自由组合定律选考一轮复习资料

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1、第14讲 自由组合定律(),考试标准,栏目索引,考点一 两对相对性状的遗传实验分析,考点二 聚焦基因自由组合定律的常规题型,练出高分,知识梳理,题组精练,考点一 两对相对性状的遗传实验分析,返回总目录,1.两对相对性状的杂交实验 (1)过程:P 黄圆绿皱F1 F2 3黄皱3绿圆 。 (2)归纳 F1全为 。 F2中出现了不同性状之间的 。 F2中4种表现型的分离比为 。,黄圆,9黄圆,1绿皱,知识梳理,答案,黄圆,自由组合,9331,2.对自由组合现象的解释 (1)解释 两对相对性状(黄与绿,圆与皱)由 遗传因子(Y与y,R与r)控制。 两对相对性状都符合分离定律的比值,即31。黄绿 ,圆皱

2、。 F1(YyRr)产生配子时等位基因分离,非等位基因 。 F1产生雌、雄配子各4种, Yr yr 。 受精时雌、雄配子 结合。 F2的表现型有 种,其中两种亲本类型(黄圆和绿皱)、两种新组合类型( 与绿圆)。黄圆黄皱绿圆绿皱 。 F2的基因型: 种组合方式,有 种基因型。,两对,31,31,自由组合,YR,yR,答案,1111,随机,4,黄皱,9331,16,9,(2)图解 P YYRR(黄圆)yyrr(绿皱) F1 (黄圆) F2 Y_R_ Y_rr yyR_ yyrr 9黄圆 3 3 1绿皱,YyRr,黄皱,绿圆,答案,3.对自由组合现象解释的验证 完善测交遗传图解:,YyRr,yyrr

3、,黄皱,绿皱,答案,1111,(2)时间: 。 (3)范围: 生殖的生物,真核细胞的核内 上的基因,无性生殖和细胞质基因遗传时不遵循。,4.自由组合定律的实质、时间和范围 (1)实质: 染色体上的 基因自由组合(如图)。,非同源,非等位,答案,减数第一次分裂后期,有性,染色体,1.判断下列叙述的正误 (1)F1(基因型为YyRr)产生的精子中,基因型为YR和基因型为yr的比例为11( ) (2)F1(基因型为YyRr)产生基因型YR的卵细胞和基因型YR的精子数量之比为11( ) (3)基因自由组合定律是指F1产生的4种类型的精子和卵细胞可以自由组合( ) (4)基因型为AaBb的植株自交,得到

4、的后代中表现型与亲本不相同的概率为9/16( ),诊断与思考,答案,2.如图表示基因在染色体上的分布情况,其中哪组不遵循基因的自由组合定律?为什么?,答案,提示 Aa与Dd和BB与Cc分别位于同一对染色体上,不遵循该定律。只有位于非同源染色体上的非等位基因之间,其遗传时才遵循自由组合定律。,3.下列图解中哪些过程可以发生基因重组?为什么?,答案,提示 。基因重组发生于产生配子的减数第一次分裂过程中,而且是非同源染色体上的非等位基因间的重组,故过程中仅、过程发生基因重组,图、过程仅发生了等位基因分离,未发生基因重组。,返回,题组一 把握自由组合定律的实质 1.下列有关自由组合定律的叙述,正确的是

5、( ) A.自由组合定律是孟德尔根据豌豆两对相对性状的杂交实验结果及其 解释直接归纳总结的,不适用于多对相对性状的遗传 B.控制不同性状的遗传因子的分离和组合是相互联系、相互影响的 C.在形成配子时,决定不同性状的遗传因子的分离是随机的,所以称 为自由组合定律 D.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 同性状的遗传因子表现为自由组合,题组精练,解析答案,1,2,3,4,5,6,解析 自由组合定律的内容:(1)控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;(2)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。因此,B、C选项错误,D选项

6、正确。 自由组合定律是孟德尔根据豌豆两对相对性状的杂交实验结果及其解释归纳总结的,也适用于多对相对性状的遗传,因此,A选项错误。 答案 D,1,2,3,4,5,6,2.下列细胞为生物体的体细胞,所对应生物体自交后代性状分离比为9331的是(不考虑交叉互换)( ),解析答案,解析 只有两对等位基因位于两对同源染色体上的杂合子,其自交后代才可产生9331的性状分离比,C项正确。,C,1,2,3,4,5,6,题组二 自由组合定律的验证 3.现有四个果蝇品系(都是纯种),其中品系的性状均为显性,品系均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如下表所示

7、:,1,4,5,6,2,3,验证自由组合定律,可选择下列哪种交配类型( ) A. B. C. D.,解析答案,解析 自由组合定律研究的是位于非同源染色体上的非等位基因的遗传规律,故选或。,B,1,2,3,4,5,6,4.在豚鼠中,黑色(C)对白色(c)、毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是显性。能验证基因的自由组合定律的最佳杂交组合是( ) A.黑光白光18黑光16白光 B.黑光白粗25黑粗 C.黑粗白粗15黑粗7黑光16白粗3白光 D.黑粗白光10黑粗9黑光10白粗11白光,解析答案,解析 验证基因自由组合定律的方法有测交和自交两种,测交子代表现型应出现1111,自交子代表现型应出现9331,D

8、正确。,D,1,2,3,4,5,6,5.某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对染病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因分别位于三对同源染色体上,非糯性花粉遇碘碘化钾溶液变蓝,糯性花粉遇碘碘化钾溶液变棕色。现有四种纯合子基因型分别为:AATTdd、AAttDD、AAttdd、aattdd。则下列说法正确的是( ) A.若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,应该用和杂交所得F1的花粉 B.若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,可以观察和杂交所得F1的 花粉 C.若培育糯性抗病优良品种,应选用和亲本杂交 D.将和杂交后所得的F1的花粉涂在载玻片上,加碘碘

9、化钾溶液染色后, 均为蓝色,解析答案,1,2,3,4,5,6,解析 采用花粉鉴定法验证遗传的基本规律,必须是可以在显微镜下表现出来的性状,即非糯性(A)和糯性(a),花粉粒长形(D)和圆形(d)。和杂交所得F1的花粉只有抗病(T)和染病(t)不同,显微镜下观察不到,A错误; 若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,则应该选择组合,观察F1的花粉,B错误; 将和杂交后所得的F1(Aa)的花粉涂在载玻片上,加碘碘化钾溶液染色后,一半花粉为蓝色,一半花粉为棕色,D错误。 答案 C,1,2,3,4,5,6,6.在一个自然果蝇种群中,果蝇的正常眼与棒眼为一对相对性状(由基因D、d控制),灰身(A)对黑身

10、(a)为显性,直翅(B)对弯翅(b)为显性。某果蝇基因型如图所示(仅画出部分染色体),请回答下列问题:,1,2,3,4,5,6,(1)灰身与黑身、直翅与弯翅这两对相对性状的遗传_(“遵循”“不遵循”)基因的自由组合定律,理由是_ _。,解析答案,解析 分析细胞图像可知,A、a与B、b两对基因位于同一对同源染色体上,遗传不遵循自由组合定律。,不遵循,控制这两对相对性状的,基因位于一对同源染色体上,1,2,3,4,5,6,(2)图示果蝇细胞的有丝分裂后期,移向细胞同一极的基因有_。,解析答案,解析 有丝分裂后期着丝粒分裂,染色体移向两极,所以移向细胞同一极的基因有A、a、B、b、D、d。,A、a、

11、B、b、D、d,1,2,3,4,5,6,(3)该果蝇与一只表现型为灰身、直翅、棒眼的雄果蝇交配,得到206只灰身直翅棒眼雌果蝇、99只灰身直翅棒眼雄果蝇和102只灰身直翅正常眼雄果蝇,则选择的雄果蝇基因型为_。为验证基因的自由组合定律,最好选择基因型为_的雄果蝇与图示果蝇进行交配。,解析答案,解析 根据题意可知,该果蝇(AaBbXDXd)与一只表现型为灰身、直翅、棒眼的雄果蝇(AABBXDY)交配,子代表现型及比例为灰身直翅棒眼雌果蝇灰身直翅棒眼雄果蝇灰身直翅正常眼雄果蝇211;为验证基因自由组合定律,应进行测交实验,即选择基因型为aabbXdY的雄果蝇与之进行交配。,AABBXDY,aabb

12、XdY,1,2,3,4,5,6,方法技巧,1.基因自由组合定律的适用条件及发生时间 (1)条件 有性生殖的生物;减数分裂过程中;细胞核基因;非同源染色体上的非等位基因自由组合。,(2)时间:减数第一次分裂后期。,2.遗传定律的验证方法,返回,知识梳理,题组精练,考点二 聚焦基因自由组合定律的 常规题型,返回总目录,1.基因分离定律和自由组合定律关系及相关比例,知识梳理,答案,31,11,11,11,93 3 1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,2.用“先分解后组合”法解决自由组合定律的相关问题 (1)思路:首先将自由组合定律问题转化为 问题,在独立遗传的情况下,有几对基因就可分解为

13、的问题。 (2)分类剖析 配子类型问题 a.多对等位基因的个体产生的配子种类数是 。,若干个分离定律,几个分离定律,每对基因产生相应配子种,答案,类数的乘积,b.举例:AaBbCCDd产生的配子种类数 Aa Bb CC Dd 2 2 1 28种 求配子间结合方式的规律:两基因型不同的个体杂交,配子间结合方式种类数等于各亲本产生配子种类数的乘积。,基因型问题 a.任何两种基因型的亲本杂交,产生的子代基因型的种类数等于 。 b.子代某一基因型的概率是亲本每对基因杂交所产生相应基因型概率的乘积。 c.举例:AaBBCcaaBbcc杂交后代基因型种类及比例 Aaaa1Aa1aa 2种基因型 BBBb1

14、BB1Bb 2种基因型 Cccc1Cc1cc 2种基因型 子代中基因型种类:2228种。 子代中AaBBCc所占的概率为 。,亲本各对,基因单独杂交所产生基因型种类数的乘积,1/21/21/21/8,答案,表现型问题 a.任何两种基因型的亲本杂交,产生的子代表现型的种类数等于亲本各对基因单独杂交所产生表现型种类数的乘积。 b.子代某一表现型的概率是亲本每对基因杂交所产生相应表现型概率的乘积。 c.举例:AaBbCcAabbCc杂交后代表现型种类及比例 AaAa3A_1aa 2种表现型 Bbbb1Bb1bb 2种表现型 CcCc3C_1cc 2种表现型 子代中表现型种类:2228种。 子代中A_B_C_所占的概率为 。,3/41/23/49/32,答案,诊断与思考,1.判断下列叙述的正误 (1)基因型为AaBBccDD的二倍体生物,可产生不同基因型的配子种类数是8( ) (2)基因型为AaBbDdEeGgHhKk的个体自交,假定这7对等位基因自由组合,则7对等位基因纯合个体出现的概率与7对等位基因杂合个体出现的概率不同( ) (3)基因型为AaBbCc与AaBbCC的个体杂交,杂交后代中,与亲本基因型和表现型不相同的概率分别为3/4、7/16( ),答案,2.能用分离定律的结果证明基因是否符合自由组合定律吗? 提示 不能。因为两对等位基因不管是分别位于两对同源染色体

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