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    2019高中生物 第3章微专题突破 基因分离定律和自由组合定律的区别及异常分离比的分析学案.doc

    • 资源ID:720764       资源大小:116.60KB        全文页数:5页
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    2019高中生物 第3章微专题突破 基因分离定律和自由组合定律的区别及异常分离比的分析学案.doc

    1基因分离定律和自由组合定律的区别及异常分离比的分析基因分离定律和自由组合定律的区别及异常分离比的分析核心精要1遗传定律的区别定律项目 分离定律自由组合定律研究性状1 对2 对或 2 对以上控制性状的等位基因1 对2 对或 2 对以上等位基因对数12 或n配子类型及其比例21122或 2n(11)2或(11)nF1配子组合数442或 4n基因型种类数332或 3n基因型比121(121)2或(121)n表现型种类数222或 2nF2表现型比31(31)2或(31)n基因型种类数222或 2n基因型比11(11)2或(11)n表现型种类数222或 2nF1测交子代表现型比11(11)2或(11)n2.基因分离定律的异常分离比的分析异常情况基因型说明杂合子自交异常性状分离比显性纯合致死1AA(致死)、2Aa、1aa21隐性纯合致死1AA、2Aa、1aa(致死)303.基因自由组合定律的 9331 的变式分析F1(AaBb)自交后代比例原因分析97当双显性基因同时出现时为一种表现型,其余的基因型为另一种表现型934存在 aa(或 bb)时表现为隐性性状,其余正常表现2961单显性表现为同一种性状,其余正常表现151有显性基因就表现为同一种性状,其余表现另一种性状1231双显性和一种单显性表现为同一种性状,其余正常表现133双显性、双隐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14641A 与 B 的作用效果相同,但显性基因越多,其效果越强1(AABB)4(AaBBAABb)6(AaBbAAbbaaBB)4(AabbaaBb)1(aabb)对点训练1基因型为 AABBCC 和 aabbcc 的两种豌豆杂交,按自由组合规律遗传,F2中基因型和表现型的种类数以及显性纯合子的概率依次是( )A27、8、 B27、8、1 641 32C18、6、 D18、6、1 321 64A A F1的基因型为 AaBbCc,按每对基因的自交后代来看,其基因型的种类是 3,表现型种类是 2,显性纯合子的概率为 。三对基因同时考虑,F2基因型有 33种,表现型有 231 43种,显性纯合子概率为( )3。1 42在家鼠中短尾(T)对正常尾(t)为显性。一只短尾鼠与一只正常尾鼠交配,后代中正常尾鼠与短尾鼠比例相同;而短尾类型相交配,子代中有一种类型死亡,能存活的短尾鼠与正常尾鼠之比为 21,则不能存活类型的基因型可能是( )ATT BTtCtt DTT 或 TtA A 由题干可知,Tt(短尾鼠)×Tt(短尾鼠)T_(短尾鼠)tt(正常鼠)21,又因短尾鼠×tt(正常鼠)正常鼠短尾鼠11,得出存活的短尾鼠一定是杂合子(Tt),所以排除其他致死因素,则致死的小鼠一定是纯合短尾鼠。3某种品系的鼠毛色灰色和黄色是一对相对性状,科学家进行了大量的杂交实验得到了如下结果,由此推断不正确的是( )【导学号:01632079】杂交亲本后代杂交 A灰色×灰色灰色杂交 B黄色×黄色2/3 黄色,1/3 灰色杂交 C灰色×黄色1/2 黄色,1/2 灰色A杂交 A 后代不发生性状分离,亲本为纯合子B由杂交 B 可判断鼠的黄色毛基因是显性基因C杂交 B 后代黄色毛鼠既有杂合子也有纯合子D鼠毛色这对相对性状的遗传符合基因的分离定律C C 由杂交 B 的结果可知,黄色为显性性状,灰色为隐性性状,且杂交 B 中的双亲为杂合子;杂交 A 的亲子代均表现为隐性性状(灰色),因此,亲代均为隐性纯合子;结合杂交 B 后代中 2/3 黄色、1/3 灰色,可知导致这一现象的原因可能是黄色个体纯合时死亡,因此,杂交 B 后代黄色毛鼠都是杂合子,没有纯合子。4某种鼠中,黄鼠基因 Y 对灰鼠基因 y 为显性,短尾基因 T 对长尾基因 t 为显性,且基因 Y 或 t 纯合时都能使胚胎致死,这两对基因是独立遗传的,现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代表现型比例为( )A21 B9331C4221 D1111A A 正常情况下 Y_T_Y_ttyyT_yytt9331,但是基因 Y 或 t 纯合时都能使胚胎致死,所以 Y_T_中有 2/3 能存活,Y_tt 和 yytt 全部死亡,yyT_正常,所以YyT_yyT_21。也可以用基因分离定律解释:Yy 自交后代出现两种表现型 Yy 和 yy,而 Tt 自交的后代只有 1 种表现型 T_(TT 和 Tt 都为显性性状),所以理论上应是 Yy 和 yy 的4比例为 21。5某鲤鱼种群体色遗传有如下特征,用黑色鲤鱼(简称黑鲤)和红色鲤鱼(简称红鲤)杂交,F1皆表现为黑鲤,F1交配结果如下表所示。F2性状分离情况 取样地点取样总数 黑鲤红鲤黑鲤红鲤1 号池1 6991 59210714.8812 号池6258414.501据此分析,若用 F1(黑鲤)与红鲤测交,子代中不同性状的数量比是( )A1111 B31C11 D以上都不对B B 从题意和表格看出,1 号和 2 号池中 F2性状分离比均约为 151,表现型比例之和为 16,说明这是由两对等位基因控制的遗传,符合基因的自由组合定律。由题意可知,控制鲤鱼体色的基因中,只要显性基因存在则表现为黑鲤。设鲤鱼种群体色由 A、a 和B、b 两对等位基因控制,则 F1基因型为 AaBb,则用 F1(黑鲤)与红鲤测交,子代中不同性状的数量比是(AaBb、Aabb、aaBb)aabb31。6等位基因 A、a 和 B、b 分别位于不同对的同源染色体上。让显性纯合子(AABB)和隐性纯合子(aabb)杂交得 F1,再让 F1测交,测交后代的表现型比例为 13。如果让 F1自交,则下列表现型比例中,F2不可能出现的是( )A133 B943C97 D151B B 位于不同对同源染色体上说明遵循基因的自由组合定律,F1(AaBb)测交按照正常的自由组合定律表现型应是四种表现型且比例为 1111,而现在是 13,那么 F1自交后原本的 9331 应是两种表现型有可能是 97、133 或 151,故 A、C、D 正确;而 B 中的 3 种表现型是不可能的,故 B 错误。7现有 4 个纯合南瓜品种,其中 2 个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1 个表现为扁盘形(扁盘),1 个表现为长形(长)。用这 4 个南瓜品种做了 3 个实验,结果如下:实验 1:圆甲×圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘圆长961。实验 2:扁盘×长,F1为扁盘,F2中扁盘圆长961。实验 3:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的 F1植株授粉,其后代中扁盘圆长均等于 121。综合上述实验结果,请回答: 【导学号:01632080】(1)南瓜果形的遗传受_对等位基因控制,且遵循_定律。(2)若果形由一对等位基因控制用 A、a 表示,若由两对等位基因控制用 A、a 和 B、b5表示,以此类推,则圆形的基因型应为_,扁盘的基因型应为_,长形的基因型应为_。(3)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验 1 得到的 F2植株授粉,单株收获 F2中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有 1/9 的株系 F3果形均表现为扁盘;有_的株系 F3果形的表现型及其数量比为扁盘圆11;有_的株系 F3果形的表现型及其数量比为_。解析 本题考查基因的自由组合定律的应用。(1)根据实验 1 和实验 2 分析可知,南瓜的果形受两对等位基因控制,且遵循自由组合定律。(2)根据分析推测基因型,A_B_(扁盘)、A_bb 和 aaB_(圆)、aabb(长)。(3)F2中扁盘果实的种子中,AABB(1/9)、AABb(2/9)、AaBb(4/9)、AaBB(2/9),理论上其测交的结果为:1/9 的株系(AABB)F3果形均表现为扁盘;有 4/9 的株系(AABb 和 AaBB)F3果形的表现型及其数量比为扁盘圆11;有 4/9 的株系(AaBb)F3果形的表现型及其数量比为扁盘圆长121。答案 (1)两 自由组合(2)A_bb 和 aaB_ A_B_ aabb(3)4/9 4/9 扁盘圆长121

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