2019-2020学年高考生物大一轮复习学案: 热点题型七 全方位突破基因自由组合定律相关题型学案.doc
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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一、根据亲本基因型推断配子及子代相关种类及比例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_。图1(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
2、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_。图2(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_。图3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上,则各自独立遗传,遵循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1种d配子,其他都产生2种配子,因
3、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1/41/21/411/32;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。(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上,其他基因都位于不同对同源染色体上,则AaBb可产生Ab和aB两种配子,而Ccdd可产生两种配子,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/
4、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ad两种配子,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。答案(1)81/8271/32827/64(2)41/49
5、1/863/8(3)81/8271/32827/641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配子间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32212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
6、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1/21/21/21/81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
7、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1/4D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B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aar
8、r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,AaRr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。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()A.、 B.、C.、 D.、答案A解析设控制三对性状
9、的等位基因分别用A与a、B与b、C与c表示,则亲本基因型为AABBcc与aabbCC,F1基因型为AaBbCc,F2中A_aa31,B_bb31,C_cc31,所以F2中红果、多室、长蔓所占比例为;在F2的每对相对性状中,显性性状中的纯合子占,故红果、多室、长蔓中纯合子所占比例是1。二、根据子代表现型及比例推断亲本基因型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
10、三个亲本杂交组合的基因型。甲:_;乙:_;丙:_。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丙粉花宽叶粉花窄叶03/81/803/81/8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aaB_(或aabb),乙组子代出现粉花(A_bb),而没出现白花(aaB_或aabb),则乙组紫花亲本的基因型为AABb,又因乙组子代紫花粉花31,所以可知乙组白花亲本基因型
11、为aaBb;因粉花基因型通式为A_bb,丙组子代有白花(aaB_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)乙组子代宽叶窄叶(93)(31)31,由此可推断宽叶为显性,乙组宽叶亲本均为Cc;甲组子代宽叶窄叶(934)(934)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。答案AaBbCcAaBbccAABbCcaaBbCcAabbCcAabbcc1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
12、、b等隐性基因。2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(11)(11)(Aaaa)(Bbbb) AaBbaabb或AabbaaBb;(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()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41613
13、8410135二抗病红种皮感病白种皮180184178182三感病红种皮感病白种皮140136420414A.由组合二可以判定白种皮为隐性性状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D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
14、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。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()AAaCCRr BAACCRrCAaCcrr DAaCcRR答案A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
15、子的基因型为A_C_R_,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,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。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F2,F2
16、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()AYYRRyyrr BYYRryyrrCYyRRyyrr DYyRryyrr答案C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。三、实验探究两对基因在染色体上的位置关系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:(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
17、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:_。实验结果及结论:_。方案二:实验思路:_。实验结果及结论:_。(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
18、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相似。现有AABB和aabb的家蚕品系,两对等位基因各控制一对相对性状,请以这些家蚕为材料,设计两个杂交实验方案且均独立验证这两对等位基因位于一对同源染色体上且相距很远。(用文字表述)方案一:实验思路:_。实验结果及结论:_。方案二:实验思路:_。实验结果及结论:_。审题关键(1)由F2性状统计结果:花药正常花药小45234897,是9331的变形,说明该性状受两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律。假设受基因A、a和B、
19、b控制,则F1基因型为AaBb,双显性(A_B_)为花药正常,其余为花药小;由瘦果棱尖瘦果棱圆59120931,可推知瘦果棱尖为显性,假设该性状受C、c基因控制,则F1基因型为Cc,进而可推知纯合花药正常、瘦果棱尖和纯合花药小、瘦果棱圆植株的基因型分别为AABBCC和aabbcc。三对等位基因的位置关系:若为图1所示关系,二者杂交得F1,其基因型为AaBbCc,其若自交,则所得子代F2中表现型及比例为(花药正常花药小)(瘦果棱尖瘦果棱圆)(97)(31)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;其若测交,则所得子代中表现型及比例为(花药正常花药小)(瘦果棱尖瘦果
20、棱圆)(13)(11)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。若为图2所示关系,二者杂交得F1,其基因型为AaBbCc,其产生的配子种类和比例为ABCAbcaBCabc1111,其若自交,则所得子代的基因型通式及比例为A_B_C_A_bbccaaB_C_aabbcc9331,则表现型为花药正常瘦果棱尖(A_B_C_)花药小瘦果棱尖(aaB_C_)花药小瘦果棱圆(A_bbccaabbcc)934;其若测交,则所得子代的基因型AaBbCcAabbccaaBbCcaabbcc1111,则其表现型及比例为花药正常瘦果棱尖(AaBbCc)花药小瘦果棱尖(aaBbCc)花药小
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