高一生物人教版必修二 能力提升习题:分离定律的应用及解题方法 含解析
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技能提升课一分离定律的应用及解题方法[对应学生用书P14]课程内容标准核心素养对接1.结合实例,强化对分离定律的认识和理解。
2.掌握分离定律常见题型的解题思路方法。
1.通过遗传实例和各种遗传现象,理解遗传规律的实质,明确遗传规律的应用。
(科学思维)2.结合遗传概率的计算,培养科学思维能力和逻辑思维能力。
(科学思维)任务驱动一亲子代遗传因子组成和表型的推导[典例导入1]番茄果实的颜色由一对基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。
下列分析正确的是()实验组亲本表型F1的表型和植株数目红果黄果1红果×黄果4925042红果×黄果99703红果×红果 1 511508A.番茄的果实颜色中,黄色为显性性状B.实验1的亲本遗传因子组成:红果为AA,黄果为aaC.实验2的F1红果番茄均为杂合子D.实验3的F1中黄果番茄的遗传因子组成可能是AA或AaC[通过组合2可知,红果为显性,黄果为隐性,亲本均为纯合子,子代为杂合子;根据组合3可知,红果为显性,黄果为隐性,亲本均为杂合子;组合1属于测交实验,亲本红果为杂合子,黄果为隐性纯合子。
]1.由亲代推断子代的遗传因子组成和表型亲本子代遗传因子组成子代表型AA×AA AA全为显性AA×Aa AA∶Aa=1∶1全为显性AA×aa Aa全为显性Aa×Aa AA∶Aa∶aa=1∶2∶1显性∶隐性=3∶1Aa×aa Aa∶aa=1∶1显性∶隐性=1∶1aa×aa aa全为隐性2.根据分离定律中的比值推断亲代遗传因子组成(1)若后代性状分离比为显性∶隐性=3∶1,则双亲一定是杂合子(Aa),即Aa×Aa→3A-∶1aa。
(2)若后代性状分离比为显性∶隐性=1∶1,则双亲一定是测交类型,即Aa×aa→1Aa∶1aa。
(3)若后代只有显性性状,则双亲至少有一方为显性纯合子,即AA×AA或AA×Aa或AA×aa。
2019-2020学年 人教版 必修二 分离定律的解题方法及应用 作业1.南瓜果实的黄色和白色是由一对遗传因子(A 和a)控制的,用一株黄色果实南瓜和一株白色果实南瓜杂交,F 1既有黄色果实南瓜也有白色果实南瓜,让F 1自交产生的F 2性状表现类型如右图所示。
下列说法不正确的是( )A .由③可知黄果是隐性性状B .由③可以判定白果是显性性状C .F 2中,黄果遗传因子组成为aaD .P 中白果的遗传因子组成是AA答案 D解析 由③白果――→⊗白果+黄果可知,新出现的性状为黄果,即黄果为隐性性状,白果为显性性状,A 、B 正确;黄果为隐性性状,遗传因子组成为aa ,C 正确;由①黄果aa ×白果A_→黄果aa +白果A_,可知,亲本白果遗传因子组成为Aa ,D 错误。
2.小麦抗锈病对易染锈病为显性。
现有甲、乙两种抗锈病的小麦,其中一种为纯合体,若要鉴别和保留纯合的抗锈病小麦,下列哪项最简便易行( )A .甲×乙B .甲×乙得F 1再自交C .甲、乙分别和隐性类型测交D .甲×甲、乙×乙答案 D解析 植物显性性状的个体可能是纯合子也可能是杂合子。
鉴别和保留植物纯合显性性状最简便易行的方法是自交法,即甲×甲、乙×乙。
如果出现性状分离,则为杂合子,没有出现性状分离的为纯合子,D正确。
3.遗传因子组成为MM的绵羊有角,遗传因子组成为mm的绵羊无角,遗传因子组成为Mm的绵羊母羊无角公羊有角,现有一只有角母羊生了一只无角小羊,这只小羊的性别和遗传因子组成分别是()A.雄性、mm B.雌性、MmC.雄性、Mm D.雌性、mm答案 B解析有角母羊的遗传因子组成为MM,所生小羊一定含有遗传因子M,且此小羊无角,则其应为母羊,因为含遗传因子M的公羊一定有角,而遗传因子组成为Mm的母羊无角,所以这只小羊为遗传因子组成为Mm的母羊。
4.人的前额V形发尖与平发尖是由一对遗传因子(A、a)控制的一对相对性状,如图所示。
课后作业(二)[学业水平合格练]1.甲和乙为一对相对性状,进行杂交实验可以得到下列四组实验结果。
若甲性状为显性,用来说明实验中甲性状个体为杂合子的实验组合是( )①♀甲×♂乙→F 1呈甲性状 ②♀甲×♂乙→F 1呈甲性状、乙性状 ③♀乙×♂甲→F 1呈甲性状 ④♀乙×♂甲→F 1呈甲性状、乙性状A .②④B .①③C .②③D .①④[[解析]] 甲和乙为一对相对性状,其中甲性状为显性,则乙性状为隐性。
假设甲性状个体为显性纯合子,♀甲×♂乙、♀乙×♂甲,无论正交还是反交,都应表现为甲的性状;②和④与假设相矛盾,可以用来说明实验中甲性状个体为杂合子。
[[答案]] A2.将具有一对遗传因子的杂合子,逐代自交3次,在F 3中纯合子比例为( )A.18B.78C.716D.916[[解析]] 据杂合子自交n 代后的杂合子概率为12n ,推知F 3中杂合子的概率为18,则纯合子的概率为78。
[[答案]] B3.采用以下哪一组方法,可以依次解决①~④中的遗传问题( )①鉴定一只白羊是否纯种 ②在一对相对性状中区分显隐性 ③不断提高小麦抗病品种的纯合度 ④检验杂种子一代的遗传因子组成A .杂交、自交、测交、测交B .杂交、杂交、杂交、测交C .测交、杂交、自交、测交D .测交、测交、杂交、自交[[解析]] 可以利用测交来鉴定白羊是否为纯合子;可通过让具有相对性状的纯合亲本杂交来区分相对性状的显隐性;纯合子自交不发生性状分离,可通过连续自交提高小麦抗病品种的纯合度;可通过测交检验杂种子一代的遗传因子组成。
[[答案]] C4.若玉米的黄粒对白粒为显性,给你一粒黄色玉米(玉米是雌雄同株、雌雄异花的植物),请你从下列方案中选一个既可判断其遗传因子组成又能保持纯种的遗传特性的可能方案 ( )A .观察该黄粒玉米,化验其化学成分B .让其与白色玉米杂交,观察果穗C .进行同株异花传粉,观察果穗D .让其进行自花传粉,观察果穗[[解析]] 既要鉴别纯合子、杂合子,又要保持纯种,用自交即同株异花传粉,因为玉米是雌雄同株,单性花,C 正确,D 错误。
新教材高中生物新人教版必修2:课时跟踪检测(二)分离定律的应用及解题方法[理解·巩固·落实]1.如果绵羊的白色(B)对黑色(b)是显性,一只白色公羊与一只白色母羊交配,生下一只黑色小绵羊,白色公羊、白色母羊和黑色小绵羊的遗传因子组成分别是( ) A.Bb、Bb、bb B.BB、Bb、bbC.BB、BB、Bb D.Bb、BB、bb解析:选A 由右图所示的遗传图解可推知,白色公羊的遗传因子组成为Bb,白色母羊的遗传因子组成也是Bb。
2.鸡的毛腿(B)对光腿(b)为显性。
现让毛腿雌鸡甲、乙分别与光腿雄鸡丙交配,甲的后代既有毛腿又有光腿,数量比为1∶1;乙的后代全部是毛腿。
则甲、乙、丙的遗传因子组成依次是( )A.BB、Bb、bb B.bb、Bb、BBC.Bb、BB、bb D.Bb、bb、BB解析:选C 毛腿雌鸡甲(B_)与光腿雄鸡丙(bb)交配,甲的后代既有毛腿(B_),又有光腿(bb),数量比为1∶1,符合测交后代的比例,由此确定甲的遗传因子组成为Bb;毛腿雌鸡乙(B_)与光腿雄鸡丙(bb)交配,乙的后代全部是毛腿(B_),由此确定乙的遗传因子组成为BB。
故选C。
3.山羊黑毛和白毛是一对相对性状,受一对遗传因子控制,下列是几组杂交实验及其结果:实验分组亲本后代母本父本黑色白色Ⅰ黑色白色82 78Ⅱ黑色黑色118 39Ⅲ白色白色0 50Ⅳ黑色白色74 0如果让实验Ⅳ的黑色雌羊亲本与实验Ⅱ的黑色雄羊亲本交配,下列四种情况最可能是( )A.所有后代都是黑色的B.所有后代都是白色的C.后代中的一半是黑色的D.后代中1/4是黑色的,或者后代中1/4是白色的解析:选A 根据杂交实验Ⅱ,具有相同性状的亲本(黑色)杂交后代出现性状分离,判断黑色是显性性状,且亲本黑色全是杂合子。
根据杂交实验Ⅳ,具有相对性状的两个亲本杂交,后代只表现一种性状(黑色),判断亲本中的黑色雌山羊是纯合子。
杂交实验Ⅳ的黑色雌山羊(纯合子)与实验Ⅱ的黑色雄山羊(杂合子)杂交,后代全是黑色。
[核心精要]一、自交和自由交配的辨析及解题方法 1.自交(1)概念:雌雄同体的生物同一个体上的雌雄配子结合(自体受精)。
在植物方面,指自花传粉和雌雄同株异花的同株传粉。
有时也表示相同基因型的个体相互交配的方式。
(2)相关计算:某自花传粉的植物群体中,显性性状中AA 占1/3、Aa 占2/3,则自交后产生各种遗传因子组成的比例为:1/3AA ×AA =1/3AA2/3Aa ×Aa =2/3(1/4AA +1/2Aa +1/4aa) =1/6AA +1/3Aa +1/6aa所以⎩⎨⎧AA =1/3+1/6=1/2Aa =1/3aa =1/6(3)杂合子连续自交,子代所占比例分析:F n 杂合子 纯合子 显性纯 合子 隐性纯 合子 显性性 状个体 隐性性 状个体 所占 比例12n1-12n 12-12n +1 12-12n +1 12+12n +1 12-12n +1 ⅰ:据上表可用下图中曲线①表示纯合子(AA 和aa)所占比例,曲线②表示显性(隐性)纯合子所占比例,曲线③表示杂合子所占比例。
ⅱ:上表中n 的含义是指杂合子自交的代数。
ⅲ:F n显性个体中不能稳定遗传的个体所占比例为(12n)∶(12+12n+1)=2∶(2n+1)。
2.自由交配若某群体中有遗传因子组成为AA、Aa和aa的个体。
(1)自交方式有AA×AA、Aa×Aa、aa×aa三种。
(2)自由交配方式有AA×AA、Aa×Aa、aa×aa、AA×Aa、AA×aa、Aa×aa 六种。
(3)示例:已知果蝇的黑身(b)和灰身(B)是一对相对性状,将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全部为灰身,让F1自由交配得到F2,将F2的灰身果蝇全部取出,让其自由交配,求后代中灰身果蝇所占的比例。
分析:灰身为显性性状,F2中灰身的遗传因子组成为BB或Bb,分别占1/3和2/3。
课下能力提升(二)分离定律的应用及解题方法【基础题组】1.对下列实例的判断中,正确的是()A.有耳垂的双亲生出了无耳垂的子女,因此无耳垂为隐性性状B.杂合子的自交后代不会出现纯合子C.高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,子一代出现了高茎和矮茎,所以高茎是显性性状D.杂合子的测交后代都是杂合子2.水稻的晚熟和早熟是一对相对性状,晚熟受显性基因(E)控制。
现有纯合的晚熟水稻和早熟水稻杂交,下列说法不正确的是()A.F1的遗传因子组成是Ee,表现类型为晚熟B.F1自交时产生的雌雄配子数量之比为1∶1C.F1自交后得F2,F2的遗传因子组成为EE、Ee和ee,其比例为1∶2∶1D.F2的表现类型为晚熟和早熟,其比例为3∶13.已知黑斑蛇与黄斑蛇杂交,F1既有黑斑蛇,又有黄斑蛇;若再将F1黑斑蛇之间进行交配,F2中有黑斑蛇和黄斑蛇。
下列结论中正确的是()A.所有黑斑蛇的亲代中至少有一方是黑斑蛇B.蛇的黄斑为显性性状C.F1黑斑蛇的遗传因子组成与亲代黑斑蛇的不同D.F2中黑斑蛇的遗传因子组成与F1黑斑蛇的遗传因子组成相同4.一对双眼皮夫妇生了一个单眼皮的孩子,那么这对夫妇再生两个孩子,两个孩子都为双眼皮的概率是()A.1/4B.3/4C.1/16 D.9/165.山羊黑毛和白毛是一对相对性状,受一对遗传因子控制,下列是几组杂交实验及其结果:4种情况最可能是()A.所有后代都是黑色的B.所有后代都是白色的C.后代中的一半是黑色的D.后代中的1/4是黑色的,或者后代中1/4是白色的6.食指长于无名指为长食指,反之为短食指,该相对性状由常染色体上一对遗传因子控制(T S表示短食指遗传因子,T L表示长食指遗传因子)。
此遗传因子表达受性激素影响,T S在男性中为显性,T L在女性中为显性。
若一对夫妇均为短食指,所生孩子中既有长食指又有短食指,则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为()A.1/4 B.1/3C.1/2 D.3/47.菜豆是一年生自花传粉的植物,其有色花对白色花为显性。
分离定律 提升练习题几组基本概念(要求:在理解的基础上要熟记) 1、交配类杂交:基因型不同的个体交配,如DD ×dd 等;×(显隐性判定) 自交:基因型相同的个体交配,如DD ×DD 、Dd ×Dd 等;○×(显隐性判定、鉴别纯合子和杂合子、获得植物纯种)(何时用○×符号需给学生讲清)测交:杂种一代×隐性纯合子,如Dd ×dd (验证杂(纯)合子、测定基因型) P :亲本 、♀:母本、♂:父本、 F 1:子一代、F 2:子二代 2、性状类(1)性状:生物体所表现出的形态特征和生理生化特性的总称。
(2)相对性状:同种生物同一性状的不同表现类型。
(3)显性性状和隐性性状(4)性状分离:在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象,在遗传学上叫做性状分离。
3、基因类(1)相同基因:同源染色体相同位置上控制同一性状的基因。
在纯合子中由两个相同基因组成,控制同一性状的基因,如图中A 和A 就是相同基因。
(2)等位基因:生物杂合子中在一对同源染色体的相同位置上,控制着相对性状的基因。
如图中B 和b 、C 和c 、D 和d 就是等位基因。
(3)非等位基因:非等位基因有两种,即一种是位于非同源染色体上的基因,符合自由组合定律,如图中的A 和D ;还有一种是位于同源染色体上的非等位基因,如图中的A 和b 。
(4)复等位基因:若同源染色体上同一位置上的等位基因的数目在两个以上,称为复等位基因。
如控制人类ABO 血型的I A 、I B 、i 三个基因,ABO 血型是由这三个复等位基因决定的。
因为I A 对i 是显性,I B 对i 是显性,I A 和I B 是共显性,所以基因型与表现型的关系只能是:I A I A ,I A i —A 型血;I B I B ,I B i —B 型血;ii —O 型血;I A I B —AB 型血。
4、个体类(1)基因型与表现型①基因型:与表现型有关的基因组成;表现型:生物个体表现出来的性状。
课下能力提升(一)分离定律的理论基础(一)【基础题组】1.孟德尔做了如图所示的豌豆杂交实验,以下描述错误的是()A.①和②的操作是同时进行的B.①的操作是人工去雄C.②的操作是人工授粉D.②的操作后要对雌蕊套袋2.若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是()A.所选实验材料是否为纯合子B.所选相对性状的显隐性是否易于区分C.所选相对性状是否受一对遗传因子控制D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法3.孟德尔对分离现象的解释提出了假说,下列不属于该假说内容的是()A.生物的性状是由遗传因子决定的B.遗传因子在体细胞染色体上成对存在C.配子只含有每对遗传因子中的一个D.受精时雌雄配子的结合是随机的4.在一对相对性状的杂交实验中,性状分离是指()A.AA×aa→Aa B.AA×Aa→AA、AaC.Aa×aa→Aa、aa D.Aa×Aa→AA、Aa、aa5.在“性状分离比的模拟”实验中,每次抓取统计过的小球都要重新放回桶内,其原因是()A.保证两种配子的数目相等B.避免小球的丢失C.小球可能再次使用D.避免人为误差6.采用以下哪一组方法,可以依次解决①~④中的遗传问题()①鉴定一只白羊是否纯种②在一对相对性状中区分显隐性③不断提高小麦抗病品种的纯合度④检验杂种子一代的遗传因子组成A.杂交、自交、测交、测交B.杂交、杂交、杂交、测交C.测交、杂交、自交、测交D.测交、测交、杂交、自交7.一匹家系来源不明的雄性黑马与若干匹雌性红马杂交,生出20匹红马和22匹黑马,你认为这两种亲本马的基因型是()A.黑马为显性纯合子,红马为隐性纯合子B.黑马为杂合子,红马为显性纯合子C.黑马为隐性纯合子,红马为显性纯合子D.黑马为杂合子,红马为隐性纯合子8.分离定律的实质是()A.F2(子二代)出现性状分离B.F2性状分离比是3∶1C.控制相对性状的成对的遗传因子彼此分离D.测交后代性状分离比为1∶1【能力题组】9.在香水玫瑰的花色遗传中,红花、白花为一对相对性状,受一对遗传因子的控制(用R、r表示)。
第3课时分离定律的解题方法及应用[学习目标] 1.结合实例归纳分离定律的解题思路与规律方法.2.结合实践,阐明分离定律在实践中的应用.题型一显隐性的推断技法提升相对性状中显、隐性判断(设A、B为一对相对性状)(1)杂交法①若A×B―→A,则A为显性,B为隐性.②若A×B―→B,则B为显性,A为隐性.③若A×B―→既有A,又有B,则无法判断显隐性,只能采用自交法.(2)自交法[例1] 下表是豌豆花色的四个组合的遗传实验结果.根据哪个组合能判断出显性的花色类型( )A.二、三B.二、四C.一、三D.一、二解题分析判断性状的显隐性时,可通过杂交法和自交法.杂交时,两亲本应是具有一对相对性状的纯合子,杂交后代表现出的性状即为显性性状,即组合二;自交时,若后代出现性状分离,则新出现的性状为隐性性状,即组合三,A正确.答案 A题型二由亲代推断子代的遗传因子组成、表现类型(正推法)11显性性状(A_).(1)若亲代中有显性纯合子(AA),则子代一定表现为□12隐性遗传因子(_a).(2)若亲代中有隐性纯合子(aa),则子代中一定含有□[例2] 在进行豌豆杂交实验时,孟德尔选择的一对相对性状是子叶颜色,豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性.如图是孟德尔用杂交得到的子一代(F1)分别作为父本、母本再进行杂交的实验结果示意图,根据分离定律,下列说法正确的是( )A .①②和③都是黄色子叶B .③的子叶颜色与F 1相同C .①和②都是黄色子叶、③是绿色子叶D .①和②都是绿色子叶、③是黄色子叶解题分析 根据孟德尔一对相对性状的遗传实验,图中F 2中①②③的遗传因子组成分别是Yy 、Yy 、yy,故①②的子叶颜色为黄色,③的子叶颜色为绿色.答案 C题型三 由子代推断亲代遗传因子组成(逆推法)1.填充法:先根据亲代性状表现写出能确定的遗传因子,显性性状遗传因子组成可用A_来表示,隐性性状遗传因子组成只有一种□01aa.根据子代中一对遗传因子分别来自□02两个亲本,推出未知部分即可.2.隐性突破法:如果子代中有隐性个体存在,它往往是逆推过程中的突破口.因为隐性个体是纯合子,遗传因子组成为□03aa,遗传因子只能来自父母双方,因此亲代遗传因子组成中必然都有一个□04a. 3.分离比法:运用表格直接逆推,如:[例3] 小麦的抗病(T)对不抗病(t)是显性.两株抗病小麦杂交,后代中有一株不抗病,其余未知.这个杂交组合可能的基因型是( )A.TT×TT B.TT×TtC.Tt×Tt D.Tt×tt解题分析抗病小麦遗传因子组成为T_,后代不抗病小麦遗传因子组成为tt,则双亲遗传因子组成均为Tt.答案 C[例4] 老鼠毛色有黑色和黄色之分,这是一对相对性状.下面有三组交配组合,请判断五个亲本中是纯合子的是( )交配组合子代表现类型及数目①甲(黑色)×乙(黑色) 12(黑)、4(黄)②甲(黑色)×丙(黄色) 8(黑)、9(黄)③戊(黑色)×丁(黄色) 全为黑色AC.丙、丁和戊D.甲、丁和戊解题分析由①知黄色为隐性性状,故黄色个体都为纯合子,即丙、丁为纯合子.由①子代黑∶黄=3∶1可以推出甲和乙都为杂合子;由③子代全为黑色,可以推出戊为显性纯合子,即丙、丁和戊为纯合子.答案 C技法提升相对性状显隐性未知时,一定要先判断性状显隐性,然后再根据题意推断亲子代遗传因子组成.题型四遗传概率的计算1.已知亲代遗传因子组成,求子代某一性状出现的概率(1)用分离比直接推出(B :白色,b :黑色,白色为显性性状):Bb×Bb→1□01BB ∶2□02Bb ∶1□03bb,可见后代毛色是白色的概率是□043/4. (2)用配子的概率计算:Bb 亲本产生B 、b 配子的概率都是□051/2,则 ①后代为BB 的概率=B(♀)概率×B(♂)概率=1/2×1/2=1/4.②后代为Bb 的概率=b(♀)概率×B(♂)概率+b(♂)概率×B(♀)概率=□061/2×1/2+□071/2×1/2=1/2.2.亲代遗传因子组成未确定,求子代某一性状出现的概率根据题目已知信息确定亲代的遗传因子组成,并进一步确定子代不同遗传因子组成所占的比例,再根据题目要求计算子代某一性状出现的概率.[例5] 有一对表现正常的夫妇,男方的父亲是白化病患者,女方的弟弟也是白化病患者,但女方双亲表现正常.这对夫妇生出白化病的孩子的概率是( )A.12B.23C.14D.16解题分析 设白化、正常由一对遗传因子A 、a 控制,由女方双亲正常,而女方弟弟是白化病患者可知,正常为显性性状,女方双亲为Aa×Aa ,又女方正常,则女方遗传因子组成为13AA 、23Aa ;男方的父亲是白化病(aa),且男方正常,则男方的遗传因子组成应为Aa.则这对夫妇生出白化病孩子的概率为:23×14=16.答案 D[例6] 人眼的虹膜有褐色和蓝色,褐色由显性遗传因子B 控制,蓝色由隐性遗传因子b 控制.一对褐眼的夫妇生了一个蓝眼男孩,这对夫妇再生一个蓝眼男孩的可能性是________,如果生了一个男孩,是蓝眼的可能性是________.( )A .1/2 1/4B .1/4 1/8C .1/6 1/8D .1/8 1/4解题分析 由题意知,褐眼的夫妇生了一个蓝眼男孩,可推出这对夫妇的遗传因子组成为:Bb×Bb ,后代的遗传因子组成可能有BB 、Bb 、bb 三种,故再生一个蓝眼(bb)小孩的概率为1/4,生男孩概率为1/2,因此这对夫妇再生一个蓝眼男孩的可能性是1/8,已确定是男孩,是蓝眼的可能性是1/4.答案 D 易错警示“蓝眼男孩”在判断出蓝眼概率后还要乘以性别概率1/2,而“男孩蓝眼”则不需要. 题型五 杂合子自交的相关规律 1.杂合子连续自交如图所示杂合子Aa连续自交n次,F n的比例情况如下表:结合上表,如果用自交次数为横坐标,子代中纯合子或杂合子的比例为纵坐标,那么杂合子、纯合子所占比例坐标曲线图是怎样的?提示:2.杂合子连续自交且逐代淘汰隐性个体如图所示:杂合子Aa 连续自交,且逐代淘汰隐性个体,自交n 代后,显性个体中,纯合子比例为□182n-12n +1,杂合子比例为□1922n +1. [例7] 将具有一对遗传因子的杂合子,逐代自交3次,在F 3代中纯合子的比例为( ) A .1/8 B .7/8 C .7/16D .9/16解题分析 杂合子Aa 自交3次后杂合子比例为123=18,纯合子比例为1-18=78.答案 B[例8] 已知小麦高秆是显性性状.一株杂合子小麦自交得F 1,淘汰其中矮秆植株后,再自交得F 2,从理论上计算,F 2的高秆植株中稳定遗传的占( )A.14B.35C.12D.18解题分析 设小麦高秆、矮秆由一对遗传因子A 、a 控制,故亲代杂合子的遗传因子组成为Aa,自交F 1为1/4AA 、1/2Aa 和1/4aa,淘汰矮秆后为1/3AA 、2/3Aa,再自交得F 2 1/3AA 、23(1/4AA 、1/2Aa 、1/4aa)即AA 为1/3+1/6=1/2,Aa 为1/3,aa 为1/6.AA∶Aa=3∶2,AA =35.答案 B题型六 自由交配1.自交的方式为AA×AA ,Aa×Aa ,aa×aa 三种,而自由交配方式有AA×AA、□01Aa×Aa、aa×aa、□02AA×Aa、□03AA×aa、□04Aa×aa 六种. 2.计算自由交配后代遗传因子组成的方法如下(以遗传因子组成为23AA 、13Aa 为例):(1)自由交配方式(四种)展开后再合并: ①♀2/3AA×♂2/3AA→□054/9AA ②♀2/3AA×♂1/3Aa→□061/9AA +□071/9Aa ③♀1/3Aa×♂2/3AA→□081/9AA +□091/9Aa ④♀1/3Aa×♂1/3Aa→□101/36AA +□111/18Aa +□121/36aa 合并后,遗传因子组成为25/36AA 、10/36Aa 、1/36aa.(2)利用配子推算:已知群体遗传因子组成为2/3AA 、1/3Aa,则A =□1323+13×12=56,a =□1413×12=16,画出棋盘如下:即遗传因子组成为AA =2536,Aa =1036,aa =136.[例9] 已知果蝇的黑身(b)和灰身(B)是一对相对性状,将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F 1全部为灰身,让F 1自由交配得到F 2,将F 2的灰身果蝇全部取出,让其自由交配,后代中灰身果蝇所占的比例是( )A.89B.13C.49D.36 解题分析 由题干知: P BB × bb ↓ F 1 Bb × Bb↓ F 2 14BB 12Bb 14bb将F 2的灰身果蝇取出:13BB 23Bb解法一:F 2中配子B =13+23×12=23,b =13,画出棋盘可知,BB =49,Bb =49,bb =19,即后代灰身果蝇为89.解法二:F 2中只有Bb×Bb 后代才出现bb,故黑身果蝇bb 比例为23Bb×23Bb =23×23×14=19,则灰身果蝇所占比例为1-19=89.答案 A题型七 分离定律中的特例 1.不完全显性F 1的性状表现介于显性和隐性的亲本之间的表现类型,如紫茉莉的花色遗传中,红花(RR)与白花(rr)植株杂交产生的F 1为粉红花(Rr),F 1自交后代有3种表现型为□01红花∶□02粉红花∶□03白花=1∶2∶1,图解如下:2.致死现象(1)胚胎致死:某些遗传因子组成的个体死亡,如下图:(2)配子致死:指致死遗传因子在配子时期发生作用,从而不能形成有生活力的配子的现象.例如,含A的雄配子致死,则Aa 自交,只能产生一种成活的雄配子□06a,A 和a 两种雌配子,形成的后代显隐性之比为□071∶1.3.从性遗传从性遗传是指由常染色体上的遗传因子控制的性状,在表现类型上受个体性别影响的现象.即遗传因子组成相同,但在雌雄个体中的性状表现不同.如男性秃顶的遗传因子组成为Bb 、bb,女性秃顶的遗传因子组成只有bb.此类问题仍然遵循遗传的基本规律,解答的关键是准确区分遗传因子组成和表现类型的关系.[例10] 棕色鸟与棕色鸟杂交,子代有23只白色,26只褐色,53只棕色.棕色鸟和白色鸟杂交,其后代中白色个体所占比例是( )A .100%B .75%C .50%D .25%解题分析 设该鸟羽毛的颜色由一对遗传因子B 、b 控制,棕色鸟与棕色鸟杂交,子代中有3种表现型且白色∶棕色∶褐色=1∶2∶1,则棕色鸟为Bb,白色为BB 或bb,褐色为bb 或BB.棕色鸟(Bb)与白色鸟(BB 或bb)杂交的后代中白色鸟的概率为12=50%.答案 C[例11] 请根据如下鼠毛色(由遗传因子F 、f 控制)遗传的杂交实验,推测胚胎致死(不能完成胚胎发育)的遗传因子组成为( )①黑色×黑色→黑色 ②黄色×黄色→2黄色∶1黑色 ③黄色×黑色→1黄色∶1黑色 A .FF B .Ff C .ffD .不能确定解题分析 根据②黄色×黄色→后代出现黑色,即发生性状分离,说明黄色相对于黑色为显性,因此亲本的遗传因子组成均为Ff,则子代的遗传因子组成及比例应为FF∶Ff∶ff=1∶2∶1,即黄色∶黑色=3∶1,而实际黄色∶黑色=2∶1,由此可见,显性遗传因子纯合(FF)时致死.答案 A[例12] 某玉米品种的某对相对性状由遗传因子A 、a 控制,其中a 纯合的植株花粉败育,即不能产生花粉,含A 的植株完全正常.现有遗传因子组成为Aa 的玉米若干,自由交配直至F 2,F 2植株中正常植株与花粉败育植株的比例为( )A .1∶1B .3∶1C .5∶1D .7∶1解题分析 遗传因子组成为Aa 的个体自交,F 1的遗传因子组成及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1.进行自由交配时,雌性个体产生的配子种类及比例是A∶a=1∶1,由于aa 不能产生正常的花粉,能产生花粉个体的遗传因子组成及比例为AA∶Aa=1∶2,因此雄配子的种类及比例是A∶a=(1/3+1/2×2/3)∶(1/2×2/3)=2∶1,则自由交配直至F 2,aa 的概率为=1/2×1/3=1/6,所以F 2植株中正常植株与花粉败育植株的比例为5∶1.答案 C[例13] 人类的秃顶和非秃顶由一对遗传因子B和b控制,结合下表信息,相关判断不正确的是( )A.非秃顶的两人婚配,后代男孩可能为秃顶B.秃顶的两人婚配,后代女孩可能为秃顶C.非秃顶男与秃顶女婚配,生一个秃顶男孩的概率为1/2D.秃顶男与非秃顶女婚配,生一个秃顶女孩的概率为0解题分析非秃顶男人的遗传因子组成为BB,非秃顶女人的遗传因子组成为BB或Bb,二者婚配,后代男孩的遗传因子组成为BB或Bb,因此可能为秃顶,A正确;秃顶男人的遗传因子组成为Bb或bb,秃顶女人的遗传因子组成为bb,二者婚配,后代女孩的遗传因子组成为Bb或bb,可能为秃顶,B正确;非秃顶男人的遗传因子组成为BB,秃顶女人的遗传因子组成为bb,二者婚配,后代的遗传因子组成为Bb,若为男孩则表现为秃顶,若为女孩则表现正常,因此生一个秃顶男孩的概率为1/2,C正确;秃顶男人的遗传因子组成为Bb 或bb,非秃顶女人的遗传因子组成为BB或Bb,二者婚配,所生女孩有可能秃顶,D错误.答案 D题型八纯合子和杂合子的判断1.测交法(已知显、隐性性状)待测个体×隐性个体――→结果分析⎩⎨⎧若后代只有一种表现类型,则待测个体为□01纯合子若后代有两种表现类型,则待测个体为□02杂合子2.自交法(已知或未知显、隐性性状)待测个体自交――→结果分析⎩⎪⎨⎪⎧若后代无性状分离,则待测个体为纯合子若后代有性状分离,则待测个体为杂合子当待测个体为动物时,常采用□03测交法;当待测个体为植物时,测交法、自交法均可以,但□04自交法较简便.3.花粉鉴定法此法只适用于一些特殊的植物.如非糯性与糯性水稻的花粉遇碘液呈现不同颜色.如果鉴定结果有两种颜色,且比例为1∶1,则被鉴定的亲本为杂合子;如果鉴定结果只有一种颜色,则被鉴定的亲本为纯合子.[例14] 奶牛毛色黑白斑是显性性状,产奶量高;隐性的红白斑奶牛产奶量低.现要鉴定一头黑白斑公牛是否是纯合子,选用交配的母牛应为( )A.纯种黑白斑母牛B.杂种黑白斑母牛C.纯种红白斑母牛D.杂种红白斑母牛解题分析验证显性性状的动物个体是否为纯合子常用测交的方法,即用显性性状个体与隐性纯合子个体杂交.红白斑为隐性性状,只有纯种的红白斑母牛,无杂种的红白斑母牛.答案 C题型九不同交配类型的分析[例15] 下列各项实验中应采取的最佳交配方法分别是( )①鉴别一只白兔是否为纯合子②鉴别一株小麦是否为纯合子③不断提高水稻品种的纯合度④鉴别一对相对性状的显隐性关系A.杂交、测交、自交、测交B.测交、自交、自交、杂交C.杂交、测交、自交、杂交D.测交、测交、杂交、自交解题分析鉴别动物是否为纯合子的最佳交配方法为测交;鉴别植物是否为纯合子最简便的方法为自交,自交可以不断提高品种纯合度;杂交可鉴别一对相对性状的显隐性.答案 B。
第2课时孟德尔对分离现象解释的验证和分离定律课后·训练提升合格考过关检验一、选择题1.下列说法正确的是()A.有耳垂的双亲生出了无耳垂的子女,因此无耳垂为隐性性状B.杂合子的自交后代不会出现纯合子C.高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,子一代出现了高茎豌豆和矮茎豌豆,所以高茎是显性性状D.杂合子的测交后代都是杂合子答案:A解析:有耳垂的双亲生出了无耳垂的子女,即发生了性状分离,则亲代有耳垂的个体为杂合子,杂合子表现的是显性性状。
杂合子的自交后代中会出现纯合子。
亲代和子代都既有高茎性状,又有矮茎性状,无法判断显隐性关系。
杂合子的测交后代中会出现纯合子,如Aa×aa→Aa、aa(纯合子)。
2.在孟德尔进行的一对相对性状的遗传实验中,具有1∶1比例的是()①F1产生的配子的比例②F2的性状分离比③F1测交后代的表型比例④亲本杂交后代的表型比例⑤F2测交后代的表型比例A.①②B.③④C.②③⑤D.①③答案:D解析:在一对相对性状的遗传实验中,F1产生两种比例相等的配子;F2的表型比例为3∶1;F1测交后代的表型比例为1∶1;两亲本杂交后代F1只表现显性性状;F2的遗传因子组成及其比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,其测交后代的表型比例不是1∶1。
3.已知某高等植物M的遗传因子组成为Aa,若让其自交或测交,则下列叙述错误的是()A.若让M自交,则后代的性状分离比一定为3∶1B.让M连续自交可以培育能稳定遗传的优良显性品种C.若让M测交,则一般情况下后代会出现两种性状类型D.M测交后代的性状类型及其比例取决于M产生的配子的种类及其比例答案:A解析:杂合子自交,性状分离比为3∶1,是在统计大量数据后得出的,所以让M自交,后代性状分离比不一定为3∶1,A项错误。
杂合子连续自交,淘汰掉不需要的隐性个体,可以培育能稳定遗传的优良显性品种,B项正确。
若让M测交,即Aa×aa,因Aa植株能产生两种配子且比例为1∶1(不考虑致死问题),而aa植株只能产生一种配子a,所以后代会出现两种性状且比例为1∶1,可见M测交后代的性状类型及其比例取决于M产生的配子的种类及其比例,C、D两项正确。
1.现有两瓶世代连续的果蝇,甲瓶中的个体全为灰身,乙瓶中的个体既有灰身也有黑身。
让乙瓶中的全部灰身果蝇与异性黑身果蝇交配,若后代都不出现性状分离则可以认为( )A.甲瓶中果蝇为乙瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为杂合子B.甲瓶中果蝇为乙瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为纯合子C.乙瓶中果蝇为甲瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为杂合子D.乙瓶中果蝇为甲瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为纯合子解析让乙瓶中全部灰身果蝇与异性黑身果蝇交配,若后代都不出现性状分离,则说明乙瓶中的灰身果蝇为纯合子。
甲瓶中果蝇为杂交得到的杂合子,即乙瓶中果蝇是甲瓶中果蝇的亲本。
答案 D2.无尾猫是一种观赏猫。
猫的无尾、有尾是一对相对性状,按分离定律遗传。
为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自由交配多代,但发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,其余均为无尾猫。
由此推断正确的是( )①猫的有尾性状是由显性遗传因子控制的②自由交配后代出现有尾猫是性状分离的结果③自由交配后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子④无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占1/2A.①②B.②③C.②④D.①④解析无尾猫自由交配后代有两种性状表现:有尾和无尾,因此可以判断出猫的无尾性状是由显性遗传因子控制的。
后代出现有尾猫是性状分离的结果。
假设有尾、无尾是由一对遗传因子(A或a)控制的,无尾猫自由交配,发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,说明显性纯合致死,因此自交后代中无尾猫只有杂合子。
无尾猫(Aa)与有尾猫(aa)杂交,其后代中1/2为Aa(无尾),1/2为aa(有尾)答案 C3.鸭蛋蛋壳的颜色主要有青色和白色两种。
金定鸭产青色蛋,康贝尔鸭产白色蛋。
为研究蛋壳颜色的遗传规律,研究者利用这两个鸭群做了五组实验,结果如下表所示。
请回答问题:(1)根据第1、2、3、4组的实验结果可判断鸭蛋壳的________色是显性性状。
(2)第3、4组的后代均表现出____________现象,比例都接近________。
第3课时分离定律的解题规律及实践应用[学习导航] 1.结合实例归纳分离定律的解题思路与规律方法。
2.结合实践,阐明分离定律在实践中的应用。
[重难点击]分离定律的解题思路与规律方法。
【课堂导入】任何一门学科的形成与发展,总是同当时热衷于这门科学研究的杰出人物紧密相关,遗传学的形成与发展也不例外,孟德尔就是遗传学杰出的奠基人。
他揭示出遗传学的基本定律——分离定律。
那么,我们如何利用分离定律来解决实际问题呢?今天我们就来学习利用分离定律解决实际问题的解题思路与规律方法。
解决学生疑难点一、分离定律的解题思路与规律方法题型1.分离定律中的推断问题(以A、a为例)(1)由亲本推断子代遗传因子组成与性状表现,填写下表:(2)①分离比法:运用上表直接逆推,如是纯合子aa ,遗传因子只能来自父母双方,因此亲代遗传因子组成中必然都有一个a 。
③填充法:先根据亲代性状表现写出能确定的遗传因子,显性性状遗传因子组成可用A_来表示,隐性性状遗传因子组成只有一种aa 。
根据子代中一对遗传因子分别来自两个亲本,推出未知部分即可。
2.遗传概率的计算(1)用经典公式计算:概率=(某性状或遗传因子组合数/总组合数)×100%。
(2)用配子的概率计算:先计算出亲本产生每种配子的概率,再根据题意要求用相关的两种配子概率相乘、相关个体的概率相加即可。
3.概率计算中的两个原则(1)乘法原则:两个或两个以上相对独立的事件同时出现的概率等于各自概率的积。
如:第一胎不论生男还是生女都不会影响第二胎所生孩子的性别,因此两胎都生女孩属于两个独立事件。
第一胎生女孩的概率为1/2,第二胎生女孩的概率为1/2,那么两胎都生女孩的概率是1/2×1/2=1/4。
(2)加法原则:两个或两个以上互斥事件同时出现的概率等于各自概率的和。
合作探究1.人类的单眼皮和双眼皮是由一对遗传因子B 和b 决定的。
某男孩的双亲都是双眼皮,而他却是单眼皮。
人教版生物必修2课时跟踪检测(二)分离定律的应用及解题方法A级——固基础,注重综合1.金鱼躯体的透明程度受一对遗传因子控制,完全透明与不透明的金鱼杂交,F1都表现为半透明。
让F1与完全透明的金鱼杂交,后代表现为()A.半透明B.完全透明和半透明C.完全透明D.完全透明和不透明解析:选B假设决定不透明的遗传因子为A,决定透明的遗传因子为a,根据题意,不透明金鱼(AA)和透明金鱼(aa)杂交,F1(Aa)都表现为半透明。
让F1与完全透明的金鱼杂交,即Aa×aa→1Aa(半透明金鱼)∶1aa(完全透明金鱼)。
假设决定不透明和透明的遗传因子为a 和A,得到的结论相同。
2.下列关于纯合子和杂合子的叙述(只涉及一对相对性状),正确的是()A.纯合子自交后代都是纯合子,杂合子自交后代都是杂合子B.纯合子和杂合子杂交,后代既有纯合子也有杂合子C.杂合子遵循分离定律,纯合子不遵循D.鉴定一个显性个体是否为纯合子只能利用测交法解析:选B因为纯合子产生的配子只有一种,所以纯合子自交产生的后代都是纯合子,杂合子自交产生的后代中既有纯合子也有杂合子,A错误;纯合子与杂合子杂交产生的后代中,一半是纯合子一半是杂合子,B正确;无论是纯合子还是杂合子,相关遗传因子都遵循分离定律,C错误;鉴定一个显性个体是否为纯合子可以用测交法或自交法,D错误。
3.有一对表现正常的夫妇,男方的父亲是白化病患者,女方的弟弟也是白化病患者,但女方双亲表现正常。
这对夫妇生出白化病孩子的概率是()A.1/2 B.2/3C.1/6 D.1/4解析:选C根据题意分析可知,白化病是由隐性遗传因子(用a表示)控制的一种遗传病。
一对表现正常的夫妇,男方的遗传因子组成为Aa,女方的遗传因子组成及概率为1/3AA、2/3Aa。
因此,这对正常夫妇生出白化病孩子的概率是2/3×1/4=1/6。
4.人类秃顶的遗传因子组成与性状表现如表所示。
一对夫妇中,妻子非秃顶,妻子的母亲秃顶;丈夫秃顶,丈夫的父亲非秃顶。
基因的分离定律(二)基因的分离定律及其应用【学习目标】1、,理解基因分离定律的实质2、(重点)理解基因型、表现型的关系。
3、了解基因分离定律在实践中的应用【要点梳理】要点一:分离定律1、分离定律的内容(1)杂合子中,控制相对性状的等位基因具有独立性(2)形成配子时,等位基因彼此分离,进入不同配子(3)等位基因随配子独立遗传给后代2、分离定律的适用范围:(1)只适用于真核细胞的细胞核中的遗传因子的传递规律,而不适用于原核生物、细胞质的遗传因子的遗传.(2)揭示了控制一对相对性状的一对遗传因子行为,而两对或两对以上的遗传因子控制两对或两对以上相对性状的遗传行为不属于分离定律。
要点二:一些解题技巧1、显、隐性性状的判断(1)具有相对性状的纯合子亲本杂交,F1表现出来的那个性状为显性性状。
(2)杂合子表现出来的性状为显性性状。
(3)表现为同一性状的两亲本,后代如果出现性状分离现象,则后代中数目占3/4的性状为显性性状,新出现的性状为隐性性状。
2、F1自交后代出现3∶1的理论分离比.必须满足哪些理想条件(1)F1产生两种类型的配子,这两种类型的配子数完全相等。
(2)雌雄配子之间的结合机会均等。
(3)每一个受精卵都能正常发育为成熟的个体。
(4)个体发育所处的环境完全相同且比较优越。
(5)所有基因所控制的性状都能完全表达。
(6)显性基因对隐性基因的显性作用是完全的。
事实上,不可能所有的理论设想都能完全达到,因此,实际分离比和理论分离比之间总有一些偏差。
实际上,生物在产生配子的过程中不一定产生数目相等的各种类型的配子,不同类型的配子受精的概率也不一定一样,受精后发育的过程还受环境影响,因此实际分离比和理论分离比总是不完全一致,但是这并不能抹杀孟德尔分离定律的实际意义。
3、有关分离定律问题的解题思路分离定律的问题主要有两种类型:正推类和逆推类。
解决上述各类问题时,应特别注意以下几点:由于纯合子含有相同的基因,因而在亲代与子代之间基因的组成及性状推断上有直接明显的推导作用,主要体现在以下方面:(1)如果亲代中有显性纯合子(BB),则子代一定为显性性状(B_)(如甲图所示)。
第2课时分离定律的应用和题型突破[学习目标] 1.归纳分离定律的解题思路与规律方法(难点)。
2.结合实践,体验分离定律在实践中的应用(重点)。
题型一 一对相对性状显隐性的判断方法1.依据定义判断(杂交法)设A 、B 为具有一对相对性状的个体:若A ×B →A ,则A 表现为显性性状,B 表现为隐性性状。
若A ×B →B ,则A 表现为隐性性状,B 表现为显性性状。
2.依据性状分离现象判断(自交法)设A 、B 为具有一对相对性状的个体:若A ――→⊗既有A 又有B ,则新出现的B 表现为隐性性状,A 表现为显性性状。
[特别提醒] 在判断性状显隐性时,能自交的个体一般首选自交,不能自交的采取杂交的方法。
因为自交往往比杂交操作简单。
设A 、B 为具有一对相对性状的个体,具体解题思路为:[典例1] 某研究性学习小组对人的双眼皮和单眼皮的遗传进行了调查,调查结果如下表所示,据此判断下列说法正确的是( )A.编号②的亲本组合的子代中没有双眼皮出现,数据统计肯定有误B.双眼皮为显性性状,单眼皮为隐性性状C.对做过双眼皮手术的家庭,按手术后的性状表现统计调查数据D.眼皮单双的遗传不符合基因的分离定律[[解析]]编号②由于调查家庭数太少,偶然性大,不能作为判断的依据,但不能说数据统计肯定有误,A项错误。
从编号④的亲本组合来看,父母均为双眼皮,子代出现了单眼皮个体,由此可判断,双眼皮为显性性状,单眼皮为隐性性状,B项正确。
如果将做过双眼皮手术的家庭按手术后的性状表现进行统计,会影响调查结果的准确性,C项错误。
眼皮单双的遗传符合基因的分离定律,D 项错误。
[[答案]] B[针对训练1]豌豆花的顶生和腋生是一对相对性状,根据下表中的三组杂交实验结果,判断显性性状和纯合子分别为()C.顶生;丙、丁D.腋生;甲、丙[[解析]]根据杂交组合③中后代全为腋生,可以确定腋生为显性性状,顶生为隐性性状。
由于杂交组合③后代没有发生性状分离,因此亲本全为纯合子,即甲为隐性纯合子,丁为显性纯合子;由杂交组合①和②的后代均发生1∶1的性状分离,可以确定乙和丙均为杂合子。
课下能力提升(二)分离定律的应用及解题方法【基础题组】1.对下列实例的判断中,正确的是()A.有耳垂的双亲生出了无耳垂的子女,因此无耳垂为隐性性状B.杂合子的自交后代不会出现纯合子C.高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,子一代出现了高茎和矮茎,所以高茎是显性性状D.杂合子的测交后代都是杂合子2.水稻的晚熟和早熟是一对相对性状,晚熟受显性基因(E)控制。
现有纯合的晚熟水稻和早熟水稻杂交,下列说法不正确的是()A.F1的遗传因子组成是Ee,表现类型为晚熟B.F1自交时产生的雌雄配子数量之比为1∶1C.F1自交后得F2,F2的遗传因子组成为EE、Ee和ee,其比例为1∶2∶1D.F2的表现类型为晚熟和早熟,其比例为3∶13.已知黑斑蛇与黄斑蛇杂交,F1既有黑斑蛇,又有黄斑蛇;若再将F1黑斑蛇之间进行交配,F2中有黑斑蛇和黄斑蛇。
下列结论中正确的是()A.所有黑斑蛇的亲代中至少有一方是黑斑蛇B.蛇的黄斑为显性性状C.F1黑斑蛇的遗传因子组成与亲代黑斑蛇的不同D.F2中黑斑蛇的遗传因子组成与F1黑斑蛇的遗传因子组成相同4.一对双眼皮夫妇生了一个单眼皮的孩子,那么这对夫妇再生两个孩子,两个孩子都为双眼皮的概率是()A.1/4B.3/4C.1/16 D.9/165.山羊黑毛和白毛是一对相对性状,受一对遗传因子控制,下列是几组杂交实验及其结果:4种情况最可能是()A.所有后代都是黑色的B.所有后代都是白色的C.后代中的一半是黑色的D.后代中的1/4是黑色的,或者后代中1/4是白色的6.食指长于无名指为长食指,反之为短食指,该相对性状由常染色体上一对遗传因子控制(T S表示短食指遗传因子,T L表示长食指遗传因子)。
此遗传因子表达受性激素影响,T S在男性中为显性,T L在女性中为显性。
若一对夫妇均为短食指,所生孩子中既有长食指又有短食指,则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为()A.1/4 B.1/3C.1/2 D.3/47.菜豆是一年生自花传粉的植物,其有色花对白色花为显性。
一株有色花菜豆(Cc)生活在某海岛上,该海岛上没有其他菜豆植株存在,三年之后开有色花菜豆植株和开白色花菜豆植株的比例是()A.3∶1 B.15∶7C.9∶7 D.15∶98.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雌雄个体间相互交配产生F2,将F2中所有黑身果蝇除去,让灰身果蝇自由交配,产生F3。
则F3中灰身与黑身果蝇的比例是()A.3∶1 B.5∶1C.8∶1 D.9∶1【能力题组】9.豌豆高茎对矮茎为显性,现将A、B、C、D、E、F、G七棵植株进行交配实验,所得结果如表所示。
从理论上说,子代高茎豌豆植株中高茎纯合子所占的比例为()A.10% B.25%C.50% D.66%10.白化病是一种隐性遗传病,正常(A)对白化病(a)为显性。
如图是一个白化病家族的遗传系谱图,则图中Ⅰ1、Ⅰ3的遗传因子组成和Ⅲ1为白化病患者的概率分别为()A.AA、Aa和1/16 B.Aa、Aa和1/9C.Aa、AA和1/4 D.Aa、Aa和1/6411.遗传因子组成为Aa的豌豆连续自交,后代的纯合子和杂合子按所占的比例得如图所示曲线图。
据图分析,错误的是()A.a曲线可代表自交n代后纯合子所占的比例B.b曲线可代表自交n代后显性纯合子所占的比例C.隐性纯合子的比例比b曲线所对应的比例要小D.c曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化12.水稻中非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈蓝黑色,糯性品系所含淀粉遇碘呈红褐色。
下面是对纯种的非糯性与糯性水稻的杂交后代进行观察的结果,其中能直接证明孟德尔的分离定律的是()A.杂交后亲本植株上结出的种子(F1)遇碘全部呈蓝黑色B.F1自交后结出的种子(F2)遇碘后,3/4呈蓝黑色,1/4呈红褐色C.F1产生的花粉遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈红褐色D.F1测交所结出的种子遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈红褐色13.豌豆花腋生和顶生是一对相对性状,受一对遗传因子B、b控制,下列是几组杂交实验结果。
杂交组合亲本性状后代性状腋生顶生一顶生×顶生0 804二腋生×腋生651 207三顶生×腋生295 265(1)根据组合________可判断出豌豆花腋生和顶生中,显性性状是________(填“顶生”或“腋生”)。
(2)组合二亲本的遗传因子组成分别是_____________,其后代腋生中杂合子占________________________________________________________________________。
(3)组合三后代的腋生豌豆中杂合子占________________________________________________________________________。
14.多指是一类由遗传因子控制的人类遗传病。
已知某女患者的家系图,试回答下列问题(设A、a是与该病有关的遗传因子):(1)据图谱判断,多指是由________性遗传因子控制的遗传病。
(2)写出Ⅲ中女患者及其父母所有可能的遗传因子组成:女患者____________,父亲______________,母亲____________。
(3)如果该女患者与多指男患者结婚,其后代所有可能的遗传因子组成是________。
(4)如果该女患者与一正常男子结婚,其后代患多指的概率为________。
15.牛的有角和无角为一对相对性状,由一对遗传因子(D、d)控制,其中雄牛的显性纯合子和杂合子表现一致,雌牛的隐性纯合子和杂合子表现一致。
多对纯合的有角雄牛和无角雌牛杂交,F1中雄牛全为有角,雌牛全为无角;F1中的雌雄牛自由交配,F2的雄牛中有角∶无角=3∶1,雌牛中有角∶无角=1∶3。
请回答下列问题:(1)这对相对性状中________(填“有角”或“无角”)为显性性状。
(2)F2中有角雄牛的遗传因子组成为________,有角雌牛的遗传因子组成为________。
(3)若用F2中的无角雄牛和无角雌牛自由交配,则F3中有角牛的概率为________。
(4)若带有D的雌配子不能存活,则F2中雄牛的有角∶无角=________。
参考答案1.解析:选A有耳垂的双亲生出了无耳垂的子女,即发生了性状分离,则亲代有耳垂的个体为杂合子,杂合子表现的肯定是显性性状。
杂合子自交后代中会出现纯合子。
亲代和子代都既有高茎又有矮茎,无法判断显隐性。
杂合子的测交后代中也可出现纯合子,如Aa×aa→Aa、aa(纯合子)。
2.解析:选B在数量上,雄配子远大于雌配子,但F1自交时产生的两种雄配子数量之比或两种雌配子数量之比为1∶1。
3.解析:选A由F1黑斑蛇交配后代既有黑斑蛇又有黄斑蛇可知,蛇的黑斑为显性性状,黄斑为隐性性状。
F1黑斑蛇和亲代黑斑蛇均为杂合子,F2黑斑蛇既有纯合子又有杂合子。
4.解析:选D该夫妇均为双眼皮,生了一个单眼皮的孩子,可推知双眼皮对单眼皮为显性,且该夫妇都为杂合子(设为Aa),双眼皮孩子的遗传因子组成为AA或Aa,这两种遗传因子组成为互斥事件,AA出现的概率为1/4,Aa出现的概率为1/2,则双眼皮孩子出现的概率为1/4+1/2=3/4,两个孩子均为双眼皮是两个独立事件,应用乘法原理计算,为3/4×3/4=9/16。
5.解析:选A根据杂交组合Ⅱ,具有相同性状的亲本(黑色)杂交后代出现性状分离,可判断黑色是显性,且亲本黑色全是杂合子。
根据杂交组合Ⅳ,具有相对性状的两个亲本杂交,后代只表现一种性状(黑色),判断亲本中的黑色雌山羊是纯合子。
杂交组合Ⅳ的黑色雌山羊(纯合子)与组合Ⅱ的黑色雄山羊(杂合子)杂交,后代全是黑色。
6.解析:选A由于T S在男性中为显性,短食指男性的遗传因子组成为T S T S或T S T L,而T L在女性中为显性,短食指女性的遗传因子组成只能为T S T S。
又因这对短食指的夫妇所生孩子中既有长食指又有短食指,故短食指男性的遗传因子组成只能为T S T L。
这对夫妇所生孩子的遗传图解为:♂T S T L×♀T S T S→T S T S∶T S T L=1∶1,由于T S T L只有在女性中表现为长食指,故该对夫妇再生一个孩子是长食指的概率为1/2×1/2=1/4。
7.解析:选C根据杂合子自交n代,其第n代杂合子的概率为1/2n,三年之后F3的杂合子的概率为1/23=1/8。
则F3中纯合子的概率为1-1/8=7/8(其中显性纯合子7/16,隐性纯合子7/16)。
所以三年之后,有色花植株∶白色花植株=(1/8+7/16)∶7/16=9∶7。
8.解析:选C F2中灰身果蝇有两种遗传因子组成1/3 AA、2/3 Aa,自由交配后,F3中黑身果蝇为2/3Aa×2/3Aa=1/9aa,灰身果蝇所占比例为1-1/9=8/9,故灰身∶黑身=8∶1。
9.解析:选A A、B组合的子代为高茎∶矮茎=21∶7,即3∶1,符合杂合子自交后代分离比,理论上讲,高茎纯合子为7株;E、F组合的子代为高茎∶矮茎=1∶1,符合测交类型,子代高茎全为杂合子;C、D组合的子代全为矮茎,说明C、D均为矮茎;G、D 组合的子代全为高茎,则子代高茎全为杂合子。
因此子代高茎豌豆中高茎纯合子所占比例为7/(21+20+29)×100%=10%。
10.解析:选B由Ⅰ代四个个体全部正常,Ⅱ1和Ⅱ4为患者,推出Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅰ3、Ⅰ的遗传因子组成都是Aa,Ⅱ2、Ⅱ3的遗传因子组成为1/3AA、2/3Aa,Ⅲ1为患者的概率为42/3×2/3×1/4=1/9。
11.解析:选C Aa个体自交一代产生个体的遗传因子组成及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,纯合子的比例由0变成了50%,若再次自交还会提高纯合子的比例,所以自交代数越多,纯合子占的比例越高。
其中AA与aa的比例是相同的,所以b曲线也可以表示隐性纯合子所占比例的变化。
12.解析:选C分离定律的实质:杂合子减数分裂形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分别进入两个配子中去,随配子独立地遗传给后代,由此可知,分离定律的直接体现是成对的遗传因子分别进入两个配子中去。
13.解析:(1)(2)组合二中,相同性状的亲本杂交产生的后代发生性状分离,说明腋生是显性性状,且双亲均是杂合子(Bb),杂交后代个体中BB占1/4,Bb占1/2,因此后代腋生中杂合子占1/2÷(1/4+1/2)=2/3。
(3)组合三后代中腋生∶顶生=1∶1,符合测交实验,则双亲的遗传因子组成是bb×Bb,后代中腋生豌豆全是杂合子(Bb)。
答案:(1)二腋生(2)Bb Bb2/3(3)100%14.解析:(1)从遗传系谱图可知,正常个体7号的双亲(5、6号)均为患者,所以该病是由常染色体上的显性遗传因子控制的遗传病。