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2020届高考生物一轮复习讲义 热点题型5 自由组合定律中的特殊比例

来源:用户分享 时间:2025/8/12 6:36:56 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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一、9∶3∶3∶1的变式(等于16和小于16)

水稻抗稻瘟病是由基因R控制的,细胞中另有一对等位基因B、b对稻瘟病的抗性表达有影响,BB使水稻抗性完全消失,Bb使抗性减弱。现用两纯合亲本进行杂交,实验过程和结果如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.亲本的基因型是RRBB、rrbb B.F2的弱抗病植株中纯合子占2/3

C.F2中全部抗病植株自交,后代抗病植株占8/9 D.不能通过测交鉴定F2易感病植株的基因型 审题关键

(1)由遗传图解可知,子二代的表现型及比例是3∶6∶7,是9∶3∶3∶1的变式,说明水稻的抗病性状由2对等位基因控制,且2对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,同时可推知F1的基因型为RrBb。

(2)由于BB使水稻抗性完全消失,因此亲本基因型是RRbb(抗病)×rrBB(易感病),F1自交转化成2个分离定律问题:Rr×Rr→R_∶rr=3∶1,Bb×Bb→BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,F2弱抗病的基因型及比例是RRBb∶RrBb=1∶2。

(3)F2中抗病植株的基因型及比例为RRbb∶Rrbb=1∶2,若全部抗病植株自交,则后代不抗病植株的比例为2/3×1/4=1/6,抗病植株的比例为5/6。

(4)F2中易感病植株的基因型有rrBB、rrBb、rrbb、RRBB、RrBB,其中rrBB、rrBb、rrBb与rrbb杂交,后代都是易感病个体。 答案 D

“和”为16的由基因互作导致的特殊分离比

(1)原因分析

F1(AaBb) 序号 条件 自交后代比例 F1测交 后代比例 存在一种显性基因时表现为同1 一性状,其余表现正常 两种显性基因同时存在时,表现2 为一种性状,否则表现为另一种性状 当某一隐性基因成对存在时表3 现为双隐性状,其余表现正常 只要存在显性基因就表现为同4 一种性状,其余表现正常

(2)解题技巧

①看F2的表现型比例,若表现型比例之和是16,不管以什么样的比例呈现,都符合基因的自由组合定律。

②将异常分离比与正常分离比9∶3∶3∶1进行对比,分析合并性状的类型。如比例为9∶3∶4,则为9∶3∶(3∶1)的变形,即4为两种性状的合并结果。 ③根据具体比例确定出现异常分离比的原因。

④根据异常分离比出现的原因,推测亲本的基因型或推断子代相应表现型的比例。

1.某植物花色受两对独立遗传的等位基因控制,纯合紫花与纯合白花杂交得F1,F1表现为紫花,F1自交得F2,F2表现为9紫∶6红∶1白。若F2中的紫花植株与白花植株杂交,子代表现型及比例为( ) A.25紫∶10红∶1白 C.1紫∶1白 答案 B

解析 由于F2中紫∶红∶白=9∶6∶1为9∶3∶3∶1的变式,假设两对基因分别为A、a和B、b,则紫花个体的基因型为A_B_,白花个体的基因型为aabb,红花个体的基因型为A_bb和aaB_。F2中紫花性状的基因型共有4种:AABB∶AaBB∶AABb∶AaBb,比值为

B.4紫∶4红∶1白 D.1紫∶2红∶1白

15∶1 3∶1 9∶3∶4 1∶1∶2 9∶7 1∶3 9∶6∶1 1∶2∶1 1∶2∶2∶4,则产生的配子类型之比为AB∶Ab∶aB∶ab=4∶2∶2∶1,与白花植株(aabb)杂交,后代表现型及比例为紫花(AaBb)、红花(Aabb、aaBb)、白花(aabb),比例为4∶(2+2)∶1=4∶4∶1。

2.(2018·常州一模)某植物花蕊的性别分化受两对独立遗传的等位基因控制,显性基因B和E共同存在时,植株开两性花,为野生型;仅有显性基因E存在时,植株的雄蕊会转化成雌蕊,成为表现型为双雌蕊的可育植物;只要不存在显性基因E,植物表现为败育。下列有关叙述错误的是( )

A.表现为败育的个体基因型有3种

B.BbEe个体自花传粉,子代表现为野生型∶双雌蕊∶败育=9∶3∶4 1C.BBEE和bbEE杂交,F1自交得到的F2中可育个体占

4

D.BBEE和bbEE杂交,F1连续自交得到F2中b的基因频率为50% 答案 C

解析 由分析可知,由于只要不存在显性基因E,植株表现为败育,所以表现败育的个体基因型为BBee、Bbee、bbee,A项正确;按照基因的自由组合定律,BbEe个体自花传粉,子代表现为野生型(B_E_)∶双雌蕊(bbE_)∶败育(_ _ee)=9∶3∶4,B项正确;BBEE和bbEE杂交,F1的基因型为BbEE,所以自交得到的F2都为可育个体,C项错误;BBEE和bbEE杂交,F1的基因型为BbEE,自交得到的F2都为可育个体,所以连续自交得到的F2中的b的111

基因频率为(×+)×100%=50%,D项正确。

224

某植物花色遗传受A、a和B、b两对等位基因控制。当不存在显性基因时,花色为白色,当存在显性基因时,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深。现用两株纯合亲本植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中有白花植株和4种红花植株,按红色由深至浅再到白的顺序统计出5种类型植株数量比例为1∶4∶6∶4∶1。下列说法正确的是( ) A.该植物的花色遗传不遵循基因的自由组合定律 B.亲本的基因型一定为AABB和aabb C.F2中AAbb和aaBB个体的表现型与F1相同

D.用F1作为材料进行测交实验,测交后代有4种表现型 审题关键

(1)因花色遗传受A、a和B、b两对等位基因控制,且F2有16个组合,说明该植物的花色遗传遵循基因的自由组合定律。还可以推知F1的基因型为AaBb,又因显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加,则两亲本的基因型为aaBB和AAbb

或AABB和aabb。

(2)F1的基因型为AaBb,含有两个显性基因,则F2中AAbb和aaBB个体的表现型与F1相同。 (3)用F1作为材料进行测交实验,测交后代的4种基因型分别是AaBb、Aabb、aaBb、aabb,由题意可知,只有3种表现型,且比例为1∶2∶1。 答案 C

“和”为16的显性基因累加效应导致的特殊比例

(1)表现

(2)原因:A与B的作用效果相同,且显性基因越多,其效果越强。

3.基因型为aabbcc的桃子重120克,每产生一个显性等位基因就使桃子增重15克,故基因型为AABBCC的桃子重210克。甲桃树自交,F1每桃重150克。乙桃树自交,F1每桃重120~180克。甲、乙两桃树杂交,F1每桃重135~165克。甲、乙两桃树的基因型可能是( ) A.甲AAbbcc,乙aaBBCC C.甲aaBBcc,乙AaBbCC 答案 D

解析 因为一个显性基因可使桃子增重15克,甲桃树自交,F1每桃重150克,则甲桃树中应有两个显性基因,且是纯合子;乙桃树自交,F1每桃重120~180克,则乙桃树中应有两个显性基因,且是杂合子;甲、乙两桃树杂交,F1每桃重135~165克,进一步确定甲、乙两桃树的基因型可能为AAbbcc和aaBbCc,D项符合题意。

某种鱼的鳞片有4种表现型:单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞,由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定(用A、a,B、b表示),且BB对生物个体有致死作用,将无鳞鱼和纯合野生型鳞鱼杂交,F1有两种表现型,野生型鳞鱼占50%,单列鳞鱼占50%;选取F1中的单列鳞鱼进行互交,其后代中有上述4种表现型,这4种表现型的比例为6∶3∶2∶1,则F1的亲本基因型组合是( ) A.Aabb×AAbb C.aaBb×AAbb 审题关键

(1)该鱼的鳞片有4种表现型,由两对独立遗传的等位基因控制,并且BB有致死作用,可推

B.aaBb×aabb D.AaBb×AAbb

B.甲AaBbcc,乙aabbCC D.甲AAbbcc,乙aaBbCc

知该鱼种群4种表现型由A_Bb、A_bb、aaBb和aabb 4种基因型控制。

(2)F1中的单列鳞鱼相互交配能产生4种表现型的个体,比例为6∶3∶2∶1,为9∶3∶3∶1的特殊比,可推出F1中的单列鳞鱼的基因型为AaBb;无鳞鱼和纯合野生型鳞鱼杂交,能得到基因型为AaBb的单列鳞鱼,先考虑B和b这对基因,亲本的基因型为Bb和bb,而亲本野生型鳞鱼为纯合子,故bb为亲本野生型鳞鱼的基因型,Bb为无鳞鱼的基因型;再考虑A和a这对基因,由于无鳞鱼和纯合野生型鳞鱼杂交所得F1中只有两种表现型,且比例为1∶1,则亲本的基因型为AA和aa;亲本基因型组合方式有AABb×aabb和AAbb×aaBb两种,第一种组合中基因型为AABb的个体表现为单列鳞。 答案 C

“和”小于16的由基因致死导致的特殊比例

(1)致死类型归类分析 ①显性纯合致死

F自交后代:AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=4∶2∶2∶1,其余基因型

??

a.AA和BB致死? 个体致死

??测交后代:AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1

1

F自交后代:6?2AaBB+4AaBb?∶3aaB_∶2Aabb∶1aabb[或??

b.AA(或BB)致死? 6?2AABb+4AaBb?∶3A_bb∶2aaBb∶1aabb]

??测交后代:AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1

1

②隐性纯合致死

??F1自交后代:A_B_∶A_bb∶aaB_

a.双隐性致死?

?? =9∶3∶3??F1自交后代:9A_B_∶3A_bb

b.单隐性致死?aa或bb??

? 或9A_B_∶3aaB_?

(2)致死类问题解题思路

第一步:先将其拆分成分离定律单独分析。

第二步:将单独分析结果再综合在一起,确定成活个体基因型、表现型及比例。

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