2027届高三生物学一轮复习课件 第17讲 自由组合定律的解题规律及应用(第2课时)

2026-09-20
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摘要:

该高中生物学高考复习课件聚焦“自由组合定律的解题规律及应用”核心考点,依据高考评价体系梳理了“分解组合法”顺推、“逆向组合法”逆推及等位基因对数判断三大考查方向,通过真题分析明确配子种类、基因型表型比例等高频题型,构建系统解题框架。 课件亮点在于“模型建构+真题实训+素养提升”的备考路径,如以“分解组合法求AaBbCc×AaBBCc子代基因型种类”为例,培养科学思维中的建模与逻辑分析能力,结合2024海南卷等真题强化探究实践。特设“易错点警示”和“解题步骤模板”,助力学生高效掌握答题技巧,为教师提供精准复习指导。

内容正文:

第17讲 第二课时 自由组合定律的解题规律及应用 考点一 “分解组合法”解决已知亲代求子代的顺推型题目 解题模型 1.求配子种类及比例(以AaBbCCDd为例) (1)求产生配子种类数 Aa Bb  CC Dd        ↓  ↓   ↓   ↓    配子种类数: ___× ___× ___× ___=8种 2 2 1 2 基因型 Aa Bb CC Dd AaBbCCDd 产生配子 A B C D ABCD 配子比例 1/2 1/2 1 1/2 1/8 (2)求产生ABCD配子的概率 (3)求配子间结合方式 AaBbCCDd自交,配子之间的结合方式为(2×2)×(2×2)×(1×1)×(2×2)=64(种)。 (3)求配子间结合方式 (1)AaBbCCDd自交,配子之间的结合方式为(2×2)×(2×2)×(11)×(2×2)=64(种)。 (2)AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间的结合方式种类数。先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子。AaBbCc→___种配子,AaBbCC→___种配子。b.再求两亲本配子间的结合方式。由于两性配子间结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子间有__ ____种结合方式。 8 4 8×2=32 3 AA Aa aa 2 BB Bb 3 CC Cc cc 3×2×3=18 1/2×1/2×1/4=1/16 某亲代双亲基因型分别为AaBbCc和AabbCc (1)其产生的表型种类 拆分 组合 1AA:2Aa:1aa 1Bb:1bb 1CC:2Cc:1cc × =8种 × (2)其产生的aabbC-表型的概率 AaxAa➡ Bb×bb➡ Cc×Cc➡ 拆分 组合 1/4aa 1/2bb 3/4C- =3/32aabbC- 2 2 2 × × 专项训练 B 1.(2026·贵州模拟)豚鼠的直毛(A)对卷毛(a)为显性,黑色(B)对白色(b)为显性,两对基因独立遗传。现有一只直毛黑色雄性豚鼠与多只卷毛黑色雌性豚鼠杂交,子代的表型及比例为直毛黑色∶卷毛黑色∶直毛白色∶卷毛白色=7∶7∶1∶1。下列叙述正确的是(  ) A.亲代雄性豚鼠的基因型为AaBb或AaBB B.亲代雌性豚鼠中纯合子的比例为1/2 C.子代直毛黑色豚鼠的基因型共有4种 D.子代直毛豚鼠杂交的后代均为直毛 8 2.(2025·河北保定质检)某植物个体的基因型为Aa(高茎)Bb(红花)Cc(灰种皮)dd(小花瓣),请思考如下问题。 (1)若某基因型为AaBbCcdd个体的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    。  图1 1/8 27 1/32 8 27/64 4 (2)若某基因型为AaBbCcdd个体的体细胞中基因与染色体的位置关系如图2所示(不发生互换),则其产生的配子种类为    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    。  图2 1/4 9 1/8 6 3/8 考点二 “逆向组合法”推断亲本基因型 解题模型 1.基因填充法 (1)根据亲本和子代的表型写出亲本和子代的基因型,如基因型可表示为A_B_、A_bb。 (2)根据子代基因型推测亲本基因型(此方法只适用于亲本和子代表型已知,且显隐性关系已知时)。 2.根据子代表型及比例推测亲本基因型 规律: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,再进行组合。如: 子代表型比例推测亲本基因型—逆推法(特殊比) 9∶3∶3∶1 亲本: 1∶1∶1∶1 亲本: 3∶3∶1∶1 亲本: 3∶1 亲本: (3:1)×(3: 1) (1:1)×(1: 1) (3:1)×(1: 1) (3:1)×1 (Aa×Aa)(Bb×Bb) (Aa×aa)(Bb×bb) (Aa×Aa)(Bb×bb) (Aa×aa)(Bb×Bb) (Aa×Aa)(BB×_ _) (Aa×Aa)(bb×bb) (AA×_ _)(Bb×Bb) (aa×aa)(Bb×Bb) AaBb×AaBb AaBb×aabb Aabb×aaBb AaBb×Aabb AaBb×aaBb AaBB×Aa_ _ Aabb×Aabb AABb×_ _Bb aaBb×aaBb 对点训练 3.(2025·江西九江三模)小鼠的基因A、a控制着毛发的黑色、白色,基因B、b控制着毛囊的有无,两对基因位于常染色体上。现将黑色小鼠和无毛囊小鼠杂交得到F1,F1自由交配得到F2,F2中不同性状的小鼠比例为9∶3∶4。随机选取部分F2黑色和白色小鼠进行相关基因检测,结果如下表所示: 毛色 A基因检测结果 B基因检测结果 黑色 均有 均有 白色 均无 均有 B 不考虑突变和互换,下列相关说法错误的是(  )  A.该小鼠关于毛发颜色和毛囊的基因型有9种,表型有3种 B.亲本中无毛囊小鼠有两种基因型,分别是AAbb、aabb C.F2中白色小鼠个体所占的比例为3/16 D.若让F2中黑色小鼠随机交配,则其后代中无毛囊雄鼠占1/18 B 4.(2025·江苏南通模拟)豌豆的花色和花的位置分别由基因A、a和B、b控制,基因型为AaBb的豌豆植株自交获得的子代表型及比例是红花顶生∶白花顶生∶红花腋生∶白花腋生=9∶3∶3∶1。将红花腋生与白花顶生豌豆植株作为亲本进行杂交得到F1,F1自交得到的F2表型及比例是白花顶生∶红花顶生∶白花腋生∶红花腋生=15∶9∶5∶3,则亲本植株的基因型是 (  ) A.AAbb与aaBB B.Aabb与aaBB C.AAbb与aaBb D.Aabb与aaBb 考点三 自由组合中等位基因对数的判断问题 解题模型 1.n对等位基因(完全显性)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 (1∶1)1 22 (1∶1)2 2n (1∶1)n F2配子间结合方式 4 42 4n F2表型种类和比例 2 (3∶1)1 22 (3∶1)2 2n (3∶1)n F2基因型种类和比例 3 (1∶2∶1)1 32 (1∶2∶1)2 3n (1∶2∶1)n F2全显性个体比例 (3/4)1 (3/4)2 (3/4)n F2中全隐性个体比例 (1/4)1 (1/4)2 (1/4)n F1测交后代表型种类和比例 2 (1∶1)1 22 (1∶1)2 2n (1∶1)n F1测交后代全显性个体比例 (1/2)1 (1/2)2 (1/2)n 对点训练 5.(2024·海南卷)海南优越的自然环境适宜开展作物育种。为研究抗稻瘟病水稻的遗传规律,某团队用纯合抗稻瘟病水稻品种甲、乙、丙分别与易感稻瘟病品种丁杂交得到F1,F1自交得到F2,结果见表。不考虑染色体互换、染色体变异和基因突变等情况,回答下列问题。 实验 杂交组合 F1表型及比例 F2表型及比例 ① 甲×丁 全部抗稻瘟病 抗稻瘟病∶易感稻瘟病=3∶1 ② 乙×丁 全部抗稻瘟病 抗稻瘟病∶易感稻瘟病=15∶1 ③ 丙×丁 全部抗稻瘟病 抗稻瘟病∶易感稻瘟病=63∶1 (1)水稻是两性花植物,人工授粉时需对亲本中的    进行去雄处理。  (2)水稻的抗稻瘟病和易感稻瘟病是一对相对性状。实验①中,抗稻瘟病对易感稻瘟病为    性。实验②中,这一对相对性状至少受    对等位基因控制。  (3)实验③中,F2抗稻瘟病植株的基因型有    种,F2抗稻瘟病植株中的杂合子所占比例为    。  (4)培育耐盐碱的抗稻瘟病水稻对于沿海滩涂及内陆盐碱地的利用具有重要价值。该团队将耐盐碱基因随机插入品种甲基因组中,筛选获得1号、2号、3号植株,耐盐碱基因插入位点如图(注:植株只要含有1个耐盐碱基因即可表现出耐盐碱性状,不含则表现出盐碱敏感性状)。 母本 显 2/两 26 8/9 ①据图分析,2号植株产生的雄配子类型有    种,1个雄配子携带的耐盐碱基因最多有    个。  ②该团队将1号、2号、3号植株分别自交,理论上所得子一代的表型及比例分别是    。  4 3 耐盐抗稻瘟病∶盐碱敏感抗稻瘟病=1∶0、耐盐抗稻瘟病∶盐碱敏感抗稻瘟病=15∶1、耐盐抗稻瘟病∶盐碱敏感抗稻瘟病=3∶1 b.根据解题需要,将a中结果进行组合、运算 AaBbCc×AaBBCc,后代中有_________________种基因型。 后代中AaBBcc出现的概率为:___(Aa)×___(BB)×___(cc)=___。 2.求基因型和表型的类型及比例 AaBbCc与AaBBCc杂交后,求其子代的基因型种类及概率。 a.先分解为3个分离定律: Aa×Aa→后代有___种基因型eq \f(1,4)______∶eq \f(1,2)______∶eq \f(1,4)______ ; Bb×BB→后代有___种基因型eq \f(1,2)______∶eq \f(1,2)______ ; Cc×Cc→后代有___种基因型eq \f(1,4)______∶eq \f(1,2)______∶eq \f(1,4)______ 。 $

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