(人教通用)2020版高考生物大一轮复习第五单元基因的传递规律第15讲基因的自由组合定律讲义.docx
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1、1第 15 讲 基因的自由组合定律考纲要求 1.基因的自由组合定律()。2.孟德尔遗传实验的科学方法()。考点一 自由组合定律的发现及应用1两对相对性状的杂交实验发现问题(1)实验过程(2)结果分析结果 结论F1全为黄色圆粒 说明黄色和圆粒为显性性状F2中圆粒皱粒31 说明种子粒形的遗传遵循分离定律F2中黄色绿色31 说明种子粒色的遗传遵循分离定律F2中出现两种亲本类型(黄色圆粒、绿色皱粒),出现两种新类型(绿色圆粒、黄色皱粒)说明不同性状之间进行了自由组合(3)问题提出F 2中为什么出现新性状组合?为什么不同类型性状比为 9331?2对自由组合现象的解释提出假说(1)理论解释(提出假设)两对
2、相对性状分别由两对遗传因子控制。F 1产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。F 1产生的雌配子和雄配子各有 4 种,且数量比相等。受精时,雌雄配子的结合是随机的。2(2)遗传图解(棋盘格式)归纳总结3对自由组合现象的验证演绎推理、验证假说(1)演绎推理图解(2)实施实验结果:实验结果与演绎结果相符,则假说成立。黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆的测交实验结果表现型项目黄色圆粒 黄色皱粒 绿色圆粒 绿色皱粒F1作母本 31 27 26 26实际子粒数F1作父本 24 22 25 263不同性状的数量比 1 1 1 14.自由组合定律(1)定律实质与各种比例的关系(2)细胞学基础
3、(3)研究对象:位于非同源染色体上的非等位基因。(4)发生时间:减数第一次分裂后期。(5)适用范围5自由组合定律的应用(1)指导杂交育种:把优良性状结合在一起。不同优良性状亲本 F1 F2选育符合要求个体 纯合子 杂 交 自 交 连 续 自 交(2)指导医学实践:为遗传病的预测和诊断提供理论依据。分析两种或两种以上遗传病的传递规律,推测基因型和表现型的比例及群体发病率。46孟德尔获得成功的原因1判断下列有关两对相对性状杂交和测交实验的叙述(1)F1产生基因型为 YR 的雌配子和基因型为 YR 的雄配子数量之比为 11( )(2)在 F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生的 F2中,与 F1基因型
4、完全相同的个体占 1/4( )(3)F2的 9331 性状分离比一定依赖于雌雄配子的随机结合( )(4)F2的黄色圆粒中,只有基因型为 YyRr 的个体是杂合子,其他的都是纯合子( )(5)若 F2中基因型为 Yyrr 的个体有 120 株,则基因型为 yyrr 的个体约为 60 株( )(6)若双亲豌豆杂交后子代表现型之比为 1111,则两个亲本基因型一定为YyRryyrr( )2判断下列有关基因自由组合定律内容及相关适用条件的叙述(1)在进行减数分裂的过程中,等位基因彼此分离,非等位基因表现为自由组合( )(2)基因自由组合定律是指 F1产生的 4 种类型的雄配子和雌配子可以自由组合( )
5、(3)某个体自交后代性状分离比为 31,则说明此性状一定是由一对等位基因控制的( )(4)孟德尔自由组合定律普遍适用于乳酸菌、酵母菌、蓝藻、各种有细胞结构的生物( )(5)基因分离定律和自由组合定律具有相同的细胞学基础( )(6)能用分离定律的结果证明基因是否符合自由组合定律( )(7)基因型为 AaBb 的个体自交,后代表现型比例为 31 或 121,则该遗传可能遵循基因的自由组合定律( )1完善以下图解,体验利用分解组合法预测 F1自交所得 F2的基因型和表现型。52完善下图结果分析。6命题点一 自由组合定律的实质及验证1已知三对基因在染色体上的位置情况如图所示,且三对基因分别单独控制三对
6、相对性状,则下列说法正确的是( )A三对基因的遗传遵循基因的自由组合定律B基因型为 AaDd 的个体与基因型为 aaDd 的个体杂交后代会出现 4 种表现型,比例为3311C如果基因型为 AaBb 的个体在产生配子时没有发生交叉互换,则它只产生 4 种配子D基因型为 AaBb 的个体自交后代会出现 4 种表现型,比例为 9331答案 B解析 A、a 和 D、d 基因的遗传遵循基因的自由组合定律,A、a 和 B、b 基因的遗传不遵循基因的自由组合定律;如果基因型为 AaBb 的个体在产生配子时没有发生交叉互换,则它只产生 2 种配子;由于 A、a 和 B、b 基因的遗传不遵循基因的自由组合定律,
7、因此,基因型为AaBb 的个体自交后代不一定会出现 4 种表现型且比例不会为 9331。2已知玉米的体细胞中有 10 对同源染色体,下表为玉米 6 个纯系的表现型、相应的基因型(字母表示)及所在的染色体,品系均只有一种性状是隐性的,其他性状均为显性纯合。下列有关说法正确的是( )品系 果皮 节长 胚乳味道 高度 胚乳颜色7性状 显性纯合子白色pp短节bb甜 ss 矮茎 dd 白色 gg所在染色体、 A.若通过观察和记录后代中节的长短来验证基因分离定律,选作亲本的组合可以是品系和B若要验证基因的自由组合定律,可选择品系和做亲本进行杂交C选择品系和做亲本杂交得 F1,F 1自交得 F2,则 F2表
8、现为长节高茎的植株中,纯合子的概率为19D玉米的高度与胚乳颜色这两种性状的遗传遵循自由组合定律答案 C解析 通过观察和记录后代中节的长短来验证基因分离定律,则选作亲本的组合应是品系和,A 项错误;若要验证基因的自由组合定律,可选择品系和或品系和等作亲本进行杂交,B 项错误;只考虑节长和茎的高度,则品系和的基因型分别是 bbDD 和BBdd,杂交得 F1,其基因型为 BbDd,自交得 F2,F 2长节高茎(B_D_)中纯合子占 ,C13 13 19项正确;控制玉米高度和胚乳颜色的基因均位于染色体上,其遗传不遵循基因自由组合定律,D 项错误。规律方法 “实验法”验证遗传定律验证方法 结论F1自交后
9、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自交法F1自交后代的性状分离比为 9331,则符合基因的自由组合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制F1测交后代的性状比例为 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测交法F1测交后代的性状比例为 1111,则符合基因的自由组合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制8若有两种花粉,比例为 11,则符合分离定律花粉鉴定法 若有四种花粉,比例为 1111,则符合自由组合定律取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体幼苗,若植株有两种表现型,比例为 11,则符合分离定律单倍体
10、育种法 取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体幼苗,若植株有四种表现型,比例为 1111,则符合自由组合定律命题点二 自由组合定律的实践应用3(2018东莞东华高级中学调研)有两个纯种的小麦品种:一个抗倒伏(d)但易感锈病(r),另一个易倒伏(D)但能抗锈病(R)。两对相对性状独立遗传。让它们进行杂交得到 F1,F 1再进行自交,F 2中出现了既抗倒伏又抗锈病的新品种。下列说法中正确的是( )AF 2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种都能稳定遗传BF 1产生的雌雄配子数量相等,结合的概率相同CF 2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种占 9/16DF 2中易倒伏与抗倒伏的比例为 31,抗锈病与易感锈病
11、的比例为 31答案 D解析 F 2中既抗倒伏又抗锈病个体的基因型是 ddRR 和 ddRr,杂合子不能稳定遗传,A 项错误;F 1产生的雌雄配子数量不相等,B 项错误;F 2中既抗倒伏又抗锈病的新品种占 3/16,C项错误;F 1的基因型为 DdRr,每一对基因的遗传仍遵循基因的分离定律,D 项正确。4如图所示家系中的遗传病是由位于两对常染色体上的等位基因控制的,当两种显性基因同时存在时个体才不会患病。若 5 号和 6 号的子代中患病纯合子的概率为 ,据此分析,下316列判断正确的是( )A1 号个体和 2 号个体的基因型相同B3 号个体和 4 号个体只能是纯合子C7 号个体的基因型最多有 2
12、 种可能D8 号男性患者是杂合子的概率为479答案 D解析 若 5、6 号子代患病纯合子概率为 ,5 号个体和 6 号个体的基因型均为 AaBb,1 号个316体和 2 号个体都正常,基因型为 A_B_;5 号个体的基因型是 AaBb,所以 1 号个体和 2 号个体的基因不一定相同,可以都是 AaBb,也可以是 AABB 和 AaBb 或 AaBB 和 AaBb 等,A 项错误;3 号个体和 4 号个体是患者,而其子代 6 号个体的基因型是 AaBb,所以 3 号个体和 4 号个体的基因型可能是 AAbb、aaBB,也可能是 Aabb、aaBb 等,B 项错误;7 号个体不患病,基因型是 A_
13、B_,基因型有 AABB、AABb、AaBB、AaBb 4 种可能,C 项错误;8 号个体患病,可能的基因型及比例为 AAbbAabbaaBBaaBbaabb12121,则该个体是杂合子的概率是 ,D 项正确。47考点二 自由组合定律的常规解题规律和方法题型 1 由亲本基因型推断配子及子代相关种类及比例(拆分组合法)1思路将多对等位基因的自由组合分解为若干分离定律分别分析,再运用乘法原理进行组合。2方法题型分类 解题规律 示例配子类型(配子种类数)2n(n 为等位基因对数 )AaBbCCDd 产生配子种类数为238(种)配子间结合方式配子间结合方式种类数等于配子种类数的乘积AABbCcaaBb
14、CC,配子间结合方式种类数428(种)种类问题子代基因型(或表现型)种类双亲杂交(已知双亲基因型),子代基因型(或表现型)种类等于各性状按分离定律所求基因型(或表现型)种类的乘积AaBbCcAabbcc,基因型为32212(种),表现型为2228(种)基因型(或表现型)的比例按分离定律求出相应基因型(或表现型)的比例,然后利用乘法原理进行组合AABbDdaaBbdd,F 1中AaBbDd 所占比例为11/21/21/4概率问题 纯合子或杂 按分离定律求出纯合子的概率 AABbDdAaBBdd,F 1中,10合子出现的比例的乘积为纯合子出现的比例,杂合子概率1纯合子概率AABBdd 所占比例为1
15、/21/21/21/8111某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因 A、a 控制,基因型为 AA 的植株表现为大花瓣,Aa 为小花瓣,aa 为无花瓣。花瓣颜色(红色和黄色)受另一对等位基因 R、r 控制,R 对 r 为完全显性,两对基因独立遗传。下列有关叙述错误的是( )A若基因型为 AaRr 的个体测交,则子代表现型有 3 种,基因型有 4 种B若基因型为 AaRr 的亲本自交,则子代共有 9 种基因型,6 种表现型C若基因型为 AaRr 的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr 所占比例约为 1/3,而所有植株中的纯合子约占 1/4D若基因型为 AaRr 与 Aarr 的亲本杂交,则子代是红
16、色花瓣的植株占 3/8答案 B解析 若基因型为 AaRr 的个体测交,则子代基因型有 AaRr、Aarr、aaRr、aarr 4 种,表现型有 3 种,分别为小花瓣红色、小花瓣黄色、无花瓣,A 项正确;若基因型为 AaRr 的亲本自交,由于两对基因独立遗传,因此根据基因的自由组合定律,子代共有 339(种)基因型,而 Aa 自交子代表现型有 3 种,Rr 自交子代表现型有 2 种,但由于 aa 表现为无花瓣,故 aaR_与 aarr 的表现型相同,所以子代表现型共有 5 种,B 项错误;若基因型为 AaRr 的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr 所占比例约为 2/31/21/3,子代的所有
17、植株中,纯合子所占比例约为 1/4,C 项正确;若基因型为 AaRr 与 Aarr 的亲本杂交,则子代是红色花瓣(A_Rr)的植株所占比例为 3/41/23/8,D 项正确。2某植物个体的基因型为 Aa(高茎)Bb(红花)Cc(灰种皮)dd(小花瓣),请思考如下问题:(1)若某基因型为 AaBbCcdd 个体的体细胞中基因与染色体的位置关系如图 1 所示,则其产生的配子种类数为_种,基因型为 AbCd 的配子所占比例为_,其自交所得子代的基因型有_种,其中 AABbccdd 所占比例为_,其中子代的表现型有_种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为_。图 1(2)若某基因型为 AaBbCcd
18、d 个体的体细胞中基因与染色体的位置关系如图 2 所示(不发生交12叉互换),则其产生的配子种类数为_种,基因型为 AbCd 的配子所占比例为_,其自交所得子代的基因型有_种,其中 AaBbccdd 所占比例为_,其中子代的表现型有_种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为_。图 2(3)若某基因型为 AaBbCcdd 个体的体细胞中基因与染色体的位置关系如图 3 所示(不发生交叉互换),则其产生的配子种类数为_种,基因型为 AbCd 的配子所占比例为_,其自交所得子代的基因型有_种,其中 AABbccdd 所占比例为_,其中子代的表现型有_种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为_。图
19、3答案 (1)8 1/8 27 1/32 8 27/64 (2)4 1/4 9 1/8 6 3/8 (3)8 1/8 27 1/32 8 27/64解析 (1)如图 1 所示,几对基因分别位于不同对同源染色体上,则各自独立遗传,遵循基因的自由组合定律,先分开单独分析,每对基因中只有 dd 产生 1 种 d 配子,其他都产生 2种配子,因此共产生 22218(种)配子;基因型为 AbCd 的配子所占比例为1/21/21/211/8;自交所得子代的基因型有 333127(种),其中 AABbccdd所占比例为 1/41/21/411/32;其中子代的表现型有 22218(种),其中高茎红花灰种皮小
20、花瓣个体所占比例为 3/43/43/4127/64。(2)如图 2 所示,A、a 和 B、b 两对等位基因位于同一对同源染色体上,其他基因都位于不同对同源染色体上,则 AaBb 可产生 Ab 和 aB 两种配子,而 Ccdd 可产生两种配子,因此共产生 224(种)配子;基因型为 AbCd 的配子所占比例为 1/21/21/4;自交所得子代的基因型有 3319(种),其中 AaBbccdd 所占比例为 1/21/411/8,其中子代的表现型有 3216(种),其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为 1/23/413/8。(3)如图 3 所示,A、a 和 d、d 两对基因位于同一对同源染色体上,
21、其他基因都位于不同对13同源染色体上,则 Aadd 可产生 Ad 和 ad 两种配子,BbCc 可产生 4 种配子,因此总共产生248(种)配子,基因型为 AbCd 的配子所占比例为 1/21/21/21/8;自交所得子代的基因型有 33327(种),其中 AABbccdd 所占比例为 1/41/21/41/32;其中子代的表现型有 2228 种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为3/43/43/427/64。题型 2 根据子代表现型及比例推断亲本基因型(逆向组合法)1基因填充法根据亲代表现型可大概写出其基因型,如 A_B_、aaB_等,再根据子代表现型将所缺处填完,特别要学会利用后代中的
22、隐性性状,因为后代中一旦存在双隐性个体,那亲代基因型中一定存在 a、b 等隐性基因。2分解组合法根据子代表现型比例拆分为分离定律的分离比,确定每一对相对性状的亲本基因型,再组合。如:(1)9331(31)(31)(AaAa)(BbBb) AaBbAaBb;(2)1111(11)(11)(Aaaa)(Bbbb) AaBbaabb 或 AabbaaBb;(3)3311(31)(11)(AaAa)(Bbbb)或(Aaaa)(BbBb)AaBbAabb 或AaBbaaBb。3某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因(A 与 a、B 与 b)控制,叶片宽度由另一对等位基因(C 与 c)控制,三对等位基因分别
23、位于 3 对同源染色体上。已知花色有三种表现型,紫花(A_B_)、粉花(A_bb)和白花(aaB_或 aabb)。下表为某校探究小组所做的杂交实验结果。请写出甲、乙、丙三个杂交组合亲本的基因型。甲:_;乙:_;丙:_。F1的表现型及比例组别 亲本组合 紫花宽叶粉花宽叶白花宽叶紫花窄叶粉花窄叶白花窄叶甲紫花宽叶紫花窄叶9/32 3/32 4/32 9/32 3/32 4/32乙 紫花宽叶 9/16 3/16 0 3/16 1/16 014白花宽叶丙粉花宽叶粉花窄叶0 3/8 1/8 0 3/8 1/8答案 AaBbCcAaBbcc AABbCcaaBbCc AabbCcAabbcc解析 分析花色
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