自由组合定律题型归纳及答案[1]
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自由组合定律练习题及答案1.一组杂交品种AaBb×aaBb,各对基因之间按自由组合定律遗传,则F1有表现型和基因型的种数为()A.2,6B.4,9C.2,4D.4,62.向日葵种粒大(B)对粒小(b)是显性,含油少(S)对含油多(s)是显性,某人用粒大油少和粒大油多的向日葵进行杂交,结果如右图所示。
这些杂交后代的基因种类是A.4种B.6种C.8种D.9种3.白色盘状与黄色球状南瓜杂交,F1全是白色盘状南瓜,产生的F2中杂合的白色球状南瓜有4000株,则纯合的黄色盘状南瓜有()A.1333株B.2000株C.4000株D.8000株4.在两对相对性状独立遗传实验中,利用AAbb和aaBB作亲本进行杂交,F1自交得F2,F2代中能稳定遗传的个体和重组型个体所占的比例各是()A.4/16和6/16B.9/16和2/16C.1/8和3/8D.1/4和10/165.孟德尔遗传规律不适合原核生物,是因为原核生物()A.没有遗传物质B.没有核物质C.没有完善的细胞器D.主要进行无性生殖6.以下不属于二倍体生物配子基因型的是()A.aBB.AaC.abD.ABCDE7.下列相交的组合中,后代会出现两种表现型的是(遗传遵循自由组合定律)A.AAbb×aaBBB.AABb×aabbC.AaBb×AABBD.AaBB×AABb8.YyRR的基因型个体与yyRr的基因型个体相杂交(两对基因独立遗传),其子代表现型的理论比为A.1∶1B.1∶1∶1∶1C.9∶3∶3∶1D.42∶42∶8∶89.人类多指基因(T)对正常指(t)为显性,白化基因(a)对正常基因(A)为隐性,都是在常染色体上且独立遗传。
一个家庭中,父亲是多指,母亲一切正常,他们有一个白化病而手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和同时有两种病的概率分别是A.3/4、1/4B.1/2、1/8C.1/4、1/4D.1/4、1/810.父本基因型为AABb,母本基因型为AaBb,其F1不可能出现的基因型是A.AABbB.AabbC.AaBbD.aabb11.已知豌豆种皮灰色(G)对白色(g)为显性,子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性。
高一生物基因的自由组合定律试题答案及解析1.具有两对相对性状的纯合子杂交,按自由组合定律遗传,在F2中能够稳定遗传的个体数占()A.l/16B.2/16C.3/16D.4/16【答案】D【解析】若亲本的基因为AABB和aabb,F1为AaBb,F2中能稳定遗传的个体基因型为AABB、aaBB、AAbb、aabb,所占比例均为1/16,共4/16,故选D。
【考点】本题考查基因的分离和自由组合定律等相关知识,意在考查学生对相关知识的理解和应用的能力。
2.如果小偃麦早熟(A)对晚熟(a)是显性,抗干热(B)对不抗干热(b)是显性,两对基因自由组合,在研究这两对相对性状的杂交试验中,以某亲本与双隐性纯合子杂交,如果F1代只有一种表现型,此亲本基因型可能有几种A.1 B.2 C.3 D.4【答案】D【解析】由题意可知,某亲本与双隐性纯合子杂交,F1代只有一种表现型,即未发生性状分离,则该未知亲本应是纯合子,其可能的基因型是AABB、AAbb、aaBB或aabb,任意一种均满足题干条件,因此该亲本基因型可能有4种,故D正确。
【考点】本题主要考查基因自由组合定律的应用,意在考查考生能理解所学知识的要点和推断的能力。
3.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。
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【答案】C【解析】WwYy的个体自交,其后代表现型种类及比例是:9W_Y_(白):3W_yy(白):3wwY_(黄):1wwyy(绿),即12白:3黄:1绿,C正确。
【考点】本题考查遗传定律运用,意在考查考生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论能力。
4.(9分,除特殊说明,每空1分)下图为甲病(A-a)和乙病(B-b)的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,请回答下列问题:(1)甲病是致病基因位于_____染色体上的显性遗传病;乙病是致病基因位于X染色体上的_____性遗传病。
《孟德尔的豌豆杂交实验(二)》习题精选一、选择题1.在两对相对性状独立遗传实验中,F 2代中能稳定遗传的个体和重组型个体所占的比是()A .2.具有两对相对性状(两对等位基因分别位于两对同源染色体上)的纯合体杂交,子二代中重组性状个体数占总个体数的比例为()46921323和B .和C .和D .和161616168848A .3/8B .5/8C .3/8或5/8D .1/16或9/163.具有TtGg (T =高度,G =颜色,基因独立遗传)基因型的2个个体交配,其后代只有1种显性性状的概率是多少()A .9/16B .7/16C .6/16D .3/164.DDTt ddtt (遗传遵循自由组合定律),其后代中能稳定遗传的占()A .100%B .50%C .25%D .05.将白色盘状南瓜与黄色球状南瓜杂交(两对性状自由组合),F 1全是黄色盘状南瓜。
F 1自交产生的F 2中发现有30株白色盘状南瓜。
预计F 2中遗传因子组成为杂合体的株数是()A .120B .60C .30D .1806.下列杂交组合属于测交的是()A .EeFfGg ×EeFfGg B .eeffgg ×EeFfGg C .eeffGg ×EeFfGgD .EeFfGg ×eeFfGg 7.基因型为AaBb 的个体进行测交,后代中不会出现的基因型是()A .AaBbB .aabbC .AABbD .aaBb8.基因型为AAbbCC 与aaBBcc 的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于非同源染色体上,F 1杂种形成的配子种类数和F 2的基因型种类数分别是()A .4和9B .4和27C .8和27D .32和819.基因型YyRr 的个体与YYRr 的个体杂交,按自由组合定律遗传,子代的基因型有()A .2种B .4种C .6种D .8种10.能产生YyRR 、yyRR 、YyRr 、yyRr 、Yyrr 、yyrr 六种基因型的杂交组合是()A .YYRR ×yyrr 11.对某植物进行测交实验,后代有四种表现型,其数量分别为49、52、50、51,这株植物的基因型不可能是()A .MmNnPP B .mmNnPpC .MmNNppD .MMNnPp 12.AaBbDd 与AaBbdd 杂交,子代中基因型为AaBBDd 的所占比例数是(三对等位基因独立遗传)()A .13.豌豆黄色(Y )对绿色(y )呈显性,圆粒(R )对皱粒(r )呈显性,这两对遗传因子是自由组合的。
基因的自由组合定律常见题型(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。
4、表现型类型的问题示例 AaBbCc×AabbCc,其杂交后代可能的表现型数可分解为三个分离定律:Aa×Aa→后代有2种表现型Bb×bb→后代有2种表现型Cc×Cc→后代有2种表现型所以AaBbCc×AabbCc,后代中有2×2×2=8种表现型。
5、熟记常考基因型与表现型的对应关系,可提高解题速度!练习: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?4(2)后代的基因型有哪些?AaBb、Aabb、aaBb、aabb2、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)规律:某一具体子代基因型或表现型所占比例应等于按分离定律拆分,将各种性状及基因型所占比例分别求出后,再组合并乘积。
两对相对性状的遗传学实验自由组合定律(类型题)班级: ___________ 姓名: ___________ 学号: ___________ 成绩: ___________ 一、应用分离定律解决自由组合问题---“分解组合法”例1、 1.正推: 依据亲本的基因型, 分析配子种类, 杂交后代的基因型、表现型种类及比例现有三种杂交组合甲为AA×Aa;乙为AABb×Aabb;丙为AABbCc×AabbCc, 求:甲亲本中的Aa, 乙亲本中的Aabb, 丙亲本中的AabbCc所产生的配子的种类(几种)分别是:甲乙丙②后代基因型种类(几种)分别是: 甲乙丙③后代表现型种类(几种)分别是: 甲乙丙④后代基因型分别为Aa、AaBb、AaBbcc的几率为: 甲乙丙规律总结:“单独处理、彼此相乘”所谓“单独处理、彼此相乘”法, 就是将多对性状, 分解为单一的相对性状然后按基因的分离规律来单独分析, 最后将各对相对性状的分析结果相乘。
其理论依据是概率理论中的乘法定理。
乘法定理是指:如某一事件的发生, 不影响另一事件发生, 则这两个事件同时发生的概率等于它们单独发生的概率的乘积。
课本案例:例1变式: a. 基因型为的个体进行测交, 后代中不会出现的基因型是()A. B. C. D.b.(遗传遵循自由组合定律), 其后代中能稳定遗传的占()A. 100%B. 50%C. 25%D. 0自主完成同类题: 练习册P14 水平测试(3.4.5)素能提升(3,、4.5.7)2.倒推: 依据杂交后代表现型种类及比例, 求亲本的基因型例2、番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性, 缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性。
让紫茎缺刻叶亲本与绿茎缺刻叶亲本杂交, 后代植株数是:紫缺321, 紫马101, 绿缺310, 绿马107。
如果两对等位基因自由组合, 问两亲本的基因型是什么?豌豆种子子叶黄色(Y)对绿色为显性, 形状圆粒(R)对皱粒为显性, 某人用黄色圆粒和绿色圆粒进行杂交, 发现后代出现4种表现型, 对性状的统计结果如图所示, 问亲本的基因型为_________________。
自由组合定律专题训练姓名:___________班级:___________一、单选题1.在孟德尔的豌豆杂交实验中,涉及到了自交和测交。
下列相关叙述中正确的是()A.自交、测交都可以用来判断某一显性个体的基因型B.自交、测交都可以用来判断一对相对性状的显隐性C.自交不可以用于显性优良性状的品种培育过程D.自交和测交都不能用来验证分离定律和自由组合定律2.孟德尔揭示出了基因的分离定律和自由组合定律,他获得成功的主要原因有( )①选取豌豆作实验材料②科学地设计实验程序③进行人工杂交实验④应用统计学方法对实验结果进行分析⑤选用了从一对相对性状到多对相对性状的研究方法⑥先选择豌豆再选择紫茉莉、草莓等植物作实验材料A.①②③④B.①②④⑤C.②③④⑤D.③④⑤⑥3.甲、乙两位同学分别用小球做遗传规律模拟实验。
甲同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学每次分别从Ⅲ、Ⅳ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。
将抓取的小球分别放回原来小桶后,再多次重复。
分析下列叙述,错误的是()A.甲同学的实验模拟了遗传因子的分离和配子随机结合的过程B.实验中每只小桶内两种小球的数量必须相等,各桶内的小球总数也必须相等C.乙同学的实验可模拟不同对的遗传因子可以自由组合的过程D.甲、乙同学多次抓取后,Dd这种组合的概率和AB这种组合的概率还是不相等4.某种植物的花色有紫花和白花,受三对独立遗传的等位基因控制。
实验小组用纯合的两个白花亲本杂交,F1表现为紫花,F1自交产生F2,F2紫花:白花=27:37。
下列说法错误的是()A.每对基因中都有显性基因存在的植株才开紫花B.在F2植株中,白花植株的基因型比紫花植株多C.在纯合的两个白花亲本中,均至少含有一对显性基因D.不含隐性基因的植株开紫花,含有隐性基因的植株开白花5.现有一株基因型为AaBb的豌豆,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生化流程如图所示(不考虑基因突变和交叉互换现象)。
一、利用分离定律解决自由组合问题乘法原则的应用,要诀:单独处理,彼此相乘)思路:1.分解将所涉及的两对或多对)基因或性状分离开来,一对对单独考虑,用分离定律分别研究;2.组合将用分离定律研究的结果按一定方式相乘)进行组合例1:配子类型的问题:某雄性个体的基因型为AaBbcc,这三对基因独立遗传,则产生的精子有多少种?其中产生ABc配子的概率是多少?假定某一个体的遗传因子组成为AaBbCcDdEEFf,此个体能产生配子的类型有多少种?4;1/4;32。
例2:基因型类型的问题:如AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代类型有多少种基因型?18例3:表现型类型的问题:如AaBbCc与AabbCc杂交,其后代类型有多少种表现型?8例4:基因型/表现型概率问题:如AaBbCc与AabbCc杂交,其后代中aabbcc 占多少?后代各对性状均为显性的个体占多少?1/32;9/32二、两对或多对相对性状的基因型和表现型的推断1.比例法:根据子代表现型的比例求亲代基因型。
亲代子代①YyRr×YyRr←(3∶1)×(3∶1)=9∶3∶3∶1②YyRr×Yyrr←(3∶1)×(1∶1)=3∶3∶1∶1③YyRr×yyRr←(1∶1)×(3∶1)=3∶1∶3∶1④YyRr×yyrr←(1∶1)×(1∶1)=1∶1∶1∶1⑤Yyrr×yyRr←(1∶1)×(1∶1)=1∶1∶1∶12.填空法:先将题目中已知基因写出,而未知基因则留空即写出基因型通式,如双显性个体可表示为(A_B_),待解题过程中,再根据其他条件逐一判断填写。
3.隐性纯合子突破法:主要用于根据后代表现型来判定亲本基因型的题目。
即后代中若出现隐性性状,则两个亲本都必然含有隐性基因。
例5:豌豆种子子叶黄色(Y)对绿色(y)是显性,形状圆粒(R)对皱粒(r)是显性。
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____ 。
高三生物基因的自由组合定律试题答案及解析1.基因型为AABbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于非同源染色体上,F1杂种形成的配子种类数和F2的基因型种类数分别是()A.4和9B.4和27C.8和27D.32和81【答案】C【解析】由亲本基因型AABbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,后代基因型为AaBBCc或者AaBbCc,其中基因型为AaBbCc的个体形成的配子种类有8种,F2代的基因型为3×3×3=27(种),故C正确。
【考点】本题考查基因的自由组合定律的有关知识,意在考查考生能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力。
2.Ⅰ.下图为某生物的性染色体简图:X和Y染色体有一部分是同源的(图中Ⅰ片段),该部分基因互为等位:另一部分是非同源的(图中的Ⅱ—1、Ⅱ—2片段),该部分基因不互为等位。
(1)对果蝇基因组进行研究时,应对条染色体进行测序。
人类的血友病基因位于右图中的片段。
(2)失散多年的堂兄弟(同一祖父)分别在台湾和大陆,若从DNA分子水平上鉴别这一关系,最可靠的DNA分子来源是 .A、常染色体B、X染色体C、Y染色体D、线粒体Ⅱ.家蚕是二倍体,体细胞中有56条染色体,其中一对是性染色体,雄蚕含有两个同型的性染色体ZZ,雌蚕含有两个异型的性染色体ZW,请回答以下问题:(1)家蚕的一个卵原细胞可以形成个种卵细胞,雌蚕减数分裂中形成的一个四分体含有条染色单体,雄蚕体细胞有丝分裂后期,含有条Z染色体。
(2)在家蚕的一对常染色体上有一对控制蚕茧颜色的黄色基因(A)和白色基因(a),在在另一对常染色体上有B、b基因,当基因B存在时会抑制黄色基因A的作用,从而使蚕茧变为白色,而基因b不会抑制A的作用。
①现有基因型不同的两个结白茧的蚕杂交,产生了足够多的子代,子代中结白茧与结黄茧的比例为3:1,这两个亲本的基因型可能是AABb×AaBb,还可能是 ×; ×(正反交视作同一种情况)。
自由组合定律练习题及答案1.一组杂交品种AaBb×aaBb,各对基因之间按自由组合定律遗传,则F1有表现型和基因型的种数为()A.2,6B.4,9C.2,4D.4,62.向日葵种粒大(B)对粒小(b)是显性,含油少(S)对含油多(s)是显性,某人用粒大油少和粒大油多的向日葵进行杂交,结果如右图所示。
这些杂交后代的基因种类是A.4种B.6种C.8种D.9种3.白色盘状与黄色球状南瓜杂交,F1全是白色盘状南瓜,产生的F2中杂合的白色球状南瓜有4000株,则纯合的黄色盘状南瓜有()A.1333株B.2000株C.4000株D.8000株4.在两对相对性状独立遗传实验中,利用AAbb和aaBB作亲本进行杂交,F1自交得F2,F2代中能稳定遗传的个体和重组型个体所占的比例各是()A.4/16和6/16B.9/16和2/16C.1/8和3/8D.1/4和10/165.孟德尔遗传规律不适合原核生物,是因为原核生物()A.没有遗传物质B.没有核物质C.没有完善的细胞器D.主要进行无性生殖6.以下不属于二倍体生物配子基因型的是()A.aBB.AaC.abD.ABCDE7.下列相交的组合中,后代会出现两种表现型的是(遗传遵循自由组合定律)A.AAbb×aaBBB.AABb×aabbC.AaBb×AABBD.AaBB×AABb8.YyRR的基因型个体与yyRr的基因型个体相杂交(两对基因独立遗传),其子代表现型的理论比为A.1∶1B.1∶1∶1∶1C.9∶3∶3∶1D.42∶42∶8∶89.人类多指基因(T)对正常指(t)为显性,白化基因(a)对正常基因(A)为隐性,都是在常染色体上且独立遗传。
一个家庭中,父亲是多指,母亲一切正常,他们有一个白化病而手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和同时有两种病的概率分别是A.3/4、1/4B.1/2、1/8C.1/4、1/4D.1/4、1/810.父本基因型为AABb,母本基因型为AaBb,其F1不可能出现的基因型是A.AABbB.AabbC.AaBbD.aabb11.已知豌豆种皮灰色(G)对白色(g)为显性,子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性。
高考生物考点《自由组合定律的分析及相关计算》真题练习含答案1.基因型为AaBb的个体自交,下列有关子代(数量足够多)的各种性状分离比情况,分析错误的是()A.若子代出现6∶2∶3∶1的性状分离比,则存在AA和BB纯合致死现象B.若子代出现15∶1的性状分离比,则具有A或B基因的个体表现为显性性状C.若子代出现12∶3∶1的性状分离比,则存在杂合子能稳定遗传的现象D.若子代出现9∶7的性状分离比,则存在3种杂合子自交会出现性状分离现象答案:A解析:如果存在AA和BB纯合致死现象,则AA_ _和_ _BB全部致死,子代的性状分离比应出现4∶2∶2∶1,A错误;若子代出现15∶1的性状分离比,则具有A或B基因的个体表现为显性性状,只有aabb表现为隐性性状,B正确;若子代出现12∶3∶1的性状分离比,可能是A_B_和A_bb(即只要具有A基因)都表现为同一表型,此时AABb的杂合子存在能稳定遗传的现象,C正确;若子代出现9∶7的性状分离比,表明只有同时存在A基因和B基因时才会表现出显性性状,AaBb、AABb、AaBB 3种杂合子自交会出现性状分离现象,D正确。
2.[2024·山西晋城调研]某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上。
A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育。
B/b控制花色,红花对白花为显性。
若基因型为AaBb的亲本进行自交,则下列叙述错误的是() A.子一代中红花植株数是白花植株数的3倍B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍D.逐代自交可以提高A基因的基因频率答案:B3.[2023·全国乙卷]某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状;高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。
这2对等位基因独立遗传。
为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。
自由组合规律典型习题归类班级:姓名:一、理解自由组合实质1.下图表示4对等位基因在染色体上的位置,下列选项中不遵循基因自由组合规律的是( )2.下列过程存在基因重组的是( )3.下列有关遗传和变异的说法,正确的个数是()①豌豆的高茎基因(D)与矮茎基因(d)所含的密码子不同。
②基因自由组合规律的实质是:在F1产生配子时,等位基因分离,非等位基因自由组合。
③基因型为Dd的豌豆在进行减数分裂时,产生的雌雄两种配子的数量比为1:1。
④将基因型为Aabb(独立遗传)的玉米植株作父本,aaBb的玉米植株做母本杂交,子一代产生的基因型和表现型均为四种类型。
A.一个 B.两个 C..三个 D.四个4、某单子叶植物非糯性(B)对糯性(b)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,二对等位基因分别位于二对同源染色体上。
非糯性花粉遇碘液变蓝色,糯性花粉遇碘液呈棕色。
现提供以下四种纯合亲本如下表所示:(1)若通过花粉形状的鉴定来验证基因的分离定律,可选择亲本甲与亲本杂交。
(2)若通过花粉粒颜色与形状的鉴定来验证基因的自由组合定律,杂交时可选择的亲本组合有。
将杂交所得F1的花粉涂在载玻片上,加碘液染色,置于显微镜下观察,统计花粉粒的数目,预期花粉粒的类型及其比例为。
(3)若花粉形状只由产生花粉粒的亲本基因型决定,则甲和丙杂交得到的F1植株产生的花粉粒经涂片染色后,预期花粉粒的类型及其比例为。
F1植株自交得F2,则F2产生的花粉粒经涂片染色后,预期花粉粒的类型及其比例为。
二、应用分离定律解决基因自由组合定律问题5.果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,位于X染色体上;长翅基因(B)对残翅基因(b)为显性,位于常染色体上。
现有一只红眼长翅果蝇与一只白眼长翅果蝇交配,F1代的雄果蝇中约有1/8为白眼残翅。
下列叙述错误的是()A.亲本雌果蝇的基因型为BbX R X r B.亲本产生的配子中含X r的配子占1/2C.F1代出现长翅雄果蝇的概率为3/16 D.白眼残翅雌果蝇能形成bb X r X r类型的次级卵母细胞6.豌豆子叶的黄色(Y)、圆粒种子(R)均为显性,两亲本豌豆杂交F l表现型如图。
.高中生物试卷第1页,共8页《自由组合定律》练习题1.下图为某高等雄性动物的精原细胞染色体和基因组成示意图。
请分析回答:(1)图中A和a称为。
(2)图中①和③叫做。
(3)该细胞产生的配子有种,比例为。
(4)该生物测交,后代有种表现型,其中与该生物不同的类型有种。
(5)该种基因型的生物雌雄个体相互交配,后代有种基因型,后代表现型不同于亲本的个体所占的比例为,后代中能稳定遗传的个体所占的比例为。
2. 家兔的灰毛(A)对白毛(a)为显性,短毛(B)对长毛(b)为显性,控制这两对性状的基因独立遗传。
现将长毛灰兔与短毛白兔两纯种杂交,再让F1的短毛灰兔交配获得F2,请分析回答:(1)F2中出现纯合体的几率是_________。
(2)F2中纯合体的类型最多有_________种。
(3)F2的短毛灰兔中,纯合体的几率为_________。
(4)在F2中短毛兔占的比例为_________,雌性长毛灰兔的比例为__________________。
(5)在F2中表现型为非亲本类型占的比例为___________。
3.豌豆豆荚绿色(G)对黄色(g)为显性,花腋生(H)对顶生(h)为显性,这两对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律.两个品种的豌豆杂交得到如图所示的结果,则亲本的基因型是()A.GG hh×gg HHB.G g H h×gg H hC.G g H h×G ghhD.G ghh×GGH h4.已知玉米某两对基因按照自由组合定律遗传,现有子代基因型及比例如下:基因型AABB AA bb A a BB A abb AAB b A a B b比例 1 1 1 1 2 2则双亲的基因型是()A.AABB×AAB bB.A a B b×A a B bC.A a B b×AAB bD.A a BB×A a B b5.已知控制家蚕结茧的基因(B)对控制家蚕结白茧的基因(b)显性,但当另一个非等位基因A存在时,就会抑制黄茧基因B的表达.现有结黄茧的家蚕(aa BB)与结白茧的家蚕(AA bb)交配得F1,F1家蚕相互交配,F2结白茧与结黄茧家蚕得比例是()A.15:1B.9:3:3:1C.13:3D.9:76.如图为基因型A a B b的生物自交产生后代的过程,基因的自由组合定律发生于()A.①B.②C.③D.④7.基因型为A a B b的个体与aa B b个体杂交,子一代表现型比例为()A.9:3:3:1B.1:1:1:1C.3:1D.3:1:3:18.番茄的花色和叶的宽窄分别由一对等位基因控制,且两对基因中某一对基因纯合时会使受精卵致死.现用红色窄叶植株自交,子代的表现型及其比例为红色窄叶:红色宽叶:白色窄叶:白色宽叶=6:2:3:1.下列有关表述正确的是()A.这两对基因不遵循自由组合定律B.这两对相对性状中显性性状分别是红色和宽叶C.控制花色的基因具有隐性纯合致死效应D.自交后代中纯合子所占比例为1/69.圆叶牵牛有蓝紫色和紫红色花,花的颜色受两对基因A、a与B、b控制,每一对基因中至少有一个显性基因时(A B )时,表现为蓝紫色,其他的基因组合是紫红色的.亲本蓝紫花与紫红花杂交,得到子一代蓝紫花:紫红花=3:5,亲本组合为()A.aa B b×aabbB.A a BB×A abbC.A a B b×aabbD.A a B b×A abb10.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.且基因A或B在纯合时胚胎致死,这两对基因分别位于不同对同源染色体上.现有两只黄色短尾鼠交配,理论上子代存活个体的表现型比例为()A.2:1B.3:2C.4:2:2:1D.6:3:2:111.某植物花的颜色由两对独立遗传的基因控制,黄花基因(Y)对白花基因(y)完全显性,色素抑制基因(I)能抑制Y基因的作用,某杂交试验如下:代别亲本子一代(F1)子二代(F2)表现型白花×白花白花白花:黄花=13:3若F2中的黄花个体自由交配得到F3,则F3中()A.杂合子占5/9B.白花个体都是杂合子C.黄花占8/9D.黄花个体中杂合子占1/312.某作物品种三对相对性状中,高茎(A)对矮茎(a)、红花(B)对白花(b)、阔叶(C)对窄叶(c)显性.用纯和高茎红花阔叶与矮茎白花窄叶个体杂交得F1,F1测交,F2表现为髙茎红花阔叶、高茎白花阔叶、矮茎红花窄叶、矮茎白花窄叶且比例相等.据此可判断()A.A、B在同一条染色体上B.A、b在同一条染色体上C.A、C在同一条染色体上D.A、c在同一条染色体上13.两个亲本杂交,基因遗传遵循自由组合定律,其子代的基因型是:yy RR:yyrr:Y y RR:Y yrr:2yy R r:2Y y R r=1:1:1:1:2:2,那么这两个亲本的基因型是()A.yy RR和yy R rB.yyrr和Y y R rC.yy R r和Y y R rD.Y y R r和Y y R r14.在小鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色(y)两种,尾巴有短尾(D)和长尾(d)两种,这两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律.任取一对黄色短尾个体,经多次交配后F1的表现型为:黄色长尾:黄色短尾:灰色短尾:灰色长尾=6:3:2:1.实验中发现有些基因型有致死现象(胚胎致死).以下说法错误的是()A.灰色个体中表现型相同,其基因型也相同B.若让F1中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则F2中灰色短尾鼠占1/9C.F1的基因型共有6种D.两对基因中,短尾纯合子致死15.报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传(如图所示).现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得F2.下列说法正确的是()A.F1的表现型是黄色B.F2中AABB和aabb的表现型不一样C.F2中白色个体的基因型有7种D.F2中黄色:白色的比例是3:116.某农业研究所将苏云金芽孢杆菌的抗虫基因(B t)导入棉花,筛选出B t基因成功整合到染色体上的抗虫植株(假定B t基因都能正常表达).某些抗虫植株体细胞含两个B t基因,这两个基因在染色体上的整合情况有如图所示的三种类型(黑点表示B t基因的整合位点);让这些含两个B t基因抗虫的植株自交,后代含抗虫基因的个体的比例大小顺序()A.甲、丙、乙B.甲、乙、丙C.丙、乙、甲D.乙、甲、丙17.豌豆种皮灰色对白色为显性,子叶黄色对绿色为显性.豌豆甲自交后代全部为灰种皮黄子叶,豌豆乙自交后代全部为白种皮绿子叶.现将甲花粉授到乙柱头上,受精后所得到的种子()高中生物试卷第2页,共8页.A.种皮全呈白色,子叶全呈黄色B.种皮全呈白色,子叶全呈绿色C.种皮全呈灰色,子叶全呈绿色D.种皮全呈灰色,子叶全呈黄色高中生物试卷第3页,共8页自由组合定律练习题答案和解析【答案】1. (1)等位基因(2)非同源染色体(3)2 1∶1(4)4 3(5)92. (1)(2)4(3)(4)(5)3.B4.C5.C6.A7.D8.D9.D 10.C 11.C 12.C 13.C 14.B 15.C 16.A 17.A【解析】1. 【分析】本题结合图解,考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能熟练运用逐对分析法计算后代的表现型种类及比例、基因型种类及比例,再结合所学的知识答题本题结合图解,考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能熟练运用逐对分析法计算后代的表现型种类及比例、基因型种类及比例,再结合所学的知识答题。
遗传的自由组合规律练习题一.选择题:1.等位基因A与a 的最本质的区别是< )A.基因A能控制显性性状,基因a能控制隐性性状B.在减数分裂时,基因A与基因a分离C.两者的碱基序列不同D.A对a起显性的作用2.已知某DNA分子中,G与C之和占全部碱基总数的35.8%,其中一条链的T与C分别占该链碱基总数的32.9%和17.1%。
则在它的互补链中,T和C分别占该链碱基总数的< )b5E2RGbCAPA.32.9%,17.1%B.31.3%,18.7%C.18.7%,31.3%D.17.1%,32.9%p1EanqFDPw3.下列有关遗传的叙述,不正确的是< )A.三大遗传规律对细胞质遗传不适用B.自由组合规律的实质是:各类型雌雄配子受精时可以自由组合C.生物进行无性生殖时,不遵循三大遗传规律D.连锁与互换是三大遗传规律之一4.下面是关于基因型和表现型的叙述,其中说法错误的是< )A.表现型相同,基因型不一定相同B.基因型相同,表现型一般相同C.在相同的条件下,基因型相同,表现型一定相同D.在相同的条件下,表现型相同,基因型一定相同5.水稻的糯性是由支链淀粉表现的,由糯性基因控制的,下列有关说法正确的是< )A.糯性基因可以控制与支链淀粉的合成有关的酶B.糯性基因含胸腺嘧啶,非糯性基因含尿嘧啶C.糯性基因含两条脱氧核苷酸链,非糯性基因含一条脱氧核苷酸链D.糯性基因的碱基排列在外侧,脱氧核糖排列在双螺旋内侧6.有一对表现型正常的夫妇,生了一个白化病的女儿,问这对夫妇再生一个孩子是正常男孩的概率是多少?符合什么遗传规律< )DXDiTa9E3dA.1/4,基因的分离定律 B.3/8,基因的分离定律C.1/4,基因的自由组合定律 D.3/8,基因的自由组合定律7.豌豆花的颜色受两对基因P/p和Q/q所控制,这两对基因遵循自由组合定律。
假设至少每一对基因中有一个显性基因时,花的颜色为紫色,其它的基因组合则为白色。
基因自由组合定律的常有题型及解题方法常用方法——分解组合解题法:解题步骤:1、先确立本题能否按照基因的自由组合规律。
2、分解:将所波及的两对( 或多对 ) 基因或性状分别开来,一对一对独自考虑,用基因的分离规律进行剖析研究。
3、组合:将用分别规律剖析的结果按必定方式进行组合或相乘。
题型一:配子种类及概率一、配子种类规律:某一基因型的个体所产生配子种类=2n种 (n 为等位基因对数)例 1: AaBbCCDd产生的配子种类数:练一练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种类有()种 ?2 某个体的基因型为AaBbCCDdeeFf这些基因分别位于 6 对同源染色体上,问此个体产生的配子的种类有()种 ?二、配子概率规律:某个体产生某种配子的概率等于各对基因独自形成的配子概率的乘积。
ABC配子的概率是多少?ABC=1/2A× 1/2B × 1/2C=1/8例 2: AaBbCC产生练习2、AaBbCCDd产生abCd 配子的概率是。
三、配子间联合方式种类规律:两基因型不一样个体杂交,配子间联合方式种类数等于各亲本产生配子种类数的乘积。
例 3: AbBbCc与 AaBbCC杂交过程中,配子间联合方式的种类数为:AaBbCc× AaBbCC↓↓8 ×4=32练习 3 . AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间联合方式有种。
题型二:依据亲代基因型推知子代的表现型、基因型以及概率规律 1:两基因型已知的双亲杂交,子代基因型( 或表现型 ) 种类数等于将各性状分别打开后,各自按分别定律求出子代基因型( 或表现型 ) 种类数的乘积。
规律 2:某一详细子代基因型或表现型所占比率应等于按分别定律拆分,将各样性状及基因型所占比率分别求出后,再组归并乘积。
规律 3:不一样于亲本的种类=1-亲本种类所占比率。
例4:豌豆亲本为黄色圆粒AaBb与绿色皱粒aaBb 的个体交配,其子代表现型有几种及哪些?基因型有几种及哪些?以及它们的概率?剖析:依据基因分别定律先研究每一对相对性状,而后再依据基因自由组合定律来联合以下:颜色: Aa×aa1/2Aa︰1/2aa2种基因型黄色绿色2种表现型性状: Bb×Bb1/4BB︰2/4Bb ︰ 1/4bb3种基因型圆粒皱粒2种表现型杂交后辈的基因型的种类=2×3=6 种=( 1/2Aa ︰ 1/2aa )( 1/4BB︰ 2/4Bb ︰ 1/4bb )=1/8AaBB: 1/4AaBb: 1/8Aabb: 1/8aaBB: 1/4aaBb: 1/8aabb杂交后辈的表现型种类:2×2=4 种=( 1/2 黄: 1/2 绿)( 3/4 圆: 1/4 皱)即黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=( 1/2 ×3/4 )︰( 1/2 × 1/4 )︰( 1/2 × 3/4 )︰( 1/2 × 1/4 )=3︰ 1︰ 3︰1练习 4 、(1)亲本AaBbCc×AaBBCc交配,其子代基因型有种,子代AaBBCc出现的概率是。
自由组合定律题型归纳及解题训练考点一:自由组合定律的解题思路及方法一、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。
考点二:自由组合和定律的题型一、配子类型的问题1、求配子种类数例3 AaBbCc产生的配子种类数Aa Bb Cc↓↓↓2 × 2 × 2 = 8种规律:某一基因型的个体所产生配子种类数等于2n(n为等位基因的对数)2、求配子间结合方式例4 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→种配子、AaBbCC→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配子之间有种结合方式。
规律:基因型不同的个体杂交,配子间结合方式种类数等于各亲本产生配子种类数的乘积。
二、基因型和表现型的问题1、求种类数例5 AaBbCc与AaBBCc杂交,求其后代的基因型数?在右侧写出求其后代的表现型数的解题思路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) AaBbCc ×AaBBCc ,后代中有3×2×3=18种基因型。
2、求概率例6 基因型为AaBb 的个体(两对基因独立遗传)自交,(1)求子代基因型为AaBB 的概率为? 写出求解思路:(2)求子代表现型为单显性的概率? 写出计算公式:(3)求子代中出现杂合子的概率? 写出计算公式:(4)子代中不同于双亲表现型的概率? 写出计算公式:3、熟记常考基因型与表现型的对应关系,可提高解题速度! 类型 表现型比例 基因型分离 定律3∶1 比例来源基因型来源Aa ×Aa 1∶1Aa ×aa 自由 组合 定律 9∶3∶3∶1(Aa ×Aa )(Bb ×Bb )AaBb ×AaBb1∶1∶1∶1 (1:1)(1:1) AaBb ×aabb 或Aabb ×aaBb 3∶3∶1∶1【针对性训练一】1( )假定某一个体的遗传因子组成为AaBbCcDdEEFf ,此个体能产生配子的类型为 A.5种 B.8种 C.16种 D.32种2( )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1/16 3( )具有两对相对性状的纯合体杂交,在F 2中能稳定遗传的个体数占总数的 A 、1/16 B 、1/8 C 、1/2 D 、1/44( )已知玉米某两对基因按照自由组合定律遗传,现有子代基因型及比例如下:则双亲的基因型是A .TTSS ×TTSsB .TtSs ×TtSsC .TtSs ×TTSsD .TtSS ×TtSs5( )牵牛花中,叶子有普通叶和枫形叶两种,种子有黑色和白色两种。
现用普通叶白色种子(纯基因型 TTSS TTss TtSS Ttss TTSs TtSs 比例111122种)和枫形叶黑色种子(纯种)作为亲本进行杂交,得到的F1为普通叶黑色种子,F1自交得F2,结果符合基因的自由组合定律。
下列对F2的描述中错误的是A.F2中有9种基因型,4种表现型 B.F2中普通叶与枫形叶之比为3∶1C.F2中与亲本表现型相同的个体大约占3/8D.F2中普通叶白色种子个体与枫形叶白色种子个体杂交将会得到两种比例相同的个体6()紫色种皮、厚壳花生和红色种皮、薄壳花生杂交,F1全是紫皮、厚壳花生,自交产生F2,F2中杂合紫皮、薄壳花生有3966株,问纯合的红皮、厚壳花生约是A.1322株 B.1983株 C.3966株 D.7932株7()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.bbcc8.假如豌豆种子黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,现有基因型为YyRr 的豌豆和基因型为yyRr的豌豆杂交。
请回答下列问题:(1)杂交后代中,可能产生____种不同的基因型。
(2)杂交后代中,基因型为YyRr的概率是___。
(3)杂交后代中,可能产生____种不同的表现型。
(4)杂交后代中,表现型为黄色圆粒的概率是__ _。
(5)杂交后代中,纯合子、杂合子出现的概率分别是___ 。
不同于亲本表现型的占__ 。
(6)如果杂交后代中,共有480万粒种子,其中胚的基因型为YyRr的种子在理论上有_______粒。
考点三、自由组合定律的异常比例问题1.正常情况(1)杂交:AaBb→双显∶一显一隐∶一隐一显∶双隐 =9∶3∶3∶1(2)测交:AaBb×aabb→双显∶一显一隐∶一隐一显∶双隐=1∶1∶1∶12.异常情况(仍遵循自由组合定律)序号条件自交后代比例测交后代比例1 存在一种显性基因(A或B)时表现为同一种性状,其余正常表现9∶6∶12 A、B同时存在时表现为一种性状,否则表现为另一种性状1∶33 aa(或bb)成对存在时,表现双隐性性状,其余正常表现9∶3∶44 只要存在显性基因(A或B)就表现为同一种性状,其余正常表现3:15 根据显性基因在基因型中的个数影响性状表现1∶4∶6∶4∶16 显性纯合致死 (AA、BB致死) 1∶1∶1∶17 隐性纯合致死(自交情况) 双隐性致死:9∶3∶3 单隐性致死:9∶1【针对性训练二】9( ) 兔毛色的遗传受常染色体上两对等位基因控制,分别用C 、c 和G 、g 表示。
现将纯种灰兔与纯种白兔杂交,F 1全为灰兔,F 1自交产生的F 2中,灰兔∶黑兔∶白兔=9∶3∶4。
已知当基因C 和G 同时存在时个体表现为灰兔,基因c 纯合时个体表现为白兔。
下列相关说法中错误的是 A. C 、c 与G 、g 两对等位基因分别位于两对同源染色体上 B. 亲本的基因型是CCGG 和ccgg C. F 2白兔中纯合子的个体占1/4 D. 若F 1灰兔测交,则后代有3种表现型 10( )南瓜的扁形、圆形、长圆形三种瓜形由两对等位基因控制(A 、a 和B 、b ),这两对基因独立遗传。
现将2株圆形南瓜植株进行杂交,F 1收获的全是扁盘形南瓜;F 1自交,F 2获得137株扁盘形、89株圆形、15株长圆形南瓜。
据此推断,亲代圆形南瓜株的基因型分别是 A. aaBB 和Aabb B . aaBb 和Aabb C. AAbb 和aaBB D. AABB 和aabb11( )人类的皮肤中含有黑色素,皮肤的颜色是由两对独立遗传的基因(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,且可以累加。
若某一纯种黑人与某纯种白人配婚,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,其子代可能出现的基因型种类和不同表现型的比例分别为A .3种 3:1B .3种 1:2:1C .9种 1:4:6:4:1D .9种 9:3:3:1 12( )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 13. 荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别是A 、a 和B 、b 表示。
为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验(如右图)。
(1)图中亲本基因型为________ 。
根据F 2表现型比例判断,荠菜果实形状的遗传遵循________ 。
F 1测交后代的表现型及比例为________ 。
另选两种基因型的亲本杂交,F 1和F 2的性状表现及比例与图中结果相同,推断亲本基因型为_______ _。
(2)图中F 2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为三角形果实,这样的个体在F 2三角形果实荠菜中的比例为________;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是________ 。
(3)荠菜果实形状的相关基因a 、b 分别由基因A 、B 突变形成,基因A 、B 也可以突变成其他多种形式的等位基因,这体现了基因突变具有_______ 的特点。
自然选择可积累适应环境的突变,使种群的基因频率发生________ ,导致生物进化。