2027届高三生物人教版一轮复习讲义必修二专题四自由组合定律

2026-08-01
| 2份
| 41页
| 65人阅读
| 1人下载
普通

资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高三
章节 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
类型 教案-讲义
知识点 基因的自由组合定律
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.25 MB
发布时间 2026-08-01
更新时间 2026-08-01
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-08-01
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/59045075.html
价格 1.50储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

该高中生物学高考复习讲义聚焦自由组合定律核心考点,按“假说-演绎”逻辑梳理两对相对性状杂交实验、解题规律及特殊分离比,通过考点系统梳理、方法分层指导、真题实战训练,帮助学生构建从基础实验到综合应用的知识网络,突破遗传计算与推理难点。 讲义以科学思维培养为核心,创新采用“拆分组合法”解析多基因遗传,设计“逆向推导亲代基因型”探究活动,结合2024-2025年高考真题及分层练习,强化学生逻辑推理与问题解决能力,为教师提供清晰复习脉络,助力高效提升学生应考实战水平。

内容正文:

自由组合定律 姓名: 2027高考专题 1 学科网(北京)股份有限公司 考点一 两对相对性状的杂交实验 1.两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析 (1)观察现象,提出问题 ①两对相对性状杂交实验的过程 ②对杂交实验结果的分析 ③提出问题 F2中为什么会出现新的性状组合呢?F2中不同性状的比(9∶3∶3∶1)与一对相对性状杂交实验中F2的3∶1的数量比有联系吗? (2)提出假说,解释问题 ①假说内容 a.两对相对性状分别由两对遗传因子控制。 b.F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。 c.F1产生的雌配子和雄配子各有4种:YR、Yr、yR、yr,且数量比为1∶1∶1∶1。 d.受精时,雌雄配子的结合是随机的。雌雄配子的结合方式有16种,基因型有9种,表型有4种,且比例为9∶3∶3∶1。 ②遗传图解 棋盘格式: 分解组合式: ③结果分析 (3)演绎推理,验证假说 ①演绎推理图解—测交 ②实验验证:孟德尔所做的测交实验,无论是以F1作母本还是作父本,结果(如表)都符合预期的设想。 性状组合 黄圆 黄皱 绿圆 绿皱 实际籽粒数 F1作母本 31 27 26 26 F1作父本 24 22 25 26 (4)归纳总结,得出结论:实验结果与演绎结果相符,假说成立。 2.基因的自由组合定律分析 (1)内容解读 (2)细胞学基础 (3)基因自由组合定律实质与比例的关系 3.孟德尔获得成功的原因 4.孟德尔遗传规律的应用 (1)应用:有助于人们正确地解释生物界普遍存在的遗传现象,还能够预测杂交后代的类型和它们出现的概率,这在动植物育种和医学实践等方面都具有重要意义。 (2)实例 ①杂交育种:人们有目的地将具有不同优良性状的两个亲本杂交,使两个亲本的优良性状组合在一起,再筛选出所需要的优良品种。例如既抗倒伏又抗条锈病的纯种小麦的选育。 ②医学实践:人们可以依据分离定律和自由组合定律,对某些遗传病在后代中的患病概率作出科学的推断,从而为遗传咨询提供理论依据。 5.两对等位基因位置关系的判断 某二倍体植物叶片的缺刻叶和马铃薯叶,果实的红色与黄色为两对相对性状,分别受基因A、a和B、b控制,基因型为AaBb的个体表型为缺刻叶红果,基因A、a和B、b的位置关系如图所示,请思考并回答下列问题: (1)请分析预测图示三种类型的个体自交和测交所得子代的表型及比例(不考虑染色体互换)。 (2)基因型为Aabb(缺刻叶黄果)的个体与基因型为aaBb个体杂交,请完成图中相关结果预测。 1,基因的自由组合、完全连锁和不完全连锁的比较 自由组合 不完全连锁 完全连锁 形成配子 4种:AB、Ab、aB、ab 亲本型配子=50% 重组型配子=50% 4种:AB、Ab、aB、ab 亲本型配子>50% 重组型配子<50% 2种:AB、ab或Ab、aB 亲本型配子=100% 自交后代表型 4种,比例为9∶3∶3∶1 4种,无一定比例 2种或3种,比例为3∶1或1∶2∶1 2.求配子比例的方法 (1)依据测交后代性状的种类及比例求配子比例(AaBb测交) (2)隐性突破法求配子比例(AaBb自交) 考向 1.(2024·常德质检)玉米粒的颜色由基因A/a控制,形状由基因B/b控制,现用纯种黄色饱满玉米和白色皱缩玉米杂交,F1全部表现为黄色饱满。F1自交得到F2,F2的表型及比例为黄色饱满66%、黄色皱缩9%、白色饱满9%、白色皱缩16%。下列分析错误的是(  ) A.两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律 B.基因A和B位于一条染色体上 C.F2中纯合子所占比例为34% D.F1植株体内有20%的卵原细胞在减数分裂过程中发生了互换 2.某小组利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果(红)与黄果(黄)、子房二室(二)与多室(多)、圆形果(圆)与长形果(长)、单一花序(单)与复状花序(复)。实验数据如表: 组别 杂交组合 F1表型 F2表型及个体数 甲 红二×黄多 红二 450红二、160红多、150黄二、50黄多 红多×黄二 红二 460红二、150红多、160黄二、50黄多 乙 圆单×长复 圆单 660圆单、90圆复、90长单、160长复 圆复×长单 圆单 510圆单、240圆复、240长单、10长复 回答下列问题: (1)根据表中数据可得出结论:控制甲组两对相对性状的基因位于____________上,依据是______________________________________;控制乙组两对相对性状的基因位于________(填“一对”或“两对”)同源染色体上,依据是______________________________。 (2)某同学若用“长复”分别与乙组的两个F1进行杂交,结合表中数据分析,其子代的统计结果不符合________的比例。 考点二 自由组合定律的常规解题规律和方法 题型一 已知亲代推配子及子代(正向推断法) 基本模型 1.思路 将多对等位基因的自由组合分解为若干分离定律分别分析,再运用乘法原理进行组合(拆分组合法)。 2.方法 题型分类 示例 解题规律 种类问题 配子类型(配子种类数) AaBbCCDd产生配子种类数为8种(即:2×2×1×2=8) 2n(n为等位基因对数) 种类问题 配子间结合方式 AABbCc×aaBbCC,配子间结合方式种类数为8种 配子间结合方式种类数等于配子种类数的乘积 子代基因型(或表型)种类 AaBbCc×Aabbcc,子代基因型种类数为12种,表型为8种 双亲杂交(已知双亲基因型),子代基因型(或表型)种类等于各性状按分离定律所求基因型(或表型)种类的乘积 概率问题 某基因型(或表型)的比例 AABbDd×aaBbdd,F1中AaBbDd所占比例为1/4 按分离定律求出相应基因型(或表型)的比例,然后利用乘法原理进行组合 纯合子或杂合子出现的比例 AABbDd×AaBBdd,F1中纯合子所占比例为1/8 按分离定律求出纯合子的概率的乘积为纯合子出现的比例,杂合子概率=1-纯合子概率 典例1 某植物个体的基因型为Aa(高茎)Bb(红花)Cc(灰种皮)dd(小花瓣),请思考并回答下列问题: (1)若某个体AaBbCcdd体细胞中基因与染色体的位置关系如图1所示,则其产生的配子种类数为______种,基因型为AbCd的配子所占比例为________。其自交所得子代的基因型有________种,其中AABbccdd所占比例为______,其自交所得子代的表型有________种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为________。 (2)若某个体AaBbCcdd体细胞中基因与染色体的位置关系如图2所示(不发生染色体互换),则其产生的配子种类数为________种,基因型为AbCd的配子所占比例为________。其自交所得子代的基因型有______种,其中AaBbccdd所占比例为________,其自交所得子代的表型有________种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为________。 (3)若某个体AaBbCcdd体细胞中基因与染色体的位置关系如图3所示(不发生染色体互换),则其产生的配子种类数为________种,基因型为AbCd的配子所占比例为________。其自交所得子代的基因型有____________种,其中AABbccdd所占比例为________,其自交所得子代的表型有________种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为________。 题型二 已知子代推亲代(逆向组合法) 基本模型 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,特别要学会利用后代中的隐性性状,因为后代中一旦存在双隐性个体,那亲代基因型中一定存在a、b等隐性基因。 2.分解组合法 根据子代表型比例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: (1)9∶3∶3∶1→(3∶1)(3∶1)→(Aa×Aa)(Bb×Bb)→AaBb×AaBb。 (2)1∶1∶1∶1→(1∶1)(1∶1)→(Aa×aa)(Bb×bb)→AaBb×aabb或Aabb×aaBb。 (3)3∶3∶1∶1→(3∶1)(1∶1)→(Aa×Aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb)→AaBb×Aabb或AaBb×aaBb。 典例2  番茄中红色果实(R)对黄色果实(r)为显性,两室果(D)对多室果(d)为显性,高藤(T)对矮藤(t)为显性,控制三对性状的等位基因分别位于三对同源染色体上,某红果两室高藤植株甲与rrddTT杂交,子代中红果两室高藤植株占1/2;与rrDDtt杂交,子代中红果两室高藤植株占1/4;与RRddtt杂交,子代中红果两室高藤植株占1/2。植株甲的基因型是(  ) A.RRDdTt B.RrDdTt C.RrDdTT D.RrDDTt 典例3 (2024·武汉联考)假如水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗瘟病(R)对易染病(r)为显性。现有一高秆抗瘟病的亲本水稻和矮秆易染病的亲本水稻杂交,产生的F1再和隐性类型进行测交,结果如图所示(两对基因位于两对同源染色体上)。则F1的基因型为(  ) A.DdRR和ddRr B.DdRr和ddRr C.DdRr和Ddrr D.ddRr 题型三 多对等位基因的自由组合 基本模型  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 亲本相对性状的对数 1 2 n F1配子种类和比例 2种(1∶1)1 22种(1∶1)2 2n种(1∶1)n F2表型种类和比例 2种(3∶1)1 22种(3∶1)2 2n种(3∶1)n F2基因型种类和比例 3种(1∶2∶1)1 32种(1∶2∶1)2 3n种(1∶2∶1)n F2全显性个体比例 (3/4)1 (3/4)2 (3/4)n F2中隐性个体比例 (1/4)1 (1/4)2 (1/4)n F1测交后代表型种类及比例 2种(1∶1)1 22种(1∶1)2 2n种(1∶1)n F1测交后代全显性个体比例 (1/2)1 (1/2)2 (1/2)n [逆向思维] (1)某显性亲本的自交后代中,若全显个体的比例为(3/4)n或隐性个体的比例为(1/4)n,可知该显性亲本含有n对杂合基因,该性状至少受n对等位基因控制。 (2)某显性亲本的测交后代中,若全显性个体或隐性个体的比例为(1/2)n,可知该显性亲本含有n对杂合基因,该性状至少受n对等位基因控制。 (3)若F2中子代性状分离比之和为4n,则该性状由n对等位基因控制。 典例4 (2021·全国乙,6)某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是(  ) A.植株A的测交子代中会出现2n种不同表型的个体 B.n越大,植株A测交子代中不同表型个体数目彼此之间的差异越大 C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等 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 典例5 (2024·榆林二模)用两纯种花生杂交得F1,F1自交得F2,F2籽粒的表型及比例为厚壳高含油量∶厚壳低含油量∶薄壳高含油量∶薄壳低含油量=27∶9∶21∶7。不考虑突变及交叉互换,下列说法正确的是(  ) A.厚壳和薄壳的遗传至少受3对等位基因的调控 B.两亲本的表型不可能是厚壳低含油量和薄壳高含油量 C.F2发育成植株后,薄壳个体之间随机受粉,得到的子代花生中厚壳个体占8/49 D.F2中厚壳低含油量花生植株开花时均可产生4种花粉且比例为1∶1∶1∶1 考向 1.(14分)(2020·全国Ⅱ,32)控制某种植物叶形、叶色和能否抗霜霉病3个性状的基因分别用A/a、B/b、D/d表示,且位于3对同源染色体上。现有表型不同的4种植株:板叶紫叶抗病(甲)、板叶绿叶抗病(乙)、花叶绿叶感病(丙)和花叶紫叶感病(丁)。甲和丙杂交,子代表型均与甲相同;乙和丁杂交,子代出现个体数相近的8种不同表型。回答下列问题: (1)根据甲和丙的杂交结果,可知这3对相对性状的显性性状分别是____________________。 (2)根据甲和丙、乙和丁的杂交结果,可以推断甲、乙、丙和丁植株的基因型分别为__________、____________、____________和____________。 (3)若丙和丁杂交,则子代的表型为_________________________________________________。 (4)选择某一未知基因型的植株X与乙进行杂交,统计子代个体性状。若发现叶形的分离比为3∶1、叶色的分离比为1∶1、能否抗病的分离比为1∶1,则植株X的基因型为____________。 2(16分)(2025·湘豫名校联考)某种开两性花植物的花色有三种表型:红花、粉花和白花。该植物的花色由三对等位基因(A/a、B/b和C/c)控制,不考虑突变和致死等情况。同时具有A、B、C基因的植株开红花,白花植株的基因型为aabbcc,其余基因型的植株开粉花。科研人员用现有的红花植株甲(AaBbCc)和白花植株乙杂交,并统计F1植株的花色和比例。回答下列问题: (1)若F1植株中红花∶白花∶粉花=1∶1∶2,则F1中红花植株的基因型为________,控制该植物花色的三对等位基因的遗传________(填“符合”或“不符合”)自由组合定律,判断的依据是_________________________________________________________________________。 (2)(6分)若F1全为粉花植株,且经过测序发现A/a和B/b基因位于一对同源染色体上,请将红花植株甲的基因型标在如图所示的染色体上。若让红花植株甲自交,则子代中红花植株所占比例为________。 (3)若F1全为粉花植株,且经过测序发现控制该植物花色的三对等位基因位于一对同源染色体上,________(填“能”或“不能”)通过让F1粉花植株自交的方式区分F1粉花的基因型,理由是__________________________________________________________________________。 答案 (1)AaBbCc 不符合 F1植株中红花∶白花∶粉花的比值不符合1∶1∶6(或若三对等位基因自由组合,则F1植株中红花∶白花∶粉花=1∶1∶6) (2) 3/8 (3)不能 F1粉花植株自交后代的表型及比例均为粉花∶白花=3∶1 考点三 自由组合定律中的特殊分离比 题型一 和为16的自由组合定律特殊比例 1.基因互作 典例1(2025·雅安二模)黄瓜有雌花、雄花与两性花之分。基因A和B是控制黄瓜枝条茎端赤霉素和脱落酸合成的关键基因,对黄瓜花的性别决定有重要作用。当A基因存在时可使赤霉素浓度较高,B基因存在时可使脱落酸浓度较高,脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雌花。现有纯合雌株(全雌花植株)和纯合雄株(全雄花植株)杂交,F1自交后代中雌雄同株∶雌株∶雄株=10∶3∶3。下列叙述错误的是(  ) A.基因型为aaBB和aaBb的植株表现为雌株 B.基因A/a、B/b在遗传过程中遵循基因自由组合定律 C.将F2中的雌株和雄株杂交,后代雌雄同株的比例为4/9 D.将F2一雄株与雌株杂交,若后代出现雌株则该雄株为杂合子 典例2 (2023·新课标,5)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 2.显性基因累加效应 (1)表型 (2)原因:A与B的作用效果相同,且显性基因越多,作用效果越强。 典例3某植物的花色由两对等位基因(A/a和B/b)控制,且遵循显性累加效应。每个显性基因(A或B)都能使花色加深,且效应相同。基因型为aabb的植株开白花,基因型为AABB的植株开深红花。现将一株开深红花的植株与一株开白花的植株杂交,F₁全部开粉红花。 F₁自交,得到F₂,其表型及比例为深红花∶中红花∶粉红花∶浅红花∶白花=1∶4∶6∶4∶1。下列有关叙述错误的是 A.F1开粉红花的植株的基因型为AaBb B.F2中,中红花植株的基因型共有2种 C. F₂开粉红花的植株中纯合子所占比例为1/3 D. 若将F₁与白花植株杂交,后代表型有4种 典例4 (2024·无锡质检)假设某种自花传粉植物的茎高受三对等位基因A/a、B/b、C/c控制,各对基因独立遗传,每个显性基因A、B、C对植物茎高的作用效果相等且有累加效应。不同基因型个体甲、乙、丙自交产生的子一代的茎高与子一代数量比如图所示。下列有关分析错误的是(  ) A.甲的基因型有3种可能,乙的基因型也有3种可能 B.丙的子一代中,纯合子的基因型有8种、表型有4种 C.若将乙与丙杂交,子代将有18种基因型、8种表型的个体 D.若将乙的子一代中茎高为8 cm的每个植株所结的种子收获,并单独种植在一起得到一个株系。所有株系中,茎高全部表现为8 cm的株系所占的比例为1/3 题型二 和小于16的自由组合定律特殊比例 基本模型 1.胚胎致死或个体致死 2.配子致死或配子不育 典例5(2025·河南,15)现有二倍体植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株∶突变株均为3∶1。甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株∶突变株=9∶6(等位基因可依次使用A/a、B/b……)。下列叙述错误的是(  ) A.甲的基因型是AaBB或AABb B.F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死 C.F2植株中性状能稳定遗传的占7/15 D.F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种 典例6 (2024·北京朝阳区二模)某牵牛花表型为高茎红花,其自交F1表型及比例为高茎红花∶高茎白花∶矮茎红花∶矮茎白花=7∶3∶1∶1。高茎和矮茎分别由基因A、a控制,红花和白花分别由基因B、b控制,两对基因位于两对染色体上。下列叙述错误的是(  ) A.两对基因的遗传遵循基因自由组合定律 B.亲本产生基因型为aB的雌雄配子均不育 C.F1高茎红花中基因型为AaBb的植株占3/7 D.F1中高茎红花与矮茎白花测交后代可能无矮茎红花 考向 1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,其表型如下表。回答下列问题。 (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 。 (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。 2.芝麻腋生蒴果分为多头、单头,性状由两对等位基因(A/a、B/b)控制。不考虑其他基因影响,回答下列问题: (1)为探究两对基因在蒴果形成中的作用,研究者经杂交鉴定出不同基因型的纯合植株,其表型如表( a), 可知 ( 填“A 和B” 或“A 或B”)基因的存在是多头蒴果出现的必要条件。 (2)从表( a)中选出多头与单头植株杂交,F₁均为多头蒴果植株;F₁与亲本之一杂交,子代表型比为3:1。由此可知杂交亲本基因型为 ,两对基因位于 对同源染色体上,此时,据遗传定律 (填 “能”或“不能”)推测出1/4个体为单头植株。 (3)研究中发现,一对隐性基因纯合会掩盖另一对基因杂合时的表型。上述 F自交所得 F₂ 植株中,多头与单头分离比预测为 ,多头植株中能稳定遗传的个体所占比例为 (4)对上述现象的解释之一如图( b):A 、B基因编码结构相似的两种蛋白A 和B, 结合并激活同种受体促进多头蒴果形成;两基因突变并分别表达形成蛋白a 和b,它们通过 抑制多头蒴果形成。据图(c)可知,A基因突变为a 基因发生了碱基的 突变,蛋白a 分子 量 (填“变大”“变小”或“不变”)。 图 ( b) 基因AmRNA5′ … AUG GCA……GGA GUA AGG GAAU……UAG3' 基因 a mRNA5'…AUG GCA……GGA UAA GGG AAU……UAG3' 注:AUG是起始密码子:UAA、UAG是终止密码子 图 ( c) 3. 某种二倍体植物的P1和P2植株杂交得F1,F1自交得F2。对个体的DNA进行PCR检测,产物的电泳结果如图所示,其中①~⑧为部分F2个体,上部2条带是一对等位基因的扩增产物,下部2条带是另一对等位基因的扩增产物,这2对等位基因位于非同源染色体上。下列叙述错误的是( ) A. ①②个体均为杂合体,F2中③所占的比例大于⑤ B. 还有一种F2个体的PCR产物电泳结果有3条带 C. ③和⑦杂交子代的PCR产物电泳结果与②⑧电泳结果相同 D. ①自交子代的PCR产物电泳结果与④电泳结果相同的占 $ 自由组合定律 姓名: 2027高考专题 1 学科网(北京)股份有限公司 考点一 两对相对性状的杂交实验 1.两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析 (1)观察现象,提出问题 ①两对相对性状杂交实验的过程 ②对杂交实验结果的分析 ③提出问题 F2中为什么会出现新的性状组合呢?F2中不同性状的比(9∶3∶3∶1)与一对相对性状杂交实验中F2的3∶1的数量比有联系吗? (2)提出假说,解释问题 ①假说内容 a.两对相对性状分别由两对遗传因子控制。 b.F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。 c.F1产生的雌配子和雄配子各有4种:YR、Yr、yR、yr,且数量比为1∶1∶1∶1。 d.受精时,雌雄配子的结合是随机的。雌雄配子的结合方式有16种,基因型有9种,表型有4种,且比例为9∶3∶3∶1。 ②遗传图解 棋盘格式: 分解组合式: ③结果分析 (3)演绎推理,验证假说 ①演绎推理图解—测交 ②实验验证:孟德尔所做的测交实验,无论是以F1作母本还是作父本,结果(如表)都符合预期的设想。 性状组合 黄圆 黄皱 绿圆 绿皱 实际籽粒数 F1作母本 31 27 26 26 F1作父本 24 22 25 26 (4)归纳总结,得出结论:实验结果与演绎结果相符,假说成立。 2.基因的自由组合定律分析 (1)内容解读 (2)细胞学基础 (3)基因自由组合定律实质与比例的关系 3.孟德尔获得成功的原因 4.孟德尔遗传规律的应用 (1)应用:有助于人们正确地解释生物界普遍存在的遗传现象,还能够预测杂交后代的类型和它们出现的概率,这在动植物育种和医学实践等方面都具有重要意义。 (2)实例 ①杂交育种:人们有目的地将具有不同优良性状的两个亲本杂交,使两个亲本的优良性状组合在一起,再筛选出所需要的优良品种。例如既抗倒伏又抗条锈病的纯种小麦的选育。 ②医学实践:人们可以依据分离定律和自由组合定律,对某些遗传病在后代中的患病概率作出科学的推断,从而为遗传咨询提供理论依据。 5.两对等位基因位置关系的判断 某二倍体植物叶片的缺刻叶和马铃薯叶,果实的红色与黄色为两对相对性状,分别受基因A、a和B、b控制,基因型为AaBb的个体表型为缺刻叶红果,基因A、a和B、b的位置关系如图所示,请思考并回答下列问题: (1)请分析预测图示三种类型的个体自交和测交所得子代的表型及比例(不考虑染色体互换)。 (2)基因型为Aabb(缺刻叶黄果)的个体与基因型为aaBb个体杂交,请完成图中相关结果预测。 1,基因的自由组合、完全连锁和不完全连锁的比较 自由组合 不完全连锁 完全连锁 形成配子 4种:AB、Ab、aB、ab 亲本型配子=50% 重组型配子=50% 4种:AB、Ab、aB、ab 亲本型配子>50% 重组型配子<50% 2种:AB、ab或Ab、aB 亲本型配子=100% 自交后代表型 4种,比例为9∶3∶3∶1 4种,无一定比例 2种或3种,比例为3∶1或1∶2∶1 2.求配子比例的方法 (1)依据测交后代性状的种类及比例求配子比例(AaBb测交) (2)隐性突破法求配子比例(AaBb自交) 考向 1.(2024·常德质检)玉米粒的颜色由基因A/a控制,形状由基因B/b控制,现用纯种黄色饱满玉米和白色皱缩玉米杂交,F1全部表现为黄色饱满。F1自交得到F2,F2的表型及比例为黄色饱满66%、黄色皱缩9%、白色饱满9%、白色皱缩16%。下列分析错误的是(  ) A.两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律 B.基因A和B位于一条染色体上 C.F2中纯合子所占比例为34% D.F1植株体内有20%的卵原细胞在减数分裂过程中发生了互换 答案 D 解析 F2中黄色∶白色=3∶1,饱满∶皱缩=3∶1,但四种表型比例不是9∶3∶3∶1,故两对性状的遗传不遵循自由组合定律,A正确;纯种黄色饱满玉米(AABB)与白色皱缩玉米(aabb)杂交,后代中黄色饱满和白色皱缩的比例较大,说明AB和ab的配子较多,说明AB连锁,ab连锁,即基因A、B位于同一条染色体上,B正确;F2的表型及比例为黄色饱满66%∶黄色皱缩9%∶白色饱满9%∶白色皱缩16% ,说明ab配子的比例为4/10,则AB配子的比例也为4/10,则另外两种配子的比例为(1-4/10-4/10)/2=1/10,即F1产生配子AB∶Ab∶aB∶ab=4∶1∶1∶4,F2中纯合子所占比例为(4/10)2+(4/10)2+(1/10)2+(1/10)2=34%,C正确;F1植株减数分裂产生的卵细胞中Ab、aB重组类型各占1/10,且发生互换的卵原细胞产生的卵细胞的种类及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,各占1/4,故可判断发生互换的卵原细胞占(1/10)/(1/4)=2/5=40%,D错误。 2.某小组利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果(红)与黄果(黄)、子房二室(二)与多室(多)、圆形果(圆)与长形果(长)、单一花序(单)与复状花序(复)。实验数据如表: 组别 杂交组合 F1表型 F2表型及个体数 甲 红二×黄多 红二 450红二、160红多、150黄二、50黄多 红多×黄二 红二 460红二、150红多、160黄二、50黄多 乙 圆单×长复 圆单 660圆单、90圆复、90长单、160长复 圆复×长单 圆单 510圆单、240圆复、240长单、10长复 回答下列问题: (1)根据表中数据可得出结论:控制甲组两对相对性状的基因位于____________上,依据是______________________________________;控制乙组两对相对性状的基因位于________(填“一对”或“两对”)同源染色体上,依据是______________________________。 (2)某同学若用“长复”分别与乙组的两个F1进行杂交,结合表中数据分析,其子代的统计结果不符合________的比例。 答案 (1)非同源染色体 F2中两对相对性状表型的分离比符合9∶3∶3∶1 一对 F2中每对相对性状表型的分离比都符合3∶1,而两对相对性状表型的分离比不符合9∶3∶3∶1 (2)1∶1∶1∶1 解析 (1)由于表中数据显示甲组F2的表型及比例为红二∶红多∶黄二∶黄多≈9∶3∶3∶1,该比例符合基因的自由组合定律的性状分离比,所以控制甲组两对相对性状的基因位于非同源染色体上。乙组F2的表型中,每对相对性状表型的比例都符合3∶1,即圆形果∶长形果=3∶1,单一花序∶复状花序=3∶1。而圆单∶圆复∶长单∶长复不符合9∶3∶3∶1的性状分离比,不符合自由组合定律,所以控制乙组两对相对性状的基因位于一对同源染色体上。(2)根据乙组的相对性状表型分离比可知,控制乙组两对相对性状的基因位于一对同源染色体上,所以用“长复”(隐性纯合子)分别与乙组的两个F1进行杂交,不会出现测交结果为1∶1∶1∶1的比例。 考点二 自由组合定律的常规解题规律和方法 题型一 已知亲代推配子及子代(正向推断法) 基本模型 1.思路 将多对等位基因的自由组合分解为若干分离定律分别分析,再运用乘法原理进行组合(拆分组合法)。 2.方法 题型分类 示例 解题规律 种类问题 配子类型(配子种类数) AaBbCCDd产生配子种类数为8种(即:2×2×1×2=8) 2n(n为等位基因对数) 种类问题 配子间结合方式 AABbCc×aaBbCC,配子间结合方式种类数为8种 配子间结合方式种类数等于配子种类数的乘积 子代基因型(或表型)种类 AaBbCc×Aabbcc,子代基因型种类数为12种,表型为8种 双亲杂交(已知双亲基因型),子代基因型(或表型)种类等于各性状按分离定律所求基因型(或表型)种类的乘积 概率问题 某基因型(或表型)的比例 AABbDd×aaBbdd,F1中AaBbDd所占比例为1/4 按分离定律求出相应基因型(或表型)的比例,然后利用乘法原理进行组合 纯合子或杂合子出现的比例 AABbDd×AaBBdd,F1中纯合子所占比例为1/8 按分离定律求出纯合子的概率的乘积为纯合子出现的比例,杂合子概率=1-纯合子概率 典例1 某植物个体的基因型为Aa(高茎)Bb(红花)Cc(灰种皮)dd(小花瓣),请思考并回答下列问题: (1)若某个体AaBbCcdd体细胞中基因与染色体的位置关系如图1所示,则其产生的配子种类数为______种,基因型为AbCd的配子所占比例为________。其自交所得子代的基因型有________种,其中AABbccdd所占比例为______,其自交所得子代的表型有________种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为________。 (2)若某个体AaBbCcdd体细胞中基因与染色体的位置关系如图2所示(不发生染色体互换),则其产生的配子种类数为________种,基因型为AbCd的配子所占比例为________。其自交所得子代的基因型有______种,其中AaBbccdd所占比例为________,其自交所得子代的表型有________种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为________。 (3)若某个体AaBbCcdd体细胞中基因与染色体的位置关系如图3所示(不发生染色体互换),则其产生的配子种类数为________种,基因型为AbCd的配子所占比例为________。其自交所得子代的基因型有____________种,其中AABbccdd所占比例为________,其自交所得子代的表型有________种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为________。 答案 (1)8 1/8 27 1/32 8 27/64 (2)4 1/4 9 1/8 6 3/8 (3)8 1/8 27 1/32 8 27/64 题型二 已知子代推亲代(逆向组合法) 基本模型 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,特别要学会利用后代中的隐性性状,因为后代中一旦存在双隐性个体,那亲代基因型中一定存在a、b等隐性基因。 2.分解组合法 根据子代表型比例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: (1)9∶3∶3∶1→(3∶1)(3∶1)→(Aa×Aa)(Bb×Bb)→AaBb×AaBb。 (2)1∶1∶1∶1→(1∶1)(1∶1)→(Aa×aa)(Bb×bb)→AaBb×aabb或Aabb×aaBb。 (3)3∶3∶1∶1→(3∶1)(1∶1)→(Aa×Aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb)→AaBb×Aabb或AaBb×aaBb。 典例2  番茄中红色果实(R)对黄色果实(r)为显性,两室果(D)对多室果(d)为显性,高藤(T)对矮藤(t)为显性,控制三对性状的等位基因分别位于三对同源染色体上,某红果两室高藤植株甲与rrddTT杂交,子代中红果两室高藤植株占1/2;与rrDDtt杂交,子代中红果两室高藤植株占1/4;与RRddtt杂交,子代中红果两室高藤植株占1/2。植株甲的基因型是(  ) A.RRDdTt B.RrDdTt C.RrDdTT D.RrDDTt 答案 D 解析 甲表型为红果两室高藤,对应的基因型为R_D_T_,甲与rrddTT杂交,子代中红果两室高藤植株占1/2,说明R_D_有一对基因是纯合子,有一对基因是杂合子;与rrDDtt杂交,子代中红果两室高藤植株占1/4,说明甲的基因型为RrDDTt,甲与RRddtt杂交,子代中红果两室高藤植株占1/2,D符合题意。 典例3 (2024·武汉联考)假如水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗瘟病(R)对易染病(r)为显性。现有一高秆抗瘟病的亲本水稻和矮秆易染病的亲本水稻杂交,产生的F1再和隐性类型进行测交,结果如图所示(两对基因位于两对同源染色体上)。则F1的基因型为(  ) A.DdRR和ddRr B.DdRr和ddRr C.DdRr和Ddrr D.ddRr 答案 C 解析 单独分析高秆和矮秆这一对相对性状,测交后代高秆∶矮秆=1∶1,说明F1的基因型为Dd;单独分析抗瘟病与易染病这一对相对性状,测交后代抗瘟病∶易染病=1∶3,说明F1中有2种基因型,即Rr和rr,且比例为1∶1。综合以上分析可判断F1的基因型为DdRr和Ddrr。 题型三 多对等位基因的自由组合 基本模型  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 亲本相对性状的对数 1 2 n F1配子种类和比例 2种(1∶1)1 22种(1∶1)2 2n种(1∶1)n F2表型种类和比例 2种(3∶1)1 22种(3∶1)2 2n种(3∶1)n F2基因型种类和比例 3种(1∶2∶1)1 32种(1∶2∶1)2 3n种(1∶2∶1)n F2全显性个体比例 (3/4)1 (3/4)2 (3/4)n F2中隐性个体比例 (1/4)1 (1/4)2 (1/4)n F1测交后代表型种类及比例 2种(1∶1)1 22种(1∶1)2 2n种(1∶1)n F1测交后代全显性个体比例 (1/2)1 (1/2)2 (1/2)n [逆向思维] (1)某显性亲本的自交后代中,若全显个体的比例为(3/4)n或隐性个体的比例为(1/4)n,可知该显性亲本含有n对杂合基因,该性状至少受n对等位基因控制。 (2)某显性亲本的测交后代中,若全显性个体或隐性个体的比例为(1/2)n,可知该显性亲本含有n对杂合基因,该性状至少受n对等位基因控制。 (3)若F2中子代性状分离比之和为4n,则该性状由n对等位基因控制。 典例4 (2021·全国乙,6)某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是(  ) A.植株A的测交子代中会出现2n种不同表型的个体 B.n越大,植株A测交子代中不同表型个体数目彼此之间的差异越大 C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等 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 答案 B 解析 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2n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)n=1∶1∶1∶1……(共2n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1/2n,纯合子的个体数也是1/2n,两者相等,C正确;n≥2时,植株A的测交子代中纯合子的个体数是1/2n,杂合子的个体数为1-(1/2n),故杂合子的个体数多于纯合子的个体数,D正确。 典例5 (2024·榆林二模)用两纯种花生杂交得F1,F1自交得F2,F2籽粒的表型及比例为厚壳高含油量∶厚壳低含油量∶薄壳高含油量∶薄壳低含油量=27∶9∶21∶7。不考虑突变及交叉互换,下列说法正确的是(  ) A.厚壳和薄壳的遗传至少受3对等位基因的调控 B.两亲本的表型不可能是厚壳低含油量和薄壳高含油量 C.F2发育成植株后,薄壳个体之间随机受粉,得到的子代花生中厚壳个体占8/49 D.F2中厚壳低含油量花生植株开花时均可产生4种花粉且比例为1∶1∶1∶1 答案 C 解析 两纯种花生杂交得F1,F1自交得F2,F2籽粒的表型及比例为厚壳高含油量∶厚壳低含油量∶薄壳高含油量∶薄壳低含油量=27∶9∶21∶7,其中厚壳∶薄壳=36∶28=9∶7,为9∶3∶3∶1的变式,说明花生壳的厚薄由两对等位基因控制,A错误;根据F2中高含油量∶低含油量=3∶1可知,高含油量对低含油量为显性,受一对等位基因控制,题中上述比例的出现,两亲本的表型可能是厚壳低含油量和薄壳高含油量,若相关基因用A/a、B/b、D/d表示,则亲本的基因型可表示为AABBdd(厚壳低含油量)和aabbDD(薄壳高含油量),B错误;F1的基因型可表示为AaBbDd,F2中薄壳个体的基因型为2Aabb、1AAbb、1aaBB、2aaBb、1aabb,该群体中配子的种类和比例为Ab∶aB∶ab=2∶2∶3,则它们之间随机受粉,得到的子代花生中厚壳个体占2×2/7×2/7=8/49,C正确;F1的基因型可表示为AaBbDd,F2中厚壳低含油量花生植株的基因型为1AABBdd、2AABbdd、2AaBBdd、4AaBbdd,根据自由组合定律可知,在开花时,该群体中可产生4种花粉且比例为1∶1∶1∶1的基因型为AaBbdd,其他个体不能产生四种比例均等的花粉,D错误。 考向 1.(14分)(2020·全国Ⅱ,32)控制某种植物叶形、叶色和能否抗霜霉病3个性状的基因分别用A/a、B/b、D/d表示,且位于3对同源染色体上。现有表型不同的4种植株:板叶紫叶抗病(甲)、板叶绿叶抗病(乙)、花叶绿叶感病(丙)和花叶紫叶感病(丁)。甲和丙杂交,子代表型均与甲相同;乙和丁杂交,子代出现个体数相近的8种不同表型。回答下列问题: (1)根据甲和丙的杂交结果,可知这3对相对性状的显性性状分别是____________________。 (2)根据甲和丙、乙和丁的杂交结果,可以推断甲、乙、丙和丁植株的基因型分别为__________、____________、____________和____________。 (3)若丙和丁杂交,则子代的表型为_________________________________________________。 (4)选择某一未知基因型的植株X与乙进行杂交,统计子代个体性状。若发现叶形的分离比为3∶1、叶色的分离比为1∶1、能否抗病的分离比为1∶1,则植株X的基因型为____________。 答案 (1)板叶、紫叶、抗病 (2)AABBDD AabbDd aabbdd aaBbdd (3)花叶绿叶感病、花叶紫叶感病 (4)AaBbdd 解析 (1)因3对基因分别位于3对同源染色体上,故其遗传遵循基因的自由组合定律。甲和丙中含3对相对性状,因两者杂交子代表型均与甲相同,故甲中的板叶、紫叶和抗病都是显性性状。(2)由甲和丙杂交,子代表型均与甲相同可知,甲的基因型为AABBDD,丙的基因型为aabbdd。由乙和丁杂交,子代出现个体数相近的8种不同表型可知,每对基因的组合情况均符合测交的特点,结合乙和丁的表型,确定乙的基因型是AabbDd,丁的基因型是aaBbdd。(3)若丙(aabbdd)和丁(aaBbdd)杂交,子代基因型为aaBbdd、aabbdd,表型为花叶紫叶感病和花叶绿叶感病。(4)未知基因型的植株X与乙(AabbDd)杂交,若子代叶形的分离比为3∶1,则植株X叶形的相关基因型是Aa;若子代叶色的分离比为1∶1,则植株X叶色的相关基因型是Bb;若子代能否抗病的分离比为1∶1,则植株X能否抗病的相关基因型是dd。故植株X的基因型为AaBbdd。 2.(16分)(2025·湘豫名校联考)某种开两性花植物的花色有三种表型:红花、粉花和白花。该植物的花色由三对等位基因(A/a、B/b和C/c)控制,不考虑突变和致死等情况。同时具有A、B、C基因的植株开红花,白花植株的基因型为aabbcc,其余基因型的植株开粉花。科研人员用现有的红花植株甲(AaBbCc)和白花植株乙杂交,并统计F1植株的花色和比例。回答下列问题: (1)若F1植株中红花∶白花∶粉花=1∶1∶2,则F1中红花植株的基因型为________,控制该植物花色的三对等位基因的遗传________(填“符合”或“不符合”)自由组合定律,判断的依据是_________________________________________________________________________。 (2)(6分)若F1全为粉花植株,且经过测序发现A/a和B/b基因位于一对同源染色体上,请将红花植株甲的基因型标在如图所示的染色体上。若让红花植株甲自交,则子代中红花植株所占比例为________。 (3)若F1全为粉花植株,且经过测序发现控制该植物花色的三对等位基因位于一对同源染色体上,________(填“能”或“不能”)通过让F1粉花植株自交的方式区分F1粉花的基因型,理由是__________________________________________________________________________。 答案 (1)AaBbCc 不符合 F1植株中红花∶白花∶粉花的比值不符合1∶1∶6(或若三对等位基因自由组合,则F1植株中红花∶白花∶粉花=1∶1∶6) (2) 3/8 (3)不能 F1粉花植株自交后代的表型及比例均为粉花∶白花=3∶1 解析 (1)分析题意,具有A、B、C基因的植株开红花(A_B_C_),白花植株的基因型为aabbcc,其余基因型的植株开粉花,用现有的红花植株甲(AaBbCc)和白花植株乙(aabbcc)杂交,若F1植株中红花∶白花(aabbcc)∶粉花=1∶1∶2,由于F1中出现了白花植株,所以F1中红花植株(A_B_C_)含有abc的隐性基因,其基因型为AaBbCc;若控制该植物花色的三对等位基因的遗传符合自由组合定律,则F1植株中红花∶白花∶粉花的比值应符合1∶1∶6,与红花∶白花∶粉花=1∶1∶2不符,故控制该植物花色的三对等位基因的遗传不符合自由组合定律。(2)用现有的红花植株甲(AaBbCc)和白花植株乙(aabbcc)杂交,若F1全为粉花植株,且经过测序发现A/a和B/b基因位于一对同源染色体上,又因为红花植株甲的基因型为AaBbCc,则A和b连锁,a和B连锁,其基因分布可表示如图;若让红花植株甲自交,则子代中红花植株A_B_C_所占比例为1/2×3/4=3/8。(3)用现有的红花植株甲(AaBbCc)和白花植株乙(aabbcc)杂交,若F1全为粉花植株,且经过测序发现控制该植物花色的三对等位基因位于一对同源染色体上,则植株甲的细胞中可能存在A、B、c(或a、b、C)连锁,A、b、C(或a、B、c)连锁或a、B、C(或A、b、c)连锁,则F1粉花植株的基因型可能有6种,分别是AaBbcc、aabbCc、AabbCc、aaBbcc、aaBbCc、Aabbcc,不能通过让F1粉花植株自交的方式区分这6种基因型,因为F1粉花植株自交后代的表型及比例均为粉花∶白花=3∶1 考点三 自由组合定律中的特殊分离比 题型一 和为16的自由组合定律特殊比例 基本模型 1.基因互作 典例1(2025·雅安二模)黄瓜有雌花、雄花与两性花之分。基因A和B是控制黄瓜枝条茎端赤霉素和脱落酸合成的关键基因,对黄瓜花的性别决定有重要作用。当A基因存在时可使赤霉素浓度较高,B基因存在时可使脱落酸浓度较高,脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雌花。现有纯合雌株(全雌花植株)和纯合雄株(全雄花植株)杂交,F1自交后代中雌雄同株∶雌株∶雄株=10∶3∶3。下列叙述错误的是(  ) A.基因型为aaBB和aaBb的植株表现为雌株 B.基因A/a、B/b在遗传过程中遵循基因自由组合定律 C.将F2中的雌株和雄株杂交,后代雌雄同株的比例为4/9 D.将F2一雄株与雌株杂交,若后代出现雌株则该雄株为杂合子 答案 C 解析 纯合雌株和纯合雄株杂交,F1自交后代中雌雄同株∶雌株∶雄株=10∶3∶3,是9∶3∶3∶1的变式,故基因A/a、B/b在遗传过程中遵循自由组合定律。又因为A基因存在时赤霉素浓度较高,B基因存在时脱落酸浓度较高,且脱落酸与赤霉素的比值较高时有利于分化形成雌花,故基因型为aaB_(aaBB或aaBb)的个体表现为雌株,基因型为A_bb(AAbb或Aabb)的个体表现为雄株,基因型为A_B_(AABB、AaBB、AABb、AaBb)、aabb的个体表现为雌雄同株,A、B正确;将F2中的雌株(1/3aaBB、2/3aaBb)和雄株(1/3AAbb、2/3Aabb)杂交,其中雌配子及比例是1/3ab、2/3aB,雄配子及比例是2/3Ab、1/3ab,两者杂交后代雌雄同株(A_B_+aabb)=(2/3×2/3)+(1/3×1/3)=5/9,C错误;将F2一雄株(AAbb或Aabb)与雌株杂交,若后代出现雌株(aaB_)则该雄株为杂合子,D正确。 典例2 (2023·新课标,5)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 答案 D 解析 F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1,符合9∶3∶3∶1的变式,因此控制两个矮秆突变体的基因遵循自由组合定律,高秆基因型为A_B_,矮秆基因型为A_bb、aaB_,极矮秆基因型为aabb,可推知亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb,A正确;F2矮秆基因型为A_bb、aaB_,共6份,纯合子基因型为aaBB、AAbb,共2份,因此矮秆中纯合子所占比例为1/3,F2高秆基因型为A_B_,共9份,纯合子为AABB,共1份,因此高秆中纯合子所占比例为1/9,D错误。 基本模型 2.显性基因累加效应 (1)表型 (2)原因:A与B的作用效果相同,且显性基因越多,作用效果越强。 典例3某植物的花色由两对等位基因(A/a和B/b)控制,且遵循显性累加效应。每个显性基因(A或B)都能使花色加深,且效应相同。基因型为aabb的植株开白花,基因型为AABB的植株开深红花。现将一株开深红花的植株与一株开白花的植株杂交,F₁全部开粉红花。 F₁自交,得到F₂,其表型及比例为深红花∶中红花∶粉红花∶浅红花∶白花=1∶4∶6∶4∶1。下列有关叙述错误的是 A.F1开粉红花的植株的基因型为AaBb B.F2中,中红花植株的基因型共有2种 C. F₂开粉红花的植株中纯合子所占比例为1/3 D. 若将F₁与白花植株杂交,后代表型有4种 答案:D 典例4 (2024·无锡质检)假设某种自花传粉植物的茎高受三对等位基因A/a、B/b、C/c控制,各对基因独立遗传,每个显性基因A、B、C对植物茎高的作用效果相等且有累加效应。不同基因型个体甲、乙、丙自交产生的子一代的茎高与子一代数量比如图所示。下列有关分析错误的是(  ) A.甲的基因型有3种可能,乙的基因型也有3种可能 B.丙的子一代中,纯合子的基因型有8种、表型有4种 C.若将乙与丙杂交,子代将有18种基因型、8种表型的个体 D.若将乙的子一代中茎高为8 cm的每个植株所结的种子收获,并单独种植在一起得到一个株系。所有株系中,茎高全部表现为8 cm的株系所占的比例为1/3 答案 C 解析 甲自交后代只有3种不同的表型,对比图乙、丙的茎高分析,甲的后代出现两个显性基因、一个显性基因、无显性基因,且甲的后代一共4种组合方式,则甲的基因型可能是Aabbcc、aaBbcc、 aabbCc;乙自交后代有5种不同的表型,对比图丙的茎高分析,乙的后代出现四个显性基因、三个显性基因、两个显性基因、一个显性基因、无显性基因,且乙的后代一共16种组合方式,则乙的基因型可能是AaBbcc、AabbCc、 aaBbCc,A正确;丙自交后代有7种表型,且丙的后代一共64种组合方式,说明丙的基因型为AaBbCc,其子一代中纯合子的基因型有2×2×2=8(种),表型有4种,分别是4 cm(aabbcc),8 cm(AAbbcc、aaBBcc、aabbCC),12 cm(AABBcc、aaBBCC、AAbbCC),16 cm(AABBCC),B正确;乙的基因型可能是AaBbcc、AabbCc、 aaBbCc,丙的基因型为AaBbCc,若将乙与丙杂交,子代将有2×3×3=18(种)基因型、6种表型的个体,C错误;乙的基因型可能是AaBbcc、AabbCc、 aaBbCc,假设乙的基因型为AaBbcc,乙的子一代中茎高为8 cm的个体基因型为1/6AAbbcc、1/6aaBBcc、4/6AaBbcc,纯合子自交不会发生性状分离,因此所有株系中,茎高全部表现为8 cm的株系所占的比例为1/3;同理,假设乙的基因型为AabbCc或aaBbCc,茎高全部表现为8 cm的株系所占的比例都为1/3,D正确。 题型二 和小于16的自由组合定律特殊比例 基本模型 1.胚胎致死或个体致死 2.配子致死或配子不育 典例5(2025·河南,15)现有二倍体植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株∶突变株均为3∶1。甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株∶突变株=9∶6(等位基因可依次使用A/a、B/b……)。下列叙述错误的是(  ) A.甲的基因型是AaBB或AABb B.F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死 C.F2植株中性状能稳定遗传的占7/15 D.F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种 答案 D 解析 F2中正常株∶突变株=9∶6,可推出正常株的基因型为A_B_,突变株的基因型为A_bb和aaB_,aabb 致死,所以F1的基因型为AaBb,两个突变株亲本的基因型为AAbb和aaBB,甲和乙分别自交后正常株∶突变株为3∶1,说明甲基因型为AaBB或AABb,A、B正确;当基因A和B同时存在时才能为正常株,所以正常株AABB和突变株A_bb、aaB_都可以稳定遗传,F2中性状能稳定遗传的个体占AABB(1/15)+A_bb(3/15)+aaB_(3/15)=7/15,C正确;当两个亲本都能产生基因型为AB的配子,子代才可能出现AABB的基因型,F2中能产生基因型为AB配子的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb 4种,即F2中交配能出现AABB基因型的亲本组合有4×4=16(种)[杂交情况下考虑正反交,若不考虑正反交,亲本组合有4+3+2+1=10(种)],D错误。 典例6 (2024·北京朝阳区二模)某牵牛花表型为高茎红花,其自交F1表型及比例为高茎红花∶高茎白花∶矮茎红花∶矮茎白花=7∶3∶1∶1。高茎和矮茎分别由基因A、a控制,红花和白花分别由基因B、b控制,两对基因位于两对染色体上。下列叙述错误的是(  ) A.两对基因的遗传遵循基因自由组合定律 B.亲本产生基因型为aB的雌雄配子均不育 C.F1高茎红花中基因型为AaBb的植株占3/7 D.F1中高茎红花与矮茎白花测交后代可能无矮茎红花 答案 B 解析 F1的表型及比例为高茎红花∶高茎白花∶矮茎红花∶矮茎白花=7∶3∶1∶1,是9∶3∶3∶1的变式,说明两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,A正确;亲本高茎红花的基因型是AaBb,理论上,高茎红花(9份)的基因型及比例为AABB∶AaBB∶AABb∶AaBb=1∶2∶2∶4,矮茎红花(3份)的基因型及比例为aaBB∶aaBb=1∶2,对比题干都少了2份,说明aB的雌配子或雄配子不育,B错误;F1高茎红花的基因型有1AABB、2AABb、1AaBB、3AaBb,其中基因型为AaBb的植株占3/7,C正确;F1中高茎红花植株(AaBb)的aB花粉不育,则该高茎红花与矮茎白花(aabb)测交后代不会出现矮茎红花(aaB_),D正确。 考向 1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,其表型如下表。回答下列问题。 (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 。 (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。 答案 (1) A;A、B (2) A 基因促进 B 基因的表达,B 基因不调控 A 基因的表达 (3) ①9:3:3:1②A 2.芝麻腋生蒴果分为多头、单头,性状由两对等位基因(A/a、B/b)控制。不考虑其他基因影响,回答下列问题: (1)为探究两对基因在蒴果形成中的作用,研究者经杂交鉴定出不同基因型的纯合植株,其表型如表( a), 可知 ( 填“A 和B” 或“A 或B”)基因的存在是多头蒴果出现的必要条件。 (2)从表( a)中选出多头与单头植株杂交,F₁均为多头蒴果植株;F₁与亲本之一杂交,子代表型比为3:1。由此可知杂交亲本基因型为 ,两对基因位于 对同源染色体上,此时,据遗传定律 (填 “能”或“不能”)推测出1/4个体为单头植株。 (3)研究中发现,一对隐性基因纯合会掩盖另一对基因杂合时的表型。上述 F自交所得 F₂ 植株中,多头与单头分离比预测为 ,多头植株中能稳定遗传的个体所占比例为 (4)对上述现象的解释之一如图( b):A 、B基因编码结构相似的两种蛋白A 和B, 结合并激活同种受体促进多头蒴果形成;两基因突变并分别表达形成蛋白a 和b,它们通过 抑制多头蒴果形成。据图(c)可知,A基因突变为a 基因发生了碱基的 突变,蛋白a 分子 量 (填“变大”“变小”或“不变”)。 图 ( b) 基因AmRNA5′ … AUG GCA……GGA GUA AGG GAAU……UAG3' 基因 a mRNA5'…AUG GCA……GGA UAA GGG AAU……UAG3' 注:AUG是起始密码子:UAA、UAG是终止密码子 图 ( c) 【答案】 (1) A 或B (2) ①.AABB×aabb ②.两 ③.不能 (3) ①.11:5 ②.7/11 (4) ① ·与蛋白A 或B 竞争受体 ② 缺 失 ③.变小 3. 某种二倍体植物的P1和P2植株杂交得F1,F1自交得F2。对个体的DNA进行PCR检测,产物的电泳结果如图所示,其中①~⑧为部分F2个体,上部2条带是一对等位基因的扩增产物,下部2条带是另一对等位基因的扩增产物,这2对等位基因位于非同源染色体上。下列叙述错误的是( ) A. ①②个体均为杂合体,F2中③所占的比例大于⑤ B. 还有一种F2个体的PCR产物电泳结果有3条带 C. ③和⑦杂交子代的PCR产物电泳结果与②⑧电泳结果相同 D. ①自交子代的PCR产物电泳结果与④电泳结果相同的占 【答案】D 【解析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。A、由题可知,这2对等位基因位于非同源染色体上,假设A/a为上部两条带的等位基因,B/b为下部两条带的等位基因,由电泳图可知P1为AAbb,P2为aaBB,F1为AaBb,F2中①AaBB②Aabb都为杂合子,③AABb占F2的比例为,⑤AABB占F2的比例为,A正确;B、电泳图中的F2的基因型依次为:AaBB、Aabb、AABb、aaBB、AABB、AAbb、aabb、AaBb,未出现的基因型为aaBb,其个体PCR产物电泳结果有3条带,B正确;C、③AABb和⑦aabb杂交后代为Aabb、 AaBb,其PCR产物电泳结果与②⑧电泳结果相同,C正确;D、①AaBB自交子代为,AABB()、AaBB()、aaBB(),其PCR产物电泳结果与④aaBB电泳结果相同的占,D错误。 故选D。 $

资源预览图

2027届高三生物人教版一轮复习讲义必修二专题四自由组合定律
1
2027届高三生物人教版一轮复习讲义必修二专题四自由组合定律
2
2027届高三生物人教版一轮复习讲义必修二专题四自由组合定律
3
所属专辑
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。