2020高考生物人教(湖北)课件第五单元 热点题型四

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1、,热点题型四分离定律在特殊情况下的应用,一、不完全显性遗传现象 例1在牵牛花的遗传实验中,用纯合红色牵牛花和纯合白色牵牛花杂交,F1全是粉红色牵牛花。将F1自交后,F2中出现红色、粉红色和白色三种类型的牵牛花,比例为121,如果取F2中的粉红色牵牛花和红色牵牛花进行自交,则后代表现型及比例应该为 A.红色粉红色白色121B.红色粉红色白色321 C.红色粉红色白色141D.红色粉红色白色441,审题关键,(1)因F1粉红色牵牛花自交所得F2中红色粉红色白色121,则可知粉红色牵牛花个体为杂合子,假设其基因型为Aa,则红色牵牛花个体基因型为AA(或aa),白色牵牛花个体基因型为aa(或AA)。

2、(2)F2中红色、粉红色牵牛花的比例为12,则自交子代表现型及比例为AA(aa)Aaaa(AA)321。,不完全显性:杂合子个体的性状表现介于显性和隐性的亲本之间的显性表现形式,如等位基因A和a分别控制红花和白花,在完全显性时,Aa自交后代中红花白花31,在不完全显性时,Aa自交后代中红花(AA)粉红花(Aa)白花(aa)121。,归纳总结,跟踪训练,1.安达卢西亚鸡的毛色有蓝色、黑色和白点三种,且由一对等位基因(B、b)控制。下表为相关遗传实验研究结果,下列分析错误的是,A.蓝色安达卢西亚鸡的基因型为Bb,黑色鸡和白点鸡都是纯合子 B.蓝色的安达卢西亚鸡群随机交配,产生的后代有三种表现型 C

3、.黑色安达卢西亚鸡群随机交配,产生的后代中约有 为白点鸡 D.一只蓝色安达卢西亚母鸡,如不考虑交叉互换和基因突变,则该鸡的一个次 级卵母细胞的毛色基因组成为BB或bb,解析根据第3组黑色鸡与白点鸡杂交后代都是蓝色鸡可知,蓝色安达卢西亚鸡的基因型为Bb,则黑色鸡和白点鸡都是纯合子,A项正确; 蓝色的安达卢西亚鸡群随机交配产生的后代有三种基因型,分别为BB、Bb、bb,表现型有黑色、蓝色和白点三种,B项正确; 黑色安达卢西亚鸡都是纯合子,让其随机交配,产生的后代中只有黑色安达卢西亚鸡,C项错误; 一只蓝色安达卢西亚母鸡的基因型为Bb,若不考虑交叉互换和基因突变,则该鸡的一个次级卵母细胞的毛色基因组

4、成为BB或bb,D项正确。,2.萝卜的花有红色、紫色、白色三种,由一对等位基因控制。现选用紫花萝卜分别与红花、白花、紫花萝卜杂交,F1中红花、白花、紫花的数量比例分别如下图中所示,下列相关叙述错误的是 A.红花萝卜与红花萝卜 杂交,后代均为红花 萝卜 B.白花萝卜与白花萝卜 杂交,后代均为白花萝卜 C.红花萝卜与白花萝卜杂交,后代既有红花萝卜,也有白花萝卜 D.可用紫花萝卜与白花萝卜杂交验证基因的分离定律,解析根据题图中的杂交结果可知,红花萝卜和白花萝卜都为纯合子,紫花萝卜为杂合子。红花萝卜与白花萝卜杂交,后代只有紫花萝卜。,二、从性遗传现象 例2人类的秃顶和非秃顶由位于常染色体上的一对等位基

5、因B和b控制,结合下表信息,下列相关判断不正确的是,A.非秃顶的两人婚配,后代男孩可能为秃顶 B.秃顶的两人婚配,后代女孩可能为秃顶 C.非秃顶男与秃顶女婚配,生一个秃顶男孩的概率为 D.秃顶男与非秃顶女婚配,生一个秃顶女孩的概率为0,(1)由题干信息可知,非秃顶男的基因型为BB,非秃顶女的基因型为BB或Bb,二者婚配,后代男孩的基因型为BB或Bb,可能秃顶。 (2)秃顶男的基因型为Bb或bb,秃顶女的基因型为bb,二者婚配,后代女孩的基因型为Bb或bb,可能秃顶。 (3)非秃顶男的基因型为BB,秃顶女的基因型为bb,二者婚配,后代的基因型为Bb,若为男孩则表现为秃顶,若为女孩则正常,因此生一

6、个秃顶男孩的概率为 。 (4)秃顶男的基因型为Bb或bb,非秃顶女的基因型为BB或Bb,二者婚配,后代女孩有可能秃顶。,审题关键,从性遗传伴性遗传 从性遗传是指由常染色体上基因控制的性状,在表现型上受个体性别影响的现象,这种现象主要通过性激素起作用。从性遗传和伴性遗传的表现型都与性别有密切的联系,但它们是两种截然不同的遗传方式。伴性遗传的基因位于性染色体上,而从性遗传的基因位于常染色体上;从性遗传的基因在传递时并不与性别相联系,其与位于性染色体上基因的传递有本质区别。从性遗传的本质为:表现型基因型环境条件(性激素种类及含量差异)。,归纳总结,跟踪训练,解析根据题意分析,有角公羊的基因型为HH或

7、Hh,无角母羊的基因型为Hh或hh,F1中公羊均有角,说明F1中公羊的基因型没有hh;母羊均无角,说明F1中母羊的基因型没有HH,因此亲代基因型为HH和hh,F1中公羊与母羊基因型都为Hh,A正确;,4.控制某种安哥拉兔长毛(HL)和短毛(HS)的等位基因位于常染色体上,雄兔中HL对HS为显性,雌兔中HS对HL为显性。请分析回答相关问题: (1)长毛和短毛在安哥拉兔群的雄兔和雌兔中,显隐性关系刚好相反,但该相对性状的遗传不属于伴性遗传,为什么?_ _。,因为控制安哥拉兔长毛和短毛的等,位基因位于常染色体上,解析根据题干信息“控制某种安哥拉兔长毛(HL)和短毛(HS)的等位基因位于常染色体上”可

8、知,该相对性状的遗传不属于伴性遗传。,(2)基因型为HLHS的雄兔的表现型是_。现有一只长毛雌兔,所生的一窝后代中雌兔全为短毛,则子代雌兔的基因型为_,为什么?_ _。,长毛,因为雌兔中,解析根据题干信息“雄兔中HL对HS为显性”,则基因型为HLHS的雄兔的表现型是长毛。“雌兔中HS对HL为显性”,亲代长毛雌兔的基因型为HLHL,子代雌兔全为短毛,其必有一个HS基因,所以子代雌兔的基因型为HLHS。,HLHS,短毛(HS)对长毛(HL)为显性,而子代雌兔全为短毛,所以必有一个HS基因;又因母本是长毛兔,基因型为HLHL,只能把HL基因传递给子代,所以子代雌兔的基因型为HLHS,(3)现用多对基

9、因型杂合的亲本杂交,F1长毛兔与短毛兔的比例为_。,11,解析P:HLHS()HLHS()F1:1HLHL2HLHS1HSHS,由于HLHS在雌兔中表现为短毛,在雄兔中表现为长毛,所以子代中长毛短毛11。,三、复等位基因遗传 例3研究发现,豚鼠毛色由以下等位基因决定:Cb黑色、Cc乳白色、Cs银色、Cx白化。为确定这组基因间的关系,进行了部分杂交实验,结果如下,据此分析,下列说法正确的是,A.两只白化豚鼠杂交,后代不会出现银色个体 B.该豚鼠群体中与毛色有关的基因型共有6种 C.无法确定这组等位基因间的显性程度 D.两只豚鼠杂交的后代最多会出现四种毛色,(1)亲代黑黑子代出现黑和白化,说明黑(

10、Cb)对白化(Cx)为显性;亲代乳白乳白子代出现乳白和白化,说明乳白(Cc)对白化(Cx)为显性;亲代黑白化子代出现黑和银,说明黑(Cb)对银(Cs)为显性;亲代银乳白子代出现银、乳白和白化,说明银(Cs)对白化(Cx)为显性且子代表现型银乳白21,说明银对乳白为显性。进而可推知,这组等位基因间的显隐性关系为Cb(黑色)Cs(银色)Cc(乳白色)Cx(白化)。 (2)白化豚鼠的基因型为CxCx,白化豚鼠杂交后代的表现型只有白化;该豚鼠群体中与毛色有关的基因型中纯合子有4种,杂合子有6种。 (3)若双亲杂交子代要出现白化豚鼠,必然要求两亲本基因型通式为_Cx_Cx,又因等位基因间的显隐性关系为C

11、b(黑色)Cs(银色)Cc(乳白色)Cx(白化),两只豚鼠杂交的后代最多会出现三种毛色。,审题关键,复等位基因是指一对同源染色体的同一位置上的基因有多个。复等位基因尽管有多个,但遗传时仍符合基因的分离定律,彼此之间有显隐性关系,表现特定的性状,最常见的如人类ABO血型的遗传,涉及三个基因IA、IB、i,组成六种基因型:IAIA、IAi、IBIB、IBi、IAIB、ii。,归纳总结,跟踪训练,5.某哺乳动物的背部皮毛颜色由常染色体上的一组复等位基因A1、A2和A3控制,且A1、A2和A3之间共显性(即A1、A2和A3任何两个组合在一起时,各基因均能正常表达),如图表示基因对背部皮毛颜色的控制关系

12、。下列叙述正确的是(多选) A.图中体现了基因通过控制 酶的合成来控制代谢过程, 进而控制生物体的性状 B.背部的皮毛颜色的基因型 有6种,其中纯合子有3种 C.背部的皮毛颜色为白色的个体一定为纯合子 D.某白色雄性个体与多个黑色雌性个体交配,后代有三种毛色,则其基因型为A2A3,解析由题图可知,基因A1、A2和A3分别控制酶1、酶2和酶3的合成,进而控制该动物的毛色,体现了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,A项正确; 纯合子有A1A1、A2A2、A3A3 3种,杂合子有A1A2、A1A3、 A2A3 3种,B项正确; 只要无基因A1就会缺乏酶1,毛色就为白色,所以白色

13、个体的基因型有A3A3、A2A2和A2A33种,而A2A3是杂合子,C项错误; 黑色个体的基因型只能是A1A3,某白色雄性个体与多个黑色雌性个体交配,后代中出现三种毛色,说明该白色个体必定为杂合子,其基因型只能是A2A3,D项正确。,6.(2019潍坊检测)某植物的花色有红色、蓝色、黄色和白色4种,受一组复等位基因控制,控制情况为:TA控制红色素的合成,TB控制黄色素的合成,TC控制蓝色素的合成,TD控制白色素的合成,含有相应色素植株开相应颜色的花。回答下列问题: (1)不含TD基因的植株对应的基因型有_种可能性。,6,解析不含TD基因的植株对应的基因型有TATA、TBTB、TCTC、TATB

14、、TATC、TBTC 6种。,(2)现有4种纯合植株(每种均有若干株),如何确定这组复等位基因之间的显隐性关系?(请写出一种准确关系用“”表示,下同) _。,让4种纯合植株相互杂交,即进行6组杂交,若有3组子代开红花,2组子代开黄花,1组子代开蓝花,则显隐性关系为TATBTCTD(意思对即可),解析4种纯合植株的基因型分别为TATA、TBTB、TCTC、TDTD,要确定复等位基因之间的显隐性关系,只需让4种纯合植株两两相互杂交,根据子代的表现型即可确定相互之间的显隐性关系。,(3)若用基因型为TATB的红花植株与基因型为TCTD的白花植株杂交,子代只有2种表现型,则这组复等位基因之间的显隐性关

15、系为_。,TATBTDTC或TDTCTATB,解析基因型为TATB的红花植株与基因型为TCTD的白花植株杂交,后代只有2种表现型,可判断TATB、TDTC,TA和TB对TD和TC为显性或TD和TC对TA和TB为显性。,四、分离定律中的致死问题 例4100年来,果蝇作为经典模式生物在遗传学研究中备受重视。假设某隐性致死突变基因有纯合致死效应(胚胎致死),无其他性状效应。根据隐性纯合子的死亡率,隐性致死突变分为完全致死突变和不完全致死突变。有一只雄果蝇偶然受到了X射线辐射,为了探究这只果蝇X染色体上是否发生了上述隐性致死突变,请设计杂交实验并预测最终实验结果。 (1)实验步骤: _; _; _。,

16、让该只雄蝇与正常纯种雌蝇杂交得F1,F1互相交配(或F1雌蝇与正常雄蝇交配)得F2,统计F2中雄蝇所占比例(或统计F2中雌雄蝇比例),(2)结果预测: 如果_,则X染色体上发生了完全致死突变; 如果_,则X染色体上发生了不完全致死突变; 如果_,则X染色体上没有发生隐性致死突变。,审题关键,(1)由题干可知,某隐性致死突变基因有纯合致死效应(胚胎致死),无其他性状效应。 (2)根据隐性纯合子的死亡率,隐性致死突变分为完全致死突变和不完全致死突变。 (3)实验目的是“探究受X射线辐射的雄果蝇X染色体上是否发生了隐性致死突变”,由此可知该突变基因位于X染色体上。,P XaYXAXA F1XAXaXAY F1互相交配 F2XAXAXAXaXAYXaY 1 1 11,分离定律中的致死问题 (1)隐性致死:隐性基因存在于同一对同源染色体上时,对个体有致死效应,如镰刀型细胞贫血症(红细胞异常,使人死亡);植物中的白化基因,使植物不能形成叶绿素,从而不能进行光合作用而死亡。 (2)显性致死:显性基因具有致死效应,如人的神经胶质症(皮肤畸形生长,智力严重缺陷,出现多发性肿瘤等症状)。显性致死又分为显性

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