考点38 遗传规律的探究和验证实验-备战2022年高考生物考点一遍过.doc
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1、考点38 遗传规律的探究和验证实验高考频度: 难易程度:1“三法”验证分离定律(1)自交法:自交后代的性状分离比为31,则符合基因的分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制。(2)测交法:若测交后代的性状分离比为11,则符合基因的分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制。(3)花粉鉴定法:取杂合子的花粉,对花粉进行特殊处理后,用显微镜观察并计数,若花粉粒类型比例为11,则可直接验证基因的分离定律。2遗传定律的验证方法验证方法结论自交法F1自交后代的分离比为31,则符合基因的分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制F1自交后代的分离比为9331,则符合基因的自由组合
2、定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制测交法F1测交后代的性状比例为11,则符合分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制F1测交后代的性状比例为1111,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制花粉鉴定法F1若有两种花粉,比例为11,则符合分离定律F1若有四种花粉,比例为1111,则符合自由组合定律单倍体育种法取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体幼苗,若植株有两种表现型,比例为11,则符合分离定律取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体幼苗,若植株有四种表现型,比例为1111,则符合自由组合定律考向一 判断控制不同性状的等位基因是位于一对同源染色体上还是位于不同对的同源染色体上1
3、在常染色体上的 A、B、C 三个基因分别对 a、b、c 完全显性。用隐性性状个体与显性纯合个体杂交得 F1,F1 测交结果为 aabbccAaBbCcaaBbccAabbCc1111,则下列可正确表示F1基因型的是 ABCD【参考答案】B【试题解析】F1测交,即F1×aabbcc,其中aabbcc个体只能产生abc一种配子,而测交结果为aabbccAaBbCcaaBbccAabbCc=1111,说明F1的产生的配子为abc、ABC、aBc、AbC,其中a和c、A和C总在一起,说明A和a、C和c两对等位基因位于同一对同源染色体上,且A和C在同一条染色体上,a和c在同一条染色体上。综上所
4、述,B符合题意,ACD不符合题意。规律总结确定基因位置的4个判断方法(1)判断基因是否位于一对同源染色体上以AaBb为例,若两对等位基因位于一对同源染色体上,不考虑交叉互换,则产生两种类型的配子,在此基础上进行自交或测交会出现两种表现型;若两对等位基因位于一对同源染色体上,考虑交叉互换,则产生四种类型的配子,在此基础上进行自交或测交会出现四种表现型。(2)判断基因是否易位到一对同源染色体上若两对基因遗传具有自由组合定律的特点,却出现不符合自由组合定律的现象,可考虑基因转移到同一对同源染色体上的可能,如由染色体易位引起的变异。(3)判断外源基因整合到宿主染色体上的类型外源基因整合到宿主染色体上有
5、多种类型,有的遵循孟德尔遗传定律。若多个外源基因以连锁的形式整合在同源染色体的一条上,其自交会出现分离定律中的31的性状分离比;若多个外源基因分别独立整合到非同源染色体上的一条上,各个外源基因的遗传互不影响,则会表现出自由组合定律的现象。(4)判断基因是否位于不同对同源染色体上以AaBb为例,若两对等位基因分别位于两对同源染色体上,则产生四种类型的配子。在此基础上进行测交或自交时会出现特定的性状分离比,如1111或9331(或97等变式),也会出现致死背景下特殊的性状分离比,如4221、6321。在涉及两对等位基因遗传时,若出现上述性状分离比,可考虑基因位于两对同源染色体上。2水稻的高秆对矮秆
6、为完全显性,由一对等位基因A、a控制,抗病对易感病为完全显性,由另一对等位基因B、b控制,现有纯合高秆抗病和纯合矮秆易感病的两种亲本杂交,所得F1自交,多次重复实验,统计F2的表现型及比例都近似有如下结果:高秆抗病高秆易感病矮秆抗病矮秆易感病669916。据实验结果回答问题:(1)控制抗病和易感病的等位基因_(填“遵循”或“不遵循”)基因的分离定律。(2)上述两对等位基因之间_(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。(3)F2中出现了亲本所没有的新的性状组合,产生这种现象的根本原因是有性生殖过程中,控制不同性状的基因进行了_,具体发生在_时期。(4)有人针对上述实验结果提出了假说:控制上
7、述性状的两对等位基因位于_对同源染色体上。F1通过减数分裂产生的雌雄配子的比例都是ABAbaBab4114。雌雄配子随机结合。为验证上述假说,请设计一个简单的实验并预期实验结果:实验设计:_。预期结果:_。【答案】(1)遵循(2)不遵循(3)重新组合(基因重组) 减数分裂的四分体(减数第一次分裂的前期)(4)一 将两纯合亲本杂交得到的F1与纯合矮秆易感病的水稻杂交,观察并统计子代的表现型及比例 所得子代出现四种表现型,其比例为:高秆抗病高秆易感病矮秆抗病矮秆易感病4114【解析】(1)F1中抗病易感病(669)(916)31,高秆矮秆(669)(916)31,因此控制抗病和易感病、高秆和矮秆的
8、等位基因的遗传都符合基因分离定律。(2)F1的性状分离比不符合9331及其变式,因此这两对基因的遗传不遵循基因的自由组合定律。(3)F1中出现新的性状组合,最可能的原因是两对基因位于一对同源染色体上,且在减数分裂的四分体时期发生了交叉互换。(4)题中假设F1通过减数分裂产生的雌雄配子ABAbaBab4114,如果假设成立,那么对F1进行测交,子代中高秆抗病高秆易感病矮秆抗病矮秆易感病4114。考向二 利用自由组合定律判断基因型3若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中:A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完
9、全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄褐黑=5239的数量比,则杂交亲本的组合是AAABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbddBaaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDDCaabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbddDAAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd【参考答案】D【试题解析】由题可以直接看出F2中毛色表现型出现了黄褐黑=5239的数量比,F
10、2为52+3+9=64份,可以推出F1产生雌雄配子各8种,即F1的基因型为三杂合AaBbDd,只有D选项符合。或者由黑色个体的基因组成为A_B_dd,占9/64=3/4×3/4×1/4,可推出F1的基因组成为AaBbDd;或者由褐色个体的基因组成为A_bbdd,占3/64=3/4×1/4×1/4,也可推出F1基因组成为AaBbDd,进而推出D选项正确。4燕麦颖色有黑色、黄色和白色三种,由B、b和Y、y两对等位基因控制,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。为研究燕麦颖色的遗传规律,进行了如图所示的杂交实验。分析回答:(1)图中亲本中黑颖的基因型为_,F2中白
11、颖的基因型是_。(2)F1测交后代中黄颖个体所占的比例为_。F2黑颖植株中,部分个体无论自交多少代,其后代仍然为黑颖,这样的个体占F2黑颖燕麦的比例为_。(3)现有两包标签遗失的黄颖燕麦种子,请设计实验方案,确定黄颖燕麦种子的基因型。有已知基因型的黑颖(BBYY)燕麦种子可供选用。实验步骤:_;F1种子长成植株后,_。结果预测:如果_,则包内种子基因型为bbYY;如果_,则包内种子基因型为bbYy。【答案】(1)BByy bbyy(2)1/4 1/3(3)实验步骤:将待测种子分别单独种植并自交,得F1种子 按颖色统计植株的比例结果预测:全为黄颖 既有黄颖又有白颖,且黄颖白颖31【解析】(1)F
12、2中黑颖黄颖白颖1231,说明F1黑颖的基因型为BbYy,同时说明白颖的基因型只能为bbyy、黄颖的基因型为bbYY或bbYy。根据F1黑颖的基因型为BbYy,可知两亲本黑颖、黄颖的基因型分别为BByy、bbYY。(2)F1测交即BbYy×bbyy,后代的基因型为BbYy、Bbyy、bbYy、bbyy,比例为1111,其中bbYy为黄颖,占1/4。F2黑颖的基因型有6种:BBYY(1/12)、BBYy(2/12)、BbYY(2/12)、BbYy(4/12)、BByy(1/12)、Bbyy(2/12),其中基因型为BBYY(1/12)、BBYy(2/12)、BByy(1/12)的个体自
13、交,后代都是黑颖,它们占F2黑颖的比例为1/3。(3)黄颖燕麦种子的基因型为bbYY或bbYy,要确定黄颖燕麦种子的基因型,可以让该种子长成的植株自交,其中bbYY植株自交,后代全为黄颖,bbYy植株自交,后代中黄颖(bbY_)白颖(bbyy)31。考向三 基因型的推测与验证5某植物花色产生机理为:白色前体物黄色红色,已知A基因(位于2号染色体上)控制黄色,B基因控制红色。研究人员用纯种白花和纯种黄花杂交得F1,F1自交得F2,实验结果如下表中甲组所示。组别亲本F1F2甲白花×黄花红花红花黄花白花934乙白花×黄花红花红花黄花白花314(1)根据甲组实验结果,可推知控制花色
14、基因的遗传遵循基因的_定律。(2)研究人员某次重复该实验,结果如表中乙组所示。经检测得知,乙组F1的2号染色体缺失导致含缺失染色体的雄配子致死。由此推测乙组中F1的2号染色体的缺失部分_(包含/不包含)Aa基因,发生染色体缺失的是_ (A /a)基因所在的2号染色体。(3)为检测某红花植株(染色体正常)基因型,以乙组F1红花作亲本与之进行正反交。若正反交子代表现型相同,则该红花植株基因型为_。若正交子代红花白花11,反交子代表现型及比例为_,则该待测红花植株基因型为_。若正交子代表现型及比例为 _,反交子代表现型及比例为红花黄花白花934,则该待测红花植株基因型为_。【答案】(1)自由组合(分
15、离和自由组合)(2)不包含 A(3)AABB或AABb 红花白花31 AaBB 红花黄花白花314 AaBb【解析】(1)根据甲组实验F2中红花黄花白花934,推知控制花色的两对基因独立遗传,因此遵循基因自由组合(分离和自由组合)定律。(2)由题意可知红花基因型为A_B_,黄花基因型为A_bb,白花基因型为aa_ _,F1红花基因型均为AaBb,乙组F2表现型及比例为红花黄花白花3A_B_1A_bb4aa_ _;两对基因首先分析一对:A_aa44;而检测得知乙组F1的2号染色体缺失导致雄配子致死,缺失的染色体有四种情况,我们逐一分析如下:缺失部位含A:若缺失部位含A,F1不应该为红色,错误。缺
16、失部位含a:F2中不应有白色aa_ _,错误。含A的染色体缺失,但是A没有缺失;F1基因型可以表示为Aa;自交后代为:雌配子雄配子AaaAaaaA_(雄配子致死)无无Bb自交后代为:3B_1bb。考虑两对基因后代为:1Aa1aa3B_3AaB_红花3aaB_白花1bb1Aab_黄花1aabb白花能够解释实验结果。含a的染色体缺失,但是a没有缺失,F1基因型可以表示为Aa,自交后代为: 雌配子雄配子Aa_AAAAa_a_(雄配子致死)无无后代无aa或aa_,即不可能有白花,错误。故可判断2号染色体的缺失部分不包含A、a基因,发生染色体缺失的是A基因所在的2号染色体。(3)根据(2)的结论,乙组F
17、1红花2号基因型为AaBb;产生的雄配子只有aB、ab两种,产生的雌配子有四种。正反交实验结果如下表:亲本待测植株基因型子代表现型及比例乙组F1红花()×待测红花()AABB全为红花AABb红花黄花31AaBB红花白花11AaBb红花黄花白花314乙组F1红花()×待测红花()AABB全为红花AABb红花黄花31AaBB红花白花31AaBb红花黄花白花9346某种自花传粉的植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制。已知花色有三种表现型,紫花、粉花和白花。当A基因存在时,植株花细胞中含有的白色前体物质能够转化为粉色色素,当B基因存在时,细胞能进一步将粉色色素转化为紫色色
18、素。无色素存在时,植株表现为白花。下表为某探究小组所做的杂交实验结果,请分析回答下列问题:组别亲本F1的表现型及比例紫花粉花白花甲紫花×紫花9/163/164/16乙紫花×白花3/41/40丙粉花×粉花03/41/4(1)乙组紫花和白花亲本的基因型分别是_。(2)让乙组的F1中的所有紫花植株进行自花传粉,其子代植株中粉花植株所占的比例为_。(3)某实验田现有一株未知基因型的白花植株及纯合紫花植株、纯合粉花植株及纯合白花植株。欲通过一代杂交实验判断该白花植株的基因型。请写出实验思路、预期结果及相应的结论(假设一次杂交的后代数量足够多)。实验思路:利用该白花植株与_杂
19、交,观察子代的表现型。实验结果和结论:若杂交后代_,则该白花植株的基因型为aaBB;若杂交后代既有紫花植株又有粉花植株,则该白花植株的基因型是_;若杂交后代_,则该白花植株的基因型是aabb。【答案】(1)AABb、aaBb (2)1/8 (3)纯合粉花植株 全开紫花 aaBb 全为粉色 【解析】根据题意分析可知,A_bb表现粉花、A_B_表现紫花,a_ _表现白花,甲组中紫花和紫花杂交的后代紫花粉花白花=934,说明亲本紫花的基因型为AaBb。(1)根据上述分析可知,乙组中紫花(A_B_)×白花(aa_ _)紫花(A_B_)粉花=31,没有出现白花aa_ _,可知亲本紫花基因型为A
20、ABb,白花基因型为aaBb。(2)乙组F1中的紫花基因型为1/3AaBB、2/3AaBb,让其自花传粉,后代中粉花植株所占比例为2/3×3/4×1/4=1/8。(3)白花植株的基因型为aaBB、aaBb和aabb,纯合紫花植株的基因型为AABB,纯合粉花植株的基因型为AAbb,纯合白花植株的基因型为aaBB和aabb。由于纯合紫花无论和哪个基因型杂交,后代均为紫花,纯合白花和白花杂交后代都为白花,所以欲判断白花植株的基因型,可利用该白花植株与纯合粉花植株杂交,观察子代的表现型。若白花植株的基因型为aaBB,则与纯合粉花(AAbb)植株杂交,后代基因型均为AaBb,均表现为
21、紫花。若白花植株的基因型为aabb,则与纯合粉花(AAbb)植株杂交,后代基因型均为Aabb,均表现为粉花。若白花植株的基因型为aaBb,则与纯合粉花(AAbb)植株杂交,后代基因型为AaBb、Aabb,表现为紫花和粉花。所以实验结果和结论为:若杂交后代全开紫花,则该白花植株的基因型为aaBB;若杂交后代既有紫花植株又有粉花植株,则该白花植株的基因型是aaBb;若杂交后代全为粉色,则该白花植株的基因型是aabb。1如图为某植物细胞中部分染色体及相关基因。不考虑交叉互换和基因突变,则下列说法正确的是A该个体自交后代出现8种表现型B三对等位基因在减数第一次分裂后期都能自由组合C该个体与隐性纯合子测
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