P(亲本)
F1
F1自交后代 A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1 A_B_∶aabb=3∶1 AAbb∶AaBb∶aaBB
=1∶2∶1
F1测交后代 AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1 AaBb∶aabb=1∶1 Aabb∶aaBb=1∶1
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2.多个基因位置关系的判断:应先判断任意两个基因间的位置关系,再综合判断多个基
因间的位置关系。
3.不同个体同种性状隐性突变基因位置关系的判断
若两突变体(设基因型为a1a1、a2a2)杂交,子代均为突变型(a1a2),则两突变基因互为等位基因
若两突变体(设基因型为aaBB、AAbb)杂交,F1均为野生
型(AaBb),则两突变基因为非等位基因 F1自交,若F2表型及比例为野生型∶突变型=9∶7,则两突
变基因分别位于两对同源染色体上
F1自交,若F2性状分离比为1∶2∶1或3∶1,则两突变基因
位于同一对同源染色体上
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二、外源基因整合到宿主细胞染色体上的位置判断
典例2 (2021浙江6月选考,28节选)利用转基因技术,将抗除草剂基因转入纯合不抗除
草剂水稻(2n)(甲),获得转基因植株若干。从转基因后代中选育出纯合矮秆抗除草剂水
稻(乙)和纯合高秆抗除草剂水稻(丙)。用甲、乙、丙进行杂交,F2结果如表。转基因过
程中,可发生基因突变,外源基因可插入不同的染色体上。高秆(矮秆)基因和抗除草剂
基因独立遗传,高秆和矮秆由等位基因A(a)控制,有抗除草剂基因用B+表示、无抗除草
剂基因用B-表示。
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杂交组合 F2的表现型(表型)及数量(株)
矮秆抗除草剂 矮秆不抗除草剂 高秆抗除草剂 高秆不抗除草剂
甲×乙 513 167 0 0
甲×丙 109 37 313 104
乙×丙 178 12 537 36
回答下列问题:
(1)矮秆对高秆为_________性状,甲×乙得到的F1产生______种配子。
(3)乙×丙的F2中,形成抗除草剂与不抗除草剂表现型(表型)比例的原因是_____________
_________________________________________________________________________。
除草剂基因位于非同源染色体上,乙和丙上抗除草剂基因的遗传遵循自由组合定律
乙和丙的抗
2
隐性
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(4)甲与丙杂交得到F1,F1再与甲杂交,利用获得的材料进行后续育种。写出F1与甲杂交
的遗传图解。
答案
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解析 (1)由表中乙(矮秆)和丙(高秆)杂交,F2的表型及比例为矮秆∶高秆=(178+12)∶
(537+36)≈1∶3可知,矮秆对高秆为隐性性状。乙为纯合矮秆抗除草剂水稻,故其基因型
为aaB+B+,甲不含抗除草剂基因,故为__B-B-。甲与乙杂交(仅考虑A/a),F2均为矮秆,说明
F1为aa,甲为aa,甲基因型为aaB-B-,则甲、乙杂交所得F1基因型为aaB+B-,可以产生2种配
子(aB+、aB-)。(3)乙×丙的F2中,抗除草剂与不抗除草剂的表型比例为(178+537)∶
(12+36)=715∶48≈15∶1(9∶3∶3∶1的变式),说明乙和丙的抗除草剂基因位于非同源染
色体上,乙和丙上抗除草剂基因的遗传遵循自由组合定律。(4)甲与丙杂交组合的F2中,表
型比例313∶109∶104∶37约为9∶3∶3∶1,故F1为AaB+B-,F1与甲杂交的遗传图解见答
案。
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突破指南
类型 个体基因型(相当于) 自交子代表型
插入一个外源基因A Aa 性状分离比为3∶1
插入两
个外源
基因A 插入一条染色体上 Aa 性状分离比为3∶1
插入一对同源染色体上 AA 100%为A基因性状
插入两对同源染色体上 A1a1A2a2 性状分离比为15∶1
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类型 个体基因型(相当于) 自交子代表型
插入
n个
外源
基因A 插入一条染色体上 Aa 性状分离比为3∶1
插入一对同源染色体上 AA 100%为A基因性状
插入两对
同源染色
体上 插入其中两条非同源染色体上 A1a1A2a2 性状分离比为15∶1
插入其中三条染色体上 A1A1A2a2 100%为A基因性状
插入其中四条染色体上 A1A1A2A2 100%为A基因性状
插入m(<n)对同源染色体上 如果每对同源染色体只有其中一条有A基因 A1a1A2a2……Amam 隐性纯合个体占比为1/4m,性状分离比为(4m-1)∶1
只要其中一对同源染色体上均含有A基因 AA 100%为A基因性状
插入n对同源染色体上 每对同源染色体只有其中一条有A基因 A1a1A2a2……Anan 隐性纯合个体占比为1/4n,性状分离比为(4n-1)∶1
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