(解析可编版)2015伴你学教师用书生物人教版必修2备课参考-遗传因子的发现(分节课件+单元课件+课时作业+阶段检测,6份)

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名称 (解析可编版)2015伴你学教师用书生物人教版必修2备课参考-遗传因子的发现(分节课件+单元课件+课时作业+阶段检测,6份)
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资源类型 教案
版本资源 人教版(新课程标准)
科目 生物学
更新时间 2014-11-09 08:01:50

文档简介

课件28张PPT。专 题 讲 座1.概念不同
(1)自交:是指基因型相同的个体间相互交配,植物中指自花传粉或雌、雄异花同株传粉,子代情况只需统计各自交结果。
(2)自由交配:是指群体中不同个体随机交配,遗传因子组成相同或不同的个体之间都要进行交配。连续自交与自由交配
2.交配组合种类不同
若某群体中有遗传因子组成为AA、Aa和aa的个体。
(1)自交方式有AA×AA、Aa×Aa、aa×aa三种。
(2)自由交配方式有AA×AA、Aa×Aa、aa×aa、AA×Aa、AA×aa、Aa×aa六种。
3.连续自交的结果图解及应用根据上表比例,杂合子、纯合子所占比例坐标曲线图为:
应用:在育种实践中,可通过让杂合子连续自交来提高纯合子所占的比例。
4.有关自由交配计算的简便方法
个体之间的自由交配可以按照配子的频率进行计算。
示例:已知果蝇的长翅和残翅是一对相对性状。现让纯种长翅果蝇和纯种残翅果蝇杂交,F1全是长翅,F1自交产生F2,将F2中的长翅个体全部取出,让雌、雄个体自由交配,求后代中长翅果蝇所占的比例。1.水稻抗病对不抗病为显性。现以杂合抗病水稻(Tt)为亲本,连续自交3代,子三代中杂合抗病水稻的概率及每次自交后均除去不抗病水稻再自交后纯合抗病水稻的概率分别是(  )
A.1/4,7/16    B.1/4,7/9
C.1/8,7/9 D.1/8,1/16答案: C2.如果在一个种群中,基因型AA的比例占25%,基因型Aa的比例占50%,基因型aa的比例占25%。已知基因型aa的个体失去求偶和繁殖的能力,则随机交配一代后,基因型aa的个体所占的比例为(  )
A.1/16 B.1/9
C.1/8 D.1/4
解析: 基因型aa的个体失去求偶和繁殖的能力,所以能参加繁殖的只有Aa和AA,它们的比例分别占能参加繁殖活动的个体的比例为:1/3AA、2/3Aa。其中只有Aa自交能产生aa的个体,2/3Aa×2/3Aa→1/9aa。
答案: B1.不完全显性
F1的性状表现介于显性和隐性的亲本之间的显性表现形式,如紫茉莉的花色遗传中,红色花(RR)与白色花(rr)杂交产生的F1为粉红花(Rr),F1自交后代有3种表现型:红花、粉红花、白花,性状分离比为1∶2∶1。
基因分离定律的异常分离比问题
2.显性或隐性纯合致死现象
(1)隐性致死:隐性基因存在于同一对同源染色体上时,对个体有致死作用。如镰刀型细胞贫血症(红细胞异常,使人死亡);植物中的白化基因,使植物不能形成叶绿素,从而不能进行光合作用而死亡,隐性致死情况下后代全为显性。3.白斑银狐是灰色银狐中的一种变种,在灰色背景上出现白色的斑点,十分漂亮。让白斑银狐自由交配,后代中总会出现约1/3的灰色银狐,其余均为白斑银狐。由此推断合理的是(  )
A.可以利用测交的方法获得纯种白斑银狐
B.后代灰色银狐中既有杂合子又有纯合子
C.白斑银狐与灰色银狐交配,后代中白斑银狐约占1/2
D.后代白斑银狐中既有纯合子又有杂合子解析: 假设控制毛色的基因为A、a。由题意可知,白斑银狐自由交配,后代中出现灰色银狐,说明灰色银狐是由隐性基因控制的,进一步可推断亲本基因型为Aa和Aa。根据后代表现型及其比例为白斑银狐∶灰色银狐=2∶1,可推断出显性基因纯合(AA)致死。纯种白斑银狐(AA)不存在,则用于测交的白斑银狐是杂合的(Aa)。白斑银狐自由交配,后代灰色银狐(aa)一定是纯合子。白斑银狐(Aa)与灰色银狐(aa)交配,后代中白斑银狐(Aa)的比例为1/2。
答案: C
4.一个研究小组,经大量重复实验,在小鼠毛色遗传的研究中发现如下现象。推测胚胎致死(不能完成胚胎发育)的基因型为(  )
①黑色×黑色→黑色 ②黄色×黄色→2黄色∶1黑色 ③黄色×黑色→1黄色∶1黑色
A.显性纯合子 B.显性杂合子
C.隐性个体 D.不能确定
解析: 由第2组可知, 黄色为显性,黑色为隐性,且两亲本均为显性杂合子,结合②、③组实验中后代表现型及比例可知,杂合子和隐性个体均无致死现象,致死基因型为显性纯合子。
答案: A
自由组合定律特殊的分离比2.特殊的性状分离比5.两个基因型分别为AABB和aabb的个体杂交,控制这两对相对性状的基因自由组合,如果F2的性状分离比分别为9∶7、9∶6∶1和15∶1,那么F1与双隐性个体测交,得到的性状分离比分别是(  )
A.1∶3,1∶2∶1和3∶1
B.3∶1,4∶1和1∶3
C.1∶2∶1,4∶1和3∶1
D.3∶1,3∶1和1∶4
解析: 若F2的性状分离比为9∶7,则说明基因型A_B_表现出一种性状,而基因型A_bb、aaB_、aabb表现出另一种性状,故F1的测交后代性状分离比为1∶3。若F2的性状分离比为9∶6∶1,则说明基因型A_B_∶(A_bb和aaB_)∶aabb的性状比为9∶6∶1,故F1测交后代性状分离比为1∶2∶1;若F2的性状分离比为15∶1,则说明基因型(A_B_、A_bb、aaB_)∶aabb的性状比为15∶1,故F1测交后代性状分离比为3∶1。
答案: A
6.天竺鼠身体较圆,唇形似兔,是鼠类宠物中最温驯的一种,受到人们的喜爱。科学家通过研究发现,该鼠的毛色由两对基因控制,这两对基因分别位于两对常染色体上。现有一批基因型为BbCc的天竺鼠,已知B决定黑色毛,b决定褐色毛,C决定毛色存在,c决定毛色不存在(即白色)。则这批天竺鼠繁殖后,子代中黑色∶褐色∶白色的理论比值为(  )
A.9∶4∶3 B.9∶3∶4
C.9∶1∶6 D.9∶6∶1
解析: BbCc的雌雄个体自由交配的后代中,B_C_基因组成的为黑色,占9/16;bbC_基因组成的为褐色,占3/16;所有cc基因型的(包括B_cc、bbcc)都为白色,占总数的1/4。
答案: B谢谢观看!课件57张PPT。第 1 章遗传因子的发现第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)自主学习 新知突破1.掌握孟德尔的一对相对性状的杂交实验过程及解释。
2.体验孟德尔遗传实验的科学方法。
3.会运用基因的分离定律解释遗传现象。用豌豆做遗传实验的优点
(1)豌豆是________传粉植物,而且是_______受粉,避免了外来花粉的干扰。豌豆在自然状态下一般是______种,用豌豆做人工杂交实验,结果既可靠,又容易分析。
(2)豌豆还具有______________________,用这样的性状进行杂交实验,实验结果很容易观察分析。一对相对性状的杂交实验自花闭花纯易于区分的相对性状(3)一对相对性状的杂交实验:
高茎 高茎矮茎 高茎 性状分离 [思考探讨] 1.下图为豌豆的一对相对性状的遗传实验过程图解,请说出该实验中操作①、②的具体内容?
2.人工异花传粉时剪去雄蕊是在什么时期?去雄后、人工传粉后为什么都要套上纸袋?
思考探讨提示: 1.①是去雄,②是人工传粉。
2.花蕾期去雄后要套上纸袋,是保证花粉的纯度;传粉后还要套上纸袋,是避免外来花粉的干扰。 1.豌豆人工异花传粉的步骤
(1)人工去雄:在花蕾期除去母本上未成熟的全部雄蕊(防止母本自花受粉)。
(2)套袋隔离:套上纸袋、防止外来花粉干扰。
(3)人工授粉:雌蕊成熟时将另一植株(父本)的花粉撒在去雄蕊的雌蕊柱头上(种植时就应考虑父本、母本同时开花)。
(4)再套袋隔离:保证杂交得到的种子是人工授粉后所结。
2.遗传学中的基本概念
(1)性状:
①相对性状:同种生物同一性状的不同表现类型。
②显性性状:具有相对性状的两纯种亲本杂交,F1表现出来的那个亲本的性状。
③隐性性状:具有相对性状的两纯种亲本杂交,F1未表现出来的那个亲本的性状。
④性状分离:杂种的后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象。
(2)遗传因子:
①显性遗传因子:控制显性性状的遗传因子(用大写字母来表示)。
②隐性遗传因子:控制隐性性状的遗传因子(用小写字母来表示)。
3.个体类型
(1)纯合子:遗传因子组成相同的个体,如DD或dd。
(2)杂合子:遗传因子组成不同的个体,如Dd。
4.交配类型 不同交配方式的应用
(1)杂交:可用于显隐性性状的判断。
(2)自交:①连续自交可提高种群中纯合子的比例;②可用于植物纯合子、杂合子的鉴定。
(3)测交:①验证分离定律;②高等动物纯合子、杂合子的鉴定。1.对分离现象的解释
理论解释:
(1)生物的性状是由__________决定的。
(2)体细胞中遗传因子是________存在的。
(3)生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此_______,分别进入不同的配子中。
(4)受精时,雌、雄配子的结合是______的,存在四种结合方式。F2中遗传因子组成及比例为______________________;性状表现及比例为__________________。对分离现象的解释和验证遗传因子成对分离随机DD∶Dd∶dd=1∶2∶1高茎∶矮茎=3∶12.遗传图解DDDdDddd3.对分离现象解释的验证
(1)方法:测交,即让____________________杂交。
(2)结论:测交后代分离比________,符合预期的设想,从而证实__________________________________,产生两种配子,这两种配子的比例是__________。
F1与隐性纯合子1∶1F1产生配子时成对的遗传因子分离1∶1
[思考探讨] 3.孟德尔是运用“假说—演绎法”总结出基因分离定律,在一对相对性状杂交实验中,“提出问题”“作出假设”“演绎推理”“实验验证”各是指什么?
4.怎样判断显性性状和隐性性状?思考探讨提示: 3.(1)孟德尔一对相对性状杂交实验中,F2中为什么出现性状分离比为3∶1,属于假说—演绎法中的提出问题。
(2)对分离现象的解释,属于假说—演绎法中的假说。
(3)设计测交实验,属于演绎推理。
(4)将F1和短茎豌豆种下去,进行测交实验,属于实验验证。
4.(1)杂交实验中,F1表现出来的亲本性状为显性性状。
(2)自交实验中,子代若出现新性状,则子代新出现的性状为隐性性状。分离定律的解题方法
(1)表现型与基因型的相互推导:
①由亲代遗传因子组成推断子代的遗传因子组成、表现型及其概率(正推型)。②由子代性状表现推断亲代的遗传因子组成(逆推型)。
方法一:遗传因子填充法。先根据亲代表现型写出能确定的基因,如显性性状的基因型可用A_来表示,那么隐性性状的基因型只有一种aa,根据子代中一对基因分别来自两个亲本,可推出亲代中未知的遗传因子。
方法二:隐性纯合子突破法。
如果子代中有隐性个体存在,它往往是逆推过程中的突破口,因为隐性个体是纯合子(aa),因此亲代遗传因子组成中必然都有一个a遗传因子,然后再根据亲代的表现型作进一步的推断。
(2)用配子的概率计算:
①方法:先算出亲本产生几种配子,求出每种配子产生的概率,再用相关的两种配子的概率相乘。
②实例:如白化病遗传,Aa×Aa→1AA∶2Aa∶1aa,父方产生A、a配子的概率各是1/2,母方产生A、a配子的概率也各是1/2,因此生一个白化病(aa)孩子的概率为1/2×1/2=1/4。1.发生时期:在形成__________时。
2.内容:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合。在形成配子时,成对的遗传因子发生________,分离后的__________分别进入不同配子中。基因的分离定律配子分离遗传因子
[思考探讨] 5.原核生物的性状遗传遵循基因的分离定律吗?为什么?
思考探讨提示: 不遵循。原核生物不进行减数分裂。1.基因的分离定律适用范围
进行有性生殖的真核生物细胞核基因的遗传,遵循分离定律,而原核细胞的基因、真核生物的细胞质基因不遵循分离定律。[记知识纲要]
[背关键语句]
1.一种生物的同一性状的不同表现类型叫做相对性状。
2.孟德尔是运用“假说—演绎法”总结出基因的分离定律。F2中为什么出现3∶1的分离比,属于提出问题;对分离现象的解释属于作出假说;设计测交实验,预期后代中高茎和矮茎比为1∶1,属于演绎推理;进行测交实验属于实验验证。
3.具有相对性状的纯合子亲本杂交,F1表现出的性状为显性性状。4.纯合子自交后代仍为纯合子,杂合子自交后代既有纯合子也有杂合子。
5.显隐性性状的判断方法是:
(1)具有相对性状的亲本杂交,若子代只出现一种性状,则该性状为显性性状。
(2)具有相同性状的亲本杂交,若子代出现不同性状,则新出现的性状为隐性性状。
6.分离定律的实质是:在形成配子时,控制同一性状的遗传因子发生分离,形成数量相等的两种配子。合作探究 课堂互动 一对相对性状的杂交实验 若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是(  )
A.所选实验材料是否为纯合子
B.所选相对性状的显隐性是否易于区分
C.所选相对性状是否受一对等位基因控制
D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法
[自主解答] ________ 解析: 用于杂交的两个个体如果都是纯合子,验证孟德尔分离定律的方法是先杂交再测交或先杂交再自交,子二代出现1∶1或3∶1的性状分离比;如果不都是或者都不是纯合子,则可以用自交或者测交的方法来验证,A正确;显隐性不容易区分容易导致统计错误,影响实验结果,B错误;所选相对性状必须受一对等位基因控制,如果受两对或多对等位基因(位于两对或多对同源染色体上)控制,则符合自由组合定律,C错误;如果不遵守实验操作流程和统计分析方法,实验结果的准确性就不能得到保证,D错误。
答案: A 显、隐性性状的确定
(1)根据定义判断
具有一对相对性状的两个纯种亲本杂交,后代只表现出一种性状,该性状为显性性状。
(2)根据性状分离现象进行判断
具有相同性状的两亲本杂交,后代出现性状分离,则新出现的性状为隐性性状,亲本性状为显性性状。
(3)根据性状分离比判断
具有一对相同性状的亲本杂交,子代性状分离比为3∶1,则分离比中占3/4的性状为显性性状。1.家兔的褐毛与黑毛是一对相对性状,控制该性状的遗传因子位于常染色体上。现有四只家兔,甲和乙是雌兔,丙和丁是雄兔。已知甲、乙、丙兔为黑毛,丁兔为褐毛。甲与丁多年交配,子代全部为黑毛兔;乙与丁交配,子代中有褐毛兔出现。以下说法中不正确的是(  )
A.黑毛对褐毛是显性
B.设B为显性遗传因子,b为隐性遗传因子,则甲、乙、丁兔的遗传因子组成分别为BB、Bb、bb
C.鉴别丙兔是纯合子还是杂合子,可用丙兔和丁兔进行测交,若后代都为黑毛兔,则丙兔为纯合子,若后代既有黑毛兔又有褐毛兔,则丙兔为杂合子
D.乙与丁多年交配,子代中褐毛兔出现的概率为1/2
解析: 由题中甲与丁多年交配,子代全部为黑毛,判断黑毛为显性性状,褐毛为隐性性状,A正确;甲为显性纯合的个体BB,丁为隐性纯合的个体bb。乙与丁交配,子代中有褐毛兔出现,说明乙的遗传因子组成为Bb,B正确;乙与丁多年交配,子代中褐毛兔出现的概率为1/2,D正确;丙和丁都是雄兔,不能进行交配,C错误。
答案: C 已知豌豆的高茎对矮茎为显性,现有一株高茎豌豆甲,要确定甲的遗传因子组成,最简便易行的办法是(  )
A.选另一株矮茎豌豆与甲杂交,子代若有矮茎出现,则甲为杂合子
B.选另一株矮茎豌豆与甲杂交,子代若都表现高茎,则甲为纯合子
C.让甲豌豆进行自花传粉,子代中若有矮茎出现,则甲为杂合子判断生物的遗传因子的组成D.让甲与多株高茎豌豆杂交,子代若高矮茎之比接近3∶1,则甲为杂合子
[自主解答] ________
解析: 设计自交或杂交实验都可以判断纯合子和杂合子,但豌豆是闭花受粉植物,若让其自交则不需做任何操作,是最简便易行的。与隐性亲本测交,虽然也可确定甲的遗传因子组成,但杂交需对母本严格去雄、隔离,并且还要人工授粉、再隔离,十分繁琐。
答案: C 纯合子、杂合子的判断
(1)隐性纯合子:表现为隐性性状的个体是隐性纯合子。
(2)显性纯合子和杂合子的判断(设一对相对性状中,A为显性性状个体,B为隐性性状个体)。 2.在香水玫瑰的花色遗传中,红花、白花为一对相对性状,受一对遗传因子的控制(用R、r表示)。从下面的杂交实验中可以得出的正确结论是(  )A.红花为显性性状
B.红花A的遗传因子组成一定为Rr
C.红花C与红花D的遗传因子组成不同
D.白花B的遗传因子组成为Rr
解析: 红花A与白花B杂交,后代全为红花,说明红花为显性性状,A正确;红花A的遗传因子组成为RR,B错误;白花B的遗传因子组成为rr,D错误;红花C与红花D杂交,后代红花与白花之比约为3∶1,说明亲本均为杂合子,遗传因子组成都是Rr,C错误。
答案: A高效测评 知能提升 1.下列有关孟德尔一对相对性状的遗传实验的叙述中,正确的是(  )
A.F1产生配子类型的比例为1∶1
B.F1自交后代的性状分离比为1∶1
C.F1测交后代的性状分离比为3∶1
D.F1自交后代的遗传因子组成比例为1∶1
解析: 在孟德尔一对相对性状的遗传实验中,F1为杂合子,自交后代性状分离比为3显∶1隐,B错误;F1测交后代的性状分离比为1显∶1隐,C错误;F1自交后代的遗传因子组成之比为1(DD)∶2(Dd)∶1(dd),D错误。
答案: A
2.孟德尔探索遗传定律时,运用了“假说—演绎法”,该方法的基本内涵是:在观察与分析的基础上提出问题后,通过推理和想象提出解决问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验证明假说。下列相关叙述中不正确的是(  )
A.“为什么F1只有显性性状,F2又出现隐性性状?”属于孟德尔提出的问题之一
B.“豌豆在自然状态下一般是纯种”属于孟德尔假说的内容
C.“测交实验”是对推理过程及结果进行的检验
D.“生物性状是由遗传因子决定的,体细胞中遗传因子成对存在”属于假说内容
解析: “豌豆在自然状态下一般是纯种”属于事实,是豌豆作为实验材料的优点,不属于假说内容。
答案: B
解析: 由表可知,母方的基因型一定为aa,如果父方的基因型是aa,则孩子甲的基因型一定为aa,表现为单眼皮;如果父方的基因型是Aa,则孩子甲的基因型为aa时,表现为单眼皮,孩子甲的基因型为Aa时,若为女性表现为双眼皮,若为男性表现为单眼皮。
答案: B
4.某动物种群中,AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%、25%。若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配,理论上,下一代AA∶Aa∶aa基因型个体的数量比为(  )
A.3∶3∶1 B.4∶4∶1
C.1∶2∶0 D.1∶2∶1答案: B5.观察南瓜果实的颜色遗传图解,据图回答问题:
(1)果实的黄色和白色是一对相对性状吗?_________。
判断的依据是_______________________________。
(2)果实的颜色中属于显性性状的是________,判断依据是__________________________________________。
(3)F1中出现黄果和白果,属于性状分离吗?________。判断依据是______________________________。
(4)假如F1中一株白果南瓜植株自交结了4个南瓜,颜色情况是__________,判断依据是_______________。
答案: (1)是 黄色与白色属于同一种生物的同一性状的不同表现类型
(2)白色 F1中的白果自交出现了性状分离
(3)不属于 性状分离应是杂种自交出现的,而F1出现的黄果和白果是一对相对性状杂交得到的
(4)各种情况均有 在果实数量比较少的情况下,不一定符合白∶黄=3∶1谢谢观看!课件64张PPT。第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)自主学习 新知突破1.掌握孟德尔两对相对性状的杂交实验过程及解释。
2.熟记F2中各种表现型及所占比例。
3.会运用分离定律解决两对相对性状的遗传问题。1.实验过程
P    黄色圆粒 × 绿色皱粒
         ↓
F1       __________
         ↓?
F2 黄色圆粒 ∶黄色皱粒 ∶__________∶绿色皱粒
比例  __________________两对相对性状的杂交实验黄色圆粒绿色圆粒9∶3∶3∶12.实验结果
(1)F1全为黄色圆粒,说明________对________为显性,圆粒对皱粒为显性。
(2)F2有四种表现型,其中黄皱、绿圆是不同于两亲本的性状重新组合类型。
3.对自由组合现象的解释
P 黄色圆粒(_________)×绿色皱粒(_________)

F1      黄色圆粒(__________)
           ↓?
F2 ?黄色绿色YYRRyyrrYyRr(1)写出亲本产生的配子类型:
黄色圆粒产生的配子:__________
绿色皱粒产生的配子:__________
(2)F1产生配子的类型及比例:
类型:_____∶_____∶______∶______
比例:_____∶ ____∶______ ∶ ______
(3)F1产生的雌、雄配子随机结合:
雌、雄配子的结合方式,共有______种,F2的表现型有4种,其中两种亲本类型(黄圆和绿皱),两种新组合类型(黄皱与绿圆)。黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱=_____________。YRyrYRyrYryR1111169∶3∶3∶14.对自由组合现象解释的验证(实验验证)
(1)实验方法:__________。
(2)理论预期:
①F1(YyRr)产生4种配子,分别是YR∶Yr∶yR∶yr=______________。
②隐性纯合子(yyrr)只产生一种配子yr。
③测交后代有4种类型。
黄色圆粒(YyRr)∶绿色圆粒(yyRr)∶黄色皱粒(Yyrr)∶绿色皱粒(yyrr)=______________。测交1∶1∶1∶11∶1∶1∶1[思考探讨] 1.选用黄色皱粒纯合子和绿色圆粒纯合子杂交,F2中的重组类型是什么?所占比例为多少?
2.测交有哪些作用?
思考探讨提示: 1.重组类型为黄色圆粒和绿色皱粒,所占比例分别为9/16、1/16。
2.(1)测定F1产生的配子种类及比例;
(2)测定F1遗传因子的组成;
(3)判定F1在形成配子时遗传因子的行为。2.熟记F2中基因型、表现型及比例
F2共有16种配子组合方式,9种基因型,4种表现型 (1)重组类型是指F2中与亲本性状表现不同的个体,而不是遗传因子组合形式与亲本不同的个体。
(2)若亲本是黄皱(YYrr)和绿圆(yyRR),则F2中重组类型为绿皱(yyrr)和黄圆(Y_R_),所占比例为1/16+9/16=10/16;亲本类型所占比例为3/16+3/16=6/16。1.发生时期:形成__________时。
2.内容:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的_______________彼此分离,决定______________________自由组合。自由组合定律配子成对遗传因子不同性状的遗传因子
[思考探讨] 3.自由组合定律的实质是什么?
思考探讨提示: 自由组合定律的实质是等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。1.自由组合问题的解决方法——分解组合法
思路:将自由组合问题转化为若干个分离现象。
在独立遗传的情况下,有几对基因就可分解为几个现象,如AaBb×Aabb可分解为如下两个分离定律:Aa×Aa;Bb×bb。然后按照数学上的乘法原理和加法原理根据题目要求的实际情况进行重组。
②配子间结合方式问题。
如:AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间结合方式有多少种?
先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子:AaBbCc→8种配子,AaBbCC→4种配子;再求两亲本配子间的结合方式。由于两性配子间的结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子间有8×4=32种结合方式。
③子代基因型类型的问题。
如AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有多少种基因型?
先看每对基因的传递情况:
Aa×Aa→后代有3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa);
Bb×BB→后代有2种基因型(1BB∶1Bb);
Cc×Cc→后代有3种基因型(1CC∶2Cc∶1cc)。
因而AaBbCc×AaBBCc→后代中有3×2×3=18种基因型。
④子代表现型类型的问题。
如AaBbCc×AabbCc,其杂交后代可能有多少种表现型?
先看每对基因杂交后代的表现型:
Aa×Aa→后代有2种表现型;
Bb×bb→后代有2种表现型;
Cc×Cc→后代有2种表现型。
所以AaBbCc×AabbCc→后代中有2×2×2=8种表现型。1.孟德尔获得成功的原因分析
(1)正确地选用豌豆作为实验材料。
(2)由_____________的研究顺序,即先研究一对相对性状的遗传情况,再研究两对或两对以上相对性状的遗传情况。
(3)应用__________方法分析结果。
(4)科学地设计实验程序,运用_____________进行研究。孟德尔实验方法的启示和遗传定律的再发现简单到复杂统计学假说—演绎法2.孟德尔遗传定律的再发现
(1)表现型:生物个体________________。
(2)基因型:与表现型有关的基因组成。
3.等位基因:位于____________上的__________,控制__________的基因。表现出来的性状同源染色体相同位置相对性状
[思考探讨] 4.若n表示生物个体所含有的等位基因对数,且符合自由组合定律,则该个体产生的配子种类数是多少?自交后代基因型和表现型种类数分别是多少?
5.基因型相同的个体,表现型一定相同吗?
思考探讨提示: 4.配子种类数为2n,自交后代基因型种类数为3n,表现型种类数为2n。
5.不一定相同,性状表现还受环境的影响。[记知识纲要] [背关键语句]
1.等位基因是指位于一对同源染色体上相同位置控制相对性状的基因。
2.在两对相对性状的杂交实验中,F2中共有9种基因型,4种表现型,比例为9∶3∶3∶1,重组类型在F2中所占比例为5/8或3/8。
3.表现型指生物个体表现出来的性状,基因型是与表现型有关的基因组成,表现型相同,基因型不一定相同,表现型是基因型与环境共同作用的结果。
4.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。
5.孟德尔对实验结果进行统计学分析,对分离现象和性状重新组合作出合理的解释。合作探究 课堂互动 两对相对性状的杂交实验 大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如右图。据图判断,下列叙述正确的是(  )
A.黄色为显性性状,黑色为隐性性状
B.F1与黄色亲本杂交,后代有两种表现型
C.F1和F2中灰色大鼠均为杂合体
D.F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为1/4 [自主解答] ________ 解析: 控制该大鼠的两对等位基因遵循自由组合定律,根据题图F2表现型及比例可推断出大鼠的毛色受位于非同源染色体上的两对等位基因控制,设这两对等位基因用A-a、B-b表示,则黄色亲本的基因型为AAbb(或aaBB),黑色亲本的基因型为aaBB(或AAbb),故A错误。现按照黄色亲本基因型为AAbb,黑色亲本基因型为aaBB分析,F1基因型为AaBb,F1与黄色亲本AAbb杂交,子代有灰色(A_Bb)、黄色(A_bb)两种表现型,故B正确。F2中灰色大鼠既有杂合体也有纯合体,故C错误。F2中黑色大鼠为1/3aaBB,2/3aaBb,与米色大鼠(aabb)交配,后代米色大鼠的概率为2/3×1/2=1/3,故D错误。
答案: B【互动探究】 怎样检测F2中的黄色大鼠的基因型?
提示: 让F2中黄色大鼠与米色大鼠杂交,若后代不发生性状分离,则该个体为纯合子;若后代发生性状分离,则该个体为杂合子。 1.牵牛花中,叶子有普通叶和枫形叶两种,种子有黑色和白色两种。现用普通叶白色种子纯种和枫形叶黑色种子纯种作为亲本进行杂交,得到的F1为普通叶黑色种子,F1自交得F2,结果符合自由组合定律。下列对F2的描述中错误的是(  )
A.F2中有9种遗传因子组成,4种表现型
B.F2中普通叶与枫形叶之比为3∶1
C.F2中与亲本表现型相同的个体大约占3/8
D.F2中普通叶白色种子个体与枫形叶白色种子个体杂交将会得到两种比例相同的个体解析: 设叶子的形状由A、a控制,种子的颜色由B、b控制,根据F1全为普通叶黑色种子,可判断普通叶、黑色种子均为显性性状,可得F1的遗传因子组成为AaBb,其自交过程可拆分为Aa的自交和Bb的自交。因此F1自交后代F2的遗传因子组成有3×3=9种,表现型有2×2=4种,A正确;单独分析叶形的遗传,遵循分离定律,F1自交后代F2中普通叶(显性)∶枫形叶(隐性)=3∶1,B正确;F2的表现型有4种,亲本类型为普通叶白色种子(A_bb)和枫形叶黑色种子(aaB_),分别占F2的3/16和3/16,共占3/8,C正确;F2中普通叶白色种子的遗传因子组成及比例为1/3AAbb、2/3Aabb,枫形叶白色种子的遗传因子组成为aabb,它们杂交后代的情况如下:答案: D 基因型为AaBbDdEeGgHhKk的个体自交,假定这7对等位基因自由组合,则下列有关其子代叙述正确的是(  )
A.1对等位基因杂合、6对等位基因纯合的个体出现的概率为5/64
B.3对等位基因杂合、4对等位基因纯合的个体出现的概率为35/128两对相对性状的概率计算C.5对等位基因杂合、2对等位基因纯合的个体出现的概率为67/256
D.6对等位基因纯合的个体出现的概率与6对等位基因杂合的个体出现的概率不同
[自主解答] ________
解析: 依数学组合原理及基因自由组合定律,1对等位基因杂合,6对纯合的个体出现的概率为7/128,A错误;5对基因杂合,2对基因纯合的个体出现的概率为21/128,C错误;6对等位基因纯合个体与6对等位基因杂合的个体出现的概率相等为7/128,D错误。
答案: B 两种遗传病的概率计算方法 以上规律可用下图帮助理解:解析: 设叶子的形状由A、a控制,种子的颜色由B、b控制,根据F1全为普通叶黑色种子,可判断普通叶、黑色种子均为显性性状,可得F1的遗传因子组成为AaBb,其自交过程可拆分为Aa的自交和Bb的自交。因此F1自交后代F2的遗传因子组成有3×3=9种,表现型有2×2=4种,A正确;单独分析叶形的遗传,遵循分离定律,F1自交后代F2中普通叶(显性)∶枫形叶(隐性)=3∶1,B正确;F2的表现型有4种,亲本类型为普通叶白色种子(A_bb)和枫形叶黑色种子(aaB_),分别占F2的3/16和3/16,共占3/8,C正确;F2中普通叶白色种子的遗传因子组成及比例为1/3AAbb、2/3Aabb,枫形叶白色种子的遗传因子组成为aabb,它们杂交后代的情况如下:答案: D
解析: 基因型为AaBb的植物自交法,子代有16种结合方式,4种表现型,且每一种表现型中均有一个纯合子(AABB、aaBB、AAbb、aabb),故该植物的自交后代中,表现型不同于亲本且能稳定遗传的个体所占的比例为3/16。
答案: A 能够产生YyRR、yyRR、YyRr、yyRr、Yyrr、yyrr六种遗传因子组成的杂交组合是(  )
A.YYRR×yyrr B.YyRr×yyRr
C.YyRr×yyrr D.YyRr×Yyrr
[自主解答] ________ 由子代基因型推断亲本基因型
解析: YYRR×yyrr的后代遗传因子组成都是YyRr,A不符合要求;YyRr×yyRr的后代遗传因子组成为YyRR、yyRR、YyRr、yyRr、Yyrr、yyrr,B符合要求;YyRr×yyrr的后代遗传因子组成有YyRr、yyrr、Yyrr、yyRr,C不符合要求;YyRr×Yyrr的后代遗传因子组成有YYRr、yyRr、YyRr、yyrr、YYrr、Yyrr,D不符合要求。
答案: B
3.基因A、a和基因B、b分别位于不同对的同源染色体上。一个亲本与aabb测交,子代的基因型为AaBb和Aabb,其比例为1∶1,则这个亲本基因型为(  )
A.AABb B.AaBb
C.AAbb D.AaBB
解析: 基因型aabb的个体只能产生基因型为ab的配子,所以,要产生基因型为AaBb和Aabb的个体,还需要AB和Ab两种配子,而且其比例为1∶1,能产生AB和Ab基因型配子的个体的基因型只能是AABb。
答案: A高效测评 知能提升 1.已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性。控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2理论上后代将出现(  )
A.12种表现型
B.高茎子粒饱满∶矮茎子粒皱缩=15∶1
C.红花子粒饱满∶红花子粒皱缩∶白花子粒饱满∶白花子粒皱缩=9∶3∶3∶1
D.红花高茎子粒饱满∶白花矮茎子粒皱缩=8∶1
解析: 设题干所说的三对性状亲本的遗传因子组成分别为AABBcc和aabbCC,则F1的遗传因子组成为AaBbCc,因此F2的表现类型有8种,A错误;高茎子粒饱满和矮茎子粒皱缩为9∶1,B错误;红花高茎子粒饱满与白花矮茎子粒皱缩为27∶1,D错误。
答案: C
2.一个遗传因子组成为AaBbcc的小麦与一个遗传因子组成为AABbCc的小麦杂交,三对性状遗传符合基因的自由组合定律,则子代中与亲本遗传因子组成不同的个体占(  )
A.1/4        B.3/8
C.3/4 D.5/8
解析: AaBbcc×AABbCc,后代遗传因子组成和比例分别为AaBBCc、1/16;AaBBcc、1/16;AaBbCc、1/8;AaBbcc、1/8;AabbCc、1/16;Aabbcc、1/16;AABBCc、1/16;AABBcc、1/16;AABbCc、1/8;AABbcc、1/8;AAbbCc、1/16;AAbbcc、1/16;有12种,与亲本遗传因子组成不同的个体占3/4。
答案: C3.苜蓿种子的子叶黄色与褐色为一对相对性状,分别由基因Y、y控制;圆粒与肾粒为一对相对性状,分别由基因R、r控制。某科研小组进行遗传实验时,黄色圆粒苜蓿与黄色肾粒苜蓿杂交,后代出现四种表现型,数量统计如图所示。下列相关表述不正确的是(  )
A.杂交后代中,圆粒与肾粒的比例为1∶1,黄色与褐色的比例为3∶1
B.亲本中黄色圆粒和黄色肾粒的基因型分别是YyRr和Yyrr
C.若亲本黄色圆粒和褐色肾粒杂交,后代可能出现四种表现型,比例为1∶1∶1∶1
D.黄色肾粒和褐色圆粒杂交,后代一定是黄色圆粒
解析: 杂交后代中,圆粒与肾粒的比例为(96+32)∶(96+32)=1∶1,黄色与褐色的比例为(96+96)∶(32+32)=3∶1,A正确;Yy×Yy→黄色与褐色的比例为3∶1,Rr×rr→圆粒与肾粒的比例为1∶1,B正确;亲本黄色圆粒的基因型为YyRr,与褐色肾粒(yyrr)杂交,后代可能出现黄色圆粒、黄色肾粒、褐色圆粒、褐色肾粒四种表现型,比例为1∶1∶1∶1,C正确;黄色肾粒(Y_rr)和褐色圆粒(yyR_)杂交,后代不一定全是黄色圆粒(Y_R_),D错误。
答案: D4.如图表示豌豆杂交实验时F1自交产生F2的结果统计。对此说法不正确的是(  )
A.这个结果能够说明黄色和圆粒是显性性状
B.这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律
C.F1的表现型和基因型不能确定
D.亲本的表现型和基因型不能确定
解析: 通过上述结果可以看出黄色和圆粒是显性性状,并且遵循自由组合定律;F2性状的分离比为9∶3∶3∶1,所以F1的基因型为双杂合子;而亲本的基因型不能确定。
答案: C
①两对基因(A-a和B-b)位于________对染色体上,小鼠乙的基因型为________。
②实验一的F2中,白鼠共有________种基因型,灰鼠中杂合体占的比例为________。
③图中有色物质1表________色物质,实验二的F2中黑鼠的基因型为____________。(2)在纯合灰鼠群体的后代中偶然发现一只黄色雄鼠(丁),让丁与纯合黑鼠杂交,结果如下:
①据此推测:小鼠丁的黄色性状是由基因________突变产生的,该突变属于________性突变。
②为验证上述推测,可用实验三F1的黄鼠与灰鼠杂交。若后代的表现型及比例为____________,则上述推测正确。解析: 分析题干可以得出以下结论:Ⅰ.灰色物质的合成肯定有A基因的表达;Ⅱ.黑色物质的合成肯定有B基因的表达;Ⅲ.aabb表现为白色,A和B基因的相互作用无法得出。(1)根据实验一F2的表现型比例9(灰)∶3(黑)∶4(白),可推出:Ⅰ.F1灰鼠基因型为AaBb;Ⅱ.A_B_表现为灰色,由题干得知黑色个体中一定有B基因,故黑色个体的基因型为aaB_,而基因型为A_bb和aabb的个体表现为白色;Ⅲ.两对等位基因的遗传符合基因的自由组合定律,故两对基因位于两对同源染色体上。 ①依据上述结论,可知两对基因位于两对染色体上。根据实验一F1的基因型和甲、乙都为纯合子,可推知甲的基因型为AABB,乙的基因型为aabb。②依据上述结论,可知实验一的F2中白鼠共有AAbb,Aabb、aabb三种基因型,9灰鼠的基因型为A_B_,其中纯合子AABB只占1份,故杂合体所占比例为8/9。③依据上述结论知黑色个体的基因型为aaB_,可推知图中有色物质1代表黑色物质。实验二的亲本组合为(乙)aabb和(丙)aaBB,其F2的基因型为aaBB(黑鼠)、aaBb(黑鼠)、aabb(白鼠)。 (2)①根据题意和实验三可知,纯合灰鼠(AABB)后代中突变体丁(黄鼠)与纯合黑鼠(aaBB)杂交,F1出现灰鼠(A_B_)和黄鼠,比例为1∶1,F1中黄鼠随机交配,F2中黄鼠占3/4,说明该突变为显性突变,存在两种可能性:第一种情况,基因A突变为A1,则突变体丁(黄鼠)基因型是A1ABB,F1中黄鼠基因型为A1aBB,其随机交配产生的F2中黄鼠A1_BB占3/4,符合题意;第二种情况,基因B突变为B1,则突变体丁(黄鼠)基因型是AAB1B,F1中黄鼠基因型为AaB1B,其随机交配产生的F2中灰鼠AaBB占1/8,黄鼠AaB1_占3/8,不符合题意。
②若上述第一种情况成立,实验三F1中黄鼠A1aBB与灰鼠AaBB杂交,后代会出现A1aBB、A1ABB、AaBB、aaBB 4种基因型,其表现型比例为黄鼠∶灰鼠∶黑鼠=2∶1∶1。
答案: (1)①2 aabb ②3 8/9 ③黑 aaBB、aaBb
(2)①A 显 ②黄鼠∶灰鼠∶黑鼠=2∶1∶1谢谢观看!
一、选择题
1.下列有关说法正确的是(  )
A.在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象叫性状分离
B.测交也可用F1与显性纯合子杂交进行
C.杂种后代中,一定出现性状分离
D.若杂交后代出现性状分离,则一定符合3∶1的分离比
解析: 在杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象叫做性状分离,A正确;测交是F1与隐性纯合子杂交,B错误;杂种后代可能因为后代数量少而不出现性状分离,也不一定符合3∶1的分离比,C、D错误。
答案: A
2.根据如图所示实验,下列结论不正确的是(  )
A.所有的黑羊的亲代中至少有一方是黑羊
B.F1黑羊的基因型与亲代黑羊的基因型相同
C.F2黑羊的基因型都与F1黑羊相同
D.白色是隐性性状
解析: 由图示可看出F1的黑羊与黑羊相交(即图中的?)后代中有白羊出现,故可推知白羊为隐性性状,黑羊为显性性状,因此F1黑羊的基因型应为Aa(设等位基因为A和a),F2黑羊的基因型应有AA及Aa两种类型,亲代黑羊与F1黑羊的基因型应相同,且在不发生基因突变的情况下只要后代为黑羊,亲代应至少一方为黑羊。
答案: C
3.假说—演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法,下列属于孟德尔在发现分离定律时“演绎”过程的是(  )
A.生物的性状是由遗传因子决定的
B.由F2出现了“3∶1”推测生物体产生配子时,成对遗传因子彼此分离
C.若F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代会出现两种性状的比接近1∶1
D.若F1产生配子时成对遗传因子分离,则F2中三种遗传因子组成的个体比接近1∶2∶1
解析: 假说—演绎法是在观察和分析问题以后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验验证演绎推理的结论。孟德尔在发现分离定律时的演绎过程是,若假说成立,则F1产生配子时成对的遗传因子会分离,测交后代会出现两种接近1∶1的性状。
答案: C
4.蛇的黑斑与黄斑是一对相对性状,现进行如下杂交实验:
甲:P 黑斑蛇×黄斑蛇  乙:P 黑斑蛇×黑斑蛇
       ↓           ↓
 F1 黑斑蛇 黄斑蛇    F1 黑斑蛇 黄斑蛇
根据上述杂交实验,下列结论不正确的是(  )
A.所有黑斑蛇的亲本至少有一方是黑斑蛇
B.黄斑是隐性性状
C.甲实验中,F1中的黑斑蛇与亲本黑斑蛇的遗传因子组成相同
D.乙实验中,F1中的黑斑蛇与亲本黑斑蛇的遗传因子组成相同
解析: 由乙可知黑斑为显性性状,乙组亲本遗传因子组成都是Aa,则F1的遗传因子组成有AA、Aa、aa,其中AA、Aa是黑斑蛇,故乙实验中,F1中的黑斑蛇与亲本黑斑蛇的遗传因子组成不完全相同。
答案: D
5.下图是白化病遗传系谱图,图中Ⅲ2与有病的女性结婚,则生育有病孩子的概率是(  )
A.1/4          B.1/3
C.1/8 D.1/6
解析: 由图可见,正常个体Ⅱ1、Ⅱ2生了一患病女孩Ⅲ1,所以白化病为隐性遗传病,推知Ⅱ1、Ⅱ2遗传因子组成均为Aa,所以Ⅲ2为AA或Aa,则Ⅲ2与有病女性结婚,则生育有病孩子的概率是Aa×aa=×=。
答案: B
6.甲和乙为一对相对性状,用以进行杂交实验可以得到下列四组实验结果。若甲性状为显性,则可用来说明实验中甲性状个体为杂合子的实验组是(  )
①♀甲×♂乙→F1呈甲性状 ②♀甲×♂乙→F1呈乙性状 ③♀乙×♂甲→F1呈甲性状 ④♀乙×♂甲→F1呈乙性状
A.②和④ B.①和③
C.②和③ D.①和④
解析: 此题可用反证法推导,甲和乙为一对相对性状,其中甲性状为显性,则乙必为隐性;假设甲为显性纯合子,♀甲×♂乙、♀乙×♂甲,无论是正交还是反交,都应该表现出甲的性状,②和④与假设相矛盾,可以用来说明实验中甲性状个体为杂合子。
答案: A
7.纯种甜玉米和纯种非甜玉米间行种植,收获时发现甜玉米果穗上有非甜玉米子粒,而非甜玉米果穗上却无甜玉米子粒。原因是(  )
A.甜是显性性状 B.非甜是显性性状
C.显性具有相对性 D.环境引起的变异
解析: 非甜玉米上结的子粒都是非甜的,而非甜玉米有两种受精的可能:一是自花传粉,得到纯合的非甜玉米子粒;二是异花传粉,得到杂合的非甜玉米子粒。由此可确定非甜对甜是显性。甜玉米果穗上结的子粒有甜的,也有非甜的,而甜玉米的受精也有两种可能:一是自花传粉,得到的是纯合的甜玉米子粒;二是异花传粉,得到的是杂合的子粒,表现型为非甜。由此也可以确定非甜对甜是显性。
答案: B
8.玉米子粒黄色对白色为显性,现用白色玉米为母本,去雄后授以黄色玉米花粉,若母本植株所结子粒中出现白色子粒,下列哪项是可能的原因(  )
A.父本是杂合子 B.卵细胞未受精
C.父本的花粉中无配子 D.以上叙述均不正确
解析: 因为父本是杂合子,含有控制白色的遗传因子,与母本中控制白色的遗传因子结合,于是出现了白色子粒。
答案: A
9.番茄的红果对黄果是显性,现用红果与黄果番茄杂交,从理论上计算,其后代的遗传因子组成可能出现的比例是(  )
A.1∶0或1∶1 B.1∶0或1∶2∶1
C.1∶2∶1或1∶1 D.1∶1∶1∶1
解析: 设显、隐性遗传因子分别为A、a,红果番茄的遗传因子组成为AA或Aa,黄果番茄的遗传因子组成为aa,则Aa×aa→1Aa∶1aa,AA×aa→1Aa。
答案: A
10.孟德尔的一对相对性状的遗传实验中,具有1∶1比例的有(  )
①子一代产生的不同类型配子的比例 ②子二代的性状分离比 ③子一代测交后代性状分离比 ④子一代产生的雌、雄配子比例 ⑤子一代产生的不同类型的雌配子比例 ⑥子一代产生的不同类型的雄配子比例
A.①②④⑤⑥ B.①③⑤⑥
C.①③④⑤ D.①③④⑥
解析: 孟德尔遗传实验中涉及多个比例:①子一代产生的不同类型的配子比是1∶1;②F1自交,F2中性状分离比为3∶1;③F1测交,后代性状分离比为1∶1;④自然界中进行有性生殖的生物,不论植物还是动物,其雄配子数均远远大于雌配子数;⑤⑥F1产生配子时,不同类型的雌配子间比例为1∶1,不同类型的雄配子间比例也是1∶1。
答案: B
11.孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料的理由及对豌豆进行异花受粉前的处理是(  )
①豌豆是闭花受粉植物 ②豌豆在自然状态下是纯种 ③用豌豆作实验材料有直接经济价值 ④各品种间具有一些稳定的、差异较大的而且容易区分的性状 ⑤开花期母本去雄,然后套袋 ⑥花蕾期母本去雄,然后套袋
A.①②③④;⑥ B.①②;⑤⑥
C.①②④;⑥ D.②③④;⑥
解析: 豌豆是闭花受粉植物,在自然状态下是纯种,而且具有一些稳定的、差异较大的而且容易区分的性状,因此豌豆可作为优良的遗传材料。进行杂交前,必须保证雌花没有受粉,因此要在花蕾期去雄。
答案: C
二、非选择题
12.如图为豌豆的一对相对性状遗传实验过程图解,请仔细阅图后回答下列问题:
(1)该实验的亲本中,父本是________,母本是________。
(2)操作①叫做________,操作②叫做________;为了确保杂交实验成功,①的操作过程中应注意,时间上______________________________,操作过程中_______________ _______________,操作后______________________。
(3)红花(A)对白花(a)为显性,则杂种种子种下去后,长出的豌豆植株开的花为________色。
(4)若P皆为纯合子,让F1进行自交,F2的性状中,红花与白花之比为________,F2的遗传因子组成有________________________,且比值为________。F1自交F2中同时出现红花和白花的现象称为________。
解析: (1)(2)涉及植物杂交实验方法,要注意的重点是豌豆是天然的自交植物,必须适时用合适方法去雄。(3)中得到的后代性状仍为显性。(4)是在孟德尔分离定律基础上的简单应用。
答案: (1)白花豌豆 红花豌豆 (2)去雄 授粉 要在花粉成熟之前进行 要干净、全部、彻底 要外套罩子(袋子) (3)红 (4)3∶1 AA、Aa、aa 1∶2∶1 性状分离
13.下图为白化病遗传系谱图(有关遗传因子用A、a表示),请据图回答:
(1)该遗传病是由________性遗传因子控制的疾病。
(2)Ⅱ2和Ⅲ1的遗传因子组成分别为________、________。
(3)Ⅲ2是纯合子的概率为________,Ⅲ3的遗传因子组成为________。
(4)若Ⅲ2和Ⅲ3婚配,后代患白化病的可能性为________,预计他们生一肤色正常男孩的可能性为________。
解析: (1)由患者Ⅱ-3的双亲Ⅰ-1和Ⅰ-2均正常可知,控制该疾病的遗传因子为隐性。(2)由图知Ⅲ1的遗传因子组成为aa,所以Ⅱ2为Aa。(3)由Ⅲ1遗传因子组成为aa知,Ⅱ1、Ⅱ2都是Aa,而Ⅲ2为正常,所以Ⅲ2的遗传因子组成可能为AA或Aa。由题图知Ⅱ3遗传因子组成为aa,所以Ⅲ3为Aa。(4)Ⅲ2和Ⅲ3婚配,AA×Aa,后代全部正常;Aa×Aa,后代患白化病的概率为×=。所以,后代肤色正常的概率为1-=;而生一男孩的概率为,所以生一肤色正常男孩的可能性为×=。
答案: (1)隐 (2)Aa aa (3)1/3 Aa (4)1/6 5/12
14.果蝇的黑体(v)与灰体(V)是一对相对性状,某实验小组对果蝇的这对相对性状进行遗传研究。如果用含有某种添加剂的食物喂养果蝇,所有的果蝇都是黑体,现有一只用含有该种添加剂的食物喂养的黑体雄果蝇,请设计一个实验探究其遗传因子组成。
(1)应选取___________________________________________________
果蝇与待测果蝇交配。
(2)用______________________________________
喂养子代果蝇。
(3)通过观察子代果蝇性状,推断待测果蝇的遗传因子组成:
①若子代________,则待测果蝇的遗传因子组成为VV;
②________________________________________________________________________;
③________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
解析: (1)根据题意可知,用含某种添加剂的食物喂养的果蝇全为黑色,则待测黑体果蝇的遗传因子组成可能为VV、Vv或vv。要确定其遗传因子组成,应选用遗传因子组成为vv的雌果蝇与其交配,且只能用不含添加剂的食物喂养得到的黑体果蝇(vv)。此外,为保证子代果蝇有较多数量,便于分析,应选用与多只雌果蝇杂交。
(2)为防止食物中添加剂对子代果蝇体色产生影响,应用不含添加剂的食物来喂养子代果蝇。
(3)根据杂交子代果蝇的体色,可推断待测果蝇的遗传因子组成:
①若子代全为灰体,则待测果蝇的遗传因子组成为VV;
②若子代全为黑体,则待测果蝇的遗传因子组成为vv;
⑧若子代中既有灰体,也有黑体,则待测果蝇的遗传因子组成为Vv。
答案: (1)多只用不含添加剂的食物喂养的黑体雌
(2)不含添加剂的食物 (3)①全为灰体 ②若子代全为黑体,则待测果蝇的遗传因子组成为vv ③若子代既有灰体,也有黑体,则待测果蝇的遗传因子组成为Vv

一、选择题
1.如果已知子代遗传因子组成及比例为1YYRR∶1YYrr∶1YyRR∶1Yyrr∶ 2YYRr∶2YyRr,并且也知道上述结果是按自由组合定律产生的,那么双亲的遗传因子组成是(  )
A.YYRR×YYRr    B.YYRr×YyRr
C.YyRr×YyRr D.YyRR×YyRr
解析: 由子代中YY∶Yy=1∶1,可推知亲代为YY×Yy;由子代中RR∶Rr∶rr=1∶2∶1,可推知亲代为Rr×Rr,故双亲的遗传因子组成为YYRr×YyRr。
答案: B
2.现有①~④四个果蝇品系(都是纯种),其中品系①的性状均为显性,品系②~④均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如下表所示:
品系




隐性性状
均为显性
残翅
黑身
紫红眼
相应染色体
Ⅱ、Ⅲ



若需验证自由组合定律,可选择下列哪种交配类型(  )
A.①×② B.②×④
C.②×③ D.①×④
解析: 自由组合定律研究的是位于非同源染色体上的基因的遗传规律,若要验证该定律,所取两个亲本不仅要具有两对不同的相对性状,而且控制不同性状的基因应位于非同源染色体上,故选②×④或③×④。
答案: B
3.小麦高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(T)对易染病(t)为显性,两对基因可自由组合。现用DDTT与ddtt两个品系作亲本,在F2中选育矮秆抗病类型,其中最合乎理想的遗传因子组成在F2中所占比例为(  )
A.1/16 B.2/16
C.3/16 D.4/16
解析: 由题干可知,F2中矮秆抗病遗传因子组成为ddT_,最合乎理想的遗传因子组成为:ddTT,占F2的比例为1/16。
答案: A
4.下表是具有两对相对性状的亲本杂交得到的子二代的遗传因子组成,其中部分遗传因子组成并未列出,而仅用阿拉伯数字表示。下列选项错误的是(  )
项目
YR
Yr
yR
yr
YR
1
3
YyRR
YyRr
Yr
YYRr
YYrr
4
Yyrr
yR
2
YyRr
yyRR
yyRr
yr
YyRr
Yyrr
yyRr
yyrr
A.1、2、3、4的性状表现都一样
B.在此表格中,YYRR只出现一次
C.在此表格中,YyRr共出现四次
D.遗传因子组成出现几率的大小顺序为4>3>2>1
解析: F1产生的雌雄各四种配子随机组合,要熟悉F2共有16种组合,9种遗传因子组成。表格中的1、2、3、4分别表示YYRR、YyRR、YYRr、YyRr。“双杂”占4/16,“单杂”四种各占2/16,“纯合体”四种类型各占1/16。遗传因子组成出现几率的大小顺序为4>3=2>1,D错误。
答案: D
5.灰兔和白兔杂交,F1全是灰兔,F2雌雄个体相互交配,F2中有灰兔、黑兔和白兔,比例为9∶3∶4,则(  )
A.家兔的毛色受一对等位基因控制
B.F2灰兔中能稳定遗传的个体占1/16
C.F2灰兔基因型有4种,能产生4种比例相等的配子
D.F2中黑兔与白兔交配,后代出现白兔的概率是1/3
解析: 9∶3∶4实质上是9∶3∶3∶1的变式,所以家兔毛色受两对独立遗传的等位基因控制,A错误;灰兔(A_B_)占所有子代的9/16,AABB占所有子代的1/16,所以灰兔中能稳定遗传的个体占1/9,B错误;F2灰兔基因型有(1/9AABB、2/9AABb、2/9AaBB、4/9AaBb)4种,可产生的AB配子占1/9+2/9×1/2+2/9×1/2+4/9×1/4=4/9,同理可算出Ab和aB配子各占2/9,ab配子占1/9,C错误;若A_bb表现黑色(AAbb∶Aabb=1∶2),则和aabb杂交,后代出现aabb的概率为1/2×2/3=1/3,D正确。
答案: D
6.某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性(这两对基因分离和组合互不干扰)。遗传因子组成为BbCc的个体与“个体X”交配,子代的表现型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色。它们之间的比为3∶3∶1∶1。“个体X”的遗传因子组成为(  )
A.BbCC B.BbCc
C.bbCc D.Bbcc
答案: C
7.香豌豆能利用体内的前体物质经过一系列代谢过程逐步合成蓝色中间产物和紫色素,此过程是由B、b和D、d两对等位基因控制的(如下图所示),两对基因自由组合,其中具有紫色素的植株开紫花,只具有蓝色中间产物的植株开蓝花,两者都没有的开白花。下列叙述中不正确的是(  )
A.只有香豌豆基因型为BBDD时,才能开紫花
B.基因型为bbDd的香豌豆植株不能合成中间产物,所以开白花
C.基因型为BbDd的香豌豆自花传粉,后代表现型比例为9∶4∶3
D.基因型为Bbdd与bbDd的香豌豆杂交,后代表现型比例为1∶1∶2
解析: 香豌豆中基因B、D同时存在时,前体物质就能合成紫色素,开紫花,则只要基因型为B_D_即可开紫花。不具有基因D、具有基因B的开蓝花,不具基因B的开白花。
答案: A
8.人类多指基因(T)对正常基因(t)为显性,白化基因(a)对正常基因(A)为隐性,都在常染色体上,而且二者独立遗传。一个家庭中,父亲多指,母亲正常,他们有一个白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和有两种病的概率分别是(  )
A.3/4,1/4 B.1/2,1/8
C.1/4,1/4 D.1/4,1/8
解析: 根据双亲的表现型写出部分基因型:父亲T_A_,母亲ttA_。由于孩子白化病但手指正常,所以孩子的基因型为ttaa,这样父母的基因型可以确定:父亲TtAa,母亲ttAa。分别对每一对相对性状进行分析:
答案: B
9.科研人员为探究某种鲤鱼体色的遗传,做了如下实验:用黑色鲤鱼与红色鲤鱼杂交,F1全为黑鲤,F1自交结果如下表所示。根据实验结果,下列推测错误的是(  )
杂交组
F2总数
F2性状的分离情况
黑鲤
红鲤
黑鲤∶红鲤
1
1 699
1 592
107
14.88∶1
2
1 546
1 450
96
15.10∶1
A.鲤鱼体色中的黑色是显性性状
B.鲤鱼的体色由细胞核中的基因控制
C.鲤鱼体色的遗传遵循自由组合定律
D.F1与隐性亲本杂交,后代中黑鲤与红鲤的比例为1∶1
解析: 黑色鲤鱼与红色鲤鱼杂交,F1全为黑鲤,说明黑色是显性性状,A正确;杂交组1的F2中黑鲤与红鲤的比例为15∶1,说明鲤鱼体色的遗传受两对等位基因的控制,属于细胞核遗传,B正确;遵循自由组合定律,C正确;F1与隐性亲本杂交,后代中黑鲤与红鲤的比例为3∶1,D错误。
答案: D
10.甜豌豆的紫花与白花是一对相对性状,由非同源染色体上的两对基因共同控制,只有当同时存在两种显性基因(A和B)时花中的紫色素才能合成,下列说法正确的是(  )
A.AaBb的紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花之比为9∶7
B.若杂交后代性状分离比为3∶5,则亲本基因型只能是AaBb和aaBb
C.紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花的比例一定是3∶1
D.白花甜豌豆与白花甜豌豆相交,后代不可能出现紫花甜豌豆
解析: 若杂交后代性状分离比为3∶5,则亲本基因型可能是AaBb和aaBb或AaBb和Aabb。紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花的比例不一定是3∶1,如AaBb的紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花之比为9∶7。白花甜豌豆与白花甜豌豆相交,后代可能出现紫花甜豌豆,如Aabb与aaBb相交,后代中有AaBb。
答案: A
11.基因的自由组合定律发生于下图中哪个过程(  )
AaBb1AB∶1Ab∶1aB∶1ab配子间16种结合方式
                   ↓③
 4种表现型(9∶3∶3∶1)子代中有9种基因型
A.① B.②
C.③ D.④
解析: 基因自由组合定律的实质是决定同一性状的成对遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合,故体现自由组合定律的过程为雌雄个体产生不同类型配子的过程,即题中过程①。
答案: A
12.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。现用一个纯合易感稻瘟病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗稻瘟病的高秆品种(易倒伏)杂交,F2的既抗倒伏又抗病的类型中,不能稳定遗传的比例为(  )
A.1/3 B.2/3
C.3/16 D.3/8
解析: 具有两对相对性状的纯合子与后代杂交后得到的F2中既抗倒伏又抗病的类型所对应的基因型为ddR_,占比例为3/16,其中纯合子ddRR为1/16,杂合子为ddRr占2/16,所以ddRr在抗倒伏抗病的比例为2/3。
答案: B
二、非选择题
13.某植物子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性。某人用黄色圆粒和绿色圆粒植株作亲本进行杂交,发现后代出现4种类型,对性状的统计结果如图所示,请据图回答问题。
(1)亲本的基因组成是___________________________________。
(2)让F1中一株黄色圆粒植株与绿色皱粒植株杂交,得到的F2的表现型及比例有两种可能,分别为________________或__________________________________________。
(3)让F1中黄色圆粒植株与绿色皱粒植株杂交,F2的表现型及比例是____________ ______________________。
(4)让F1中黄色圆粒植株自交,F2的表现型及比例是___________________。
(5)去掉花瓣,让F1中黄色圆粒植株自由传粉,F2的表现型及比例是______________。
解析: (1)根据图中杂交后代圆粒∶皱粒=3∶1、黄色∶绿色=1∶1,可推出亲本的基因组成是YyRr、yyRr。
(2)F1中黄色圆粒植株的基因组成为YyRR或YyRr,绿色皱粒植株的基因组成为yyrr。若YyRR和yyrr杂交,则F2的表现型及比例为黄圆∶绿圆=1∶1,若YyRr和yyrr杂交,则F2的表现型及比例为黄圆∶绿圆∶黄皱∶绿皱=1∶1∶1∶1。
(3)F1中黄色圆粒植株的基因组成为1/3YyRR、2/3YyRr,与绿色皱粒(yyrr)植株杂交,则F2的表现型及其所占比例为黄色圆粒(占1/3×1/2+2/3×1/4=2/6)、绿色圆粒(占1/3×1/2+2/3×1/4=2/6)、黄色皱粒(占2/3×1/4=1/6)、绿色皱粒(占2/3×1/4=1/6)。
(4)让F1中黄色圆粒植株自交,F2的表现型及其所占比例为黄色圆粒(占1/3×3/4+2/3×3/4×3/4=15/24)、绿色圆粒(占1/3×1/4+2/3×1/4×3/4=5/24)、黄色皱粒(占2/3×3/4×1/4=3/24)、绿色皱粒(占2/3×1/4×1/4=1/24)。
(5)去掉花瓣,让F1中黄色圆粒植株自由传粉,杂交组合有YyRR和YyRR(概率为1/3×1/3=1/9)、YyRr和YyRr(概率为2/3×2/3=4/9)、YyRR和YyRr(概率为2×1/3×2/3=4/9),F2的表现型及其所占比例为黄色圆粒(占1/9×3/4+4/9×3/4×3/4+4/9×3/4=24/36)、绿色圆粒(占1/9×1/4+4/9×1/4×3/4+4/9×1/4=8/36)、黄色皱粒(占4/9×3/4×1/4=3/36)、绿色皱粒(占4/9×1/4×1/4=1/36)。
答案: (1)YyRr、yyRr
(2)黄圆∶绿圆=1∶1 黄圆∶绿圆∶黄皱∶绿皱=1∶1∶1∶1
(3)黄圆∶绿圆∶黄皱∶绿皱=2∶2∶1∶1
(4)黄圆∶绿圆∶黄皱∶绿皱=15∶5∶3∶1
(5)黄圆∶绿圆∶黄皱∶绿皱=24∶8∶3∶1
14.日本明蟹壳色有三种情况:灰白色、青色和花斑色。其生化反应原理如图所示。基因A控制合成酶1,基因B控制合成酶2,基因b控制合成酶3。基因a控制合成的蛋白质无酶1活性,基因a纯合后,物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,导致成体会有50%死亡。甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳。请回答:
(1)明蟹的青色壳是由________对基因控制的。青色壳明蟹的基因型有________种,分别是______________________________。
(2)两只青色壳明蟹交配,后代成体只有灰白色明蟹和青色明蟹,且比例为1∶6。亲本基因型组合为____________或____________。
(3)基因型为AaBb的两只明蟹杂交,后代的成体表现为____________________ ______________,其比例为____________。
解析: (1)由题意可知丙物质积累是青色壳,所以青色壳必须能形成物质乙和物质丙,乙的形成需要有A_,丙的形成需要A_B_,即需要两对基因的参与,故青色壳的基因型有AABb、AABB、AaBB、AaBb 4种。(2)后代中没有花斑色即不会出现_ _bb,且后代成体中灰白色明蟹和青色明蟹比例为1∶6,说明部分灰白色出现了死亡现象,故会有aa的出现,因此亲本应为AaBb×AaBB或AaBB×AaBB。(3)AaBb杂交本应出现4种表现型比例为9(双显)∶3(单显)∶3(单显)∶1(双隐),其中的aa_ _和aabb都是灰白色,成体中有一半死亡,故表现型及比例是青色壳∶花斑色壳∶灰白色壳=9∶3∶2。
答案: (1)2 4 AABb、AABB、AaBB、AaBb
(2)AaBb×AaBB或AaBB×AaBB
(3)青色壳∶花斑色壳∶灰白色壳 9∶3∶2
15.荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示。为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验(如下图)。
(1)图中亲本基因型为________________。根据F2表现型比例判断,荠菜果实形状的遗传遵循___________________。F1测交后代的表现型及比例为_______________________。另选两种基因型的亲本杂交,F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,推断亲本基因型为________________。
(2)图中F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为三角形果实,这样的个体在F2三角形果实荠菜中的比例为________;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是________________。
(3)现有3包基因型分别为AABB、AaBB和aaBB的荠菜种子,由于标签丢失而无法区分。根据以上遗传规律,请设计实验方案确定每包种子的基因型。有已知性状(三角形果实和卵圆形果实)的荠菜种子可供选用。
实验步骤:
①________________________________________________________________________;
②________________________________________________________________________;
③________________________________________________________________________。
结果预测:
Ⅰ.如果__________________________,则包内种子基因型为AABB;
Ⅱ.如果______________________________,则包内种子基因型为AaBB;
Ⅲ.如果_______________________________,则包内种子基因型为aaBB。
解析: (1)由图解可知F1是三角形果实,F2出现约为15∶1的比例,因此,荠菜果实形状的遗传遵循基因的自由组合定律,且F1的基因型为AaBb,亲代的基因型为AABB和aabb。由F2的数据可知,双显基因型及单显基因型都表现为三角形果实,因此,F1测交子代的表现型及其比例为三角形果实∶卵圆形果实=3∶1,若另选亲本,使F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,可选择亲本的基因型为AAbb和aaBB。(2)图中F2中的部分个体无论自交多少代其后代表现型仍为三角形果实,说明这些个体自交的子代中不会出现基因型为aabb的个体,因此这些个体的基因型是AABB、AaBB、AABb、AAbb、aaBB,所占的比例为7/15。能发生性状分离的是杂合子,且子代能产生基因型为aabb的个体,因此可判断它们的基因型为AaBb、Aabb、aaBb。(3)基因型为AABB、AaBB、aaBB的荠菜种子都结三角形果实,可分别让其与卵圆形植株(aabb)杂交得到F1,然后再让F1自交得到F2,统计F2的性状表现及比例;AABB与aabb杂交,F2中三角形果实∶卵圆形果实=15∶1,aaBB与aabb杂交,F2中三角形果实∶卵圆形果实=3∶1,AaBB与aabb杂交,F2中三角形果实∶卵圆果实=27∶5。
答案: (1)AABB和aabb 基因自由组合定律 三角形果实∶
卵圆形果实=3∶1 AAbb和aaBB
(2)7/15 AaBb、Aabb和aaBb
(3)答案一:①用3包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F1种子 ②F1种子长成的植株自交,得F2种子 ③F2种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例
Ⅰ.F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为15∶1
Ⅱ.F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为27∶5
Ⅲ.F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为3∶1
答案二:①用3包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F1种子
②F1种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F2种子
③F2种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例Ⅰ.F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为3∶1
Ⅱ.F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为5∶3
Ⅲ.F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为1∶1

一、选择题(每小题4分,共60分)
1.下列有关孟德尔的“假说—演绎法”的叙述中,不正确的是(  )
A.在“一对相对性状的遗传实验”中提出了等位基因的说法
B.“测交实验”是对推理过程及结果进行的检验
C.“生物的性状是由遗传因子决定的;体细胞中遗传因子是成对存在的;配子中只含有每对遗传因子中的一个;受精时,雌雄配子的结合是随机的”属于假说内容
D.“F1能产生数量相等的两种配子”属于推理内容
答案: A
2.一对表现正常的夫妇,生了一个患白化病的女儿,问这对夫妇再生一个孩子是正常男孩的概率是多少,控制白化病的基因遵循什么遗传规律(  )
A.1/4,分离定律     B.3/8,分离定律
C.1/4,自由组合定律 D.3/8,自由组合定律
解析: 白化病为单基因遗传病,其遗传遵循基因的分离定律。由题知,该夫妇均为隐性致病基因的携带者,后代正常概率为3/4,其中男∶女=1∶1,故生一正常男孩的概率为3/8。
答案: B
3.下列关于遗传学的基本概念的叙述中,正确的是(  )
A.后代出现隐性性状的现象就叫性状分离
B.纯合子自交产生的后代所表现出的性状就是显性性状
C.不同环境下,遗传因子组成相同,表现型不一定相同
D.兔的白毛和黑毛,狗的长毛和卷毛都是相对性状
解析: 后代同时出现显性性状和隐性性状的现象叫性状分离,A错误;隐性纯合子自交后代表现隐性性状,B错误;表现型由遗传因子组成决定,但同时受环境影响,C正确;狗的长毛和短毛是相对性状,D错误。
答案: C
4.现有遗传因子组成为AaBb与aaBb的个体杂交(符合自由组合定律),其子代中表现型不同于双亲的个体占全部子代个体的比例为(  )
A.1/8 B.1/4
C.1/3 D.1/2
解析: 现有遗传因子组成为AaBb与aaBb的个体杂交,其后代的遗传因子组成有1/8AaBB、1/4AaBb、1/8Aabb、1/8aaBB、1/4aaBb、1/8aabb,其中与亲本表现型不同的遗传因子组成有Aabb和aabb,它们占全部子代个体的比例为1/4。
答案: B
5.在豚鼠中,黑色(C)对白色(c)是显性,毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是显性。下列能验证基因的自由组合定律的最佳杂交组合是(  )
A.黑光×白光→18黑光∶16白光
B.黑光×白粗→25黑粗
C.黑粗×白粗→15黑粗∶7黑光∶16白粗∶3白光
D.黑粗×白光→10黑粗∶9黑光∶8白粗∶11白光
解析: 验证自由组合定律,就是验证杂种F1产生配子时,决定同一性状的成对遗传因子是否彼此分离,决定不同性状的遗传因子是否自由组合,产生四种不同遗传因子组成的配子,因此最佳方法为测交。D项符合测交的概念和结果:黑粗(相当于F1的双显)×白光(双隐性纯合子)→10黑粗∶9黑光∶8白粗∶11白光(四种表现类型比例接近1∶1∶1∶1)。
答案: D
6.已知玉米高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制上述性状的基因位于两对同源染色体上。现用两个纯种的玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交得F1,再用F1与玉米丙杂交(图1),结果如图2所示,分析玉米丙的基因型为(  )
A.DdRr B.ddRR
C.ddRr D.Ddrr
解析: 依题意,F1的基因型为DdRr,其与丙杂交,后代高秆与矮秆之比为1∶1,抗病∶易感病=3∶1,可以推测出丙的基因型为ddRr。
答案: C
7.小鼠中有一种黄色毛皮的性状,其杂交实验如下:
实验一:黄鼠×黑鼠→黄鼠2 378只,黑鼠2 398只,比例约为1∶1
实验二:黄鼠×黄鼠→黄鼠2 396只,黑鼠1 235只,比例约为2∶1
下列有关叙述正确的是(  )
A.小鼠毛皮性状的遗传不遵循分离定律
B.小鼠毛皮的黑色对黄色为显性
C.小鼠中不存在黄色纯种个体
D.小鼠中不存在黑色纯种个体
解析: 由实验二可知,黄色为显性性状。由实验一可知,黄鼠×黑鼠为测交,再结合实验二结果中黄鼠∶黑鼠约为2∶1可知,有1/4的个体纯合致死,即显性纯合子死亡。
答案: C
8.下图表示某二倍体生物一对同源染色体上的部分基因,以下说法正确的是(  )
A.这对同源染色体上共存在4对等位基因
B.图示所有等位基因在遗传时均遵循基因的分离定律
C.图中茎高和花色两对相对性状的遗传遵循基因的自由组合定律
D.甲染色体上所示基因控制的性状在该生物体内可全部观察到
解析: 图中只画出了部分基因,还有没画出来的基因,A错误;同源染色体上的每对等位基因在遗传时均遵循分离定律,B正确;控制茎高和花色两对相对性状的基因位于同一对同源染色体上,而不是位于非同源染色体上,因此它们不能自由组合,C错误;因为基因存在显隐性,有显性基因存在时,隐性基因是不表现的,D错误。
答案: B
9.人类多指基因(T)对手指正常(t)是显性,白化病基因(a)对肤色正常(A)为隐性,基因都位于常染色体上,而且都是独立遗传。一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个白化病和手指正常的孩子。则再生一个孩子只患一种病的几率是(  )
A.1/8 B.1/2
C.1/4 D.3/8
解析: 先求双亲的基因型:父亲多指→T_A_,母亲正常→ttA_;由双亲生有一个白化病的孩子可知双亲控制肤色的基因型均为Aa;因为有手指正常的孩子,所以父亲控制多指的基因型只能是Tt,否则子代全都是多指。由此推得双亲的基因型是:TtAa和ttAa。这对夫妇的后代若只考虑手指这一性状,患多指的概率为1/2,正常指的概率为1/2;若只考虑白化病这一性状,患白化病的概率为1/4,正常的概率为3/4,因此再生一个孩子只患一种病的概率为1/2+1/4-2×1/2×1/4=1/2,也可通过另一计算式1/2(1-1/4)+1/4(1-1/2)求出再生一个孩子只患一种病的概率为1/2。
答案: B
10.下列关于遗传实验和遗传规律的叙述,正确的是(  )
A.非等位基因之间自由组合,不存在相互作用
B.杂合子与纯合子基因组成不同,性状表现也不同
C.孟德尔巧妙设计的测交方法只能用于检测F1的基因型
D.F2的3∶1性状分离比一定依赖于雌雄配子的随机结合
解析: 非等位基因之间有些会发生相互作用,如显性上位、抑制效应等,A错误;在完全显性的情况下,杂合子与显性纯合子具有相同的表现型,B错误;测交实验,除可用于检测F1的基因型外,还可以检测其他未知基因型个体的基因型,C错误;如果F1的配子不是随机结合的,则F2中三种基因型的比例就不会是1∶2∶1,性状分离比也就不是3∶1,D正确。
答案: D
11.刺鼠的毛色由两个位点B和C决定,B(b)和C(c)的遗传符合基因自由组合定律。B(黑色)对b(褐色)为显性;凡是具有CC和Cc基因型的鼠是正常体色,只要基因型是cc则为白化鼠。黑色的刺鼠与bbcc的白化鼠交配,其子一代中,1/2个体是白化鼠,1/4是黑色正常刺鼠,1/4是褐色正常刺鼠。请推测黑色亲本的基因型是(  )
A.bbCc B.BbCc
C.BbCC D.BBCc
解析: 刺鼠的毛色是由非同源染色体上的两对等位基因控制的性状,只有C基因存在的情况下B_C_表现为黑色,bbC_表现为褐色,黑色亲本中至少含一个B和一个C,基因型为B_C_的黑色刺鼠与白化鼠bbcc交配,子一代中1/2个体是白化鼠,1/4是黑色正常刺鼠,1/4是褐色正常刺鼠,所以黑色亲本的基因型是BbCc。
答案: B
12.豌豆子叶的黄色(Y)、圆粒种子(R)均为显性,两亲本杂交得F1的表现型如下图所示,让F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,F2的性状分离比为(  )
A.2∶2∶1∶1 B.1∶1∶1∶1
C.9∶3∶3∶1 D.3∶1∶3∶1
解析: 由F1圆粒∶皱粒=3∶1,知亲代相应基因型为Rr×Rr;由F1黄色∶绿色=1∶1,知亲代相应基因型为Yy×yy,故亲代基因型为YyRr×yyRr。F1中黄色圆粒豌豆的基因型为1/3YyRR、2/3YyRr,F1中绿色皱粒豌豆基因的基因型为yyrr。按如下计算:1/3YyRR×yyrr→1/6YyRr、1/6yyRr;2/3YyRr×yyrr→1/6YyRr、1/6Yyrr、1/6yyRr、1/6yyrr。综合考虑两项结果,得YyRr∶yyRr∶Yyrr∶yyrr=2∶2∶1∶1。
答案: A
13.有人种了100株番茄,它们都是同一植株的后代,发现其中有37株为红果、短毛叶;19株为红果、无毛叶;18株为红果、长毛叶;12株为黄果、短毛叶;7株为黄果、长毛叶;7株为黄果、无毛叶。根据以上结果,下列叙述中错误的是(  )
A.亲本产生雌、雄配子各4种
B.亲本性状为红果、长毛叶
C.子代(F1)群体中的基因型有9种
D.子代(F1)群体中的纯合子占1/4
解析: 由题意可知,后代中红果∶黄果=74∶26≈3∶1,红果对黄果为显性,短毛叶∶长毛叶∶无毛叶=49∶26∶25≈2∶1∶1,无法确定显隐性关系,但可知其亲本为双杂合体。由于是同一植株个体,因此亲本产生雌、雄配子各4种,子代(F1)群体中的基因型有9种,子代(F1)群体中的纯合子占1/4。
答案: B
14.果蝇的灰身和黑身是由常染色体上的一对等位基因(A、a)控制的相对性状。用杂合的灰身雌雄果蝇杂交,去除后代中的黑身果蝇,让灰身果蝇自由交配,理论上其子代果蝇基因型比例为(  )
A.4∶4∶1 B.3∶2∶1
C.1∶2∶1 D.8∶1
解析: 由题意可知,灰身对黑身为显性。用杂合的灰身果蝇交配,去除黑身果蝇后,灰身果蝇中杂合子∶纯合子=2∶1,即1/3为纯合子,2/3为杂合子。灰身果蝇自由交配的结果可以用下列方法计算:因为含基因A的配子比例为2/3,含基因a的配子比例为1/3,自由交配的结果为4/9AA、4/9Aa、1/9aa,三者比例为4∶4∶1。
答案: A 
15.育种工作者选用家兔纯合子进行下图所示杂交实验,下列有关说法正确的是(  )
 P   灰色×白色
      ↓
 F1    灰色
      ↓自交
 F2 灰色 黑色 白色
    9 ∶ 3 ∶ 4
A.家兔的体色是由一对基因决定的
B.控制家兔体色的基因不符合孟德尔遗传定律
C.F2灰色家兔中基因型有3种
D.F2表现型为白色的家兔中,与亲本基因型相同的占1/4
解析: 亲代纯合子为AABB、aabb,则F1为AaBb,F2中A_B_为灰色,A_bb(或aaB_)为黑色,aaB_(或A_bb)、aabb为白色;F2表现型为白色的家兔中与亲本基因型相同的为aabb,占1/4。
答案: D
二、非选择题(共40分)
16.(20分)据调查研究,某种植物能合成两种对人类某种疾病有医疗价值的药物成分,其合成途径如下图所示。
现有两种纯种植物,一种只能合成药物1,另一种两种药物都不能合成,这两种植物杂交,F1都只能合成药物1;F1自交后,产生的F2中三种表现型及比例是:只能合成药物1∶两种药物都能合成 ∶两种药物都不能合成=9∶3∶4。请回答下列问题。
(1)请推断这两种植物的基因型:____________________________________。
(2)能正确表示F1中两对基因位置的是图__________________________。
(3)F2能合成两种药物的植株中能稳定遗传的占________。
(4)F1与基因型为________的植株杂交,后代植株中能合成两种药物的比例最高,其比例为________。
解析: (1)依题意,F2的表现型比例为9∶3∶4,符合两对相对性状独立遗传的特点,故亲本的基因型为AABB×aabb或AAbb×aaBB,由于亲本中一种只能合成药物1,另一种两种药物都不能合成,因此,双亲的基因型为AABB和aabb。(2)基因自由组合定律是研究不同对同源染色体上基因的遗传规律(即图A所示)。(3)F2中能合成两种药物的植株的基因型为AAbb和Aabb,其中能稳定遗传的占1/3。(4)F1的基因型为AaBb,只有与基因型为AAbb植株杂交,后代基因型为A_bb的个体所占的比例最大,占1/2。
答案: (1)AABB、aabb (2)A (3)1/3 (4)AAbb 1/2
17.(20分)燕麦颖片颜色的遗传受不同染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,基因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色。基因b、y均不产生色素,而表现为白颖。
(1)基因型为BbYy的个体的表现型为________,该个体自交后代的表现型及比例为________________________________________________________________________。
(2)表现型为黑颖和黄颖的两个亲本杂交,子代表现为2黑颖∶1黄颖∶1白颖,则两亲本的基因型为____________。
(3)为鉴定一黑颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题。
①表现型为黑颖的植株的基因型共有________种。
②根据F1的表现型及其比例,可确定的亲本基因型有________________三种。
③根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的亲本基因型中,若F2中黑颖∶黄颖∶白颖为____________,则亲本植株的基因型为BByy。
答案: (1)黑颖 12黑颖∶3黄颖∶1白颖 (2)Bbyy和bbYy (3)①6 ②BbYY、BbYy和Bbyy ③3∶0∶1