高考生物專題總復(fù)習(xí)考前三個月專題5遺傳的基本規(guī)律和伴性遺傳考點13透過相關(guān)“比例”掌握遺傳規(guī)律“實質(zhì)”課件.ppt_第1頁
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文檔簡介

1、專題5 遺傳的基本規(guī)律和伴性遺傳,考點13透過相關(guān)“比例”,掌握遺傳規(guī)律“實質(zhì)”,靜悟與梳理,欄目索引,排查與特訓(xùn),靜悟與梳理,依綱靜悟,1.基因的分離定律和自由組合定律細胞學(xué)基礎(chǔ)比較,核心梳理,2.辨明性狀分離比 (1)一對等位基因 若正常完全顯性,則AaAa3(A_)1aa。 若是不完全顯性,則AaAa1AA2Aa1aa。 若是顯性純合致死,則AaAa2Aa1aa。 若是隱性純合致死,則AaAa全為顯性。 若是顯性花粉致死,則AaAa1Aa1aa。 若是隱性花粉致死,則AaAa全為顯性;XAXaXaY 1(XA Y)1(XaY)。,(2)兩對等位基因 自由組合正常,基因互作變式,純合致死變

2、式:若顯性純合(AA和BB)致死,則AaBbAaBb4AaBb 2Aabb2aaBb1aabb;AaBbaabb1AaBb1Aabb1aaBb1aabb;,若隱性 純合致死,雙隱性致死:AaBb自交后代:A_B_A_bbaaB_933 單隱性致死(aa或bb):AaBb自交后代:9A_B_3A_bb或 9A_B_3aaB_,完全連鎖,3.將自由組合定律轉(zhuǎn)化為分離定律的方法拆分法 (1)拆分的前提:兩對或兩對以上相對性狀(或等位基因)在遺傳時,各對性狀(或基因)是獨立的、互不干擾的。一種性狀的遺傳不會影響與其自由組合的另一種性狀的數(shù)量或分離比。 (2)拆分方法:先分析一對相對性狀,得到一對相對性

3、狀的分離比,再按同樣方法處理另一對相對性狀,這樣就可以較容易的求出每對相對性狀的基因型及各種概率問題。 (3)重新組合:根據(jù)上述方法求出各性狀的基因型和相應(yīng)概率后,將相關(guān)基因組合利用概率的乘法、加法原理就能非常方便地求出所要求解的基因型及其概率。,(4)利用拆分法理解常見自由組合比的實質(zhì) 1111(11)(11); 9331(31)(31); 3131(31)(11); 2121(11)(21); 4221(21)(21); 6321(31)(21)。,4.9331的變式題的解題步驟 (1)對照題干信息確定出現(xiàn)異常分離比的原因,并寫出各種類型的基因型通式。 (2)將異常分離比與正常分離比進行比

4、對,分析合并性狀的類型。 (3)依據(jù)分離比、基因型通式特點和親子代間基因傳遞特點及基因型和表現(xiàn)型的關(guān)系,推斷相關(guān)問題結(jié)論。,5.已知子代的表現(xiàn)型和基因型推雙親的基因型或表現(xiàn)型 方法一:基因填充法先根據(jù)親代表現(xiàn)型寫出能確定的基因,如顯性性狀可用基因A來表示,那么隱性性狀基因型只有一種,即aa,根據(jù)子代中一對基因分別來自兩個親本,可推出親代中未知的基因。 方法二:隱性突破法如果子代中有隱性個體存在時,它往往是逆推過程中的突破口,因為隱性個體是純合子(aa),因此親代基因型中必然都有一個a基因,然后再根據(jù)親代的表現(xiàn)型做進一步的推斷。,排查與特訓(xùn),題組一一對等位基因傳遞規(guī)律辨析 1.(經(jīng)典高考題)在一

5、些性狀遺傳中,某種基因型的合子不能完成胚胎發(fā)育,導(dǎo)致后代中不存在該基因型的個體,從而使性狀的分離比例發(fā)生變化,小鼠毛色的遺傳就是一個例子。一個研究小組經(jīng)大量重復(fù)實驗,在小鼠毛色遺傳的研究中發(fā)現(xiàn): A.黑色鼠與黑色鼠雜交,后代全部為黑色鼠 B.黃色鼠與黃色鼠雜交,后代黃色鼠與黑色鼠的比例為21 C.黃色鼠與黑色鼠雜交,后代黃色鼠與黑色鼠的比例為11,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,根據(jù)上述實驗結(jié)果,回答下列問題(控制毛色的顯性基因用A表示,隱性基因用a表示): (1)黃色鼠的基因型是_,黑色鼠的基因型是_。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,

6、Aa,aa,解析根據(jù)B組遺傳實驗結(jié)果,黃色鼠的后代中出現(xiàn)了黑色鼠,推知黃色對黑色為顯性,其中黑色個體為純合子(aa)。B組親本中的黃色個體一定為雜合子(Aa),由于雜合子自交后代的基因型為1AA(黃色)2Aa(黃色)1aa(黑色),而實際產(chǎn)生出的后代為黃色鼠黑色鼠21,則最可能的原因是AA個體在胚胎發(fā)育過程中死亡,存活的黃色鼠的基因型為Aa。,(2)推測不能完成胚胎發(fā)育的合子的基因型是_。 (3)寫出上述B、C兩個雜交組合的遺傳圖解。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,答案,答案B雜交組合遺傳圖解:C雜交組合遺傳圖解:,AA,解析,答案,1,2,3,4,5,6,7,8,9,

7、10,11,12,真題重組 完成下列問題: (1)(2016海南,29節(jié)選)某種植物雄株(只開雄花)的性染色體XY;雌株(只開雌花)的性染色體XX。等位基因B和b是伴X遺傳的,分別控制闊葉(B)和細葉(b),且?guī)b的精子與卵細胞結(jié)合后使受精卵致死。用闊葉雄株和雜合闊葉雌株進行雜交得到子一代,再讓子一代相互雜交得到子二代。回答下列問題: 理論上,子二代中,雄株數(shù)雌株數(shù)為_。,21,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析闊葉雄株(XBY)和雜合闊葉雌株(XBXb)進行雜交得到子一代,子一代中雄株為1/2XBY、1/2XbY,可產(chǎn)生1/4XB、1/4Xb、1/2Y三種配子;雌株

8、為1/2XBXB、1/2XBXb,可產(chǎn)生3/4XB、1/4Xb兩種配子,子一代相互雜交,雌雄配子隨機結(jié)合,帶Xb的精子與卵細胞結(jié)合后使受精卵致死,理論上,子二代中雌性僅1/2存活,雄株數(shù)雌株數(shù)為21。,解析,答案,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,理論上,子二代雌株的葉型表現(xiàn)為_;子二代雄株中,闊葉細葉為_。,闊葉,31,解析據(jù)上述分析,理論上,子二代雌株的葉型表現(xiàn)為闊葉;子二代雄株中,闊葉細葉為31。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,(2)(2015北京,31節(jié)選和2015四川,11節(jié)選)野生型果蠅的腹部和胸部都有短剛毛,而一只突變果蠅S的腹部卻生出

9、長剛毛。研究者對果蠅S的突變進行了系列研究。用這兩種果蠅進行雜交實驗的結(jié)果見圖。,后代: 1/4腹部有短剛毛,解析,答案,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,a.根據(jù)實驗結(jié)果分析,果蠅腹部的短剛毛和長剛毛是一對_性狀。其中長剛毛是_性性狀。圖中、基因型(相關(guān)基因用A和a表示)依次為_。,解析同種生物同一種性狀的不同表現(xiàn)類型叫做相對性狀。由實驗2后代性狀分離比為31,可知該性狀由一對等位基因控制,且控制長剛毛的基因為顯性基因。,相對,顯,Aa、aa,解析,答案,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,b.實驗2結(jié)果顯示:與野生型不同的表現(xiàn)型有_種?;蛐蜑開,在實

10、驗2后代中該基因型的比例是_。,解析野生型果蠅的表現(xiàn)型是腹部和胸部都有短剛毛,實驗2后代中表現(xiàn)出的腹部有長剛毛和胸部無剛毛的性狀都是與野生型不同的表現(xiàn)型。由實驗2可知腹部有長剛毛為顯性且占3/4,又因為腹部有長剛毛中1/3胸部無剛毛,所以胸部無剛毛的基因型為AA且占后代的1/4。,兩,AA,1/4,解析,答案,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,c.果蠅的黑身、灰身由一對等位基因(B、b)控制。若黑身雌蠅甲與灰身雄蠅乙雜交,F(xiàn)1全為灰身,F(xiàn)1隨機交配,F(xiàn)2雌雄果蠅表型比均為灰身黑身31,則果蠅體色性狀中,_為顯性。F1的后代重新出現(xiàn)黑身的現(xiàn)象叫做_;F2的灰身果蠅中,雜合子占

11、_。,解析由黑身雌蠅甲與灰身雄蠅乙雜交,F(xiàn)1全為灰身,可推知灰身對黑身為顯性。F1隨機交配,F(xiàn)2雌雄果蠅表型比均為灰身黑身31,說明該性狀是由常染色體上的等位基因控制,則F2雌雄果蠅基因型之比為:BBBbbb121,則F2的灰身果蠅中雜合子占2/3。F1的后代(也就是F2)重新出現(xiàn)黑身的現(xiàn)象叫做性狀分離。,灰色,性狀分離,2/3,2.(2017安慶二模)某種小動物的毛色可以是棕色、銀灰色和黑色(相關(guān)基因依次用A1、A2和A3表示)。如表為研究人員進行的有關(guān)雜交實驗。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,請根據(jù)以上實驗,回答下列問題: (1)由甲組分析可知:_是隱性性狀,產(chǎn)生子

12、代(F1)數(shù)量比的原因最可能是_。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,解析甲組中,親代均為棕色,子代(F1)中出現(xiàn)銀灰色,判斷銀灰色是隱性性狀,棕色是顯性性狀;進一步推測甲組中親代組合為A1A2A1A2或A1A2A1A3,其子代不是 棕色、 銀灰色,推測A1A1個體不能存活。,銀灰色,棕色基因(A1基因)純合致死,(2)讓甲組的子代(F1)自由交配,得到的后代表現(xiàn)型及比例為_。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,棕色銀灰色11或棕色銀灰色黑色431,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,(3)選取_組的F1_個體與

13、_組的F1_個體雜交,后代一定會出現(xiàn)三種不同表現(xiàn)型的個體。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,解析要保證在子代得到三種毛色的個體,其雜交雙親必須含有A1、A2和A3三種基因,故雜交雙親之一必須為棕色,且一定為雜合子,又根據(jù)表中雜交實驗可推知,棕色對銀灰色為顯性,銀灰色對黑色為顯性,故選取的F1棕色個體基因型為A1A3,且只有丙組的F1棕色個體符合條件,另一親本應(yīng)為銀灰色雜合子,基因型為A2A3,只有丁組的F1銀灰色個體符合條件。因此選取丙組F1棕色個體與丁組F1銀灰色個體雜交,一定能在子代得到三種毛色的個體。,丙,棕色,丁,銀灰色,3.(2017淮南二模)在一個

14、種群中,同源染色體的相同位點上,可以存在兩種以上的等位基因,遺傳學(xué)上把這種等位基因稱為復(fù)等位基因。果蠅的翅形由3個復(fù)等位基因控制,翅膀圓形、橢圓形、鐮刀形分別由R、O、S控制。進行多次實驗結(jié)果如表。回答問題:,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,(1)由雜交組合_,可以判斷控制果蠅翅膀形狀的基因位于_染色體上?;騌、O、S之間的相對顯隱性關(guān)系為(用“”表示):_。這三個復(fù)等位基因的遺傳遵循_定律。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,二或三,X,OSR(或XOXSXR),分離,解析由表格信息可知,雜交實驗二、三后代的表現(xiàn)型與性別相關(guān)聯(lián),是伴性遺

15、傳,控制果蠅翅形的基因位于X染色體上;由分析可知,鐮刀形對圓形是顯性、橢圓形對圓形是顯性、橢圓形對鐮刀形是顯性,因此基因R、O、S之間的相對顯隱性關(guān)系為OSR(或XOXSXR);位于性染色體上的基因控制的性狀的遺傳遵循分離定律,是分離定律的特殊形式。,(2)若雜交組合二的子代中雌雄果蠅相互交配,則后代中橢圓形雌果蠅所占的比例是_。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,解析雜交組合二,圓形雌性親本與橢圓形雄性親本雜交,子代雌性都是橢圓形,雄性都是圓形,親本雌性的基因型是XRXR,親本雄性的基因型是XOY,雜交子一代的基因型是XOXR(橢圓形)、XRY(圓形),子一代

16、雜交,子二代的基因型及比例是XRXRXRYXOXRXOY1111,其中橢圓形雌果蠅所占的比例是XOXR 。,(3)若要確定某橢圓形雌果蠅的基因型,能否讓其與鐮刀形雄果蠅交配,通過觀察子代表現(xiàn)型來確定?_。理由是_ _。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,解析橢圓形雌果蠅的基因型可能是XOXR、XOXO、XOXS,鐮刀形雄果蠅的基因型是XSY,二者雜交,如果雌果蠅基因型是XOXO,后代都表現(xiàn)為橢圓形,如果是XOXS,后代既有橢圓形,也有鐮刀形,如果是XOXR,后代有橢圓形、圓形、鐮刀形,因此可以讓其與鐮刀形雄果蠅交配,通過觀察子代表現(xiàn)型來確定基因型。,能,橢圓形雌

17、果蠅的基因型 有XOXO、XOXS、XOXR,與XSY交配,后代果蠅的表現(xiàn)型不同,題組二多對等位基因傳遞規(guī)律辨析 4.(2016全國甲,32)某種植物的果皮有毛和無毛、果肉黃色和白色為兩對相對性狀,各由一對等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且獨立遺傳。利用該種植物三種不同基因型的個體(有毛白肉A、無毛黃肉B、無毛黃肉C)進行雜交,實驗結(jié)果如右:,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,有毛白肉A無毛黃肉B 有毛黃肉有毛白肉為11 實驗1 無毛黃肉B無毛黃肉C 全部為無毛黃肉 實驗2 有毛白肉A無毛黃肉C 全部為有毛黃肉 實驗3,回答下列問題: (1)果皮有毛和無

18、毛這對相對性狀中的顯性性狀為_,果肉黃色和白色這對相對性狀中的顯性性狀為_。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,解析由實驗1:有毛A與無毛B雜交,子一代均為有毛,說明有毛為顯性性狀,雙親關(guān)于果皮有毛和無毛的基因均為純合的; 由實驗3:白肉A與黃肉C雜交,子一代均為黃肉,說明黃肉為顯性性狀,雙親關(guān)于果肉顏色的基因均為純合的;在此基礎(chǔ)上,依據(jù)“實驗1中的白肉A與黃肉B雜交,子一代黃肉與白肉的比例為11”可判斷黃肉B為雜合子。,有毛,黃肉,(2)有毛白肉A、無毛黃肉B和無毛黃肉C的基因型依次為_ _。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,

19、解析結(jié)合對的分析可推知:有毛白肉A、無毛黃肉B、無毛黃肉C的基因型依次為:DDff、ddFf、ddFF。,ddFF,DDff、ddFf、,(3)若無毛黃肉B自交,理論上,下一代的表現(xiàn)型及比例為_ _。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,解析無毛黃肉B的基因型為ddFf,理論上,其自交下一代的基因型及比例為ddFFddFfddff121,所以表現(xiàn)型及比例為無毛黃肉無毛白肉31。,無毛白肉31,無毛黃肉,(4)若實驗3中的子代自交,理論上,下一代的表現(xiàn)型及比例為_ _。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,解析綜上分析可推知:實驗3中的

20、子一代的基因型均為DdFf,理論上,其自交下一代的表現(xiàn)型及比例為有毛黃肉(D_F_)有毛白肉(D_ff)無毛黃肉(ddF_)無毛白肉(ddff)9331。,有毛黃肉 有毛白肉無毛黃肉無毛白肉9331,(5)實驗2中得到的子代無毛黃肉的基因型有_。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,解析實驗2中的無毛黃肉B(ddFf)和無毛黃肉C(ddFF)雜交,子代的基因型為ddFf和ddFF兩種,均表現(xiàn)為無毛黃肉。,ddFF、ddFf,5.(2016全國丙,6)用某種高等植物的純合紅花植株與純合白花植株進行雜交,F(xiàn)1全部表現(xiàn)為紅花。若F1自交,得到的F2植株中,紅花為272株

21、,白花為212株;若用純合白花植株的花粉給F1紅花植株授粉,得到的子代植株中,紅花為101株,白花為302株。根據(jù)上述雜交實驗結(jié)果推斷,下列敘述正確的是 A.F2中白花植株都是純合子 B.F2中紅花植株的基因型有2種 C.控制紅花與白花的基因在一對同源染色體上 D.F2中白花植株的基因型種類比紅花植株的多,解析,答案,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析用純合白花植株的花粉給F1紅花植株授粉,得到的子代植株中,紅花為101株,白花為302株,即紅花白花13,符合兩對等位基因自由組合的雜合子測交子代比例1111的變式,由此可推知該相對性狀由兩對等位基因控制(設(shè)為A、a和B、

22、b),故C錯誤; F1的基因型為AaBb,F(xiàn)1自交得到的F2中白花植株的基因型有A_bb、aaB_和aabb,故A錯誤; F2中紅花植株(A_B_)的基因型有4種,故B錯誤; F2中白花植株的基因型有5種,紅花植株的基因型有4種,故D正確。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,6.(2017全國,6)若某哺乳動物毛色由3對位于常染色體上的、獨立分配的等位基因決定,其中,A基因編碼的酶可使黃色素轉(zhuǎn)化為褐色素;B基因編碼的酶可使該褐色素轉(zhuǎn)化為黑色素;D基因的表達產(chǎn)物能完全抑制A基因的表達;相應(yīng)的隱性等位基因a、b、d的表達產(chǎn)物沒有上述功能。若用兩個純合黃色品種的動物作為親本進行雜

23、交,F(xiàn)1均為黃色,F(xiàn)2中毛色表現(xiàn)型出現(xiàn)了黃褐黑5239的數(shù)量比,則雜交親本的組合是 A.AABBDDaaBBdd,或AAbbDDaabbdd B.aaBBDDaabbdd,或AAbbDDaaBBDD C.aabbDDaabbdd,或AAbbDDaabbdd D.AAbbDDaaBBdd,或AABBDDaabbdd,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,7.(2017宣城二模)甲、乙、丙三種植物的花色遺傳均受兩對具有完全顯隱性關(guān)系的等位基因控制,且兩對等位基因獨立遺傳。白色前體物質(zhì)在相關(guān)酶的催化下形成不同色素,使花

24、瓣表現(xiàn)相應(yīng)的顏色,不含色素的花瓣表現(xiàn)為白色。色素代謝途徑如圖。下列據(jù)圖分析不正確的是,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,A.基因型為Aabb的甲植株開紅色花,測交后代為紅花白花11 B.基因型為ccDD的乙種植株,由于缺少藍色素,D基因必定不能表達 C.基因型為EEFF的丙種植株中,E基因不能正常表達 D.基因型為EeFf的丙植株,自交后代為白花黃花133,解析,答案,解析分析表格信息可知,甲種植物表現(xiàn)為紅色花的基因型是A_B_、A_bb、aaB_,aabb表現(xiàn)為白色花;乙種植物C_D_表現(xiàn)為紫色花,C_dd表現(xiàn)為藍色花

25、,cc_ _表現(xiàn)為白色花;丙種植物,E_ff表現(xiàn)為黃色花,E_F_、ee_ _表現(xiàn)為白色花。則基因型為Aabb個體產(chǎn)生的配子的類型及比例是Abab11,測交后代基因型及比例是Aabbaabb11,前者是紅花,后者是白花,A正確; 基因型為ccDD的乙種植株,缺少藍色素,D基因能表達形成酶D,只是沒有前體物質(zhì),不能合成紫色素,B錯誤; 由題圖可知,f使基因E表達,基因型為EEFF個體,F(xiàn)基因抑制E基因表達,C正確;,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,基因型為EeFf的個體自交,后代的基因型及比例是E_F_E_ffeeF_eeff9331,其中E_ff為黃花,其他為白花,黃花白

26、花313,D正確。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,8.(2017四川模擬)已知牽牛花的花色受三對獨立遺傳的等位基因(A和a、B和b、C和c)控制,其合成途徑如圖所示,其中藍色和紅色混合后顯紫色,藍色和黃色混合形成綠色?,F(xiàn)有某紫花植株自交子代出現(xiàn)白花、黃花。據(jù)此判斷下列敘述不正確的是,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,A.自然種群中紅花植株的基因型有4種 B.用于自交的紫花植株的基因型為AaBbCc C.自交子代中綠花植株和紅花植株的比例可能不同 D.自交子代出現(xiàn)黃花植株的比例為,解析,答案,A基因B基因,解析自然種群中紅花植株的基因型有AABBcc、

27、AaBBcc、AABbcc、AaBbcc共4種,A正確; 根據(jù)分析親本紫花植株的基因型為AaBbCc,B正確;,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,9.(2017泰安一模)某種蠅的性別決定方式為XY型,其野生型眼色有紅色、紫色和白色,遺傳受兩對等位基因A、a和B、b控制。當個體同時含有基因A和B時表現(xiàn)為紫色眼,只有A基因時表現(xiàn)為紅色眼,不含有A基因時表現(xiàn)為白色眼?,F(xiàn)有兩個純合品系雜交,結(jié)果如圖:,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,P紅色眼雌性 白色眼雄性 F1紫色眼雌性紅色眼雄性 F1雌雄交配 F2 3/8紫色眼 3/8紅色眼2/8白色眼,下列敘述錯誤的是

28、 A.該蠅的眼色遺傳遵循孟德爾遺傳定律 B.親本白色眼雄蠅的基因型為aaXBY C.F2中b的基因頻率為 D.F2中純合紅色眼雌性個體的概率是,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,解析由題意知,基因型為A_B_個體是紫眼,aaB_、aabb是白眼,則紅眼的基因型是A_bb。實驗中純合紅眼雌性和白眼雄性雜交,子一代雌性都是紫眼,雄性都是紅眼,說明至少有一對基因位于X染色體上。子二代中紫眼(A_B_)紅眼(A_bb)白眼(aa_ _)332,也就是A_aa31,B_bb31,因此等位基因A、a位于常染色體上,則B、b基因位于X染色體上,因此親本基因型是AAXbXbaa

29、XBY,子一代的基因型是AaXBXb(雌性紫眼)、AaXbY(雄性紅眼);兩對等位基因分別位于2對同源染色體上,因此其遺傳遵循基因自由組合定律,A對; 親本白色眼雄蠅的基因型為aaXBY,紅色眼雌蠅的基因型為AAXbXb,B對;,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,題組三聚焦致死問題相關(guān)推斷和分析 10.(2016全國,6)果蠅的某對相對性狀由等位基因G、g控制,且對于這對性狀的表現(xiàn)型而言,G對g完全顯性。受精卵中不存在G、g中的某個特定基因時會致死。用一對表現(xiàn)型不同的果蠅進行交配,得到的子一代果蠅中雌雄21,且雌蠅有兩種

30、表現(xiàn)型。據(jù)此可推測:雌蠅中 A.這對等位基因位于常染色體上,G基因純合時致死 B.這對等位基因位于常染色體上,g基因純合時致死 C.這對等位基因位于X染色體上,g基因純合時致死 D.這對等位基因位于X染色體上,G基因純合時致死,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,解析,答案,解析“子一代果蠅中雌雄21,且雌蠅有兩種表現(xiàn)型”說明該對相對性狀的遺傳與性別相關(guān)聯(lián),為伴性遺傳,且G、g這對基因位于X染色體上;由題意“用一對表現(xiàn)型不同的果蠅進行交配”可推知,雙親的基因型為XGXg和XgY;再結(jié)合題意“受精卵中不存在G、g中的某個特定基因時會致死”,可進一步推測出雌蠅中G基因純合(即不存在g基因)時致死,D正確。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,11.(2015安徽,31節(jié)選)已知一對等位基因控制雞的羽毛顏色,BB為黑羽,bb為白羽,Bb為藍羽;另一對等位基因CL和C控制雞的小腿長度,CLC為短腿,CC為正常,但CLCL胚胎致死。兩對基因位于常染色體上且獨立遺傳。一只黑羽短腿雞與一只白羽短腿雞交配,獲得F1。 (1)F1的表現(xiàn)型及比例是_。若讓F1中兩只藍羽短腿雞交配,F(xiàn)2

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