1.2 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 课件(40张PPT)+练习(含解析)

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名称 1.2 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 课件(40张PPT)+练习(含解析)
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文件大小 1.8MB
资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 生物学
更新时间 2020-02-13 19:03:16

文档简介

第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
课后篇巩固提升
基础巩固
1.在F2中出现了黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒和绿色皱粒4种表型,其比例为9∶3∶3∶1。与此无关的解释是 (  )
A.F1产生了4种比例相等的配子
B.雌配子和雄配子的数量相等
C.F1的4种雌、雄配子自由组合
D.必须有足量的F2个体
解析在F1自交过程中,F1产生的4种比例相等的雄配子与4种比例相等的雌配子随机结合,后代有4种表型,其比例为9∶3∶3∶1。在豌豆花中,雌配子的数量远远少于雄配子的数量,因此在F1自交的过程中,雌、雄配子的数量之间没有对等关系。保证F2中有足够数量的个体是为了提高概率统计的准确性。
答案B
2.在香豌豆中,只有当C、R两个显性遗传因子同时存在时,花色才为红色。一株红花香豌豆与一株基因型为ccRr的植株杂交,子代有3/8开红花,则这株红花香豌豆自交产生的后代中,杂合的红花香豌豆占(  )
A.1/10 B.1/8 C.1/4 D.1/2
解析一株红花(C_R_)香豌豆与一株基因型为ccRr的植株杂交,子代有3/8开红花(C_R_),则这株红花香豌豆的基因型为CcRr。该红花香豌豆自交,后代中红花香豌豆(C_R_)占9/16,其中纯合的红花香豌豆占1/16,则杂合的红花香豌豆占8/16,即1/2。
答案D
3.豌豆种子黄对绿为显性,圆对皱为显性。甲为黄圆(YyRr),与乙豌豆杂交,后代中4种表型比例为3∶3∶1∶1,则乙豌豆的基因型为(  )
A.yyrr B.Yyrr
C.yyRR D.YyRr
解析将3∶3∶1∶1变形为(3∶1)×(1∶1)可知,一对相对性状为杂合子×杂合子,另一对相对性状为测交组合。
答案B
4.孟德尔的两对相对性状的杂交实验中,具有1∶1∶1∶1比例的是(  )
①F1产生配子类型的比例 ②F2性状表现的比例 ③F1测交后代性状表现的比例 ④F1性状表现的比例 ⑤F2基因型的比例
A.②④ B.①③
C.④⑤ D.②⑤
解析孟德尔两对相对性状的杂交实验中,F1遗传因子组成为YyRr,性状表现只有一种,F1产生的配子为YR、Yr、yR、yr,比例为1∶1∶1∶1。F1测交后代基因型为YyRr、Yyrr、yyRr、yyrr 4种,性状表现也为4种,比例为1∶1∶1∶1。
答案B
5.番茄果实的红色对黄色为显性,两室对多室为显性,两对性状遗传时可自由组合。育种者用具有这两对相对性状的纯合亲本杂交,子二代中重组类型的个体数占子二代总数的(  )
A.7/8或5/8 B.9/16或5/16
C.3/8或5/8 D.3/8
解析重组类型是指性状表现不同于双亲的类型,设控制两对性状的基因分别为A、a和B、b,若亲本的杂交组合是AABB×aabb,则子二代的重组类型是单显性,概率为3/8;若亲本的杂交组合是AAbb×aaBB,则子二代的重组类型是双显性和双隐性,概率为5/8。
答案C
6.豌豆中高茎对矮茎为显性,受等位基因T、t控制,腋生花对顶生花为显性,受等位基因A、a控制,高茎腋生花的豌豆与高茎顶生花的豌豆杂交,F1的表型及比例为高茎腋生花∶高茎顶生花∶矮茎腋生花∶矮茎顶生花=3∶3∶1∶1。下列说法正确的是(  )
①亲代基因型为TtAa×Ttaa ②高茎与腋生花互为相对性状 ③F1中两对基因均为纯合子的概率为1/4 ④F1中两对性状均为隐性的概率为1/8 ⑤F1中高茎腋生花的基因型可能为TTAA
A.①②③ B.②③⑤
C.①③④ D.③④⑤
解析①亲代杂交,子代中高茎上∶矮茎=3∶1,则双亲基因型为Tt×Tt;腋生花∶顶生花=1∶1,则双亲基因型为Aa×aa,故双亲的基因型为TtAa×Ttaa。②茎的高矮与花的位置是两对相对性状。③F1中两对基因均为纯合子的概率=1/2×1/2=1/4。④两对性状均为隐性的概率=1/4×1/2=1/8。⑤F1中高茎腋生花的基因型可能为TTAa或TtAa。
答案C
7.南瓜果实中白色(W)对黄色(w)为显性,盘状(D)对球状(d)为显性,两对基因独立遗传。下列不同亲本组合所产生的后代中,结白色球状果实最多的一组是(  )
A.WwDd×wwdd B.WWDd×WWdd
C.WwDd×wwDD D.WwDd×WWDd
解析由题干可知白色为显性,球状为隐性;WwDd×wwdd的后代出现白色球状(W_dd)果实的比例是1/2×1/2=1/4;WWDd×WWdd的后代出现白色球状果实的比例是1×1/2=1/2;WwDd×wwDD的后代不会出现白色球状果实;WwDd×WWDd的后代出现白色球状果实的比例是1×1/4=1/4。
答案B
8.小麦高秆对矮秆为显性,抗病对不抗病为显性,用纯种的高秆抗病和矮秆不抗病两个品种做亲本,在F2中选育矮秆抗病类型,其在F2中所占的比例约为(  )
A.1/16 B.2/16 C.3/16 D.4/16
解析高秆抗病与矮秆不抗病品种杂交得F1,F1自交所得F2有4种表现类型,比例为9∶3∶3∶1,其中矮秆抗病类型占F2的3/16。
答案C
9.父本的基因型为AABb(两对等位基因独立遗传),母本的基因型为AaBb,正常情况下F1不可能出现的基因型是(  )
A.AaBb B.Aabb
C.aaBb D.AABb
解析根据题意可知,父本的基因型为AABb,母本的基因型为AaBb,则子代的基因型不可能是aaBB。
答案C
10.豌豆种子的子叶黄色和绿色分别由基因Y、y控制,形状圆粒和皱粒分别由基因R、r控制(其中Y对y为显性,R对r为显性)。某科技小组在进行遗传实验的过程中,用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,发现后代有4种表型,对每对相对性状作出的统计结果如下图所示。试回答下列问题。
(1)每对相对性状的遗传符合        定律。?
(2)亲代中黄色圆粒的基因型为     ,绿色圆粒的基因型为      。?
(3)杂交后代中纯合子的表型有        。?
(4)杂交后代中共有   种表型,其中黄色皱粒占    。?
(5)子代中能稳定遗传的个体占      %。?
(6)在杂交后代中非亲本类型性状组合占    。?
(7)杂交后代中,占全部基因型1/4的基因型是        。?
(8)若将子代中的黄色圆粒豌豆自交,理论上讲,后代中的表型及比例是                                 。?
解析自由组合定律研究的是独立遗传的两对或两对以上的等位基因的遗传规律,但对每对等位基因来说,仍然符合基因的分离定律。在本题中,由于子代中圆粒和皱粒的比例是3∶1,黄色和绿色的比例是1∶1,故亲本的基因型应是黄色圆粒YyRr、绿色圆粒yyRr,然后根据孟德尔的遗传定律分别计算出相应的结果。最后一个小题要特别注意,F1的黄色圆粒有2种基因型(YyRR和YyRr),且两者的比例为1∶2,即前者占1/3,后者占2/3。在统计它们自交后代的表型比例时,应该乘上该系数。结果出现黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=15∶3∶5∶1的比例。
答案(1)(基因)分离
(2)YyRr yyRr
(3)绿色圆粒、绿色皱粒
(4)4 1/8
(5)25
(6)1/4
(7)YyRr、yyRr
(8)黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=15∶3∶5∶1
能力提升
1.用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是(  )
A.F2中白花植株都是纯合子
B.F2中红花植株的基因型有2种
C.控制红花与白花的基因的遗传不遵循基因的自由组合定律
D.F2中白花植株的基因型种类比红花植株的多
解析F1自交得到的F2中红花∶白花=272∶212≈9∶7,用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代中,红花∶白花≈1∶3,符合基因的自由组合定律,由此可知该性状由两对基因控制(假设为A、a和B、b),且符合基因的自由组合定律;F1的基因型为AaBb,F2中红花植株的基因型为A_B_,基因型有4种;白花植株的基因型为A_bb、aaB_和aabb,基因型有5种,其中有3种为纯合子,2种为杂合子,A、B、C三项错误,D项正确。
答案D
2.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的亲本自交,则子代共有9种基因型
B.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有6种表型
C.若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代中红色花瓣植株占3/8
D.若基因型为AaRr的个体测交,则子代表型有3种
解析根据题意,控制花瓣大小与颜色的基因的遗传遵循基因的自由组合定律。基因型为AaRr的亲本自交,则子代的基因型有3×3=9(种),表型有5种(红色大花瓣、红色小花瓣、黄色大花瓣、黄色小花瓣、无花瓣)。若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代中红色花瓣(A_R_)植株所占比例为3/4×1/2=3/8。若基因型为AaRr的个体测交,则子代表型有红色小花瓣、黄色小花瓣与无花瓣3种。
答案B
3.有一种植物只有在显性基因A和B同时存在时才开紫花。已知一株开紫花的植株自交,后代中开紫花的植株有180棵,开白花的植株有142棵,那么在此自交过程中配子间的组合方式有多少种?(  )
A.2种 B.4种
C.8种 D.16种
解析只有在显性基因A和B同时存在时才开紫花,说明“已知的一株开紫花的植株”的基因型是A-B-。自交后代中开紫花的植株∶开白花的植株≈9∶7,则亲本的基因型是AaBb,那么在此自交过程中配子间的组合方式有16种。
答案D
4.等位基因A、a和B、b是独立遗传的两对等位基因。让显性纯合子(AABB)和隐性纯合子(aabb)杂交得F1,再让F1测交,测交后代的表型比例为1∶3。如果让F1自交,则下列表型比例中,F2不可能出现的是(  )
A.13∶3 B.9∶4∶3
C.9∶7 D.15∶1
解析两对等位基因独立遗传,遵循基因的自由组合定律。F1(AaBb)测交后代的基因型有4种(AaBb、Aabb、aaBb、aabb),表型比例为1∶3,则F1测交后代的表型只有2种,由此可推知F1自交后代的表型也为2种,比例可能是9∶7、13∶3或15∶1。
答案B
5.(多选)番茄的花色和叶的宽窄分别由两对等位基因控制,且两对基因中某一对基因纯合时,会出现受精卵纯合致死现象。现用红花窄叶植株自交,子代的表型及其比例为红花窄叶∶红花宽叶∶白花窄叶∶白花宽叶=6∶2∶3∶1。下列有关表述正确的是(  )
A.这两对基因的遗传不遵循自由组合定律
B.这两对相对性状中显性性状分别是红花和窄叶
C.控制花色的基因具有隐性纯合致死效应
D.自交后代中纯合子所占比例为1/6
解析根据题意分析可知,红花窄叶植株自交,后代出现了白花宽叶,说明发生了性状分离,因而可判断红花对白花为显性,窄叶对宽叶为显性。由于番茄的花色和叶的宽窄分别由两对等位基因控制,且两对基因中某一对基因纯合时会使受精卵死亡,所以子代的表型及其比例为红花窄叶∶红花宽叶∶白花窄叶∶白花宽叶=6∶2∶3∶1是9∶3∶3∶1的特殊情况,因而遵循基因的自由组合定律。设红花基因为A、窄叶基因为B,则亲本红花窄叶植株的基因型为AaBb。子代的表型(基因型)为红花窄叶(AaBB、AaBb)、红花宽叶(Aabb)、白花窄叶(aaBB、aaBb)、白花宽叶(aabb)。由以上分析可判断,控制花色的基因具有显性纯合致死效应,自交后代中纯合子只有aaBB和aabb,所占比例为1/12+1/12=1/6。
答案BD
6.(2018全国Ⅲ卷,31)某小组利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果(红)与黄果(黄)、子房二室(二)与多室(多)、圆形果(圆)与长形果(长)、单一花序(单)与复状花序(复)。实验数据如下表。
组别
杂交组合
F1表型
F2表型及个体数

红二×黄多
红二
450红二、160红多、150黄二、50黄多
红多×黄二
红二
460红二、150红多、160黄二、50黄多

圆单×长复
圆单
660圆单、90圆复、90长单、160长复
圆复×长单
圆单
510圆单、240圆复、240长单、10长复
回答下列问题。
(1)根据表中数据可得出的结论是:控制甲组两对相对性状的基因位于        上,依据是                    ;控制乙组两对相对性状的基因位于     (填“一对”或“两对”)同源染色体上,依据是                                                              。?
(2)某同学若用“长复”分别与乙组的两个F1进行杂交,结合表中数据分析,其子代的统计结果不符合        的比例。?
解析本题主要考查遗传方式的判定及遗传规律的应用。(1)由甲组F2中两对相对性状表型分离比均为9∶3∶3∶1可判定,控制两对相对性状的基因位于两对同源染色体上,符合自由组合规律。乙组F2中两对相对性状表型分离比不符合9∶3∶3∶1,每对相对性状表型的分离比符合3∶1,故两对相对性状的基因位于一对同源染色体上。(2)因乙组两对基因位于同一对同源染色体上,所以无法产生比例相等的4种配子,所以测交后代不会出现1∶1∶1∶1的比例。
答案(1)非同源染色体 F2中两对相对性状表型的分离比符合9∶3∶3∶1 一对 F2中每对相对性状表型的分离比都符合3∶1,而两对相对性状表型的分离比不符合9∶3∶3∶1
(2)1∶1∶1∶1
7.某种植物的表型有高茎和矮茎、紫花和白花,其中紫花和白花这对相对性状由两对等位基因控制,这两对等位基因中任意一对为隐性纯合则表现为白花。用纯合的高茎白花个体与纯合的矮茎白花个体杂交,F1表现为高茎紫花,F1自交产生F2,F2有4种表型:高茎紫花162株,高茎白花126株,矮茎紫花54株,矮茎白花42株。请回答下列问题。
(1)根据此杂交实际结果可推测,株高受    对等位基因控制,依据是            。在F2中矮茎紫花植株的基因型有    种,矮茎白花植株的基因型有    种。?
(2)如果上述两对相对性状自由组合,则理论上F2中高茎紫花、高茎白花、矮茎紫花和矮茎白花这4种表型的数量比为           。?
解析(1)由题意可知,F2中高茎∶矮茎=3∶1,说明株高遗传遵循分离定律,该性状受一对等位基因控制,其中高茎(用D表示)为显性性状。控制花色的两对基因中任意一对为隐性纯合则表现为白花,即只有双显性个体(用A-B-表示)为紫花,根据F2中紫花∶白花约为9∶7可推知F1紫花的基因型为AaBb,所以在F2中矮茎紫花植株(ddA-B-)的基因型有4种,矮茎白花植株(ddA-bb、ddaaB-、ddaabb)的基因型有5种。(2)若这两对相对性状自由组合,则F1(DdAaBb)自交,F2的表型及比例为(3高茎∶1矮茎)×(9紫花∶7白花)=27高茎紫花∶21高茎白花∶9矮茎紫花∶7矮茎白花。
答案(1)一 F2中高茎∶矮茎=3∶1 4 5
(2)27∶21∶9∶7
课件40张PPT。第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)一、两对相对性状的杂交实验
P        黄色圆粒×绿色皱粒
F1    黄色圆粒
F2 黄色圆粒 黄色皱粒 绿色圆粒 绿色皱粒
 数量  315    101    108    32
  9  ∶  3   ∶  3   ∶  1(1)两亲本无论正交还是反交,F1均为黄色圆粒,说明黄色对绿色为显性,圆粒对皱粒为显性。
(2)F2中除出现了两种亲本类型外,还出现了两种新类型:绿色圆粒和黄色皱粒,即出现了不同相对性状间的重新组合。
(3)F2中黄色与绿色的比为(315+101)∶(108+32)≈3∶1,圆粒与皱粒的比为(315+108)∶(101+32)≈3∶1,说明每对相对性状的遗传均符合分离定律。二、对自由组合现象的解释和验证
1.两对相对性状(黄与绿,圆与皱)由两对遗传因子控制。
(1)假设圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制。
(2)假设黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制。
(3)亲本的遗传因子组成分别为YYRR、yyrr,F1的遗传因子组成为YyRr。
2.F1产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。F1产生的雌、雄配子各有4种:YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。
3.受精时,雌雄配子随机结合,其中结合方式有16种,遗传因子组成有9种,性状表现为4种(比例为9∶3∶3∶1)。遗传图解如下: 4.验证 三、自由组合定律 四、孟德尔实验方法的启示以及孟德尔遗传规律的再发现
1.获得成功的原因
(1)正确选用豌豆作实验材料是获得成功的首要条件。
(2)首先针对一对相对性状进行研究,再对两对或多对相对性状进行研究。
(3)对实验结果进行统计学分析。
(4)科学地设计了实验的程序。按提出问题→实验→分析→提出假说(解释)→设计实验验证假说→总结规律的科学实验程序来进行。
2.孟德尔遗传规律的再发现
(1)表型:也叫表现型,指生物个体表现出来的性状,有显隐性之分,如豌豆的高茎和矮茎。
(2)基因型:指与表型有关的基因组成,即遗传因子组成,如DD、Dd、dd等。
(3)等位基因:指控制相对性状的基因,如D和d。五、孟德尔遗传规律的应用
1.指导杂交育种:把两个亲本的优良性状组合在一起。2.指导医学实践;对某些遗传病在后代中的患病概率做出科学的推断,为遗传咨询提供理论依据。预习反馈
1.判断正误。
(1)F1(基因型为YyRr)产生基因型YR的卵细胞和基因型YR的精子数量之比为1∶1。( × )
(2)基因自由组合定律是指F1产生的4种类型的精子和卵细胞可以自由组合。( × )
(3)基因型为AaBb的植株自交,得到的后代中表型与亲本不相同的概率为9/16。( × )
(4)自由组合定律的实质是等位基因分离的同时,非等位基因自由组合。( × )
(5)基因型相同的生物,表型一定相同;基因型不同的生物,表型也不会相同。( × )
(6)含两对相对性状的纯合亲本杂交,F2中重组类型所占比例并不都是6/16。( √ )
(7)A和A、A和a都属于等位基因。( × )
(8)原核生物和病毒的遗传同样遵循遗传定律。 ( × )2.白化病是一种隐性遗传病,正常(A)对白化病(a)为显性。下图是一个白化病家族的遗传图谱,图中Ⅰ-1、Ⅰ-3的基因型和Ⅲ-1为白化病患者的概率分别为(  )A.AA、Aa和1/16 B.Aa、Aa和1/9
C.Aa、AA和1/4 D.Aa、Aa和1/64
解析:Ⅰ代四个个体全部正常,Ⅱ-1和Ⅱ-4为患者,推出Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅰ-3、Ⅰ-4的基因型都是Aa,Ⅱ-2、Ⅱ-3的基因型均为1/3AA、2/3Aa,Ⅲ-1为患者的概率为2/3×2/3×1/4=1/9。
答案:B探究点一探究点二探究点三 两对相对性状的杂交实验
问题情景
结合下列甲、乙两图,回答相关问题。1.甲、乙两图中①②③④⑤⑥分别表示哪些过程?
提示:①②④⑤表示产生配子的过程;③⑥表示受精作用过程。
2.分离定律发生在图中哪些过程?结合甲、乙两图分析。
提示:分离定律是指在形成配子的过程中等位基因分离,因此分离定律发生在图中①②④⑤过程。甲图①②过程中一对等位基因D、d在形成配子的过程中分离;乙图有两对等位基因Y、y和R、r,在④⑤过程中Y和y分开,R和r分开。探究点一探究点二探究点三3. 乙图中非等位基因Y(y)和R(r)在形成配子时是怎样分配的?写出由此产生的配子种类和比例。
提示:在产生配子的过程中,等位基因分离,非等位基因自由组合。因此,Y和y、R和r分开的同时,Y(y)和R(r)进行自由组合,即Y可和R组合成YR配子,也可和r组成Yr配子,YR∶Yr =1∶1;y可和R组合成yR配子,也可和r组成yr配子,yR∶yr=1∶1。因此产生YR、Yr、yR、yr四种配子,比例是1∶1∶1∶1。
4.孟德尔利用两对相对性状的豌豆杂交实验提出了自由组合定律,“自由组合”的含义是什么?
提示:生物在产生配子时,决定不同性状的非等位基因自由组合。 探究点一探究点二探究点三归纳提升
1.F1的表型分析
(1)F1全是黄色→黄色对绿色是显性。
(2)F1全是圆粒→圆粒对皱粒是显性。
2.F2的表型分析
(1)两对相对性状的分离是各自独立的
①黄色∶绿色=3∶1。
②圆粒∶皱粒=3∶1。
(2)两对性状的组合是随机的探究点一探究点二探究点三(3)F2的性状分离比
黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=9∶3∶3∶1。
3.F2的基因型分析
(1)控制每对相对性状的等位基因相互独立,互不干扰。
①控制粒色的基因型及其比例为YY∶Yy∶yy=1∶2∶1。
②控制粒形的基因型及其比例为RR∶Rr∶rr=1∶2∶1。
(2)两对等位基因自由组合。探究点一探究点二探究点三知识总结孟德尔两对相对性状的杂交实验中F2的表型与基因型
(1)表型共有4种,其中双显(黄圆)∶一显一隐(黄皱)∶一隐一显(绿圆)∶双隐(绿皱)=9∶3∶3∶1。
(2)基因型共有9种,其中纯合子有4种,即YYRR、YYrr、yyRR、yyrr,各占总数的1/16;只有一对基因杂合的杂合子有4种,即YyRR、Yyrr、YYRr、yyRr,各占总数的2/16;两对基因都杂合的杂合子有1种,即YyRr,占总数的4/16。探究点一探究点二探究点三误区警示重组类型的确定及概率计算
(1)纯合亲本的杂交组合有两种类型:一种是双显(AABB)和双隐(aabb),另一种是一显一隐(AAbb)和一隐一显(aaBB)。这两种情况下,F2中的重组类型及所占比例是不同的。
(2)概率计算要确定范围。若求重组类型中的纯合子所占比例,范围是重组类型,而不是全部F2个体,不能忽略求解范围。探究点一探究点二探究点三典例剖析
用两个纯种豌豆作亲本杂交获得F1,F1自交得F2,F2中黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的比例为9∶3∶3∶1。下列叙述与F2的比例无关的是(  )
A.亲本必须是纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆
B.杂交后代F1产生的雌、雄配子各有4种,比例为1∶1∶1∶1
C.F1自交时4种类型的雌、雄配子的结合是随机的
D.F1的16种配子结合方式都能发育成新个体
解析:F2中黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的比例为9∶3∶3∶1,证明符合自由组合定律。出现上述理论比值的条件有:F1产生的雌、雄配子各有4种,比例为1∶1∶1∶1;F1自交时,4种类型的雌、雄配子随机结合;F1的16种配子结合方式产生的后代F2均能发育成新个体。但是亲本不一定是纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆,用纯种黄色皱粒豌豆与纯种绿色圆粒豌豆也可以。
答案:A探究点一探究点二探究点三活学活练
1.水稻香味性状与抗病性状独立遗传。香味性状受隐性基因(a)控制,抗病(B)对感病(b)为显性。为选育抗病香稻新品种,选择无香味感病与无香味抗病植株杂交,统计结果如下图所示。下列有关叙述不正确的是(  )探究点一探究点二探究点三A.香味性状一旦出现即能稳定遗传
B.两亲本的基因型分别是Aabb、AaBb
C.子一代中能稳定遗传的有香味抗病植株所占比例为0
D.子一代自交,后代群体中能稳定遗传的有香味抗病植株所占比例为1/32
解析:由题意可知,香味性状对应基因型为aa,一旦出现即能稳定遗传,A项正确。由子代抗病∶感病=1∶1可推知,亲代对应基因型为bb和Bb;由子代无香味∶香味=3∶1可推知,亲代对应基因型为Aa和Aa,所以两亲本的基因型分别是Aabb、AaBb,B项正确。两亲本(Aabb、AaBb)杂交的子代中有香味抗病植株的基因型为aaBb,为杂合子,C项正确。由两亲本的基因型可推出子一代的基因型为1/8AABb、1/4AaBb、1/8AAbb、1/4Aabb、1/8aaBb、1/8aabb,子一代自交,后代群体中能稳定遗传的有香味抗病植株(aaBB)所占比例为1/4×1/4×1/4+1/8×1/4=3/64,D项错误。
答案:D探究点一探究点二探究点三2.让独立遗传的黄色非甜玉米YYSS与白色甜玉米yyss杂交,F2中得到白色甜玉米80株,那么按理论F2中表型不同于双亲的杂合子植株约为(  )
A.160株 B.240株 C.320株 D.480株
解析:F2中白色甜玉米占F2总数的1/16,而表型不同于双亲的杂合子为Yyss和yySs,各占F2总数的2/16,则F2中表型不同于双亲的杂合子植株约为80×16×(2/16+2/16)=320(株)。
答案:C探究点一探究点二探究点三自由组合问题的解答思路
问题情景
结合孟德尔两对相对性状的杂交实验图解,按表格的分类,写出下表中F2对应表型的基因型,尝试利用分离定律的思路计算相应表型所占比例,并举例说明。探究点一探究点二探究点三举例:F1基因型是YyRr,F1自交即YyRr×YyRr,可分解成两个分离定律的问题:Yy×Yy,Rr×Rr。Yy×Yy→子代出现黄粒占3/4,Rr×Rr→子代出现圆粒占3/4,因此F2中黄色圆粒豌豆占3/4×3/4=9/16。探究点一探究点二探究点三归纳提升
分解组合法解决自由组合问题探究点一探究点二探究点三探究点一探究点二探究点三典例剖析
结球甘蓝的紫色叶对绿色叶为显性,控制该对相对性状的两对等位基因(A、a和B、b)独立遗传,下表是甘蓝杂交实验的统计数据。下列说法正确的是(  )A.结球甘蓝叶色性状的遗传遵循基因的自由组合定律
B.表中组合①的两个亲本的基因型分别为AAbb、aaBB
C.理论上组合①的F2紫色叶植株中,纯合子所占比例为1/4
D.组合②的F1与绿色叶甘蓝杂交,理论上后代表型的比例为3∶1探究点一探究点二探究点三解析:该性状是由两对等位基因控制的,且这两对等位基因独立遗传,遵循基因的自由组合定律。组合①的F2中紫色叶∶绿色叶约为15∶1,故F1含有两对等位基因,基因型为AaBb。F2中基因型为aabb的植株的叶片表现为绿色,基因型为A_B_、A_bb、aaB_的植株的叶片表现为紫色。组合①的紫色和绿色亲本基因型为AABB和aabb。F2紫色叶植株中纯合子的基因型为1AABB、1AAbb、1aaBB,故F2的紫色叶植株中,纯合子所占比例为1/5。由组合②的F2中分离比约为3∶1推知,F1的基因型为Aabb(或aaBb),故亲本中紫色叶植株的基因型为AAbb(或aaBB),F1与基因型为aabb的绿色叶植株杂交,后代的表型及比例为紫色叶∶绿色叶=1∶1。
答案:A探究点一探究点二探究点三活学活练
1.黄粒(T)高秆(S)玉米与某玉米杂交,后代中黄粒高秆占3/8、黄粒矮秆占3/8、白粒高秆占1/8、白粒矮秆占1/8,则亲本的基因型是(  )
A.ttSs×TTSs B.TtSs×Ttss
C.TtSs×TtSs D.TtSs×ttss
解析:黄粒高秆玉米(T-S-)与某玉米杂交,后代中黄粒∶白粒=3∶1,说明两亲本的基因型均为Tt;再根据后代中高秆∶矮秆=1∶1,可知两亲本的基因型分别为Ss、ss。综合两对性状,两亲本的基因型分别为TtSs、Ttss。
答案:B探究点一探究点二探究点三2.如果已知子代基因型及比例为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。那么亲本的基因型是(  )
A.YYRR×YYRr B.YYRr×YyRr
C.YyRr×YyRr D.YyRR×YyRr
解析:子代中YY与Yy的比例为1∶1,RR∶Rr∶rr的比例为1∶2∶1,所以第一对(Y/y)是显性纯合子与杂合子杂交的结果,第二对(R/r)是杂合子自交的结果,因此亲本的基因型为YYRr×YyRr。
答案:B探究点一探究点二探究点三两对相对性状遗传的特殊分离比
问题情景
结合下列资料,分析回答下列问题。
香豌豆的花色有紫花和白花两种,显性基因C和P同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花;F1自交,F2的性状分离比为紫花∶白花=9∶7。
1.两个纯合白花品种的基因型是什么?F2中白花个体的基因型有几种?F2紫花中纯合子的比例?
提示:两个纯合白花品种的基因型是ccPP和CCpp;F2中白花个体的基因型有5种;F2紫花中纯合子占1/9。
2.请预测F1测交后代的表型及比例。
提示:紫花∶白花=1∶3。探究点一探究点二探究点三归纳提升
自由组合定律中的特殊分离比成因
9∶3∶3∶1是独立遗传的决定两对相对性状的两对等位基因自由组合时出现的表型比例,题干中如果出现附加条件,则可能出现9∶3∶4、9∶6∶1、15∶1、9∶7等特殊分离比。当子代的比例为9∶3∶3∶1或其变式时,则亲本必为双显性性状,且亲本必为双杂合子。探究点一探究点二探究点三探究点一探究点二探究点三典例剖析
(2019全国 Ⅱ 卷,32)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A/a和B/b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=1∶3
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     。?
(2)实验②中乙植株的基因型为    ,子代中有     种基因型。?探究点一探究点二探究点三(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为1∶1,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15∶1,则丙植株的基因型为     。?探究点一探究点二探究点三解析:本题考查的是基因间的相互作用与自由组合定律的应用。
(1)(2)某种甘蓝的叶色受2对独立遗传的基因A/a和B/b控制,且只含隐性基因的个体表现为隐性性状。由实验①可知,绿叶甘蓝甲为纯合子;再结合实验②可知,紫叶甘蓝乙为双杂合子,基因型为AaBb,且紫叶对绿叶为显性,绿叶甘蓝甲的基因型为aabb。据此分析可知,实验②为测交,乙可产生AB、Ab、aB、ab 4种数量相等的配子,子代的基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,共4种,表型为绿叶∶紫叶=1∶3。
(3)紫叶甘蓝丙与甲(aabb)杂交,若子代中紫叶∶绿叶=1∶1,则丙植株只能产生只含一个显性基因和不含显性基因的两种且数量相等的配子,因此丙的基因型可能是Aabb、aaBb。若杂交子代均为紫叶,则丙植株产生的配子不能只含有隐性基因,则其基因型可能为AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb。若杂交子代均为紫叶,且子代自交后代中紫叶∶绿叶=15∶1,则丙植株与甲杂交所得子代的基因型应为AaBb,即丙植株的基因型为AABB。探究点一探究点二探究点三答案:(1)绿色 aabb (2)AaBb 4 (3)Aabb、aaBb AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb AABB
方法技巧“三步法”巧解自由组合定律特殊分离比
第一步,判断是否遵循基因自由组合定律:若没有致死的情况,双杂合子自交后代的表型比例之和为16,则符合基因的自由组合定律,否则不符合基因的自由组合定律。
第二步,写出遗传图解:根据基因的自由组合定律,写出F2的4种表型对应的基因型,并注明自交后代性状分离比(9∶3∶3∶1),然后结合作用机理示意图推敲双显性、单显性、双隐性分别对应什么表型。
第三步,合并同类项:根据题意,将具有相同表型的个体进行“合并同类项”。  探究点一探究点二探究点三活学活练
1.灰兔和白兔杂交,F1全是灰兔,F1雌雄个体相互交配,F2中有灰兔、黑兔和白兔,且比例为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1/4
C.F2灰兔的基因型有4种,能产生4种比例相等的配子
D.F2白兔中纯合子的概率是1/2探究点一探究点二探究点三解析:由F2中有灰兔、黑兔和白兔且比例为9∶3∶4可知,家兔的毛色受两对等位基因控制,A项错误。假设控制家兔毛色的基因为A、a和B、b,则F2灰兔的基因型有4种(1/9AABB、2/9AABb、2/9AaBB、4/9AaBb),F2灰兔中能稳定遗传的个体占1/9,F2灰兔产生的四种配子中,AB占1/9+2/9×1/2+2/9×1/2+4/9×1/4=4/9,Ab占2/9×1/2+4/9×1/4=2/9,aB占2/9×1/2+4/9×1/4=2/9,ab占4/9×1/4=1/9,B、C两项错误。F2白兔的基因型及比例为1/16aaBB(或AAbb)、2/16aaBb(或Aabb)、1/16aabb,D项正确。
答案:D探究点一探究点二探究点三2.一对纯合灰鼠杂交,F1都是黑鼠,F1中的雌雄个体相互交配,F2体色表现为9黑∶6灰∶1白。下列叙述正确的是(  )
A.控制小鼠体色基因的遗传遵循基因的自由组合定律
B.若F1与白鼠杂交,后代表现为2黑∶1灰∶1白
C.F2灰鼠中能稳定遗传的个体占1/2
D.F2黑鼠有两种基因型
解析:根据F2的性状分离比可判断控制小鼠体色基因的遗传遵循自由组合定律,A项正确;由F2的性状分离比可推测,F1(AaBb)与白鼠(aabb)杂交,后代中AaBb(黑)∶Aabb(灰)∶aaBb(灰)∶aabb(白)=1∶1∶1∶1,B项错误;F2灰鼠(A_bb、aaB_)中纯合子(AAbb、aaBB)占1/3,C项错误;F2黑鼠(A_B_)有4种基因型,D项错误。
答案:A