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
微专题
微专题
微专题
返回目录
第1节 基因的分离定律
返回目录
2
考法1 显隐性、基因型和表型的推断:T2、T5、T6、T10
考法2 分离定律中的计算:T4、T9
高考真题
1.★★(2022浙江6月选考,9,2分)番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄
是否为纯合子,下列方法不可行的是 ( )
A.让该紫茎番茄自交 B.与绿茎番茄杂交
C.与纯合紫茎番茄杂交 D.与杂合紫茎番茄杂交
C
返回目录
解析 番茄的紫茎对绿茎为完全显性,让该紫茎番茄自交,若后代全为紫茎,则该紫茎番
茄为纯合子,若后代发生性状分离,则该紫茎番茄为杂合子,A法可行;让该紫茎番茄与绿
茎番茄杂交,若后代全为紫茎,则该紫茎番茄为纯合子,若后代既有紫茎也有绿茎,则该
紫茎番茄为杂合子,B法可行;让该紫茎番茄与纯合紫茎番茄杂交,不论该紫茎番茄是否
为纯合子,后代均全为紫茎,C法不可行;让该紫茎番茄与杂合紫茎番茄杂交,若后代全为
紫茎,则该紫茎番茄为纯合子,若后代既有紫茎也有绿茎,则该紫茎番茄为杂合子,D法可
行。
返回目录
2.★★(2021湖北,4,2分)浅浅的小酒窝,笑起来像花儿一样美。酒窝是由人类常染色体
的单基因所决定的,属于显性遗传。甲、乙分别代表有、无酒窝的男性,丙、丁分别代
表有、无酒窝的女性。下列叙述正确的是 ( )
A.若甲与丙结婚,生出的孩子一定都有酒窝
B.若乙与丁结婚,生出的所有孩子都无酒窝
C.若乙与丙结婚,生出的孩子有酒窝的概率为50%
D.若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,则甲的基因型可能是纯合的
B
返回目录
解析 设酒窝的有无由基因A、a控制,有酒窝为显性性状,无酒窝为隐性性状,甲、乙
基因型分别为A_、aa,丙、丁基因型分别为A_、aa,若甲与丙结婚,其后代可能无酒窝,
A错误;若乙与丁结婚,其后代一定无酒窝,B正确;若丙的基因型为AA,则乙、丙婚配的
后代全有酒窝,C错误;若甲与丁结婚,生了一个无酒窝的孩子,则甲一定是杂合子,D错
误。
返回目录
3.★★★(2024安徽,10,3分)甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,但不抗稻瘟病(rr),
乙品种水稻抗稻瘟病(RR)。育种工作者欲将甲培育成抗稻瘟病并保留自身优良性状
的纯合新品种,设计了下列育种方案,合理的是 ( )
①将甲与乙杂交,再自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株
②将甲与乙杂交,F1与甲回交,选F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代;再将
选取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株
③将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体数目加倍为二倍体,从
中选取抗稻瘟病植株
④向甲转入抗稻瘟病基因,筛选转入成功的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟
病植株
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
C
返回目录
解析 甲(rr)×乙(RR)→F1(Rr) 选取抗稻瘟病植株,该植株难以保留甲的优良
性状,①不合理;甲(rr)×乙(RR)→F1(Rr)与甲回交→选F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回
交,重复多代→可获得抗稻瘟病且保留甲优良性状的植株,且可提高子代中优良性状相
关基因的纯合率→自交多代→获得抗稻瘟病并保留甲优良性状的纯合新品种,②合理;
甲(rr)×乙(RR)→F1(Rr) 单倍体(R和r) 选取抗稻瘟病
植株(RR),该植株不能保留甲的优良性状,③不合理;向甲转入抗稻瘟病基因→获得杂合
抗稻瘟病且具有甲优良性状的植株→自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株→获得抗稻
瘟病并保留甲优良性状的纯合新品种,④合理。综上所述,②④合理,C正确。
返回目录
知识拓展 回交:在育种工作中,常利用回交的方法来加强杂种个体中某一亲本的性状
表现。如题目中欲获得保留甲的优良性状的纯合新品种(假设甲为MMnn……rr),可令
杂交子代与甲回交,重复多代,增多子代中甲的优良性状,如图所示:
返回目录
4.★★★★(2024安徽,12,3分)某种昆虫的颜色由常染色体上的一对等位基因控制,雌虫
有黄色和白色两种表型,雄虫只有黄色,控制白色的基因在雄虫中不表达,各类型个体的
生存和繁殖力相同。随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色,雄
性全为黄色。继续让F1自由交配,理论上F2雌性中白色个体的比例不可能是 ( )
A.1/2 B.3/4 C.15/16 D.1
A
返回目录
解析 设相关基因为A/a,据题意无法确定显隐性和亲本的具体基因型,故分类讨论:
Ⅰ.当白色为显性性状时,白色雌虫基因型可为AA或Aa:
亲本表型
及基因型 F1基因
型及比例 F1表型及
比例 F1自由交配
F2雌性表型及比例 F2雌性中白色个体
的比例
白色
雌虫
(AA) 黄色雄虫(AA) AA 白色雌虫,黄色雄虫 白色 1
黄色雄虫(Aa) AA∶Aa=1∶1 白色雌虫,黄色雄虫 白色∶黄色=15∶1 15/16
黄色雄虫(aa) Aa 白色雌虫,黄色雄虫 白色∶黄色=3∶1 3/4
返回目录
白色
雌虫
(Aa) 黄色雄虫
(AA) AA∶Aa=1∶1 白色雌虫,黄色雄虫 白色∶黄色=15∶1 15/16
黄色雄虫
(Aa) AA∶Aa∶aa=1∶2∶
1 雌虫:白色∶黄色=
3∶1,
雄虫:全为黄色 不满足题意中F1性状要求
黄色雄虫
(aa) Aa∶aa=1∶1 雌虫:白色∶黄色=
1∶1,
雄虫:全为黄色 不满足题意中F1性状要求
返回目录
Ⅱ.当黄色为显性性状时,白色雌虫基因型为aa:
亲本表型及基因型 F1基因型及比例 F1表型及比例 F1自由交配
F2雌性表型及比例 F2雌性中白色
个体的比例
白色
雌虫
(aa) 黄色雄虫(AA) Aa 黄色雌虫,黄色雄虫 不满足题意中F1性状要求
黄色雄虫(Aa) Aa∶aa=1∶1 雌虫:白色∶黄色=1∶1,
雄虫:全为黄色 不满足题意中F1性状要求
黄色雄虫(aa) aa 白色雌虫,黄色雄虫 白色 1
综合分析,A不可能。
返回目录
5.★★★(2025云南,18,10分)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遗传方式并对蜡粉基因(用“A”“a”表示)进行定位,科研人员
进行了一系列杂交实验,结果如表。
群体 植株总数/株 果面有蜡粉
株数/株 果面无蜡粉
株数/株
P1 30 30 0
P2 30 0 30
F1 523 523 0
F2 574 430 144
返回目录
注:F1为P1和P2杂交后代,F2为F1自交后代。
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因的_________定律,依据是__________
______________________________________________。
(2)实验证明蜡粉性状的改变是由基因突变引起的,突变基因上出现了一个限制酶H的
切割位点,可用于在苗期筛选出果实表面有蜡粉的植株,据此设计引物后进行植株基因
型鉴定的步骤为:提取基因组DNA→____________目的DNA片段→限制酶H切割扩增
产物→电泳。结果显示P1植株为1条条带,P2植株为2条条带,则F2中有蜡粉的植株为
_________条条带,限制酶H的切割位点位于______(填“A”“a”或“A和a”)上。
a
1或3
PCR扩增
3∶1的性状分离比,符合一对等位基因的遗传规律
F2中出现
分离
返回目录
(3)用表中材料设计实验,验证(1)中得到的结论,写出所选材料及遗传图解。
答案 选用材料:F1植株和P2植株
遗传图解:
返回目录
解析 (1)结合表中数据及表注分析,F1自交得到的F2中,果面有蜡粉株数与果面无蜡粉
株数之比约为3∶1,符合基因分离定律中一对杂合子自交后代性状分离比。(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。依据P1和P2
杂交后代F1性状可知,果面有蜡粉为显性性状,结合“蜡粉性状的改变……限制酶H的
切割位点”和“P1植株为1条条带,P2植株为2条条带”,分析P1为显性纯合子(AA)且其
基因不能被限制酶H切割,P2为隐性纯合子(aa)且其基因能被限制酶H切割,则限制酶H
的切割位点位于a上。F1基因型为Aa,F2中果面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),Aa有3条条带(A不能被切割,为1条,a被切割,为2条),即F2中果面有
蜡粉的植株为1条或3条条带。(3)验证分离定律,可采用测交的方法,即可用 (Aa)与P2
(aa)杂交,具体遗传图解见答案。
返回目录
高考模拟
6.★★(2026届河南南阳一调)已知某植物的花色由一对等位基因A/a控制,红花对白花
为显性。科研人员对该植物的A、a基因进行PCR扩增后,用限制酶处理,再进行琼脂糖
凝胶电泳,结果如表所示(“+”表示有该条带,“-”表示无该条带)。
基因型 200 bp条带 150 bp条带 50 bp条带
AA - + +
Aa + + +
aa + - -
返回目录
现有一红花植株与白花植株杂交,得到的F1中红花和白花植株各占一半。对F1中的红
花植株进行上述电泳检测,其结果可能是 ( )
A.仅出现200 bp条带
B.出现150 bp和50 bp条带
C.出现200 bp、150 bp和50 bp条带
D.出现200 bp和150 bp条带
C
解析 红花对白花为显性,红花植株与白花植株杂交,F1中红花和白花植株各占一半,可
推测亲本基因型为Aa×aa,F1中的红花植株基因型为Aa,电泳条带有200 bp、150 bp
50bp条带,故选C。
返回目录
7.★★(2026届重庆巴蜀中学月考)下列关于孟德尔遗传定律的叙述中,正确的是 ( )
A.欲验证基因的分离定律,一定要选择一对相对性状的纯合亲本
B.一对纯合亲本交配,F1表现出来的性状是显性性状
C.孟德尔的假说内容之一是生物体能产生数量相等的雌雄配子
D.一对相对性状的纯种豌豆间行种植,根据子代表型及比例无法判断显隐性
D
解析 分离定律的实质是杂合子减数分裂时等位基因分离,进入不同的配子中,常通过
杂合子测交或自交验证分离定律,纯合个体减数分裂时不会发生等位基因的分离,A错
误;一对相对性状的纯合亲本交配,F1表现出来的性状是显性性状,B错误;生物体产生的
雌雄配子数量不相等,一般雄配子多于雌配子,C错误;豌豆为严格自花传粉、闭花受粉
植物,自然状态下只能自交,AA和aa间行种植时无性状分离,无法区分显隐性,D正确。
返回目录
8.★★(2026届安徽蚌埠开学考)玉米中因含直链淀粉多不具有糯性(由基因A控制)的籽
粒和花粉遇碘变蓝;含支链淀粉多而具有糯性(由基因a控制)的籽粒和花粉遇碘不变
蓝。A对a为完全显性。把AA和aa杂交得到的种子播种下去,先后获取F1植株的花粉和
籽粒,分别滴加碘液观察统计,结果应为 ( )
A.花粉、籽粒全部变蓝 B.花粉、籽粒各3/4变蓝
C.花粉1/2变蓝、籽粒1/4变蓝 D.花粉1/2变蓝、籽粒3/4变蓝
D
解析 由题意知,含A的花粉和籽粒遇碘变蓝,AA和aa杂交所得F1基因型为Aa,F1可产生
A、a两种花粉,碘液检测表现为花粉1/2变蓝,F1植株产生的籽粒基因型为AA∶Aa∶aa=
1∶2∶1,故籽粒经过碘液染色后有3/4变蓝,故选D。
返回目录
9.★★★(2026届黑龙江省实验中学月考)某植物可自交或自由交配,在不考虑生物变异
和致死的情况下,基因型为Aa的该植物连续交配3次后,对所得子三代中基因型为Aa的
个体所占比例描述错误的是 ( )
A.Aa的该植物连续自交3次,子一代中Aa的个体占1/8
B.Aa的该植物连续自由交配3次,子三代中Aa的个体占1/2
C.Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa的个体,子三代中Aa的个体占1/5
D.Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa的个体,子三代中Aa的个体占2/5
C
返回目录
解析 基因型为Aa的该植物连续自交3次,则子三代中Aa所占比例=(1/2)n=(1/2)3=1/8,A
正确。基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,子一代中A的基因频率为1/2,a的基因频
率为1/2,自由交配基因频率不变,故子二代中A=1/2、a=1/2,则子三代中Aa所占比例为
1/2×1/2×2=1/2,B正确。基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体,
计算过程如下:
返回目录
子三代中Aa的个体占2/9,C错误。基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代
中均去除aa个体,计算过程如下:
子三代中Aa所占比例为2/5,D正确。
返回目录
10.★★★(2026届湖南长郡中学月考)玉米的甜与非甜是一对相对性状,植株A为甜玉
米,植株B为非甜玉米。用A、B两株玉米进行如图所示的遗传实验。下列有关图中四
个实验的叙述正确的是 ( )
A.植株A(♀)×植株B(♂)实验中,只需要进
行一次套袋操作
B.实验一属于自花传粉、闭花受粉形成的
自交实验
C.完成实验一和实验三即可判定甜与非甜的显隐关系
D.完成实验三和实验四即可判定甜与非甜的显隐关系
C
返回目录
解析 植株A(♀)×植株B(♂)实验中,在花蕾期去除植株A的全部雄蕊并套上纸袋,在植
株A雌蕊成熟时采集植株B的花粉涂在植株A的雌蕊柱头上,再套上纸袋,需进行两次套
袋操作,A错误。实验一属于同株异花传粉的自交实验,B错误。实验一为甜玉米A自
交,实验三为甜玉米A和非甜玉米B杂交,若A自交子代发生性状分离,则甜玉米为显性;
若A自交后代不发生性状分离,甜玉米A基因型可能为DD或dd(假定由D/d基因控制),甜
玉米A与非甜玉米B杂交子代若全为甜,则甜为显性,甜玉米A与非甜玉米B杂交子代若
全为非甜或甜与非甜都有,则非甜为显性,C正确。实验三和实验四表示植株甜玉米A
和非甜玉米B的正反交实验,若二者基因型为Dd与dd,不能判定甜与非甜的显隐关系,D
错误。
返回目录
微专题 分离定律的特殊题型
返回目录
27
高考真题
1.★★★(2022海南,15,3分)匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)
为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型
个体占20%,匍匐型个体占80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列
有关叙述正确的是( )
A.F1中匍匐型个体的比例为12/25
B.与F1相比,F2中A基因频率较高
C.F2中野生型个体的比例为25/49
D.F2中a基因频率为7/9
D
返回目录
解析 亲本野生型个体(aa)占20%,匍匐型个体(Aa)占80%,则A的基因频率是80%×1/2=
40%(2/5),a的基因频率是80%×1/2+20%=60%(3/5),随机交配得到F1,则F1的受精卵中AA
的基因型频率=2/5×2/5=4/25(A纯合致死),Aa的基因型频率=2×2/5×3/5=12/25,aa的基因
型频率=3/5×3/5=9/25,F1中匍匐型个体的基因型为Aa,其比例为12/25÷(12/25+9/25)=4/7,
则aa个体的比例为3/7,A错误;F1个体中A的基因频率是4/7×1/2=2/7,a的基因频率是5/7,
随机交配后F2受精卵中AA的基因型频率=2/7×2/7=4/49(A纯合致死),Aa的基因型频率=
2×2/7×5/7=20/49,aa的基因型频率=5/7×5/7=25/49,F2中匍匐型个体的基因型为Aa,其比
例为20/49÷(20/49+25/49)=4/9,则aa个体的比例为5/9,C错误;F2中A的基因频率是4/9×1/2
=2/9,则a的基因频率=7/9,D正确;F1中A的基因频率是2/7,F2中A的基因频率是2/9,与F1相
比,F2中A基因频率较低,B错误。
返回目录
2.★★★(2021湖北,18,2分)人类的ABO血型是由常染色体上的基因IA、IB和i(三者之间
互为等位基因)决定的。IA基因产物使得红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞
表面带有B抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基因型个体红细胞表
面无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,
结果如表, 其中“+”表示阳性反应,“-”表示阴性反应。
个体 1 2 3 4 5 6 7
A抗原抗体 + + - + + - -
B抗原抗体 + - + + - + -
返回目录
下列叙述正确的是 ( )
A.个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBi
B.个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAi
C.个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIB
D.若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii
A
返回目录
解析 由题表可知,个体5只含A抗原,基因型可能是IAIA或IAi,个体6只含B抗原,基因型可
能是IBIB或IBi,但由于他们的孩子个体7既不含A抗原,又不含B抗原,基因型为ii,因此个体
5基因型为IAi,个体6基因型为IBi,A正确;个体1既含A抗原,又含B抗原,则基因型为IAIB,个
体2只含A抗原,基因型可能是IAIA或IAi,但因为他们的孩子个体5的基因型为IAi,所以个体
2基因型为IAi,B错误;个体3只含B抗原,基因型可能是IBIB或IBi,个体4既含A抗原,又含B抗
原,则基因型为IAIB,结合A项解析可知他们的孩子个体6的基因型为IBi,所以个体3基因型
为IBi,C错误;结合A项解析可知,个体5(IAi)和个体6(IBi)生的孩子的基因型可能是IAi、
IBi、IAIB、ii,D错误。
返回目录
3.★★★(2024福建,19,12分)簇生稻具有多稻粒着生成簇的特点。为确定调控簇生表
型的基因,我国科研人员用叠氮化钠(NaN3)处理簇生稻(三粒一簇)种子,获得大量诱变
株(M1),并从M1自交后代M2中筛选出2个非簇生稻突变体株系开展相关研究,最终确定
BRD3基因参与调控簇生表型,部分流程如图所示。
返回目录
回答下列问题:
(1)用NaN3处理簇生稻种子的目的是______________。M2的突变株中仅筛选出2个非
簇生稻突变体株系,说明基因突变具有_____________________特点。
(2)将筛选出的非簇生稻和簇生稻杂交,获得F1均为弱簇生稻(两粒一簇),F1自交获得F2。
若将F2弱簇生稻与非簇生稻杂交,后代的表型及比例是___________________________。
(3)已知花梗中的油菜素甾醇含量调控稻粒着生性状的形成。非簇生稻突变株中,BRD
3蛋白失活。在稻穗发育阶段,非簇生稻突变株花梗中的油菜素甾醇含量显著高于簇生
稻。推测BRD3蛋白在水稻簇生表型形成中的作用机制是_________________________
________________________________________________。结合该机制分析F2性状分离
白使花梗中油菜素甾醇含量降低,导致簇生表型形成
在稻穗发育阶段,BRD3蛋
弱簇生稻∶非簇生稻=1∶1
随机性和不定向性
提高突变率
返回目录
比是1∶2∶1,而不是3∶1的原因是_____________________________________________
_____________________________________________________________。
(4)一般情况下水稻穗粒数和粒重之间呈负相关。本研究发现簇生稻穗粒数增多,但粒
重与非簇生稻基本相同。综合上述信息,提出一种利用该簇生稻提高其他品系水稻产
量的思路_______________________________________________________________。
用该簇生稻与其他水稻品系进行杂交育种,将簇生表型引入其他品系
油菜素甾醇含量介于簇生稻和非簇生稻之间,导致弱簇生表型出现
杂合子具有部分正常的BRD3蛋白,使其花梗中的
返回目录
解析 (1)在自然状态下,基因突变的频率很低,因此用NaN3(化学诱变剂)处理簇生稻种
子是为了提高突变率。对簇生稻进行诱变处理,获得的大量诱变株(M1)的自交后代中
仅筛选出2个非簇生稻突变体株系,说明还有其他突变的存在,体现了随机性;簇生基因
可以发生不同的突变,体现了不定向性。(2)根据题意,弱簇生稻自交后,F2的表型及比例
为非簇生稻∶弱簇生稻∶簇生稻=1∶2∶1,且BRD3基因参与簇生表型。推测簇生性状
受单基因控制,且表现为不完全显性遗传。由图分析知,M1(簇生稻)自交后代出现非簇
生稻,所在簇生稻为显性性状,设BRD3基因有两个等位基因:B(簇生)和b(非簇生),则簇
生稻为BB,弱簇生稻为Bb,非簇生稻为bb,弱簇生稻(Bb)与非簇生稻(bb)杂交,得到弱簇
生稻(Bb)∶非簇生稻(bb)=1∶1。(3)已知花梗中的油菜素甾醇含量调控稻粒着生性状
返回目录
的形成,非簇生稻的BRD3蛋白失活,且其花梗中的油菜素甾醇含量高。由此推测,调控
簇生表型的BRD3基因在稻穗发育阶段,通过合成BRD3蛋白,降低花梗中的油菜素甾醇
含量,进而形成簇生表型。要解释F1弱簇生稻自交产生F2的性状分离比为什么是1∶
2∶1,关键是要分析纯合子与杂合子的表型为何不同:非簇生稻的BRD3蛋白失活,簇生
稻的BRD3蛋白全部正常;而弱簇生稻是杂合子,合成的BRD3蛋白部分正常,则导致其
花梗中的油菜素甾醇含量介于簇生稻和非簇生稻之间,所以表现为弱簇生表型。(4)育
种思路是让其他品系水稻获得簇生性状,进而提高产量。可将其他品系水稻与簇生稻
杂交,获得簇生性状。
返回目录
4.★★★★(2024全国甲,32,10分)袁隆平研究杂交水稻,对粮食生产具有突出贡献。回
答下列问题。
(1)用性状优良的水稻纯合体(甲)给某雄性不育水稻植株授粉,杂交子一代均表现雄性
不育;杂交子一代与甲回交(回交是杂交后代与两个亲本之一再次交配),子代均表现雄
性不育;连续回交获得性状优良的雄性不育品系(乙)。由此推测控制雄性不育的基因
(A)位于___________(填“细胞质”或“细胞核”)。
(2)将另一性状优良的水稻纯合体(丙)与乙杂交,F1均表现雄性可育,且长势与产量优势
明显,F1即为优良的杂交水稻。丙的细胞核基因R的表达产物能够抑制基因A的表达。
基因R表达过程中,以mRNA为模板翻译产生多肽链的细胞器是__________。F1自交子
代中雄性可育株与雄性不育株的数量比为_________。
3∶1
核糖体
细胞质
返回目录
(3)以丙为父本与甲杂交(正交)得F1,F1自交得F2,则F2中与育性有关的表现型有______
种。反交结果与正交结果不同,反交的F2中与育性有关的基因型有______种。
3
1
解析 本题以杂交水稻为背景,通过三系法杂交水稻选育的关键步骤来设计题目,考查
的主要知识有:孟德尔遗传规律、细胞质遗传、连续回交中细胞核代换等。
题中水稻甲、乙、丙的育性:甲为雄性可育、乙为雄性不育、丙为雄性可育。
(1)选用优良性状的水稻纯合体(甲)给某雄性不育水稻植株授粉,通过连续回交获得了
性状优良的不育品系(乙),这一过程中所获得的每一个子代表型均为雄性不育。控制
性状的基因可能位于细胞核中染色体的DNA上,也可能位于细胞质某些具有DNA的细
胞器中。雄性不育基因位置的进一步分析见表。
返回目录
所在位置 条件 结论
细胞核 雄性不育为显性 子一代或回交一代就会出现雄性不
育和可育的性状分离
雄性不育为隐性 杂交子一代所有个体均表现雄性可
育性状
细胞质 雄性不育基因来自母本,父本细胞质
对后代无影响 所获得的每一个子代表型均为雄性
不育
据此,可判断雄性不育基因位于细胞质,由母本提供。
根据减数分裂原理,品种甲与雄性不育水稻的杂交子一代,细胞核中的遗传物质有
一半是甲提供的,回交一代的细胞核中,甲的遗传物质占3/4,每多一次回交,非甲的遗传
返回目录
物质就会减少一半,经多次回交和选择后,可认为细胞核中的遗传物质已完全被甲取代,
即纯合体甲和雄性不育品系乙的核基因是相同的,只有细胞质基因存在差异,导致性状
雄性可育和雄性不育的不同。
(2)将另一性状优良的水稻纯合体丙(作父本,不提供细胞质)与乙[雄性不育,作母本,提
供细胞质(雄性不育植株只能作母本,因为其不可产生雄配子)]杂交,F1均表现雄性可育,
说明丙的细胞核基因产物可将雄性不育性状恢复为可育,题中也暗示“丙的细胞核基
因R的表达产物能够抑制基因A的表达”。细胞核基因表达过程中,先进行转录合成相
关mRNA,(前体)mRNA经加工剪接后,通过核孔进入细胞质,(成熟)mRNA与核糖体结合
进行翻译过程。
返回目录
乙、丙的基因型分别为乙:A(rr);丙:A(RR)或a(RR)。乙与丙杂交,F1基因型为A(Rr),
F1自交得到的F2基因型及比例为A(RR)∶A(Rr)∶A(rr)=1∶2∶1,故F1自交子代中雄性
可育株与雄性不育株的数量比为3∶1。
(3)由(1)分析可知,甲与乙之间细胞质基因的差异,致使两者存在雄性可育与雄性不育
的差异。乙的基因型为A(rr),那么雄性可育的纯合品系甲的基因型就为a(rr)。以丙为
父本与甲杂交(正交)得F1,基因型均为a(Rr),F1自交得F2,F2中基因型及比例为a(RR)∶a(Rr)∶a(rr)=1∶2∶1,均为雄性可育,故与育性有关的表型只有1种。当用纯合体丙作为
母本时需要考虑丙细胞质中所含的基因,若基因为a,则正反交结果完全相同;若基因为
A,则符合题意(反交结果与正交结果不同)。反交得到的F1基因型为A(Rr),F2中基因型
及比例为A(RR)∶A(Rr)∶A(rr)=1∶2∶1,则F2与育性有关的基因型有3种。
返回目录
高考模拟
5.★★★(2026届黑龙江大庆一测)水稻的R基因是一种“自私基因”,其编码的毒性蛋
白对雌配子无影响,但对同株不含该基因的花粉有一定致死效应。以基因型为Rr水稻
为父本,rr水稻为母本进行测交,子代Rr∶rr=3∶1。下列叙述正确的是 ( )
A.R和r基因的遗传不遵循孟德尔遗传定律
B.Rr产生的可育雌配子种类及比例为R∶r=3∶1
C.杂合水稻测交,正交与反交的结果相同
D.杂合水稻自交,子代中Rr所占比例为1/2
D
返回目录
解析 R和r是位于同源染色体上相同位置的一对等位基因,遗传时遵循孟德尔分离定
律,A错误;由题意知,R基因编码的毒性蛋白只使部分r雄配子死亡,对雌配子无影响,故
Rr产生的可育雌配子种类及比例为R∶r=1∶1,B错误;Rr(父本)×rr(母本),子代Rr∶rr=
3∶1,可推知R编码的毒性蛋白可使Rr产生的雄配子为R∶r=3∶1(2/3的r雄配子死亡),
但反交[Rr(母本)×rr(父本)]中,母本Rr雌配子不受影响,子代Rr∶rr=1∶1,C错误;Rr自交
时,雄配子R∶r=3∶1,雌配子R∶r=1∶1,子代Rr比例为3/4×1/2+1/4×1/2=1/2,D正确。
返回目录
6.★★★(2026届四川巴中零诊)小鼠常染色体上H基因表达的IGF-2是正常发育必需的
蛋白,h基因表达的蛋白无活性。胚胎中仅来自父本的H/h基因可表达(启动子未甲基
化),来自母本的H/h基因由于启动子甲基化而沉默。现有纯合矮小雄鼠与纯合正常雌
鼠杂交。据题意分析下列选项正确的是 ( )
A.F1雄鼠基因型为Hh,其父本基因型为HH
B.F1雌鼠中来自母本的H基因由于mRNA甲基化而不表达
C.若F1雌雄交配,F2基因型比为1∶2∶1,表型比为1∶1
D.F1的雌鼠卵细胞中的H基因由于甲基化而突变为h基因
C
返回目录
解题指导 先分析亲本基因型。H基因表达的IGF-2是正常发育必需的蛋白,h基因表
达的蛋白无活性,故推测含未甲基化的H的个体正常,只含h或含甲基化的H和h的个体
矮小。正常雌鼠一定含未甲基化的H,其为纯合个体,故其基因型为HH;纯合矮小雄鼠
的基因型只能为hh。
解析 纯合矮小雄鼠基因型为hh,纯合正常雌鼠基因型为HH,二者杂交所得F1为Hh,A
错误;F1雌鼠中来自母本的H基因的启动子(不是mRNA)甲基化而不表达,B错误;若F1雌
雄(Hh)交配,F2基因型比为HH∶Hh∶hh=1∶2∶1,来自母本的H/h基因由于启动子甲基
化而沉默,相当于母本只能产生h配子,而父本产生雄配子为H∶h=1∶1,故子代表型比
为1∶1,C正确;H基因由于启动子甲基化而不表达,并非H突变为h,D错误。
返回目录
7.★★★(2026届云南昆明一中月考)鸡的羽毛由常染色体上的一对等位基因控制,雄鸡
的羽毛有雄羽和母羽之分,雌鸡的羽毛都是母羽。现有一只母羽雄鸡与一只母羽雌鸡
交配,F1都是母羽,F1雌雄个体相互交配,F2中母羽∶雄羽=7∶1。下列叙述错误的是
( )
A.两只母羽亲本都是纯合子,且基因型不同
B.F1的不同个体基因型相同
C.根据杂交结果可判断出雄鸡中母羽是显性性状
D.将F2的所有雌鸡与雄鸡交配,子代母羽∶雄羽为1∶1
D
返回目录
解析 鸡的羽毛由常染色体上的一对等位基因控制,假设该对等位基因为A和a。一只
母羽雄鸡与一只母羽雌鸡交配,F1都是母羽,F1雌雄个体相互交配,F2中母羽∶雄羽=7∶
1,只有雄鸡可以表现为雄羽,故雄羽占比为1/2(雄鸡)×1/4=1/8,即雄鸡中雄羽占1/4,说明
雄鸡中雄羽为隐性性状,基因型为aa,推测F1的基因型均为Aa,亲本为AA(母羽雄鸡)×aa
(母羽雌鸡),A、B、C正确;F2雄鸡和雌鸡的基因型及比例均为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,
产生的雌雄配子均为1/2A、1/2a,将F2的所有雌鸡与雄鸡交配,子代雄鸡和雌鸡的基因
型及比例均为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,子代雄鸡中母羽∶雄羽=3∶1,子代雌鸡均为母
羽,所以子代母羽∶雄羽为7∶1,D错误。
返回目录
8.★★★★(新思维·性状遗传的假说分析)(2026届重庆巴蜀中学月考)某植物具有高
茎和矮茎这一对相对性状,该性状由位于常染色体上的一对等位基因控制。某实验小
组以这种植物为实验材料进行杂交实验(不考虑基因突变),结果如表:
父本 母本 子一代
第一组 矮茎 矮茎 高茎、矮茎(数量未统计)
第二组 高茎 高茎 高茎602、矮茎199
(1)分别分析第一组和第二组的实验结果,它们所推断出的显隐性关系_______(填“相
同”或“不同”)。
(2)为了解释以上现象,实验小组对该性状的遗传提出两种假说:
①假说一:植物的株高由三个复等位基因(A、a1和a2)控制,A相对于a1和a2为显性,只有当
不同
返回目录
_________________时,才表现为矮茎,其他情况均为高茎。如果该假说成立,则第二组
中双亲的遗传因子组成为_____________。
②假说二:植物的株高由三个复等位基因(B+、B、b)控制,其中B决定高茎,B+和b都决定
矮茎,三个基因的显隐性关系为B+相对于B、b为显性,B相对于b为显性,则第一组双亲
的遗传因子组成为__________________________________,其子一代的性状及分离比为
_____________________________________。
高茎∶矮茎=1∶1或高茎∶矮茎=1∶3
B+B和bb或B+B和B+b或B+B和B+B
Aa1和Aa2
a1和a2同时存在
(3)为进一步探究两种假说的合理性,请从上述表格中选取实验材料进行另外的一次杂
交实验设计,并写出最简便的实验设计思路:_____________________________________
_______________________________。
若____________________________,则支持假说一;
若__________________,则支持假说二。
F2表现全为矮茎
F2表现为高茎∶矮茎为1∶1
并统计子二代的株高和数量比例
将第二组实验中的子一代矮茎继续自交,
返回目录
解析 (1)第一组实验中,亲本均为矮茎,子一代出现高茎,说明矮茎为显性性状;第二组
实验中,亲本均为高茎,子一代出现矮茎,说明高茎是显性性状,两组实验判断出的显隐
性关系不相同。(2)①假说一中,A相对于a1和a2为显性,只有a1a2为矮茎,A_、a1a1、a2a2为
高茎时,可解释实验结果。第二组子代a1a2(矮茎)比例为1/4,根据假说一,其亲本基因型
应为Aa1和Aa2,子代高茎(AA、Aa1、Aa2)∶矮茎(a1a2)=3∶1。②假说二中,株高由复等
位基因(B+、B、b)控制,B决定高茎,B+和b都决定矮茎,三个基因的显隐性关系为B+>B>
b,高茎基因型为BB或Bb,矮茎基因型为B+_和bb,第一组矮茎亲本的子代有高茎(BB或
Bb),故矮茎亲本组合为B+B×bb或B+B×B+b或B+B×B+B。若亲本组合为B+B×bb,则子代
为Bb(高茎)∶B+b(矮茎)=1∶1;若亲本组合为B+B×B+b,则子代为B+B+(矮茎)∶B+B(矮
返回目录
茎)∶B+b(矮茎)∶Bb(高茎)=1∶1∶1∶1,即高茎∶矮茎=1∶3;若亲本组合为B+B×B+B,
则子代B+B+(矮茎)∶B+B(矮茎)∶BB(高茎)=1∶2∶1,即高茎∶矮茎=1∶3。(3)若假说
一成立,则第二组子一代矮茎基因型为a1a2,若假说二成立,则第二组高茎亲本组合为Bb
×Bb,子一代矮茎基因型为bb;两种假说中的第二组子一代矮茎自交子代表型不同,故将
第二组实验中的子一代矮茎继续自交,并统计子二代的株高和数量比例来进一步探究
假说的合理性。若假说一正确,子一代矮茎(a1a2)个体自交所得子二代为a1a1(高茎)、
2a1a2(矮茎)、a2a2(高茎),高茎∶矮茎=1∶1;若假说二正确,子一代矮茎(bb)个体自交,子二代
均为矮茎。
返回目录
第2节 基因的自由组合定律
返回目录
53
考法1 自由组合定律的解题技巧:T3、T4、T6、T11
考法2 9∶3∶3∶1及其变式:T5、T8、T9
考法3 自由组合定律中的“致死问题”:T2、T10
高考真题
1.★★(2025湖北,12,2分)某学生重复孟德尔豌豆杂交实验,取一粒黄色圆粒F1种子
(YyRr),培养成植株,成熟后随机取4个豆荚,所得32粒豌豆种子表型计数结果如表所
示。下列叙述最合理的是 ( )
返回目录
性状 黄色 绿色 圆粒 皱粒
个数(粒) 25 7 20 12
A.32粒种子中有18粒黄色圆粒种子,2粒绿色皱粒种子
B.实验结果说明含R基因配子的活力低于含r基因的配子
C.不同批次随机摘取4个豆荚,所得种子的表型比会有差别
D.该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比支持孟德尔分离定律
答案 C
返回目录
解析 黄色圆粒种子理论值为18粒(32×9/16),绿色皱粒种子理论值为2粒(32×1/16),但
实际数据中,黄色和圆粒的个数分别为25和20,无法直接推导组合性状的具体数值,A错
误;该实验由于样本太少,不能得出含R基因配子的活力低于含r基因的配子,B错误;由于
样本量小(仅4个豆荚,32粒种子),因此不同批次随机摘取4个豆荚可能由抽样误差而导
致表型比有差别,C正确;由于样本数目太少,圆粒与皱粒实际比值为5∶3,不符合分离定
律预期的3∶1,故该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比不支持孟德尔分离定律,D错误。
返回目录
2.★★(2022全国甲,6,6分)某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体
上。A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育。B/b控制花色,
红花对白花为显性。若基因型为AaBb的亲本进行自交,则下列叙述错误的是 ( )
A.子一代中红花植株数是白花植株数的3倍
B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12
C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍
D.亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等
B
返回目录
解析 A/a、B/b两对等位基因独立遗传,仅考虑等位基因B/b,Bb自交,F1中B_(红花)∶
bb(白花)=3∶1,A正确;基因型为AaBb的个体产生的雌配子种类及比例为AB∶Ab∶
aB∶ab=1∶1∶1∶1,由于含a的花粉50%不育,故其产生的可育雄配子种类及比例为
AB∶Ab∶aB∶ab=2∶2∶1∶1,则子一代中基因型为aabb的个体所占比例为1/4×1/6=
1/24,B错误;只考虑等位基因A/a,由于含a的花粉50%不育,亲本产生的可育雄配子为
1/2A、1/4a,不育雄配子为1/4a,故可育雄配子数是不育雄配子数的3倍,C正确;两对等位
基因独立遗传,基因型为AaBb的个体产生的含B的可育雄配子数和含b的可育雄配子数
相等,D正确。
返回目录
3.★★★(2025重庆,15,3分)水稻雄性不育、可育由等位基因T、t控制,不育性状受温度
的影响(见表);米质优、劣由等位基因Y、y控制。不育株S1米质劣但抗病,不育株S2米
质优但易感病。为选育综合性状好的不育系,用S1和S2杂交获得F1,F1均为不育且米质
优。选F1两单株杂交获得的F2中出现稳定可育株,PCR检测部分世代中相关基因,电泳
结果如图所示,下列说法正确的是 ( )
植株种类 温度 花粉不育率(%)
不育株S1 高温 100
低温 0
不育株S2 高温 100
低温 0
稳定可育株 高温 0
低温 0
返回目录
A.S1是基因型为TTYY的纯合子
B.任选F1两单株杂交均可出现图中F2的育性分离
C.F2中高温条件下表现不育且米质优的纯合植株占比为1/16
D.S1和S2杂交获得F1时,亲本植株应在同一温度条件下种植
答案 C
返回目录
解析 S1米质劣,S2米质优,S1和S2杂交,F1均为米质优,说明米质优为显性性状,则S1基因
型为yy,S2基因型为YY;F1均为不育,F1两单株杂交获得的F2中出现稳定可育株,故该F1单
株基因型均为Tt,不育为显性,则S1和S2基因型应为TT、Tt(或Tt、TT),结合电泳图可知,
S1基因型为TTyy,S2基因型为TtYY,A错误。F1基因型为TTYy或TtYy,任选F1两单株杂交
所得F2有两种情况:一种为均不育,另一种为部分可育(即不育∶可育为3∶1),故未必会
出现图示F2的育性分离,B错误。结合A项分析可知,所选F1单株基因型为TtYy,F2中在高
温条件下表现不育且米质优的纯合植株的基因型为TTYY,占比为1/4(TT)×1/4(YY)=
1/16,C正确。S1和S2在高温下均不育,无法杂交,可在低温下种植完成传粉,但不一定需在
同一温度条件下种植,D错误。
返回目录
4.★★(2023辽宁,24,11分)萝卜是雌雄同花植物,其贮藏根(萝卜)红色、紫色和白色由
一对等位基因W、w控制,长形、椭圆形和圆形由另一对等位基因R、r控制:一株表型
为紫色椭圆形萝卜的植株自交,F1的表型及其比例如表所示,回答下列问题:
F1
表型 红色
长形 红色
椭圆
形 红色
圆形 紫色
长形 紫色
椭圆
形 紫色
圆形 白色
长形 白色
椭圆
形 白色
圆形
比例 1 2 1 2 4 2 1 2 1
注:假设不同基因型植株个体及配子的存活率相同
返回目录
(1)控制萝卜颜色和形状的两对基因的遗传_________(填“遵循”或“不遵循”)孟德
尔第二定律。
(2)为验证上述结论,以F1为实验材料,设计实验进行验证:
①选择萝卜表型为_______________和红色长形的植株作亲本进行杂交实验。
②若子代表型及其比例为____________________________________________________
_______,则上述结论得到验证。
(3)表中F1植株纯合子所占比例是________;若表中F1随机传粉,F2植株中表型为紫色椭圆
形萝卜的植株所占比例是________。
1/4
1/4
1∶1
紫色椭圆形∶紫色长形∶红色椭圆形∶红色长形=1∶1∶
紫色椭圆形
遵循
(4)食品工艺加工需大量使用紫色萝卜,为满足其需要,可在短时间内大量培育紫色萝卜
种苗的技术是____________________。
植物组织培养技术
返回目录
解析 (1)一株表型为紫色椭圆形萝卜的植株自交,F1的表型有9种,各种表型的比例是
两个1∶2∶1自由组合的结果,比例之和为16,遵循基因的自由组合定律。(2)以F1为实
验材料,验证基因的自由组合定律,可选红色长形的植株(为纯合子)与双杂合子(紫色椭
圆形)植株通过杂交实验进行验证,得到的子代表型及比例为紫色椭圆形∶紫色长形∶
红色椭圆形∶红色长形=1∶1∶1∶1。(3)F1植株中纯合子(WWRR、WWrr、wwRR、
wwrr)占1/4,F1随机传粉,F1配子基因型及比例为WR∶Wr∶wR∶wr=1∶1∶1∶1,F2植株
中紫色椭圆形(WwRr)植株所占比例为2×1/4(WR)×1/4(wr)+2×1/4(Wr)×1/4(wR)=1/4。
(4)为了在短时间内大量培育紫色萝卜种苗,可以采用植物组织培养技术。
返回目录
5.★★★(新思维·结合基因敲除进行遗传分析)(2025陕晋青宁,18,11分)某芸香科植
物分泌腔内的萜烯等化合物可抗虫害。纯合栽培品种(X)果实糖分含量高,叶全缘,但
没有分泌腔;而野生纯合植株(甲)叶缘齿状,具有发达的分泌腔。我国科研人员发现A
基因和B基因与该植物叶缘形状、分泌腔形成有关。对植株甲进行基因敲除后得到植
株乙、丙、丁,其表型如表。回答下列问题。
植株 叶缘 分泌腔
甲(野生型) 齿状 有
乙(敲除A基因) 全缘 无
丙(敲除B基因) 齿状 无
丁(敲除A基因和B基因) 全缘 无
返回目录
(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________。
(2)为探究A基因和B基因之间的调控关系,在植株乙中检测到B基因的表达量显著减少,
而植株丙中A基因的表达量无变化,说明________________________________________
____________。
A和B
A
A基因表达
A基因促进B基因表达,而B基因不参与调控
返回目录
(3)为探究A基因与B基因在染色体上的位置关系,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____________________,F1自交得到F2,若F2
的表型及比例为____________________________________________________,则A、B
基因位于两对同源染色体上。在此情况下结合图中杂交结果,可推测栽培品种(X)的
_____(填“A”“B”或“A和B”)基因功能缺陷,可引入相应基因来提高栽培品种的
抗虫品质。
A
齿状有分泌腔∶齿状无分泌腔∶全缘无分泌腔=9∶3∶4
甲和丁(或乙和丙)
返回目录
解析 (1)乙、丙与甲对比,敲除A基因时叶缘形状才由齿状变为全缘,说明A基因控制
叶缘形状;无论是敲除基因A还是基因B或者A、B基因,分泌腔都由有变为无,说明A、
B基因都与分泌腔的形成有关。(2)由本小题题干可知:乙(敲除A基因)中B基因的表达
量显著减少,说明A基因的表达产物能促进B基因的表达;丙(敲除B基因)中A基因表达
量无变化,说明B基因的表达产物不影响A基因的表达。(3)甲(野生型)基因型为AABB,
乙(敲除A基因)基因型可表示为OOBB,丙(敲除B基因)基因型可表示为AAOO,丁(敲除
A基因和B基因)基因型可表示为OOOO。选择甲×丁或乙×丙作为亲本组合,F1基因型均
为AOBO,若A和B位于两对同源染色体上,两对基因独立遗传,则F2的表型及比例为齿状
叶有分泌腔(A_B_)∶齿状叶无分泌腔(A_OO)∶全缘叶无分泌腔(OOB_和OOOO)=
返回目录
9∶3∶4。由题干信息可知,X叶缘形状为全缘,则其一定不含A基因,结合两对基因独立
遗传的条件,若X同时不含A和B基因,则F2中有分泌腔∶无分泌腔=9∶7,与题图不符;X不
含A基因含有B基因,则F2有分泌腔∶无分泌腔=3∶1,与题图相符,故X的A基因功能缺陷。
返回目录
6.★★★(2025浙江1月选考,23,14分)谷子(2n=18)俗称小米,是起源于我国的重要粮食
作物,自花授粉。已知米粒颜色有黄色、浅黄色和白色,由等位基因E和e控制,其中白色
(ee)是米粒中色素合成相关酶的功能丧失所致。锈病是谷子的主要病害之一。抗锈病
和感锈病由等位基因R和r控制。现有黄色感锈病的栽培种和白色抗锈病的农家种,欲
选育黄色抗锈病的品种。
回答下列问题:
(1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷穗浸泡在45~46 ℃温水中10 min,目的是_________,
再授以农家种的花粉。为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗进行_______处理。
同时,以栽培种为父本进行反交。
套袋
人工去雄
返回目录
表型 黄色
抗锈病 浅黄色
抗锈病 白色
抗锈病 黄色
感锈病 浅黄色
感锈病 白色
感锈病
F2(株) 120 242 118 40 82 39
(2)正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,F2的表型及其株数如表所示。
从F2中选出黄色抗锈病的甲和乙,浅黄色抗锈病的丙。甲自交子一代全为黄色抗锈病,
乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈
病和白色抗锈病。
①栽培种与农家种杂交获得的F1产生______种基因型的配子,甲的基因型是_________,
乙连续自交得到的子二代中,纯合黄色抗锈病的比例是________。杂交选育黄色抗锈病
品种,利用的原理是_____________。
基因重组
3/8
EERR
4
返回目录
②写出乙×丙杂交获得子一代的遗传图解。
答案
返回目录
(3)谷子的祖先是野生青狗尾草(2n=18)。20世纪80年代开始,作物栽培中长期大范围施
用除草剂,由于除草剂的________________作用,抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增
加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,可采用的方法有_____________
_________________________(答出2点即可)。
选择/自然选择
体细胞杂交、转基因技术
远缘杂交、
返回目录
解析 (1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷穗用温水浸泡处理,再授以农家种的花粉,
说明温水浸泡处理的目的是人工去雄。为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗需进
行套袋处理。(2)由(1)可知,正交是以栽培种为母本、以农家种为父本,反交是以栽培
种为父本、以农家种为母本。正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,F2的表型及其株数
如表所示,则黄色抗锈病︰浅黄色抗锈病︰白色抗锈病︰黄色感锈病︰浅黄色感锈病
︰白色感锈病≈3∶6∶3∶1∶2∶1,即黄色∶浅黄色∶白色=1∶2∶1和抗锈病∶感锈
病=3∶1,从而知黄色对白色为不完全显性,抗锈病对感锈病为显性,F1浅黄色抗锈病的
基因型为EeRr,亲本黄色感锈病的栽培种基因型为EErr和白色抗锈病的农家种基因型
为eeRR。从F2中选出黄色抗锈病(EER_)的甲和乙,浅黄色抗锈病(EeR_)的丙。甲自交
子一代全为黄色抗锈病,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,丙自交子一代为黄
返回目录
色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病。可推知:甲基因型为EERR,乙基因型为EERr,
丙基因型为EeRR。①栽培种与农家种杂交获得的F1基因型为EeRr,产生4种配子,甲的
基因型是EERR。乙(EERr)连续自交得到的子二代(自交子一代基因型及比例为
1EERR∶2EERr∶1EErr,再分别自交一代得到子二代的基因型及比例为3EERR∶
2EERr∶3EErr)中,纯合黄色抗锈病(EERR)的比例是3/8。杂交选育黄色抗锈病品种利用
了基因重组的原理。②黄色抗锈病的乙基因型为EERr,浅黄色抗锈病的丙基因型为
EeRR,从而可以写出乙×丙杂交获得子一代的遗传图解,具体详见答案。(3)作物栽培中
长期大范围施用除草剂,抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加,说明除草剂选择了抗
除草剂的个体。谷子的祖先是野生青狗尾草(2n=18),若利用抗除草剂的青狗尾草培育
抗除草剂的谷子,考虑谷子(2n=18)与青狗尾草是两个不同物种,存在生殖隔离,可采用
远缘杂交、体细胞杂交、转基因技术方法来培育抗除草剂的谷子。
返回目录
高考模拟
7.★★(2026届河南三门峡期中)以下是A~D四位同学对遗传规律的理解,正确的是
( )
C
同学 观点
A 可依据aaBb和Aabb杂交后代的表型及其比例验证自由组合定律
B 蓝细菌、大肠杆菌和酵母菌等常见微生物的基因遗传也遵循孟德尔遗传定律
C 利用两种颜色小球进行“性状分离比模拟实验”时,两个小桶内的小球总数不一定相同
D 若A/a和B/b位于一对同源染色体上,则AaBb个体自交产生的后代不可能为aabb
返回目录
解析 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,而aaBb和Aabb都可产生两种比例相等的配子,无
法验证自由组合定律,A错误;孟德尔遗传定律适用于进行有性生殖的真核生物的核遗
传,原核生物基因的遗传不遵循孟德尔遗传定律,B错误;两种颜色小球代表两种类型配
子,用两种颜色小球模拟“性状分离比实验”时,两小桶内的小球总数不一定相同,但每
个桶内两种颜色的小球数量需相等,C正确;A/a和B/b位于同一对同源染色体,若AB在一
条染色体上,ab在另一条染色体上,可产生ab配子,自交后代会产生aabb个体,D错误。
返回目录
8.★★(2026届福建福州质检)桃的叶型有狭叶和宽叶,为一对相对性状。科研人员以狭
叶(甲)、宽叶(乙)、宽叶(丙)三个品种为实验材料,进行两组杂交实验,结果如表。下列
叙述错误的是( )
B
组别 亲本 F1表型 F2表型及比例
实验一 狭叶(甲)×宽叶(乙) 宽叶 宽叶∶狭叶=15∶1
实验二 狭叶(甲)×宽叶(丙) 宽叶 宽叶∶狭叶=3∶1
A.桃的叶型至少受两对等位基因控制 B.实验一的F1测交后代宽叶占比为1/2
C.实验二的F2宽叶中纯合子占比为1/3 D.实验一和实验二的F1基因型不同
返回目录
解析 实验一中F2表型及比例为15∶1(9∶3∶3∶1的变式),说明桃的叶型性状至少受
两对等位基因控制,纯合隐性个体叶型为狭叶,其他皆为宽叶,A正确;假设相关基因为
A/a、B/b,实验一中,F2表型比为15∶1,则F1基因型为AaBb,测交后代基因型为AaBb、
Aabb、aaBb、aabb,宽叶占3/4,B错误;实验二中,由F2表型及比例为宽叶∶狭叶=3∶1
[(3∶1)(1∶1)],可推知F1基因型为Aabb或aaBb,以F1基因型为Aabb为例,F1自交所得F2为
1AAbb(宽叶)、2Aabb(宽叶)和1aabb(狭叶),宽叶中纯合子占比为1/3,C正确;实验一F1为
AaBb,实验二F1为Aabb或aaBb,D正确。
返回目录
9.★★★(2026届湖北宜昌起点考)牵牛花为虫媒、两性花,有白色、红色、蓝紫色等多
种花色,花色受A/a、B/b基因控制。如图为其色素代谢途径示意图。研究者将白色和
蓝紫色牵牛杂交,F1中红花植株与蓝紫花植株的比例为1∶1,其中蓝紫色花比亲本中蓝
紫色花的颜色浅。推测出现颜色浅的可能原因是 ( )
A.亲本蓝紫色花的花瓣细胞中合成的
矢车菊素较F1少
B.亲本蓝紫色花的花瓣细胞中合成的
天竺葵素较F1少
C.F1蓝紫色花的花瓣细胞中A酶含量少于亲本
D.F1蓝紫色花的花瓣细胞中B酶含量少于亲本
C
返回目录
解析 由图可推知,白花基因型是aa_ _,蓝紫色花基因型是A_B_,红色花基因型为A_bb,
白色(aa_ _)和蓝紫色牵牛(A_B_)杂交,F1中未出现白花(aa_ _),说明亲本蓝紫色牵牛基
因型为AAB_,F1中红花(Aabb)∶蓝紫花(AaB_)=1∶1,则亲本组合为白色牵牛(aabb)×蓝
紫色牵牛(AABb),F1基因型为AaBb(蓝紫花)、Aabb(红花),与蓝紫色花亲本AABb不同,
F1中蓝紫花AaBb个体花瓣细胞中A酶含量较少,合成的矢车菊素较少,进而合成的天竺
葵素较少,故蓝紫色花的颜色比亲本中蓝紫色花的颜色浅,C正确。
返回目录
10.★★★(2026届湖北荆州开学考)研究人员发现一种紫眼卷翅果蝇,用它们与纯合红
眼野生型果蝇进行正反交,F1中雌雄果蝇均为红眼野生型∶红眼卷翅=1∶1,F1中卷翅个
体自由交配,F2中卷翅∶野生型=2∶1。控制果蝇眼色和翅型的基因独立遗传,且不考
虑X、Y染色体的同源区段,下列叙述错误的是 ( )
A.控制果蝇眼色和翅型的基因均位于常染色体上
B.F2所有卷翅个体一共有3种基因型
C.F1红眼野生型个体自由交配得到的子代中紫眼野生型占比为1/3
D.F2红眼卷翅个体自由交配得到的子代中性状分离比为16∶8∶2∶1
C
返回目录
解析 由题干知,控制果蝇眼色和翅型的基因独立遗传,紫眼卷翅果蝇与纯合红眼野生
型果蝇正反交,F1中雌雄果蝇均为红眼野生型∶红眼卷翅=1∶1,均不与性别相关联,说
明两对基因均位于常染色体上,且红眼(A)对紫眼(a)为显性(假定由A/a控制),A正确。F1
中卷翅个体自由交配,F2中卷翅∶野生型=2∶1,可推知,卷翅(B)对野生型(b)为显性(假
定由B/b控制),且卷翅存在显性纯合(BB)致死,进而推知亲本组合为aaBb(紫眼卷翅)×
AAbb(纯合红眼野生型),F1为Aabb(红眼野生型)∶AaBb(红眼卷翅)=1∶1,F1中卷翅个体
AaBb自由交配,F2为(1AA∶2Aa∶1aa)(1Bb∶1bb),卷翅个体(_ _Bb)一共有AABb、
AaBb和aaBb三种基因型,B正确。F1红眼野生型个体(Aabb)自由交配,子代为3A_bb(红
眼野生型)、1aabb(紫眼野生型),紫眼野生型比例为1/4,C错误。F2红眼卷翅个体为
返回目录
1/3AABb、2/3AaBb,利用“拆分法”,单独分析A/a,配子A∶a=2∶1,故紫眼比例为1/9,
红眼∶紫眼=8∶1;单独分析B/b,配子B∶b=1∶1,卷翅∶野生型=2∶1(显性纯合致死),故
子代性状分离比为(8∶1)×(2∶1)=16∶8∶2∶1,D正确。
返回目录
11.★★★(2026届黑龙江哈师大附中期中)茄子花色、果色均受两对花青素合成基因
(A/a、B/b)的控制,在果中花青素合成基因的表达还受D/d的调控,在花中花青素合成基
因的表达不受D/d的控制。科研人员选择两种突变体茄子品系作为亲本进行杂交,结果
如图所示。下列有关叙述错误的是 ( )
A.三对等位基因A/a、B/b、D/d独立遗传
B.F1紫花紫红果的基因型为AaBbDd
C.若对F1测交,则后代表型比例是3∶3∶2
D.F2的白花白果中,纯合子占3/14
C
返回目录
解析 果中花青素的合成受A/a、B/b、D/d调控,F2紫红果∶白果=27∶(28+9)=27∶37,
27+37=64=43,故三对等位基因A/a、B/b、D/d独立遗传,F1紫花紫红果的基因型为
AaBbDd,A、B正确;花中花青素的合成受A/a、B/b调控,F1紫花∶白花=(27+9)∶28=9∶7,
故A_B_表现为紫花,其他表现为白花;F2紫红果∶白果=27∶37,27=33,故推测A_B_D_
表现为紫红果,其他表现为白果;结合两种性状可知,A_B_D_表现为紫花紫红果,A_B_dd
表现为紫花白果,其他表现为白花白果,将F1测交,即AaBbDd×aabbdd,每对等位基因
分别分析,如下:
返回目录
紫花紫红果比例为1/2Aa×1/2Bb×1/2Dd=1/8,紫花白果比例为1/2Aa×1/2Bb×1/2dd=1/8,
白花白果=1-1/8-1/8=6/8,后代表型及比例是紫花紫红果∶紫花白果∶白花白果=1∶
1∶6,C错误;F1(AaBbDd)自交,每对等位基因分别分析,如下:
每对等位基因可产生2种纯合子,故F2中纯合子共2×2×2=8(种),每种纯合子占1/64,紫花
紫红果(A_B_D_)和白花白果(A_B_dd)中各有1种纯合子,故白花白果的纯合子有8-2=6
(种),F2的白花白果(占28/64)中,纯合子占6/64÷28/64=6/28=3/14,D正确。
返回目录
微专题 连锁与互换
返回目录
88
高考真题
1.★★(2023湖北,14,2分)人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换。
这三个基因各有上百个等位基因(例如:A1~An均为A的等位基因)。父母及孩子的基因
组成如表。下列叙述正确的是 ( )
B
父亲 母亲 儿子 女儿
基因
组成 A23A25B7
B35C2C4 A3A24B8
B44C5C9 A24A25B7
B8C4C5 A3A23B35
B44C2C9
A.基因A、B、C的遗传方式是伴X染色体遗传
B.母亲的其中一条染色体上基因组成是A3B44C9
C.基因A与基因B的遗传符合基因的自由组合定律
D.若此夫妻第3个孩子的A基因组成为A23A24,则其C基因组成为C4C5
返回目录
解析 由题干可知,A、B、C的三对等位基因位于一对同源染色体上,若其遗传为伴X
染色体遗传,则父亲只含每对等位基因中的一个,A错误;父亲的基因组成为A23A25B7B35C2C4,母亲的基因组成为A3A24B8B44C5C9,再结合女儿的基因组成分析可知,母亲的A3B44C9
连锁(即在一条染色体上)、A24B8C5连锁,父亲的A23B35C2连锁、A25B7C4连锁,B正确;基因
A和B在一条染色体上,其遗传不遵循基因的自由组合定律,C错误;结合B项分析可知,若
第3个孩子的A基因组成为A23A24,则C基因组成为C2C5,D错误。
返回目录
2.★★★(2025安徽,11,3分)某动物初级精母细胞中,一部分细胞的一对同源染色体的两
条非姐妹染色单体间发生了片段互换,产生了4种精细胞,如图所示。若该动物产生的
精细胞中,精细胞2、3所占的比例均为4%,则减数分裂过程中初级精母细胞发生交换
的比例是 ( )
A.2% B.4% C.8% D.16%
D
返回目录
解析 假设该动物产生的精细胞有100个,则需要的初级精母细胞为25个,精细胞2的比
例为4%,则应有4个精细胞2,说明有4个初级精母细胞在四分体时期发生了互换,理论上
初级精母细胞中发生互换的比例是4÷25×100%=16%,故D正确。
解题技巧 若减数分裂过程中有比例为n的初级精母细胞发生互换,则该动物产生的重
组型配子的总比例为n/2。如本题中,已知重组型配子的比例为4%+4%=8%,则减数分
裂过程中有16%的初级精母细胞发生互换。
返回目录
3.★★★(2025黑吉辽蒙,24,11分)科学家系统解析了豌豆7对性状的遗传基础,以下为部
分实验,回答下列问题。
(1)将控制花腋生和顶生性状的基因定位于4号染色体上,用F/f表示。在大多数腋生纯
系与顶生纯系的杂交中,F2腋生∶顶生约为3∶1,符合孟德尔的_____________定律。
(2)然而,某顶生个体自交,子代个体中20%以上表现为腋生。此现象_________(填
“能”或“不能”)用基因突变来解释,原因是___________________________________
_________________。
(3)定位于6号染色体上的基因D/d可能与(2)中的现象有关。为了验证这个假设,用两种
纯种豌豆杂交得到F1,F1自交产生的F2表型和基因型的对应关系如表,表格内“+”“-”
分别表示有、无相应基因型的个体。
远低于实验数据
在自然状态下,基因突变频率很低,远
不能
分离/第一
返回目录
腋生表型 顶生表型
基因型 FF Ff ff 基因型 FF Ff ff
DD + + - DD - - +
Dd + + - Dd - - +
dd + + + dd - - -
结果证实了上述假设,则F2中腋生∶顶生的理论比例为_________,并可推出(2)中顶生
亲本的基因型是_________。
(4)研究发现群体中控制黄色子叶的Y基因有两种突变形式y-1和y-2,基因结构示意图如
下。Y突变为y-1导致其表达的蛋白功能丧失,Y突变为y-2导致_____________________
_________________________________。y-1和y-2纯合突变体都表现为绿色子叶。
达/RNA聚合酶不能与启动子区结合
基因不转录/基因不表
Ddff
13∶3
返回目录
在一次y-1纯合体与y-2纯合体杂交中,F1全部为绿色子叶,F2出现黄色子叶个体,这种现
象可因减数分裂过程中发生染色体互换引起。图中哪一个位点发生断裂并交换能解
释上述现象?______(填“①”或“②”或“③”)。若此F1个体的20个花粉母细胞(精
母细胞)在减数分裂中各发生一次此类交换,在减数分裂完成时会产生_______个具有正
常功能Y基因的子细胞。
20
②
返回目录
解析 (1)据题干可知,F2腋生∶顶生约为3∶1,符合孟德尔分离(第一)定律。(2)在自然
状态下,生物的基因突变频率一般是很低的,不会导致子代中20%以上的个体出现性状
改变,故此现象不能用基因突变来解释。(3)据表知,腋生的基因型可表示为D_F_、dd_ _,
顶生的基因型为D_ff。据题意知,基因F/f、D/d分别位于4号、6号染色体上,故这两对
等位基因的遗传符合自由组合定律,因此用两种纯种豌豆杂交得到F1,F1自交产生的F2
中腋生(9D_F_、4dd_ _)∶顶生(3D_ff)的理论比例为13∶3。顶生个体基因型有
DDff、Ddff,基因型为Ddff的个体自交可产生腋生个体ddff(理论上占1/4,与20%以上表
现为腋生相符),故(2)中顶生亲本的基因型是Ddff。(4)比较图示Y基因和y-2基因结构
可知,Y突变为y-2后,基因的启动子区域部分碱基缺失,使RNA聚合酶与启动子不能正
返回目录
常结合,无法转录,故Y突变为y-2导致该基因不能正常表达。在一次y-1纯合体与y-2纯
合体杂交中,F1全部为绿色子叶(y-1y-2),F2出现黄色子叶个体,说明F2中出现了正常Y基
因,比较题图3个基因结构,只有基因y-1、y-2在减数分裂过程中在②处发生交换,去除
y-1基因中的插入片段,才可使基因y-1产生与Y基因相同的结构,并表达出黄色子叶性状,
如图。
返回目录
据图可知,F1(y-1y-2)个体的1个花粉母细胞(精母细胞)在减数分裂中发生一次此类交换,
产生的4个子细胞中具正常功能Y基因的细胞只有1个,故F1个体的20个花粉母细胞在减
数分裂中各发生一次此类交换,在减数分裂完成时会产生20个具有正常功能Y基因的
子细胞。
返回目录
4.★★★★(2023山东,23,16分)单个精子的DNA提取技术可解决人类遗传学研究中因
家系规模小而难以收集足够数据的问题。为研究4对等位基因在染色体上的相对位置
关系,以某志愿者的若干精子为材料,用以上4对等位基因的引物,以单个精子的DNA为
模板进行PCR后,检测产物中的相关基因,检测结果如表所示。已知表中该志愿者12个
精子的基因组成种类和比例与该志愿者理论上产生的配子的基因组成种类和比例相
同;本研究中不存在致死现象,所有个体的染色体均正常,各种配子活力相同。
返回目录
等位基因 A a B b D d E e
1 + + +
2 + + + +
3 + + +
4 + + + +
5 + + +
6 + + + +
7 + + +
8 + + + +
9 + + +
10 + + + +
11 + + +
12 + + + +
注:“+”表示有;空白表示无
返回目录
(1)表中等位基因A、a和B、b的遗传__________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合
定律,依据是_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________。
据表分析,_______(填“能”或“不能”)排除等位基因A、a位于X、Y染色体同源区段
上。
(2)已知人类个体中,同源染色体的非姐妹染色单体之间互换而形成的重组型配子的比
例小于非重组型配子的比例。某遗传病受等位基因B、b和D、d控制,且只要有1个显
性基因就不患该病。该志愿者与某女性婚配,预期生一个正常孩子的概率为17/18,据此
能
在一条染色体上)
到AB和ab精子或A与b基因连锁,a与B基因连锁或A与b基因在一条染色体上,a与B基因
只产生Ab和aB两种精子(或精子只有Ab和aB两种,且比例1∶1;或未检测
不遵循
返回目录
画出该女性的这2对等位基因在染色体上的相对位置关系图:____________________。
(注:用“ · ”形式表示,其中横线表示染色体,圆点表示基因在染色体上的位置)。
(3)本研究中,另有一个精子的检测结果是:基因A、a,B、b和D、d都能检测到。已知在
该精子形成过程中,未发生非姐妹染色单体互换和染色体结构变异。从配子形成过程
分析,导致该精子中同时含有上述6个基因的原因是_______________________________
___________________。
数分裂Ⅰ期间未分离
这些基因所在的同源染色体在减
返回目录
(4)据表推断,该志愿者的基因e位于_______________染色体上。现有男、女志愿者的
精子和卵细胞各一个可供选用,请用本研究的实验方法及基因E和e的引物,设计实验探
究你的推断。
①应选用的配子为:___________;②实验过程:略;③预期结果及结论:_________________
___________________________________________________________________________
_______________________。
该基因位于X染色体上
检测到E或e基因,则证明该基因位于Y染色体上;若在卵细胞中检测到E或e基因,则证明
若在卵细胞中未
卵细胞
X或Y(或性)
返回目录
解析 (1)基因a和B一直在同一个精子中,说明二者位于一条染色体上,基因A和b同理,
因此这两对等位基因在一对同源染色体上,不能自由组合。精子中不含基因E,且e在精
子中出现的概率为1/2,说明e基因位于X或Y染色体的非同源区段,等位基因A/a和基因e
自由组合,说明A、a一定在常染色体上。(2)由题表可知,该志愿者的精子中Bd∶BD∶
bd∶bD=2∶1∶1∶2,因为重组型配子概率小于非重组型配子概率,所以重组型配子
(BD和bd)概率为1/3,非重组型配子(Bd和bD)概率为2/3。由“只要有1个显性基因就不
患该病”可知,题述遗传病的患病个体的基因型为bbdd。该志愿者与某女性婚配生一
个正常孩子的概率为17/18,则生出患病孩子的概率为1/18,该女性产生bd配子的概率为
1/18÷1/6=1/3,若该女性含1个显性基因,则其基因型为Bbdd或bbDd,产生bd的概率均为
返回目录
1/2,不符合题意,故其基因型为BbDd。从概率上推断bd为基因型为BbDd的个体产生的
非重组型配子,且另一种非重组型配子为BD,即BD在一条染色体上,bd在另一条染色体
上,这2对等位基因在染色体上的相对位置关系图见答案。(3)正常精子只含一对等位
基因中的一个基因,而题述精子含有三对等位基因,且在该精子形成过程中,未发生非姐
妹染色单体互换和染色体结构变异,说明在减数分裂Ⅰ期间三对等位基因所在的同源
染色体未分离。(4)由(1)分析可知,该志愿者的基因e位于性染色体上,但无法确定在X
还是Y染色体上,因此选择卵细胞进行PCR,卵细胞只含有X染色体,根据基因E和e的引
物进行PCR,若扩增不出E或e基因,说明基因E/e位于Y染色体上,若能够扩增出E或e基
因,说明基因E/e位于X染色体上。
返回目录
高考模拟
5.★★★(2026届安徽合肥一中月考)控制果蝇的长翅(A)与残翅(a)、黑身(B)与黄身(b)
的基因位于一对常染色体上。一只基因型为AaBb的雌果蝇在减数分裂过程中有32%
的初级卵母细胞发生如图所示行为,但雄果蝇均不发生此行为。基因型为AaBb的雌雄
个体杂交,后代出现了一定数量的残翅黄身个体,理论上子代残翅黄身个体占比为
( )
A.14% B.25% C.21% D.33.3%
C
返回目录
解析 由题意知,雌果蝇AaBb减数分裂时32%的初级卵母细胞发生了互换,发生互换的
32%的初级卵母细胞产生的配子为8%AB、8%Ab、8%aB、8%ab,未发生互换的(1-32%)
的个体产生的配子为34%AB、34%ab,故ab配子占42%。雄果蝇AaBb减数分裂时
不发生互换,产生配子为1/2AB、1/2ab。故基因型为AaBb的雌雄个体杂交,子代残翅黄
身(aabb)个体占比为42%×1/2=21%,C正确。
返回目录
6.★★★(2026届黑龙江哈六中期中)果蝇体色表现为灰身和黑身,翅型有长翅和残翅两
种类型,分别由常染色体上的一对等位基因控制,用纯合灰身长翅雌果蝇与纯合黑身残
翅雄果蝇杂交得到的F1均为灰身长翅,将F1与纯合黑身残翅杂交,F2的表型及比例如
图。下列叙述错误的是 ( )
返回目录
A.控制体色和翅型的基因是同源染色体上的非等位基因
B.F1灰身长翅果蝇减数分裂时产生了4种类型的配子
C.F1在形成配子时,发生染色体互换的细胞比例接近于14%
D.F1灰身长翅果蝇的A、B基因连锁,a、b基因连锁
答案 C
返回目录
解析 纯合灰身长翅与纯合黑身残翅杂交所得F1均为灰身长翅,说明灰身和长翅都为
显性性状,F1与纯合黑身残翅的杂交组合为测交,F2表型比(43∶7∶43∶7)即为F1产生的
配子比,说明两对等位基因位于一对同源染色体上,F1减数分裂时发生了互换产生了4种
类型的配子,分离比为43∶7∶7∶43,A、B正确;假定相关基因为A/a和B/b,F1基因型为
AaBb,纯合黑身残翅基因型为aabb(配子为ab),根据F2表型可推知,产生的配子为AB∶
Ab∶aB∶ab=43∶7∶7∶43,因互换产生的重组型配子比例较少,故推知A、B连锁,a、b
连锁,假设F1形成配子时,比例为x的细胞发生互换,则1/4×x=7%,x=28%,C错误,D正确。
返回目录
微专题 几对基因位置关系的分析与判断
返回目录
111
高考真题
1.★★★(2022山东,6,2分)野生型拟南芥的叶片是光滑形边缘,研究影响其叶片形状的
基因时,发现了6个不同的隐性突变,每个隐性突变只涉及1个基因。这些突变都能使拟
南芥的叶片表现为锯齿状边缘。利用上述突变培育成6个不同纯合突变体①~⑥,每个
突变体只有1种隐性突变。不考虑其他突变,根据表中的杂交实验结果,下列推断错误
的是 ( )
返回目录
杂交组合 子代叶片边缘
①×② 光滑形
①×③ 锯齿状
①×④ 锯齿状
①×⑤ 光滑形
②×⑥ 锯齿状
A.②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形 B.③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状
C.②和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形 D.④和⑥杂交,子代叶片边缘为光滑形
答案 C
返回目录
解析 两突变体杂交,若子代为光滑形(野生型),则两突变基因为非等位基因;若子代为
锯齿状,则两突变基因为等位基因。假设所有基因都位于一对同源染色体上,则基因位
置关系如图: ,②和⑤杂交,子代叶片边缘可能为锯齿状,也可能
为光滑形,C错误。
返回目录
2.★★★★(2025四川,20,12分)水稻的叶色(紫色、绿色)是一对相对性状,由两对等位
基因(A /a、D/d)控制;其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制。为研究
水稻叶色和粒色的遗传规律,有人用纯合的水稻植株进行了杂交实验,结果见表。回答
下列问题(不考虑基因突变、染色体变异和互换)。
实验 亲本 F1表型 F2表型及比例
实验1 叶色:
紫叶×绿叶 紫叶 紫叶∶绿叶=9∶7
实验2 粒色:
紫粒×白粒 紫粒 紫粒∶棕粒∶白
粒=9∶3∶4
返回目录
(1)实验1中,F2的绿叶水稻有______种基因型;实验2中,控制水稻粒色的两对基因______
(填“能”或“不能”)独立遗传。
(2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的
水稻籽粒为白色,则紫叶水稻籽粒的颜色有______种;基因型为Bbdd的水稻与基因型为
_________________的水稻杂交,子代籽粒的颜色最多。
(3)为探究A /a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒
水稻杂交,若A /a和B/b位于非同源染色体上,则理论上子代植株的表型及比例为_______
_________________________________________________。
紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶绿叶棕粒=1∶1∶1∶1
紫叶
bbDd或BbDd
2
能
5
返回目录
(4)研究证实A /a和B/b均位于水稻的4号染色体上,继续开展如下实验,请预测结果。
①若用红色和黄色荧光分子分别标记植株M细胞中的A、B基因,则在一个处于减数分
裂Ⅱ的细胞中,最多能观察到______个荧光标记。
②若植株M自交,理论上子代中紫叶紫粒植株所占比例为____________。
3/4或1/2
4
返回目录
解析 (1)水稻的叶色由两对等位基因控制,实验1紫叶与绿叶杂交,F1表现为紫叶,F1自
交,F2中紫叶∶绿叶=9∶7,是9∶3∶3∶1的变式,说明两对等位基因自由组合,因此F1为
双杂合子,基因型是AaDd,F2中A_D_表现为紫叶,A_dd、aaD_、aadd表现为绿叶,故F2的
绿叶水稻有AAdd、Aadd、aaDD、aaDd、aadd,共5种基因型。籽粒颜色由两对等位基
因控制,实验2中,紫粒与白粒杂交,F1表现为紫粒,F1自交,F2中紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶
4,是9∶3∶3∶1的变式,说明两对等位基因自由组合,控制水稻粒色的两对基因能独立
遗传。(2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为
BBdd的水稻籽粒为白色,F2中紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4,则B_D_表现为紫粒,B_dd、
bbdd表现为白粒,bbD_表现为棕粒。紫叶水稻(A_D_)含基因D,其粒色相关基因型为
返回目录
B_D_、bbD_时,可表现为紫粒或棕粒。若要籽粒颜色最多,则子代B/b与D/d相关基因型
的组合应有多种,以出现3种表型。两对基因分别考虑,Bb×_ _,子代应有B_、bb,则亲代
为Bb×Bb或Bb×bb;dd×_ _,子代应有Dd、dd,则亲代为dd×Dd,推知基因型为Bbdd的水稻
与基因型为bbDd(或BbDd)的水稻杂交,子代出现的籽粒的颜色最多(都有3种)。(3)用
基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒水稻(aabbDD)杂交,若A/a和B/b位于
非同源染色体上,则两对基因自由组合,理论上子代基因型及比例为AaBbDD∶AabbDD∶
aaBbDD∶aabbDD=1∶1∶1∶1,表型及比例为紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫
粒∶绿叶棕粒=1∶1∶1∶1。(4)研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,则植株
M的A/a、B/b基因的位置关系可能为 或 。结合(1)分析可知,A/a与D/d、B/b与D/d均
独立遗传,故植株M为 或 。①红色和黄色荧光分子分别标记A、B基
返回目录
因,只考虑A/a、B/b基因,若植株M为 ,则其减数分裂部分过程如图所示:
,则细胞1和细胞2分别含4个、0个荧光标
记;若植株M为 ,则其减数分裂部分过程如图所示:
,细胞1和细胞2均含2个荧光标记。故在
返回目录
一个处于减数分裂Ⅱ的细胞中,最多能观察到4个荧光标记。②若植株M为 ,植
株M自交,理论上子代为1AABBDD(紫叶紫粒)、2AaBbDD(紫叶紫粒)、1aabbDD(绿叶
棕粒),则紫叶紫粒植株所占比例为3/4;若植株M为 ,植株M自交,理论上子代基
因型为1AAbbDD(紫叶棕粒)、1aaBBDD(绿叶紫粒)、2AaBbDD(紫叶紫粒),则紫叶紫
粒植株所占比例为1/2。
返回目录
3.★★★★(2023河北,23,13分)某家禽等位基因M/m控制黑色素的合成(MM与Mm的效
应相同),并与等位基因T/t共同控制喙色,与等位基因R/r共同控制羽色。研究者利用纯
合品系P1(黑喙黑羽)、P2(黑喙白羽)和P3(黄喙白羽)进行相关杂交实验,并统计F1和F2的
部分性状,结果见表。
实验 亲本 F1 F2
1 P1×P3 黑喙 9/16黑喙,3/16花喙(黑黄相
间),4/16黄喙
2 P2×P3 灰羽 3/16黑羽,6/16灰羽,7/16白
羽
返回目录
回答下列问题:
(1)由实验1可判断该家禽喙色的遗传遵循______________________________定律,F2的
花喙个体中纯合体占比为________。
(2)为探究M/m基因的分子作用机制,研究者对P1和P3的M/m基因位点进行PCR扩增后电
泳检测,并对其调控的下游基因表达量进行测定,结果见图1和图2。由此推测M基因发
生了碱基的_________而突变为m,导致其调控的下游基因表达量_______,最终使黑色
素无法合成。
下降
增添
1/3
自由组合(或“孟德尔第二”)
返回目录
(3)实验2中F1灰羽个体的基因型为_________________________,F2中白羽个体的基因型
有______种。若F2的黑羽个体间随机交配,所得后代中白羽个体占比为______,黄喙黑
羽个体占比为______。
(4)利用现有的实验材料设计调查方案,判断基因T/t和R/r在染色体上的位置关系(不考
虑染色体交换)。
0
1/9
5
MmRr(或“MmRrTt”)
返回目录
调查方案:____________________________________________。
结果分析:若__________________________________________________________(写出
表型和比例),则T/t和R/r位于同一对染色体上;否则,T/t和R/r位于两对染色体上。
F2中黑喙灰羽∶花喙黑羽∶黑喙白羽∶黄喙白羽=6∶3∶3∶4
对实验2中F2个体的喙色和羽色进行调查统计
返回目录
解析 (1)由题干信息可知,该家禽喙色由M/m和T/t共同控制,实验1的F2中喙色表型有
三种,比例为9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变式,因此,家禽喙色的遗传遵循自由组合(孟德
尔第二)定律。F2中花喙个体(有黑色素合成)的基因型有两种,分别为MMtt(1/16)和
Mmtt(2/16),其中纯合体MMtt占比为1/3。(2)由实验1结果可知,只考虑M/m基因,P1基因
型为MM,P3基因型为mm,对P1的M基因PCR扩增后产物大小约为1 200 bp,而P3的m基因
大小约为7 800 bp,推测M基因发生了碱基的增添而突变为m。由图2知,当M基因突变
为m后,其调控的下游基因表达量明显下降,最终影响了黑色素的合成。(3)由题干信息
可知,该家禽羽色由M/m和R/r共同控制,实验2的F2中羽色表型有三种,比例为3∶6∶7,
是9∶3∶3∶1的变式,因此F1灰羽个体基因型为MmRr。F2的黑羽和灰羽个体共占9/16,
返回目录
基因型为M_R_。白羽占7/16,基因型共5种,分别为mmRR(1/16)、mmRr(2/16)、MMrr
(1/16)、Mmrr(2/16)和mmrr(1/16)。F2中基因型为M_R_的黑羽和灰羽的比例为3∶6,因
此,F2黑羽个体在基因型为M_R_的个体中占比为1/3。由于MM和Mm的表型效应相同,
黑羽个体中两种基因型及其占比为MMRR(1/3)和MmRR(2/3)。黑羽个体随机交配所
得后代中,白羽个体(mmRR)的占比为2/3×2/3×1/4=1/9。由实验1和实验2结果可知,黄
喙个体基因型为mmT_和mmtt,黑羽的基因型为M_RR,因此该家禽中不存在黄喙黑羽
的个体,即黄喙黑羽个体占比为0。(4)综合实验1和实验2的结果可知,P1的基因型为
MMTTRR,P2的基因型为MMTTrr,P3的基因型为mmttRR。利用现有材料进行调查实验,
判断T/t和R/r在染色体上的位置关系,需要选择对TtRr双杂合个体随机交配的子代进行
统计分析。实验2中的F1基因型为MmTtRr,因此应对实验2的F2个体喙色和羽色进行调
返回目录
查统计。如果T/t和R/r在同一对染色体上,由亲本的基因型可知F1个体中三对基因在染
色体上的位置关系如图 。不考虑染色体互换,F1可产生等比例的四种雌雄配子
MTr、MtR、mTr、mtR。雌雄配子随机结合,产生的F2表型及比例为黑喙灰羽(M_TtRr)∶花喙黑羽(M_ttRR)∶黑喙白羽(M_TTrr)∶黄喙白羽(mmTTrr、mmTtRr、mmt-tRR)=6∶
3∶3∶4。
返回目录
4.★★★★(2021辽宁,25,10分)水稻为二倍体雌雄同株植物,花为两性花。现有四个水
稻浅绿叶突变体W、X、Y、Z,这些突变体的浅绿叶性状均为单基因隐性突变(显性基
因突变为隐性基因)导致。回答下列问题:
(1)进行水稻杂交实验时,应首先除去________未成熟花的全部_________,并套上纸袋。
若将W与野生型纯合绿叶水稻杂交,F1自交,F2的表现型及比例为____________________。
(2)为判断这四个突变体所含的浅绿叶基因之间的位置关系,育种人员进行了杂交实验,
杂交组合及F1叶色见表。
绿叶∶浅绿叶=3∶1
雄蕊
母本
返回目录
实验分组 母本 父本 F1叶色
第1组 W X 浅绿
第2组 W Y 绿
第3组 W Z 绿
第4组 X Y 绿
第5组 X Z 绿
第6组 Y Z 绿
返回目录
实验结果表明,W的浅绿叶基因与突变体_________的浅绿叶基因属于非等位基因。为
进一步判断X、Y、Z的浅绿叶基因是否在同一对染色体上,育种人员将第4、5、6三组
实验的F1自交,观察并统计F2的表现型及比例。不考虑基因突变、染色体变异和互换,
预测如下两种情况将出现的结果:
①若突变体X、Y、Z的浅绿叶基因均在同一对染色体上,结果为___________________
__________________。
②若突变体X、Y的浅绿叶基因在同一对染色体上,Z的浅绿叶基因在另外一对染色体
上,结果为__________________________________________________________________
________。
9∶7
第4组F2的叶色为绿色∶浅绿色=1∶1,第5、6组F2的叶色为绿色∶浅绿色=
色∶浅绿色=1∶1
F2的叶色全为绿
Y、Z
返回目录
(3)叶绿素a加氧酶的功能是催化叶绿素a转化为叶绿素b。研究发现,突变体W的叶绿素
a加氧酶基因OsCAO1某位点发生碱基对的替换,造成mRNA上对应位点碱基发生改变,
导致翻译出的肽链变短。据此推测,与正常基因转录出的mRNA相比,突变基因转录出
的mRNA中可能发生的变化是_______________________。
终止密码子提前出现
返回目录
解析 (1)水稻的花为两性花,进行杂交实验时需先除去母本未成熟花的全部雄蕊。假
定浅绿叶突变体W的基因型为rr,野生型纯合绿叶植株的基因型为RR,二者杂交得F1(Rr),
F1自交,F2的表型及比例为R_(绿)∶rr(浅绿)=3∶1。(2)两突变体杂交,若F1为浅绿
叶,说明两突变体的浅绿叶基因互为等位基因;若F1为绿叶(野生型),说明两突变体的浅
绿叶基因为非等位基因,因此W的浅绿叶基因与X的浅绿叶基因属于等位基因,与Y、Z
的浅绿叶基因属于非等位基因。①若突变体X、Y、Z的浅绿叶基因均在同一对染色
体上,假设基因分别为a、b、d,则第4组X( )与Y( )杂交,F1( )自交,F2为 (浅绿)∶
(绿)∶ (浅绿)=1∶2∶1,即F2的叶色为绿色∶浅绿色=1∶1,同理可推导出第5、6组F2
的叶色也为绿色∶浅绿色=1∶1。②若突变体X、Y的浅绿叶基因在同一对染色体上,Z
返回目录
的浅绿叶基因在另外一对染色体上,假设基因分别为a、b、d,则第4组X( )与
Y( )杂交,F1( )自交,F2的叶色仍为绿色∶浅绿色=1∶1;而第5组X
( )与Z( )杂交, ( )自交,F2的基因型为9A_D_、3A_dd、
3aaD_、1aadd(B基因纯合,故此处未体现),叶色为绿色∶浅绿色=9∶7,第6组同理。
(3)突变后翻译出的肽链变短,可推测突变基因转录出的mRNA中终止密码子提前
出现。
返回目录
高考模拟
5.★★★★(2026届江西九江开学考)水稻抗稻瘟病和易感抗稻瘟病是一对相对性状,受
三对等位基因A/a、B/b、D/d控制。为研究A/a、B/b、D/d基因的遗传机制,实验人员
选择甲、乙两个纯合抗病水稻品种进行杂交,F1个体全部抗稻瘟病,让F1自交,F2个体中,
抗稻瘟病∶易感稻瘟病=15∶1。对亲代、F1和F2中个体相关基因进行电泳检测,统计
到的相关基因型条带类型如图1所示。回答下列问题:
返回目录
(1)亲本甲、乙的基因型分别是____________、____________。F2中表现为易感稻瘟病
的个体条带类型是图1中的_______(填编号)。
(2)A/a、B/b、D/d三对等位基因中不能自由组合的是____________。
A/a与D/d
⑨
aaBBdd
AAbbDD
返回目录
(3)某实验小组在重做这个实验的过程中,发现F2中有极少数个体出现了如图2所示的条
带类型,这种条带类型出现的原因最可能是_____________________________________
_________________________________________。
体发生了互换,形成了Abd和aBD的雌雄配子
F1植株在减数分裂形成配子时同源染色
返回目录
(4)我国盐碱地较多,大多不适合农作物的生长。为了培植耐盐碱的水稻,实验人员将一
个耐盐碱基因(T)插入图1中的F1植株的B基因所在的染色体上,得到了一株抗稻瘟病耐
盐碱的水稻P,不考虑染色体互换和突变,植株P自交子代的表型及比例为____________
_____________________________________________________。
盐碱∶抗稻瘟病不耐盐碱∶易感稻瘟病不耐盐碱=12∶3∶1
抗稻瘟病耐
返回目录
解析 (1)(2)由图1电泳条带知,甲基因型是AAbbDD,乙基因型是aaBBdd,甲、乙杂交所
得F1为AaBbDd,F1自交所得的F2为抗稻瘟病∶易感稻瘟病=15∶1,说明三对基因位于两
对同源染色体上。分析电泳条带,F2均同时含AD或ad,说明A和D基因连锁,a和d基因连
锁,即A/a与D/d不能自由组合。F1为 ,F2为抗稻瘟病∶易感稻瘟病=15∶1,推知
易感稻瘟病基因型为aabbdd,即条带⑨符合。(3)由图2可知,F2中出现了极少数基因型
为AAbbdd和aabbDD的个体,表明F1植株产生了Abd和aBD配子,推测减数分裂形成配子
时同源染色体发生了互换,形成了Abd和aBD的雌雄配子。(4)实验人员将一个耐盐碱
基因(T)插入F1植株的B基因所在的染色体上,得到了一株抗稻瘟病耐盐碱的水稻P,基因
返回目录
型为 ,只分析 ,子代为A_D_∶aadd=3∶1;只分析 ,子代为B_T_∶bb=3∶1,综
合分析可知:
3B_T_ 1bb
3A_D_ 9A_B_D_T_
(抗稻瘟病耐盐碱) 3A_bbD_
(抗稻瘟病不耐盐碱)
1aadd 3aaB_ddT_
(抗稻瘟病耐盐碱) 1aabbdd
(易感稻瘟病不耐盐碱)
故植株P自交子代表型及比例为抗稻瘟病耐盐碱∶抗稻瘟病不耐盐碱∶易感稻瘟病不
耐盐碱=12∶3∶1。
返回目录
6.★★★★(2026届河北衡水二测)已知小麦的高秆和矮秆为一对相对性状,受等位基因
A、a控制,抗病与不抗病为一对相对性状,受等位基因B、b控制,以下是有关两对相对
性状的杂交实验。不考虑突变和染色体互换,回答下列问题:
(1)据实验结果可判断高秆和矮秆中_______为显性性状,抗病与不抗病中___________
为隐性性状。
不抗病
高秆
返回目录
(2)若实验一结果与某种雄配子不完全致死有关,则致死的雄配子是______,致死率为
_____%。
(3)若实验二结果与某种个体在胚胎时期致死有关,则致死个体为_______。
(4)为判断两对基因的位置关系,让AABb个体与aabb个体杂交,得到F1,从F1中选择表型
为_____________的个体进行自交,若F2中矮秆不抗病个体所占比例为_______,则两对
基因位于两对不同的同源染色体上;若F2中矮秆不抗病个体所占比例为________,则两对
基因位于同一对同源染色体上。
1/4
1/18
高秆抗病
BB
50
a
返回目录
解析 (1)实验一中,高秆与高秆杂交,子代高秆∶矮秆=5∶1,则高秆为显性,矮秆为隐
性;实验二中,抗病与抗病杂交,子代抗病∶不抗病=2∶1,抗病为显性,不抗病为隐性。
(2)实验一的子代高秆∶矮秆=5∶1,出现了矮秆,说明亲本均为Aa。若部分雄配子致死,
雌配子为1/2A、1/2a,设雄配子为(1-x)A、xa,根据子代矮秆(aa)占1/6=1/2a×xa,推知x=1/3,
即雄配子为2/3A、1/3a,a雄配子部分致死;若不致死,则雄配子为1/2A、1/2a,设a雄配
子存活率为y,则1/2(A)∶1/2y(a)=2∶1,求得y=1/2,存活率为50%,则致死率为50%。(3)实
验二中,抗病与抗病杂交,子代抗病∶不抗病=2∶1,可判断抗病为显性,且存在BB纯合
致死现象。(4)AABb与aabb杂交所得F1为AaBb和Aabb,判断两对基因的位置关系需选
用双杂合子AaBb自交。若两对基因位于两对同源染色体上,则分别分析两对等位基
返回目录
因:Aa×Aa,子代为高秆∶矮秆=5∶1;Bb×Bb,子代为抗病∶不抗病=2∶1,矮秆不抗病个
体所占比例为1/6×1/3=1/18。若两对基因位于一对同源染色体上(由亲本可推知AB连
锁、ab连锁),则只能产生两种配子,雌配子为1/2AB、1/2ab,雄配子为2/3AB、1/3ab(50%
致死),自交子代如表所示:
2/3AB 1/3ab
1/2AB 2/6AABB(BB纯合致死) 1/6AaBb
1/2ab 2/6AaBb 1/6aabb
故高秆抗病∶矮秆不抗病=3∶1。
返回目录
7.★★★★(2026届山东潍坊开学调研)等位基因B/b控制豌豆豆荚形状,B对b完全显性
且位于1号染色体。B基因编码的蛋白质α通过促进内果皮细胞增殖与分化而使豆荚饱
满,其隐性突变体bb因产生无效的蛋白质α而导致豆荚皱缩,其分子机理如图所示。
(1)等位基因是指控制___________________________________的基因。据图推测,隐性
同种生物同一性状的不同表现类型
返回目录
突变体bb产生无效的蛋白质α的原因是_________________________________________
____________。
(2)Bb植株在自然状态下连续繁殖两代,子二代植株结果时,豆荚饱满的个体占________。该豌豆植株群体在繁殖两代过程中________(填“发生”或“未发生”)进化。
(3)新发现一株豆荚皱缩植株甲,经检测为新的单基因隐性突变体,假设该基因为m。
①为探究该基因与基因B/b的关系属于“Ⅰ.等位基因;Ⅱ.位于同源染色体的非等位基
因;Ⅲ.位于非同源染色体的非等位基因”三种情况中的哪一种,研究小组利用纯合子进
行了杂交实验。让植株甲与bb个体杂交,当两种基因的关系符合情况______(填“Ⅰ”
“Ⅱ”或“Ⅲ”)时,通过F1的表型即可确定;若不能确定,则继续让F1自交,统计F2中皱缩
Ⅰ
未发生
5/8
译提前终止
b基因转录的mRNA提前出现终止密码子,翻
返回目录
豆荚占比,分辨另外两种情况,请预测实验结果及结论_____________________________
__________________________。
②现已确定基因m位于5号染色体,其等位基因M编码的蛋白质β通过调控豆荚细胞壁
加厚而使豆荚饱满。相较于基因M,基因m的启动子中插入了一段外来DNA序列,导致
蛋白质β无法合成,这种变异类型属于____________(填“染色体结构变异”或“基因
突变”)。基因型为BbMm的个体自交时,若设法去除雄配子中的外来序列,则子代中豆
荚皱缩的个体占________。
若F2中皱缩豆荚占1/2,则为情
1/4
基因突变
况Ⅱ;若占7/16,则为情况Ⅲ
返回目录
解析 (1)等位基因是指位于同源染色体相同位置上、控制同种生物同一性状的不同
表现类型(如豆荚饱满与皱缩)的基因。由图可知,B基因中A—T突变为T—A,导致表达
出的有效蛋白质(含109个氨基酸)变为无效蛋白质(含78个氨基酸),故可推测b基因转录
的mRNA提前出现终止密码子,翻译提前终止。(2)豌豆属于严格自花传粉、闭花受粉
植物,Bb植株在自然状态下种植属于自交,Bb自交所得F1基因型及比例为1BB∶2Bb∶
1bb,F1自交,1/4BB→1/4BB、1/2Bb→1/2(1/4BB、1/2Bb、1/4bb)、1/4bb→1/4bb,F2中
BB∶Bb∶bb=3/8∶2/8∶3/8。子二代植株结果时,豆荚性状取决于母本基因型(子二
代),豆荚饱满的个体(B_)比例是5/8。F2中B基因频率为3/8+1/2×2/8=1/2,b基因频率3/8+
1/2×2/8=1/2,生物进化的实质是种群基因频率的改变,繁殖过程中基因频率不变,种群未
返回目录
发生进化。(3)①新突变体纯合豆荚皱缩植株甲(mm)与bb杂交,若m与B/b为等位基因
(情况Ⅰ),则F1基因型为bm,性状全为皱缩;若m与B/b为位于同源染色体的非等位基因
(情况Ⅱ),即 ,则F1基因型为BbMm,性状全为饱满;若m与B/b为位于非同源
染色体的非等位基因(情况Ⅲ),即BBmm×bbMM,则F1基因型为BbMm,性状全为饱满;情
况Ⅱ和Ⅲ的F1性状相同,若让情况Ⅱ和Ⅲ的F1自交,则情况Ⅱ的F2性状及分离比为饱
满∶皱缩=1∶1,而情况Ⅲ的F2性状及分离比为饱满∶皱缩=9∶7。②基因m的启动子
插入外来DNA序列,基因碱基序列发生改变,属于基因突变。基因B/b和M/m独立遗传,
基因型为BbMm产生的配子为1/4BM、1/4Bm、1/4bM、1/4bm,若雄配子中的外来序
列被去除(m→M),即雄配子为1/2BM、1/2bM,雌配子仍为1/4BM、1/4Bm、1/4bM、
1/4bm,故子代中豆荚皱缩个体比例为(1/4bM+1/4bm)×1/2bM=1/4。
返回目录
$