2022版高考生物一輪復(fù)習(xí)第5單元遺傳定律和伴性遺傳素養(yǎng)加強(qiáng)課4基因自由組合定律在特殊情況下的重點(diǎn)題型教案蘇教版必修2_第1頁(yè)
2022版高考生物一輪復(fù)習(xí)第5單元遺傳定律和伴性遺傳素養(yǎng)加強(qiáng)課4基因自由組合定律在特殊情況下的重點(diǎn)題型教案蘇教版必修2_第2頁(yè)
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1、素養(yǎng)加強(qiáng)課4 基因自由組合定律在特殊情況下的重點(diǎn)題型類型一基因間相互作用導(dǎo)致性狀分離比的改變(2019全國(guó)卷)某種甘藍(lán)的葉色有綠色和紫色。已知葉色受2對(duì)獨(dú)立遺傳的基因A/a和B/b控制,只含隱性基因的個(gè)體表現(xiàn)隱性性狀,其他基因型的個(gè)體均表現(xiàn)顯性性狀。某小組用綠葉甘藍(lán)和紫葉甘藍(lán)進(jìn)行了一系列實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn):讓綠葉甘藍(lán)(甲)的植株進(jìn)行自交,子代都是綠葉實(shí)驗(yàn):讓甲植株與紫葉甘藍(lán)(乙)植株進(jìn)行雜交,子代個(gè)體中綠葉紫葉13回答下列問(wèn)題。(1)甘藍(lán)葉色中隱性性狀是_,實(shí)驗(yàn)中甲植株的基因型為_(kāi)。(2)實(shí)驗(yàn)中乙植株的基因型為_(kāi),子代中有_種基因型。(3)用另一紫葉甘藍(lán)(丙)植株與甲植株雜交,若雜交子代中紫葉和綠葉的

2、分離比為11,則丙植株所有可能的基因型是_;若雜交子代均為紫葉,則丙植株所有可能的基因型是_;若雜交子代均為紫葉,且讓該子代自交,自交子代中紫葉與綠葉的分離比為151,則丙植株的基因型為_(kāi)。審題指導(dǎo)(1)某種甘藍(lán)葉色的綠色和紫色受兩對(duì)獨(dú)立遺傳的基因A/a和B/b控制。(2)兩對(duì)基因只含隱性基因的個(gè)體表現(xiàn)隱性性狀,其他基因型的個(gè)體表現(xiàn)顯性性狀。(3)綠葉甘藍(lán)(甲)自交,子代都是綠葉;綠葉甘藍(lán)(甲)與紫葉甘藍(lán)(乙)雜交,子代綠葉紫葉13。解析(1)(2)根據(jù)題干信息可知,甘藍(lán)葉色受2對(duì)獨(dú)立遺傳的基因A/a和B/b控制,只含隱性基因的個(gè)體表現(xiàn)為隱性性狀,其他基因型的個(gè)體均表現(xiàn)為顯性性狀。由于綠葉甘藍(lán)

3、(甲)植株的自交后代都表現(xiàn)為綠葉,且綠葉甘藍(lán)(甲)和紫葉甘藍(lán)(乙)的雜交后代中綠葉紫葉13,可推知甲植株的基因型為aabb,乙植株的基因型為AaBb。實(shí)驗(yàn)中aabb(甲)AaBb(乙)Aabb(紫葉)、AaBb(紫葉)、aaBb(紫葉)、aabb(綠葉),故實(shí)驗(yàn)中子代有4種基因型。(3)紫葉甘藍(lán)(丙)的可能基因型為AABB、AABb、AAbb、AaBb、AaBB、Aabb、aaBB、aaBb,甲植株與紫葉甘藍(lán)(丙)植株雜交,可能出現(xiàn)的結(jié)果為aabbAabbAabb(紫葉)、aabb(綠葉)或aabbaaBbaaBb(紫葉)、aabb(綠葉)或aabbAABBAaBb(紫葉)或aabbAABbA

4、aBb(紫葉)、Aabb(紫葉)或aabbAAbbAabb(紫葉)或aabbAaBBAaBb(紫葉)、aaBb(紫葉)或aabbaaBBaaBb(紫葉)或aabbAaBb3紫葉1綠葉,故若雜交子代中紫葉和綠葉的分離比為11,則丙植株所有可能的基因型是Aabb、aaBb;若雜交子代均為紫色,則丙植株所有可能的基因型是AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb。aabbAABBF1:AaBb(紫葉),F(xiàn)1自交,F(xiàn)2的基因型為9/16A_B_(紫葉)、3/16A_bb(紫葉)、3/16aaB_(紫葉)、1/16aabb(綠葉),即紫葉綠葉151。答案(1)綠色aabb(2)AaBb4(3)Aa

5、bb、aaBbAABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABbAABB1基因互作的類型(1)原因分析類型F1(AaBb)自交后代比例F1測(cè)交后代比例存在一種顯性基因時(shí)表現(xiàn)為同一性狀,其余正常表現(xiàn)961121兩種顯性基因同時(shí)存在時(shí)表現(xiàn)為一種性狀,否則表現(xiàn)為另一種性狀9713當(dāng)某一對(duì)隱性基因成對(duì)存在時(shí)表現(xiàn)為雙隱性狀,其余正常表現(xiàn)934112只要存在顯性基因就表現(xiàn)為一種性狀,其余正常表現(xiàn)15131雙顯基因和雙隱基因表現(xiàn)相同,單顯基因表現(xiàn)另一種性狀10622雙顯和某一單顯基因表現(xiàn)一致,雙隱和另一單顯分別表現(xiàn)一種性狀1231211(2)解題技巧看F2的表現(xiàn)型比例,若表現(xiàn)型比例之和是16,不管以什么樣的比

6、例呈現(xiàn),都符合基因的自由組合定律。將異常分離比與正常分離比9331進(jìn)行對(duì)比,分析合并性狀的類型。如比例為934,則為93(31)的變形,即4為兩種性狀的合并結(jié)果。根據(jù)具體比例確定出現(xiàn)異常分離比的原因。根據(jù)表現(xiàn)型寫出對(duì)應(yīng)的基因型。根據(jù)異常分離比出現(xiàn)的原因,推測(cè)親本的基因型或推斷子代相應(yīng)表現(xiàn)型的比例。2基因累加引起的性狀分離比的偏離分析相關(guān)比較舉例分析(以基因型AaBb為例)自交后代比例測(cè)交后代比例顯性基因在基因型中的個(gè)數(shù)影響性狀原理A與B的作用效果相同,但顯性基因越多,其效果越強(qiáng)顯性基因在基因型中的個(gè)數(shù)影響性狀表現(xiàn)AABB(AaBB、AABb)(AaBb、aaBB、AAbb) (Aabb、aaB

7、b) aabb14641AaBb(Aabb、aaBb)aabb1211(2020河北邢臺(tái)檢測(cè))某自花傳粉植物的花色有黃色和白色兩種,由兩對(duì)基因(H/h、E/e)控制?,F(xiàn)有均為純合子的甲(黃色)、乙(白色)和丙(黃色)三種基因型不同的植株,其雜交實(shí)驗(yàn)及結(jié)果見(jiàn)下表。下列有關(guān)敘述錯(cuò)誤的是()親本F1F1自由傳粉得到F2甲乙白色黃色白色13乙丙黃色黃色白色133A.基因H/h、E/e的遺傳遵循自由組合定律B甲、乙、丙的基因型可能分別為hhee、hhEE、HHeeC乙丙雜交組合的F2中,白色個(gè)體的基因型有4種D乙丙雜交組合的F2的黃色個(gè)體中,純合子所占比例應(yīng)是3/13C由乙丙,F(xiàn)1都是黃色,F(xiàn)1自由傳粉

8、得到F2是黃色白色133,判斷兩對(duì)基因遵循基因的自由組合定律,F(xiàn)1的基因型是HhEe,黃色性狀的基因型是H_E_、hhee、H_ee或hhEe,白色性狀的基因型是hhEe或H_ee,由于甲、乙、丙都是純合子,因此,甲、乙、丙的基因型可能分別為hhee、hhEE、HHee。乙丙雜交組合的F2的黃色個(gè)體中,純合子所占比例應(yīng)是3/13,F(xiàn)2中白色個(gè)體的基因型有2種。2(2020山東??几木?鮮食玉米顏色多樣、營(yíng)養(yǎng)豐富、美味可口。用兩種純合鮮食玉米雜交得F1,F(xiàn)1自交得到F2,F(xiàn)2子粒的性狀表現(xiàn)及比例為紫色非甜紫色甜白色非甜白色甜279217。下列說(shuō)法正確的是()A紫色與白色性狀的遺傳不遵循基因的自由

9、組合定律B親本性狀的表現(xiàn)型不可能是紫色甜和白色非甜CF1的花粉離體培養(yǎng)后經(jīng)秋水仙素處理,可獲得紫色甜粒純合個(gè)體DF2中的白色子粒發(fā)育成植株后隨機(jī)受粉,得到的子粒中紫色子粒占4/49C子代性狀分離比為279217,比值之和為6443,說(shuō)明子粒顏色和甜度由三對(duì)自由組合的等位基因控制,其分離比可轉(zhuǎn)化為(97) (31),其中紫色白色97,說(shuō)明子粒顏色由兩對(duì)自由組合的等位基因控制(假設(shè)為A、D);非甜甜31,則甜度由一對(duì)基因控制(假設(shè)為B)。且A和D同時(shí)存在為紫色,其余均為白色;B_為非甜,bb為甜,A錯(cuò)誤;F2發(fā)生性狀分離,則F1的基因型應(yīng)為AaBbDd,親本的基因型可為AAbbDDaaBBdd,其

10、表現(xiàn)型為紫色甜、白色非甜,B錯(cuò)誤;F1的基因型為AaBbDd,可產(chǎn)生AbD的配子,經(jīng)秋水仙素加倍后可獲得純合紫色甜粒玉米,C正確;白色子?;蛐涂赡転锳_dd、aaD_、aadd,且比例為3/7(1/7AAdd、2/7Aadd)、3/7(1/7aaDD、2/7aaDd)、1/7,其所產(chǎn)生的配子及比例為AdaDad223,則隨機(jī)交配后產(chǎn)生紫粒(AaDd)的概率為2/72/728/49,D錯(cuò)誤。3(2020廣東六校聯(lián)考)已知紅玉杏花朵顏色由A、a和B、b兩對(duì)獨(dú)立遺傳的基因共同控制,基因型為AaBb的紅玉杏自交,子代F1中的基因型與表現(xiàn)型及其比例如下表,下列說(shuō)法正確的是()基因型A_bbA_BbA_

11、BB、aa_ _表現(xiàn)型深紫色3/16淡紫色6/16白色7/16A.F1中基因型為AaBb的植株與aabb的植株雜交,子代中開(kāi)白色花的個(gè)體占1/4BF1中淡紫色的植株自交,子代中開(kāi)深紫色花的個(gè)體占5/24CF1中深紫色的植株自由交配,子代深紫色植株中純合子為5/9DF1中純合深紫色植株與F1中雜合白色植株雜交,子代中基因型AaBb的個(gè)體占1/8BF1中基因型為AaBb的植株與aabb的植株雜交,子代的基因型為AaBbAabbaaBbaabb1111,開(kāi)白色花的個(gè)體占1/2,A項(xiàng)錯(cuò)誤;F1中淡紫色的植株的基因型為1/3AABb、2/3AaBb,1/3AABb自交子代中開(kāi)深紫色花的個(gè)體占1/31/4

12、1/12;2/3AaBb自交子代中開(kāi)深紫色花的個(gè)體占2/33/41/41/8,子代中開(kāi)深紫色花的個(gè)體共占1/121/85/24,B項(xiàng)正確;F1中深紫色的植株的基因型為1/3AAbb、2/3Aabb,其自由交配后代的基因型為4/9AAbb、4/9Aabb、1/9aabb,子代深紫色植株中純合子為1/2,C項(xiàng)錯(cuò)誤;F1中純合深紫色植株基因型為AAbb,F(xiàn)1中雜合白色植株的基因型為1/2AaBB、1/2aaBb。1/2AaBBAAbb,子代基因型為AaBb的個(gè)體占1/4;1/2aaBbAAbb,子代基因型為AaBb的個(gè)體占1/4,因此,F(xiàn)1中純合深紫色植株與F1中雜合白色植株雜交,子代中基因型AaB

13、b的個(gè)體占1/2,D項(xiàng)錯(cuò)誤。4(2020鄭州模擬)已知家蠶蛾翅色受A、a和B、b 兩對(duì)等位基因控制。正常型家蠶蛾翅色為白色,某研究小組在家蠶突變系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)了黃翅家蠶蛾。為了研究家蠶蛾翅色遺傳規(guī)律,某研究小組以純合黃翅和純合白翅家蠶蛾進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn),正交和反交結(jié)果相同,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖所示:(1)根據(jù)此雜交結(jié)果可推測(cè),控制家蠶蛾翅色的兩對(duì)基因在遺傳方式上遵循基因的自由組合定律,判斷依據(jù)是_,其中親本的基因型為_(kāi)。(2)表現(xiàn)型為白翅的家蠶蛾中,基因型最多有_種;F2白翅家蠶蛾中純合子占的比例是_。(3)甲同學(xué)選用未交配過(guò)的黃翅和白翅家蠶蛾進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn),結(jié)果F1全是黃翅,且F2中黃翅白翅31,分析出現(xiàn)這種

14、結(jié)果的最可能的原因是_。解析(1)以純合黃翅和純合白翅家蠶蛾進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn),正交和反交結(jié)果相同,說(shuō)明控制家蠶蛾翅色的A、a和B、b 兩對(duì)等位基因均位于常染色體上。F2中黃翅白翅179781313,為9331的變式,符合自由組合定律的分離比,由此說(shuō)明:控制家蠶蛾翅色的兩對(duì)基因在遺傳方式上遵循基因自由組合定律,黃翅為A_bb或aaB_,白翅為A_ B_、aaB_或A_bb、aabb,F(xiàn)1的基因型為AaBb,進(jìn)而推知親本的基因型為AAbbaaBB 或aaBBAAbb。(2)結(jié)合對(duì)(1)的分析可知:表現(xiàn)型為白翅的家蠶蛾中,基因型最多有7種。F2白翅家蠶蛾的基因型及其比例為AABBAABbAaBBAaBb

15、aaBB(或AAbb)aaBb(或Aabb)aabb1224121,其中純合子占的比例是3/13。(3)甲同學(xué)選用未交配過(guò)的黃翅和白翅家蠶蛾進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn),結(jié)果F1全是黃翅,且F2中黃翅白翅31,說(shuō)明F1的基因組成中,含有1對(duì)等位基因,而另1對(duì)基因是相同的,進(jìn)而推知:親本純合白翅的基因型為aabb??梢?jiàn),出現(xiàn)這種結(jié)果的最可能的原因是甲同學(xué)實(shí)驗(yàn)中親本純合白翅的基因型(aabb)與研究小組選擇的白翅的基因型(aaBB或AAbb)不相同。答案(1)F2中黃翅白翅313,符合自由組合定律的分離比AAbbaaBB或aaBBAAbb(2)73/13(3)甲同學(xué)實(shí)驗(yàn)中親本純合白翅的基因型(aabb)與研究小組

16、選擇的白翅的基因型(aaBB或AAbb)不相同類型二致死現(xiàn)象導(dǎo)致的性狀分離比的改變(2020唐山檢測(cè))果蠅體色黃色(A)對(duì)黑色(a)為顯性,翅型長(zhǎng)翅(B)對(duì)殘翅(b)為顯性。研究發(fā)現(xiàn),用兩種純合果蠅雜交得到F1,F(xiàn)1中雌雄個(gè)體自由交配,F(xiàn)2中出現(xiàn)了5331的特殊性狀分離比。請(qǐng)回答以下問(wèn)題。(1)F2中出現(xiàn)了5331的特殊性狀分離比的原因可能是:F2中有兩種基因型的個(gè)體死亡,且致死的基因型為_(kāi);_;_。(2)請(qǐng)利用以上子代果蠅為材料,用最簡(jiǎn)便的方法設(shè)計(jì)一代雜交實(shí)驗(yàn)判斷上述三種原因的正確性(寫出簡(jiǎn)要實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)思路,并預(yù)期實(shí)驗(yàn)結(jié)果及結(jié)論)。審題指導(dǎo)(1)兩種純合果蠅雜交得F1,F(xiàn)1中雌雄個(gè)體自由交配,

17、F2中出現(xiàn)5331的分離比。(2)F2中出現(xiàn)5331的特殊性狀分離比的原因可能是兩種基因型的個(gè)體死亡,還可能是AB雌配子或AB雄配子死亡。(3)要探究F2死亡的原因需讓F1的雌雄果蠅與黑色殘翅果蠅進(jìn)行正反交。解析從F2的分離比看出雙顯性的個(gè)體有4份死亡,F(xiàn)2雙顯性個(gè)體的基因型是AABB、2AABb、2AaBB、4AaBb,如果F2中有兩種基因型的個(gè)體死亡,則死亡個(gè)體的基因型應(yīng)為AaBB和AABb。正常情況下,F(xiàn)1產(chǎn)生AB、Ab、aB、ab四種雌配子和AB、Ab、aB、ab四種雄配子,如果AB雌配子或AB雄配子死亡,也會(huì)造成F2中出現(xiàn)了5331的特殊性狀分離比。要探究上述三種原因的正確性,需分別

18、用F1的雌雄果蠅與F2的黑色殘翅雄雌果蠅測(cè)交。答案(1)AaBB和AABb基因型為AB的雌配子致死基因型為AB的雄配子致死(2)實(shí)驗(yàn)思路:甲組實(shí)驗(yàn):用F1的雌果蠅與F2中黑色殘翅雄果蠅雜交,觀察子代的表現(xiàn)型及比例;乙組實(shí)驗(yàn):用F1的雄果蠅與F2中黑色殘翅雌果蠅雜交,觀察子代的表現(xiàn)型及比例。預(yù)期結(jié)果及結(jié)論:若甲、乙兩組雜交子代的表現(xiàn)型及比例都為黃色長(zhǎng)翅黃色殘翅黑色長(zhǎng)翅黑色殘翅1111,則原因是F2中有兩種基因型的個(gè)體死亡,且致死的基因型為AaBB和AABb;若甲組雜交子代的表現(xiàn)型及比例為黃色殘翅黑色長(zhǎng)翅黑色殘翅111,乙組雜交子代為黃色長(zhǎng)翅黃色殘翅黑色長(zhǎng)翅黑色殘翅1111,則原因是基因型為AB的

19、雌配子致死;若甲組雜交子代的表現(xiàn)型及比例為黃色長(zhǎng)翅黃色殘翅黑色長(zhǎng)翅黑色殘翅1111,乙組雜交子代為黃色殘翅黑色長(zhǎng)翅黑色殘翅111,則原因是基因型為AB的雄配子致死。1明確幾種致死現(xiàn)象(1)顯性純合致死(2)隱性純合致死雙隱性致死:AaBb自交后代:A_B_A_bbaaB_933。單隱性aa或bb致死:AaBb自交后代:A_B_A_bb93或A_B_aaB_93。(3)配子致死某種雌配子或某種雄配子致死,造成后代分離比改變。2掌握解題方法(1)將其拆分成分離定律單獨(dú)分析,如:6321(21)(31)一對(duì)顯性基因純合致死。4221(21)(21)兩對(duì)顯性基因純合致死。(2)從F2每種性狀的基因型種

20、類及比例分析,如BB致死。(3)分析配子致死引起的后代性狀分離比的改變時(shí),要用棋盤法。1現(xiàn)用山核桃甲(AABB)、乙(aabb)兩品種作親本雜交得F1,F(xiàn)1測(cè)交結(jié)果如表所示,下列有關(guān)說(shuō)法錯(cuò)誤的是()測(cè)交類型測(cè)交后代的基因型種類及比例父本母本AaBbAabbaaBbaabbF1乙1222乙F11111A.F1產(chǎn)生的基因型為AB的花粉中有50%可能不能萌發(fā),不能實(shí)現(xiàn)受精BF1自交得F2,F(xiàn)2的基因型有9種C將F1的花粉進(jìn)行離體培養(yǎng),可能得到4種基因型不同的植株D正反交結(jié)果不同,說(shuō)明兩對(duì)基因的遺傳不遵循自由組合定律D比較F1(基因型為AaBb)分別作父本、母本時(shí)產(chǎn)生的配子的種類和比例,可知F1產(chǎn)生的

21、基因型為AB的花粉中有50%可能不能萌發(fā),不能實(shí)現(xiàn)受精,A正確;F1的基因型為AaBb,其自交得F2,雖然F1的雄配子有異?,F(xiàn)象,但可育雄配子和可育雌配子的基因型種類仍然分別為4種,F(xiàn)2的基因型種類并未減少,仍為9種,B正確;根據(jù)F1作父本時(shí)后代的情況可推測(cè)基因型為AB的花粉有50%致死或不能受精等異?,F(xiàn)象,若是致死,則進(jìn)行花粉離體培養(yǎng)后將得到4種基因型不同的植株,C正確;正反交結(jié)果不同,其原因可能是部分花粉致死或不能受精等,而不是兩對(duì)基因的遺傳不遵循自由組合定律,D錯(cuò)誤。2(2020邯鄲市高三模擬)南瓜果實(shí)形狀有扁盤形、長(zhǎng)圓形和長(zhǎng)形三種類型,由位于非同源染色體上的兩對(duì)等位基因(分別用A、a和

22、B、b表示)控制,將兩種不同基因型的長(zhǎng)圓形親本雜交,F(xiàn)1全為扁盤形,F(xiàn)1自交后代為扁盤形長(zhǎng)圓形長(zhǎng)形741的表現(xiàn)型比例,下列相關(guān)敘述正確的是()A每對(duì)基因的傳遞都不符合基因的分離定律B雌配子或雄配子中的aB和Ab類型均不能參與受精C如長(zhǎng)圓形親本進(jìn)行反交,F(xiàn)1仍均為扁盤形DF1中A和b的基因頻率相等,a和B的基因頻率相等D控制每對(duì)性狀的基因在傳遞時(shí)是符合基因分離定律的,A項(xiàng)錯(cuò)誤;長(zhǎng)圓形的個(gè)體雜交,F(xiàn)1均為扁盤形,可判斷出F1扁盤形南瓜的基因型為AaBb。F1自交,扁盤形長(zhǎng)圓形長(zhǎng)形741,與正常的961的比例相比,扁盤形、長(zhǎng)圓形中均缺少2/16的個(gè)體,出現(xiàn)這種結(jié)果的原因最可能是雄性或雌性一方產(chǎn)生的a

23、B或Ab配子不可育,B項(xiàng)錯(cuò)誤;假設(shè)題干所述長(zhǎng)圓形親本雜交時(shí)AAbb為父本,aaBB為母本,此雜交下,F(xiàn)1為扁盤形,親本產(chǎn)生的Ab雄配子和aB雌配子是可育的,而B(niǎo)項(xiàng)已判斷出雄性或雌性一方產(chǎn)生的aB或Ab基因型的配子不育,所以,如進(jìn)行反交,則或父方或母方產(chǎn)生的配子是不育的,因此不產(chǎn)生子代,C項(xiàng)錯(cuò)誤;假設(shè)aB的雄配子不育,F(xiàn)1產(chǎn)生的可育雄配子有3種,即AB、Ab和ab,雌配子有4種,即AB、Ab、aB和ab,受精后產(chǎn)生的子代中AAAaaa231,BBBbbb132,可求得其A和b的基因頻率均為7/12,同理,假設(shè)Ab雄配子不育,則A和b的基因頻率均為5/12,假設(shè)其中一種雌配子不育時(shí)效果相同,D項(xiàng)正

24、確。3在小鼠的一個(gè)自然種群中,體色有黃色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和長(zhǎng)尾(d),兩對(duì)相對(duì)性狀的遺傳符合基因的自由組合定律。任取一對(duì)黃色短尾個(gè)體經(jīng)多次交配,F(xiàn)1的表現(xiàn)型為黃色短尾黃色長(zhǎng)尾灰色短尾灰色長(zhǎng)尾4221。實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有些基因型有致死現(xiàn)象(胚胎致死)。以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是 ()A黃色短尾親本能產(chǎn)生4種正常配子BF1中致死個(gè)體的基因型共有4種C表現(xiàn)型為黃色短尾的小鼠的基因型只有1種D若讓F1中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,則F2中灰色短尾鼠占2/3B根據(jù)F1的表現(xiàn)型中黃色灰色21,短尾長(zhǎng)尾21判斷黃色和短尾都存在純合致死。黃色短尾親本為YyDd,能產(chǎn)生4種正常配子;F1中致死個(gè)體的基因型共有

25、5種;表現(xiàn)型為黃色短尾的小鼠的基因型為YyDd;F1中的灰色短尾小鼠的基因型為yyDd,雌雄鼠自由交配F2中灰色短尾鼠占2/3。4(2020綿陽(yáng)檢測(cè))某種植物花的顏色有紅色和黃色兩種,其花色受兩對(duì)獨(dú)立遺傳的基因(A/a和B/b)共同控制。只要存在顯性基因就表現(xiàn)為紅色,其余均為黃色。含A的花粉有50%不能參與受精。讓基因型為AaBb的某植株自交獲得F1,下列有關(guān)F1的分析不合理的是()AF1中紅花植株可能的基因型有8種BF1中黃花植株所占的比例為1/12CF1紅花植株中雙雜合個(gè)體所占的比例為3/11D可以通過(guò)測(cè)交來(lái)確定F1某紅花植株的基因型以及產(chǎn)生配子的種類和數(shù)量D根據(jù)分析可知,AaBb的植株產(chǎn)

26、生的雄配子基因型和比例為ABAbaBab1122,雌配子的基因型和比例為ABAbaBab1111,AaBb自交產(chǎn)生的F1中紅花植株可能的基因型有AABB、AaBB、AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb共8種,A正確;F1中黃花植株(aabb)所占的比例為2/61/41/12,B正確;F1紅花植株中雙雜合個(gè)體所占的比例為(2/61/42/61/41/61/41/61/4)(12/61/4)3/11,C正確;F1中紅花植株可能的基因型有AABB、AaBB、AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,其中AABB、AaBB、AABb、AAbb、aaBB測(cè)交的后代

27、均為紅花,Aabb和aaBb測(cè)交的后代均為紅花白花11,所以不可以通過(guò)測(cè)交來(lái)確定F1某紅花植株的基因型以及產(chǎn)生配子的種類和數(shù)量,D錯(cuò)誤。5(2020山東等級(jí)考)玉米是雌雄同株異花植物,利用玉米純合雌雄同株品系M培育出雌株突變品系,該突變品系的產(chǎn)生原因是2號(hào)染色體上的基因Ts突變?yōu)閠s,Ts對(duì)ts為完全顯性。將抗玉米螟的基因A轉(zhuǎn)入該雌株品系中獲得甲、乙兩株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表現(xiàn)正常,乙植株矮小。為研究A基因的插入位置及其產(chǎn)生的影響,進(jìn)行了以下實(shí)驗(yàn):實(shí)驗(yàn)一:品系M(TsTs)甲(Atsts)F1中抗螟非抗螟約為11實(shí)驗(yàn)二:品系M(TsTs)乙(Atsts)F1中抗螟矮株非抗螟正常株高約為11(1)實(shí)驗(yàn)一中作為母本的是_,實(shí)驗(yàn)二的F1中非抗螟植株的性別表現(xiàn)為_(kāi)(填“雌雄同株”“雌株”或“雌雄同株和雌株”)。(2)選取實(shí)驗(yàn)一的F1抗螟植株自交,F(xiàn)2中抗螟雌雄同株抗螟雌株非抗螟雌雄同株約為211。由此可知,甲中轉(zhuǎn)入的A基因與ts基因_(填“是”或“不是”)位于同一條染色體上,F(xiàn)2中抗螟雌株的基因型是_。若將F2中抗螟雌雄同株與抗螟雌株雜交,子代的表現(xiàn)型及比例為_(kāi)。(3)選取實(shí)驗(yàn)二的F1抗螟矮株自交,F(xiàn)2中抗螟矮株雌雄同株抗螟矮株雌株非抗螟正常株高雌雄同株非抗螟正常株高雌株約為3131,由此可知,乙中轉(zhuǎn)入的A基因_(填“位于”或“不位于”)2

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