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    人教版高中生物必修2重点专题卷1分离定律的遗传特例分析课件

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    人教版高中生物必修2重点专题卷1分离定律的遗传特例分析课件

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    这是一份人教版高中生物必修2重点专题卷1分离定律的遗传特例分析课件,共26页。


    重点专题卷 专题1 分离定律的遗传特例分析期中期末· 全优手册A卷· 必备知识全优B卷· 关键能力全优一、单项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题只有一个选项是符 合题目要求的。)1.(2020浙江1月选考)若马的毛色受常染色体上一对等位基因控制,棕色马与白 色马交配,F1均为淡棕色马,F1随机交配,F2中棕色马∶淡棕色马∶白色马=1∶ 2∶1。下列叙述正确的是 ( D    )A.马的毛色性状中,棕色对白色为完全显性B.F2中出现棕色、淡棕色和白色是基因重组的结果C.F2中相同毛色的雌雄马交配,其子代中雌性棕色马所占的比例为3/8D.F2中淡棕色马与棕色马交配,其子代基因型的比例与表型的比例相同审题指导    分析题干信息,由“棕色马与白色马交配,F1均为淡棕色马,F1随机交 配,F2中棕色马∶淡棕色马∶白色马=1∶2∶1”可知,马的毛色性状中,棕色对白 色为不完全显性(A错误)。解题思路 马的毛色只涉及一对等位基因,不存在基因重组,F2中出现棕色、淡 棕色和白色是等位基因分离、雌雄配子随机结合的结果,B错误;F2中相同毛色 的雌雄马交配,其子代中雌性棕色马所占的比例为(1/4+1/2×1/4)×1/2=3/16,C错 误;设马的毛色受基因A、a控制,F2中淡棕色马(Aa)与棕色马(AA)交配,其子代基 因型及比例为AA∶Aa=1∶1,表型及比例为棕色∶淡棕色=1∶1,D正确。2.(2023全国甲)水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水 稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、a):基因A1控制全抗性状(抗所有 菌株),基因A2控制抗性性状(抗部分菌株),基因a控制易感性状(不抗任何菌株), 且A1对A2为显性、A1对a为显性、A2对a为显性。现将不同表型的水稻植株进 行杂交,子代可能会出现不同的表型及其分离比。下列叙述错误的是( A    )A.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=3∶1B.抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1C.全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1D.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1解题思路 由题意可知,全抗植株的基因型有三种,即A1A1、A1A2、A1a,抗性植 株的基因型有两种,即A2A2、A2a,易感植株的基因型有一种,即aa。两亲本杂交, 若子代全抗∶抗性=3∶1,则亲本应均为杂合子,且双亲基因型组合为A1A2×A1A2 或A1a×A1A2,双亲均为全抗植株,A错误。抗性植株与易感植株杂交,子代出现抗 性∶易感=1∶1时,亲本为测交组合,亲本基因型组合为A2a×aa,B正确。全抗植 株与易感植株杂交,子代出现全抗∶抗性=1∶1时,亲本为测交组合,亲本基因型 组合为A1A2×aa,C正确。全抗植株与抗性植株杂交,当亲本均为含有a基因的杂 合子时,子代才会出现易感植株,故亲本基因型组合为A1a×A2a,其后代表型及比例为全抗(A1A2、A1a)∶抗性(A2a)∶易感(aa)=2∶1∶1,D正确。3.(2023山东济宁阶段检测)已知牛的体色由一对等位基因(A、a)控制,其中基因 型为AA的个体为红褐色,aa为红色,在基因型为Aa的个体中,雄牛为红褐色,雌牛 为红色。现有一群牛,只有AA、Aa两种基因型,其比例为1∶1,且雌∶雄=1∶ 1。若让该群体的牛分别进行自交(基因型相同的雌雄个体交配)和自由交配,则 子代的表型及比例分别是 ( D    )A.自交红褐色∶红色=1∶1;自由交配红褐色∶红色=4∶5B.自交红褐色∶红色=5∶1;自由交配红褐色∶红色=8∶1C.自交红褐色∶红色=2∶1;自由交配红褐色∶红色=2∶1D.自交红褐色∶红色=3∶1;自由交配红褐色∶红色=3∶1解题思路 若该牛群进行自交,则子代中基因型为AA的个体所占比例为1/2+1/2×1/4=5/8,基因型为aa的个体所占比例为1/2×1/4=1/8,基因型为Aa的个体所占 比例为1/2×1/2=1/4,即AA∶Aa∶aa=5∶2∶1(各种基因型的个体均为雌雄个体 各一半),基因型为Aa的个体中雌雄各半,雌性为红色,雄性为红褐色,故子代中红褐色∶红色=6∶2=3∶1;若该牛群进行自由交配,则可产生的雌雄配子都为3/4A、1/4a,子代基因型及比例为AA∶Aa∶aa=9∶6∶1(各种基因型的个体均为 雌雄各一半),基因型为Aa的个体中一半为雌性(红色),一半为雄性(红褐色),故子 代中红褐色∶红色=12∶4=3∶1。故选D。4.(2023北京一零一中学期中)假设在特定环境中,某种动物基因型为BB和Bb的 受精卵均可发育成个体,基因型为bb的受精卵全部死亡。现有基因型均为Bb的 该动物1 000对(每对含有1个父本和1个母本),在这种环境中,若每对亲本只形成 一个受精卵,则理论上该群体的子一代中BB、Bb、bb个体的数目依次为 (    A    )A.250、500、0   B.250、500、250    C.500、250、0    D.750、250、0解题思路 双亲的基因型均为Bb,根据基因的分离定律可知,Bb×Bb→1/4BB、1/2Bb、1/4bb,1 000对亲本交配,则子代基因型为BB的个体数目为1/4×1 000=250,基因型为Bb的个体数目为1/2×1 000=500,由于基因型为bb的受精卵全部致死, 因此子代基因型为bb的个体数目为0,故选A。5.(2023河南开封期末)某植物的抗除草剂和不抗除草剂是一对相对性状(由等 位基因D、d决定),用一株抗除草剂的该植物进行实验,过程及结果如图。下列 相关叙述正确的是 ( D    ) A.抗除草剂对不抗除草剂为隐性B.该植物抗除草剂基因纯合致死C.含D基因的配子致死D.含D基因的雄或雌配子致死解题思路    抗除草剂植物自交,子代出现了不抗除草剂的植物,则抗除草剂是显 性性状,亲本抗除草剂基因型为Dd,A错误;若抗除草剂基因纯合致死,则抗除草 剂自交后代性状分离比为2∶1,与题意不符,B错误;若含D基因的配子致死,则后 代不会出现抗除草剂个体,C错误;若含D基因的雄或雌配子致死,则子代基因 型、表型及比例为Dd(抗除草剂)∶dd(不抗除草剂)=1∶1,D正确。二、不定项选择题(本题共3小题,每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项 中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全 的得2分,有选错的得0分。)6.(2023北京大兴期中)某种两性花的植物,通过自花传粉繁殖后代。在25 ℃的 条件下,基因型为AA的植株开红花,Aa的植株开粉花,aa的植株开白花,但在30 ℃的条件下,各种基因型的植株均开白花。现有在25 ℃条件下一开粉花的植株 自交产生了种子。下列说法正确的是 ( ACD    )A.该种子长出的植株再次繁殖后代,后代在25 ℃条件下生长,花色及其比例为 红色∶粉色∶白色=3∶2∶3B.若要探究一开白花植株的基因型,最简单可行的方法是在25 ℃条件下进行测 交实验C.不同温度条件下同一基因型植株的花色不同说明表型是由基因型和环境共 同决定的D.在25 ℃条件下生长的白花植株自交,后代植株只开白花解题思路 25 ℃条件下开粉花(Aa)的植株自交,子代中基因型及比例为AA∶ Aa∶aa=1∶2∶1,子代再次自交,子二代在25 ℃条件下,表型及比例为红花 (AA)∶粉花(Aa)∶白花(aa)=3∶2∶3,A正确;若要探究一开白花植株的基因型, 最简单可行的方法是在25 ℃条件下进行自交实验,B错误;植物花色由基因控制, 但会受到温度影响,同一基因型植株在不同温度下花色不一样,说明表型是由基 因型和环境共同决定的,C正确;在25 ℃条件下生长的白花植株(基因型为aa)自 交,后代植株基因型全为aa,只开白花,D正确。7.(2023山东德州期中)某种蝴蝶的黄色对白色为显性,由常染色体上的一对等位 基因控制。雄性有黄色和白色,雌性各种基因型均表现为白色。下列说法正确 的是 ( D    )A.该蝴蝶颜色的遗传属于伴性遗传B.黄色雄蝴蝶与雌蝴蝶杂交,子代中黄色蝴蝶∶白色蝴蝶=1∶1C.白色雄蝴蝶和雌蝴蝶杂交,子代可能会出现黄色∶白色=3∶1D.纯合黄色雄蝴蝶和任一基因型的雌蝴蝶杂交,均可通过颜色区分子代的性别解题思路    控制蝴蝶颜色的基因位于常染色体上,不属于伴性遗传,A错误;假设 控制黄色的基因为A,控制白色的基因为a,则黄色雄蝴蝶与雌蝴蝶杂交,若其基 因型组合为Aa×Aa,则后代雄蝴蝶黄色∶白色=3∶1,雌蝴蝶都是白色,B错误;白 色雄蝴蝶的基因型是aa,其与白色雌蝴蝶(AA、Aa、aa)杂交,后代不可能出现黄 色∶白色=3∶1,C错误;纯合黄色雄蝴蝶的基因型是AA,其与任一基因型的白色 雌蝴蝶杂交,后代基因型为A_,表现为黄色的一定是雄蝴蝶,表现为白色的一定 是雌蝴蝶,D正确。8.(2023山东烟台期末)黑腹果蝇的复眼缩小(小眼睛)和正常眼睛是一对相对性 状,分别由基因A、a控制,但基因A的外显率为75%,即具有基因A的个体有75% 是小眼睛,其余25%的个体是正常眼睛。现让一对果蝇交配,F1中小眼睛∶正常 眼睛=9∶7。下列分析正确的是( AD    )A.亲本果蝇的表型可能都为正常眼睛B.F1中比例说明果蝇眼睛大小的遗传遵循基因自由组合定律C.只考虑控制眼睛大小的基因,F1正常眼睛个体都是纯合子D.F1自由交配,获得的F2中小眼睛和正常眼睛的比例是9∶7解题思路 具有基因A的个体中有75%是小眼睛,有25%是正常眼睛,而F1中小眼 睛∶正常眼睛=9∶7,设F1中基因型为A_、aa的个体比例分别为x、1-x,则有75% x∶[25%x+(1-x)]=9∶7,计算得x=3/4,则F1中A_∶aa=3∶1,由此可确定,亲本果蝇 的基因型均为Aa,二者的表型可能都为正常眼睛,A正确;题中显示果蝇眼睛大小 的遗传受一对等位基因控制,因而遵循基因分离定律,B错误;只考虑控制眼睛大 小的基因,F1正常眼睛个体的基因型为AA、Aa、aa,不都是纯合子,C错误;亲本 的基因型均为Aa,因此F1个体的基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,F1自由 交配,获得的F2中小眼睛和正常眼睛的比例是9∶7,D正确。三、非选择题(本题共2小题,共30分。)9.(15分)(2023河北承德期中)喷瓜有雄株、雌株和两性植株,G基因决定雄株,g 基因决定两性植株,g-基因决定雌株。基因G对g、g-是显性,基因g对g-是显性, 如:基因型Gg的个体是雄株,基因型gg-的个体是两性植株,基因型g-g-的个体是雌 株。回答下列问题:(1)自然群体中喷瓜植株共有       种基因型,一株喷瓜最多可以产生           种不同基因型的配子。(2)基因型为gg-的两性植株自交,产生的后代中表型比例为3∶1的前提条件是① 含g基因的配子和含g-基因的配子存活率是相等的;②受精时,                   。(3)若要对基因的分离定律进行验证,则可选择的亲本表型组合最好为                  。(4)基因型为Gg和Gg-的植株       (填“能”或“不能”)杂交并产生雄性后 代,判断的依据是                    。(5)若基因型为Gg、Gg-的植株(数量之比为1∶2)与基因型为g-g-植株混合种植, 则后代表型及比例为     。答案    (除标注外,每空2分,共15分)(1)5 2    (2)雌雄配子的结合是随机的    (3)雄株×雌株    (4)不能 基因型为Gg 和Gg-的植株均为雄株,不能杂交产生后代    (5)雄株∶两性植株∶雌株=3∶1∶ 2(3分)审题指导    因为不存在含G的雌配子,所以雄株的基因型只有Gg、Gg-两种,两 性植株的基因型为gg、gg-,雌株的基因型为g-g-。复等位基因G、g、g-的遗传遵 循基因的分离定律。解题思路    (1)分析可知,自然群体中喷瓜植株的基因型有5种。一株喷瓜最多 可以产生2种不同基因型的配子。(2)gg-植株自交,若配子存活率相等,雌雄配子 随机结合,则后代中gg、gg-、g-g-的比例是1∶2∶1,表型及比例为两性植株∶雌 株=3∶1。(3)基因型为Gg-或Gg的个体为雄株、基因型为g-g-的个体为雌株,雌 雄株杂交后代中会出现Gg-或Gg(雄株)和g-g-(雌株)且比例为1∶1,可验证基因分 离定律,且杂交过程中不需要人工去雄和传粉。(4)基因型为Gg和Gg-的植株都 是雄株,相互之间不能进行杂交产生后代。(5)Gg、Gg-数量比是1∶2,因此可产 生三种雄配子,分别是G、g、g-,比例是3∶1∶2,g-g-个体只产生g-一种雌配子,雌雄配子随机结合,子代基因型及比例为Gg-∶gg-∶g-g-=3∶1∶2,表型及比例为雄 株∶两性植株∶雌株=3∶1∶2。10.(15分)“母性效应”是指子代某一性状的表型由母体的染色体基因型决定, 而不受本身基因型的支配。椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,一般通过异体 受精繁殖,但若单独饲养,也可以进行自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分, 旋转方向符合“母性效应”,遗传过程如图所示。现有纯系右旋和左旋椎实螺 若干,回答下列问题:(1)螺壳表现为左旋的个体的基因型可能是         ;螺壳表现为右旋的个 体的基因型可能是           。(2)F1自交得到F2,其表型及比例为           ,该性状的遗传       (填 “遵循”或“不遵循”)孟德尔遗传定律。(3)欲判断某左旋椎实螺的基因型,可用任意右旋椎实螺作        (填“父本”或“母本”)进行交配,统计杂交后代F1的性状。若子代表型是       ,则 该左旋椎实螺是纯合子;若子代表型是       ,则该左旋椎实螺是杂合子。答案    (除标注外,每空2分,共15分)(1)dd或Dd dd或Dd或DD(3分)    (2)左旋∶右旋=0∶1 遵循    (3)父本 左旋 螺 右旋螺解题思路    (1)由题图分析可知,表型为左旋的个体的母本基因型是dd,而父本基 因型可以是dd或Dd或DD,所以左旋螺个体的基因型为Dd或dd。同理可得,螺壳 表现为右旋的个体,其母本基因型为D_,而父本基因型可以是dd或Dd或DD,故表 现为右旋的个体的基因型可能为dd或Dd或DD。(2)该性状是由一对等位基因 控制的,遵循分离定律。F1自交后代的表型取决于F1的基因型,故F2全部表现为 右旋,即左旋∶右旋=0∶1。(3)分析可知,左旋椎实螺的基因型为dd或Dd,由于 子代表型由母本的基因型决定,因此判断题述左旋椎实螺的基因型时,应用任意 右旋螺作父本与该螺杂交,若该左旋螺基因型为Dd,则子代螺壳应表现为右旋,若该左旋螺基因型为dd,则子代螺壳应表现为左旋。
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