2019-2020学年高考生物大一轮复习热点题型七全方位突破基因自由组合定律相关题型课件.pdf
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1、热点题型七 全方位突破基因自由组合定律相关题型 第五单元 遗传的基本规律和人类遗传病 一、根据亲本基因型推断配子及子代相关种类及比例 例例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), 请思考如下问题: (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_,其中子代的 表现型有_种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为_。8 答案 图1 8 1/827 1/32 27/64 (2)若某个体AaBbCcdd体细
2、胞中基因与染色体 的位置关系如图2所示(不发生交叉互换),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_,其中 子代的表现型有_种,其中高茎红花灰种皮小 花瓣个体所占比例为_。3/8 答案 图2 4 1/4 91/8 6 (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(不发生交叉互换),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_, 其中子代的表现型有_种,其中高茎红花灰 种皮小花瓣个体所占比例为
3、_。 答案 图3 27/64 8 1/8 271/32 8 【审题关键审题关键】 (1)如图1所示,各基因分别位于不同对同源染色体不同对同源染色体上,则各自独立遗传, 遵循基因的自由组合基因的自由组合定律,先分开单独分析,每对基因中只有dd产生产生1种种 d配子配子,其他都产生都产生2种配子种配子,因此共产生22218种配子;基因型 为AbCd的配子所占比例为1/21/21/211/8;自交所得子代的基因 型有333127种,其中AABbccdd所占比例为1/41/21/41 1/32;其中子代的表现型有22218种,其中高茎红花灰种皮小花 瓣个体所占比例为3/43/43/4127/64。 (
4、2)如图2所示,A、a和B、b两对等位基因位于同一对同源染色体同一对同源染色体上, 其他基因都位于不同对同源染色体不同对同源染色体上,则AaBb可产生Ab和和aB两种两种配子, 而Ccdd可产生两种两种配子,因此共产生224种配子;基因型为AbCd 的配子所占比例为1/21/21/4;自交所得子代的基因型有3319 种,其中AaBbccdd所占比例为1/21/411/8,其中子代的表现型有 3216种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为 1/23/413/8。 (3)如图3所示,A、a和d、d两对基因位于同一对同源染色体上,其他基 因都位于不同对同源染色体上,则Aadd可产生Ad和和ad两
5、种配子,BbCc 可产生4种配子,因此总共产生248种配子,基因型为AbCd的配子 所占比例为1/21/21/21/8;自交所得子代的基因型有33327种, 其中AABbccdd所占比例为1/41/21/411/32;其中子代的表现型 有22218种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为 3/43/43/4127/64。 归纳归纳 总结总结 1.思路思路 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。 2.方法方法 题型分类解题规律示例 种类问题 配子类型(配子 种类数) 2n(n为等位基因 对数) AaBbCCDd产生配子 种类数为238 种类 问题 配子间
6、结合 方式 配子间结合方式种类数等于配 子种类数的乘积 AABbCcaaBbCC, 配子间结合方式种 类数428 子代基因型 (或表现型) 种类 双亲杂交(已知双亲基因型), 子代基因型(或表现型)种类等 于各性状按分离定律所求基因 型(或表现型)种类的乘积 AaBbCcAabbcc, 基因型为322 12种,表现型为 2228种 概率 问题 基因型(或表 现型)的比例 按分离定律求出相应基 因型(或表现型)的比例, 然后利用乘法原理进行 组合 AABbDdaaBbdd,F1 中AaBbDd所占比例为 11/21/21/4 纯合子或杂 合子出现的 比例 按分离定律求出纯合子 的概率的乘积为纯合
7、子 出现的比例,杂合子概 率1纯合子概率 AABbDdAaBBdd,F1 中,AABBdd所占比例 为1/21/21/21/8 1.某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因A、a控制,基因型为AA的植株 表现为大花瓣,Aa为小花瓣,aa为无花瓣。花瓣颜色(红色和黄色)受另一 对等位基因R、r控制,R对r为完全显性,两对基因独立遗传。下列有关叙 述错误的是 A.若基因型为AaRr的个体测交,则子代表现型有3种,基因型4种 B.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有9种基因型,6种表现型 C.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr所占比例约为 1/3,而所有植株中的纯合子约占1/
8、4 D.若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣的植株占3/8 答案解析 12 跟踪训练跟踪训练 解析 解析 若基因型为AaRr的个体测交,则子代基因型有AaRr、Aarr、aaRr、 aarr 4种,表现型有3种,分别为:小花瓣红色、小花瓣黄色、无花瓣,A 项正确; 若基因型为AaRr的亲本自交,由于两对基因独立遗传,因此根据基因的 自由组合定律,子代共有339种基因型,而Aa自交子代表现型有3种, Rr自交子代表现型有2种,但由于aa表现为无花瓣,故aaR_与aarr的表现 型相同,所以子代表现型共有5种,B项错误; 若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaR
9、r所占比例约为 2/31/21/3,子代的所有植株中,纯合子所占比例约为1/4,C项正 确; 若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣(A_Rr)的植株所占 比例为3/41/23/8,D项正确。 12 2.番茄红果对黄果为显性,二室果对多室果为显性,长蔓对短蔓为显性, 三对性状独立遗传。现有红果、二室、短蔓和黄果、多室、长蔓的两个 纯合品系,将其杂交种植得F1和F2,则在F2中红果、多室、长蔓所占比例 及红果、多室、长蔓中纯合子所占比例分别是 答案解析 12 12 二、根据子代表现型及比例推断亲本基因型 例例2 某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制, 叶片
10、宽度由另一对等位基因(C与c)控制,三对等位基因分别位于3对 同源染色体上。已知花色有三种表现型,紫花(A_B_)、粉花(A_bb) 和白花(aaB_或aabb)。 下表为某校探究小组所做的杂交实验结果。请写出甲、乙、丙三个亲本 杂交组合的基因型。甲:_;乙:_; 丙:_。 答案 AaBbCcAaBbcc AabbCcAabbcc AABbCcaaBbCc 组别亲本组合 F1的表现型及比例 紫花 宽叶 粉花 宽叶 白花 宽叶 紫花 窄叶 粉花 窄叶 白花 窄叶 甲紫花宽叶紫花窄叶9/323/324/329/323/324/32 乙紫花宽叶白花宽叶9/163/1603/161/160 丙粉花宽叶
11、粉花窄叶03/81/803/81/8 【审题关键审题关键】 (1)在甲组子代花色中,紫花粉花白花934,因此甲组亲本紫 花个体基因型均为AaBb;因紫花、白花基因型通式分别为A_B_和和 aaB_(或或aabb),乙组子代出现粉花(A_bb),而没出现白花(aaB_或或aabb), 则乙组紫花亲本的基因型为AABb,又因乙组子代紫花紫花粉花粉花31, 所以可知乙组白花亲本基因型为aaBb;因粉花基因型通式为A_bb,丙 组子代有白花白花(aaB_或或aabb)个体出现,又因丙组子代粉花白花31, 则丙组粉花亲本基因型为Aabb。 (2)乙组子代宽叶宽叶窄叶窄叶(93)(31)31,由此可推断宽
12、叶宽叶为 显性,乙组宽叶亲本均为Cc;甲组子代宽叶窄叶(934)(9 34)11,则甲组亲本基因型为Cccc;同理可知丙组的亲本 基因型为Cccc。 归纳归纳 总结总结 1.基因填充法基因填充法 根据亲代表现型可大概写出其基因型,如A_B_、aaB_等,再根据子 代表现型将所缺处填完,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.分解组合法分解组合法 根据子代表现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)9331(31)(31)(AaAa)(BbBb) AaBbAaBb; (2)1111
13、(11)(11)(Aaaa)(Bbbb) AaBbaabb或Aabb aaBb; (3)3311(31)(11)(AaAa)(Bbbb) 或(Aaaa)(BbBb) AaBbAabb 或AaBbaaBb。 3.下表为3个不同小麦杂交组合及其子代的表现型和植株数目。据表分析, 下列推断正确的是 453 组合 序号 杂交组合类型 子代的表现型和植株数目 抗病 红种皮 抗病 白种皮 感病 红种皮 感病 白种皮 一抗病红种皮感病红种皮416138410135 二抗病红种皮感病白种皮180184178182 三感病红种皮感病白种皮140136420414 跟踪训练跟踪训练 A.由组合二可以判定白种皮为隐
14、性性状 B.由组合三可以判定抗病为显性性状 C.亲本和的基因型不相同 D.亲本和的基因型相同 答案解析 453 解析 解析 根据子代表现型及比例可判断亲本的基因型。假设感病与抗病基因用 A、a表示,种皮颜色基因用B、b表示,根据题意和图表分析可知:组合二 中,红种皮白种皮后代红种皮白种皮11,无法判断显隐性关系, A项错误; 组合三中,感病感病后代出现抗病,即出现性状分离,说明感病相对于 抗病为显性性状,B项错误; 组合一子代感病抗病11,红种皮白种皮31,则亲本基因型是 aaBb和AaBb;组合二子代感病抗病11,红种皮白种皮11,则 亲本基因型是aaBb和Aabb,因此亲本和基因型相同,C
15、项错误; 组合三子代感病抗病31,红种皮白种皮11,则亲本基因型是 AaBb和Aabb,因此亲本与基因型相同,D项正确。 453 4.玉米种子颜色由三对等位基因控制,符合基因自由组合定律。A、C、 R基因同时存在时为有色,其余基因型都为无色。一棵有色种子的植株 Z与三棵植株杂交得到的结果为:AAccrrZ有色无色11; aaCCrrZ有色无色13;aaccRRZ有色无色11;Z植 株的基因型为 A.AaCCRr B.AACCRr C.AaCcrr D.AaCcRR 解析 答案 453 解析 解析 已知玉米有色种子必须同时具备A、C、R三个基因,否则为无色。 则有色种子的基因型为A_C_R_,其
16、余基因型都为无色。一棵有色种子的 植株Z与三棵植株杂交得到的结果为:AAccrrZ有色无色11, 说明有色种子的比例为 11,则植株Z的基因型是A_CcRR或A_CCRr; aaCCrrZ有色无色13,则有色种子的比例算式 11不存 在,只能是 1,则植株Z的基因型是AaC_Rr; aaccRRZ有色无色11,说明有色种子的比例为 11,则 植株Z的基因型是AaCCR_或AACcR_。根据上面三个过程的结果可以推 知,该有色植株的基因型为AaCCRr。 453 5.豌豆中,子粒黄色(Y)和圆粒(R)分别对绿色(y)和皱粒(r)为显性,现将黄 色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交得到的F1,F1自交得F
17、2,F2的表现型及比 例为黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒93155,则亲本 的基因型为 A.YYRRyyrr B.YYRryyrr C.YyRRyyrr D.YyRryyrr 解析 453 答案 解析 解析 F1自交后代的表现型及比例为黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒 绿色皱粒93155,其中圆粒皱粒31,这说明F1中控制子粒 形状的基因组成为Rr,故亲本中控制子粒形状的基因组成为RR、rr,据 此排除B、D项。 A项中亲本杂交产生的F1自交后代的4种表现型比例为9331,排除 A项。 453 三、实验探究两对基因在染色体上的位置关系 例例3 某课题小组对甜荞麦和家蚕做了如下研究,请思考回答下列问题
18、: (1)甜荞麦是异花传粉作物,具有花药大小(正常、小)、瘦果形状(棱尖、棱 圆)等相对性状。某兴趣小组利用纯种甜荞麦进行杂交实验,获得了足量 后代,F2性状统计结果如下(不考虑交叉互换)。 花药正常花药小452348 瘦果棱尖:瘦果棱圆591209 为探究控制花药大小和瘦果形状两对相对性状的基因在染色体上的位 置关系,小组成员选择了纯合花药正常、瘦果棱尖和纯合花药小、瘦 果棱圆植株为材料,进行了实验。请写出简单可行的两种实验方案, 并预测实验结果及结论。 方案一: 实验思路:_ _ _。 答案 选择纯合花药正常、瘦果棱尖和纯合花药小、瘦果棱圆植 株作亲本杂交,获得F1;让F1植株间进行异花传
19、粉获得F2;统计后代 中花药大小和瘦果形状的性状比例 实验结果及结论:_ _ _ _ _。 答案 若后代中花药正常瘦果棱尖花药正常瘦果棱圆 花药小瘦果棱尖花药小瘦果棱圆279217,则控制花药大小 和瘦果形状两对相对性状的基因位于三对同源染色体上;若后代中花 药正常瘦果棱尖花药小瘦果棱尖花药小瘦果棱圆934,则控 制花药大小和瘦果形状两对相对性状的基因位于两对同源染色体上 方案二: 实验思路:_ _ _。 答案 选择纯合花药正常、瘦果棱尖和纯合花药小、瘦果棱圆植 株作亲本杂交,获得F1;让F1植株测交获得F2;统计后代中花药大小 和瘦果形状的性状比例 实验结果及结论:_ _ _ _ _。 若后
20、代中花药正常瘦果棱尖花药正常瘦果棱圆 花药小瘦果棱尖花药小瘦果棱圆1133,则控制花药大小和 瘦果形状两对相对性状的基因位于三对同源染色体上;若后代中花药 正常瘦果棱尖花药小瘦果棱尖花药小瘦果棱圆112,则控 制花药大小和瘦果形状两对相对性状的基因位于两对同源染色体上 (2)对家蚕研究表明,雌性家蚕细胞减数分裂过程中不发生染色体的交 叉互换。雄性家蚕细胞减数分裂过程中可能发生染色体的交叉互换, 若两对等位基因位于一对同源染色体上,通常可形成数量不等的四种 配子(两多两少),但是若这两对等位基因在一对同源染色体上且位置相 距很远,则可形成比例近似1111的四种配子,与两对等位基因 独立遗传的情况
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