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题型11 分离定律的易错题型和特殊遗传现象(题型归纳)-【精讲精练】最新高考生物二轮题型复习讲练
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2、注重理论联系实际,高三生物的考试并不仅仅是考概念,学会知识的迁移非常重要,并要灵活运用课本上的知识。不过特别强调了从图表、图形提取信息的能力。历年高考试题,图表题都占有比较大的比例。
3、一轮复习基础知识的同时,还要重点“攻坚”,突出对重点和难点知识的理解和掌握。这部分知识通常都是学生难于理解的内容,做题时容易出错的地方。分析近几年的高考生物试题,重点其实就是可拉开距离的重要知识点。
4、学而不思则罔,思而不学则殆。这一点对高三生物一轮复习很重要。尤其是对于错题。错题整理不是把错题抄一遍。也不是所有的错题都需要整理。
题型11 分离定律的易错题型和特殊遗传现象(题型归纳)
自交和自由交配一般不单独设题,常与遗传规律结合在一起考查,在遗传相关问题的解决、实验方法的选择中发挥重要的作用。预测在2023年高考中,“自交和自由交配”仍可能作为主要的交配方式出现在遗传规律相关的试题中,还可能结合配子致死、隐性纯合致死等特殊情况进行考查。因此,正确区分“自交”和“自由交配”的概念和掌握相关计算方法显得尤其重要。
(2021•湖北)浅浅的小酒窝,笑起来像花儿一样美。酒窝是由人类常染色体的单基因所决定,属于显性遗传。甲、乙分别代表有、无酒窝的男性,丙、丁分别代表有、无酒窝的女性。下列叙述正确的是( )
A.若甲与丙结婚,生出的孩子一定都有酒窝
B.若乙与丁结婚,生出的所有孩子都无酒窝
C.若乙与丙结婚,生出的孩子有酒窝的概率为50%
D.若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,则甲的基因型可能是纯合的
【分析】结合题意分析可知,酒窝属于常染色体显性遗传,设相关基因为A、a,则有酒窝为AA和Aa,无酒窝为aa,据此分析作答。
【解答】解:A、结合题意可知,甲为有酒窝男性,基因型为AA或Aa,丙为有酒窝女性,基因型为AA或Aa,若两者均为Aa,则生出的孩子基因型可能为aa,表现为无酒窝,A错误;
B、乙为无酒窝男性,基因型为aa,丁为无酒窝女性,基因型为aa,两者结婚,生出的孩子基因型均为aa,表现为无酒窝,B正确;
C、乙为无酒窝男性,基因型为aa,丙为有酒窝女性,基因型为AA或Aa。两者婚配,若女性基因型为AA,则生出的孩子均为有酒窝;若女性基因型为Aa,则生出的孩子有酒窝的概率为,C错误;
D、甲为有酒窝男性,基因型为AA或Aa,丁为无酒窝女性,基因型为aa,生出一个无酒窝的男孩aa,则甲的基因型只能为Aa,是杂合子,D错误。
故选:B。
【点评】本题主要考查基因分离定律的应用,要求考生识记分离定律的实质,能正确分析题干,明确相关基因型,再结合所学知识判断各选项。
(2022•九龙坡区校级模拟)黄瓜为雌雄同株、异花授粉的植物,果实有刺对果实无刺为显性。现有一批杂合有刺黄瓜,进行如下处理:①单独种植管理(植株间不能相互传粉),得到的每代种子再分别单独种植;②常规种植管理,得到的每代种子均常规种植。下列相关说法错误的是( )
A.①方案,F2果实有刺植株中杂合子占
B.①方案,随种植代数的增加果实有刺的植株比例逐渐增多
C.②方案,F3果实无刺植株占
D.不管种植多少代,①②方案A、a的基因频率始终不变
【分析】1、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。
2、在生物体的体细胞中,控制同一种性状的遗传因子成对存在,不相融合,在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
【解答】解:A、①单独种植管理,得到的每代种子再分别单独种植,该方案相当于自交,黄瓜为雌雄同株、异花授粉的植物,果实有刺对果实无刺为显性,设相关基因为A、a,则杂合有刺黄瓜基因型为Aa,Aa自交,F1基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,再单独种植,则F2中AA=aa=,Aa=,F2中有刺的为AA:Aa=3:2,其中杂合子占,A正确;
B、①方案相当于自交,自交情况下杂合子比例会逐代减少,则Aa的比例会逐渐减少,而AA与aa的比例相等,aa的比例会增加,而果实有刺的植株的比例=1﹣aa的比例,因此随种植代数的增加果实有刺的植株比例降低,B错误;
C、②常规种植管理,得到的每代种子均常规种植,则相当于自由交配,每一代中A=a=,无刺果实aa=,C正确;
D、没有淘汰和自然选择的情况下,不管种植多少代,①自交和②自由交配方案A、a的基因频率始终不变,D正确。
故选:B。
【点评】本题考查学生从题干中获取相关信息,并结合所学孟德尔分离定律做出正确判断,属于应用层次的内容,难度适中。
(2021•潍坊模拟)豌豆是一年生植物,其豆荚饱满与不饱满由一对等位基因控制。一株豆荚饱满豌豆(Dd)在自然状态下生活,则在第四年豌豆植株中豆荚不饱满的比例理论上为( )
A.B.C.D.
【分析】1、豌豆是严格的自花传粉、闭花授粉植物,在自然状态下只能自交。
2、杂合子自交n代,后代纯合子和杂合子所占的比例:杂合子的比例为()n,纯合子所占的比例为1—()n,其中显性纯合子=隐性纯合子=[1—()n]。
【解答】解:一株豆荚饱满豌豆(Dd)在自然状态下生活,则在第四年(自交3次)豌豆植株中豆荚不饱满(dd)的比例理论上为[1—()3]=。
故选:C。
【点评】本题考查基因分离定律的实质及应用,解答本题的关键是掌握杂合子连续自交后代的各种基因型的比例,能运用其延伸规律准确答题。
(2021•河南模拟)某二倍体植物的花色有四种,由4个复等位基因控制,它们的显隐生关系是A1>A2>A3>A44个基因的频率相等,下列叙述错误的是( )
A.这4个复等位基因分别位于两对同源染色体上
B.群体中与该性状相关的基因型有10种,表现型有4种
C.在自然种群中,与该性状相关的杂合子所占的比例可能为
D.孟德尔遗传规律能够解释4个复等位基因控制的遗传现象
【分析】花色遗传受位于染色体上的一组复等位基因控制,且呈完全显隐性关系,遵循基因的分离定律。
【解答】解:A、4个复等位基因不会同时出现,位于一对同源染色体上,A错误;
B、群体中与该性状相关的基因型有4种纯合A1A1、A2A2、A3A3、A4A4,6种杂合A1A2、A1A3、A1A4、A2A3、A2A4、A3A4,共10种,表现型有4种,B正确;
C、在处于遗传平衡状态的自然种群中,与该性状相关的杂合子所占的比例为1﹣××4=,C正确;
D、题中复等位基因控制生物遗传性状遵循孟德尔遗传规律,D正确。
故选:A。
【点评】本题考查基因分离定律的实质及应用,解答本题的关键是正确分析题干,明确复等位基因之间的显隐性关系,再结合所学的知识准确判断各选项。
(2021•济宁二模)玉米植株的宽叶与窄叶是由单基因控制的一对相对性状。将宽叶与窄叶两种纯合亲本间行种植(玉米间授粉机会均等)得F1,其中窄叶亲本所结籽粒发育成的植株中宽叶和窄叶均有。现选取F1中部分宽叶植株与窄叶植林杂交所得F2中宽叶:窄叶=7:5。下列叙述错误的是( )
A.玉米植株的窄叶为隐性性状
B.F1玉米植株中宽叶所占的比例为7/12
C.上述选取F1中部分宽叶植株与窄叶植株杂交所得F2窄叶基因的频率为17/24
D.若将F1中选取的那部分宽叶玉米种植,则后代玉米植株宽叶:窄叶=119:25
【分析】1、玉米的花是单性花,玉米属于雌雄同株植物。
2、基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【解答】解:A、玉米间行种植既能进行自交又能进行杂交,由题干信息可知,“宽叶与窄叶两种纯合亲本间行种植宽叶亲本玉米植株的子代只有宽叶”,说明宽叶为显性性状,A正确;
B、假设纯合宽叶亲本基因型为AA,窄叶玉米基因型为aa,亲本中A基因和a基因频率都为,F1玉米植株中宽叶所占的比例为1﹣,B错误;
C、由于F1中部分宽叶植株与窄叶植林杂交所得F2中宽叶:窄叶=7:5,F2中宽叶植株的基因型为Aa,窄叶全为aa,F2窄叶基因的频率a=,C正确;
D、假设F1中选取的那部分宽叶玉米Aa比例为m,则AA比例为(1﹣m),因为“选取F1中部分宽叶植株与窄叶植株杂交,F2中宽叶:窄叶=7:5”,则=,m=,即F1中选取的那部分宽叶玉米Aa比例为,则AA比例为,计算F1产生配子a=,A=;将F1中选取的那部分宽叶玉米杂交,后代窄叶为,宽叶为,故植株宽叶:窄叶=119:25,D正确。
故选:B。
【点评】本题考查基因分离定律的实质及应用,要求考生掌握基因分离定律的知识,能根据玉米植株的特点判断个品种玉米受粉方式,同时能根据题干中数据进行相关计算,属于考纲理解和应用层次的考查。
“自交”和“自由交配”的辨析
1、自交指基因型相同的个体交配,一般适用于雌雄同株的植物,如“两个纯合个体交配获得F1,F1自交得F2”;或者是闭花受粉的植物,如“豌豆在自然条件下”一般是进行自交。对动物或者雌雄异株的植物,一般不说自交,基因型相同的雌雄个体交配相当于自交。
2、自由交配是指同种生物个体间随机交配,交配的两个个体基因型既可以相同也可以不同,如在基因型为AA、Aa的群体中,自由交配类型有4种,即AA×AA、Aa×Aa、♀Aa×♂AA、♂Aa×♀AA。单性花植物(如玉米)自然条件下的交配方式为自由交配。
※特别提醒:若在自交或自由交配过程中存在致死(淘汰)现象,在计算下一代基因型比例前需调整上一代的比例。
(2021•烟台模拟)假设羊的毛色遗传由一对基因控制,黑色(B)对白色(b)为显性。一个随机交配多代的羊群中,白毛和黑毛的基因频率各占一半,现需对羊群进行人工选择,逐代淘汰白色个体。下列说法错误的是( )
A.淘汰前,该羊群中黑色个体数量多于白色个体数量
B.白色羊至少要淘汰2代,才能使b基因频率下降到25%
C.白色个体连续淘汰2代,羊群中Bb的比例为
D.若每代均不淘汰,不论交配多少代,羊群中纯合子的比例均为
【分析】1、随机交配不改变种群的基因频率和基因型频率。
2、逐代淘汰白色个体,会使种群中B基因频率持续升高,b基因频率持续下降。
【解答】解:A、淘汰前,该羊群中白毛和黑毛的基因频率各占一半,黑色个体数量(B_)所占比例为0.5×0.5+2×0.5×0.5=0.75,多于白色个体数量,A正确;
B、淘汰一次后,BB:Bb=1:2,再自由交配一次,BB:Bb:bb=4:4:1,淘汰掉bb,BB:Bb=1:1,b的基因频率是,B正确;
C、淘汰一次后,BB:Bb=1:2,再自由交配一次,BB:Bb:bb=4:4:1,淘汰掉bb,BB:Bb=1:1,羊群中Bb的比例为,C错误;
D、若每代均不淘汰,不论交配多少代,基因频率不变,羊群中纯合子的比例均为,D正确。
故选:C。
【点评】本题考查分离定律和基因频率的相关知识,要求考生识记分离定律的实质;识记种群基因频率的概念,掌握基因频率的相关计算,明确随机交配不改变种群的基因频率和基因型频率,再结合题中信息准确判断各选项。
(2021•东昌府区校级模拟)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,则子代的表现型及比例分别是( )
A.自交红褐色:红色=1:1;自由交配红褐色:红色=4:5
B.自交红褐色:红色=5:1;自由交配红褐色:红色=8:1
C.自交红褐色:红色=2:1;自由交配红褐色:红色=2:1
D.自交红褐色:红色=3:1;自由交配红褐色:红色=3:1
【分析】根据题意,若该牛群进行自交,则个体为AA×AA和个体为Aa×Aa,故子代中AA的个体为,aa的个体为,Aa的个体为(各种基因型个体均为雌雄个体各一半);若该牛群进行自由交配,则可产生的雌雄配子分别为A和a,故可做下表分析:
即AA:Aa:aa=9:6:1(各种基因型个体均为雌雄各一半)。
【解答】解:根据分析,该牛群自交后代中AA:Aa:aa=5:2:1,Aa的个体中雌雄各半,雌为红色雄为红褐色,故红褐色:红色=6:2=3:1;自由交配的后代中AA:Aa:aa=9:6:1,Aa中一半为雌性红色,一半为雄性红褐色,故红褐色:红色=12:4=3:1。
故选:D。
【点评】本题考查基因分离定律和基因频率计算的相关知识,要求考生掌握自交与自由交配的区别,能运用分离定律计算概率,属于考纲中理解和应用层次的考查。
“自交”和“自由交配”相关计算的常用方法
当题目中所给群体基因型不止一种时,对“自交”类试题的计算只能用列举法,不能用配子法。对“自由交配”类试题的计算,列举法和配子法都可用,但配子法更简便且不易出错。在利用列举法解答自由交配类问题时因基因型不同的双亲杂交容易遗漏正交和反交中的一种情况,导致概率计算出现错误。
如:已知某生物群体中Aa:aa=1:1.
1、求自交后代中某基因型或表型的概率——用列举法
有1/2(Aa×Aa)、1/2(aa×aa)两种情况,分别计算即可。
2、求自由交配后代中某基因型或表型的概率
(1)用列举法,有四种情况,为保证正确,可利用列表的方法写出所有可能的交配方式及其产生的结果,如下表所示:
母本
父本
1/2Aa
1/2aa
1/2Aa
1/2aa
(2)用配子法:先求群体中产生的配子的种类及比例,再利用雌雄配子随机结合的原理或遗传平衡公式来获得子代中各种基因型或表型的概率。
解:该群体中Aa:aa=1:1,可求得产生的A配子:a配子=1:3
棋盘法
公式法
计算依据
雌雄配子随机结合
遗传平衡公式
关键分析
配子:A、a
基因频率:、
过程分析
♂
♀
A
a
AA=
Aa=
aa=
A
AA
Aa
a
Aa
aa
(2021•湖北)人类的ABO血型是由常染色体上的基因IA、IB和i三者之间互为等位基因)决定的。IA基因产物使得红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞表面带有B抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基型个体红细胞表面无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,结果如表,其中“+”表示阳性反应,“﹣”表示阴性反应。下列叙述正确的是( )
A.个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBi
B.个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAi
C.个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIB
D.若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii
【分析】由题表可知,呈阳性反应的个体红细胞表面有相应抗原,如个体1的A抗原抗体呈阳性,B抗原抗体也呈阳性,说明其红细胞表面既有A抗原,又有B抗原,则个体1的基因型为IAIB。
【解答】解:A、个体5只含A抗原,个体6只含B抗原,而个体7既不含A抗原也不含B抗原,故个体5的基因型只能是IAi,个体6的基因型只能是IBi,A正确;
B、个体1既含A抗原又含B抗原,说明其基因型为IAIB。个体2只含A抗原,但个体5的基因型为IAi,所以个体2的基因型只能是IAi,B错误;
C、由表格分析可知,个体3只含B抗原,个体4既含A抗原又含B抗原,个体6的基因型只能是IBi,故个体3的基因型只能是IBi,个体4的基因型是IAIB,C错误;
D、个体5的基因型为IAi,个体6的基因型为IBi,故二者生的孩子基因型可能是IAi、IBi、IAIB、ii,D错误。
故选:A。
【点评】本题结合图解,以人类的ABO血型为素材,考查基因分离定律的实质及应用,要求考生掌握基因分离合定律的实质,能分析题干和图中信息,准确判断基因型与表现型之间的对应关系,再结合所学的知识准确答题,属于考纲理解和应用层次的考查.
(2022•重庆模拟)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。G对g、g﹣是显性、g对g﹣是显性。如:Gg是雄株,gg﹣是两性植株,g﹣g﹣是雌株。下列分析正确的是( )
A.两性植株自交不可能产生雌株
B.一株两性植株的喷瓜最多可产生三种配子
C.两性植株群体内随机传粉,产生的后代中,纯合子比例高于杂合子
D.Gg和Gg﹣能杂交并产生雄株
【分析】根据题意分析可知:A项考查了基因的分离定律,若两个gg﹣植株自交就可以产生雌株。B项考查了基因的分离定律,两性植株可能有两种基因型gg﹣或gg。若基因型为gg﹣,根据分离定律会产生雄配子两种g或g﹣,雌配子两种g或g﹣.若基因型为gg,则能产生雄配子g,雌配子g,共2种。C项考查了植株的自由交配,由于两性植植株有两种,一种是gg、一种是gg﹣,随机传粉,子代中可能有gg,可能有gg﹣,可能有g﹣g﹣,杂合子比例应当由基因频率给出,为2×g×g﹣(这里代表基因频率),而g+g﹣=1,杂合子比例必然小于0.5,而杂合子以外都是纯合子,必然大于0.5.D项考查基因对于性别的决定的影响,由于Gg和Gg﹣都是雄株因此无法杂交;本选项是一个易错点,考生会忽略性别的因素,就用基因的分离规律推导出可能会产生雄株的结果而错选D。
【解答】解:A、两性植株自交可能产生雌株,如gg﹣×gg﹣后代可能出现g﹣g﹣是雌株,A错误;
B、两性植株可能有两种基因型gg﹣或gg。若基因型为gg﹣,根据分离定律会产生雄配子两种g或g﹣,雌配子两种g或g﹣.若基因型为gg,则能产生雄配子g,雌配子g,所以两性植株最多产生2种雄配子,2种雌配子,共4种,B错误;
C、两性植株群体内(有gg和gg﹣两种基因型)随机传粉,gg个体自交后代全部为纯合子;gg和gg﹣杂交的后代也有的为纯合子;gg﹣个体自交后代有的为纯合子,则两性植株群体内随机传粉后群体内纯合子比例肯定会比杂合子高,C正确;
D、Gg和Gg﹣都是雄株,不能杂交,D错误。
故选:C。
【点评】本题以遗传规律作为考题背景,考查了性别决定、复等位基因和基因分离定律等相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。
关于复等位基因
1、概念:在种群中,同源染色体的相同位点上,可以存在两种以上的等位基因,遗传学上把这些基因称为复等位基因。
2、来源:复等位基因是由基因突变形成的。基因突变的不定向性是复等位基因存在的基础。
3、数量:在种群中可能存在两个以上的等位基因。对于某一具体个体(二倍体生物)而言,只能含有复等位基因中的两个相同或不同的基因。
4、遗传:复等位基因之间的遗传遵循基因分离定律。
(2022•襄城区校级四模)我国科学家在对黑底型异色瓢虫的鞘翅色斑遗传方式进行研究时发现两种不同类型的遗传过程,请根据下列两组杂交实验过程,选出正确的实验推理( )
A.实验一、二的F2代均表现出1:2:1的性状分离比
B.以上决定异色瓢虫鞘翅色斑的SA、SC、SE互为等位基因
C.实验二中的F1通过基因重组,在F2中再次出现亲本类型
D.色斑形成过程中,基因的显隐关系很可能表现为SC>SA>SE
【分析】分析两种杂交实验可知,控制瓢虫鞘翅色斑类型的SA、SE、SC为复等位基因,位于一对同源染色体上的相同位置上,瓢虫的鞘翅色斑类型的遗传遵循孟德尔的分离定律。基因分离定律的实质是在减数分裂形成配子过程中,等位基因随同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【解答】解:A、实验一黑缘型×二窗型,F1(基因型为SCSA)为二窗型(与基因型为SCSC颜色相同,说明SC对SA为显性),F1自交,F2的表型及其比例为二窗型:黑缘型=3:1;实验二黑缘型×均色型,F1(基因型为SESA)为新类型(与基因型为SESE颜色不相同),F1自交,F2的表型及其比例为黑缘型:新类型:均色型=1:2:1,A错误;
B、上述杂交现象说明控制瓢虫鞘翅色斑类型的SA、SE、SC为复等位基因,位于一对同源染色体上的相同位置上,瓢虫的鞘翅色斑类型的遗传遵循孟德尔的分离定律,B正确;
C、实验二中的F1(SESA)由于等位基因分离(而不是基因重组)产生两种类型的配子(SE和SA),雌雄配子结合导致F2中再次出现亲本类型(SESA),C错误;
D、由实验一可知SC>SA,但实验二中基因型为SESE颜色为均色型、基因型为SESA为新类型,基因型为SASA为黑缘型,无法判断SA和SE的显隐性关系,D错误。
故选:B。
【点评】本题考查基因的分离定律以及复等位基因的有关知识,要求学生理解基因的分离定律的实质,明确复等位基因的遗传特点,在准确分析题干信息的基础上运用所学知识和方法解决问题。
不同显性类型
概念
遗传现象
不完全显性
具有相对性状的两个纯合亲本杂交,F1表现为双亲性状的中间类型
紫茉莉开红花的纯系(RR)与开白花的纯系(rr)杂交,F1植株(Rr)开粉红花,表现为双亲性状的中间类型。F1自交后,在F2植株中出现红花(RR)、粉红花(Rr)、白花(rr)3种类型,其比例为1:2:1
共显性
具有相对性状的两个纯合亲本杂交,F1同时表现双亲的性状
在MN血型遗传中,M血型个体的红细胞膜上存在M抗原,由基因LM控制;N血型个体的红细胞膜上有N抗原,由基因LN控制。若M血型个体(LMLM)与N血型个体(LNLN)婚配,所生子女的血型为MN(LMLN),其红细胞膜上既有M抗原,又有N抗原。
镶嵌
显性
等位基因的不同成员分别影响生物体的一部分,在杂合体中它们所决定的性状同时在生物的不同部位表现
不同异色瓢虫的鞘翅底色上呈现不同的黑色斑纹。黑缘型鞘翅(SASA)的前缘呈黑色,均色型鞘翅(SESE)的后缘呈黑色。基因型为SASA与SESE的个体杂交,F1表现为鞘翅的前缘和后缘均呈黑色的镶嵌型。在F1随机交配产生的F2中,黑缘型、镶嵌型和均色型的比例为1:2:1
超显性
杂合子的适应度超过纯合子的一种现象
植物育种中的杂种优势可能与超显性有关
总结
由上述遗传特点可以看出,对于二倍体生物,在完全显性情况下,杂合体与显性纯合体的表型是一致的,不能根据表型判断其基因型,显性杂合体自交子代的表型比例为3:1;在不完全显性和镶嵌显性情况下,杂合体与显性纯合体的表型不相同,因此可以根据表型确定基因型,杂合体自交子代的表型比例为1:2:1
(2021•潍坊三模)“母性效应“是指子代某一性状的表现型仅由母本的核基因型决定,而不受自身基因型的支配,也与母本的表现型无关。椎实螺是一种雌雄同体的动物,群养时一般异体受精,单独饲养时进行自体受精。椎实螺外壳的旋向由一对核基因控制,右旋(S)对左旋(s)是显性,外壳的旋向符合“母性效应”。以右旋椎实螺A(SS)和左旋椎实螺B(ss)作为亲本进行正反交实验得F1后全部单独饲养进行相关实验。下列叙述错误的是( )
A.任一椎实螺单独饲养,子一代都不会发生性状分离
B.椎实螺A、B正反交所得F1的螺壳旋向与各自母本相同
C.F1单独饲养后,所得F2的螺壳旋向为右旋:左旋=3:1
D.螺壳左旋的椎实螺基因型只有Ss、ss两种可能
【分析】根据题意和图示分析可知:“母性效应”现象是符合孟德尔分离定律的,母本的基因型来决定子代的表现型,所以要求哪一个个体的表现型,要看他母本的基因型。
【解答】解:A、由于子代性状的表现型仅由母本的核基因型决定,椎实螺单独饲养时进行自体受精,子一代的表现型与亲本相同,不会发生性状分离,A正确;
B、子代性状的表现型仅由母本的核基因型决定,椎实螺A、B正反交所得F1的螺壳旋向均与各自母本相同,B正确;
C、右旋椎实螺A(SS)和左旋椎实螺B(ss)作为亲本进行正反交,F1的基因型为Ss,F1(Ss)单独饲养后进行自体受精,所得F2的螺壳旋向与母本的核基因型决定,即全部为右旋,C错误;
D、由于旋向的遗传规律是子代旋向只由其母本核基因型决定而与其自身基因型无关,所以椎实螺螺壳表现为左旋的个体,其母本基因型为ss,而父本基因型可以是SS或Ss或ss,因此螺壳左旋的椎实螺的基因型可能为Ss或ss,不可能为SS,D正确。
故选:C。
【点评】本题考查基因分离定律的应用,意在考查学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的能力;理论联系实际,综合运用所学知识解决自然界和社会生活中的一些生物学问题的能力.
(2021•重庆模拟)遗传学家曾做过这样的实验:长翅果蝇幼虫正常的培养温度为25℃,将孵化后4﹣7d的长翅果蝇幼虫,放在35﹣37℃的环境中处理6﹣24小时后,得到了一些残翅果蝇,这些残翅果蝇在正常环境温度下产生的后代仍然是长翅果蝇。下列相关叙述,错误的是( )
A.上述残翅果蝇的形成可能是由于温度影响了相关酶的活性
B.上述结果表明基因与生物性状的关系并非简单的线性关系
C.上述某残翅果蝇与25℃下形成的长翅果蝇交配,后代果蝇可能全是长翅
D.上述37℃条件下培育形成的残翅果蝇可为生物进化提供原材料
【分析】1、“长翅果蝇幼虫正常的培养温度为25℃,将孵化后4~7d的长翅蝇幼虫放在35~37℃的环境中处理6~24h后,得到了一些残翅果蝇”,说明温度影响了后代的表现型,由此可见,表现型=基因型+环境。
2、“这些残翅果蝇在正常环境温度下产生的后代仍然是长翅果蝇”,说明温度没有改变基因的结构。
【解答】解:A、生物的表现型由基因型决定,同时受环境影响,残翅果蝇的形成可能是由于温度影响了相关酶的活性而影响表现型,A正确;
B、基因与生物性状的关系并非简单的线性关系,可能受环境的影响,B正确;
C、上述残翅果蝇与25℃下形成的长翅果蝇基因型可能相同,交配得到的后代果蝇可能全是长翅,C正确;
D、上述37℃条件下培育形成的残翅果蝇遗传物质没有发生改变,不能为生物进化提供原材料,D错误。
故选:D。
【点评】本题考查基因与性状的关系,意在考查学生的识记能力和判断能力,难度不大。
(2021•山东·节选)番茄是雌雄同花植物,可自花授粉也可异花授粉。M、m 基因位于2号染色体上,基因型为mm的植株只产生可育雌配子,表现为小花、雄性不育。基因型为MM、Mm的植株表现为大花、可育。R、r基因位于5号染色体上,基因型为RR、Rr、rr的植株表现型分别为:正常成熟红果、晚熟红果、晚熟黄果。细菌中的H基因控制某种酶的合成,导入H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配子中表达,喷施萘乙酰胺(NAM)后含H基因的雄配子死亡。不考虑基因突变和交叉互换。
(1)基因型为Mm的植株连续自交两代,F2中雄性不育植株所占的比例为 。雄性不育植株与野生型植株杂交所得可育晚熟红果杂交种的基因型为 ,以该杂交种为亲本连续种植,若每代均随机授粉,则F2中可育晚熟红果植株所占比例为 。
【分析】分析题干信息:番茄是雌雄同花植物,可自花授粉也可异花授粉,即可自交亦可杂交。M、m基因位于2号染色体上,基因型为mm的植株只产生可育雌配子,表现为小花、雄性不育。基因型为MM、Mm的植株表现为大花、可育。
【解答】解:(1)基因型为Mm的植株自交,F1中MM:Mm:mm=1:2:1,其中MM、Mm的植株表现为大花、可育,mm的植株只产生可育雌配子,故只有MM和Mm能够自交,则F2 中雄性不育植株mm所占的比例为。雄性不育植株mm与野生型植株杂交所得可育(Mm)晚熟红果(Rr)杂交种的基因型为MmRr,以该杂交种为亲本连续种植,若每代均随机授粉,即自由交配,两对等位基因自由组合,产生的配子有MR、Mr、mR、mr,比例为1:1:1:1,则F1中有9种基因型,分别为:1MMRR、2MMRr、1MMrr、2MmRR、4MmRr、2Mmrr、1mmRR、2mmRr、1mmrr,雌配子种类及比例为:MR:Mr:mR:mr=1:1:1:1,雄配子种类及比例为:MR:Mr:mR:mr=2:2:1:1,则F2中可育晚熟红果植株(基因型为M—Rr )所占比例为:=,即。
故答案为:
(1) MmRr
【点评】本题考查基因自由组合定律的相关知识,要求考生识记自由组合定律的实质,能根据逐对分析计算概率。
(2022•龙岩四模)栝楼是雌雄异株植物,叶形有近圆形叶(E)和心形叶(e),花粉e有50%不育。现有雌雄基因型均为EE:Ee=1:2的植株自由交配,子代中的近圆形叶与心形叶比值为( )
A.14:1B.19:1C.8:1D.24:1
【分析】1、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。
2、在生物体的体细胞中,控制同一种性状的遗传因子成对存在,不相融合,在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
【解答】解:根据题干判断,雌雄基因型均为EE:Ee=1:2的植株自由交配,雌雄配子均为E、e,花粉e有50%不育,因此雄配子为E、e,则子代心形叶(ee)的比例为,近圆形叶为,近圆形叶与心形叶比值为14:1,A正确。
故选:A。
【点评】本题考查学生从题干中获取相关信息,并结合所学孟德尔分离定律做出正确判断,属于应用层次的内容,难度适中。
(2022•汕头模拟)已知三体豌豆(2n+1)减数分裂形成的n+1型雄配子不能成活,而雌配子则育性正常,现有一株2号染色体三体高茎豌豆自交,收集该植株的种子种植,统计后代的表现型及比例,下列叙述正确的是( )
A.若子代高茎:矮茎=1:0,则亲本基因型是AA,决定株高的基因不在2号染色体上
B.若子代高茎:矮茎=3:1,则亲本基因型是Aa,决定株高的基因位于2号染色体上
C.若子代高茎:矮茎=2:1,且高茎豌豆中三体的比例为,则亲本基因型是Aaa
D.若子代高茎:矮茎=18:1,且染色体数目正常的比例为,则亲本基因型是AAa
【分析】由题可知,亲本为一株2﹣三体高茎豌豆,豌豆自然状态下进行自交。假设控制株高的基因为A、a,若决定株高的基因不位于2号染色体上,则亲本基因型是AA或Aa;若决定株高的基因不在2号染色体上,则亲本是AAA或AAa或Aaa。三体AAA可以产生有活性的雌配子的类型为A、AA,有活性的雄配子只有A;三体AAa可以产生有活性的雌配子的类型为A、a、Aa、AA,有活性的雄配子的类型为A、a;三体Aaa可以产生有活性的雌配子的类型为A、a、Aa、aa,有活性的雄配子的类型为A、a。
【解答】解:A、决定株高的基因不位于2号染色体上,则亲本基因型是AA(或Aa),自交后,子代全部为高茎(或高茎:矮茎=3:1),A错误;
B、决定株高的基因位于2号染色体上,则亲本2﹣三体高茎豌豆基因型为AAa、Aaa、AAA,B错误;
C、亲本基因型是Aaa,产生的雌配子为A、a、Aa、aa,由于n+1型雄配子不能成活,产生的雄配子为A、a,子代中矮茎(aa和aaa)的比例=a×a+aa×a=,高茎占比=1﹣=,子代中的三体高茎的比例=Aa×1+aa×A=,所以子代中高茎:矮茎=2:1,高茎豌豆中三体的比例为:=,C正确;
D、亲本基因型是AAa,产生的雌配子为A、a、Aa、AA,由于n+1型雄配子不能成活,产生的雄配子为A、a,子代中矮茎aa的比例=a×a=,高茎占比=1﹣=,所以子代中高茎:矮茎=17:1,染色体数目正常的比例=正常雌配子比例×正常雄配子比例=×1=,D错误。
故选:C。
【点评】本题考查了基因分离定律的应用,要求学生掌握基因分离定律的实质;掌握染色体数目变异的知识,考生需要根据选项的不同条件,明确产生配子的种类及比例,然后计算后代的表现型及比例,难度适中。
(2022•重庆四模)某种小鼠的毛色受AY(黄色)、A(鼠色)、a(黑色)3个基因控制,三者互为等位基因,AY对A、a为完全显性,A对a为完全显性,并且基因型AYAY胚胎致死(不计入个体数)。下列叙述错误的是( )
A.AY、A、a三个等位基因的不同之处可能是碱基对的数目不同
B.若AYa个体与AYA个体杂交,则F1有3种基因型、2种表现型
C.一只纯合鼠色雌鼠体内可能同时出现含有4个、2个、1个A基因的细胞
D.若1只黄色雄鼠与若干只黑色雌鼠杂交,则F1可能同时出现鼠色个体与黑色个体
【分析】由题干信息可知,AY对A、a为完全显性,A对a为完全显性,AYAY胚胎致死,因此小鼠的基因型及对应毛色表现型有AYA(黄色)、AYa(黄色)、AA(鼠色)、Aa(鼠色)、aa(黑色)。
【解答】解:A、小鼠的基因是一段DNA,AY、A、a三个等位基因的不同之处可能是碱基对的数目不同,A正确;
B、若AYA个体与AYa个体杂交,由于基因型AYAY胚胎致死,则F1有AYA、AYa、Aa共3种基因型,黄色(AYA、AYa)、鼠色(Aa)2种表现型,B正确;
B、若AYa个体与Aa个体杂交,产生的F1的基因型及表现型有AYA(黄色)、AYa(黄色)、Aa(鼠色)、aa(黑色),即有3种表现型,B正确;
C、一只纯合鼠色雌鼠(AA)体内可能同时出现含有4个(复制后)、2个(正常体细胞内)、1个(如卵细胞内)A基因的细胞,C正确;
D、若1只黄色雄鼠(AYA或AYa)与若干只黑色雌鼠(aa)杂交,产生的F1的基因型为AYa(黄色)、Aa(鼠色),或AYa(黄色)、aa(黑色),不会同时出现鼠色个体与黑色个体,D错误。
故选:D。
【点评】本题考查基因分离定律的实质及应用,要求考生掌握基因分离定律的实质,能根据题干信息准确判断亲本的基因型,再结合题干信息准确判断各选项。
(2022•襄城区校级四模)水稻的雄性不育受一组复等位基因MsA、MsN和Msch控制,其中MA和Msch控制可育,MsN控制不育。现有雄性不育植株甲和基因型为MsAMsA的植株乙杂交,F1植株全部表现为雄性可有,F1自交后代中雄性不育植株占。下列说法正确的是( )
A.甲的基因型为MsNMsN,F1植株均为杂合子
B.这三个基因的显隐性关系为MsA>Msch>MsN
C.F1自交后代雄性可育植株中纯合子所占的比例为
D.若让F1不同基因型的植株杂交,则子代中雄性不育植株占
【分析】1、基因分离定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分立而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代。
2、分析题文:雄性不育植株甲(MsN_)和基因型为MsAMsA的植株乙杂交,F1植株全部表现为雄性可育,说明基因MsA和MsN的显隐性关系为MsA>MsN。又F1自交后代中雄性不育植株占,说明F1的基因型不可能只为MsAMsN。因此,可推测雄性不育植株甲的基因型为MsNMsch,说明基因MsN和Msch的显隐性关系为MsN>Msch。
【解答】解:A、根据分析可知,甲的基因型为MsNMsch,F1植株的基因型为MsAMsN和MsAMsch,均为杂合子,A错误;
B、由以上分析可知,这三个基因的显隐性关系为MsA>MsN>Msch,B错误;
C、F1自交后代雄性中不育植株占,则可育植株中纯合子所占的比例为,C错误;
D、若让F1中不同基因型的植株(MsAMsN和MsAMsch)杂交,则子代中雄性不育植株(MsNMsch)占,D正确。
故选:D。
【点评】本题考查基因分离定律的实质及应用,要求考生识记基因分离定律的实质,能根据题干信息推断甲的基因型,这对复等位基因之间的显隐性关系,再结合所学的知识准确答题。
(2022•宁乡市模拟)自交不亲和是指两性花植物在雌、雄配子正常时,自交不能产生后代的特性。在烟草中至少有15个自交不亲和基因S1、S2…S15构成一个复等位基因系列(位于一对常染色体上相同位置)。当花粉的Sx(x=1,2…15)基因与母本有相同的Sx基因时,该花粉的活性受到抑制而不能完成受精作用。根据以上信息判断下列说法错误的是( )
A.基因型为S1S2和S1S4的亲本,正交和反交的子代基因型相同
B.若某小岛烟草的S基因只有S1、S2、S3、S4四种,则该群体最多有6种基因型
C.基因S1、S2…S15互为等位基因,其遗传遵循分离定律
D.具有自交不亲和特性的植物进行杂交实验时,母本无需去雄
【分析】分析题意可知,同源染色体上的等位基因Sx(S1、S2……S15)不亲和,当花粉的Sx基因与母本有相同的Sx基因时,该花粉的精子就不能完成受精作用,说明烟草后代没有该基因的纯合个体。
【解答】解:A、基因型为S1S2和S1S4的亲本,由于都含S1基因,而当花粉含有与母本有相同的S1基因时,该花粉的精子就不能完成受精作用,所以正交和反交的子代基因型不完全相同,A错误;
B、由分析可知,烟草无该等位基因的纯合子,故该群体可能具有的基因型为S1S2、S1S3、S1S4、S2S3、S2S4、S3S4,共6种基因型,B正确;
C、基因S1、S2…S15互为等位基因,位于一对常染色体上,因此其遗传遵循分离定律,C正确;
D、具有自交不亲和特性的品系进行杂交育种时,由于当花粉的Sx基因与母本有相同的Sx基因时,该花粉的精子就不能完成受精作用,所以母本无需去雄,D正确。
故选:A。
【点评】本题考查基因的分离规律的实质及应用、育种相关知识,意在考查考生能从课外材料中获取相关的生物学信息,并能运用这些信息,结合所学知识解决相关的生物学问题.
(2021•重庆模拟)牛群中的有角和无角为一对相对性状,由常染色体上的等位基因A和a控制,有一条染色体上带有致死基因(致死基因的表达受性激素的影响)。根据表格杂交试验及结果判断,错误的是( )
A.致死基因的表达受雄性激素的影响
B.致死基因是显性基因
C.致死基因与A在一条染色体上
D.用多对F2中有角(♂)和无角(♀)杂交,后代有角个体与无角个体比例为1:1
【分析】根据题意和图表分析可知:牛群中的有角和无角为一对相对性状,由常染色体上的等位基因A和a控制,遵循基因的分离定律。由于致死基因的表达受性激素的影响,而F1有角(♀)与F1无角(♂)杂交后代中,雌性个体有角:无角=3:1,而雄性个体有角:无角=2:1,说明致死基因的表达受雄性激素的影响。
【解答】解:A、根据实验结果F2雌雄个体比例的差异,可以判断致死基因的表达受雄性激素的影响,A正确;
BC、F2雄性个体有角(Aa):无角(aa)=2:1,致死基因是隐性基因,并且与基因A在一条染色体上,B错误;C正确;
D、F2中雄性个体出现2:1的可能原因是基因型为AA的雄性个体含有两个隐性致死基因而死亡。故用多对F2中有角(♂)和无角(♀)杂交,后代有角个体与无角个体比例为1:1,D正确。
故选:B。
【点评】本题考查基因的分离规律的实质及应用的相关知识,意在考查学生对所学知识的理解与掌握程度,培养了学生分析题意、获取信息、解决问题的能力。
(2021•河北模拟)人类秃发遗传由一对等位基因b+和b控制,b+b+表现正常,bb表现秃发,杂合子b+b在男性中表现秃发,而在女性中表现正常;一对夫妇丈夫秃发妻子正常,生育一秃发儿子和一正常女儿。下列表述正确的是( )
A.根据题意可以确定丈夫的基因型为bb,妻子的基因型为b+b
B.秃发儿子和正常女儿的基因型分别是bb和b+b
C.若秃发儿子和正常女儿基因型相同,父母一定是纯合子
D.这对夫妇再生一女儿是秃发的概率是0或25%或50%
【分析】b+b+表现正常,bb表现秃发,杂合子b+b在男性中表现秃发,而在女性中表现正常。一对夫妇中,丈夫秃发(b_),妻子正常(b+_),生育一秃发儿子(b_)和一正常女儿(b+_),由此不能确定亲本的基因型,丈夫的基因型可能为bb或b+b,妻子的基因型可能为b+b或b+b+。
【解答】解:A、根据题意不能确定丈夫和妻子的基因型,A错误;
B、根据题干信息不能确定亲本的基因型,因此秃发儿子和正常女儿的基因型也不能确定,秃发儿子的基因型可能为bb或b+b,正常女儿的基因型可能为b+b或b+b+,B错误;
C、若秃发儿子和正常女儿基因型相同,则均为b+b,据此不能确定父母的基因型,C错误;
D、根据分析可知,丈夫的基因型可能为bb或b+b,妻子的基因型可能为b+b或b+b+.若bb×b+b→后代中女儿是秃发的概率为50%;若bb×b+b+→后代中女儿是秃发的概率为0;若b+b×b+b→后代中女儿是秃发的概率为25%;若b+b×b+b+→后代中女儿是秃发的概率为0,D正确。
故选:D。
【点评】本题以秃发为题材,考查基因分离定律的实质及应用,要求考生掌握基因分离定律的实质,能根据亲本和子代的表现型推断他们可能的基因型,再结合题干信息准确判断各选项。
1、从性遗传:由常染色体上的基因控制的性状,在表现上受个体性别影响。常见的从性遗传现象有人类的秃顶和非秃顶、绵羊的有角和无角等。
2、伴性遗传:相关基因位于性染色体上,可存在于染色体的非同源区段或同源区段上,相关性状的遗传总是和性别相关,如人类红绿色盲、血友病等。
A
a
A
AA
Aa
a
Aa
aa
个体
1
2
3
4
5
6
7
A抗原抗体
+
+
﹣
+
+
﹣
﹣
B抗原抗体
+
﹣
+
+
﹣
+
﹣
实验一
有角(♂)×无角(♀)
F1
雌
有角:无角=1:1
雄
有角:无角=1:1
实验二
F1有角(♀)×F1有角(♂)
F2
雌
有角:无角=3:1
雄
有角:无角=2:1
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