1、2)计算后代表现型的种类和概率。3)计算后代基因型的种类和概率。答案:1、减数分裂;2、等位基因;3、自由组合。重难热点归纳1重点:两对相对性状遗传实验的结果、特点及本质,F2代出现9331性状分离比的根本原因,自由组合定律在理论上和实践上的意义。2难点:运用自由组合定律分析生物的遗传现象。3考点与热点:基因自由组合定律中F1产生配子的类型及比例,F2中的基因型和表现型在实践中的应用。复习策略基因的自由组合规律是遗传之父孟德尔的另一伟大发现。它是两对或两对以上等位基因控制两对或两对以上相对性状的遗传规律。其细胞基础是减数分裂第一次分裂,同染色体彼此分裂,非同染色体之间自由组合。自由组合规律中的
2、各种比例关系以基因分离规律中的各种比例关系为基础。所以在进行两对或两对以上等位基因的遗传概率计算时,必须逐对等位基因计算,每对等位基因的遗传概率计算出后再将它们综合在一起。经典例题剖析1、豌豆灰种皮(G)对白种皮(g)为显性,黄子叶(Y)对绿子叶(y)为显性。每对性状的杂合体(F1)自交后代(F2)均表现31的性状分离比。以上种皮颜色的分离比和子叶颜色的分离比分别自对以下哪代植株群体所结种子的统计A F1植株和F1植株 B F2植株和F2植株 F1植株和F2植株 D F2植株和F1植株解析:由题意F1后代所结种子中,种子的种皮的颜色与F1相同均为灰种皮(种皮是由珠被发育而的),但胚的基因型与F
3、1不同,胚的性状发生了分离,表现为子叶黄色子叶绿色为31;而胚所决定的种皮的颜色只能在F2所结的种子中表现,不能在F1所结的种子中表现,其表现比应为31,所以应选D。D2、(2005年无锡第三次调研题)图中正确表示杂合子(Aa)连续自交若干代,子代中显性纯合子所占比例的曲线图是在连续自交若干代后,子代中显性纯合子所占比例越越接近1/2,但不会达到1/2。B3、假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,两对性状独立遗传,用一个纯合易感病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗病高秆品种(易倒伏)杂交,F2代中出现既抗病又抗倒伏类型的基因型及其比例为AddRR, Bdd
4、Rr,ddRR,和ddRr, DDDrr,和DdRR,本题考查了生对基因自由组合定律的理解情况以及通过亲代的表现型推出子代的基因型和表现型及其比例的能力。从图解中可以看出,既抗倒伏(矮秆)又抗稻瘟病的基因型是ddRR,占116,ddRr占2/16,但ddRr的个体不能稳定遗传。考查基因的自由组合定律F2中各基因型所占的比例。 4、(2005年广西高考题)番茄是自花授粉植物,已知红果(R)对黄果(r)为显性。正常果形(F)对多棱果(f)为显性。以上两对基因分别位于非同染色体上。现有红色多棱果品种、黄色正常果形品种和黄色多棱果品种(三个品种均为纯合体),育种家期望获得红色正常果形的新品种,为此进行
5、杂交。试回答下列问题:(1)应选用以上哪两个品种作为杂交亲本?(2)上述两亲本杂交产生的F1代具有何种基因型和表现型?(3)在F2代中表现红色正常果形植株出现的比例有多大?F2代中能稳定遗传的红色正常果形植株出现的比例有多大?通过具体事例,考查基因自由组合定律在育种实践上的应用。根据题目的要求,要通过杂交育种培育出双显性的后代,在选择亲本时,应选择能够产生双杂种的F1(即基因型为RrFf,表现型为红色正常果形)的亲本杂交,即红色多棱果和黄色正常果。F1经减数分裂可以产生4种配子,雌雄配子结合机会相等,出现的F2中,双显性占9/16,其中能稳定遗传的占1/16。(1)红色多棱果品种和黄色正常果形
6、品种。(2)基因型:RrFf;表现型:红色正常果形。(3)9/16。5、假定基因A是视膜正常所必须的,基因B是视神经正常所必须的,现有基因型均为AaBb的双亲,他们生育视觉正常的孩子的可能性是( )A1/8 B9/16 3/4 D1/4让生运用基因自由组合规律的原理,解决实际问题。基因的自由组合规律;视膜、视神经必须都正常,视觉才正常,因此两种基因决定一种性状,即基因型A_B_的视觉正常,而A_bb或aaB_或aabb的个体视觉不正常。错解分析:不能正确理解题意,即视膜和视神经二者都正常,视觉才正常而错选,按连锁、互换规律做题而错选A。解题方法与技巧:根据选项所给的比例,排除这二对基因连锁的可
7、能性,这是解题的关键;根据题意用“分离法”解题;AaAaAA2Aaaa BbBbBB2Bbbb 中含A基因的比例为3/4;中含B基因的比例为3/4;根据概率计算原理,后代视觉正常的可能是3/43/49/16。6果蝇的体细胞中含4对同染色体,若研究每对同染色体上的一对等位基因,在果蝇形成卵细胞时,全部含显性基因的配子出现的比例是( )A1/2 B1/4 1/8 D1/16这是一道中等层次的综合题,意在考查生对基因、等位基因、同染色体关系及减数分裂过程等位基因分离,非同染色体上的非等位基因自由组合知识的应用。等位基因是位于一对同染色体的同一位置上控制相对性状的基因;基因的分离规律和自由组合规律的实
8、质。生易错选A或;其思维障碍一是对等位基因概念不清;二是没找到题干中的隐含的信息,即四对等位基因的自由组合;三是忽略了全部含显性基因的配子。一是审清题意,即含四对等位基因(AaBbcDd)的细胞通过自由组合产生配子情况。二是全部含显性基因的配子即ABD出现几率为:。7人类多指基因(T)对正常基因(t)显性,白化基因(a)对正常基因(A)隐性,它们都在常染色体上,而且是独立遗传。一个家庭中父亲多指,母亲正常,他们有一个白化病孩子,则下一孩子只有一种病和有两种病的几率分别是( )A1/2,1/8 B3/4,1/4 1/4,1/4 D1/4,1/8由题意可知,双亲的基因型为父:TtAa,母:ttAa
9、。因此只有一种病的思路应是:多指患者几率+白化病几率-2(即患白化病又患多指的几率)。多指患者出现的可能性是1/2,白化病患者出现的几率是1/4,即患多指又白化病的向率为1/8,因此患有两种病的几率为1/8,只有一种病的几率为:1/2+1/4-21/8=1/2。A基础试题训练(题量45分,满分100分)一、选择题 1在完全显性的情况下,下列四组基因型中,具有相同表现型一组的是AaaBb和Aabb BAaBb和aaBb AaBb和AABb DAabb和AABb2属于纯合体基因型的是ADd BAabbEe AaBB DAAEEff3基因(位于非同染色体上的非等位基因)的自由组合发生在A有丝分裂后期
10、 B减数第一次分裂 减数第二次分裂 D受精作用4按自由组合规律遗传,能产生四种类型配子的基因型是 AYyRR BAabb BbDdEe DMNnPP5基因型为AaBb的个体,不可能产生的配子的基因型是AAB Bab Bb DaB6具有两对相对性状的亲本进行杂交,后代有四种表现型,其比例是9331,则亲本的基因组合是ABBDdbbDD BbbDdbbDd bbDDbbDD DBbDdBbDd7具独立遗传的两对基因的两个杂合体杂交,子代只有一种表现型,那么这两个亲本的基因型为AaaBb和AABb BAaBBAABb AaBb和AABb DAaBBaaBb8水稻的高秆(D)对矮秆(d)是显性,抗锈病
11、(R)对不抗锈病(r)是显性,这两对基因自由组合。甲水稻(DdRr)与乙水稻杂交,其后代四种表现型的比例是3311,则乙水稻的基因型是ADdrr BDdRR ddRR DDdRr9家兔中黑色(B)对褐色(b)为显性,短毛(R)对长毛(r)为显性,某兔与黑色短毛兔(BbRr)杂交,产仔26只,其中黑色短毛兔9只,黑色长毛兔4只,褐色短毛兔10只,褐色长毛兔3只,则这只兔的基因型是ABbRr BBbRR bbRr DBBRR10豌豆的高秆(D)对矮秆(d)为显性,子叶的黄色(R)对绿色(r)为显性高秆子叶黄色豌豆与矮秆子叶绿色豌豆杂交,后代出现了四种表现型,比例为1111,则亲本可能的基因型是(
12、),杂交后代只有一种表现型的亲本组合是( )ADDRrddRr BDdRRDDRrDdRr Ddrr DDdrrddRr11黄色圆粒种子豌豆(YYRR)与绿色皱粒种子豌豆(yyrr)杂交得F1,F1自花传粉得F2,F2中可能有的基因型有( ), 黄色圆粒种子豌豆可能有的基因型是( ),表现型为黄色皱粒且为杂合体的可能有的基因型是( ), 绿色皱粒的基因型有( )A1种 B2种 4种 D9种12高茎皱粒种子豌豆(DDrr)与短茎圆粒种子豌豆(ddRR)进行杂交得F1,F1自交得F2。F2中高茎圆粒种子豌豆占( ), F2中纯合体的豌豆占( ),F2中新类型的种子豌豆占( ), F2中的高茎皱粒豌
13、豆种子中杂合体占( )A616 B416 916 D21613狗的黑色(B)对白色(b)呈显性,短毛(D)对长毛(d)呈显性,这两对等位基因位于两对同染色体上,两只白色短毛狗交配多次生出28只白色短毛狗和9只白色长毛狗、亲本狗的基因型分别是ABbDdBbDd BbbDdbbDdbbDDbbDD DbbDdbbDD14人类的多指是一种显性遗传病,白化病是一种隐性遗传病,已知控制这两种疾病的等位基因都在常染色体上,而且都是独立遗传的,在一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个患白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子表现正常和同时患有此两种疾病几率分别是A34、14 B38、18 14、14 D1
14、4、1815某生物的体细胞中有三对同染色体,其中A、B、自父方,A1、B1、1自母方,通过减数分裂产生的配子中,同时含有三个父方染色体的几率是 A1/2 B1/4 1/8 D1/1616大量事实证明,孟德尔发现的基因遗传行为与染色体行为是平行的。根据这一间接证据作出的如下推测,哪一项是没有说服力的A基因在染色体上 B每条染色体上载有许多基因同染色体分离导致等位基因分离 D非同染色体自由组合使非等位基因重组17基因型为AaBb(两对等位基因位于两对同染色体上)的小麦,用其花粉培养成幼苗,用秋水仙素处理,所有成体自交后代的表现型种类及比例为A1种,全部 B2种,314种,1111 D4种,9331
15、18长翅红眼(VVSS)果蝇与残翅墨眼(vvss)果蝇杂交,F1全部是长翅红眼果蝇。现有5个具有上述两性状的品种,分别与F1交配,依次得到下面结果,这5个果蝇品种的基因型按的顺序依次是长红长墨残红残墨9331 长红长墨残红残墨1111 长红长墨残红残墨1100 长红长墨残红残墨1010 长红长墨残红残墨3010AVvSs、vvss、VVss、vvSS、VvSS BVvSs、VVss、vvSs、Vvss、VVSSVvSS、vvss、VvSs、VVss、vvSS Dvvss、vvSS、VvSs、VvSS、VVss19在孟德尔的具有两对相对性状的遗传实验中,F2代出现的重组性状类型中能够稳定遗传的个
16、体数约占总数的A14 B18 116 D31620三大遗传规律在哪种生物中不起作用人类 B玉米 蓝藻 D大豆21在具有两对相对性状的遗传实验中,Fl(AaBb)与双隐性类型测交,其后代表现型的比例是A1111 B两多两少 11 D等于Pl产生的配子类型比例22番茄红果(R)对黄果(r)为显性,果实二室(M)对多室()为显性,两对基因为独立遗传。现将红果二室的品种与红果多室的品种杂交,Fl代植株中有为红果二室,为红果多室,为黄果二室,为黄果多室,两个亲本的基因型是ARRMMRR BRrMRRRrMRr DRrMMRr23将基因型为AaBb和AABb的玉米杂交,按基因的自由组合规律,后代中基因型为
17、AABB的个体占 B D24父本的基因型为YYRr,母本的基因型为YyRr进行杂交,其F1代不可能出现的基因型是AyyRR BYYRr YyRr DYyrr25基因型为AaBB和aaBb的两个亲本交配,下列叙述错误的是A亲本各产生两种配子 B后代有4种基因型后代有4种表现型 D后代基因型的比为111126对某生物进行测交实验得到4种表现型,数目比为58605661,下列4种基因组成中,不可能构成该生物的基因型(基因不连锁)是AAaBb BAABbc AaBbc DaaBbc 271000个基因型为Aa的精原细胞所产生的含有基因A的精子(理论值)与多少个基因型为AaBb(无连锁现象)的卵原细胞所
18、产生的含基因AB的卵细胞数目相同A1000 B4000 8000 D160028人类ABO血型系统的基因型:IAIA和IAi为A型,IBIB和IBi为B型,IAIB为AB型,ii为O型。IA和IB对i都为显性。那么不可能出现O型血孩子的父母是A父A型,母O型 B父A型,母B型父B型,母O型 D父AB型,母O型29给你一粒黄色玉米,请你从下列方案中选取一个既可判断其基因型又能保持其遗传特性的可能方案A观察该黄粒玉米,化验分析其化成分 B让其与白色玉米杂交,观察果穗上玉米粒色进行同株异花传粉,观察果穗上玉米粒色 D让其进行自花传粉,观察果穗上玉米粒色30下列杂合组合属于测交的是AEeFfGgEeF
19、fGg BEeFfGgeeFfGgeeffGgEeFfGg DeeffggEeFfGg31在玉米中,有三个显性基因A、B和R对种子着色是必须的,基因型A_B_是有色种子,其他基因型皆无色,一有色植株与aabbRR杂交,产生25%有色种子;与aaBBrr杂交产生25%的有色种子;与Aabbrr杂交,产生375%有色种子。这一有色植株的基因型为AAaBBRr BAABbRr AaBbRr DAABBRR32豌豆黄色(Y)对绿色(y)呈显性,圆粒(R)对皱粒(r)呈显性,这两对基因是自由组合的。甲豌豆(YyRr)与乙豌豆(yyRr)杂交,其后代中四种表现型的比例是A9331 B31 1111 D31
20、3133假定某一个体的三对等位基因,分别位于三对同染色体上,其一个初级精母细胞经过减数分裂以后,可能形成和实际上生成的精子类型有A3种和1种 B6种和3种 8种和2种 D9种和2种34人习惯用右手(B)对用左手(b)为显性,两手的手指交叉时,右拇指在上(R)对左拇指在上(r)为显性。一对夫妇均惯用右手,手指交叠时右拇指在上,未子女用左手,手指交叠左拇指在上的最大可能性为A1/16 B2/16 3/16 D9/1635在完全显性的条件下,AaBbc与aaBbcc的个体杂交(符合独立分配规律),其子代表现型不同于双亲的个体占子代的A1/4 B1/2 3/4 D5/836检验429人的ABO血型,I
21、A频率为024,IB频率为006,i的频率为070,那么型血人数最接近A200人 B210人 220人 D230人37人的血型除了ABO血型系统。外还有MN等血型系统。MN血型由基因LM和LN控制,且为并显性。现有下列资料:(1)女甲是A、MN型,有一个O、MN型小孩;(2)女乙是B、M型,有一个B、MN型小孩; (3)男甲是A、MN型;(4)男乙是AB、MN型。请判断谁和谁最可能为夫妇A女甲和男甲 B女甲和男乙 女乙和男甲 D女乙和男乙38某生物的基因型为AaBb,已知Aa和Bb两对等位基因分别位于两对同染色体上,那么该生物的体细胞,在有丝分裂的后期,基因的走向是AA与B走向一极,a与b走向
22、另一极 BA与b走向一极,a与B走向另一极A与a走向一极,B与b走向另一极 D走向两极的均为A、a、B、b二、非选择题 39(2005年上海、广西、河南高考题)番茄果实的红色对黄色为显性,两室对多室为显性,植株高对矮为显性。3对相对性状分别受3对非同染色体上的非等位基因控制。育种者用纯合红色两室矮茎番茄与纯合黄色多室高茎番茄杂交,请问:(1)将上述3对性状联系在一起分析,它们的遗传所遵循的是_规律。(2)F2代中的表现型共有_种。(3)在F2代中,表现型比例为31的相对性状有_。40(2005年北京春季高考题)假设水稻抗病(R)对感病(r)为显性,高秆(T)对矮秆(t)为显性。现有纯合的抗病高
23、秆水稻和感病矮秆水稻。为了在较短的年限内培育出稳定遗传的抗病矮秆水稻,可采取以下步骤:(1)将纯合的抗病高秆水稻和感病矮秆水稻杂交,得到杂交种子。播种这些种子,长出的植株可产生基因型为_的花粉。(2)采用_的方法得到单倍体幼苗。(3)用_处理单倍体幼苗,使染色体加倍。(4)采用_的方法,鉴定出其中的抗病植株。(5)从中选择表现抗病的矮秆植株,其基因型应是_。41苹果的红果皮(A)和绿果皮(a)为一对相对性状,圆形果(R)和扁形果(r)是另一对相对性状,两对性状遗传遵循基因的自由组合定律。假若现有红圆、红扁、绿圆三个纯系品种,请设计一个培育绿色扁形果的杂交实验。(1)选择杂交的两个亲本P1、P2
24、,应是_和_。(2)P1P2F1,然后如何处理?_。这种处理得到的后代表现型有_。(3)能否直接从F2中选出所培育的品种?请说明理由。_。42向日葵种子粒大(B)对粒小(b)是显性,含油少(D)对含油多(d)是显性,这两对等位基因按自由组合规律遗传,今有粒大油少和粒少油多的两纯合体杂交。(1)F2表现型有哪几种?其比例如何?_。(2)如获得F2种子544粒,按理论计算,双显性纯种有_粒,双隐性纯种有_粒,粒大油多的有_粒。(3)怎样才能培育出粒大油多,又能稳定遗传的新品种?_。43牵牛花的花色由一对等位基因R、r控制,叶的形态由一对等位基因W、w控制,这两对相对性状是自由组合的。下表是三组不同
25、的亲本杂交的结果:组合亲本表现型子代表现型和植株数目红色阔叶红色窄叶白色阔叶白色窄叶一白色阔叶415397二红色窄叶419141三427(1)根据哪个组合能够分别判断上述两对相对性状的显性类型?说明理由:_。(2)写出每个组合中两个亲本的基因型:_,_,_。(3)第三个组合的后代是红色阔叶,让它们进行自交,其子一代的表现型及比例是_。44小麦中,高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗锈病(T)对易染锈病(t)为显性。控制两对相对性状的基因是自由组合的,现用高秆抗锈品种与矮秆易染锈病的品种培育矮秆抗锈病品种。(1)培育的方法是:先让两个亲本_,然后将得到的F1进行_,在F2中就会得到“矮、抗”新品种。(2)后代中能产生“矮、抗”新类型的理论基础是_。(3)欲保证在F2中获得90株“矮、抗”株系,应至少从Fl植株上选取_粒种子点种。(4)假若在F2中共得到600株“矮、抗”株系,从理论上推算,其中稳定遗传的“矮、抗”有_株。45鸡的毛腿(F)对光腿(f)是显性,豌豆冠(E)对单冠(e)是显性。现有A、B、D四只鸡都是毛腿豌豆冠它们杂交产生的后代性状表现
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