2022届高三大题优练3 遗传的基本规律及其应用 学生版.docx
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1、例1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:让绿叶甘蓝(甲)的植株进行自交,子代都是绿叶实验:让甲植株与紫叶甘蓝(乙)植株杂交,子代个体中绿叶紫叶13回答下列问题。(1)甘蓝叶色中隐性性状是_,实验中甲植株的基因型为_。(2)实验中乙植株的基因型为_,子代中有_种基因型。(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11,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
2、叶,且让该子代自交,自交子代中紫叶与绿叶的分离比为151,则丙植株的基因型为_。【答案】(1)绿色 aabb (2)AaBb 4 (3)Aabb、aaBb AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb AABB【解析】(1)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,即aabb表现为隐性性状,A_B_、aaB_、A_bb均表现为显性性状,由实验,绿叶甘蓝(甲)与紫叶甘蓝(乙)杂交,则绿叶甘蓝与紫叶甘蓝中有一方为隐性性状,基因型为aabb,二者杂交子代中绿叶紫叶13,为1111的变式,则另一方的基因型为AaBb,紫叶为显性性
3、状,绿叶为隐性性状,所以甲植株的基因型为aabb。(2)由上述分析可知,乙植株的基因型为AaBb,实验子代的基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,共4种。(3)若丙植株与甲植株(aabb)杂交,子代中紫叶和绿叶的分离比为11,可推出丙植株只能产生两种配子,且有一种配子是ab,进而推出丙的基因型是Aabb或aaBb;若丙植株与甲植株杂交子代均为紫叶,说明丙植株至少有一对显性纯合基因,则丙植株的基因型是AABB、AABb、AAbb、aaBB、AaBB;若丙植株与甲植株杂交子代均为紫叶,且该子代自交后代中紫叶与绿叶的分离比为151,这是自由组合定律9331性状分离比的变形,推出子代紫叶植株
4、的基因型是AaBb,由此推出丙植株的基因型是AABB。例2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P1(紫花、白果皮、白果肉)、P2(白花、绿果皮、绿果肉)、P3(白花、白果皮、白果肉)和P4(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F1表型F2表型及数量(株)实验1P1×P2紫花紫花(60),白花(18)实验2P3×P4紫果皮紫果皮(56),绿果皮(17),白果皮(5)实验3P1×P4紫果皮、绿果肉紫果皮、绿果肉(44),紫果皮、白果肉(15),绿果
5、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。(2)根据实验2结果推测,茄子果皮颜色受_对基因控制,F2中绿果皮个体的基因型有_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F2中没有白果皮、绿果肉和绿果皮、白果肉的表现型,推测其可能的原因有两种:果肉颜色由另一对等位基因控制,但_。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。(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
6、2的F2中紫花、绿果皮植株理论上所占比例为_。让F2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_。(5)研究人员推测,紫果皮茄子果皮中存在叶绿体色素,但是其颜色可能被其他色素所掩盖。根据所学知识设计实验,探究茄子果皮中叶绿体色素成分组成。(要求:写出实验材料和主要步骤)【答案】(1)P1×P3或P3×P4 紫花 (2)两 2 (3)分离 控制果皮颜色的基因中有一对与控制果肉颜色的基因位于同一对同源染色体上 样本数量太少,存在偶然误差 (4)9/64 8/81 (5)实验材料:紫果皮茄子果皮,SiO2,CaCO3,层析液或92号汽油,滤纸。主要
7、步骤:加入SiO2和CaCO3,充分研磨紫果皮茄子果皮并过滤;用毛细吸管吸取少量滤液,在滤纸条下方画线,待完全干燥后,再画多次;将端纸条下方接触层析液或92号汽油(溶液不能没过滤液细线),静止一段时间后观察【解析】分析表格:实验1紫花与白花杂交,子一代全为紫花,子一代自交,紫花白花=31,说明紫花为显性性状,该性状由一对等位基因控制,假如控制该对性状说等位基因为A、a。实验2白果皮与紫果皮杂交,子一代全为紫果皮,子一代自交,紫果皮绿果皮白果皮=1231,说明该相对性状是由两对相对性状控制,且遵循基因的自由组合定律,且紫果皮为双显性个体,如果用字母B、b,C、c表示相关基因的话,紫果皮为B_C_
8、、B_cc,绿果皮为bbC_,白果皮为bbcc。实验3白果肉与绿果肉杂交,子一代全为绿果肉,子一代自交,绿果肉白果肉=31,说明该相对性状是由一对相对性状控制,遵循分离定律,绿果肉为显性性状。假如控制该对性状说等位基因为D、d。(1)由分析可知:P1、P2、P3、P4的基因型分别为Aabbccdd、aabbCCDD、aabbccdd、AABBCCDD或AABBccDD(不符合实验2杂交结果,舍弃)。根据这四种基因型可知在研究茄子花色的遗传规律时,除了实验1外,研究花色性状的遗传时,只要F1是Aa即可,因此还可以选用的杂交组合有P1×P3或者P3×P4。根据实验1的结果可知紫
9、花是显性性状。(2)由分析2可知:根据实验2结果推测,茄子果皮颜色受两对基因控制,F2中绿果皮个体的基因型有2种。(3)由分析3可知:根据实验3结果推测,果肉颜色遗传遵循分离定律。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F2中没有白果皮、绿果肉和绿果皮、白果肉的表现型,推测其可能的原因有发生了连锁或者统计的样本比较少,即有两种情况:控制果皮颜色的基因中有一对与控制果肉颜色的基因位于同一对同源染色体上遗传学实验是建立在大量的数据统计的基础上的,统计的数据少,就会出现偶然误差。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。(4)假定花色和果皮颜色的遗传符合基因的自由组
10、合规律,则实验2的F1的基因型为AaBbCc,F2中紫花、绿果皮(A_bbC_)植株理论上所占比例为3/4×1/4×3/4=9/64。让F2中所有紫花(1/3AA、2/3Aa)、绿果皮(1/3bbCC、2/3bbCc)植株随机交配,则其后代中紫花(2/3A×2/3A+2×2/3A×1/3a=8/9)、白果皮(1/3bc×1/3bc=1/9bbcc)植株理论上所占比例为8/9×1/9=8/81。(5)研究人员推测,紫果皮茄子果皮中存在叶绿体色素,但是其颜色可能被其他色素所掩盖。根据所学叶绿素的提取与分离实验设计实验,探究茄子果
11、皮中叶绿体色素成分组成。实验材料:紫果皮茄子果皮,SiO2,CaCO3,层析液或92号汽油,滤纸。主要步骤:加入SiO2和CaCO3,充分研磨紫果皮茄子果皮并过滤;用毛细吸管吸取少量滤液,在滤纸条下方画线,待完全干燥后,再画多次;将端纸条下方接触层析液或92号汽油(溶液不能没过滤液细线),静止一段时间后观察。1某自花传粉植物的矮茎/高茎、腋花/顶花这两对相对性状各由一对等位基因控制,这两对等位基因自由组合。现有该种植物的甲、乙两植株,甲自交后,子代均为矮茎,但有腋花和顶花性状分离;乙自交后,子代均为顶花,但有高茎和矮茎性状分离。回答下列问题。(1)根据所学的遗传学知识,可推断这两对相对性状的显
12、隐性。仅通过对甲、乙自交实验结果的分析进行推断的思路是_。(2)经分析,确定高茎和腋花为显性性状,若用A/a表示控制茎高度的基因、B/b表示控制花位置的基因,则甲的表现型和基因型分别是_,乙的表现型和基因型分别是_;若甲和乙杂交,子代的表现型及其分离比为_。(3)若要验证甲和乙的基因型,可用测交的方法,即用另一植株丙分别与甲、乙进行杂交,丙的基因型为_,甲、乙测交子代发生分离的性状不同,但其分离比均为_,乙测交的正反交结果_(填“相同”或“不同”)。2在自然鼠群中,已知毛色由一对等位基因控制,A控制黄色,a1控制灰色,a2控制黑色,显隐性关系为Aa1a2,且AA纯合胚胎致死。请分析回答相关问题
13、。(1)两只鼠杂交,后代出现三种表现型。则该对亲本的基因是_,它们再生一只灰色雄鼠的概率是_。(2)现进行多对Aa1×a1a2的杂交,统计结果平均每窝出生8只小鼠。在同样条件下进行许多Aa2×Aa2的杂交,预期每窝平均生出的黑色小鼠占比为_。(3)现有一只黄色雄鼠和多只其他各色的雌鼠,如何利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型?实验思路及预测结果:实验思路:_。预测结果:若子代表现型及比例为_,则该黄色雄鼠基因型为Aa1。若子代表现型及比例为_,则该黄色雄鼠基因型为Aa2。3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A/a、B/b、D/d表示,且位于3对同源染色体上
14、。现有表现型不同的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,子代表现型均与甲相同;乙和丁杂交,子代出现个体数相近的8种不同表现型。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_。(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_。(3)若丙和丁杂交,则子代的表现型为_。(4)选择某一未知基因型的植株X与乙进行杂交,统计子代个体性状。若发现叶形的分离比为31、叶色的分离比为11、能否抗病性状的分离比为11,则植株X的基因型为_。4已知某种植物的花色由两对等位基因G(
15、g)和F(f)控制,花色有紫花(G_ff)、红花(G_Ff)、白花(G_FF、gg_ _)三种。请回答下列问题:(1)某研究小组成员中有人认为G、g和F、f基因分别位于两对同源染色体上;也有人认为G、g和F、f基因位于同一对同源染色体上,故进行如下实验。实验步骤:让红花植株(GgFf)自交,观察并统计子代的花色及比例(不考虑交叉互换)。实验预测及结论:若子代的花色及比例为紫花红花白花367,则G、g和F、f基因_;若子代的花色及比例为紫花红花白花121,则G、g和F、f基因_;若子代的花色及比例为_,则G、g和F、f基因位于一对同源染色体上,且G和F在同一条染色体上,g和f在同一条染色体上。(
16、2)若实验证实G、g和F、f基因分别位于两对同源染色体上。小组成员发现在红花植株(GgFf)自交后代的紫花植株中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍为紫花,这部分个体的基因型是_,这样的个体在紫花植株中所占的比例为_。5玉米是雌雄同株植物,开花时顶端为雄花,叶腋处为雌花,如下图所示。甜玉米和糯玉米是控制淀粉合成途径中不同的基因发生突变导致籽粒中含有高可溶性糖或高支链淀粉的两种鲜食玉米。(注:控制甜性状的基因用F或f表示,控制糯性状的基因用H或h表示),随着市场需求多样化,培育不同口感的鲜食玉米成为育种新方向。请回答下列问题:(1)选择多对纯合玉米亲本杂交,让获得的F1自交,所得F2中非甜非
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