【备考2024】人教生物专题复习课件:第5章 基因的传递规律 微专题5 基因自由组合定律的解题规律和方法(共65张PPT)

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名称 【备考2024】人教生物专题复习课件:第5章 基因的传递规律 微专题5 基因自由组合定律的解题规律和方法(共65张PPT)
格式 pptx
文件大小 7.8MB
资源类型 试卷
版本资源 人教版(2019)
科目 生物学
更新时间 2024-01-24 12:34:56

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(共65张PPT)
第五章 基因的传递规律
微专题5 基因自由组合定律的解题规律和方法
题型1 根据亲代推导子代
1.思路:将两对或多对等位基因的自由组合问题分解为若干个分离定律问题分别分析,再运用乘法原理进行组合。
2.方法
问题分类 解题规律 示例
种 类 问 题 配子类型 (配子种 类)数 为等位基因对数) 产生配子的种类
数为
问题分类 解题规律 示例
种 类 问 题 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 ,配
子间结合方式种类数为
(种)
子代基因型 (或表型) 种类 双亲杂交(已知双亲基因型),子代基 因型(或表型)等于各性状按分离定 律所求基因型(或表型)的乘积 ,子代
基因型为
(种),表型为 (种)
续表
问题分类 解题规律 示例
概 率 问 题 基因型(或 表型)的比 例 按分离定律求出相应基因型(或表 型),然后利用乘法原理进行组合 ,子代
所占比例为

纯合子或杂 合子的比例 按分离定律求出纯合子的概率,其乘积 为纯合子出现的比例,杂合子的概率 纯合子的概率(提醒:杂合子包 括单杂合、双杂合等,杂合子概率的最 简便的算法为1-纯合子概率) ,子代
中纯合子所占比例为

,杂合子所占比例为

续表
1.[2022邯郸九校联考]某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因A、 控制,基因型
的植株表现为大花瓣, 为小花瓣, 为无花瓣。花瓣颜色(红色和黄色)
受另一对等位基因 控制,红色对黄色为完全显性,两对基因独立遗传。下列
有关叙述错误的是( )
A.若基因型为 的个体与隐性纯合子杂交,则子代表型有3种,基因型有4种
B.若基因型为 的亲本自交,则子代共有9种基因型,6种表型
C.若基因型为 的亲本自交,则子代有花瓣植株中, 所占比例约为
而所有植株中纯合子约占
D.若基因型为 的亲本杂交,则子代中红色花瓣的植株占
B
[解析] 若基因型为 的个体与隐性纯合子杂交,则子代基因型有
种,表型有3种,分别为小花瓣红色、小花瓣黄色、无花瓣,A正确;
若基因型为 的亲本自交,由于两对基因独立遗传,根据基因的自由组合定律,
子代共有 (种)基因型,而 自交子代表型有3种, 自交子代表型有2
种,但由于 表现为无花瓣,故 _与 的表型相同,所以子代表型共有5种,
B错误;若基因型为 的亲本自交,则子代有花瓣植株中, 所占比例约为
,子代的所有植株中,纯合子所占比例约为 ,C正确;若基因
型为 的亲本杂交,则子代中红色花瓣(A_ )的植株所占比例为
,D正确。
2.[2022全国卷乙,12分]某种植物的花色有白、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素
决定,色素的合成途径是:白色 红色 紫色。其中酶1的合成由基因A控制,酶
2的合成由基因B控制,基因A和B位于非同源染色体上。回答下列问题。
(1)现有紫花植株(基因型为 )与红花杂合体植株杂交,子代植株表型及其
比例为______________________;子代中红花植株的基因型是_____________;子代
白花植株中纯合体所占的比例是_____。
紫花:红花:白花


[解析] 由题干信息可以推出,红花杂合体植株的基因型为 ,其与紫花植株(基因型为 )杂交,子代红花植株的基因型为 (所占比例为 )和 (所占比例为 ),所占比例为 ;子代白花植株的基因型为 (所占比例为 )和 (所占比例为 ),所占比例为 ;子代紫花植株的基因型为A_ ,所占比例为 。综上所述,子代植株表型及其比例为紫花:红花:白花
(2)已知白花纯合体的基因型有2种。现有1株白花纯合体植株甲,若要通过杂交实验(要求选用1种纯合体亲本与植株甲只进行1次杂交)来确定其基因型,请写出所选用的亲本基因型、预期实验结果和结论。
[答案] 选用的亲本基因型为 。预期实验结果和结论:若子代植株全开紫花,
则植株甲的基因型为 ;若子代植株全开红花,则植株甲的基因型为
[解析] 白花纯合体植株甲的基因型为 。若选择白花纯合个体(基因型
)与其杂交,子代植株全部表现为白花;若选择紫花纯合个体(基
因型为 )与其杂交,子代植株全部表现为紫花;若选择红花纯合个体(基因
型为 )与其杂交,若子代全部表现为紫花,则植株甲的基因型为 ,若子
代全部表现为红花,则植株甲的基因型为
(1)[设问拓展型]紫花植株的基因型最多有___种。基因型为 的植株自交,子
代中出现白花植株的概率是_____;子代白花植株中纯合子所占的比例是_____。
4


[解析] 分析题干信息可知:紫花植株的基因型为A_B_,最多有4种。若基因型为 的植株自交,则子代中出现白花植株( _ _)的概率是 ;子代白花植株( _ _)中纯合子所占的比例为
(2)[设问拓展型]本题符合基因的__________定律,理由是_____________________
___________________。
自由组合
基因A、 和基因B、 位于非同源染色体上
[解析] 由于基因A、 和基因B、 位于非同源染色体上,其遗传符合基因的自由组合定律。
(3)[跨模块综合型]一般来说,基因对性状的控制,可分为______控制和______控
制,间接控制是指基因通过控制____的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性
状。
直接
间接

[解析] 一般来说,基因对性状的控制可分为直接控制和间接控制,其中间接控制是指基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。
题型2 根据子代推导亲代
1.基因填充法
根据亲代表型可大概写出其基因型,如A_B_、 _等,再根据子代表型将所缺处填完,
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 等隐性基因。
2.分解组合法
(1)思路:将子代表型(或基因型)比例拆分为分离定律的分离比分别分析,再运用乘法定理进行组合逆向分析。
(2)常见的几种分离比:



_ _)或 或( _ _)
3.[2023绥化检测]两对独立遗传的等位基因(A、 和B、 ,且两对基因为完全显性)
分别控制豌豆的两对相对性状。植株甲与植株乙进行杂交得子一代,子一代自交得
子二代,下列相关叙述正确的是( )
A.若子二代出现 的性状比,则亲本的基因型为
B.若子一代出现 的性状比,则亲本的基因型为
C.若子一代出现 的性状比,则亲本的基因型为
D.若子二代出现 的性状比,则亲本可能的杂交组合有4种情况
D
[解析] 若子二代出现 的性状比,则子一代的基因型为 ,所以亲本的基因型为 ,A错误;若子一代出现 的性状比,则亲本的基因型为 ,B错误;若子一代出现 的性状比,则亲本的基因型为 ,C错误;若子二代出现 的性状比,说明子一代只有一对等位基因,则亲本可能的杂交组合有4种情况,分别是 ,D正确。
4.[2019全国卷Ⅱ,12分]某种甘蓝的叶色有绿色和紫色。已知叶色受2对独立遗传的基因 控制,只含隐性基因的个体表现隐性性状,其他基因型的个体均表现显性性状。某小组用绿叶甘蓝和紫叶甘蓝进行了一系列实验。
实验①:让绿叶甘蓝(甲)的植株进行自交,子代都是绿叶
实验②:让甲植株与紫叶甘蓝(乙)植株杂交,子代个体中绿叶:紫叶
回答下列问题。
(1)甘蓝叶色中隐性性状是______,实验①中甲植株的基因型为______。
绿色

[解析] 根据题干信息可知,甘蓝叶色受2对独立遗传的基因 控制,只含隐性基因的个体表现为隐性性状,其他基因型的个体均表现为显性性状。由于绿叶甘蓝(甲)植株的自交后代都表现为绿叶,且绿叶甘蓝(甲)和紫叶甘蓝(乙)的杂交后代中绿叶:紫叶 ,可推知甲植株的基因型为 ,乙植株的基因型为 。实验②中 (甲) (乙) (紫叶)、 (紫叶)、 (紫叶)、 (绿叶),故实验②中子代有4种基因型。
(2)实验②中乙植株的基因型为______,子代中有___种基因型。

4
(3)用另一紫叶甘蓝(丙)植株与甲植株杂交,若杂交子代中紫叶和绿叶的分离比
,则丙植株所有可能的基因型是_____________;若杂交子代均为紫叶,则丙植株
所有可能的基因型是____________________________________;若杂交子代均为紫叶,
且让该子代自交,自交子代中紫叶与绿叶的分离比为 ,则丙植株的基因型为_____
_。



[解析] 紫叶甘蓝(丙)可能的基因型为
,甲植株与紫叶甘蓝(丙)植株杂交,可能出现的结果为:
(紫叶)、 (绿叶)或 (紫叶)、
(绿叶)或 (紫叶)或 (紫叶)或
(紫叶)或 (紫叶)、 (紫叶)或
(紫叶)、 (紫叶)或 紫叶:1绿叶,故若
杂交子代中紫叶和绿叶的分离比为 ,则丙植株所有可能的基因型是
若杂交子代均为紫色,则丙植株所有可能的基因型是
(紫叶), 自交, 的基因型为 _B_(紫
叶)、 _ (紫叶)、 _(紫叶)、 (绿叶),即紫叶:绿叶

题型3 多对等位基因的自由组合问题
对等位基因(完全显性)分别位于 对同源染色体上的遗传规律:
亲本相对性状的对数 1 2
配子种类和比例 2种
表型种类和比例 2种
基因型种类和比例 3种
全显性个体比例
中隐性个体比例
测交后代表型种类及比例 2种
测交后代全显性个体比例
&1& (1)某显性亲本的自交后代中,若全显个体的比例为 或隐性个体的
比例为 且位于 对同源染色体上,可知该显性亲本含有 对杂合基因,该性
状至少受 对等位基因控制。
(2)某显性亲本的测交后代中,若全显性个体或隐性个体的比例为 且位于
对同源染色体上,可知该显性亲本含有 对杂合基因,该性状至少受 对等位基因
控制。
(3)若 中子代性状比之和为 且位于 对同源染色体上,则该性状由 对等位
基因控制。
5.[2021全国卷乙]某种二倍体植物的 个不同性状由 对独立遗传的基因控制(杂合
子表现显性性状)。已知植株A的 对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是
( )
A.植株 的测交子代会出现 种不同表型的个体
B. 越大,植株 测交子代中不同表型个体数目彼此之间的差异越大
C.植株 测交子代中 对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等
D. 时,植株 的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数
B
[解析] 植株A的测交子代的每个性状都有2种表型,考虑 对等位基因,植株A的测交子代会出现 种表型,A正确;植株A的测交子代中每种表型所占比例均为 ,理论上,不同表型个体数目相同,与 值大小无关,B错误;植株A测交子代中, 对基因均杂合的个体所占比例为 ,纯合子所占比例也是 ,C正确;植株A的测交子代中,杂合子所占比例为 ,当 时, ,即植株A的测交子代中,杂合子的个体数多于纯合子的个体数,D正确。
6.[2020全国卷Ⅱ,11分]控制某种植物叶形、叶色和能否抗霜霉病3个性状的基因分
别用 表示,且位于3对同源染色体上。现有表型不同的4种植株:
板叶紫叶抗病(甲)、板叶绿叶抗病(乙)、花叶绿叶感病(丙)和花叶紫叶感病
(丁)。甲和丙杂交,子代表型均与甲相同;乙和丁杂交,子代出现个体数相近的8
种不同表型。回答下列问题:
(1)根据甲和丙的杂交结果,可知这3对相对性状的显性性状分别是_____________
_____。
板叶、紫叶、抗病
[解析] 甲(板叶紫叶抗病)与丙(花叶绿叶感病)杂交,子代表型都是板叶紫叶抗病,说明板叶对花叶为显性、紫叶对绿叶为显性、抗病对感病为显性。
(2)根据甲和丙、乙和丁的杂交结果,可以推断甲、乙、丙和丁植株的基因型分别
为_________、________、________和________。




[解析] 丙的表型为花叶绿叶感病,说明丙的基因型为 。根据甲与丙杂交子代都是板叶紫叶抗病推断,甲的基因型为 。乙(板叶绿叶抗病)与丁(花叶紫叶感病)杂交,子代出现个体数相近的8(即 )种不同表型,可以确定乙的基因型为 ,丁的基因型为
(3)若丙和丁杂交,则子代的表型为____________________________。
花叶绿叶感病、花叶紫叶感病
[解析] 若丙(基因型为 )与丁(基因型为 )杂交,子代的基因型为 ,表型为花叶绿叶感病、花叶紫叶感病。
(4)选择某一未知基因型的植株 与乙进行杂交,统计子代个体性状。若发现叶形
的分离比为 、叶色的分离比为 、能否抗病性状的分离比为 ,则植株
基因型为________。

[解析] 植株 与乙(基因型为 )杂交,统计子代个体性状。根据叶形的分离比为 ,确定是 的结果;根据叶色的分离比为 ,确定是 的结果;根据能否抗病性状的分离比为 ,确定是 的结果,因此植株 的基因型为
[设问拓展型].(1)若单独观察分析一对相对性状的遗传特点,基因型为 的植株
连续自交两代后,子代中 的比例为_______。

[解析] 若单独观察分析一对相对性状的遗传特点,基因型为 的植株自交一次后,子代中 ;再自交一次,子代中

(2)若基因型为 的个体自交,则子代的三显性个体中纯合体占______。

[解析] 由于3对等位基因位于3对同源染色体上,其遗传符合基因的自由组合定律,若基因型为 的个体自交,则子代的三显性个体中纯合体占
题型4 自由组合中的自交、测交和自由交配问题
纯合黄色圆粒豌豆 和纯合绿色皱粒豌豆 杂交后得 再自交得 ,若 中绿色圆粒豌豆个体和黄色圆粒豌豆个体分别进行自交、测交和自由交配,所得子代的表型及比例分别如表所示:
项目 表型及比例
_ (绿圆) 自交 绿色圆粒:绿色皱粒
测交 绿色圆粒:绿色皱粒
自由交配 绿色圆粒:绿色皱粒
_ _ (黄圆) 自交 黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒
测交 黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒
自由交配 黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒
&2& 基因型为 和基因型为 的个体杂交后得 自交得 中表现为
显性性状的个体分别进行自交、测交和自由交配,所得子代的表型及比例如表所示:
项目 表型及比例
A_ 自交 显性性状:隐性性状
测交 显性性状:隐性性状
自由交配 显性性状:隐性性状
7.某植物雌雄同株,开单性花。将基因型为 的个体与基因型为 的个体
(两对等位基因独立遗传)按照 的比例混合种植,自由交配产生 分别测
交。下列相关分析正确的是( )
A. 共有9种基因型,纯合子所占的比例为
B. 共有4种基因型,纯合子所占的比例为
C. 中两种性状均为显性的个体所占的比例为
D.测交后代的表型之比为 的个体在 中所占的比例是
A
[解析] 基因型为 的个体按 混种, 共有 种基因型,亲代可以产生的配子类型及比例为 ,利用棋盘法可知,子代纯合子为 ,故纯合子所占比例为 ,A正确、B错误; 中两种性状均为显性的个体所占的比例为 ,C错误;测交后代的表型之比为 的个体的基因型为 ,在 中所占比例为 ,D错误。
8.[多选]某作物的抗病和感病性状由一对等位基因 控制,并受另一对基因
影响。现用三个纯合品系:抗病植株(甲)、感病植株(乙和丙)进行两组实验,
结果如表所示。下列叙述错误的是( )
组别 亲代 表型 自交所得 的表型及比例
实验一 甲×乙 全为抗病植株 抗病植株:感病植株
实验二 乙×丙 全为感病植株 抗病植株:感病植株
A.控制该性状的两对等位基因遵循基因的自由组合定律
B.在实验二的 感病植株中,基因型有7种,杂合子占比
C.让两组实验的 中抗病植株分别自由交配,则 抗病植株所占比例均为
D.让实验二的 感病植株自交,单株统计后代均无性状分离的个体占
CD
[解析] 已知某作物的抗病和感病性状由一对等位基因 控制,并受另一对基因
影响,实验二中 自交所得 的表型及比例为抗病植株:感病植株 ,该比例是
的变式,即遵循自由组合定律,抗病为显性性状,由A基因决定,感病是隐性
性状,由 基因决定, 基因的存在抑制了A基因的表达,表现为感病,A正确;实验
感病植株的基因型为 , 中感病植株基因型为A_ _、 _、 ,共7种,其
中纯合子的基因型为 ,占 ,杂合子的比例为 ,B正确;
两组实验的 中抗病植株的基因型及比例为 ,产生配子 的比例为
,根据遗传平衡定律,自由交配产生的子代中 的概率为 ,因此 抗病植株
所占比例均为 ,C错误;实验二的 中感病植株的基因型及比例为
,基因型为
的植株自交会发生性状分离,因此不发生性状分离的比例为 ,D错误。
一、选择题
1.已知由A与 、B与 、C与 三对基因控制的三对性状独立遗传,基因型分别为
的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是( )
A.表型有8种,基因型为 的个体占
B.表型有4种,基因型为 的个体占
C.表型有8种,基因型为 的个体占
D.表型有8种,基因型为 的个体占
D
[解析] 根据题意分析,该杂交组合可以拆分为 ,因此杂交后代表型有 种,其中基因型为 的个体所占比例为 ,基因型为 的个体所占比例为 ,基因型为 的个体所占比例为 ,基因型为 的个体所占比例为 。故选D。
2.[2022南京模拟]某种甘蓝的叶色有绿色和紫色两种,已知叶色受两对独立遗传的基
控制,只含隐性基因的个体表现隐性性状,其他基因型的个体均表现
显性性状。让一绿叶植株(甲)与一紫叶植株(乙)杂交,子代个体中绿叶:紫叶
。下列相关叙述错误的是( )
A.基因 的遗传遵循自由组合定律
B.紫叶植株的基因型有8种,绿叶植株的基因型有1种
C.植株甲一定是杂合子,植株乙一定是纯合子
D.如果一紫叶植株自交后代全部是紫叶植株,则该紫叶植株可能是纯合子也可能是
杂合子
C
[解析] 由题目信息可知,叶色受两对独立遗传的基因 控制,说明
可以自由组合,其遗传遵循自由组合定律,A正确;让一绿叶植株(甲)与一紫
叶植株(乙)杂交,子代个体中绿叶:紫叶 ,说明显性性状为紫色,两对基因
共可以组成9种基因型,其中 为绿色,其他基因型均为紫色,因此紫色有8种基
因型,B正确;分析题中信息可知,甲基因型为 ,乙基因型为 ,C错误;如
果一紫叶植株自交后代全部是紫叶植株,则该紫叶植株基因型有5种:
,可能是纯合子也可能是杂合子,D正确。
3.[2022南阳六校联考]两对独立遗传的等位基因( ,且两对基因均为完全显
性),分别控制豌豆的两对相对性状,植株甲和植株乙进行杂交,下列相关叙述错
误的是( )
A.若子二代出现 的性状比,则两亲本的杂交组合有4种情况
B.若子一代出现 的性状比,则两亲本的基因型组合可能是
C.若子二代出现 的性状分离比,则两亲本的基因型组合一定是
D.若子一代出现 的性状比,则两亲本的基因型组合可能是
C
[解析] 子二代的性状比为 ,相当于一对杂合子自交,子一代的基因型可能是
,则两亲本的基因型组合为
等,A正确;如果子一代的性状比为
,相当于两对杂合子测交,则两亲本的基因型组合为
,B正确;如果子二代的性状分离比为 ,则子一代的基因型是
,则两亲本的基因型组合为 ,C错误;如果子一代
的性状比为 ,可以写成 ,相当于一对杂合子自交,一对测交,
则两亲本的基因型组合为 ,D正确。
4.某二倍体植物的花瓣形态和颜色受两对独立遗传的位于常染色体上的等位基因控
制,其中基因型为 的植株花瓣分别表现为大花瓣、小花瓣、无花瓣;
基因型为 的植株花瓣表现为红色,基因型为 的植株花瓣表现为白色。不
考虑变异,下列相关叙述错误的是( )
A.基因型为 的植株自交, 有5种表型
B.基因型为 的植株自交, 的红花中大花瓣植株占
C.基因型为 的植株自交, 中纯合子的基因型共有4种
D.无花瓣植株与白花大花瓣植株杂交, 中可能有白花大花瓣植株
D
[解析] 基因型为 的植株自交, 的表型为红花大花瓣、红花小花瓣、白花大
花瓣、白花小花瓣、无花瓣,共5种,A正确;基因型为 的植株自交, 中红
花植株的基因型为 ,其中基因型为
的植株为大花瓣,占 ,B正确;基因型为 的植株自交,
中纯合子的基因型为 ,共4种,C正确;无花瓣植株
的基因型为 ,其与白花大花瓣植株 杂交,子代全为小
花瓣植株,不可能出现大花瓣植株,D错误。
5.[2022西安四模]彩椒有绿椒、黄椒、红椒三种类型,其果皮颜色受三对等位基因控
制。当每对等位基因都至少含有一个显性基因时彩椒为绿色,当每对等位基因都不
含显性基因时彩椒为黄色,其余基因型的彩椒为红色。现用三株彩椒进行如下实验:
实验一:绿色×黄色→绿色:红色:黄色
实验二:绿色×红色→绿色:红色:黄色
对以上杂交实验的分析,错误的是( )
A.三对等位基因的遗传遵循自由组合定律
B.实验一中红色个体可能的基因型有4种
C.实验二中亲本红色个体基因型中含有的隐性基因有4个
D.实验二子代中绿色个体纯合子所占比例为0
B
[解析] 根据题意分析可知,实验一中绿色×黄色→绿色:红色:黄色 ,相当于
测交,说明果皮的色泽受三对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律,A正确;
实验一的亲本基因型组合为 ,则子代的基因型共有8种,其中绿色个
体的基因型为 ,黄色个体的基因型为 ,红色个体的基因型有6种,B错误;
实验二中子代有黄色,说明亲代绿色的基因型为 ,根据子代绿色所占比例为
可知,亲代红色基因型中两对等位基因各含有一个显性基因,
另一对等位基因隐性纯合,可能为 ,因此实验二中亲本
红色个体基因型中含有的隐性基因有4个,子代中绿色个体中不可能存在纯合子,纯
合子所占比例为0,C、D正确。
6.[多选]科研人员常通过构建株系来加快育种进程,把收获某一植株所结的种子单独
种植后即可得到一个株系。经研究发现,矮秆小麦抗倒伏能力强,科研人员在大量
小麦中选取一株矮秆小麦,用该矮秆小麦自交, 中矮秆和高秆数量分别为314株、
244株, 自交,分别收集 每株植株所结的种子构建株系。已知该性状受两对等
位基因控制,下列说法错误的是( )
A.构建的株系一共有4种,且比例为
B.自交后代不发生性状分离的株系在所有株系中占
C.取 中高秆植株自由交配,后代矮秆植株占
D.淘汰 中高秆植株后矮秆植株自交,后代矮秆植株占
AB
[解析] 根据矮秆自交后代出现性状分离可知,矮秆为显性性状。设控制该性状的基因
中矮秆和高秆数量分别为314株、244株,即矮秆:高秆 ,则亲本
矮秆小麦的基因型为 , 的基因型及比例为A_B_:A_ _:
且两对基因均为显性时表现为矮秆。根据上述分析,子一代共有9种基因型,构建的株
系一共有9种,且比例为 ,A错误;自交后代不发生性状分离的株系
包括基因型为 、A_ _、 ,在所有株系中占 ,B错误;取
中高秆植株(A_ _: )自由交配,产生的配子种类及比例为
,雌雄配子随机结合,后代矮秆植株占 ,C正确;淘
中高秆植株后矮秆植株 自交,后代矮秆植株
,D正确。
7.[2022锦州一模]某自花传粉植物花的颜色有紫色和白色两种,现有紫花品系和多种
白花品系(品系皆为纯合子),通过杂交发现:紫花品系植株间杂交以后各世代都
是紫花;不同的白花品系间杂交,有的 都开紫花,有的 都开白花; 自交得
的紫花和白花性状分离比有 等,其中所有杂交组合中
紫花的最小概率为 ,据此推测,不合理的是( )
A.控制该植物花色的基因至少有5对
B.纯合紫花品系只有1种基因型,而纯合白花品系有5种基因型
C.白花品系间杂交,若 为白花,则 及以后世代也皆为白花
D.白花品系间杂交,若 为紫花,则 植株至少存在2对等位基因
B
[解析] 纯合的紫花和白花植株杂交得 自交产生的 中紫花的最小概率为
,可推知:花色至少由5对等位基因控制,A正确;据题意可
知, 中紫花植株所占的比例为 ,因此每对基因中都有显性基因时才表现紫
花,纯合紫花品系的基因型有1种,花色至少由5对等位基因控制,如果花色由5对等
位基因控制,则纯合子基因型有 种,故纯合白花品系有 种基因
型,B错误;白花品系间杂交,若 为白花,说明这些白花品系中至少有一对是相
同的隐性纯合基因(如 等,都含有 ),则 及以后
世代也皆为白花,C正确;据分析可知,白花品系中至少含有一对隐性纯合基因,白
花品系间杂交,若 为紫花,则 植株至少存在2对等位基因,D正确。
8.[2022临沂三模]果蝇的眼色由 两对独立遗传的基因控制,其中B、
染色体上,A和B同时存在时果蝇表现为红眼,B存在而A不存在时为粉红眼,其
余均为白眼。果蝇另一对常染色体上的基因 与A、 不在同一对同源染色体上,
纯合时对雄果蝇无影响,但会使雌果蝇性反转成不育的雄果蝇。让一只纯合红眼
雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交所得 的雌雄果蝇随机交配, 雌雄比例为 且无
粉红眼果蝇出现。用带荧光标记的B、 基因的特异序列作探针,与 中各雄果蝇
细胞装片的细胞内B、 杂交,通过观察有丝分裂后期细胞中荧光点的个数判断果蝇
是否可育。下列说法错误的是( )
A. 三对基因的遗传遵循自由组合定律
B.亲代雄果蝇的基因型为
C. 雌果蝇共有4种基因型,纯合子占
D.能观察到4个荧光点的雄果蝇不育
[解析] 果蝇的眼色由 两对独立遗传的基因控制,其中B、 位于 染色体上,
果蝇另一对常染色体上的基因 与A、 不在同一对同源染色体上,因此
分别位于三对染色体上, 三对基因的遗传遵循自由组合定律,
A正确;A和B同时存在时果蝇表现为红眼,B存在而A不存在时为粉红眼,其余均为白
眼,则红眼基因型是A_ 、A_ ,粉红眼基因型是 ,其余基因
型(A_ 、A_ )是白眼,果蝇体内另有一对常染色体的基
与A、 不在同一对同源染色体上,当 基因纯合时对雄果蝇无影响,但会使雌果蝇

性反转成不育的雄果蝇,所以纯合红眼雌果蝇的基因型是 ,让其与一只白
眼雄果蝇( 或A_ )杂交,所得 的雌雄果蝇随机交配, 雌雄比例为
,说明有性反转现象,进而说明白眼雄果蝇含有 ;无粉红眼果蝇出现,说明白
眼雄果蝇没有 基因,所以这只白眼雄果蝇的基因型是 ,B正确;亲代雌果蝇
的基因型为 果蝇基因型是 雌果蝇
_ 中共有4种基因型,其中纯合子为 ,占 ,C错
误;由于B、 基因位于 染色体上,不育的雄果蝇是由雌果蝇性反转而来的,因此其
体内有两条 染色体,没有 染色体,在一个处于有丝分裂后期的细胞中,若观察到4
个荧光点,即有4条 染色体,则说明该雄果蝇是由雌果蝇性反转而来,D正确。
二、非选择题
9.[11分]茄子的花色可用于育种过程中性状选择的标记,果皮和果肉颜色也是茄子的
重要品质性状。为研究这三个性状的遗传规律,选用 (紫花、白果皮、白果
肉)、 (白花、绿果皮、绿果肉)、 (白花、白果皮、白果肉)和 (紫花、
紫果皮、绿果肉)四种纯合体为亲本进行杂交实验,结果如表所示。
组别 亲代杂交 组合 表型 表型及数量(株)
实验1 紫花 紫花(60),白花(18)
实验2 紫果皮 紫果皮(59),绿果皮(16),白果皮(5)
组别 亲代杂交 组合 表型 表型及数量(株)
实验3 紫果皮、绿果 肉 紫果皮、绿果肉(44),紫果皮、白果肉
(15),绿果皮、绿果肉(15),白果皮、白
果肉(4)
回答下列问题:
(1)在研究茄子花色的遗传规律时,除了实验1外,还可以选用的杂交组合有_____
______________________(写出一组即可)。根据实验1的结果可知______是显性性
状。

紫花
续表
[解析] 在研究茄子花色的遗传规律时,除了实验1外,还可以选择的杂交组合有 。仅考虑花色这个性状, 为紫花, 为白花,由实验1可知,两亲本杂交,所得 都表现为紫花, 自交所得 中紫花 白花 ,可知紫花对白花为显性。
(2)根据实验2结果推测,茄子果皮颜色受___对基因控制, 中绿果皮个体的基
因型有___种。
2
2
[解析] 根据实验2结果: 中紫果皮 绿果皮 白果皮 的变式),说明茄子果皮颜色受2对等位基因控制, 中绿果皮个体占 ,其基因型有2种。
(3)根据实验3结果推测,果肉颜色遗传遵循______定律。假如控制果皮和果肉颜
色的基因位于两对染色体上,实验3的 中没有白果皮、绿果肉和绿果皮、白果肉
的表型,推测可能的原因有两种:①果肉颜色由另一对等位基因控制,但_________
_________________________________________;②________________________。为
了进一步确认出现上述现象的具体原因,可增加样本数量继续研究。
分离
与控制果皮颜色的其中一对基因位于一对同源染色体上
样本数量太少,存在偶然性
[解析] 仅考虑果肉颜色, 为白果肉, 为绿果肉, 杂交,所得 均为绿果
肉, 自交所得 中绿果肉 白果肉 ,说明果肉颜色遗传遵循分离定律。若
控制果皮和果肉颜色的基因位于两对同源染色体上,由于实验3的 中没有白果皮、
绿果肉和绿果皮、白果肉的表型,则可能的原因有:①果皮颜色由2对等位基因控制,
果肉颜色由1对等位基因控制,控制果肉颜色的基因与控制果皮颜色的其中一对基因
位于一对同源染色体上。②样本数量太少,存在偶然性。
(4)假定花色和果皮颜色的遗传符合基因的自由组合规律,则实验2的 中紫花、
绿果皮植株理论上所占比例为______。让 中所有紫花、绿果皮植株随机交配,则
其后代中紫花、白果皮植株理论上所占比例为______。


[解析] 假定花色和果皮颜色的遗传符合基因的自由组合规律,则实验2的 中紫花、
绿果皮植株理论上所占比例为 。设控制花色的基因为D、 ,控
制果皮颜色的基因为 , 中紫花个体的基因型为
绿果皮植株的基因型为 (或 )、 (或 ), 中所有
紫花、绿果皮植株随机交配,则其后代中紫花、白果皮植株所占比例为

10.[10分]藏报春花的花色表现为白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素),
这一对相对性状由两对等位基因(A和 ,B和 )共同控制,调控机制如图甲所示。
某小组为探究控制藏报春花花色基因的遗传规律进行了相关实验,实验过程及结果
如图乙所示。
(1)根据图乙的实验结果可知,这两对等位基因的遗传遵循____________________
__________________定律。
自由组合(基因的分离定律和自由组合)
[解析] 分析图甲可知,基因A能控制以白色素为前体物质生成黄色锦葵色素的代谢过程,基因B能抑制基因A的作用,因此黄花植株的基因型为A_ ,白花植株的基因型为A_B_、 _、 。由图乙可知,子二代的性状分离比约为 ,说明子一代的基因型为 ,则亲本白花植株的基因型为 ,黄花植株的基因型为 。根据图乙的杂交结果可知,子二代的性状分离比约为 ,是 的变式,说明这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律。
(2) 的基因型为______,该藏报春花种群中黄花植株的基因型有___种。 白花
植株中表型能够稳定遗传的个体所占比例是______。

2

[解析] 结合以上分析可知, 的基因型为 ,该藏报春花种群中黄花植株的基因型有2种,分别为 中白花植株的基因型为A_B_、 _、 ,共13份,其中基因型为A_ (3份)、 _(3份)、 (1份)的植株的表型能稳定遗传,即 白花植株中表型能够稳定遗传的个体所占比例是
(3)上述 中部分白花植株自交,后代会发生性状分离,欲判断某后代会发生性
状分离的白花植株的基因型,有同学设计了以下实验,请根据相关实验步骤预测实
验结果。
实验步骤:
①让该植株自交;
②观察并统计后代的表型和比例。
结果预测:
如果_______________________,则该植株的基因型为______;
如果______________________,则该植株的基因型为______。
后代中白花:黄花

后代中白花:黄花

[解析] 题(2)中所述 中基因型为 的白花植株自交,后代会发生性状分离。欲判断某后代会发生性状分离的白花植株的基因型,可以让其自交,然后观察并统计后代的表型和比例。如果该植株的基因型为 ,则后代中白花:黄花 ;如果该植株的基因型为 ,则后代中白花:黄花
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