《2022年遗传的基本规律和伴性遗传.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年遗传的基本规律和伴性遗传.docx(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载专题二 其次讲 遗传的基本规律和伴性遗传考点细化1、 概念:性状、相对性状、性状分别、显性性状、隐性性状、等位基因、费等位基因在细胞内的两种存在方式、基因型、表现型、纯合子、杂合子、自交、杂交、测交、2、 孟德尔取得胜利的缘由3、 基因分别定律的实质4、 自由组合定律的实质5、 性别打算的类型一、杂交、自交、自由交配、测交的区分及应用1. 采纳以下哪一组方法,可以依次解决中的遗传学问题()检验杂种鉴定一只白羊是否是纯种在一对相对性状中区分显隐性不断提高小麦抗病品种的纯合度F1 的基因型A. 杂交、自交、测交、测交B. 测交、杂
2、交、自交、测交C.测交、测交、杂交、自交D.杂交、杂交、杂交、测交2. 具有一对等位基因的杂合子亲本连续自交,某代的纯合子所占比例达 95%以上,就该比例最早显现在 A. 子 3 代 B. 子 4 代 C. 子 5 代 D. 子 6 代3、果蝇灰身 B 对黑身 b 为显性,现将纯种灰身果蝇与黑身果蝇杂交,产生的 F1代再自交产生 F2代,将 F2代中所有黑身果蝇除去,让灰身果蝇自由交配,产生 F3 代;问 F3代中灰身与黑身果蝇的比例是 A31 B51 C81 D91二、一对相对性状的显隐性判定a. 定义判定法:具有相对性状的纯合子亲本杂交,子一代杂合子表现出来的性状为显性性状,未表现出来的性
3、状为隐性性状;可表示为甲性状 乙性状甲性状,就甲性状为显性性状,乙性状为隐性性状;b. 性状分别法:如杂合子自交后代显现性状分别,新显现的性状为隐性性状;可表示为甲性状 甲性状甲性状和乙性状,就甲性状为显性性状,乙性状为隐性性状;另外,依据后代性状分别比也可做出判定,如甲性状乙性状=31,就甲性状为显性性状,乙性状为隐性性状;4. 一群自然放养的牛群, 挑选一头有角公牛与六头无角母牛杂交,后代显现三头有角三头无角牛,显隐性无法确定,请另设计试验方案确定显隐性;三、纯合子、杂合子的鉴定a. 自交的方式; 让某显性性状的个体进行自交,如后代能发生性状分别,就亲本肯定为杂合子;如后代无性状分别,就可
4、能为纯合子;留意 此法是最简便的方法,但只适合于植物,不适合于动物;b. 测交的方式; 让待测个体与隐性纯合子测交,如后代显现隐性性状,就肯定为杂合子; 如后代只有显性性状个体,就可能为纯合子;留意 待测对象如为生育后代少的雄性动物,留意应与多个隐性雌性个体交配,以使后代产生更多的个体,使结果更有说服力;5某农场养了一群马,马的毛色有栗色和白色两种;已知栗色和白色分别由遗传因子名师归纳总结 - - - - - - -B 和 b 掌握;育种工作者从第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载中挑选出一匹健壮的栗色公马,拟设计配种方案鉴定它是纯合子仍是
5、杂合子 就毛色而言 ;1 在正常情形下,一匹母马一次只能生一匹小马;为了在一个配种季节里完成这项鉴定,应当怎样配种?_ ;2 杂交后代可能显现哪些结果?如何依据结果判定栗色公马是纯合子仍是杂合子?_ ;四、分别定律反常情形6、一对灰翅昆虫交配产生的 91 只后代中,有黑翅 22 只,灰翅 45 只,白翅 24 只;如黑翅与灰翅昆虫交配,就后代中黑翅的比例最有可能是 A、33% B50% C67% D100% 7、已知某环境条件下某种动物的 AA和 Aa个体全部存活, aa 个体在诞生前会全部死亡;现有该动物的一个大群体,只有 AA、Aa 两种基因型,其比例为 12;假设每对亲本只交配一次且胜利
6、受孕,均为单胎;在上述环境条件下,理论上该群体随机交配产生的第一代中 AA和 Aa 的比例是 A11 B12 C 21 D 318已知绵羊角的表现型与基因型的关系如下表,以下判定正确选项()hh 基因型HH Hh 公羊的表现型有角有角无角母羊的表现型有角无角无角A如双亲无角,就子代全部无角B如双亲有角,就子代全部有角C如双亲基因型为Hh,就子代有角与无角的数量比为11D绵羊角的性状遗传不遵循基因的分别定律五、自由组合定律解题指导(考点1、题组对点练2、3)a熟记子代表现型及比例与亲代杂交组合的关系子代表现型比例 亲代基因型31 Aa Aa 11 Aa aa 9331 AaBb AaBb 111
7、1 AaBb aabb 或 Aabb aaBb 3311 AaBb aaBb 或 AaBb Aabb n 对等位基因 完全显性 分别位于n 对同源染色体上的遗传规律如下表:亲本外形F1配子比例1可能组合数F2 分别比F3 分别比1 的对数种类种类种类1 2 1:14 2 3:11 3 1:2:12 4 1:12 16 4 3:12 9 1:2:12 3 8 1:13 64 8 3:13 27 1:2:13 4 16 1:14 256 16 3:14 81 1:2:14.n .n 2n 4n 2n3:1n n 3n 1:11:2:1b乘法法就的娴熟运用1 原理:分别定律是自由组合定律的基础;2
8、思路第一将自由组合定律问题转化为如干个分别定律问题;第 2 页,共 6 页名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备欢迎下载AaBb Aabb 可分解为如下两个分别定律:Aa在独立遗传的情形下,有几对基因就可分解为几个分别定律问题,如 Aa;Bb bb;C、题型 配子类型的问题 示例 AaBbCc 产生的配子种类数 Aa Bb Cc 2 2 2 8 种配子间结合方式问题 示例 AaBbCc 与 AaBbCC杂交过程中,配子间的结合方式有多少种?先求 AaBbCc、 AaBbCC各自产生多少种配子;AaBbCc8 种配子、 AaBbCC4
9、种配子;再求两亲本配子间的结合方式;由于两性配子间的结合是随机的,因而AaBbCc与 AaBbCC配子之间有8 432 种结合方式;基因型类型的问题 示例 AaBbCc 与 AaBBCc杂交,求其后代的基因型数先分解为三个分别定律:Aa Aa后代有 3 种基因型 1AA 2Aa 1aa Bb Cc Cc后代有 3 种基因型 1CC 2Cc 1cc BB后代有 2 种基因型 1BB1Bb 因而 AaBbCc AaBBCc,后代中有 3 2 318 种基因型;表现型类型的问题 示例 AaBbCc AabbCc,其杂交后代可能的表现型数先分解为三个分别定律:Aa Aa后代有 2 种表现型 Bb bb
10、后代有 2 种表现型 Cc Cc后代有 2 种表现型所以 AaBbCc AabbCc,后代中有2 2 28 种表现型;子代基因型、表现型的比例示例 求 ddEeFF与 DdEeff 杂交后代中基因型和表现型比例 运算概率_ ;9、 基因型为AaBb的个体 两对基因独立遗传 自交,子代基因型为AaBB的概率为 _;10、小麦的毛颖 P 对光颖 p 是显性,抗锈 R 对感锈 r 为显性,这两对性状可自由组合;已知毛颖感锈与光颖抗锈两植株做亲本杂交,子代有毛颖抗锈毛颖感锈光颖抗锈光颖感锈1111,写出两亲本的基因型;11某种哺乳动物的短毛A 、直毛 B 、黑色 C 为显性,基因型为AaBbCc和 A
11、aBBCc的个体杂交,产生的子代中基因型为 AaBBcc的个体和黑色长直毛个体的概率分别为多少?_ ;12红花阔叶的牵牛花植株 AaBb 与“ 某植株” 杂交,其后代的表现型及比例为 3 红阔 3 红窄 1 白阔 1 白窄,就“ 某植株” 的基因型和表现型是 AaaBB白花阔叶 B AaBb红花阔叶 C aabb 白花窄叶 D Aabb 红花窄叶 六、自由组合定律反常情形(考点 1、题组对点练 1)13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 个试验,结果如下:试验 1:圆甲 圆乙
12、,F1 为扁盘, F2中扁盘圆长961 试验 2:扁盘 长, F1为扁盘, F2中扁盘圆长961 试验 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;综合上述试验结果,请回答:1 南瓜果形的遗传受_对等位基因掌握,且遵循_ 定律;第 3 页,共 6 页名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载2 如果形由一对等位基因掌握用 A、a 表示,如由两对等位基因掌握用 A、a 和 B、b 表示,以此类推,就圆形的基因型应为 _,扁盘的基因型应为 _ ,长形的基因型应为 _;3 为了验证
13、1 中的结论,可用长形品种植株的花粉对试验 1 得到的 F2植株授粉,单株收成 F2 中扁盘果实的种子,每株的全部种子单独种植在一起可得到一个株系;观看多个这样的株系,就全部株系中,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 数 量 比 为 扁 盘 圆 1 1 , 有_的株系 F3 果形的表现型及数量比为_;14、已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,掌握它们的三对基因自由组合;以纯合的红花高茎子粒皱缩植株与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2 理论上为 多项 A12 种表现型 B高茎子粒饱满矮茎子
14、粒皱缩15 1 C红花子粒饱满红花子粒皱缩白花子粒饱满白花子粒皱缩9331 D红花高茎子粒饱满白花矮茎子粒皱缩271 15、在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因 Y 对绿皮基因 y 为显性,但在另一白色显性基因 W存在时,基因 Y和 y 都不能表达,两对基因独立遗传;现有基因型为 WwYy的个体自交,其后代表现型种类及比例分别是 A4 种, 9331 B 2 种, 133 C 3 种, 1231 D3 种, 1033 16、一种观看植物,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色, F1 自交, F2为 9 蓝 6 紫 1 鲜红;如将F2 中的紫色植株用鲜红色植株的花粉授粉,就后代表现型及
15、比例是 A2 鲜红 1 蓝 B 2 紫 1 鲜红 C 1 鲜红 1 紫 D 3 紫 1 蓝17南瓜的扁盘形、圆形、长圆形三种瓜形由两对等位基因掌握 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收成的全是扁盘形南瓜;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 AaaBB 和 Aabb B aaBb 和 AAbb C AAbb 和 aaBB D AABB和 aabb 七、伴性遗传中配子或个体致死分析致死作用可以发生在不同的阶段,在配子期致死的称为配子致死,在胚胎期或成体阶段致死的称为
16、合子致死;不论配子致死仍是合子致死,在解答此类试题时都要依据正常的遗传规律进行分析,在分析致死类型后,再确定基因型和表现型的比例;18、女娄菜是雌雄异株 XY型性别打算的被子植物;女娄菜的宽叶 X B 对窄叶 X b 是显性;试验讨论中发觉,窄叶型含 X b 的花粉粒死亡;1 假如要证明含 X b 的花粉粒死亡,而且子代的表现型都是宽叶型,你将挑选基因型为 _的两个亲本进行杂交;2 假如要使子代的宽叶和窄叶的分别比为 3 1,你应挑选基因型为 _的两个亲本进行杂交;3 既然窄叶型含 X b 的花粉粒死亡,那么在雌性植株中一般不会显现窄叶型个体;请利用所学的生物学学问,简述一种可较快获得窄叶型雌
17、性植株的育种方法;八、 “ 男孩患病” 和“ 患病男孩” 的概率运算19、如下列图为甲、乙两种遗传病的家族系谱图 1 不携带致病基因 ;以下有关甲、乙两种遗传病和人类遗传的表达,不正确选项 A. 从系谱图中可以看出,甲病的遗传方式为常染色体上的显性遗传,乙病的遗传方式为 X 染色体上的隐性遗传B如1 与5 结婚,生患病男孩的概率为 1/8 C如1 与4 结婚,生两病兼发孩子的概率为 1/24 D如1 与4 结婚,后代中只患甲病的概率为 7/12 九、对 X、Y 染色体上同源区段和非同源区段上基因的遗传名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学习资料 - - - - -
18、 - - - - 学习必备欢迎下载 上的一对等位基因掌握,而果蝇20、已知果蝇红眼 A 和白眼 a 由位于 X 染色体上区段 与 Y 染色体非同源区段刚毛 B 和截毛 b 由 X 和 Y 染色体上区段 正确选项 同源区段 上的一对等位基因掌握,且突变型都是隐性性状;以下分析A. 如纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,就 F1 中不会显现截毛B如纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,就 F1中不会显现白眼C如纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,就 F1中会显现截毛D如纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,就 F1中会显现白眼十、 考查两种遗传病的概率求解(考点 2、例 2 题组对点练 5)21、如下
19、列图是某单基因遗传病系谱图,通过基因诊断知道 分析错误选项 A. 该致病基因的遗传肯定遵循孟德尔的基因分别定律 B6 号和 7 号生育患该遗传病小孩的概率为 1/8 3 号个体不携带该遗传病的致病基因;有关该遗传病的C假如 6 号和 7 号的第一个小孩患该遗传病,那么其次个小孩仍患该遗传病的概率为 1/4 D3 号和 4 号再生一个男孩是正常的概率为 1/4 以上规律可用下图帮忙懂得:变式训练 22 一个正常的女人与一个并指Bb 的男人结婚,他们生了一个白化病且手指正常的孩子;求:1 其再生一个孩子只显现并指的可能性是 _; 2 只患白化病的可能性是 _;3 生一个既患白化病又患并指的男孩的概
20、率是 _;4 后代只患一种病的可能性是 _;5 后代中患病的可能性是 _;十一、求子代中基因型或表现型不同于亲本类型的概率23、基因型分别为 ddEeFf 和 DdEeff 的两种豌豆杂交,在 3 对等位基因各自独立遗传的条件下,回答以下问题:1 该杂交后代的基因型及表现型种类分别是 _、_;2 该杂交后代中表现型为 D性状显性、 E 性状显性、 F 性状隐性的概率为 _;3 该杂交后代中基因型为 ddeeff 的个体所占的比例为;4 该杂交后代中,子代基因型不同于两亲本的个体数占全部子代的比例为 的个体占全部子代的比例为 _;_ ,子代表现型不同于两个亲本变式训练 24 在完全显性的条件下,
21、基因型AaBbcc 与 aaBbCC的两亲本进行杂交 这三对等位基因是独立遗传的 ,其子代中表现型不同于双亲的个体占全部子代的 A0 B37.5% C62.5% D100% 十二、题干信息自由组合;考查方式分别定律25、已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传;用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交, F1自交,播种全部的 F2,假定全部的 F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉全部的白花植株,假定剩余的每株 F2植株自交收成的种子数量相等,且 F3 的表现型符合遗传的基本定律;从理论上讲, F3中表现白花植株的比例为 A1/4 B1/6 C1/8 D 1/16 变式训练
22、 26已知小麦抗病对感病为显性,无芒对有芒为显性,两对性状独立遗传;用纯合的抗病无芒与感病有芒杂交, F1 自交,播种全部的 F2,假定全部 F2植株都能成活,在 F2植株开花前,拔掉全部的有芒植株,并对剩余植株套袋;假定剩余的每株 F2收成的种子数量相等,且 F3 的表现型符合遗传定律;从理论上讲 F3中表现感病植株的比名师归纳总结 第 5 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载例为 A1/8 B3/8 C1/16 D3/16 十三、特定条件下自由组合定律的运算27、某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色;现有 白甲和
23、白乙 ;用这 4 个品种做杂交试验,结果如下:试验 1:紫 红, F1表现为紫, F2表现为 3 紫 1 红;4 个纯合品种: 1 个紫色 紫 、1 个红色 红 、2 个白色试验 2:红 白甲, F1表现为紫, F2表现为 9 紫 3 红 4 白;试验 3:白甲 白乙,F1 表现为白, F2表现为白;试验 4:白乙 紫, F1表现为紫, F2表现为 9 紫 3 红 4 白综合上述试验结果,请回答:1 上述花色遗传所遵循的遗传定律是 _;2 写出试验 1 紫 红 的遗传图解 如花色由一对等位基因掌握,用 A、a 表示,如由两对等位基因掌握,用 A、a和 B、 b 表示,以此类推 ;3 为了验证花
24、色遗传的特点,可将试验 2 红 白甲 得到的 F2植株自交,单株收成 F2 中紫花植株所结的种子,每株的全部种子单独种植在一起可得到一个株系,观看多个这样的株系,就理论上,在全部株系中有4/9的株系F3花色的表现型及其数量比为_;变式训练 28 以下是特定条件下自由组合定律的几种情形,请据信息回答:1 在某种鼠中,已知黄色基因Y 对灰色基因y 是显性,短尾基因T 对长尾基因t 是显性,而且黄色基因Y 和短尾基因 T 在纯合时都能使胚胎致死,这两对等位基因是独立安排的,请回答:两只表现型都是黄色短尾的鼠交配,就子代表现型分别为_ ,比例为 _;2 日本明蟹壳色有三种情形:灰白色、青色和花斑色;其
25、生化反应原理如右图所示;基因 A 掌握合成酶1,基因 B 掌握合成酶2,基因 b 掌握合成酶3;基因 a 掌握合成的蛋白质无酶1 活性,基因a纯合后,物质 A尿酸盐类 在体内过多积存, 导致成体会有50%死亡;A 物质积存表现为灰白色壳,C物质积存表现为青色壳,D物质积存表现为花斑色壳;请回答:青色壳明蟹的基因型可能为 _ ;两只青色壳明蟹杂交,后代只有灰白色和青色明蟹,且比例为 _;1 6;亲本基因型可能为如 AaBb AaBb,就后代的成体表现型及比例为 _;3 假设水稻高产与低产由两对同源染色体上的两对等位基因A 1与 a1,A2与 a2 掌握,且含显性基因越多产量越高;现有高产与低产两个纯系杂交得 F1,F1 自交得 F2, F2 中显现了高产、中高产、中产、中低产、低产五个品系;F2 中,中产的基因型为 _;画出 F2中高产、中高产,中产、中低产、低产五个品系性状分别比的柱状图;十四、确定基因所在位置:(明考向、把脉高考例题 p40)名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页
限制150内