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第5章基因的傳遞規(guī)律微專題5基因自由組合定律的解題規(guī)律和方法一、選擇題1.[2024六安模擬改編]已知由A與a、B與b、C與c三對基因控制的三對性狀獨立遺傳,基因型分別為AaBbCc、AabbCc的兩個體進行雜交。下列關于雜交后代的推測,正確的是(D)A.表型有8種,基因型為AaBbCc的個體占1/16B.表型有4種,基因型為aaBbCc的個體占1/16C.表型有8種,基因型為Aabbcc的個體占1/8D.表型有8種,基因型為aaBbCc的個體占1/16解析根據題意分析,該雜交組合可以拆分為Aa×Aa、Bb×bb、Cc×Cc,因此雜交后代表型有8(2×2×2)種,其中基因型為AaBbCc的個體所占比例為1/2×1/2×1/2=1/8,基因型為aaBbCc的個體所占比例為1/4×1/2×1/2=1/16,基因型為Aabbcc的個體所占比例為1/2×1/2×1/4=1/16,基因型為aaBbCc的個體所占比例為1/4×1/2×1/2=1/16。故選D。2.某種甘藍的葉色有綠色和紫色兩種,已知葉色受兩對獨立遺傳的基因A/a和B/b控制,只含隱性基因的個體表現隱性性狀,其他基因型的個體均表現顯性性狀。讓一綠葉植株(甲)與一紫葉植株(乙)雜交,子代個體中綠葉:紫葉=1:3。下列相關敘述錯誤的是(C)A.基因A/a和B/b的遺傳遵循自由組合定律B.紫葉植株的基因型有8種,綠葉植株的基因型有1種C.植株甲一定是雜合子,植株乙一定是純合子D.如果一紫葉植株自交后代全部是紫葉植株,則該紫葉植株可能是純合子也可能是雜合子解析由題干信息可知,葉色受兩對獨立遺傳的基因A/a和B/b控制,說明A/a和B/b可以自由組合,其遺傳遵循自由組合定律,A正確;讓一綠葉植株(甲)與一紫葉植株(乙)雜交,子代個體中綠葉:紫葉=1:3,說明顯性性狀為紫色,兩對基因共可以組成9種基因型,其中aabb為綠色,其他基因型均為紫色,因此紫色有8種基因型,B正確;分析題干信息可知,甲基因型為aabb,乙基因型為AaBb,C錯誤;如果一紫葉植株自交后代全部是紫葉植株,則該紫葉植株基因型有5種:AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb,可能是純合子也可能是雜合子,D正確。3.兩對獨立遺傳的等位基因(A/a和B/b,且兩對基因均為完全顯性),分別控制豌豆的兩對相對性狀,植株甲和植株乙進行雜交,下列相關敘述錯誤的是(C)A.若子二代出現3:1的性狀比,則兩親本的雜交組合有4種情況B.若子一代出現1:1:1:1的性狀比,則兩親本的基因型組合可能是AaBb×aabbC.若子二代出現9:3:3:1的性狀分離比,則兩親本的基因型組合一定是AABB×aabbD.若子一代出現3:1:3:1的性狀比,則兩親本的基因型組合可能是Aabb×AaBb解析子二代的性狀比為3:1,相當于一對雜合子自交,子一代的基因型可能是AABb、aaBb、AaBB、Aabb,則兩親本的基因型組合為AABB×AAbb或aaBB×aabb或aaBB×AABB或aabb×AAbb,A正確;如果子一代的性狀比為1:1:1:1,相當于兩對雜合子測交,則兩親本的基因型組合為AaBb×aabb或Aabb×aaBb,B正確;如果子二代的性狀分離比為9:3:3:1,則子一代的基因型是AaBb,則兩親本的基因型組合為AABB×aabb或AAbb×aaBB,C錯誤;如果子一代的性狀比為3:1:3:1,可以寫成(3:1)(1:1),相當于一對雜合子自交,一對測交,則兩親本的基因型組合為aaBb×AaBb或Aabb×AaBb,D正確。4.某二倍體植物的花瓣形態(tài)和顏色受兩對獨立遺傳的位于常染色體上的等位基因控制,其中基因型為BB、Bb、bb的植株花瓣分別表現為大花瓣、小花瓣、無花瓣;基因型為DD、Dd的植株花瓣表現為紅色,基因型為dd的植株花瓣表現為白色。不考慮變異,下列相關敘述錯誤的是(D)A.基因型為BbDd的植株自交,F1有5種表型B.基因型為BbDd的植株自交,F1的紅花中大花瓣植株占1/3C.基因型為BbDd的植株自交,F1中純合子的基因型共有4種D.無花瓣植株與白花大花瓣植株雜交,F1中可能有白花大花瓣植株解析基因型為BbDd的植株自交,F1的表型為紅花大花瓣、紅花小花瓣、白花大花瓣、白花小花瓣、無花瓣,共5種,A正確;基因型為BbDd的植株自交,F1中紅花植株的基因型為1/9BBDD、4/9BbDd、2/9BBDd、2/9BbDD,其中基因型為BBDD、BBDd的植株為大花瓣,占1/3,B正確;基因型為BbDd的植株自交,F1中純合子的基因型為BBDD、BBdd、bbDD、bbdd,共4種,C正確;無花瓣植株的基因型為bbDD、bbDd、bbdd,其與白花大花瓣植株(BBdd)雜交,子代全為小花瓣植株,不可能出現大花瓣植株,D錯誤。5.彩椒有綠椒、黃椒、紅椒三種類型,其果皮顏色受三對等位基因(A/a、B/b和C/c)控制。當每對等位基因都至少含有一個顯性基因時彩椒為綠色,當每對等位基因都不含顯性基因時彩椒為黃色,其余基因型的彩椒為紅色。現用三株彩椒進行如下實驗:實驗一:綠色×黃色→綠色:紅色:黃色=1:6:1實驗二:綠色×紅色→綠色:紅色:黃色=9:22:1對以上雜交實驗的分析,錯誤的是(B)A.三對等位基因的遺傳遵循自由組合定律B.實驗一中紅色個體可能的基因型有4種C.實驗二中親本紅色個體基因型中含有的隱性基因有4個D.實驗二子代中綠色個體純合子所占比例為0解析根據題意分析可知,實驗一中綠色×黃色→綠色:紅色:黃色=1:6:1,相當于測交,說明果皮的顏色受三對等位基因控制,遵循基因的自由組合定律,A正確;實驗一的親本基因型組合為AaBbCc×aabbcc,則子代的基因型共有8種,其中綠色個體的基因型為AaBbCc,黃色個體的基因型為aabbcc,紅色個體的基因型有6種,B錯誤;實驗二中子代有黃色,說明親代綠色的基因型為AaBbCc,根據子代綠色所占比例為9/32(3/4×3/4×1/2)可知,親代紅色基因型中兩對等位基因各含有一個顯性基因,另一對等位基因隱性純合,可能為aaBbCc、AabbCc或AaBbcc,因此實驗二中親本紅色個體基因型中含有的隱性基因有4個,子代中綠色個體中不可能存在純合子,純合子所占比例為0,C、D正確。6.[2024安徽六校聯(lián)考]科研人員發(fā)現了一種二倍體植物(性別決定方式為XY型),存在多對易于區(qū)分的優(yōu)良性狀。該植物葉的形狀由A和a控制,產量高低由B和b控制,莖的顏色由D和d控制,控制三對性狀的基因獨立遺傳且控制莖顏色的基因位于X染色體上?,F讓植株M與植株N雜交,統(tǒng)計F1中三對性狀的個體數量,結果如圖所示,已知植株N表現為顯性性狀綠莖高產。下列說法錯誤的是(A)A.根據雜交結果,可推斷植株M的基因型為AabbXdXdB.若要判斷植株N的性別,則需要統(tǒng)計子一代紫莖個體的性別比例C.若植株M為雌性,選擇F1中圓葉高產紫莖與細葉高產綠莖個體雜交,F2中純合子占1/8D.讓C選項F2中表型為圓葉綠莖的雌雄個體進行雜交,若不考慮性別,則后代的表型比例為9∶3∶3∶1解析由植株N表現為顯性性狀綠莖高產以及雜交子代的表型及比例可知,單獨分析每對性狀時,親代的基因組合為Aa×Aa,bb×Bb,又知控制莖顏色的基因位于X染色體上,僅根據子代中綠莖∶紫莖=1∶1,無法確定植株N和植株M的性別,所以植株M的基因型為AabbXdXd或AabbXdY,則植株N的基因型為AaBbXDY或AaBbXDXd,A錯誤。當植株M的基因型為AabbXdXd、植株N的基因型為AaBbXDY時,子代中綠莖個體全為雌性,紫莖個體全為雄性;而當植株M的基因型為AabbXdY、植株N的基因型為AaBbXDXd時,子代中雌雄個體都為綠莖∶紫莖=1∶1,因此若要判斷植株N的性別,則需要統(tǒng)計子一代紫莖個體的性別比例,B正確。若植株M為雌性,子一代中圓葉高產紫莖個體的基因型為A_BbXdY,細葉高產綠莖個體的基因型為aaBbXDXd,讓它們雜交,子代中純合子占1/8,C正確。C選項F2中表型為圓葉綠莖的雌雄個體的基因型分別為AaXDXd、AaXDY,若不考慮性別,雜交后代的表型及比例為圓葉綠莖∶圓葉紫莖∶細葉綠莖∶細葉紫莖=9∶3∶3∶1,D正確。7.[多選]科研人員常通過構建株系來加快育種進程,把收獲某一植株所結的種子單獨種植后即可得到一個株系。經研究發(fā)現,矮稈小麥抗倒伏能力強,科研人員在大量小麥中選取一株矮稈小麥,用該矮稈小麥自交,F1中矮稈和高稈數量分別為314株、244株,F1自交,分別收集F1每株植株所結的種子構建株系。已知該性狀受兩對等位基因控制,下列說法錯誤的是(AB)A.構建的株系一共有4種,且比例為4:4:7:1B.自交后代不發(fā)生性狀分離的株系在所有株系中占1/4C.取F1中高稈植株自由交配,后代矮稈植株占8/49D.淘汰F1中高稈植株后矮稈植株自交,后代矮稈植株占25/36解析根據矮稈自交后代出現性狀分離可知,矮稈為顯性性狀。設控制該性狀的基因為A/a、B/b,F1中矮稈和高稈數量分別為314株、244株,即矮稈:高稈≈9:7,則親本矮稈小麥的基因型為AaBb,F1的基因型及比例為A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,且兩對基因均為顯性時表現為矮稈。根據上述分析,子一代共有9種基因型,構建的株系一共有9種,且比例為4:2:2:1:2:1:2:1:1,A錯誤;自交后代不發(fā)生性狀分離的株系基因型為AABB、A_bb、aaB_、aabb,在所有株系中占8/16=1/2,B錯誤;取F1中高稈植株(A_bb:aaB_:aabb=3:3:1)自由交配,產生的配子種類及比例為Ab:aB:ab=(1/7×1+2/7×1/2):(1/7×1+2/7×1/2):(2/7×1/2+2/7×1/2+1/7×1)=2:2:3,雌雄配子隨機結合,后代矮稈植株占2/7×2/7×2=8/49,C正確;淘汰F1中高稈植株后矮稈植株(AaBb:AABb:AaBB:AABB=4:2:2:1)自交,后代矮稈植株占4/9×9/16+2/9×3/4+2/9×3/4+1/9×1=25/36,D正確。8.[2024臨沂檢測]落粒是作物種子成熟后脫落的現象。落粒性和非落粒性是一對相對性狀,同時受多對獨立遺傳的等位基因控制。研究者利用蕎麥的非落粒性純合品系與落粒性純合品系雜交得F1,F1自交得F2,F2中落粒性個體與非落粒性個體的比例約為27∶37,下列分析錯誤的是(C)A.農業(yè)生產中,蕎麥的非落粒性是優(yōu)良性狀B.落粒性和非落粒性至少由3對等位基因控制C.F2中自交后代不發(fā)生性狀分離的個體約占1/8D.F2中的非落粒性個體的基因型至少有19種解析農業(yè)生產中,蕎麥的非落粒性是優(yōu)良性狀(落??稍斐蓽p產),A正確;F2中落粒性個體與非落粒性個體的比例約為27∶37,其中落粒性個體所占的比例為27/64=(3/4)3,可推測落粒性和非落粒性至少由3對等位基因控制,B正確;分析可知,該性狀至少由三對等位基因控制,則F2中自交后代不發(fā)生性狀分離的個體包括所有的非落粒性個體和純合落粒性個體,約占37/64+1/64=38/64=19/32,C錯誤;該性狀至少由三對等位基因控制,則相關的基因型至少有3×3×3=27(種),其中落粒性個體的基因型至少有2×2×2=8(種),則F2中的非落粒性個體的基因型至少有27-8=19(種),D正確。二、非選擇題9.[2024武漢部分學校調研,16分]為研究玉米染色體上的三對等位基因E/e、F/f、G/g的遺傳規(guī)律,科研人員選用親本L(純合體)和親本D(純合體)進行了如下實驗:親本L和親本D雜交得F1,F1自交得F2,分別對親本L、親本D、F2群體進行基因型分析。部分電泳結果及F2群體基因型的完整統(tǒng)計結果如圖、表所示?;卮鹣铝袉栴}?;騀2群體基因型及個體數L型純合D型純合雜合子E/e4951100F/f4850102G/g495299(1)據圖分析,F1的基因型是EeFfGg。F2群體1~17號植株中與F1基因型相同的個體是4、13、15號植株,同親本L基因型完全相同的是10號植株。(2)據表中F2群體基因型及個體數的結果,能(填“能”或“不能”)說明三對等位基因在遺傳時分別遵循分離定律,理由是F2群體中三對基因的基因型均符合1∶2∶1的分離比。(3)據圖分析F2群體中的每個植株,發(fā)現基因E/e的有關基因型與基因F/f的有關基因型之間均高度關聯(lián),得到這一結果的原因是這兩對等位基因位于一對同源染色體上。理論上,F2群體關于這三對等位基因的基因型有9種。解析(1)結合親本含有的基因可知,F1的基因型中含有基因E、e、F、f、G、g,其基因型為EeFfGg。4號、13號、15號都含有基因E、e、F、f、G、g,其基因型與F1的相同。親本L和10號植株所含的基因相同,二者的基因型相同。(2)分析表中數據可知,F2群體中三對基因的基因型均符合1∶2∶1的分離比,可說明這三對等位基因在遺傳時分別遵循分離定律。(3)據圖分析可知,基因E/e的相關基因型與基因F/f的相關基因型之間均高度關聯(lián),得到這一結果的原因是這兩對等位基因位于一對同源染色體上。理論上,F2群體關于這三對等位基因的基因型有3×3=9(種)。10.[2024哈爾濱三中檢測,10分]藏報春花的花色表現為白色(只含白色素)和黃色(含黃色錦葵色素),這一對相對性狀由兩對等位基因(A和a,B和b)共同控制,調控機制如圖甲所示。某小組為探究控制藏報春花花色基因的遺傳規(guī)律進行了相關實驗,實驗過程及結果如圖乙所示。(1)根據圖乙的實驗結果可知,這兩對等位基因的遺傳遵循自由組合(基因的分離定律和自由組合)定律。(2)F1的基因型為AaBb,該藏報春花種群中黃花植株的基因型有2種。F2白花植株中表型能夠穩(wěn)定遺傳的個體所占比例是7/13。(3)上述F2中部分白花植株自交,后代會發(fā)生性狀分離,欲判斷某后代會發(fā)生性狀分離的白花植株的基因型,有同學設計了以下實驗,請

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