2021新高考生物复习练习课件:专题12 基因的自由组合定律.pptx
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1、考点考点1 1 孟德尔两对相对性状的杂交实验孟德尔两对相对性状的杂交实验 (2016浙江10月选考,20,2分)在模拟孟德尔杂交实验中,甲同学分别从如图所示烧杯中随机抓 取一个小球并记录字母组合;乙同学分别从如图所示烧杯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烧杯后,重复100次。 下列叙述正确的是( ) A.甲同学的实验模拟F2产生配子和受精作用 B.乙同学的实验模拟基因自由组合 C.乙同学抓取小球的组合类型中DR约占1/2 D.从中随机各抓取1个小球的组合类型有16种 答案答案 B 根据题意,甲同学的实验模拟F1产生配子和受精作用,A错误;乙同学的实验模拟基因自 由组合,
2、B正确;乙同学抓取小球的组合类型中DR约占1/4,C错误;从中随机各抓取1个小球的 组合类型有9种,D错误。 考点考点2 2 自由组合定律及应用自由组合定律及应用 1.(2020浙江7月选考,18,2分)若某哺乳动物毛发颜色由基因De(褐色)、Df(灰色)、d(白色)控制,其中 De和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均 位于常染色体上且独立遗传。基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是 ( ) A.若De对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表现型 B.若De对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表现型 C
3、.若De对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表现型 D.若De对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表现型 答案 B 完全显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1与显性亲本的表现完全一致的 现象。不完全显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1表现为双亲的中间类型的现象。 共显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1个体同时表现出双亲的性状。若De对Df共显 性, 则Ded和Dfd杂交子代有4种表现型;H对h完全显性,则Hh和Hh杂交子代有2种表现型,控制两种 性状的等位基因独立遗传,根据乘法原则,DedHh和DfdHh杂交子代有8种表现型,A错误。若H对h不
4、完全显性,则Hh和Hh杂交子代有3种表现型,结合A项对De和Df的分析,可知DedHh和DfdHh杂交子 代有12种表现型,B正确。若De对Df不完全显性,则Ded和Dfd杂交子代有4种表现型;H对h完全显性, 则Hh和Hh杂交子代有2种表现型,DedHh和DfdHh杂交子代有8种表现型,C错误。若De对Df完全显 性, Ded和Dfd杂交子代有3种表现型;H对h不完全显性,则Hh和Hh杂交子代有3种表现型,DedHh和 DfdHh杂交子代有9种表现型,D错误。 2.(2020浙江7月选考,23,2分)(不定项选择)某植物的野生型(AABBcc)有成分R,通过诱变等技术获 得3个无成分R的稳定
5、遗传突变体(甲、乙和丙)。突变体之间相互杂交,F1均无成分R。然后选其 中一组杂交的F1(AaBbCc)作为亲本,分别与3个突变体进行杂交,结果见表: 注:“有”表示有成分R,“无”表示无成分R 用杂交子代中有成分R植株与杂交子代中有成分R植株杂交,理论上其后代中有成分R植株所 占比例为 ( ) A.21/32 B.9/16 C.3/8 D.3/4 杂交编号 杂交组合 子代表现型(株数) F1甲 有(199),无(602) F1乙 有(101),无(699) F1丙 无(795) 答案答案 A 杂交中,F1甲的子代中有无=13,即A_B_cc占1/4,可推出甲的基因型为AAbbcc或 aaBB
6、cc,继而得到子代中有成分R植株的基因型为A_Bbcc(AABbccAaBbcc=11)或AaB_cc (AaBBccAaBbcc=11); 杂交中,由于F1乙的子代中有无=17,即A_B_cc占1/8,则可推出 乙的基因型为aabbcc,继而得到子代中有成分R植株的基因型为AaBbcc。那么,杂交子代中有成 分R植株与杂交子代中有成分R植株杂交,即A_BbccAaBbcc或AaB_ccAaBbcc。以前一杂交 组合计算,由BbBb得到B_为3/4,由A_Aa得到A_为7/8,所以其后代中有成分R植株所占比例为3/ 47/8=21/32,后一杂交组合同理,A正确。 3.(2018浙江4月选考,
7、28,2分)为研究某种植物3种营养成分(A、B和C)含量的遗传机制,先采用 CRISPR/Cas9基因编辑技术,对野生型进行基因敲除突变实验,经分子鉴定获得3个突变植株(M1、 M2和M3)。其自交一代结果见表,表中高或低指营养成分含量高或低。 下列叙述正确的是( ) 植株(表现型) 自交一代植株数目(表现型) 野生型(A低B低C高) 150(A低B低C高) M1(A低B低C高) 60(A高B低C低) 181(A低B低C高) 79(A低B低C低) M2(A低B低C高) 122(A高B低C低) 91(A低B高C低) 272(A低B低C高) M3(A低B低C高) 59(A低B高C低) 179(A低
8、B低C高) 80(A低B低C低) A.从M1自交一代中取纯合的(A高B低C低)植株,与M2基因型相同的植株杂交,理论上其杂交一代 中只出现(A高B低C低)和(A低B低C高)两种表现型,且比例一定是11 B.从M2自交一代中取纯合的(A低B高C低)植株,与M3基因型相同的植株杂交,理论上其杂交一代 中,纯合基因型个体数杂合基因型个体数一定是11 C.M3在产生花粉的减数分裂过程中,某对同源染色体有一小段没有配对,说明其中一个同源染色 体上一定是由基因敲除缺失了一个片段 D.可从突变植株自交一代中取A高植株与B高植株杂交,从后代中选取A和B两种成分均高的植株, 再与C高植株杂交,从杂交后代中能选到
9、A、B和C三种成分均高的植株 答案答案 A 由3个突变植株(M1、M2和M3)的表现型与野生型的表现型相同可知,三种突变均为隐 性突变,从突变植株自交一代植株的表现型比例来看,均是双杂合子自交后代9331表现型比 例的变形,可以推出M1、M2、M3均为双杂合子,各对基因之间遵循基因自由组合定律。因此野 生型的基因型为AABBCC,由野生型基因型为AABBCC及表现型A低B低C高推出,A、B、C三种 基因间的关系如图: M1、M2和M3的基因型可能为AaBbCC、AABbCc、AaBBCc,由表中数据可知:M1自交子一代A 高B低C低A低B低C高A低B低C低394;M2自交子一代A高B低C低A低
10、B高C低A低 B低C高439;M3自交子一代A低B高C低A低B低C高A低B低C低394。可以用假 说演绎法验证M1、M2、M3的基因型,若突变体基因型为AaBbCC,则自交一代为9A_B_CC(A 低B低C高)3A_bbCC(A高B低C低)3aaB_CC(A低B低C低)1aabbCC(A低B低C低),与M1自交 子一代结果相同,因此M1基因型为AaBbCC;若突变体基因型为AABbCc,则自交子一代为9AAB_C _(A低B低C高)3AAB_cc(A低B高C低)3AAbbC_(A高B低C低)1AAbbcc(A高B低C低),与M2 自交子一代结果相同,因此M2基因型为AABbCc;若突变体基因型
11、为AaBBCc,则自交子一代为9A_ BBC_(A低B低C高)3A_BBcc(A低B高C低)3aaBBC_(A低B低C低)1aaBBcc(A低B低C低),与 M3自交子一代结果相同,因此M3基因型为AaBBCc。M1子代中纯合的(A高B低C低)植株基因型 为AAbbCC,与M2基因型相同的植株即AABbCc杂交,子代表现型分别为AABbC_(A低B低C高) AAbbC_(A高B低C低)=11,故A正确;M2子代中纯合的(A低B高C低)植株基因型为AABBcc,与M 3基因型相同的植株即AaBBCc杂交,子代基因型分别为AABBCc、AABBcc、AaBBCc、AaBBcc, 其中,纯合基因型个
12、体数杂合基因型个体数=13,故B错误;采用CRISPR/Cas9基因编辑技术对 野生型进行基因敲除,其原理是先将双链DNA断裂,后在DNA自我修复过程中随机插入、缺失或 替换几个甚至几十个碱基,这种变异本质上还是基因突变,而M3在产生花粉的减数分裂过程中,某 对同源染色体有一小段没有配对,很可能是其中一个同源染色体发生了染色体结构变异如缺失、 增加等而导致的,故C错误;营养物质A含量高的基因型为A_bb_ _,营养物质B含量高的基因型为A _B_cc,营养物质C含量高的基因型为A_B_C_,不可能培养出营养物质A、B两种成分均高的植株, 更不可能培养出营养物质A、B和C三种成分均高的植株,故D
13、错误。 4.(2017课标全国,6,6分)若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决 定,其中,A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D 基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功 能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄 褐黑=5239的数量比,则杂交亲本的组合是( ) A.AABBDDaaBBdd,或AAbbDDaabbdd B.aaBBDDaabbdd,或AAbbDDaaBBDD C.aabbDDaabbdd,或AAbbDDaabbdd D.
14、AAbbDDaaBBdd,或AABBDDaabbdd 解题关键解题关键 解答本题要抓住两个关键,首先要根据题干信息推导出每一种表现型对应的基因型,其 次要由F2的表现型及比例推导出F1的基因型特点。 答案答案 D 根据题干中的信息可以确定这三对基因的关系,用图表示: 黄色毛个体的基因型为aa_ _ _ _或者A_ _ _D_,褐色毛个体的基因型为A_bbdd,黑色毛个体的基因 型为A_B_dd;根据F2中表现型数量比为5239可得比例之和为52+3+9=64,即43,说明F1的基因型 中三对基因均为杂合,四个选项中只有D选项子代三对基因均杂合,D正确,A、B、C错误。 5.(2017浙江11月
15、选考,24,2分)豌豆子叶的黄色对绿色为显性,种子的圆粒对皱粒为显性,且两对性 状独立遗传。以1株黄色圆粒和1株绿色皱粒的豌豆作为亲本,杂交得到F1,其自交得到的F2中黄色 圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒=93155,则黄色圆粒的亲本产生的配子种类有 ( ) A.1种 B.2种 C.3种 D.4种 答案答案 B 设豌豆子叶的黄色(A)对绿色(a)为显性,种子的圆粒(B)对皱粒(b)为显性,且两对性状独 立遗传。根据题干信息,F1自交得到的F2中黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒=931 55,可知F2中豌豆子叶黄色绿色=35,种子圆粒皱粒=31,由此可推出F1中控制圆粒和皱粒 的基因型为Bb,而控
16、制F1子叶颜色的基因型既有Aa也有aa,再进一步推出亲本中黄色圆粒亲本的 基因型为AaBB,其可产生两种配子,B正确。 6.(2017浙江4月选考,28,2分)若利用根瘤农杆菌转基因技术将抗虫基因和抗除草剂基因转入大豆, 获得若干转基因植株(T0),从中选择抗虫抗除草剂的单株S1、S2和S3,分别进行自交获得T1,T1性状表 现如图所示。已知目的基因能1次或多次插入并整合到受体细胞染色体上,下列叙述正确的是 ( ) A.抗虫对不抗虫表现为完全显性,抗除草剂对不抗除草剂表现为不完全显性 B.根瘤农杆菌Ti质粒携带的抗虫和抗除草剂基因分别插到了S2的2条非同源染色体上,并正常表达 C.若给S1后代
17、T1植株喷施适量的除草剂,让存活植株自交,得到的自交一代群体中不抗虫抗除草剂 的基因型频率为1/2 D.若取S3后代T1纯合抗虫不抗除草剂与纯合不抗虫抗除草剂单株杂交,得到的子二代中抗虫抗除 草剂的纯合子占1/9 答案答案 C 本题通过转基因大豆的自交实验,考查了个体基因型的探究和基因连锁遗传,体现了科 学思维素养中的演绎与推理要素。据图分析,抗虫(A)对不抗虫(a)为完全显性,抗除草剂(B)对不抗 除草剂(b)表现为完全显性,A错误;若抗虫基因和抗除草剂基因分别插到了S2的2条非同源染色体 上并成功表达,则S2自交后代会出现不抗虫不抗除草剂的个体,而实际并未出现这样的后代,B错误; 从S1自
18、交所得后代比例均为211推测,目的基因插入一对同源染色体上,A与b连锁,a与B连锁, 抗虫抗除草剂基因型为AaBb,抗虫不抗除草剂基因型为AAbb,不抗虫抗除草剂基因型为aaBB,若 给S1后代T1植株喷施适量除草剂,存活的抗虫抗除草剂植株(AaBb)不抗虫抗除草剂植株(aaBB)= 21,抗虫抗除草剂植株(AaBb)自交后代中不抗虫抗除草剂植株(aaBB)的比例为2/31/4=1/6,不抗 虫抗除草剂植株(aaBB)自交后代全为不抗虫抗除草剂植株,占1/3,因此,后代不抗虫抗除草剂植株 的基因型频率=1/6+1/3=1/2,C正确;S3后代T1纯合的抗虫不抗除草剂与纯合的不抗虫抗除草剂单株
19、杂交,子二代中抗虫抗除草剂的纯合子占1/16,D错误。 7.(2016课标全国,6,6分)用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现 为红花。若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花 植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述 正确的是( ) A.F2中白花植株都是纯合体 B.F2中红花植株的基因型有2种 C.控制红花与白花的基因在一对同源染色体上 D.F2中白花植株的基因型种类比红花植株的多 答案答案 D 根据题意,由纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现
20、为红花,F1自交得到的 F2植株中红花白花97,可推知红花与白花由两对独立遗传的等位基因控制(假设相关基因用 A、a和B、b表示),即两对等位基因位于两对同源染色体上,C错误;双显性(A_B_)基因型(4种)的植 株表现为红花,B错误;单显性(A_bb和aaB_)和双隐性(aabb)基因型的植株均表现为白花,所以F2中 白花植株有的为纯合体,有的为杂合体,A错误;F2中白花植株共有5种基因型,比红花植株(4种)基因 型种类多,D正确。 方法技巧方法技巧 对F1植株自交产生的F2植株利用统计学方法处理,得出“红花白花97”是解答 本题的突破口。 8.(2016浙江4月选考,28,2分)某自花受粉
21、植物的花色有红色和白色,花色取决于细胞中的花色素,花 色素合成的主要过程如图所示。设花色由2对等位基因A和a、B和b控制。取白花植株(甲)与白花 植株(乙)杂交,F1全为红色,F1自交得F2,F2中出现红色和白色。 苯丙氨酸 花色素前体物花色素 基因A酶1 酶2基因B 下列叙述正确的是( ) A.植株甲能产生2种不同基因型的配子 B.若亲代白花植株中基因a或b发生突变,则该植株一定开红花 C.用酶1的抑制剂喷施红花植株后出现白花,该植株的基因型仍然不变 D.若基因B发生突变导致终止密码子提前出现,则基因B不编码氨基酸,植株开白花 答案答案 C 由题意可知,基因型为A_B_时,植株开红花,基因型
22、为A_bb、aaB_、aabb时,植株开白花, 根据白花植株(甲)与白花植株(乙)杂交,F1全为红色,得出甲和乙都为纯合子,只能产生1种基因型的 配子,A错误;若亲代白花植株中基因a或b发生突变,其不一定突变成对应的显性基因,该植株不一 定开红花,B错误;用酶1的抑制剂喷施红花植株后出现白花,该植株的基因型仍然不变,C正确;若基 因B发生突变导致终止密码子提前出现,则基因B可能编码出较短的多肽,D错误。 9.(2020课标全国,32,11分)控制某种植物叶形、叶色和能否抗霜霉病3个性状的基因分别用A /a、B/b、D/d表示,且位于3对同源染色体上。现有表现型不同的4种植株:板叶紫叶抗病(甲)
23、、板 叶绿叶抗病(乙)、花叶绿叶感病(丙)和花叶紫叶感病(丁)。甲和丙杂交,子代表现型均与甲相同; 乙和丁杂交,子代出现个体数相近的8种不同表现型。回答下列问题: (1)根据甲和丙的杂交结果,可知这3对相对性状的显性性状分别是 。 (2)根据甲和丙、乙和丁的杂交结果,可以推断甲、乙、丙和丁植株的基因型分别为 、 、 和 。 (3)若丙和丁杂交,则子代的表现型为 。 (4)选择某一未知基因型的植株X与乙进行杂交,统计子代个体性状。若发现叶形的分离比为3 1、叶色的分离比为11、能否抗病性状的分离比为11,则植株X的基因型为 。 答案答案 (1)板叶、紫叶、抗病 (2)AABBDD AabbDd
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