基因的自由组合定律题型总结(教师)汇编
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基因自由组合定律的常见题型遗传学是备受高考青睐的知识点之一,有关遗传的题目千变万化层出不穷。
教师在复习这块知识时要善于对题型进行归类处理,以下是对自由组合定律的常见题型归类。
一、特殊分离比题型1基因互作下的特殊分离比基因互作,指的是两对或多对基因共同控制同一性状,表现出各种形式的相互作用。
如果两对互作基因位于非同源染色体上,则它们的遗传同样遵循自由组合定律,但F1自交或测交后代会表现出独特的性状分离比。
例:基因A 基因B↓↓酶1 酶2↓↓白花物质蓝花物质紫花物质若将白花植株与蓝花植株杂交,F1全为紫花,那么F1自交及测交所得后代表现型及比例分别是多少?P 白花:aaBB ×蓝花:AAbb↓F1 紫花AaBb↓F2 A_B_ A_bb aaB_ aabb紫花9 蓝花3 白花(3+1)测交:紫花AaBb ×白花aabb →AaBb Aabb aaBb aabb紫花1 蓝花1 白花(1+1)其它可能出现的自交及测交比2等位基因不完全显性下的特殊分离比等位基因不完全显性,指具有相对性状的纯合亲本杂交后,F1显现中间类型的现象。
例:人类的皮肤含有黑色素,黑人的皮肤中含量最多,白人的皮肤中含量最少。
皮肤中黑色素的多少,由两对独立遗传(A和a,B和b)所控制,显性基因A和B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。
若一纯种黑人和一纯种白人婚配,后代肤色为黑白中间色;如果该后代与同基因型的异性婚配,其子代可能出现的表现型的种类及比例是多少?P纯种黑人AABB ×纯种白人aabb↓F1 黑白中间色AaBb↓F2 AABB AABb AaBB AAbb aaBB AaBb Aabb aaBb aabb1 (2 + 2) (1 + 1 + 4) ( 2 + 2 ) 1纯黑较黑中间色较白纯白3、子二代不同基因型个体的成活率不相等例:某种鼠中,黄鼠基因A对灰鼠基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性,且A 或b基因在纯和时使胚胎致死,这两对基因是独立遗传的。
基因的分离定律和自由组合定律总结归纳一、基因分离定律题型归纳:1、判断显隐性状1)具有相对性状的亲本杂交,子代只表现一个亲本的性状,则子代显现的性状为显性,未显现的为隐性2)两个性状相同的亲本杂交,子代出现不同的性状,则新出现的性状为隐性2、个体基因型的确定1)显性性状:至少有一个显性基因,A_2)隐性性状:肯定是隐性纯合子,aa3)由亲代或子代的表现型推测,若子代或亲代中有隐性纯合子,则亲代基因组成中至少含有一个隐性基因3.规律性比值在解决遗传性问题的应用1)后代显性:隐性为1 : 1,则亲本基因型为:2)后代显性:隐性为3 : 1,则亲本的基因型为:3)后代基因型Aa比aa为1 : 1,则亲本的基因型为:4)后代基因型AA:Aa:aa为1 : 2:1,则亲本的基因型为:4、计算概率1)该个体是已知表现型还是未知表现型例:杂合子(Aa)自交,求子代某一个体是杂合子的概率该个体表现型:①已知是显性性状:基因型为AA或Aa,比例为1∶2 ,Aa的概率为2/3②未知:基因型为AA∶Aa∶aa,比例为1∶2∶1,Aa的概率为1/2如:用两个正常的双亲的基因型均为Aa,生一个孩子正常的概率为______,这个正常孩子为白化病携带者的概率为______,患白化病的概率为_____。
2)亲本基因型在未肯定的情况下,如何求其后代某一性状发生的概率例: 一对夫妇均正常,且他们的双亲也正常,但该夫妇均有一个白化病弟弟,求他们婚后生白化病孩子的概率确定夫妇基因型及概率:5.杂合子(Aa)自交n代,求后代中是杂合子的概率。
杂合子(Aa)的概率:纯合子(AA+aa)的概率:显性纯合子(AA)的概率=隐性纯合子(aa)的概率:杂合子连续自交,可使后代的纯合子越来越多,杂合子越来越少。
所以当杂交育种选择显性性状时,常采用连续自交的方法。
6.采用下列哪一组方法,可以依次解决①②③④中的遗传问题?(测交、杂交、自交、测交)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F1的基因型二、基因的自由组合定律(两对相对性状的遗传实验)基因的自由组合定律实质具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交1、两对等位基因分别位于两对同源染色体上2、F1减数分裂形成配子时,同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合1.求配子种数1.某基因型为AaBbCCDd的生物体产生配子的种类数:2.一个基因型为AaBbCCDd的精原细胞产生配子的种类数:3.一个基因型为AaBbCCDd的卵原细胞产生配子的种类数:2.求子代基因型,表现型种数AaBb与aaBb杂交后代基因型种,表现型种3.求特定个体出现概率AaBb与Aabb杂交(两对等位基因独立遗传),后代aabb概率; 后代AaBb200个,则aabb约_子代表现型比与亲代基因的关系遗传基本规律的应用求F1配子种类数如:AaBbCCDdee 产生的配子种类求任何两种基因型的亲本相交后,子代个别基因型和表现型的种类数如:求AaBbCc x AaBbcc的子代基因型种类数和表现型的种类数求任何两种基因型的亲本相交后,子代个别基因型(或表现型)所占比例如:AaBb x AaBB子代中AaBb 所占比例和表现为aB 性状的个体所占的比例。
自由组合规律题型归纳题型一:用分离规律解决自由组合问题(方法:单独处理,彼此相乘)一、配子类型、概率及配子间结合方式例1.某个体的基因型为AaBbCc这些基因分别位于3对同源染色体上,问此个体产生的配子的类型有种,产生ABC配子的概率是。
例2.AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间结合方式为种。
答案:8种,1/8;32二、根据亲代基因型推知子代的表现型、基因型以及概率练习3.亲本AaBbCc ×AabbCc交配,其后代表现型有种,子代中表现型A bbcc出现的概率。
子代中与亲本表现型相同的概率是,与亲本基因型相同的概率是,子代中纯合子占。
答案:8种,3/32,9/16,1/4,1/8.三、根据子代的表现型及分离比推知亲代的基因型例4.某种动物直毛(A)对卷毛(a)为显性,黑色(B)对白色(b)为显性,基因型为AaBb 的个体与个体“X”交配,子代表现型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色、卷毛白色,它们之间的比为3︰3︰1︰1,个体“X”的基因型为( C )A. AaBbB. AabbC. aaBbD. aabb练习4.在一个家中,父亲是多指患者(由显性致病基因A控制),母亲表现正常,他们婚后却生了一个手指正常但患先天聋哑的孩子(由隐性致病基因b控制),根据基因自由组合定律可以推知:父亲的基因型AaBb ,母亲的基因型aaBb 。
例5.用南瓜中结球形果实的两个纯种亲本杂交,结果如下:P: 球形果实×球形果实F1:扁形果实F2: 扁形果实球形果实长形果实9 : 6 : 1据这一结果,可以认为南瓜果形是由两对等位基因决定的。
(1) 纯种球形南瓜的亲本基因型是 AAbb 和 aaBB(基因用A和 a,B和b表示)。
(2)F1扁形南瓜产生的配子种类与比例是 AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1 。
(3)F2的球形南瓜的基因型有几种?_ 4 种。
其中纯合体基因型___AAbb,aaBB____ 。
自由组合定律常见题型归纳一.用分离定律解决自由组合问题:自由组合问题常常要拆分为分离定律来分析,先用分离定律求出每对基因的配子类型(或基因型、表现性),然后再每对相乘。
如:①配子类型问题:AaBbCc 配子有 2×2×2=8 种,则AaBbCC配子有种。
②基因型类型问题:AaBbCc个体自交基因型有3×3×3=27种,则AaBBCc和AaBbCc个体杂交基因型有种。
③表现型类型问题:AaBbCc个体自交,表现性有2×2×2=8 种,则则AaBBCc和AaBbCc个体杂交基因型有种。
二.表现性比例的特例。
以F1双杂合为例,按孟德尔自由组合定律,自交后代会出现9:3:3:1的性状分离比。
近年题型往往出现表现型在9:3:3:1基础上变化。
如出现: 9:7(3+3+1), 15(9+3+3):1, 12(9+3):3:1, 12(9+3):4(3+1),9:6(3+3):1等等的表现型比例。
例两对相对性状的基因自由组合,假如F2的性状分离比分别为9:7和9:6:1和15:1,那么F1与隐性个体侧交,与此对应的性状分离比分别是()A 1:3 ,1:2:1 和3:1B 3:1 ,4:1和1:3C 1:2:1 ,4:1和3:1D 3:1 ,3:1和1:4三种皮、果皮等体细胞在后代中表现出延代现象。
植物的种皮、果皮等性状的基因不是受精卵发育而来的,而是母本的体细胞(珠被、子房壁)发育而来,如:豌豆父本DDGG(灰种皮圆粒)和母本ddgg(白种皮皱粒)杂交,F1代的种子长在母本上,种子的粒型由受精卵决定,即表现为Gg(圆粒),但种子的种皮则表现为母本的性状(白种皮),把F1种子种植下去,F1植株上结的F2种子的种皮颜色才是灰色,即延代现象。
例豌豆种皮的灰色(G)对白色(g)为显性,现有基因型为GG和gg的个体杂交得F1,将F1种植并持续自交得F3,则F3植株所结的种子中种皮的颜色分离比为四.某一基因型个体致死(或无繁殖水平或人为挑选某一表现型(常为显性))现象。
关于基因自由组合定律中9:3:3:1的几种变式一、常见的变式比有9:7等形式。
例1:(08年宁夏)某植物的花色有两对自由组合的基因决定。
显性基因A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。
请回答:开紫花植株的基因型有 4 种,其中基因型是AaBb 的紫花植株自交,子代表现为紫花植株:白花植株=9:7。
基因型为 AaBB 和 AABb 紫花植株各自自交,子代表现为紫花植株:白花植株=3:1。
基因型为 AABB 紫花植株自交,子代全部表现为紫花植株。
跟踪练习;1:某豌豆的花色由两对等位基因(A和a,B和b)控制,只有A和B同时存在时才是红花,已知两白花品种甲、乙杂交,F1都是红花,F1自交所得F2代红花与白花的比例是9:7。
试分析回答:(1)根据题意推断出两亲本白花的基因型: aaBB AAbb 。
(2)从F2代的性状分离比可知A和a;B和b位于两对对同源染色体。
(3)F2代中红花的基因型有 4 种。
纯种白花的基因型有 3 种。
二、常见的变式比有9:6:1等形式。
例2:某植物的花色有两对等位基因A\a与B\b控制,现有纯合蓝色品种与纯合红色品种杂交,F1都是蓝色,F1自交所得F2为9蓝:6紫:1红。
请分析回答:(1)根据题意推断可知花色呈蓝色的条件是:同时至少具有A 、B 两个基因。
(2)开紫花植株的基因型有 4 种。
(3)F2代中纯种紫花植株与红花植株杂交,后代的表现型及比例为全为紫色 100% 。
(4)F2代中基因型与亲本基因型不同且是纯合子的个体所占的比例是: 1/8 。
跟踪练习2:用南瓜中结球形果实的两个纯种亲本杂交,结果如下图:P: 球形果实×球形果实F1:扁形果实F2: 扁形果实球形果实长形果实9 : 6 : 1根据这一结果,可以认为南瓜果形是由两对等位基因决定的。
请分析:(1) 纯种球形南瓜的亲本基因型是 AAbb 和 aaBB (基因用A和a,B和b表示)。
(2)F1扁形南瓜产生的配子种类与比例是 AB: Ab:aB: ab =1:1:1:1 。
《基因的自由组合定律》常见题型一、对两对相对性状杂交实验遗传图解的分析:【基础知识】根据遗传图解写出F2代中下列有关个体的比例:(1)F2代中亲本类型占比()(2)F2代中重组(新)类型占比()(3)F2代中纯合类型占比()(4)F2代中具有双显性性状的个体占比()(5)F2代具有双显性性状的个体中纯合类型占比();杂合类型占比()(6)F2代中具有双隐性性状的个体占比()(7)F2代中具有双杂合性状的个体占比()(8)F2代重组(新)类型中杂合体占比()(9)F2代重组(新)类型中纯合体占比()【对位练习】1、孟德尔将纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆杂交,并将F1黄色圆粒自交得到F2。
为了查明F2的基因型及比例,他将F2中的黄色圆粒豌豆自交,预计后代不发生性状分离的个体占F2的黄色圆粒的比例为A.1/9 B.1/1 6 C.4/16 D.9/162、让独立遗传的黄色非甜玉米YYSS与白色甜玉米yyss杂交,在F2中得到白色甜玉米80株,那么F2中表现不同于双亲的杂合植株约为A.160株 B.240株 C.320株 D.480株3、下表是具有两对相对性状的亲本杂交得到的子二代的基因型,其中部分基因型并未列出,而仅用阿拉伯数字表示。
下列选项错误的是A. 1、2、3、4的表现型都一样B.在此表格中,YYRR只出现一次C.在此表格中,YyRr共出现四次D.基因型出现几率的大小顺序为4>3>2>1二、对基因自由组合定律实质(细胞学基础)的理解【典例分析】4、据右图,下列选项中不遵循基因自由组合规律的是5、创新方案P63示例三、利用分离定律解决自由组合定律问题【寻找规律】自由组合定律以分离定律为基础,因而可以用分离定律的知识解决自由组合定律的问题。
况且,分离定律中规律性比例比较简单,因而用分离定律解决自由组合定律问题简单易行。
1.配子类型的问题如:AaBbCCDd产生的配子种类数是__________________规律:某一基因型的个体所产生配子种类数等于2n种(n为等位基因对数)。
基因的自由组合定律题型总结一、自由组合定律内容控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合二、自由组合定律的实质在减I后期,非等位基因随非同源染色体的自由组合而自由组合三、答题思路(1)首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。
在独立遗传的情况下,如果遇到两对或两对以上的相对性状的遗传题时,就可以把它分解为一对一对的相对性状来考虑,有几对基因就可以分解为几个分离定律。
如AaBb×Aabb可分解为如下两个分离定律:Aa×Αa;Bb×bb⑵用分离定律解决自由组合的不同类型的问题。
自由组合定律以分离定律为基础,因而可以用分离定律的知识解决自由组合定律的问题。
四、题型(一)配子类型数、配子间结合方式、基因型种类数、表现型种类数1、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种总结:设某个体含有n对等位基因,则产生的配子种类数为2n2、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。
AaBbCc→8种配子、AaBbCC→4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8×4=32种结合方式。
3、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离定律:Aa×Aa→后代有3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa)Bb×BB→后代有2种基因型(1BB∶1Bb)Cc×Cc→后代有3种基因型(1CC∶2Cc∶1cc)因而AaBbCc×AaBBCc,后代中有3×2×3=18种基因型。
高中生物基因的自由组合定律知识点总结1、基因的自由组合规律:在F1 产生配子时,在等位基因分别的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合,这一规律就叫基因的自由组合规律。
2、两对相对性状的遗传试验:①P:黄色圆粒 X 绿色皱粒 →F1 :黄色圆粒 →F2 : 9黄圆: 3 绿圆: 3 黄皱: 1 绿皱。
②解说:1)每一对性状的遗传都切合分别规律。
2)不一样对的性状之间自由组合。
3)黄和绿由等位基因Y 和 y 控制,圆和皱由另一对同源染色体上的等位基因 R 和 r 控制。
两亲本基因型为 YYRR 、yyrr ,它们产生的配子分别是 YR 和 yr ,F1 的基因型为 YyRr 。
F 1( YyRr )形成配子的种类和比率:等位基因分别,非等位基因之间自由组合。
四种配子YR 、Yr 、Yr 、yr 的数目同样。
4)黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交试验剖析图示解:F1:YyRr→ 黄圆( 1YYRR 、 2YYRr 、 2YyRR 、 4YyRr ): 3 绿圆( 1yyRR 、2yyRr ):黄皱( 1Yyrr 、2Yyrr ):1 绿皱( yyrr )。
5)黄圆和绿皱为亲本种类,绿圆和黄皱为重组种类。
2、对自由组合现象解说的考证:F1( YyRr )X 隐性( yyrr )→( 1YR 、1Yr 、1yR、1yr)Xyr →F 2:1YyRr :1Yyrr :1yyRr :1yyrr 。
3、基因自由组合定律在实践中的应用:1)基因重组使后辈出现了新的基因型而产生变异,是生物变异的一个重要根源;经过基因间的从头组合,产生人们需要的拥有两个或多个亲本优秀性状的新品种。
4、孟德尔获取成功的原由:1)正确地选择了实验资料。
2)在剖析生物性状时,采纳了先从一对相对性状下手再顺序渐进的方法(由单调要素到多要素的研究方法)。
基因的自由组合定律题型总结一、自由组合定律内容控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互补干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合二、自由组合定律的实质在减I 后期,非等位基因随非同源染色体的自由组合而自由组合三、答题思路(1)首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。
在独立遗传的情况下,如果遇到两对或两对以上的相对性状的遗传题时,就可以把它分解为一对一对的相对性状来考虑,有几对基因就可以分解为几个分离定律。
如AaBb×Aabb 可分解为如下两个分离定律:Aa×Αa;Bb×bb⑵用分离定律解决自由组合的不同类型的问题。
自由组合定律以分离定律为基础,因而可以用分离定律的知识解决自由组合定律的问题。
四、题型(一)配子类型数、配子间结合方式、基因型种类数、表现型种类数1、配子类型的问题示例AaBbCc 产生的配子种类数AaBb Cc↓↓↓22 = 8 × 2×种n 2对等位基因,则产生的配子种类数为设某个体含有n 总结:2、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。
AaBbCc→8 种配子、AaBbCC→4 种配子。
1.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 2.种结合方式。
4=32 8×子之间有.3、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离定律:Aa×Aa→后代有3 种基因型(1AA∶2Aa∶1aa)Bb×BB→后代有2 种基因型(1BB∶1Bb)Cc×Cc→后代有3 种基因型(1CC∶2Cc∶1cc)因而AaBbCc×AaBBCc, 后代中有3×2×3=18 种基因型。
§1-2基因的自由组合定律题型总结一、思路1、原理:分离定律是自由组合定律的基础。
2、思路:分解——重组分解:将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。
在独立遗传的情况下,有几对基因就可分解为几个分离定律问题,如AaBb×Aabb可分解为两个分离定律:。
重组:按照数学上的乘法原理和加法原理根据题目要求的实际情况进行重组。
二、方法:乘法定理和加法定理(1)加法定理:当一个事件出现时,另一个事件就被排除,这样的两个事件为互斥事件。
这种互斥事件出现的概率是它们各自概率的和。
例1:肤色正常(A)对白化(a)是显性。
一对夫妇的基因型都是Aa,他们的孩子的基因型可是:AA、Aa、Aa、aa,概率都是。
一个孩子是AA,就不可能同时又是其他。
所以一个孩子表现型正常的概率是。
(2)乘法定理:当一个事件的发生不影响另一事件的发生时,这样的两个独立事件同时或相继出现的概率是它们各自出现概率的乘积。
例2: 生男孩和生女孩的概率都分别是1/2,由于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,因此属于两个独立事件。
第一胎生女孩的概率是1/2,第二胎生女孩的概率也是,那么两胎都生女孩的概率是。
(一)配子类型数、配子间结合方式、基因型种类数、表现型种类数1、配子类型的问题AaBbCc产生的配子种类数2、配子间结合方式问题AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间的结合方式有多少种?3、基因型类型的问题AaBbCc与AaBBCc杂交,求其后代的基因型数4、表现型类型的问题AaBbCc×AabbCc,其杂交后代可能的表现型数1、某种植物的基因型为AaBb,这两对等位基因分别位于两对同源染色体上,去雄后授以aabb的花粉,试求:(1)后代个体有多少种基因型?(2)后代的基因型有哪些?2、花生的种皮紫色(R)对红色(r)为显性,厚壳(T)对薄壳(t)为显性,两对基因独立遗传.交配组合为TtRr×ttRr的后代表现型有( )A 1种B 2种C 4种D 6种(二)正推型和逆推型①正推型(根据亲本求子代的表现型、基因型及比例)如A a B b×A a B B相交产生的子代中基因型a a B B所占比例1、基因型分别为aaBbCCDd和AABbccdd两种豌豆杂交,其子代中纯合子的比例为(2、基因型分别为aaBbCCDd和AABbccdd两种豌豆杂交,其子代中AaBbCcDd的比例为()3、在完全显性且三对基因各自独立遗传的条件下,ddEeFF与DdEeff杂交,其子代表现型不同于双亲的个体占全部子代的( )A.5/8 B.3/8 C.3/4 D.1/44、10.已知A与a、B与b、C与C 3对等位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc、AabbCc的两个体进行杂交。
下列关于杂交后代的推测,正确的是A.表现型有8种,AaBbCc个体的比例为1/16B.表现型有4种,aaBbcc个体的比例为1/16C.表现型有8种,Aabbcc个体的比例为1/8D.表现型有8种,aaBbCc个体的比例为1/16②逆推型(根据后代基因型的比例推断亲本基因型)规律:(1)先确定显隐性性状;(2)写出未知亲本已确定的基因型,不确定的用空格表示;(3)分析补充不确定的基因。
熟记:子代表现型比例亲代基因型9∶3∶3∶1AaBb×AaBb1∶1∶1∶1AaBb×aabb或Aabb×aaBb3∶3∶1∶1AaBb×aaBb或AaBb×Aabb1、某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性(这两对基因分别位于不同对的同源染色体上)。
基因型为BbCc的个体与“个体X”交配,子代表现型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它们之间的比为3﹕3﹕1﹕1。
“个体X”的基因型为()A.BbCc B.Bbcc C.bbCc D.bbcc2、基因A、a和B、b分别位于不同对的同源染色体上,一个亲本与aabb测交,子代基因型为AaBb和Aabb,分离比为1:1,则这个亲本基因型为()A、AABbB、AaBbC、AAbbD、AaBB3、已知豚鼠中毛皮黑色(D)对白色(d)为显性,粗糙(R)对光滑(r)为显性,如果用毛皮黑色光滑的豚鼠与毛皮白色粗糙的豚鼠杂交,其杂交后代表现型为黑色粗糙18只,黑色光滑16只,白色粗糙17只,白色光滑19只,则亲代最可能的基因型是( )A DDrr×DDRRB DDrr×ddRRC DdRr×DdRrD Ddrr×ddRr4、狗的黑色(B)对白色(b)呈显性,短毛(D)对长毛(d)呈显性,这两对等位基因位于两对同源染色体上,两只白色短毛狗交配多次生出28只白色短毛狗和9只白色长毛狗、亲本狗的基因型分别是A.BbDd×BbDdB.bbDd×bbDdC.bbDD×bbDDD.bbDd×bbDD5、鸡的毛腿(F)对光腿(f)为显性,豌豆冠(E)对单冠(e)为显性,现有甲、乙两只母鸡和丙、丁两只公鸡,都是毛腿豌豆冠,分别进行杂交,结果如下:甲×丙→毛腿豌豆冠,乙×丙→毛腿豌豆冠、毛腿单冠,甲×丁→毛腿豌豆冠,乙×丁→毛腿豌豆冠、光腿豌豆冠。
则这四只鸡的基因型分别是甲:乙:丙:丁:6、在家蚕遗传中,黑色(B)与淡赤色(b)是有关蚁蚕(刚孵化的蚕)体色的相对性状,黄茧(D)与白茧(d)是有关茧色的相对性状,假设这两对性状自由组合,杂交后得到的子代数量比如下表:亲本 / 子代黑蚁黄茧黑蚁白茧淡赤蚁黄茧淡赤蚁白茧组合一9 3 3 1组合二0 1 0 1组合三 3 0 1 0 请写出各组合中亲本可能的基因型:组合一组合二组合三②.让组合一杂交子代中的黑蚁白茧类型自由交配,其后代中黑蚁白茧的概率是 .(三)自由组合问题中患病情况的概率计算1、人类多指基因(T)是正常指(t)的显性,白化基因(a)是正常(A)的隐性,而且都是独立遗传.一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和有两种病的几率分别是( )A 、1/2, 1/8 B、 3/4, 1/4 C、 1/4, 1/4 D 、1/4, 1/82、人类多指是一种显性遗传病,白化病是一种隐性遗传病,已知控制这两种疾病的等位基因都在常染色体上,而且都是独立遗传的。
在一个家庭中,父亲是多指,母亲正常。
他们有一个患白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子正常或同时患有此两种疾病的几率分别是()A.3/4、1/4 B.3/8、1/8 C.1/4、1/4 D.1/4、1/8(四)9:3:3:1的变式应用①常见的变式比——9:7形式1.甜豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由非同源染色体上的两对基因共同控制,只有当同时存在两个显性基因(A和B)时,花中的紫色素才能合成。
下列有关叙述中正确的是()A、白花甜豌豆间杂交,后代不可能出现紫花甜豌豆B、 AaBb的紫花甜豌豆自交,后代中表现型比例为9:3:3:1C、若杂交后代性分离比为3:5,则亲本基因型只能是AaBb和aaBbD、紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花的比例是3:1或9:7或1:02.某豌豆的花色由两对等位基因(A和a,B和b)控制,只有A和B同时存在时才是红花,已知两白花品种甲、乙杂交,F1都是红花,F1自交所得F2代红花与白花的比例是9:7。
试分析回答:(1)根据题意推断出两亲本白花的基因型:。
(2)F2代中红花的基因型有种。
纯种白花的基因型有种。
(3)从F1代开始要得到能稳定遗传的红花品种应连续自交代②常见的变式比——9:6:1形式1.某种植物的花色有两对等位基因A\a与B\b控制,现有纯合蓝色品种与纯合红色品种杂交,F1都是蓝色,F1自交所得F2为9蓝:6紫:1红。
请分析回答:(1)根据题意推断可知花色呈蓝色的条件是:。
(2)开紫花植株的基因型有:。
(3)F2代中纯种紫花植株与红花植株杂交,后代的表现型及比例为。
(4)F2代中基因型与亲本基因型不同且是纯合子的个体所占的比例是:。
2.用南瓜中结球形果实的两个纯种亲本杂交,结果如下图:P:球形果实×球形果实↓F1:扁形果实↓F2:扁形果实球形果实长形果实9 : 6 : 1根据这一结果,可以认为南瓜果形是有两对等位基因决定的,请分析:(1)纯种球形南瓜的亲本基因型是和(基因用A和a,B和b表示)(2)F1扁形南瓜产生的配子种类与比例是:(3)F2的球形南瓜的基因型有哪几种?其中有没有纯合体?3、一种观赏植物,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。
若将F2中的紫色植株用鲜红色植株授粉,则后代表现型及其比例是()A 2鲜红:1蓝B 2紫:1鲜红C 1鲜红:1紫D3紫:1蓝4、萝卜的根形是由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定的。
现用两个纯合的圆形块根萝卜作亲本进行杂交。
F1全为扁形块根。
F1自交后代F2中扁形块根、圆形块根、长形块根的比例为9:6:1,则F2扁形块根中杂合子所占的比例为()A.9/16 B.1/2 C.8/9 D.1/4③常见的变式比——9:3:4(3+1)形式天竺鼠身体较圆,唇形似兔,性情温顺,是一种鼠类宠物。
该鼠的毛色由两对基因控制,这两对基因分别位于两对常染色体上,已知B决定黑色毛,b决定褐色毛,C 决定毛色存在,c决定毛色不存在(即白色)。
现有一批基因型为BbCc的天竺鼠,雌雄个体随机交配繁殖后,子代中黑色:褐色:白色的理论比值为()A.9:3:4 B.9:4:3 C.9:6:1 D.9:1:6④常见的变式比——12(9+3):3:1形式1.燕麦颖色受两对基因控制。
现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1。
已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B 存在,植株就表现为黑颖。
请分析回答:(1)F2中,黄颖占非黑颖总数的比例是。
(2)F2中,白颖基因型是,黄颖的基因型有种。
2.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,则基因Y和y都不能表达。
两对基因独立遗传。
现有基因型WwYy的个体自交,其后代表现型种类及比例是()A 4种,9:3:3:1B 2种,13:3C 3种,12:3:1D 3种,10:3:3 ⑤常见的变式比——13(9+3+1):3形式1.蚕的黄色茧(Y)对白色茧(y)是显性,抑制黄色出现的基因(I)对黄色出现基因(i)为显性,两对基因独立遗传。
现在用杂合白色茧(YyIi)蚕相互交配,后代中的白茧与黄茧的分离比为A.3:1 B.13:3 C.1:1 D.15:1⑥常见的变式比——15(9+3+3):1形式2、荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该形状的遗传涉及两对等位基因,分别是A、a和B、b表示。