高中生物人教版必修2 第1章 遗传因子的发现(课件+练习)

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名称 高中生物人教版必修2 第1章 遗传因子的发现(课件+练习)
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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 2020-03-14 18:10:20

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课件35张PPT。章末整合提升自我校对 ①纯合子 ②等位基因 ③隐性基因 ④显性性状 ⑤表现型 ⑥测交实验 ⑦分离定律 ⑧实验验证1.概念不同
(1)自交是指基因型相同的生物个体交配,植物指自花受粉或者雌雄异花的同株受粉,动物指基因型相同的雌雄个体间交配。
(2)自由交配是指群体中的个体随机进行交配,基因型相同和不同的个体之间都能进行交配。专题一 自交与自由交配的比较2.交配组合种类不同
(1)若某群体中有基因型AA、Aa、aa的个体,自交方式只有AA×AA、Aa×Aa、aa×aa三种交配方式。
(2)自由交配方式除上述三种交配方式外,还有AA×Aa、AA×aa、Aa×aa,共六种交配方式。3.结果不同
含一对等位基因(Aa)的生物,连续自交n代,产生的后代中基因型为Aa的个体占1/2n,而基因型为AA和aa的个体各占1/2×(1-1/2n);若自由交配n代,产生的后代中AA∶Aa∶aa=(1∶2∶1)n。[易错提醒]
若某群体中有两种基因型,分别为1/3DD和2/3Dd。自交时不能写成1/3DD×1/3DD,而应该写成1/3DD×DD。因为这个群体中基因型为DD的比例为1/3,其自交结果所占的比例仍为1/3(DD×DD),也就是说这个群体中基因型为DD自交结果占后代总数的1/3。[例1] 已知某动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型个体,Aabb∶AAbb=1∶1,且该种群中雌雄个体比例为1∶1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体比例为
A.1/2   B.5/8   C.1/4   D.3/4[解析] 从题干信息不难发现,只需考虑Aa、AA的遗传即可。双亲中Aa∶AA=1∶1,则随机交配,A占3/4,a占1/4,后代中有AA、Aa、aa三种基因型的个体,出现的概率分别是9/16、6/16、1/16,即能稳定遗传的个体AA、aa所占比例为5/8。
[答案] B一、具有一对相对性状的杂合子个体Aa,自交后代基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,试分析下列问题
1.若后代表现型比例为1∶2∶1,说明该对性状为不完全显性,即AA和Aa表现不同。专题二 遗传定律中“3∶1”和“9∶3
∶3∶1”性状分离比的变式2.若存在显性纯合致死现象,则后代性状分离比为2∶1。
3.若存在隐性纯合致死现象,则后代表现型全为显性。二、基因自由组合定律中的异常分离比类型
1.双杂合的F1(AaBb)自交后代有四种表现型,比例为9∶3∶3∶1。
2.基因自由组合定律中,如果这两对等位基因控制同一性状或相互影响的话,F1自交后代的表现型和比例可能会出现以下几种情况:类型一 子代有两种表现型的三种分离比分析
1.分离比为15∶1
(1)原因:有显性基因表现为同一种性状,双隐性表现为另一种性状。2.分离比为9∶7
(1)原因:双显性基因同时出现时为一种性状,其余的基因型为另一种性状。3.分离比为13∶3
(1)原因:双显性、双隐性和一种单显性表现为一种性状,另一种单显性表现为另一种性状。
(2)基因型分析:可能有如下两种情况。类型二 子代有三种表现型的三种分离比
1.分离比为9∶3∶4
(1)原因:双显性(A-B-)表现为一种性状,一种单显性aaB-(或A-bb)表现为另一种性状,其余表现为第三种性状。
(2)基因型分析:可能有如下两种情况。2.分离比为9∶6∶1
(1)原因:双显性表现为一种性状,单显性表现为另一种性状,双隐性表现为第三种性状。3.分离比为12∶3∶1
(1)原因:双显性和一种单显性表现为同一种性状;另一种单显性表现为另一种性状,双隐性表现为第三种性状。
(2)基因型分析:可能有如下两种情况。[例2] (2018·全国卷Ⅲ)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)。实验数据如表。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] (1)依据甲组实验可知,不同性状的双亲杂交,子代表现出的性状为显性性状(红二);F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,所以控制红果与黄果、子房二室与多室两对性状的基因位于非同源染色体上;同理可知乙组中,圆形果单一花序为显性性状,F2中圆∶长=3∶1单∶复=3∶1,但未出现9∶3∶3∶1的性状分离比,说明两对等位基因的遗传遵循分离定律但不遵循自由组合定律,所以控制乙组两性状的基因位于一对同源染色体上。(2)根据乙组表中的数据分析可知,乙组的两个F1“圆单”为双显性状,则“长复”为双隐性状,且F2未出现9∶3∶3∶1的性状分离比,说明F1“圆单”个体不能产生1∶1∶1∶1的四种配子,因此用“长复”分别与乙组的两个F1进行测交,其子代的统计结果不符合1∶1∶1∶1的比例。[答案] (1)非同源染色体 F2中两对相对性状表现型的分离比符合9∶3∶3∶1 一对 F2中每对相对性状表现型的分离比都符合3∶1而两对相对性状表现型的分离比不符合9∶3∶3∶1 (2)1∶1∶1∶1[例3] 南瓜的扁盘形、圆形、长圆形三种瓜形由两对等位基因控制(A、a和B、b),这两对基因独立遗传。现将2株圆形南瓜植株进行杂交,F1收获的全是扁盘形南瓜;F1自交,F2获得137株扁盘形、89株圆形、15株长圆形南瓜。据此推断,亲代圆形南瓜植株的基因型分别是A.aaBB和Aabb
B.aaBb和Aabb
C.AAbb和aaBB
D.AABB和aabb[解析] 根据题意可知,F2扁盘形南瓜基因型为A-B-,圆形南瓜基因型为A-bb或aaB-,长圆形南瓜基因型为aabb,各表现型比例约为9∶6∶1,此性状分离比是由AaBb自交后代的9∶3∶3∶1分离比衍生而来的,故F1基因型为AaBb,所以亲代圆形南瓜植株的基因型分别是AAbb和aaBB。
[答案] C1.不完全显性
不完全显性就是指杂合子的性状表现介于显性纯合子和隐性纯合子性状之间的现象,即显性纯合子和杂合子的表现型不同。如紫茉莉花色遗传:专题三 分离定律性状分离比的偏离2.致死现象
(1)类型:
①隐性致死:隐性基因成对存在时,对个体发育有致死作用。如植物中白化基因(bb),使植物不能形成叶绿素,植物不能进行光合作用而死亡。
②显性致死:显性基因具有致死作用。如人的神经胶质症(皮肤畸形生长、智力严重缺陷、出现多发性肿瘤等症状)。③配子致死:指致死基因在配子时期发生作用,从而不能形成有活力的配子的现象。
④合子致死:指致死基因在胚胎时期或幼体阶段发生作用,从而不能形成活的幼体或个体夭折的现象。[例4] 白斑银狐是灰色银狐中的一种变种,其特点是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第1章 遗传因子的发现
(时间60分钟,满分100分)
一、选择题(每小题5分,共60分)
1.(2019·海南卷改编)以豌豆为材料进行杂交实验。下列说法错误的是
A.豌豆是自花传粉且闭花受粉的雌雄同花植物
B.进行豌豆杂交时,母本植株需要人工去雄
C.杂合子中的等位基因均在形成配子时分离
D.非等位基因在形成配子时均能够自由组合
解析 豌豆是自花传粉且闭花受粉的二倍体植物,自然状态下是纯种,A正确;因豌豆雌雄同花,在进行豌豆杂交时,母本植株需要人工去雄,并进行套袋处理,B正确;杂合子中的等位基因在形成配子时随同源染色体的分开而分离,C正确;非同源染色体上的非等位基因在形成配子时能够自由组合,同源染色体上的非等位基因不能自由组合,D错误。
答案 D
2.下列关于杂合子和纯合子的叙述中,正确的是
A.杂合子的双亲至少一方是杂合子
B.纯合子体细胞中决定该性状的两个遗传因子是相同的
C.纯合子自交的后代中有杂合子
D.杂合子自交的后代全都是杂合子
解析 双亲都是纯合子也会出现杂合子的后代,如AA和aa的后代是Aa;纯合子体细胞中决定该性状的两个遗传因子是相同的,如AA或aa;纯合子自交后代都是纯合子;杂合子自交后代也会有纯合子,如Aa自交,后代有AA,Aa和aa三种可能。
答案 B
3.玉米的紫粒和黄粒是一对相对性状。同一品系X的黄粒玉米,若自花传粉,后代全部是黄粒玉米;若接受另一品系Y紫粒玉米的花粉,后代既有黄粒的也有紫粒的。由此推测可知
A.紫色是显性性状     B.黄色是显性性状
C.品系X是杂种 D.品系Y是纯种
解析 同一品系X的黄粒玉米自花传粉,后代全部是黄粒玉米,说明品系X的黄粒玉米是纯种。接受另一品系Y紫粒玉米的花粉,后代既有黄粒的也有紫粒的,性状发生分离,说明品系Y紫粒玉米是杂种,杂种所表现出来的性状是显性性状。
答案 A
4.(2019·习水县期末)假说——演绎法是科学研究中常用的一种方法,下列有关孟德尔在发现基因分离定律时的“假说”和“演绎”的相关说法中,不正确的是
A.假说:生物的性状由成对的遗传因子决定
B.假说:杂合子产生的雌雄配子数量相同
C.假说:成对的遗传因子在形成配子时要分离
D.演绎:若假设正确,则杂种F1测交的性状分离比接近1∶1
解析 孟德尔提出的假说内容包括:生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的,A正确;杂合子产生的雌配子数量要远远少于雄配子,B错误;孟德尔认为成对的遗传因子在形成配子时要分离,C正确;演绎推理:如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型,D正确。
答案 B
5.人类褐眼(A)对蓝眼(a)是显性,一对褐眼夫妇生了两个褐眼男孩,双亲基因型组成可能为
A.Aa和AA B.不能确定
C.均为AA D.均为Aa
解析 一对褐眼夫妇生了两褐眼男孩,双亲基因型组成可能有:①AA×AA→AA②AA×Aa→AA、Aa因为后代数量少,所以双亲为杂合子也可以;③Aa×Aa→1AA∶2Aa∶1a,所以双亲的基因型不能确定,所以B选项是正确的。
答案 B
6.大豆子叶颜色(AA表现深绿,Aa表现浅绿,aa为黄化且此表现型的个体在幼苗阶段死亡)受B、b基因影响,两对等位基因分别位于两对同源染色体上,当B基因存在时,A基因能正常表达;当b基因纯合时,A基因不能表达,子叶深绿和子叶浅绿的两亲本杂交,F1出现黄化苗,下列相关叙述错误的是
A.亲本的基因型为AABb、AaBb
B.F1中子叶深绿∶子叶浅绿∶子叶黄化=3∶3∶2
C.基因型为AaBb的个体自交,子代有9种基因型、4种表现型
D.大豆子叶颜色的遗传遵循基因的自由组合定律
解析 根据分析可知,亲本的基因型为AABb、AaBb,A正确;F1中子叶深绿∶子叶浅绿∶子叶黄化=3∶3∶2,B正确;基因型为AaBb的个体自交,子代有9种基因型、3种表现型,即子叶深绿(AABB、AABb)、子叶浅绿(AaBB、AaBb)、子叶黄化(aaBB、aaBb、aabb、AAbb、Aabb),C错误;控制大豆子叶颜色的两对等位基因分别位于两对同源染色体上,其遗传遵循基因的自由组合定律,D正确。
答案 C
7.两对基因(A、a和B、b)自由组合,基因型为AaBb的植株自交,后代产生的纯合子中与亲本表现型相同的概率是
A.3/4   B.1/4   C.3/16   D.1/16
解析 基因型为AaBb的植株自交,后代有4种表现型不同的纯合子(AABB、AAbb、aaBB、aabb),与亲本(AaBb)表现型相同的概率为1/4。
答案 B
8.已知某植物花瓣的形态和颜色受两对独立遗传的等位基因控制,其中AA、Aa、aa分别控制大花瓣、小花瓣、无花瓣;BB和Bb控制红色,bb控制白色。下列相关叙述正确的是
A.基因型为AaBb的植株自交,后代有6种表现型
B.基因型为AaBb的植株自交,后代中红色大花瓣植株占3/16
C.基因型为AaBb的植株自交,稳定遗传的后代中有4种基因型、4种表现型
D.大花瓣与无花瓣植株杂交,后代出现白色小花瓣的概率为100%
解析 基因型为AaBb的植株自交,后代有AAB-(红色大花瓣)、AaB-(红色小花瓣)、AAbb(白色大花瓣)、Aabb(白色小花瓣)、aa--(无花瓣)5种表现型;后代中红色大花瓣植株(AAB-)占1/4(AA)×3/4(B-)=3/16;基因型为AaBb的植株自交,能稳定遗传的后代有AABB、AAbb、aaBB、aabb,即4种基因型、3种表现型;大花瓣(AA)和无花瓣(aa)植株杂交,后代全是小花瓣,但花瓣颜色不能确定。
答案 B
9.下图是同种生物4个个体的细胞示意图,其中等位基因A和a控制一对相对性状,等位基因B和b控制另一对相对性状,则哪两个图代表的生物个体杂交可得到2种表现型、6种基因型的子代个体
A.图1、图4 B.图3、图4
C.图2、图3 D.图1、图2
解析 要形成6种基因型的子代,两对等位基因需要分别能形成2、3种基因型。1对等位基因要形成3种基因型,必须都是杂合子。图1和图2代表的生物个体杂交子代中的基因B、b能形成3种基因型,基因A、a可以形成2种基因型,所以子代有6种基因型,且表现型只有2种。
答案 D
10.有两个纯种的小麦品种:一个抗倒伏(d)但易感锈病(r),另一个容易倒伏(D)但能抗锈病(R)。两对相对性状独立遗传。让它们进行杂交得到F1,F1再进行自交,F2中出现了既抗倒伏又抗锈病的新品种。下列说法中正确的是
A.F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种都能稳定遗传
B.F1中产生的雌雄配子数量相等,结合的几率相同。
C.F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种占9/16
D.F2中易倒伏与抗倒伏的比例为3∶1,抗锈病与易感锈病的比例为3∶1
解析 F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种基因型有ddRR和ddRr两种,其中纯合子能稳定遗传,杂合子将发生性状分离;F1产生的雌雄配子的结合是随机的,结合几率均等,但通常雄配子数量比雌配子数量多很多;F2中易倒伏抗锈病(D-R-)∶抗倒伏抗锈病(ddR-)∶易倒伏易感锈病(D-rr)∶抗倒伏易感锈病(ddrr)=9∶3∶3∶1,出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种占3/16,其中易倒伏与抗倒伏、抗锈病与易感锈病的比例均为3∶1。
答案 D
11.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,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,后代出现白兔的几率是1/3
解析 由题意可知,家兔的毛色受两对等位基因控制。F2灰兔有4种基因型(1/9AABB、2/9AABb、2/9AaBB、4/9AaBb),产生4种配子(AB∶Ab∶aB∶ab=4∶2∶2∶1)。F2中黑兔(2/3Aabb、1/3AAbb)产生两种配子(Ab∶ab)=2∶1。F2中白兔(1/4aaBB、2/4aaBb、1/4aabb)产生两种配子(aB∶ab)=1∶1。故F2中黑兔与白兔交配后代白兔占1/3。
答案 D
12.(2019·赣州期中)已知某植物的两对相对性状受两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,现两个纯合的亲本杂交得到F1,F1自交,F2出现了六种表现型且这六种表现型之间的比例为6∶3∶3∶2∶1∶1,则F2 中不会
A.共有9种基因型
B.存在致死现象
C.存在着一种性状有三种表现形式
D.含有两个显性基因的个体占
解析 F2出现3×3=9种基因型的个体,A正确;因为F2出现了六种表现型且这六种表现型之间的比例为6∶3∶3∶2∶1∶1,且6+3+3+2+1+1=16,说明不存在致死现象,B错误;因为双显性个体有三种表现型,所以存在着一种性状有三种表现形式,C正确;含有两个显性基因的个体占AaBb+AAbb+aaBB=,D正确。
答案 B
二、非选择题(共40分)
13.(20分)已知马有栗色马和白色马,栗色基因(G)对白色基因(g)呈完全显性。请分析回答问题:
(1)一匹栗色母马生了一匹白色小马,该母马的基因型是________。
(2)与此母马交配的公马基因型为________,表现型为________。
(3)如果用此母马进行测交,其后代基因型及其比例为________。
(4)一对栗色马生了一白、一栗两匹小马,若这对马再生两匹小马,一白、一栗的概率是________。
(5)某农场养了一群马,育种工作者从中选出一匹健壮的栗色公马,并根据毛色这一性状鉴定这是杂种还是纯种。为了在一个配种季节里完成这一鉴定所需的杂交工作,所采取的配种方案是________________________________________________。
现对其交配后代可能出现的结果,作出相应的鉴定:
第一种:若交配后代__________________________________________,
该栗色公马是杂种。
第二种:若交配后代____________________________________,
该栗色公马是纯种。
解析 (1)由于母本为栗色马,生了一匹白色小马,已知栗色基因为显性基因,则该母马一定为杂合子,基因型为Gg。(2)由于后代基因型为gg,则与该母马(Gg)交配的公马的基因型为Gg或gg,表现型为栗色或白色。(3)对该母马Gg进行测交,即与gg交配,后代基因型及比例为Gg∶gg=1∶1。(4)一对栗色马生了一白、一栗两匹小马,则该对栗色马的基因型为Gg,这对马又生了两匹小马,一白、一粟包括第一匹是白色、第二匹为栗色和第一匹是栗色、第二匹是白色两种情况,概率各为×和×,则后代一白、一栗的概率为+=。(5)要想鉴定一匹栗色公马是杂种还是纯种,并在一个配种季节里完成这一项工作,可以用该栗色公马与多匹白色母马配种,如果后代全为栗色,说明该公马为纯种;若后代出现白色,说明该公马为杂种。
答案 (1)Gg (2)Gg或gg 栗色或白色 (3)Gg∶gg=1∶1 (4) (5)用该栗色公马与多匹白色母马配种 全是白马或者有白马 全是栗色马
14.(20分)水韭的黄绿茎和深绿茎是一对相对性状(分别由A、a基因控制),宽叶和窄叶是一对相对性状(分别由B、b基因控制),这两对性状独立遗传。用深绿茎宽叶甲与乙株进行杂交,F1性状表现如下表,如果让乙自交,后代表现型之比为3∶1。请分析回答:
F1性状
深绿茎
黄绿茎
宽叶
窄叶
数量(个)
495
502
745
252
(1)亲本甲的基因型是____________,亲本乙的表现型是____________。
(2)F1中表现型不同于亲本的个体所占的比例为__________,F1中黄绿茎宽叶植株中能稳定遗传的个体所占的比例是______。
(3)在F1中发现一株深绿茎宽叶水韭,某学习小组想鉴定该株水韭的茎色与叶型的基因型,请你帮助该小组完善下列实验方案:
①选取多株表现为____________________的水韭与其进行杂交,实验时,最好选取______________________的水韭作母本。
②请预测该实验可能得到的实验结果,并得出相应结论:______________________
________________________________________________________________________。
解析 (1)由甲与乙杂交后代中宽叶∶窄叶=3∶1,所以得知宽叶为显性,窄叶为隐性,且两者的基因组成为Bb;而另一个性状的分离比为深绿茎:黄绿茎=1∶1,则亲本基因组成为Aa与aa;同时乙的基因型为AaBb或aaBb;又由于乙自交后代性状分离比为3∶1,由此肯定aaBb符合,所以甲的基因型为AaBb。
(2)两亲本的表现型是深绿茎宽叶和黄绿茎宽叶,AaBb×aaBb杂交后,黄绿茎窄叶和深绿茎窄叶是不同于亲本的类型,两者占子代的比例为1/4。F1中的黄绿茎宽叶的纯合子为aaBB,所占比例为1/4×1/2=1/8,而黄绿茎宽叶所占的比例为3/8,所以黄绿茎宽叶中纯合子占1/3。
(3)①用隐性纯合子即测交的方法是鉴定基因型最为合适的方法。
②由于F1中作为深绿茎这个性状对应的基因型已经确定为Aa,所以相当于一对相对性状基因型的确定,对于宽叶这个性状,F1的基因型中有BB和Bb这两种情况。BB后代不发生性状分离,Bb测交后代发生性状分离。
答案 (1)AaBb 黄绿茎宽叶
(2)1/4 1/3
(3)①黄绿茎窄叶 黄绿茎窄叶
②若子代性状分离比为深绿茎宽叶∶深绿茎窄叶∶黄绿茎宽叶∶黄绿茎窄叶为1∶1∶1∶1,则该水韭的基因型为AaBb;若子代性状分离比为深绿茎宽叶∶黄绿茎宽叶为1∶1,则其基因型为AaBB
第1章 遗传因子的发现
第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)(Ⅰ)
[随堂巩固]
1.与纯合子的遗传因子组成相比较,杂合子的遗传因子组成的遗传行为是
A.能稳定遗传,后代出现性状分离
B.能稳定遗传,后代不出现性状分离
C.不能稳定遗传,后代出现性状分离
D.不能稳定遗传,后代不出现性状分离
解析 纯合子的遗传因子组成是两个相同遗传因子,在形成配子时,只产生一种配子,这样的雌雄配子结合后产生的后代仍是纯合子,因此,纯合子的遗传因子组成能够稳定遗传,后代不会出现性状分离;杂合子正好相反,其遗传因子组成不能稳定遗传,后代出现性状分离。
答案 C
2.有关孟德尔的“假说一演绎法”的叙述中不正确的是
A.在“豌豆杂交实验(一)”中提出了遗传因子的说法
B.“测交实验”是对演绎推理过程及结果进行的检验
C.“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;配子中遗传因子成单存在;受精时,雌雄配子随机结合”,属于演绎推理的内容
D.“测交实验”中预测“F1能产生数量相等的两种配子”属于演绎推理内容
解析 孟德尔在“一对相对性状的遗传实验”中提出了遗传因子的说法,他认为生物的性状是由遗传因子决定的,A正确;测交的定义是孟德尔在验证自己对性状分离现象的解释是否正确时提出的,是对推理过程及结果进行的检验,B正确;“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;配子中遗传因子成单存在;受精时,雌雄配子随机结合”属于假说的内容,而不是演绎的内容,C错误;“F1能产生数量相等的两种配子”属于推理内容,D正确。
答案 C
3.纯种甜玉米与非甜玉米间行种植,收获时发现甜玉米果穗上有非甜玉米的子粒,而非甜玉米果穗上找不到甜玉米的子粒,这说明
A.“甜”是显性       B.“非甜”是显性
C.子粒混杂 D.与传粉有关
解析 纯种甜玉米和纯种非甜玉米间行种植就能进行相互传粉。非甜玉米上结的子粒都是非甜的,非甜玉米的胚珠可能有两种受精方式,一种是自花传粉,得到纯合非甜玉米子粒;另一种是异花传粉,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。甜玉米的胚珠受精方式也有两种可能,一种是自花传粉,得到的是纯合的甜玉米;另一种是异花传粉,即非甜玉米的花粉传给甜玉米,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
4.如图是豌豆杂交实验的操作示意图。下列相关叙述中,错误的是
A.在自然状态下,豌豆不能进行如图所示的杂交过程
B.高茎豌豆是父本,矮茎豌豆是母本
C.对母本去雄时,应该在花成熟以前
D.人工传粉的时机是在雌蕊成熟以后,且传粉之后要套袋
解析 因为豌豆是严格的自花传粉、闭花受粉植物,所以在自然状态下豌豆只能进行自交,不可能进行如图所示的杂交过程。从剪刀和毛笔的操作以及花粉的传播方向可知,高茎豌豆是母本(去雄且接受花粉),矮茎豌豆是父本(供应花粉)。去雄的时间是在花成熟前,传粉的时间是在雌蕊成熟以后。无论是去雄后还是传粉后,都需要对母本花朵进行套袋。
答案 B
5.蛇的黑斑和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 由乙杂交实验可知黑斑是显性性状,乙实验中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一定相同。
答案 D
[限时检测]
[满分60分,限时30分钟]
一、选择题(每小题5分,共35分)
1.(2019·商丘期中)孟德尔在探索遗传规律时,运用了“假说——演绎法”,下列相关叙述不正确的是
A.提出问题是建立在纯合亲本杂交和F1自交的遗传实验基础上的
B.“生物的性状是由基因决定的”属于假说内容
C.“F1(Dd)产生两种数量相等的配子(D和d)”属于推理内容
D.对推理(演绎)过程及结果进行的检验是通过测交实验完成的
解析 孟德尔提出问题是建立在纯合亲本杂交和F1自交的遗传实验基础上的,A正确;孟德尔提出了生物的性状是由遗传因子决定的假说,没有确定遗传因子是基因,B错误;“F1(Dd)产生两种数量相等的配子(D和d)”属于推理内容,C正确;对推理(演绎)过程及结果进行的检验是通过测交实验完成的,D正确。
答案 B
2.下列关于遗传学的基本概念的叙述中正确的是
A.后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离
B.纯合子杂交产生的子一代所表现出的性状就是显性性状
C.遗传因子组成不同的个体性状表现可能相同
D.兔的白毛和黑毛,狗的长毛和卷毛都是相对性状
解析 性状分离是指在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象,故A项错误;显性性状是指具有相对性状的两纯合亲本杂交,F1表现出来的性状,故B项错误;相对性状是指一种生物同一种性状的不同表现类型,如狗的长毛与短毛是相对性状,卷毛与直毛是相对性状,故D项错误;遗传因子组成不同的个体性状表现可能相同,如Aa和AA个体都表现为显性性状,故C项正确。
答案 C
3.(2019·沭阳县期中)孟德尔豌豆杂交实验中,以下操作步骤正确的是
①人工异花传粉 ②去雄 ③统计分析结果 ④套袋⑤种植豌豆
A.⑤④②①③ B.⑤②④①④③
C.⑤②④③① D.⑤④②③①
解析 孟德尔豌豆杂交实验过程为:⑤种植豌豆→②去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→④套袋(防止外来花粉干扰)→①人工异花传粉→④套袋(防止外来花粉干扰)→③统计分析结果。
答案 B
4.下列叙述正确的是
A.生物体没有显现出来的性状称为隐性性状
B.亲本之中一定有一个表现为隐性性状
C.若子代中出现显性性状,则亲代中必有显性性状个体
D.在一对相对性状的遗传实验中,双亲只具有一对相对性状
解析 隐性性状并非一直不能表现出来,只是在子一代中不能表现;在一对相对性状的遗传实验中,双亲并非只具有一对相对性状,而是只研究其中的一对相对性状。
答案 C
5.(2019·沭阳县期中)下列哪一个杂交组合的后代的表现型会同时表现出显性性状与隐性性状
A.DD×dd B.dd×dd
C.Dd×Dd D.DD×Dd
解析 DD×dd→后代都表现为显性性状,A错误;dd×dd→后代都表现为隐性性状,B错误;Dd×Dd→后代会发生性状分离,表现出相对性状,C正确;DD×Dd→后代都表现为显性性状,D错误。
答案 C
6.以豌豆的一对相对性状为研究对象,将纯合显性个体和隐性个体间行种植,隐性一行植株上所产生的子一代将表现为
A.显、隐性个体的比例是1∶1
B.显、隐性个体的比例是3∶1
C.都是隐性个体
D.都是显性个体
解析 豌豆是自花传粉且是闭花受粉的,自然状态下为自交,故隐性植株上所结子一代全为隐性个体。
答案 C
7.下列为一对相对性状的杂交实验中性状分离现象的假设性解释,其中错误的是
A.生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的
B.体细胞中的遗传因子成对存在,互不融合
C.在配子中只含有每对遗传因子中的一个
D.生物的雌雄配子数量相等,且随机结合
解析 高等生物的雄配子数一般远远大于雌配子数
答案 D
二、非选择题(共25分)
8.(12分)如图为豌豆的一对相对性状遗传实验的过程图解,请仔细阅读图后回答下列问题:
(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,红花与白花之比约为____________,F2的遗传因子组成有____________,且比值为____________。生物体的这种现象称为____________。
解析 (1)(2)涉及植物杂交的实验方法,要注意的重点是豌豆是天然的自交植物,必须适时用合适的方法去雄。(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
9.(13分)观察南瓜果实的颜色遗传图解,据图回答下列问题:
(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________________________________________________________________________________________。
解析 果实的黄色和白色符合相对性状的“二同一异”的特点。由图解看出;两个具有相对性状的亲本杂交,F1出现了两种类型,不能判断显隐性,也不符合性状分离。F1中的白果自交,出现了性状分离,可判断白色为显性。F1自交出现的性状分离比,在数量少的情况下可能偏离这一比例。
答案 (1)是 黄色与白色属于同种生物的同一性状的不同表现类型 (2)白色 F1中的白果自交后代出现了性状分离 (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亲本杂交得到的 (4)各种情况均有可能 在果实数量比较少的情况下,不符合白∶黄=3∶1的性状分离比
课件31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)(Ⅰ)一、一对相对性状的杂交实验
1.豌豆作为遗传实验材料的优点
(1) ____传粉和________受粉,自然状态下一般为____。
(2)具有易于区分的_________,且能稳定遗传。自花闭花纯种相对性状2.豌豆杂交实验
(1)实验步骤:______→套袋→_________→套袋。
(2)性状的表现:母本表现为______,父本表现为_____。去雄人工授粉高茎矮茎3.实验过程分析高茎 矮茎 相对性状 高茎 矮茎 显性 性状分离 3∶1 二、对分离现象的解释
1.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———彼此分离,分别进入不同的配子中。配子中只含有每对
———————中的一个。
(4)受精时,雌雄配子的结合是 。遗传因子成对遗传因子遗传因子随机的2.遗传图解:D d D d D Dd Dd Dd d 1.豌豆是自花传粉和闭花受粉的植物,具有易于区分的相对性状。(  )
2.生物体能表现出来的性状就是显性性状。(  )
3.孟德尔对实验的解释(假说)就是实验结论。(  )
4.测交实验中除待测个体外,另一方必须是隐性纯合子。(  )
5.分离定律的实质是控制同一性状的成对的遗传因子发生分离,分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。(  )
提示 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.√[ 预习小测 ]1.人工杂交实验操作步骤
(1)人工杂交实验操作步骤:去雄→套袋→传粉→套袋。
(2)去雄的时间应选择:花未成熟时。知识点一 一对相对性状的杂交实验[ 核心提炼 ]2.相关概念辨析
(1)性状类(2)交配类
①杂交:遗传因子组成不同的个体间相互交配的过程。
②自交:植物体中自花受粉和雌雄异花的同株受粉。自交是获得纯合子的有效方法。
③正交与反交:对于雌雄异体的生物杂交,若甲(♀)×乙(♂)为正交,则乙(♀)×甲(♂)为反交。3.相对性状的判断1.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传粉前的处理是
①豌豆是闭花传粉植物 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豌豆各品种间具有一些稳定的、差异较大而且容易区分的性状 ⑤开花时期母本去雄,然后套袋 ⑥花蕾期母本去雄,然后套袋[ 对点训练 ]A.①②③④;⑥     B.①②;⑤⑥
C.①②④;⑥ D.②③④;⑥
解析 豌豆是闭花传粉植物,在进行异花传粉之前,必须保证雌花没有传粉,因此要在花蕾期去雄。
答案 C 2.下列性状中属于相对性状的是
A.狗的长毛和卷毛
B.猫的白毛和黑毛
C.水稻的高茎和玉米的矮茎
D.人的身高和体重解析 狗的长毛和卷毛不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,A错误;猫的白毛和黑毛属于一对相对性状,B正确;水稻的高茎和玉米的矮茎不符合“同种生物”,不属于相对性状,C错误;人的身高和体重不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,D错误。
答案 B[知识拓展]
除豌豆外,其他常用遗传学材料及特点
(1)玉米:①雌雄同株且为单性花,便于人工授粉;②生长周期短,繁殖速度快;③相对性状差别显著,易于区分观察;④产生的后代数量多,统计更准确。
(2)果蝇:①易于培养,繁殖快;②染色体数目少且大;③产生的后代多;④相对性状易于区分。[注意] 作为遗传实验材料,果蝇、豌豆、玉米都具有相同的优点:具有明显的可区分的相对性状;繁殖周期短,适于作杂交分析;材料易于培养;繁殖能力强,有足够多的后代可作统计分析。1.相关概念辨析
(1)遗传因子类
①显性遗传因子:控制显性性状的遗传因子(如D)。
②隐性遗传因子:控制隐性性状的遗传因子(如d)。知识点二 对分离现象的解释[ 核心提炼 ](2)个体类
①遗传因子组成:与表现型有关的遗传因子组成,如DD、Dd和dd。
②纯合子:遗传因子组成相同的个体,如DD和dd。
③杂合子:遗传因子组成不同的个体,如Dd。2.假说的相关解读
(1)①遗传因子不融合、不消失;
显性性状:由显性遗传因子控制(用大写字母表示)。
隐性性状:由隐性遗传因子控制(用小写字母表示)。
②一对相对性状的不同表现类型用同一字母的大小写来表示。
③显性遗传因子对隐性遗传因子有显性作用。显性作用指成对遗传因子组成的是显隐遗传因子时,个体只表现显性遗传因子控制的性状。(2)注意——“成对”的含义
①控制相对性状的两个遗传因子才能成对。如AA、Aa、bb;
②控制不同性状的两个遗传因子不能成对。如AB、Da、ad。
(3)每个配子中只含每对遗传因子中的一个。
(4)雄配子中每种配子与雌配子中每种配子的结合机会是均等的。1.水稻的晚熟和早熟是一对相对性状,晚熟受显性遗传因子(E)控制。现有纯合的晚熟水稻和早熟水稻杂交,下列说法不正确的是
A.F1的遗传因子组成是Ee,表现为晚熟
B.F1自交时产生的雌雄配子数量之比为1∶1
C.F1自交后得F2,F2的遗传因子组成是EE、Ee和ee,其比例为1∶2∶1
D.F2的表现类型为晚熟和早熟,其比例约为3∶1[ 对点训练 ]解析 在数量上,雄配子数量远大于雌配子数量,但F1自交时产生的两种雄配子数量之比或两种雌配子数量之比为1∶1。
答案 B2.孟德尔对于遗传学的重要贡献之一是巧妙地设计了实验否定了融合遗传方式。为了验证孟德尔遗传方式的正确性,有人用一株开红花的烟草和一株开白花的烟草作亲本进实验。在下列预期结果中,支持孟德尔遗传方式而否定融合遗传方式的是A.红花亲本与白花亲本杂交的F1代全为红花
B.红花亲本与白花亲本杂交的F1代全为粉红花
C.红花亲本与白花亲本杂交的F2代按照一定比例出现花色分离
D.红花亲本自交,子代全为红花;白花亲本自交,子代全为白花解析 所谓融合遗传指杂交实验中,由于遗传物质在子代中融合使F1性状介于双亲之间,且以后无法分离,所以C答案中F2代按照一定比例出现花色分离否定了融合遗传而支持孟德尔遗传方式。
答案 C[名师指导]
遗传因子、性状等概念间的相互联系[ 课堂小结 ][综合训练·能力提升]本讲结束
请按ESC键返回第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)(Ⅱ)
[随堂巩固]
1.在做“性状分离比的模拟”实验时,分别同时从甲小桶和乙小桶抓取彩球50~100次,统计彩球组合为DD的比例为
A.1/3   B.1/5   C.1/2   D.1/4
解析 由于甲、乙两小桶中D与d的比例是相同的,所以每个小桶中抓取D的可能性为1/2,两个小桶同时抓取D的可能性为1/4。
答案 D
2.孟德尔探索遗传规律时,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.“生物的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
3.下列有关分离定律的叙述中,正确的是
A.分离定律是孟德尔针对豌豆一对相对性状的实验结果及其解释直接归纳总结的
B.在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子是单独存在的,不会相互融合
C.在形成生殖细胞——配子时,单独存在的遗传因子要发生分离,所以称分离定律
D.在形成配子时,成对的遗传因子分离后进入不同的配子中,可随配子遗传给后代
解析 孟德尔归纳总结出分离定律的科学实验程序是:杂交实验和观察到的实验现象(发现问题)→对实验现象进行分析(提出假说)→对实验现象解释的验证(验证假说)→分离定律(结论),因此A项错误;根据孟德尔对性状分离现象的解释可以知道:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子是成对存在的,这些遗传因子既不会相互融合,也不会在传递中消失,故B项错误;分离定律的实质是:在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代,所以C项错误,D项正确。
答案 D
4.孟德尔在一对相对性状的豌豆杂交实验中做了三个实验,他发现问题阶段做的实验和验证假说阶段做的实验分别是
A.自交、杂交;测交 B.测交、自交;杂交
C.杂交、自交;测交 D.杂交、测交;自交
解析 发现问题的阶段进行了杂交(得F1)和自交(得F2)实验,经过假设后,再通过测交实验进行验证。
答案 C
5.视神经萎缩症是一种显性遗传病。若一对夫妇均为杂合子,生正常男孩的概率是
A.25% B.12.5% C.32.5% D.0.75%
解析 假设相关遗传因子用A、a表示,依据题意可知,双亲的遗传因子组成均为Aa,Aa×Aa→1/4AA、1/2Aa、1/4aa,则子代正常(aa)的概率为1/4,若为正常男孩则应为1/4×1/2=1/8。
答案 B
[限时检测]
[满分60分,限时30分钟]
一、选择题(每小题5分,共35分)
1.有位同学做“性状分离比的模拟”实验时,以下操作正确的是
A.小桶内用球的大小代表显隐性,大球代表D,小球代表d
B.每次抓出的两个球统计后放在一边,全部抓完后再放回小桶重新开始
C.桶内两种球的数量必须相等,即标记D、d的小球数目必须为1∶1
D.连续抓取了3次DD组合,应舍去2次,只统计1次
解析 选择的小球大小、质地要统一,A错误;每次抓出的两个小球统计后必须各自放回各自的小桶,以保证概率的准确,B错误;桶内两种小球的数量必须相等,即标记D、d的小球数目必须为1∶1,C正确;实验中会出现连续几次遗传因子组成相同的情况,这属于正常现象,随着抓取次数的增多,就会越接近理论值,D错误。
答案 C
2.(2019·商丘期中)下列关于基因型为Aa的植物产生的雌、雄配子数量的叙述中正确的是
A.雌配子﹕雄配子=1∶1
B.雌配子A∶a=1∶1,雄配子类型A∶a=1∶1
C.A雌配子∶a雄配子=1∶1
D.一般雄配子很少,雌配子很多
解析 雄配子数量远远多于雌配子,A错误;基因型为Aa的生物个体能产生A和a两种比例相等的雌配子,能产生A和a两种比例相等的雄配子,B正确;雄配子a数量远远多于雌配子A,C错误;雄配子数量远远多于雌配子,D错误。
答案 B
3.通过测交可以推测被测个体
①性状的显、隐性 ②产生配子的比例 ③遗传因子组成 ④产生配子的数量
A.①②③④ B.①②③
C.②③ D.③④
解析 测交是F1与隐性纯合子的杂交,因此测交是在已知显隐性前提下的杂交方式。
答案 C
4.鸡的毛腿(B)对光腿(b)为显性,现让毛腿雌鸡甲、乙分别与光腿雄鸡丙交配,甲的后代有毛腿,也有光腿,比为1∶1,乙的后代全部是毛腿,则甲、乙、丙的遗传因子组成依次是
A.BB、Bb、bb B.bb、Bb、BB
C.Bb、BB、bb D.Bb、bb、BB
解析 根据题意可知,毛腿雌鸡甲(B_)与光腿雄鸡丙(bb)交配,甲的后代有毛腿(B_),也有光腿(bb),比为1∶1,符合测交后代的比例,由此确定甲的基因型为Bb;毛腿雌鸡乙(B_)与光腿雄鸡丙(bb)交配,乙的后代全部是毛腿(B_),由此确定乙的基因型为BB。
答案 C
5.孟德尔通过植物杂交实验探索遗传规律,他采用了严格的科学方法,下列选项正确的是
A.“一对相对性状的遗传实验和结果”——分析问题,提出假说
B.“测交实验和结果”——分析问题,寻找规律
C.“分离定律的本质”——发现问题,提出假说
D.“对分离现象的解释”——分析问题,提出假说
解析 “一对相对性状的遗传实验和结果”是发现问题,获得数据;“对分离现象的解释”是分析问题,提出假说;“测交实验和结果”是验证假说;“分离定律的本质”是发现规律。
答案 D
6.(2019·全国卷Ⅲ改编)假设在特定环境中,某种动物基因型(遗传因子组成)为BB和Bb的受精卵均可发育成个体,基因型(遗传因子组成)为bb的受精卵全部死亡。现有基因型(遗传因子组成)均为Bb的该动物1 000对(每对含有1个父本和1个母本),在这种环境中,若每对亲本只形成一个受精卵,则理论上该群体的子一代中BB、Bb、bb个体的数目依次为
A.250、500、0 B.250、500、250
C.500、250、0 D.750、250、0
解析 双亲的基因型均为Bb,根据基因的分享定律可知:Bb×Bb→1/4BB、1/2Bb、1/4bb,由于每对亲本只能形成1个受精卵,1 000对动物理论上产生的受精卵是1 000个,且产生基因型为BB、Bb、bb的个体的概率符合基因的分离定律,即产生基因型为BB的个体数目为1/4×1 000=250个,产生基因型为Bb的个本数目为1/2×1 000=500个,由于基因型为bb的受精卵全部致死,因此获得基因型为bb的个体数目为0。综上所述,B、C、D不符合题意,A符合题意。
答案 A
7.(2019·姜堰区期中)人类的白化病是常染色体隐性遗传,在一家系中,某女子正常,其弟是白化病;另一家系中,某男正常,其母是白化病,家系其他成员均正常,试分析他们如果婚配,生下一个白化病孩子的几率为
A.0 B.1/3
C.1/6 D.1/12
解析 根据题意可知,家系中其他成员均正常,在一家系中,某女子正常,其弟白化病(aa),则双亲均为Aa,因此女子的基因型为1/3AA、2/3Aa;另一家系中,某男正常,其母是白化病(aa),因此该男子的基因型为Aa。因此女子和男子婚配,生下一个白化病孩子(aa)的几率=2/3×1/4=1/6。
答案 C
二、非选择题(共25分)
8.(12分)一头黑色母牛A与一头黑色公牛B交配,生出一头棕色的雌牛C(黑色与棕色由一对遗传因子B、b控制)。请回答下列问题:
(1)该性状遗传中,属于显性性状的是______________,棕色牛C的遗传因子组成是______________。
(2)要想确定某头黑牛的遗传因子组成,遗传育种上常用____________法。
(3)若A牛与B牛再交配繁殖,生出一头黑牛的概率是____________。
解析 (1)依题意,黑色母牛A与黑色公牛B交配生出棕色雌牛C,如果棕色是显性,则其双亲(A和B)都是隐性,A和B的后代不可能出现棕色,所以黑色是显性,棕色是隐性。(2)遗传学上确定某个个体的遗传因子组成可采用测交法,若测交后代出现两种性状,则被检测的个体一定是杂合子。(3)A牛、B牛均为杂合子,则Bb×Bb→3黑∶1棕,即生出黑牛的概率为3/4。
答案 (1)黑色 bb (2)测交 (3)3/4
9.(13分)下表是有关豌豆种子形状的四组杂交实验结果(相关遗传因子用R、r表示)。据表分析作答:
组合序号
杂交组合类型
后代表现型及植株数
圆粒
皱粒
A
圆粒×圆粒
108
0
B
皱粒×皱粒
0
102
C
圆粒×圆粒
125
40
D
圆粒×皱粒
152
141
(1)根据组合____________的结果能推断出显性性状为____________。
(2)组合____________中的两亲本肯定都是纯合子。
(3)组合____________的杂交方法称为测交。
(4)写出A组合中两亲本的可能遗传因子组成:__________________________。
解析 (1)C组合中,圆粒×圆粒的后代出现了皱粒,即发生了性状分离,则亲代的圆粒个体为杂合子,可推断圆粒为显性性状。(2)B组合:皱粒×皱粒,都为隐性性状,隐性性状的个体肯定为纯合子。(3)D组合中,圆粒与皱粒杂交,后代性状表现类型比例接近1∶1,则为测交。(4)A组合中两亲本均为圆粒,子代也为圆粒,则两亲本的遗传因子组成为RR×Rr或RR×RR。
答案 (1)C 圆粒 (2)B (3)D (4)RR×Rr或RR×RR
课件32张PPT。第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)(Ⅱ)一、实验:性状分离比的模拟
1.模拟内容雌、雄生殖器官雌、雄配子随机结合3.分析结果得出结论
彩球组合类型数量比为DD∶Dd∶dd≈_______,彩球代表的显隐性性状的数值比为显性∶隐性=__________。1∶2∶13∶1二、假说-演绎法(阅读教材P7)
1.研究程序
提出问题→____________→演绎推理→_______→得出结论。
2.对假说的判断
如果实验结果与预期结论相符,则说明假说是_____的,反之,则说明假说是_____的。作出假说实验验证正确错误三、对分离现象解释的验证(阅读教材P7)
1.验证方法:测交法,即F1与隐性纯合子杂交。
2.遗传图解DdDd3.实验结果:测交后代中的高茎和矮茎的分离比接近_______。
4.实验结论
F1是________,产生____和____两种配子,比例接近________。1∶1杂合子Dd1∶1四、分离定律
1.描述对象:_____________。
2.发生时间:在形成_____________时。
3.实质:控制同一性状的成对的_________发生分离,分离后的___________分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。F1(杂合子)有性生殖配子遗传因子遗传因子1.运用假说-演绎法验证的实验结果总与预期相符。(  )
2.符合分离定律并不一定出现3∶1的性状分离比。(  )
3.孟德尔巧妙设计的测交方法只能用于检测F1的遗传因子组成。(  )
4.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。(  )
5.分离定律发生在配子形成过程中。(  )
提示 1.× 2.√ 3.× 4.√ 5.√[ 预习小测 ]1.“性状分离比的模拟”实验注意事项
(1)代表配子的物品必须为球形,以便充分混合,球的大小要一致,质地要统一,手感要相同。知识点一 “性状分离比的模拟”实验及对分离现象解释的验证[ 核心提炼 ](2)装小球的容器避免用方形的,最好用圆柱形小桶,便于小球均匀分布。
(3)抓球时应双手同时进行,或由两位同学同时抓取,而且要闭眼,以避免主观因素的干扰,减少人为误差。
(4)桶内两种球的数量必须相等,每做一次模拟实验,要将小球放回原来的小桶内并摇匀,然后做下一次模拟实验。(5)多重复几次模拟实验,重复次数越多,结果越准确。
(6)实验结果为小组统计和全班综合统计相结合。
2.测交实验的实质
测交实验中出现1∶1的实质是杂合子可形成显性和隐性两种数量相等的配子。3.分离定律的实质
在形成配子时,控制同一性状的成对的遗传因子彼此分离。
4.对假说——演绎法的理解
“假说-演绎法”是在观察和分析的基础上提出问题,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相等,就证明假说是正确的,反之,则证明假说是错误的。假说-演绎推理之间的逻辑关系可表示为如下:1.某同学在利用红色彩球(表示D)和绿色彩球(表示d)进行“性状分离比的模拟”实验的过程中进行了以下操作,其中错误的做法是
A.在代表雌配子的小桶中放入两种颜色的彩球各10个
B.在代表雄配子的小桶中放入两种颜色的彩球各10个
C.在每次随机抓取彩球之前摇匀小桶中的彩球
D.在抓取10次后统计分析彩球组合类型比例[ 对点训练 ]解析 D项实验次数太少,所得的实验结果误差较大,不能准确地反映真实情况,应重复多次实验。
答案 D2.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基因分离定律时的“演绎”过程的是
A.若遗传因子位于染色体上,则遗传因子在体细胞中成对存在
B.若F1产生配子时成对的遗传因子分离,则测交后代会出现两种性状比接近1∶1
C.若F1产生配子时成对的遗传因子分离,则F2中三种遗传因子组成比接近1∶2∶1
D.由F2出现了“3∶1”推测生物体产生配子时,成对的遗传因子彼此分离解析 孟德尔发现遗传定律时运用的“假说-演绎法”的基本步骤是:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。“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;配子中遗传因子成单存在;受精时,雌雄配子随机结合”属于假说内容,孟德尔没有提到染色体,A项错误;演绎是根据假说内容推测测交实验结果,B项正确,C、D两项均错误。
答案 B3.下列叙述中正确的是
A.纯合子自交后代都是纯合子
B.纯合子测交后代都是纯合子
C.杂合子自交后代都是杂合子
D.杂合子测交后代都是杂合子解析 纯合子产生的雌雄配子的遗传因子组成相同,因此自交时,后代均为纯合子;显性纯合子测交时,后代均为杂合子,隐性纯合子测交时,后代均为纯合子;杂合子产生两种类型的雌雄配子,相同遗传因子的雌雄配子受精后发育成的个体为纯合子,不同遗传因子的雌雄配子受精后发育成的个体为杂合子,即杂合子自交和测交的后代既有纯合子也有杂合子。
答案 A[方法技巧]
几种交配方式的比较某杂合子(Aa)连续自交,第n代的比例情况如下:知识点二 分离定律在实践中的应用和解
题规律[ 核心提炼 ]根据上表,可以判断下图中曲线a表示纯合子(AA和aa)所占比例;曲线b表示显性(或隐性)纯合子所占比例:曲线c表示杂合子所占比例。1.将具有一对等位基因的杂合子,逐代自交3次,在F3中纯合子比例为
A.1/8    B.7/8 
C.7/16   D.9/16[ 对点训练 ] 解析 亲代Aa自交,得F1:AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,杂合子占1/2;因为纯合子自交后代仍然是纯合子,杂合子自交后代中杂合子占1/2,所以F1自交所得F2中杂合子占1/2×1/2=1/4,F2自交所得F3中杂合子占1/4×1/2=1/8,则F3中纯合子的比例为1-1/8=7/8。B项正确。
答案 B2.下面是某家族中白化病遗传系谱图。请分析并回答下列问题(以A、a表示有关的遗传因子):(1)该致病遗传因子是____________(填“显性”或“隐性”)的。
(2)5号、9号的遗传因子组成分别是______________和______________。
(3)8号的遗传因子组成是__________________(比例为__________________)或__________________(比例为__________________)。
(4)若8号与10号婚配,则后代中出现白化病患者的概率是____________。解析 (1)因为7号、9号患病,但其父母均表现正常,则可判断此病为隐性遗传病。
(2)7号和9号的遗传因子组成为aa,则3号、4号、5号、6号的遗传因子组成均为Aa。
(3)8号表现为正常,所以计算概率时,就不应把aa再考虑进去,而应按1AA∶2Aa,即AA为1/3、Aa为2/3考虑。
(4)8号和10号遗传因子组成究竟是AA还是Aa,并没有确定。所以计算生出患病孩子的概率就应把他们是杂合子的概率2/3考虑进去,即1/4×2/3×2/3=1/9。
答案 (1)隐性 (2)Aa aa (3)AA 1/3 Aa 2/3 (4)1/9[ 课堂小结 ][综合训练·能力提升]本讲结束
请按ESC键返回第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)(Ⅲ)
[随堂巩固]
1.采用下列哪一组方法,可以依次解决①~④中的遗传学问题
①鉴定一只白羊是否是纯种 ②在一对相对性状中区分显、隐性 ③不断提高小麦抗病品种的纯合度 ④检验杂种F1的遗传因子组成
A.杂交、自交、测交、测交   B.测交、杂交、自交、测交
C.测交、测交、杂交、自交 D.杂交、杂交、杂交、测交
解析 鉴定动物是纯合子还是杂合子用测交,而植物最简便的方法是自交;在一对相对性状中区分显、隐性可进行杂交,也可进行自交,根据性状分离比来判断,B项正确。
答案 B
2.甲和乙为一对相对性状,用表现甲、乙性状的个体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合是
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 本题可用反证法推导,甲和乙为一对相对性状,其中甲性状为显性,则乙性状必为隐性;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
3.马的黑色与棕色是一对相对性状,现有黑色马与棕色马交配的不同组合及结果如下:
①黑×棕→1匹黑 ②黑×黑→2匹黑 ③棕×棕→3匹棕 ④黑×棕→1匹黑+1匹棕
根据上面的结果,下列说法正确的是
A.黑色是显性性状,棕色是隐性性状
B.棕色是显性性状,黑色是隐性性状
C.交配的不同组合中的黑马和棕马肯定都是纯合子
D.无法判断显隐性,也无法判断哪种马是纯合子
解析 根据亲代和子代的性状表现判断性状的显隐性,需要子代数量足够多,题中4个组合子代数量太少,不能判断性状的显隐性,也就无法判断纯合子。
答案 D
4.豌豆花的顶生和腋生是一对相对性状,根据下表中的三组杂交实验结果,判断显性性状和纯合子分别为
杂交组合
子代表现型及数量
甲(顶生)×乙(腋生)
101腋生,99顶生
甲(顶生)×丙(腋生)
198腋生,201顶生
甲(顶生)×丁(腋生)
全为腋生
A.腋生;丁 B.顶生;甲
C.顶生;丙、丁 D.腋生;甲、丁
解析 根据第三个杂交组合,可以判断腋生相对于顶生为显性;根据子代的性状表现及比例,可判断第一个杂交组合和第二个杂交组合均为测交,则乙和丙均为杂合子,甲和丁均为纯合子。
答案 D
5.山羊黑毛和白毛是一对相对性状,受一对遗传因子控制,下列是几组杂交实验及其结果:
亲本
后代
杂交
母本
父本
黑色
白色

黑色
白色
82
78

黑色
黑色
118
39

白色
白色
0
50

黑色
白色
74
0
如果让组合Ⅳ的黑色雌羊亲本与组合Ⅱ的黑色雄羊亲本交配,下列4种情况最可能是
A.所有后代都是黑色的
B.所有后代都是白色的
C.后代中的一半是黑色的
D.后代中的是黑色的,或者后代中是白色的
解析 根据杂交组合Ⅱ,具有相同性状的亲本(黑色)杂交后代出现性状分离,判断黑色是显性,且亲本黑色全是杂合子。根据杂交组合Ⅳ,具有相对性状的两个亲本杂交,后代只表现一种性状(黑色),判断亲本中的黑色雌山羊是纯合子。杂交组合Ⅳ的黑色雌山羊(纯合子)与组合Ⅱ的黑色雄山羊(杂合子)杂交,后代全是黑色。
答案 A
[限时检测]
[满分60分,限时30分钟]
一、选择题(每小题5分,共35分)
1.奶牛毛色黑白斑是显性性状,产奶量高;隐性的红白斑奶牛产奶量低。现要鉴定一头黑白斑公牛是否是纯合子,选用交配的母牛应为
A.纯种黑白斑母牛 B.杂种黑白斑母牛
C.纯种红白斑母牛 D.杂种红白斑母牛
解析 验证显性性状的动物个体是否为纯合子常用测交的方法,即用显性性状个体与隐性纯合子个体杂交。红白斑为隐性性状,只有纯种的红白斑母牛,无杂种的红白斑母牛。
答案 C
2.纯合的黄色(YY)豌豆与绿色(yy)豌豆杂交得F1,F1自交,选取F1所结的黄色种子全部种下,植物长成后,自然状态下受粉,则这些植株所结的种子中,黄色与绿色的比例是
A.1∶1 B.3∶1
C.5∶1 D.6∶1
解析 据题意可知,F1所结的黄色种子遗传因子组成有两种:YY、Yy,在黄色种子中分别占、,自交子代应是(YY×YY)+(Yy×Yy)=YY+=YY+Yy+yy。即Y-∶yy=∶=5∶1。
答案 C
3.一匹家系不明的雄性黑马与若干匹纯种的枣红马杂交,生出了20匹黑马和20匹枣红马。据此可知何种颜色的性状为隐性性状
A.黑色 B.枣红
C.黑色或枣红 D.无法确定
解析 若枣红为显性性状,纯种枣红马的后代应全为枣红马。
答案 B
4.水稻(两性花)的非糯性对糯性是显性,将糯性品种与纯合非糯性品种杂交,F1自交产生F2,取F2的花粉用碘液染色,则非糯性花粉呈蓝色,糯性花粉呈棕红色。在显微镜下统计这两种花粉的数量,蓝色与棕红色的比例为
A.1∶1   B.1∶2   C.1∶3   D.1∶4
解析 加入控制糯性的基因和非糯性的基因是A和a,杂交子一代的基因型是Aa,子一代自交的基因型是AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,子一代产生的花粉的基因型是A=+×= ,a= +×=,A∶a=1∶1,因此蓝色花粉与棕红色花粉的数量比是1∶1。
答案 A
5.羊的毛色有白色与黑色之分,白色对黑色为显性,两只杂合白羊为亲本,连续生下了3只小羊均是白色,若它们再生第4只小羊,其毛色
A.一定是白色的 B.是白色的可能性大
C.一定是黑色的 D.是黑色的可能性大
解析 由于生每只羊是独立事件,小羊之间互不影响。因此,每只小羊是白色的概率是75%,是黑色的概率是25%。即使连续生下3只白羊,第4只也是同样的概率。
答案 B
6.(2019·新罗期中)已知一批胚的基因型为AA和Aa的豌豆种子,其数目之比为1∶2,将这批种子种下去,自然状态下(假设结实率相等),其子一代中胚的基因型为AA、Aa、aa之比是
A.3∶2∶1 B.1∶2∶1
C.3∶5∶1 D.4∶4∶1
解析 自然状态下,豌豆是自花传粉植物,在一批基因型为AA和Aa的豌豆种子中,由于其数目之比为1∶2,所以AA的比例为 ,Aa的比例为 。 AA自交后代全是AA, Aa自交后代中,有 AA, Aa,aa,故它们之比为3∶2∶1。
答案 A
7.(2019·铜官期中)番茄果色由一对基因A、a控制,如表是关于番茄果色的3个杂交实验及结果。下列分析正确的是
实验组
亲本表现型
F1的表现型和植株数目
红果
黄果
1
红果×黄果
492
501
2
红果×黄果
997
0
3
红果×红果
1 511
508
A.番茄的果色中,黄色为显性性状
B.实验2的后代中红果番茄均为杂合子
C.实验1的亲本基因型:红果为AA,黄果为aa
D.实验3的后代中黄果番茄的基因型可能是Aa或AA
解析 从实验2中可以看出,红果与黄果杂交,后代只出现红果没有黄果,说明黄果为隐性,红果为显性,A错误;实验2红果与黄果杂交,后代只出现红果,说明亲代红果为AA,黄果为aa,所以后代中红果番茄均为杂合子,B正确;实验组1的子代红果∶黄果=1∶1,属于测交,则实验1的亲本基因型:红果为Aa,黄果为aa,C错误;因为实验3的后代出现性状分离,说明亲本是杂合体,杂交后代F1中红果番茄为显性,其基因型为AA和Aa,D错误。
答案 B
二、非选择题(共25分)
8.(10分)在豌豆中,高茎和矮茎的有关遗传因子为A、a,将A、B、C、D、E、F、G七种豌豆分四组进行杂交得到如下结果:
杂交后代
杂交组合
高茎
矮茎
总植株数
①A×B
210
70
280
②C×D
0
250
250
③E×F
190
190
380
④G×D
300
0
300
请分析回答下列问题:
(1)上述实验所获得的高茎纯合子占高茎植株总数的________%。
(2)在所有子代中,能稳定遗传和不能稳定遗传的数量比为________。
(3)豌豆G、C、A的遗传因子组成分别是________、________、________。
(4)①②③的交配方式分别是________、________、________。
(5)高茎与矮茎遗传因子的遗传符合________定律。
解析 (1)表中第①组杂交组合,后代高茎∶矮茎=210∶70=3∶1,由此判断,属于杂合子自交,矮茎属于隐性性状,由此可判断四组亲本遗传因子组成:①Aa×Aa,②aa×aa,③Aa×aa,④AA×aa,所有子代中高茎纯合子只在第①组存在,占第①组高茎的1/3,即210×1/3=70,占高茎植株总数的比例为70/(210+190+300)×100%=10%。
(2)显性纯合子和隐性纯合子都能稳定遗传,①组子代中纯合子有70+70=140,杂合子有140,②组子代都为纯合子有250,杂合子为0,③组子代中只有矮茎为纯合子有190,高茎为杂合子190,④组子代没有纯合子,杂合子有300,则所有子代中,能稳定遗传和不能稳定遗传的数量比例为(140+250+190)∶(140+190+300)=58∶63。
(3)由(1)分析可知豌豆G、C、A的遗传因子组成分别为AA、aa、Aa。
(4)①②③④的交配方式分别为杂合子自交、隐性纯合子自交、测交、纯合子杂交。
(5)高茎与矮茎遗传因子的遗传符合分离定律。
答案 (1)10 (2)58∶63 (3)AA aa Aa (4)杂合子自交 隐性纯合子自交 测交 (5)分离
9.(15分)在一些性状遗传中,某种遗传因子组成的合子不能完成胚胎发育,导致后代中不存在该遗传因子组成的个体,从而使性状分离比发生变化,小鼠毛色的遗传就是一个例子,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:
A.黑色鼠与黑色鼠杂交,后代全部为黑色鼠
B.黄色鼠与黄色鼠杂交,后代黄色鼠与黑色鼠的比例为2∶1
C.黄色鼠与黑色鼠杂交,后代黄色鼠与黑色鼠的比例为1∶1
根据上述实验结果,回答下列问题(控制毛色的显性遗传因子用A表示,隐性遗传因子用a表示):
(1)黄色鼠的遗传因子组成是______,黑色鼠的遗传因子组成是______。
(2)推测不能完成胚胎发育的合子的遗传因子组成是______。
(3)写出上述B、C两个杂交组合的遗传图解。
解析 (1)根据B组合黄色鼠后代中出现了黑色鼠,可以推得小鼠的毛色中黄色对黑色为显性,其中黑色个体都是纯合子(aa)。
(2)B组合亲本中黄色个体一定为杂合子(Aa),由于杂合子自交后代的遗传因子组成为1AA(黄色)∶2Aa(黄色)∶1aa(黑色)。而实际生出的后代为黄色鼠∶黑色鼠=2∶1,则最可能是由于AA个体在胚胎发育过程中死亡,存活的黄色鼠遗传因子组成一定为Aa。
(3)由以上分析可知,B组合亲本的遗传因子组成为Aa×Aa,C组合亲本的遗传因子组成为Aa×aa,按照遗传图解的相关要求写出图解即可。
答案 (1)Aa aa (2)AA
(3)
课件34张PPT。第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)(Ⅲ)1.亲子代性状表现、遗传因子组成相互推导
(1)正推法:由亲代推导子代的性状表现、遗传因子组成及比例,如下表。知识点一 分离定律的解题思路[ 核心提炼 ](2)逆推法:由子代推导亲代的性状表现、遗传因子组成(后代数量较多)。
①若后代性状分离比为显性∶隐性≈3∶1,则双亲一定是杂合子(Bb),即Bb×Bb→3B_∶1bb。
②若后代性状分离比为显性∶隐性≈1∶1,则双亲一定是测交类型,即Bb×bb→1Bb∶1bb。③若后代性状只有显性性状,则双亲至少有一方为显性纯合子,即BB×BB或BB×Bb或BB×bb。
④若后代只有隐性性状,则双亲都为隐性纯合子,即bb×bb→bb。2.遗传概率的相关计算
(1)实例:两只白羊交配生了两只白羊和一只黑羊,如果它们再生一只小羊,其毛色是白色的概率是多少?
(2)分析:两只白羊所生的后代中出现了性状分离,则新出现的黑色为隐性性状,且双亲均为杂合子。
设用B、b表示遗传因子,则双亲的遗传因子组成均为Bb,子代白羊的遗传因子组成为BB或Bb,黑羊的遗传因子组成为bb。(3)计算方法。
①用分离比直接推出:Bb×Bb→1BB∶2Bb∶1bb,可见后代毛色是白色的概率是3/4。
②用配子进行计算。[特别提醒]
“白化男孩”的概率≠“男孩白化”的概率
(1)“白化男孩”是以所有子代为整体,性别未知,其概率应为子代中白化病的概率×1/2。
(2)“男孩白化”是以子代中所有男孩为整体,性别已知,其概率就是子代中白化病的概率。1.通过饲养灰鼠和白鼠(遗传因子组成未知)的实验,得到实验结果见下表,如果杂交Ⅳ亲本中灰色雌鼠和杂交Ⅱ亲本中的灰色雄鼠杂交,结果最可能是[ 对点训练 ]A.都是灰色      B.都是白色
C.1/2是灰色 D.1/4是白色
解析 根据杂交组合Ⅱ,具有相同性状的亲本(灰色)杂交后代出现性状分离,判断灰色是显性,且亲本灰色全是杂合子。根据杂交组合Ⅳ,具有相对性状的两个亲本杂交,后代只表现一种性状(灰色),判断亲本中的灰色雌鼠是纯合子。杂交组合Ⅳ亲本中的灰色雌鼠(纯合子)与组合Ⅱ亲本中的灰色雄鼠(杂合子)杂交,后代全是灰色。
答案 A2.把高茎(D)与矮茎(d)豌豆杂交,F1有高茎198株,矮茎189株,由此可推知亲代的遗传因子组成应是
A.Dd×dd     B.DD×dd
C.Dd×Dd D.DD×DD
解析 F1中高茎∶矮茎≈1∶1,由此可推知亲代的遗传因子组成为Dd、dd。
答案 A1.相对性状中显、隐性的判断(A、B表示一对相对性状)
(1)定义法(杂交法)
①若A×B―→A,则A为显性性状,B为隐性性状。知识点二 性状的显、隐性的判断及纯合
子、杂合子的实验鉴别方法[ 核心提炼 ]说明:自交法的依据是性状分离的结果,即若自交发生性状分离,则新出现的性状为隐性性状;若不发生性状分离,则不能判断其显隐性关系。2.显性性状的个体是纯合子还是杂合子的判断
(1)与隐性纯合子相交(即测交法)1.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)。下列相关说法错误的是[ 对点训练 ]A.红花为显性性状,白花为隐性性状
B.红花A的遗传因子组成为Rr
C.红花C与红花D的遗传因子组成相同
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,红花A的遗传因子组成为RR,白花B的遗传因子组成为rr。红花C与红花D杂交,后代红花与白花之比约为3∶1,说明红花C、D均为杂合子,其遗传因子组成都是Rr。
答案 B2.(2019·全国卷Ⅱ)某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验。
①让植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离
②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶
③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1∶1④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3∶1
其中能够判定植株甲为杂合子的实验是
A.①或②  B.①或④
C.②或③  D.③或④解析 由题干信息可知,羽裂叶和全缘叶是一对相对性状,但未确定显隐性,若要判断全缘叶植株甲为杂合子,即要判断全缘叶为显性性状,羽裂叶为隐性性状。根据子代性状判断显隐性的方法:①不同性状的亲本杂交→子代只出现一种性状→子代所出现的性状为显性性状,双亲均为纯合子;②相同性状的亲本杂交→子代出现不同性状→子代所出现的新的性状为隐性性状,亲本为杂合子。让全缘叶植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离,说明植株甲为杂合子,杂合子表现为显性性状,新出现的性状为隐性性状,①正确;用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶,说明双亲可能都是纯合子,既可能是显性纯合子,也可能是隐性纯合子,或者是双亲均表现为显性性状,其中之一为杂合子,另一个为显性纯合子,因此不能判断植株甲为杂合子,②错误;用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1∶1,只能说明一个亲本为杂合子,另一个亲本为隐性纯合子,但谁是杂合子、谁是纯合子无法判断,③错误;用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3∶1,说明植株甲与另一全缘叶植株均为杂合子,④正确。综上分析,供选答案组合,B正确,A、C、D均错误。
答案 B1.当子代数目较少时,不一定符合预期的分离比。如两只杂合黑豚鼠杂交,生下的4只小豚鼠不一定符合3黑∶1白的性状分离比,有可能只有黑色或只有白色,也有可能既有黑色又有白色,甚至还可能出现3白1黑。知识点三 不出现孟德尔特定比例的两种
情况[ 核心提炼 ]2.某些致死遗传因子导致遗传分离比变化
(1)隐性致死:指遗传因子组成为隐性纯合子时,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;植物中的白化遗传因子,使植物不能形成叶绿素,从而不能进行光合作用而死亡。
(2)显性致死:指显性遗传因子具有致死作用,如人的神经胶质症遗传因子(皮肤畸形生长,智力严重缺陷,出现多发性肿瘤等症状)。显性致死又分为显性纯合致死和显性杂合致死。(3)配子致死:指致死遗传因子在配子时期发生作用,从而不能形成有生活力的配子的现象。
(4)合子致死:指致死遗传因子在胚胎时期或幼体阶段发生作用,从而不能形成活的幼体或个体的现象。1.无尾猫是一种观赏猫。猫的无尾、有尾是一对相对性状,按分离定律遗传。为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自交多代,但发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,其余均为无尾猫。由此推断正确的是
①猫的有尾性状是由显性遗传因子控制的 ②自交后代出现有尾猫是性状分离的结果 ③自交后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子 ④无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占1/2[ 对点训练 ]A.①② B.②③  C.②④  D.①④
解析 无尾猫自交后代有两种性状表现:有尾和无尾,因此可以判断出猫的无尾性状是由显性遗传因子控制的。后代出现有尾猫是性状分离的结果。假设有尾、无尾是由一对遗传因子(A或a)控制,无尾猫自交,发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,说明显性纯合致死,因此自交后代中无尾猫只有杂合子。无尾猫(Aa)与有尾猫(aa)杂交,其后代中1/2为Aa(无尾),1/2为aa(有尾)。
答案 C
2.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[综合训练·能力提升]本讲结束
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[随堂巩固]
1.黄色圆粒种子(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)杂交,得F1;两对等位基因独立遗传,从F1自交得到的种子中,拿出一粒绿色圆粒和一粒绿色皱粒,它们都是纯合子的概率是
A.    B.    C.    D.
答案 D
2.在孟德尔两对相对性状杂交实验中,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2。下列表述正确的是
A.F1产生4个配子,比例为1∶1∶1∶1
B.F1产生基因型为YR的卵细胞和基因型为YR的精子数量之比为1∶1
C.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
D.F1产生的精子中,基因型为YR和基因型为yr的比例为1∶1
解析 在孟德尔两对相对性状的遗传实验中,F1(YyRr)在进行减数分裂时可产生4种比例相等的配子,而不是4个;且卵细胞的数量要远远少于精子的数量;基因的自由组合定律是在F1产生配子时起作用,其实质是减数分裂形成配子时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合。综上判断,D项正确。
答案 D
3.用具有两对相对性状的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,与F2出现这样的比例无直接关系的是
A.亲本必须是纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆
B.F1产生的雄、雌配子各有4种,比例为1∶1∶1∶1
C.F1自交时4种类型的雄、雌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 亲本可以是纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆,也可以是纯种黄色皱粒豌豆与纯种绿色圆粒豌豆。
答案 A
4.孟德尔认为遗传因子组成为YYRr的个体,产生的配子种类及比例是
A.YR∶Yr=1∶1 B.YR∶yr=1∶1
C.R∶r=1∶1 D.Y∶R∶r=2∶1∶1
解析 YYRr的个体产生配子时,YY分离,Rr分离,Y与R(r)自由组合。
答案 A
5.豌豆种子的子叶黄色和绿色分别由基因Y和y控制,形状圆粒和皱粒分别由基因R和r控制。科技小组在进行遗传实验过程中,用黄色圆粒和绿色圆粒进行杂交,发现后代出现四种性状表现类型,对每对性状作出统计,结果如图所示。请回答下列问题:
(1)豌豆每对相对性状的遗传符合________定律。
(2)黄色圆粒亲本的遗传因子组成为________,绿色圆粒亲本的遗传因子组成为________。
(3)后代中属于双隐性性状的是________,它是________(纯合子/杂合子)。
(4)杂交后代中,子叶黄色与绿色的比是________;形状圆粒与皱粒的比是________。
(5)杂交后代中黄色皱粒所占的比例是________。
答案 (1)基因的分离 (2)YyRr yyRr (3)绿色皱粒 纯合子 (4)1∶1 3∶1 (5)1/8
[限时检测]
[满分60分,限时30分钟]
一、选择题(每小题5分,共35分)
1.孟德尔关于两对相对性状的豌豆杂交实验中,F1中的黄色圆粒豌豆自交,下列叙述错误的是
A.控制两对相对性状的基因独立遗传
B.子代有9种基因型,4种表现型
C.基因遗传符合自由组合定律,但不符合分离定律
D.子代出现一定的性状分离比依赖于雌雄配子的随机结合
解析 两对相对性状杂交实验的前提是控制两对相对性状的基因独立遗传,否则不会表现出自由组合现象,A项正确;两对相对性状杂交实验中,F1杂交,F2中有9种基因型、4种表现型,B项正确;控制不同性状的基因符合自由组合定律,控制同一性状的基因符合分离定律,C项错误;子代表现出一定的性状分离比与雌雄配子的随机结合有关,D项正确。
答案 C
2.孟德尔用豌豆做两对相对性状的遗传实验不必考虑的是
A.亲本的双方都必须是纯合子
B.两对相对性状各自要有显隐性关系
C.对母本去雄,授以父本花粉
D.显性亲本作父本,隐性亲本作母本
解析 孟德尔的豌豆杂交实验正反交的结果是一样的。
答案 D
3.玉米的性状中,黄对白、非甜对甜为显性,两种性状独立遗传。让纯合的黄色非甜玉米与白色甜玉米杂交,得到F1,再让F1自交得到F2,若在F2中有黄色甜玉米150株,则F2中性状不同于双亲的杂合子株数约为
A.150株 B.200株 C.300株 D.600株
解析 F2有黄色甜玉米(一显性一隐性)150株,应占F2总数的3/16,故F2共有150/(3/16)=800(株),其中性状不同于双亲的杂合子株数约为:800×4/16=200(株)。
答案 B
4.孟德尔将纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆杂交,并将F1(黄色圆粒)自交得到F2。为了查明F2的基因组成及比例,他将F2中的黄色圆粒豌豆自交,预计后代不发生性状分离的个体占F2黄色圆粒的比例为
A.1/9 B.1/16 C. 4/16 D.9/16
解析 根据孟德尔自由组合定律,黄色圆粒为显性,绿色皱粒是隐性,则亲本是YYRR×yyrr,杂交后代F1是YyRr,F1自交得F2,即黄色圆粒Y_R_∶黄色皱粒Y_rr∶绿色圆粒yyR_∶绿色皱粒yyrr=9∶3∶3∶1。其中黄色圆粒自交后代不发生性状分离的基因型为YYRR,其所占比例为1/4×1/4=1/16,该纯合子占F2的黄色圆粒的比例为1/16÷9/16=1/9,A正确。
答案 A
5.小麦的毛颖(A)对光颖(a)是显性,抗锈(R)对感锈(r)是显性,这两对性状是独立遗传的,基因型为AaRr和aarr的两亲本杂交,后代中光颖抗锈的个体占
A. B. C. D.
解析 将基因型为AaRr和aarr的个体杂交,求子代表现型可以把亲本成对的基因拆开,一对一对的考虑:Aa×aa→1Aa∶1aa;Rr×rr→1Rr∶1rr;后代中光颖抗锈(aaRr)的个体占(aa)×(Rr)=。
答案 C
6.豌豆子叶黄色对绿色为显性,种子圆粒对皱粒为显性,两对相对性状独立遗传。现将黄色圆粒和绿色圆粒豌豆杂交,其子代的表现型统计结果如图所示,则不同于亲本表现型的新组合类型个体占子代总数的比例为
A.1/3 B.1/4 C.1/8 D.1/9
解析 子代中子叶的颜色有两种表现型,其比例为黄色:绿色=1∶1,种子的形状也有两种表现型,其比例为圆粒:皱粒=3∶1,故子代应有4种表现型,其中与亲本不同的表现型应为黄色皱粒、绿色皱粒,其所占比例依次为1/2×1/4、1/2×1/4,故它们占子代总数的比例为1/8+1/8=1/4。
答案 B
7.黄色和绿色、圆粒和皱粒是由两对独立遗传的遗传因子控制的两对相对性状。让纯种黄皱与纯种绿圆的个体进行杂交,F1自交得到F2,在F2中的重组性状有
A.只有黄圆 B.只有绿皱
C.黄圆和绿皱 D.黄皱和绿圆
解析 F2中的重组性状是与亲本的表现型不同的性状。题中亲本的性状表现为黄皱和绿圆,则F2中的重组性状应为黄圆和绿皱,故选C。
答案 C
二、非选择题(共25分)
8.(10分)番茄是自花受粉植物,已知红果(R)对黄果(r)为显性,正常果形(F)对多棱果(f)为显性。以上两对遗传因子独立遗传。现有红色多棱果品种、黄色正常果形品种和黄色多棱果品种(三个品种均为纯合子),育种专家期望获得红色正常果形的新品种,为此进行杂交。试回答下列问题:
(1)应选用________和________作为杂交亲本。
(2)上述两亲本杂交产生的F1的遗传因子组成为________,性状为________。
(3)在F2中表现红色正常果形植株出现的比例为________,F2中能稳定遗传的红色正常果形植株出现的比例为________。
解析 (1)根据显隐性关系推知三个亲本的遗传因子组成分别为RRff、rrFF、rrff;题目要求获得红色正常果形的新品种,则所用的亲代中必然含有R和F遗传因子,所以应用红色多棱果和黄色正常果形作亲本。(2)纯合的红色多棱果和纯合的黄色正常果形的遗传因子组成分别为RRff和rrFF,它们杂交产生的F1的遗传因子组成是RrFf,性状为红色正常果形。(3)F1自交得到的F2中红色正常果形(R_F_)占3/4×3/4=9/16,其中能稳定遗传的RRFF占1/4×1/4=1/16。
答案 (1)红色多棱果品种 黄色正常果形品种
(2)RrFf 红色正常果形 (3)9/16 1/16
9.(15分)观察两对相对性状杂交实验的图像,按不同的分类标准对图像中的遗传因子组成划分了A、B、C三个直角三角形,据图完成下列问题:
(1)双显性性状由直角三角形________(选填“A”“B”或“C”)的三条边表示,占________份,遗传因子组合形式有________种,比例:________。
(2)隐显性状由直角三角形________(选填“A”“B”或“C”)的三个角表示,占________份,遗传因子组合形式有________种,比例:________。
(3)显隐性状由直角三角形________(选填“A”“B”或“C”)的三个角表示,占________份,遗传因子组合形式有________种,比例:________。
(4)双隐性性状yyrr占________份,遗传因子组合形式有________种。
(5)由图解分析,每一对相对性状是否也遵循分离定律?若是,分离比是多少?
解析 图示代表了F1产生四种比例相同的配子以及配子之间受精时随机组合。雌雄各有4种配子且比例为1∶1∶1∶1;后代雌雄配子的结合方式有4×4=16种,其中双显性有4种遗传因子组成,比例为1∶2∶2∶4,共9份;隐显性状和显隐性状各有2种遗传因子组成,比例为1∶2;双隐性只有yyrr一种;每对性状的遗传都相对独立,遵循分离定律,两对性状之间遵循自由组合定律。
答案 (1)A 9 4 1∶2∶2∶4 (2)B 3 2 1∶2 (3)C 3 2 1∶2 (4)1 1 (5)是。每对性状的分离比都为3∶1
课件31张PPT。第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(Ⅰ)黄色圆粒 黄色圆粒 绿色圆粒 3 1 2.实验分析
(1)两对相对性状中粒色的显性性状为_____;粒形的显性性状为____。
(2)F2中的亲本性状:________________。
F2中的重组性状:____________________
(3)F2中黄色∶绿色=______;F2中圆粒∶皱粒=______。黄色圆粒黄色圆粒、绿色皱粒黄色皱粒、绿色圆粒3∶13∶1(YYRR) yyrr YyRr YR yr YR、Yr、yR、yr 1∶1∶1∶1 (3)F1产生的雌雄配子随机结合。
①配子结合方式:____种。
②遗传因子的组合方式:___种。
③F2的表现型:___种。1694(4)描述F2中各种性状表现对应的遗传因子组成类型。
①双显型,黄色圆粒:______、______、_____、______YYRRYyRRYYRrYyRrYYrr Yyrr yyRR yyRr yyrr 1.上述两对相对性状的杂交实验中,每一对相对性状的遗传都遵循分离定律。(  )
2.因雌雄配子的结合方式有16种,所以F2中遗传因子的组合形式也有16种。(  )
3.F2的基因型有9种,比例为9∶3∶3∶1。(  )
4.F2中纯合子所占的比例为1/4。(  )
提示 1.√ 2.× 3.× 4.√[ 预习小测 ]1.亲本只有黄色圆粒和绿色皱粒两种性状组合,F2中不但有黄色圆粒和绿色皱粒(叫做亲本类型,共占10/16),还出现了亲本没有的黄色皱粒和绿色圆粒(即重组类型,共占6/16),四种比例为黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=9∶3∶3∶1。知识点一 两对相对性状杂交实验分析[ 核心提炼 ]2.两对相对性状的杂交实验中,每对相对性状的遗传均遵循分离定律。1.孟德尔用纯种黄圆豌豆与纯种绿皱豌豆做杂交实验,下列哪项能体现出不同性状的自由组合
A.F2中有黄圆、黄皱、绿圆、绿皱4种性状表现
B.F1全部是黄色圆粒
C.F2中出现了黄皱和绿圆两种类型
D.F2中黄圆和绿皱各占总数的3/16
答案 A[ 对点训练 ]2.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样本,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种表现型,比例为9∶3∶3∶1,其中矮秆抗病类型占F2的3/16。
答案 C1.实验分析知识点二 自由组合现象的解释[ 核心提炼 ]2.相关结论
F1产生的雌配子和雄配子各有4种,它们之间的数量比为1∶1∶1∶1,雌雄配子间有16种组合方式,F2有4种表现型,9种基因型。
(1)F1产生的配子:YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。①显隐性: ②与亲本的关系:
亲本类型——黄色圆粒、绿色皱粒占10/16
重组类型——黄色皱粒、绿色圆粒占6/16
(4)基因型:[特别提醒]
两对相对性状的纯合亲本杂交,F2中重组性状不一定占3/8
(1)当亲本为黄色圆粒(YYRR)和绿色皱粒(yyrr)时,F2中重组性状所占比例是(3+3)/16=3/8。
(2)当亲本为黄色皱粒(YYrr)和绿色圆粒(yyRR)时,F2中重组性状所占比例是1/16+9/16=5/8。1.孟德尔的豌豆杂交实验表明,种子黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性。小明想重复孟德尔的实验,他用纯种黄色皱粒豌豆(P1)与纯种绿色圆粒豌豆(P2)杂交,得到F1,F1自交得到F2,F2的性状如图所示。根据基因的自由组合定律判断,正确的是[ 对点训练 ]A.①、②、③、④都是皱粒
B.①、②、③、④都是黄色
C.④的基因型与P2相同
D.①是黄色皱粒,③是绿色皱粒解析 ①②③④控制种子粒形的基因型均为rr,所以都为皱粒;而控制颜色的基因型①②③④分别为YY、Yy、Yy、yy,所以既有黄色又有绿色;④的基因型为yyrr,而P2的基因型为yyRR;①③都是黄色皱粒。
答案 A2.在孟德尔的豌豆杂交实验中,F2中出现了黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒和绿色皱粒四种表现类型,其比例为9∶3∶3∶1,则下面解释不合理的是
A.F1产生的雌雄配子各有4种,比例为1∶1∶1∶1
B.F1产生的4种雌、雄配子自由组合
C.雌配子和雄配子的数量相等
D.必须有足够数量的F2个体解析 F1产生雌雄配子各4种,数量比接近1∶1∶1∶1,A正确;F1产生的4种雌、雄配子自由组合,随机结合形成受精卵,B正确;雌配子和雄配子的数量不相等,其中雄配子的数量远远多于雌配子的数量,C错误;必须有足量的F2个体,子代比例才能接近9∶3∶3∶1,D正确。
答案 C[ 课堂小结 ][综合训练·能力提升]本讲结束
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[随堂巩固]
1.基因的自由组合定律发生于下图中的哪个过程
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 自由组合定律发生在配子形成时。
答案 A
2.在豚鼠中,黑色(C)对白色(c)、毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是显性。能验证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,就是论证杂种F1产生配子时,是否决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合,产生四种不同的遗传因子组成的配子,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(四种类型,比例接近1∶1∶1∶1)。
答案 D
3.孟德尔提出了分离定律和自由组合定律,他获得成功的主要原因有
①选取豌豆作实验材料 ②科学地设计实验程序 ③进行人工杂交实验 ④应用统计学方法对实验结果进行分析 ⑤选用了从单因素到多因素的研究方法 ⑥先选择豌豆再选择紫茉莉、草莓等植物作实验材料
A.①②③④        B.①②④⑤
C.①③④⑤ D.③④⑤⑥
解析 孟德尔的杂交实验之所以能获得成功,首先是因为他选择了合适的实验材料豌豆,豌豆是自花传粉而且是闭花受粉的植物,因此自然状态下的豌豆均为纯种;其次是科学地设计了实验程序,运用从单因素到多因素的研究方法,并且应用统计学的方法对实验结果进行分析。
答案 B
4.下列关于基因型和表现型关系的叙述中,错误的是
A.表现型相同,基因型不一定相同
B.基因型相同,表现型一定相同
C.环境相同,基因型相同,表现型一定相同
D.环境相同,表现型相同,基因型不一定相同
解析 表现型是基因型和环境共同作用的结果。
答案 B
5.番茄是二倍体植物(2N=24),番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,两对基因位于不同染色体上。如图表示用红果高茎番茄植株A连续测交两代的结果,下列有关叙述错误的是
A.控制番茄果实颜色的基因与控制茎高的基因遵循基因自由组合定律
B.植株A的基因型为RrHh
C.植株A测交一代后,F1植株有两种基因型
D.植株A测交一代后,F1植株自交得到的F2植株中RrHh占1/8
解析 控制番茄果实颜色和茎高的基因位于两对同源染色体上,其遗传遵循基因自由组合定律,A正确;图中所示内容是用红果高茎番茄植株A连续测交两代的结果,用倒推法:第二次测交的结果,黄果∶红果为3∶1,高茎∶矮茎为1∶1,则第一次测交的结果应为Rr∶rr=1∶1,关于茎高的基因型为Hh,进一步推出亲本植株A的基因型为RrHH,B错误;植株A测交,F1的基因型及比例为RrHh∶rrHh=1∶1,C正确;F1植株中RrHh、rrHh分别自交,F2中RrHh占1/2×1/4=1/8,D正确。
答案 B
[限时检测]
[满分60分,限时30分钟]
一、选择题(每小题5分,共35分)
1.豌豆豆荚绿色(G)对黄色(g)为显性,花腋生(H)对顶生(h)为显性,这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律。下列杂交组合中,后代出现两种表现型的是
A.GGhh×ggHH B.GgHh×GgHh
C.GGHh×gghh D.GgHH×GGHh
解析 GGhh×ggHH→GgHh,表现型只有一种,为绿色腋生,A错误;GgHh×GgHh→9G_H_∶3G_hh∶3ggH_∶1hhgg,后代有4种表现型,B错误;GGHh×gghh→1GgHh∶1Gghh,表现型有两种,分别是绿色腋生和绿色顶生,C正确;GgHH×GGHh→G_H_,表现型只有一种,均为绿色腋生,D错误。
答案 C
2.苜蓿种子的子叶黄色(Y)对褐色(y)为显性,圆粒(R)对肾粒(r)为显性,这两对性状独立遗传。若要后代出现四种表现型,且比例为1∶1∶1∶1,则两亲本的组合是(多选)
A.YyRr×YyRr B.YyRr×yyrr
C.Yyrr×Yyrr D.Yyrr×yyRr
解析 YyRr×YyRr→后代出现四种表现型,且比例为9∶3∶3∶1,故A项错误;YyRr×yyrr→后代出现四种表现型,且比例为1∶1∶1∶1,故B项正确;Yyrr×Yyrr→后代出现2种表现型,且比例为3∶1,故C项错误;Yyrr×yyRr→后代出现四种表现型,且比例为1∶1∶1∶1,故D项正确。
答案 BD
3.(2019·商丘期中)对某植株进行测交,得到后代的基因型为Rrbb、RrBb,则该植株的基因型为
A.Rrbb   B.RrBb   C.rrbb   D.RRBb
解析 Rrbb×rrbb→Rrbb、rrbb,这与题干不符,A错误;RrBb×rrbb→Rrbb、RrBb、rrBb、rrbb,这与题干不符,B错误;rrbb×rrbb→rrbb,这与题干不符,C错误;RRBb×rrbb→RrBb、Rrbb,这与题干相符,D正确。
答案 D
4.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,那么双亲的基因型是
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,故双亲的基因型为YYRr×YyRr。
答案 B
5.豌豆中,子粒黄色(Y)和圆形(R)分别对绿色(y)和皱粒(r)为显性。现有甲(黄色圆粒)与乙(黄色皱粒)两种豌豆杂交,子代有四种表现型,如果让甲自交,乙测交,则它们的后代表现型之比应分别为
A.9∶3∶3∶1及1∶1∶1∶1
B.3∶3∶1∶1及1∶1
C.9∶3∶3∶1及1∶1
D.3∶1及1∶1
解析 由题意可知,甲与乙杂交子代有四种表现型,则依据分离定律,甲(黄)×乙(黄),后代存在两种表现型,即黄与绿,则甲(Yy)×乙(Yy);甲(圆)×乙(皱)杂交,后代存在两种表现型,则甲(Rr)×乙(rr),故甲为YyRr、乙为Yyrr。
答案 C
6.甲和乙都是某种开两性花的植物,甲、乙体细胞中的有关基因组成如图所示。要通过一代杂交达成目标,下列操作合理的是
A.甲、乙杂交,验证D、d的遗传遵循基因的分离定律
B.乙自交,验证A、a的遗传遵循基因的分离定律
C.甲自交,验证A、a与B、b的遗传遵循基因的自由组合定律
D.甲、乙杂交,验证A、a与D、d的遗传遵循基因的自由组合定律
解析 据图分析可知,要验证D、d的遗传遵循基因的分离定律,应先将甲(DD)与乙(dd)杂交获得F1(Dd),再将F1与乙测交或将F1自交,A错误;甲自交,乙自交或甲、乙杂交都可验证A、a的遗传遵循基因的分离定律,B正确;甲的基因组成中,A、a与B、b两对等位基因位于同一对染色体上,不能验证其遵循基因的自由组合定律,C错误;基因自由组合定律适用于两对等位基因的遗传,甲是DD,乙是dd,都是纯合,后代是Dd,只有一种性状,所以甲、乙杂交,不能验证A、a与D、d的遗传遵循基因的自由组合定律,D错误。
答案 B
7.下列有关自由组合定律的叙述,正确的是
A.自由组合定律是孟德尔针对豌豆两对相对性状的杂交实验结果及其解释直接归纳总结的,不适合多对相对性状
B.控制不同性状的基因的分离和组合是相互联系、相互影响的
C.在形成配子时,决定不同性状的基因的分离是随机的,所以称为自由组合定律
D.在形成配子时,决定同一性状的基因彼此分离,决定不同性状的基因表现为自由组合
解析 自由组合定律的内容是:(1)控制不同性状的基因的分离和组合是互不干扰的;(2)在形成配子时,决定同一性状的成对的基因彼此分离,决定不同性状的基因自由组合。因此,B、C选项错误;D选项正确。自由组合定律是孟德尔针对豌豆两对相对性状杂交实验结果及其解释归纳总结的,也适合多对相对性状,所以,A选项错误。
答案 D
二、非选择题(共25分)
8.(12分)用黄色圆粒豌豆(YYRR)和绿色皱粒豌豆(yyrr)作亲本,杂交得到F1,F1自交得到F2。某研究性学习小组的同学从F2中选取了一粒黄色圆粒豌豆甲,欲鉴定其基因型。请完善下列实验方案并回答问题:
(1)选取多株表现型为________的豌豆乙与甲一起播种,进行杂交实验。实验时,应选用的母本、父本分别是____________,原因是______________;在母本的花成熟前,应先采取____________处理,待花成熟时再进行____________。
(2)请预测该实验可能得到的实验结果并得出相应的结论:
预测结果
相应结论
①________
甲的基因型为YyRr
后代只出现黄色圆粒、黄色皱粒两种表现形
②________
③________
甲的基因型为YyRR
④________
⑤________
解析 根据题干信息,应采用测交法鉴定F2中一粒黄色圆粒豌豆甲(Y_R_)的基因型,让隐性纯合子(yyrr)乙与甲杂交,为防止偶然性,选用乙作母本,甲作父本。该黄色圆粒豌豆的基因型不确定,可将黄色圆粒豌豆的所有基因型写出,分别与隐性纯合子杂交,根据理论上所得表现型,来预测实验结果,从而得出相应结论。
答案 (1)绿色皱粒 乙、甲 多株乙接受甲的花粉,可以产生大量的种子,从而保证了该实验可获得大量的数
据进行统计分析,避免了实验过程中的偶然性 去雄和套袋 人工授粉
(2)①后代出现黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒四种表现型 ②甲的基因型为YYRr ③后代只出现黄色圆粒、绿色圆粒两种表现型 ④后代只出现黄色圆粒一种表现型 ⑤甲的基因型为YYRR
9.(13分)小麦的毛颖和光颖是一对相对性状(显、隐性分别由A、a基因控制),抗锈病和感锈病是另一对相对性状(显、隐性分别由R、r基因控制),控制这两对相对性状的基因均独立遗传。以纯种毛颖感锈病植株(甲)和纯种光颖抗锈病植株(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙)。再用F1与丁进行杂交,F2有四种表现型,对每对相对性状的植株数目比例作出的统计结果如图:
(1)丙的基因型是________,丁的基因型是________。
(2)F1形成的配子种类是________。产生这几种配子的原因是F1在形成配子的过程中________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
(3)F2中表现型不同于双亲(甲和乙)的个体占全部F2的________。
(4)写出F2中抗锈病个体的基因型及比例__________(只考虑抗锈和感锈一对相对性状)。
解析 (1)由纯种毛颖感锈病植株(甲)和纯种光颖抗锈病植株(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈病(丙),判断毛颖、抗锈病为显性性状,亲本甲、乙的基因型分别是AArr、aaRR;丙的基因型是AaRr;由每对相对性状的植株数目比例作出的统计结果图判断丁的基因型是aaRr;(2)因为决定同一性状的成对基因分离,而决定不同性状的基因自由组合,因此F1形成的配子种类有AR、Ar、aR、ar四种;(3)丙的基因型是AaRr,丁的基因型是aaRr,后代中表现型不同于双亲(甲和乙)的个体占1-(3/4×1/2+1/2×1/4)=1/2;(4)由于只考虑抗锈病和感锈病一对相对性状,即Rr×Rr,故F2中抗锈病的基因型及比例为RR:Rr=1∶2。
答案 (1)AaRr aaRr (2)AR、Ar、aR、ar 决定同一性状的成对基因分离,而决定不同性状的基因自由组合 (3)1/2 (4)RR∶Rr=1∶2
课件31张PPT。第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(Ⅱ)一、对自由组合现象解释的验证
1.验证方法:_______
2.遗传图解:测交法2.遗传图解:yrYyRryyrrYRYryRyr绿色皱粒黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒11113.由测交后代的遗传因子组成及比例可推知:
(1)杂种子一代产生的配子的比例为 。
(2)杂种子一代的遗传因子组成: 。
4.通过测交实验的结果可证实:
(1)F1产生 种类型且比例 的配子。
(2)F1在形成配子时,成对的遗传因子发生了 ,不同对的遗传因子 。1∶1∶1∶1YyRr4相等分离自由组合二、自由组合定律互不干扰彼此分离自由组合三、孟德尔实验方法的启示及孟德尔遗传规律的再发现
1.孟德尔获得成功的原因
(1)正确地选用 作实验材料是成功的首要条件。
(2)在对生物的性状分析时,孟德尔首先只针对———相对性状进行研究,再对 相对性状进行研究。豌豆一对两对或多对(3)对实验结果进行 分析,即将数学的方法引入对遗传实验结果的处理和分析中。
(4)科学地设计实验程序。按 → →
————----→总结规律的科学实验程序。
统计学发现问题提出假说实验验证2.孟德尔遗传规律的再发现(连线):1.F1在形成配子时,同对的遗传因子发生分离,不同对的遗传因子进行自由组合。(  )
2.基因型是与表现型有关的基因组成,即遗传因子组成,如DD、Dd。(  )
3.等位基因是指控制相对性状的基因,如D和D、A与a、D与b等。(  )
提示 1.√ 2.√ 3.×[ 预习小测 ]测交实验结果及对自由组合定律的理解
1.测交实验结果及对自由组合定律的理解
(1)自由组合定律的验证——测交实验。测交后代比例为1∶1∶1∶1。知识点一 对自由组合现象解释的验证及自由组合定律[ 核心提炼 ](2)分离定律和自由组合定律具有同时性和独立性(两对遗传因子在形成配子时互不干扰)。
(3)受精时,雌雄配子的结合是随机的,而不是自由组合的。2.验证自由组合定律的方法
若要验证控制两对相对性状的两对等位基因的遗传符合自由组合定律,可以采用自交法或测交法。
(1)自交法:F1自交,若后代性状分离比符合9∶3∶3∶1,则控制两对相对性状的两对等位基因符合自由组合定律;否则,不符合。
(2)测交法:对F1测交,若后代性状分离比为1∶1∶1∶1,则控制两对相对性状的两对等位基因符合自由组合定律;否则,不符合。1.已知玉米子粒黄色对红色为显性,非甜对甜为显性。纯合的黄色甜玉米与红色非甜玉米杂交得到F1,F1自交或测交,预期结果正确的是
A.测交结果中黄色非甜与红色甜比例为3∶1
B.自交结果中与亲本表现型相同的子代所占的比例为 5/8
C.自交结果中黄色和红色的比例为3∶1,非甜与甜比例为3∶1
D.测交结果中红色非甜子代所占的比例为1/2[ 对点训练 ]解析 F1测交,其子代有四种表现型,其比例为1∶1∶1∶1,故黄色非甜与红色甜比例为1∶1,A项错误;F1自交,其子代有四种表现型,其比例为9∶3∶3∶1,其中与亲本表现型相同的黄色甜与红色非甜所占比例分别为3/16、3/16,故其所占比例为3/8,B项错误;两对相对性状中每一对均符合分离定律,故F1自交后代中黄色∶红色=3∶1,非甜∶甜=3∶1,C项正确;F1测交子代中红色非甜所占比例为1/4,D项错误。
答案 C2.纯合黄色皱粒豌豆与纯合绿色圆粒豌豆杂交,F1全为黄色圆粒。F1与某品种杂交,后代有4种表现型,分别为黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,它们的比例为1∶1∶1∶1。以Y和y表示粒色,以R和r表示粒形。请回答:
(1)F1的亲本黄色皱粒的基因型是________,亲本绿色圆粒的基因型是________,某品种的基因型是________。(2)某品种与F1的杂交方法,在检验未知基因型的品种时常常采用,这种方法通常叫________。
(3)若F1自交,产生的F2应有________种表现型。若F2中的黄色皱粒为360粒,那么在理论上,绿色圆粒的豌豆应有________粒,其中纯合子的绿色圆粒应有________粒。解析 (1)F1全为黄色圆粒,可以判断黄色和圆粒为显性,亲本纯合黄色×纯合绿色→黄色,则可推断亲本基因型为YY×yy,纯合皱粒×纯合圆粒→圆粒,则亲本基因型为rr×RR,则亲本基因型为YYrr和yyRR,F1基因型为YyRr,其与某品种杂交,后代有4种表现型且比例为1∶1∶1∶1,符合测交结果,所以某品种基因型为yyrr。(2)测交通常用于检验未知基因型。
(3)F1自交,F2中表现型有4种,分别为黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=9∶3∶3∶1,若黄色皱粒为360粒,则绿色圆粒也应为360粒。绿色圆粒的基因型为yyRR和yyRr,其比例为1∶2,故其中纯合绿色圆粒应有120粒。
答案 (1)YYrr yyRR yyrr
(2)测交 (3)4 360 1201.区别知识点二 孟德尔获得成功的原因及遗传规律的再发现[ 核心提炼 ]2.联系
(1)均适用于真核生物核基因的遗传。
(2)形成配子时,两个遗传规律同时起作用。
(3)分离定律是最基本的遗传规律,是自由组合定律的基础。1.遗传学的奠基人孟德尔之所以在研究遗传规律时获得了巨大成功,关键在于他在实验过程中选择了正确的方法。下面各项中,除哪一项外均是他获得成功的重要原因
A.先只针对一对相对性状的遗传规律进行研究,然后再研究多对相对性状的遗传规律
B.选择了严格自花传粉的豌豆作为实验材料[ 对点训练 ]C.选择了多种植物作为实验材料,做了大量的实验
D.应用了统计学的方法对结果进行统计分析
解析 选项A、B、D是孟德尔获得成功的原因,选项C不能说明成功的原因。因为无目的、无意义的大量实验只是浪费时间和精力。他曾花了几年时间研究山柳菊,结果却一无所获,也反过来说明正确选择实验材料是科学研究取得成功的重要前提。
答案 C2.金鱼草的纯合红花植株与白花植株杂交,F1在强光、低温条件下开红花,在阴暗、高温条件下却开白花,这个事实说明
A.基因型是表现型的内在因素
B.表现型一定,基因型可以转化
C.表现型相同,基因型不一定相同
D.表现型是基因型与环境相互作用的结果解析 F1是杂合子,但在不同的条件下表现型不一致,说明表现型是基因型与环境相互作用的结果。
答案 D运用分离定律解决自由组合问题时,先分析每对基因或性状,求出相应基因型、表现型及其比例或概率,然后运用乘法原则求出符合要求的结果。推断性状的显隐性关系及亲子代的基因型和表现型,也可用分离定律来解决自由组合问题。知识点三 分离定律和自由组合定律的比较[ 核心提炼 ]下列关于孟德尔两对相对性状遗传实验的叙述中,错误的是
A.F2中圆粒和皱粒之比接近于3∶1,符合基因的分离定律
B.两对相对性状分别由两对遗传因子控制
C.F1产生4种比例相等的雌配子或雄配子
D.F2有4种表现型和6种基因型[ 对点训练 ]解析 F2中,单独看圆粒和皱粒这一对相对性状,圆粒:皱粒≈3∶1,与分离定律相符;两对相对性状分别由两对遗传因子控制,且位于两对非同源染色体上;F1产生雌雄配子各4种,数量比接近1∶1∶1∶1;F1雌雄配子随机组合,共产生9种基因型、4种表现型。
答案 D[ 课堂小结 ][综合训练·能力提升]本讲结束
请按ESC键返回第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(Ⅲ)
[随堂巩固]
1.AaBB个体与AaBb个体杂交,有关子代的叙述正确的是
A.纯合子占1/6
B.有4种表现型
C.有6种基因型
D.aabb基因型的个体占子代的1/8
解析 AaBB个体与AaBb个体杂交,子代表现型有2种,比例为3∶1,子代中纯合子比例为1/2×1/2=1/4,A和B错误;基因型为aabb的个体占子代的比例为0,D错误;基因型有3×2=6种,C正确。
答案 C
2.两个亲本杂交,基因遗传遵循自由组合定律,其子代的基因型是1yyRR、1yyrr、1YyRR、1Yyrr、2yyRr、2YyRr,那么这两个亲本的基因型是
A.yyRR和yyRr       B.yyrr和YyRr
C.yyRr和YyRr D.YyRr和YyRr
解析 子代基因型中Yy∶yy=1∶1,故亲本为Yy×yy;子代基因型中RR∶Rr∶rr=1∶2∶1,故亲本为Rr×Rr,组合即得亲本基因型。
答案 C
3.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独立遗传。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(如图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 玉米品种甲DDRR和乙ddrr杂交后得F1基因型为DdRr,由图2结果可知F1与玉米丙杂交后高秆∶矮秆=1∶1,抗病∶易感病=3∶1,所以控制高矮的杂交组合为Dd×dd,控制抗病和易感病的杂交组合为Rr×Rr,因此可推知玉米丙的基因型为ddRr。
答案 C
4.基因型为AaBbcc的小麦与基因型为AABbCc的小麦杂交,三对性状遗传符合基因自由组合规律,则子代中与亲本基因型不同的个体占
A.1/4 B.3/8
C.3/4 D.0/8
解析 AaBbcc×AABbCc分解成三对:Aa×AA→1Aa:1AA,Bb×Bb→1BB:2Bb:1bb,cc×Cc→1Cc:1cc。子代中基因型为AaBbcc的占1/2×1/2×1/2=1/8,基因型为AABbCc的占1/2×1/2×1/2=1/8,与亲本基因型相同的个体共占1/8+1/8=1/4,则与亲本基因型不同的个体占1-1/4=3/4。
答案 C
5.人类多指(T)对正常指(t)为显性,白化(a)对正常(A)为隐性,决定不同性状的基因自由组合。一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个患白化病但手指正常的孩子(两种病都与性别无关)。
请分析:
(1)其再生一个孩子只患白化病的概率是________。
(2)生一个既白化又多指的女儿的概率是________。
(3)后代中只患一种病的概率是________。
(4)后代中正常的概率是________。
解析 由题意可知,他们现在孩子的基因型为ttaa,则夫妇的基因型为TtAa(父亲)、ttAa(母亲),故孩子中多指的概率为1/2,白化病的概率为1/4。(1)再生一个孩子只患白化病的概率为:手指正常概率×患白化病概率=(1-1/2)×1/4=1/8。(2)生一个既白化又多指的女儿的概率=1/4×1/2×1/2=1/16。(3)只患一种病的概率:只患多指概率+只患白化病概率=3/8+1/8=1/2。(4)正常的概率:不患多指概率×不患白化概率=(1-1/2)×(1-1/4)=3/8。
答案 (1)1/8 (2)1/16 (3)1/2 (4)3/8
[限时检测]
[满分60分,限时30分钟]
一、选择题(每小题5分,共35分)
1.(2019·遵化市期中)关于如图的叙述,下列有关推断错误的是
P     灰色×白色
      ↓     
F1      灰色
        ↓自交
F2     灰色 黑色 白色
      9 ∶ 3 ∶ 4
A.由F2的性状分离比可推测家兔毛色最可能受两对等位基因控制
B.F1灰色个体基因型只有一种,而F2中灰色个体基因型可能有四种
C.F2白色个体有两种基因型,能稳定遗传的个体占 
D.F2黑色个体中能稳定遗传的个体占
解析 F2中灰色∶黑色∶白色=9∶3∶4,是“9∶3∶3∶1”的变式,这说明家兔毛色受两对等位基因的控制,A正确;F1灰色个体基因型只有一种(AaBb),而F2中灰色个体基因型可能有四种(AABB、AABb、AaBB、AaBb),B正确;F2白色个体的基因型为A_bb和aabb(一共有3种基因型),或aaB_和aabb(一共有3种基因型),其中能稳定遗传的,纯合子占,C错误;F2黑色个体的基因型为aaB_或A_bb,其中能稳定遗传的个体占,D正确。
答案 C
2.豌豆子叶的黄色(Y)、圆粒种子(R)均为显性,两亲本杂交的F1表现型如下图。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 由实验结果可知,圆粒∶皱粒为3∶1,黄色:绿色为1∶1,说明亲本基因组成是YyRr和yyRr。在F1中黄色圆粒是1/3YyRR、2/3YyRr,绿色皱粒是yyrr。如果它们杂交,后代中会出现黄色∶绿色为1∶1,圆粒∶皱粒为2∶1,故综合为2∶2∶1∶1。
答案 A
3.有一种软骨发育不全的遗传病,两个有这种病的人(其他性状正常)结婚,所生第一个孩子得白化病且软骨发育不全,第二个孩子全部性状正常。假设控制这两种病的基因符合基因的自由组合定律,请预测,他们再生一个孩子同时患两种病的几率是
A.1/16 B.1/8 C.3/16 D.3/8
解析 假设软骨发育不全由B、b基因控制,白化病由A、a基因控制,因为两个软骨发育不全的人(其他性状正常)结婚,所生第一个孩子得白化病且软骨发育不全,第二个孩子全部性状正常,可以推断出此夫妇的基因型均为AaBb,他们再生一个孩子同时患两种病的几率是1/4×3/4=3/16。
答案 C
4.豌豆的红花(A)对白花(a)为显性,高茎(B)对矮茎(b)为显性,一株高茎红花豌豆与基因型为Aabb的豌豆杂交,子代中3/4开红花,1/2为高茎。若让这一株高茎红花豌豆自交,则自交后代高茎红花植株中杂合子所占比例为
A.9/16 B.8/16
C.4/9 D.8/9
解析 由“一株高茎红花豌豆与基因型为Aabb的豌豆杂交,子代中3/4开红花,1/2为高茎”可知,该高茎红花豌豆的基因型为AaBb,其自交后代中有9种组合方式表现为高茎红花,除AABB为纯合子外,其余8种均为杂合子。
答案 D
5.人类中,显性基因D对耳蜗管的形成是必需的,显性基因E对听神经的发育是必需的;二者缺一,个体即聋。这两对基因独立遗传。下列有关说法不正确的是
A.夫妇中有一个耳聋,也有可能生下听觉正常的孩子
B.一方只有耳蜗管正常,另一方只有听神经正常的夫妇,只能生下耳聋的孩子
C.基因型为DdEe的双亲生下耳聋的孩子的几率为7/16
D.耳聋夫妇可以生下基因型为DdEe的孩子
解析 听觉正常与否受两对独立遗传的等位基因的控制,符合孟德尔自由组合定律的条件,其基因型控制相应的表现型如下表:
性状
听觉正常
听觉不正常(耳聋)
基因型
D_E_
D_ee、ddE_、ddee
夫妇中一个听觉正常(D_E_)、一个耳聋(D_ee、ddE_、ddee)有可能生下听觉正常的孩子。双方一方只有耳蜗管正常(D_ee),另一方只有听神经正常(ddE_)的夫妇也有可能生出听觉正常的孩子。夫妇双方基因型均为DdEe,后代中听觉正常的占9/16,耳聋占7/16。基因型为D_ee和ddE_的耳聋夫妇,有可能生下基因型为D_E_听觉正常的孩子。
答案 B
6.(2019·新罗期中)番茄的红果(A)对黄果(a)为显性,圆果(B)对长果(b)是显性,两对基因独立遗传,现用红色长果番茄与黄色圆果番茄杂交,从理论上分析,其后代基因型不可能出现的比例是
A.1∶0 B.1∶2∶1
C.1∶1 D.1∶1∶1∶1
解析 若亲本的基因型为AAbb×aaBB→AaBb,则子代只有1种基因型,即AaBb,A正确;红色长果番茄与黄色圆果番茄杂交后代基因比例不会出现1∶2∶1,B错误;亲本的基因型为Aabb×aaBB→1AaBb:1aaBb或AAbb×aaBb→1AaBb:1Aabb,子代的基因型比例为1∶1,C正确。若亲本的基因型为Aabb×aaBb→1AaBb∶1Aabb∶1aaBb∶1aabb,则子代基因型比例为1∶1∶1∶1,D正确。
答案 B
7.已知小麦种子的颜色遗传受到三对基因的控制,此三对基因的影响力均相等且具有累加作用,遗传符合自由组定律。基因型aabbcc颜色为纯白色,基因型AABBCC,颜色为深红色,设定纯白色为第一级,深红色为最高级。若亲代为AABBCC×aabbcc,杂交得F1,F1自交得F2,下列叙述不正确的是
A.F1颜色都表现为第四级
B.F2中出现七种不同深浅的颜色
C.F2中出现概率最高的是第三级
D.F2中出现纯白色的概率为1/64
解析 依题意知,F1的基因型为AaBbCc,由于A、B、C基因具有相同的显性效应且具有累加作用,故在F2中,含有显性基因数目的情况有6显、5显、4显、3显、2显、1显、0显,其中第四级(三显)的概率最高。
答案 C
二、非选择题(共25分)
8.(12分)果蝇中灰身(B)与黑身(b)、大翅脉(E)与小翅脉(e)是两对相对性状且独立遗传。灰身大翅脉的雌蝇与灰身小翅脉的雄蝇杂交,子代中47只为灰身大翅脉,49只为灰身小翅脉,17只为黑身大翅脉,15只为黑身小翅脉。回答下列问题。
(1)在上述杂交子代中,体色和翅脉的表现型比例分别为________和________。
(2)两个亲本中,雌蝇的基因型为________,雄蝇的基因型为________。
(3)亲本雌蝇产生卵细胞的基因组成种类数为________,其理论比例为________。
(4)上述子代中灰身大翅脉个体的基因型为________,黑身大翅脉个体的基因型为________。
解析 (1)从题干中可知:子代中灰身个体数量为47+49=96(只),黑身个体数量为17+15=32(只),比例为3∶1。大翅脉个体数量为47+17=64(只),小翅脉个体数量为49+15=64(只),比例为1∶1。
(2)亲本中,灰身与灰身交配,产生黑身子代,并且比例为3∶1,所以亲本均为杂合子,基因型均为Bb。雌性大翅脉果蝇与雄性小翅脉果蝇交配,产生的后代中大、小翅脉果蝇比例为1∶1,所以亲本为测交类型,雌性表现显性性状,基因型为Ee,雄性表现隐性性状,基因型为ee。所以,亲本中雌性果蝇基因型为BbEe,雄性果蝇基因型为Bbee。
(3)亲本中,雌性果蝇基因型为BbEe,能够产生4种类型的配子:BE、Be、bE、be,比例为1∶1∶1∶1。
(4)由于亲本的基因型分别为BbEe与Bbee,所以后代中灰身个体有两种基因型:BB和Bb,黑身个体为隐性个体,基因型为bb;大翅脉个体只有一种基因型:Ee。故子代中灰身大翅脉个体基因型为BBEe和BbEe,黑身大翅脉个体基因型为bbEe。
答案 (1)灰身:黑身=3∶1 大翅脉:小翅脉=1∶1
(2)BbEe Bbee
(3)4 1∶1∶1∶1
(4)BBEe、BbEe bbEe
9.(13分)牵牛花的花色由一对等位基因R、r控制,叶的形态由一对等位基因H、h控制,这两对相对性状是自由组合的。下表是三组不同的亲本杂交的结果:
组合
亲本表现型
子代表现型植株数目
红色阔叶
红色窄叶
白色阔叶
白色窄叶

白色阔叶×红色窄叶
415
0
397
0

红色窄叶×红色窄叶
0
419
0
141

白色阔叶×红色窄叶
427
0
0
0
(1)根据哪个组合能够分别判断上述两对相对性状的显性类型?__________。
(2)写出每个组合中两个亲本的基因型:
组合一:______________×______________,
组合二:______________×______________,
组合三:______________×______________。
(3)组合三的后代是红色阔叶,让它们自交,其子一代的表现型及比例是________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
解析 (1)根据组合三能够判断红色对白色为显性,阔叶对窄叶为显性,因为F1表现的性状为显性性状。
(2)(3)组合一:白色为rr,后代白∶红≈1∶1,因此红色为Rr。组合二:后代中红∶白≈3∶1,因此都为Rr。组合三中,后代全为红色,因此分别为rr、RR。再分析叶的形态:组合一子代全为阔叶,则基因型分别为HH、hh,组合二为hh,组合三子代全为阔叶,则分别为HH、hh,因此组合一、二、三分别为:rrHH×Rrhh,Rrhh×Rrhh,rrHH×RRhh。组合三后代红色阔叶的基因型为RrHh,则其自交后代的表现型及比例是红色阔叶∶红色窄叶∶白色阔叶∶白色窄叶=9∶3∶3∶1。
答案 (1)组合三
(2)rrHH Rrhh Rrhh Rrhh rrHH RRhh
(3)红色阔叶∶红色窄叶∶白色阔叶∶白色窄叶=9∶3∶3∶1
课件21张PPT。第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(Ⅲ)1.解题模式知识点一 利用分离定律解决自由组合问题[ 核心提炼 ]2.常见类型
(1)配子类型及概率的问题。
如AaBbCc产生的配子种类数为:
Aa    Bb     Cc
↓     ↓     ↓
2  ×  2  ×  2=8种;
又如AaBbCc产生ABC配子的概率为:
1/2(A)×1/2(B)×1/2(C)=1/8。(2)子代的基因型及概率问题。
如AaBbCc与AaBBCc杂交后,求其子代的基因型及概率,可将其分解为3个分离定律:
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。又如该双亲后代中AaBBcc出现的概率为:
1/2(Aa)×1/2 (BB)×1/4(cc)=1/16。
(3)表现型类型及概率的问题。
如AaBbCc×AabbCc,求其杂交后代可能出现的表现型种类数。可分解为3个分离定律:
Aa×Aa→后代有2种表现型(3A_∶1aa);
Bb×bb→后代有2种表现型(1Bb∶1bb);
Cc×Cc→后代有2种表现型(3C_∶1cc)。
所以,AaBbCc×AabbCc,后代中有2×2×2=8种表现型。又如该双亲后代中性状表现为A_bbcc的个体出现的概率为:3/4(A_)×1/2(bb)×1/4(cc)=3/32。
(4)已知子代表现型分离比推测亲本基因型。
①9∶3∶3∶1?(3∶1)(3∶1)?(Aa×Aa)(Bb×Bb)?AaBb×AaBb②1∶1∶1∶1?(1∶1)(1∶1)?(Aa×aa)(Bb×bb)?AaBb×aabb或Aabb×aaBb

3∶3∶1∶1?(3∶1)(1∶1)?(Aa×Aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb)[特别提醒]
(1)运用分离定律解决自由组合问题时,先分析每对基因或性状,求出相应基因型、表现型及其比例或概率,然后运用乘法原则求出符合要求的结果。
(2)推断性状的显隐性关系及亲子代的基因型和表现型,也可用分离定律来解决自由组合问题。1.基因型为AaBb和Aabb的两个体杂交,按照自由组合定律遗传,下列有关推测正确的是
A.表现型有4种,双显性个体的比例为1/16
B.基因型有4种,aaBb个体的比例为1/16
C.雌雄配子结合方式有8种,Aabb的比例为1/4
D.后代表现型中和亲本不同的比例为1/8[ 对点训练 ]答案 C2.假定三对等位基因自由组合,则AaBBDD×AaBbdd产生的子代中,有一对等位基因杂合、两对等位基因纯合的个体所占的比例是
A.1/2   B.1/4   C.1/8   D.3/4
解析 AaBBDD和AaBbdd杂交,子代的基因组成中一定有Dd,因此只要求出前两对基因杂交后代出现纯合子的概率即可,1/2×1/2=1/4,故B正确。
答案 B两种遗传病的概率计算方法
当两种遗传病之间具有“自由组合”关系时,若已知患甲病的概率为m,患乙病的概率为n,则各种患病情况如下表:知识点二 自由组合定律在实践中的应用[ 核心提炼 ]1.通过诊断可以预测,某夫妇的子女患甲种病的概率为a,患乙种病的概率为b。该夫妇生育出的孩子仅患一种病的概率为
A.1-ab-(1-a)×(1-b)
B.a+b
C.1-(1-a)×(1-b)
D.a×b[ 对点训练 ]解析 根据题意,ab表示既患甲病又患乙病,(1-a)×(1-b)表示既不患甲病也不患乙病,即正常。1-ab-(1-a)×(1-b)表示所有可能中减去两病同患的和正常的,等于患一种病的可能性。
答案 A2.现有某种农作物的两个品种:不抗寒(AA)抗倒伏(bb)高蛋白(DD)和抗寒(aa)不抗倒伏(BB)低蛋白(dd)。在杂合子中,三对等位基因独立遗传如果要获得抗寒、抗倒伏、高蛋白的优质品种,通过杂交育种,在F2中符合育种要求的表现型和基因型个体所占比例分别为
A.1/64和3/64   B.3/64和1/64
C.9/64和1/32 D.27/64和3/64答案 B[ 课堂小结 ][综合训练·能力提升]本讲结束
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