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    微专题二 自由组合定律的解题方法与攻略 学案(含答案)

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    微专题二 自由组合定律的解题方法与攻略 学案(含答案)

    1、微专题二微专题二 自由组合定律的解题方法与攻略自由组合定律的解题方法与攻略 微考点 1 分离定律与自由组合定律的关系 典例 1 下列关于孟德尔豌豆杂交实验的叙述,错误的是( ) 孟德尔的两对相对性状的杂交实验中,F2中的性状分离比是 9331,其 中“9”为纯合子 孟德尔为了解释杂交实验中发现的问题,提出了“形成配子 时, 控制相同性状的成对的遗传因子分离后,控制不同性状的遗传因子再自由组 合”的假说 孟德尔设计了测交实验验证自己的假说是否正确 孟德尔豌 豆杂交实验成功的原因主要在选材、由简到繁、运用统计学原理分析实验结果、 采用了“假说演绎”的科学研究方法等 A. B. C. D. 答案 B

    2、 对点练 1 豌豆的高茎矮茎Aa, 黄粒绿粒Bb, 圆粒皱粒Dd, 3 对等位基因的遗传遵循自由组合定律。让基因型为 AAbbDD 的豌豆与基因型 为 aaBBdd 的豌豆杂交,F1自交后代的基因型和表型分别有( ) A.27 种,8 种 B.9 种,4 种 C.3 种,2 种 D.8 种,27 种 答案 A 微考点 2 设计实验验证两对相对性状的遗传遵循自由组合定律 (1)自交法:让具有两对相对性状的纯合亲本杂交,得到 F1,再让 F1自交,观 察并统计 F2的表型种类及比例。如果 F2出现 4 种表型,且比例为 9331, 则说明这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律。 (2)测交法:让具有

    3、两对相对性状的纯合亲本杂交,得到 F1,再让 F1与隐性个 体测交,观察并统计测交后代的表型种类及比例。如果测交后代出现 4 种表型, 且比例为 1111,则说明这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律。 植物一般为雌雄同株,因此实验对象为植物时用自交法比较简便,可以省去寻找 隐性纯合子和人工杂交的麻烦;动物一般为雌雄异体,因此实验对象为动物时用 测交法比较简便,因为你找到的另一只双显性动物未必就是双杂合子。 欲验证 n 对等位基因的遗传遵循自由组合定律,采用自交法,预期结果为后代会 出现(31)n的性状分离比,采用测交法,预期结果为后代会出现(11)n 的性状分离比。 典例 2 在豚鼠中,黑色(

    4、C)对白色(c) 、毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是 显性。能验证自由组合定律的最佳杂交组合是( ) A.黑光白光18 黑光16 白光 B.黑光白粗25 黑粗 C.黑粗白粗15 黑粗7 黑光16 白粗3 白光 D.黑粗白光10 黑粗9 黑光8 白粗11 白光 解析 验证自由组合定律,就是验证杂种 F1产生配子时,决定同一性状的成对 遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合,检测四种不同遗传因子 组成的配子,最佳方法为测交。D 项符合测交的概念和结果:黑粗(相当于 F1 的双显杂合子) 白光 (双隐性纯合子) 10 黑粗9 黑光8 白粗11 白光 (四 种类型,比例接近 1111) 。

    5、答案 D 对点练 2 已知某植物的抗病(A)和不抗病(a) 、花粉长形(B)和花粉圆形 (b) 、高茎(D)和矮茎(d)三对性状能自由组合。现有 4 株纯合的植株,其 基因型分别为:aaBBDD;AABBDD;aaBBdd;AAbbDD。下列相关叙 述错误的是( ) A.任意选择两植株杂交都能验证基因的分离定律 B.欲验证基因的自由组合定律可选用的杂交组合只有和、和 C.欲培育出基因型为 aabbdd 的植株,可选择和进行杂交 D.欲通过检测花粉验证基因的分离定律可选择和任意植株杂交 解析 因为任意选择两植株杂交都能产生含有等位基因的后代, 所以能验证基因 的分离定律,A 正确;欲验证基因的自

    6、由组合定律,杂交后代至少含有两对等位 基因,可选用的杂交组合有和、和、和,B 错误;欲培育出基因型 为 aabbcc 的植株,可选择和进行杂交,产生出 AaBbDd,再让其自交即可产 生出 aabbdd 的植株,C 正确;欲通过检测花粉验证基因的分离定律,可选择 和任意植株杂交,都可产生 Bb 等位基因,D 正确。 答案 B 微考点 3 两对等位基因控制的性状遗传中的异常分离比现象 在两对相对性状的杂交实验中,经常会发生分离比偏离的情况,如下表所示: “和”为 16 的由基因互作或致死导致的特殊分离比 序号 条件 F1(AaBb)自交 后代比例 测交后代比例 1 存在一种显性基因(A 或 B)

    7、时表现为同一种 性状,其余正常表现 961 121 2 A、B 同时存在时表现 为一种性状,否则表现 为另一种性状 97 13 3 aa(或 bb)存在时,表 现双隐性性状,其余正 常表现 934 112 4 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 151 31 5 显性基因在基因型中 的个数影响性状表现 AABB ( AaBB 、 AABb ) (AaBb 、 AaBb(Aabb、 aaBb)aabb aaBB、 AAbb) (Aabb、 aaBb ) aabb 14641 121 6 显性纯合致死 AaBbAabbaaBb aabb4221 其余基因型致死 AaB

    8、bAabbaaBb aabb1111 典例 3 现用一对纯合灰鼠杂交,F1都是黑鼠,F1中的雌雄个体相互交配,F2 体色表现为 9 黑6 灰1 白。下列叙述正确的是( ) A.小鼠体色遗传遵循基因自由组合定律 B.若 F1与白鼠杂交,后代表现为 2 黑1 灰1 白 C.F2灰鼠中能稳定遗传的个体占 1/2 D.F2黑鼠有两种基因型 解析 根据 F2代性状分离比可判断小鼠体色基因的遗传遵循自由组合定律;若 相关基因用A/a、 B/b 表示, F1(AaBb) 与白鼠 (aabb) 杂交, 后代中 AaBb (黑) Aabb (灰)aaBb(灰)aabb(白)1111;F2灰鼠(A_bb、aaB_

    9、)中纯 合子占 1/3;F2黑鼠(A_B_)有 4 种基因型。 答案 A 对点练 3 黄色卷尾鼠彼此杂交,子代的表现型及比例为 6/12 黄色卷尾、2/12 黄色正常尾、3/12 鼠色卷尾、1/12 鼠色正常尾。上述遗传现象的主要原因可能是 ( ) A.不遵循基因的自由组合定律 B.控制黄色性状的基因纯合致死 C.卷尾性状由显性基因控制 D.鼠色性状由隐性基因控制 答案 B 微考点 4 自由组合定律在遗传病分析中的应用 当两种遗传病之间具有“自由组合”关系时,各种患病情况概率如下: (1)只患甲病的概率是 m (1n) ; (2)只患乙病的概率是 n (1m) ; (3)甲、乙两病同患的概率是

    10、 m n; (4)甲、乙两病均不患的概率是(1m) (1n) ; (5)患病的概率:1(1m) (1n) ; (6)只患一种病的概率:m (1n)n (1m) 。 典例 4 人类多指(T)对正常指(t)为显性,正常(A)对白化(a)为显性, 决定不同性状的基因自由组合。一个家庭中,父亲多指,母亲正常,他们有一个 患白化病但手指正常的孩子, 则下一个孩子只患一种病和患两种病的概率分别是 多少? 提示:据题推知:父亲的基因型为 TtAa,母亲的基因型为 ttAa。用“分解法”: 故后代患一种病的概率为1 2 1 4 1 2 3 4 1 2,患两种病的概率为 1 2 1 4 1 8。 对点练 4 一

    11、对正常夫妇, 双方都有耳垂, 结婚后生了一个白化且无耳垂的孩子, 若这对夫妇再生一个孩子, 为有耳垂但患白化病的概率是 (两种遗传病独立遗传) ( ) A.3 8 B. 3 16 C. 3 32 D. 5 16 解析 假设控制白化病的基因用 A/a 表示,控制耳垂的基因用 C/c 表示。由于正 常夫妇结婚后生了一个白化(aa)且无耳垂(cc)的孩子,说明两人基因型为 AaCc、AaCc。则再生一个孩子为有耳垂但患白化病(aaC_)的概率是:3/16。 答案 B 一题多变 (1)这对夫妇生一个男孩为有耳垂不白化的孩子的概率? (2)这对夫妇生一个无耳垂白化的男孩的概率? 答案 (1)9/16 (

    12、2)1/32 “复习与提高”参考答案 一、选择题 1.A 2.B 3.A 4.B 5.C 二、非选择题 1.(1)紫茎 缺刻叶 (2)AABb、aaBb、AaBb (3)紫茎缺刻叶紫茎马 铃薯叶31 具体解析如下。由第 1 组亲本紫茎绿茎得到 F1全为紫茎可知,紫茎为显性性 状,且亲本紫茎为纯合子(AA) ;由亲本缺刻叶缺刻叶得到 F1中出现马铃薯 叶可知,缺刻叶为显性性状,子代中缺刻叶马铃薯叶31,说明亲本缺刻叶 为杂合子(Bb) ,故第 1 组亲本基因型为 AABb,为 aaBb。由第 2 组亲本紫 茎绿茎紫茎绿茎(31)(31)11 可知,亲本紫茎基因型为 Aa, 亲本绿茎基因型为 aa

    13、: 由缺刻叶缺刻叶缺刻叶马铃薯叶31 可知, 亲本缺刻叶为杂合子 (Bb) , 故第 2 组亲本基因型为 AaBb, 为 aaBb。 AABb 与AaBb 杂交,AAAa1/2AA 和 1/2Aa,表型均为紫茎:BbBb3/4B_和 1/4bb,表现为缺刻叶马铃薯叶31。 2.(1)高秆与矮秆这对相对性状受一对等位基因控制,且符合分离定律;控制 这两对相对性状的基因独立遗传。 (2)将纯合抗病高秆植株与感病矮秆植株杂交,得到 F1让 F1与感病矮秆植株 杂交。 (3)有抗病矮秆品种。但其中有杂合子,需对 F2中的抗病矮秆植株进行如下操 作以获得纯合子。 提示:将获得的抗病矮秆植株连续自交几代,即将每次自交后代的抗病矮秆植株 选育后再进行自交,直至自交后代中不再出现感病矮秆植株为止。具体过程可用 下图表示。


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