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1、2021高考生物遗传规律经典题型总结一、 基因别离及自由组合定律的相关题型(一)根底知识1、基因型为Aa的植物体产生的雌雄配子的数量是 A雌配子雄配子11 B雄配子比雌配子多C雄配子雌配子31 D雄配子A雌配子a=132孟德尔利用假说演绎法发现了遗传的两大定律。其中,在研究基因的自由组合定律时,针对发现的问题提出的假设是 AF1表现显性性状,F1自交产生四种表现型不同的后代,比例为9331BF1形成配子时,每对遗传因子彼此别离,不同对的遗传因子自由组合,F1产生四种比例相等的配子CF1产生数目、种类相等的雌雄配子,且结合几率相等DF1测交将产生四种表现型的后代,比例为11113如图是对某种遗传
2、病在双胞胎中共同发病率的调查结果。a、b分别代表异卵双胞胎与同卵双胞胎中两者均发病的百分比。据图判断以下表达中错误的选项是 A同卵双胞胎比异卵双胞胎更易同时发病B同卵双胞胎同时发病的概率受非遗传因素影响C异卵双胞胎中一方患病时,另一方可能患病D同卵双胞胎中一方患病时,另一方也患病二根据一个亲本或一个细胞的基因型,求解相应配子的种类或数目1. 一个基因型为AaBb假设两对基因位于两对同源染色体上的精原细胞,经过减数分裂后:1可以产生_个精子,_种精子。2如果产生了一个基因组成为ab的精子,那么另外3个精子基因组成分别是_。3如果要产生基因组成为AB与Ab的两种精子,至少需要_个精原细胞。2. 一
3、个基因型为AaBb假设两对基因位于两对同源染色体上的雄性动物,经过减数分裂后:1可以产生_种精子,分别是_2产生一个基因组成为ab的精子的概率是_三根据两个亲本的基因型,求解杂交后代基因型、表现型的种类或比例1、在常染色体上的A、B、C三个基因分别对a、b、c完全显性。用隐性性状个体与显性纯合个体杂交得F1,F1测交结果为aabbccAaBbCcaaBbccAabbCc1111,那么以下正确表示F1基因型的是(B)2、玉米子粒黄色对红色为显性,非甜对甜为显性。纯合的黄色甜玉米与红色非甜玉米杂交得到F1,F1自交或测交,预期结果错误的选项是()A自交结果中黄色非甜与红色甜比例为91B自交结果中与
4、亲本一样的表现型所占子代的比例为5/8C自交结果中黄色与红色的比例为31,非甜与甜比例为31D测交结果中红色非甜所占子代的比例为1/43、白色盘状与黄色球状南瓜杂交,子一代全是白色盘状,产生的子二代中杂合的白色球状南瓜有4000株,那么纯合的黄色盘状南瓜有_株4基因型为AaBbCc与AabbCc的两个体杂交无链锁无交换,求:双亲所产生的配子的种类及其比例 后代基因型种类及其比例 后代表现型种类及其比例 后代基因型为AaBbcc的几率为多少? 5、假设豌豆种子黄色Y对绿色y为显性,圆粒R对皱粒r为显性,现有基因型为YyRr的豌豆与基因型为yyRr的豌豆杂交。请答复以下问题:1杂交后代中,可能产生
5、_种不同的基因型。2杂交后代中,基因型为YyRr的概率是_。3杂交后代中,可能产生_种不同的表现型。4杂交后代中,表现型为黄色圆粒的概率是_。5杂交后代中,纯合子、杂合子出现的概率分别是_。6杂交后代中,不同于亲本表现型的占_。7如果杂交后代中,共有480万粒种子,其中胚的基因型为YyRr的种子在理论上有_粒。四根据杂交后代表现型的种类或比例,求亲本的基因型豌豆茎的高度由一对等位基因A、a控制,种子的形状由一对等位基因B、b控制亲代表现型子代表现型高茎圆粒高茎皱粒矮茎圆粒矮茎皱粒A 高茎圆粒矮茎皱粒66707369B 矮茎圆粒高茎皱粒123000C 矮茎圆粒高茎皱粒818000D 高茎皱粒矮茎
6、圆粒9910410496请根据上表写出每组杂交组合亲本植株的基因型 A_- B_ C_ D_(五)根据亲本、后代的基因型或表现型,求解后代中患遗传病的概率假设白化病的致病基因为a,色盲的致病基因为b,一表现型正常的男性但其母亲患白化病,与一正常的女性其父亲患白化病且色盲婚配,那么他们婚配后:1生一个正常小孩的概率是_。2生一个两病都患小孩的概率是_。3生一个只患一种病小孩的概率是_。4生一个病孩的概率是_。规律总结:两种遗传病概率求算公式表序号类型公式1患甲病几率m2患病乙几率n3只患甲病几率mm n4只患乙病几率nm n5同患两病几率m n6只患一种病几率mn2m n7患病几率mnm n8不
7、患病即正常几率(1m)(1n)六果皮、种皮、胚乳的遗传1、小麦高茎D对矮茎d是显性,该小麦杂合子做母本进展测交,所结种子的种皮、胚乳与子叶的基因型依次是A、DD、Ddd、dd B 、dd、Dd、dd C、Dd、DDd或ddd、Dd或dd D、Dd、DDd、dd 2、孟德尔做了如以下图所示的杂交实验,以下描述正确的选项是 A.所结豆荚细胞的基因型由植株A与植株B决定 B.所结豆荚细胞的基因型与植株A一样,属于细胞质遗传C.豆荚中的每一粒种子的种皮是亲代的,胚是F1的 七遗传根本定律中的F2特殊性状别离比归类1基因互作两对独立遗传的的非等位基因在表达时,有时会因基因之间的相互作用,而使杂交后代的性
8、状别离比偏离9:3:3:1的孟德尔比例,称为基因互作。基因互作的各种类型中,杂种后代表现型及比例虽然偏离正常的孟德尔遗传,但基因的传递规律仍遵循自由组合定律1. 人类的皮肤中含有黑色素,皮肤的颜色是由两对独立遗传的基因A与a,B与b所控制;显性基因A与B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等,且可以累加。假设某一纯种黑人与某纯种白人配婚,后代肤色为黑白中间色;如果该后代与同基因型的异性婚配,其子代可能出现的基因型种类与不同表现型的比例分别为A3种 3:1 B3种 1:2:1 C9种 1:4:6:4:1 D9种 9:3:3:12. 香豌豆中,当A、B两个显性基因都存在时,花色为红色基因Aa、Bb独
9、立遗传。一株红花香豌豆与基因型为Aabb植株杂交,子代中有3/8的个体开红花,假设让此株自花受粉,那么后代红花香豌豆中纯合子占A1/4 B1/9 C1/2 D3/43. 蚕的黄色茧Y对白色茧y是显性,抑制黄色出现的基因I对黄色出现的基因i是显性。现用杂合白色茧IiYy蚕相互交配,后代中白色茧对黄色茧的别离比是A 3:1 B 13:3 C 1:1 D15:14. 某植株从环境中吸收前体物质经一系列代谢过程合成紫色素,此过程由A、a与B、b两对等位基因共同控制如下图。其中具紫色素的植株开紫花,不能合成紫色素的植株开白花。据图所作的推测不正确的选项是 A只有基因A与基因B同时存在,该植株才能表现紫花
10、性状B基因型为aaBb的植株不能利用前体物质合成中间物质,所以不能产生紫色素CAaBbaabb的子代中,紫花植株与白花植株的比例为1: 3D基因型为Aabb的植株自交后代必定发生性状别离5. 萝卜的根形是由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定的。现用两个纯合的圆形块根萝卜作亲本进展杂交。F1全为扁形块根。F1自交后代F2中扁形块根、圆形块根、长形块根的比例为9:6:1,那么F2扁形块根中杂合子所占的比例为 A9/16 B1/2 C8/9 D1/46. 南瓜的扁形、圆形、长圆形三种瓜形由两对等位基因控制A、a与B、b,这两对基因独立遗传。现将2株圆形南瓜植株进展杂交,F1收获的全是扁盘形南瓜;
11、F1自交,F2获得137株扁盘形、89株圆形、15株长圆形南瓜。据此推断,亲代圆形南瓜株的基因型分别是A. aaBB与Aabb B . aaBb与Aabb C. AAbb与aaBB D. AABB与aabb7. 小麦的粒色受不连锁的两对基因R1与r1、与R2与r2控制。R1与R2决定红色,r1与r2决定白色,R对r不完全显性,并有累加效应,所以麦粒的颜色随R的增加而逐渐加深。将红粒R1R1R2R2与白粒r1r1r2r2杂交得F1,F1自交得F2,那么F2的表现型有A4种 B5种 C9种 D10种8. 燕麦的颖色受两对基因控制。黑颖用字母A表示对黄颖用字母B表示为显性,且只要A存在,植株就表现为
12、黑颖。双隐性那么出现白颖。现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,Fl自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1。请答复下面的问题:1F2的性状别离比说明基因Ad与Bb的遗传遵循基因的 定律。F2中白颖的基因型为 ,黄颖占所有非黑颖总数的比例是 。2请用遗传图解的方式表示出题目所述杂交过程包括亲本、F1及F2各代的基因型与表现型。9. 遗传学的研究知道,家兔的毛色是受A、a与B、b两对等位基因控制的。其中,基因A决定黑色素的形成;基因B决定黑色素在毛皮内的分布;没有黑色素的存在,就谈不上黑色素的分布。这两对基因分别位于两对同源染色体上。育种工作者选用野生纯合子的家兔进展了如以下图的杂交
13、实验:P 灰色 白色 F1 灰色 自交同代基因型一样的异性个体相交F2 灰色 黑色 白色 9 : 3 : 4请分析上述杂交实验图解,答复以下问题:1控制家兔毛色的两对基因在遗传方式上_符合;不完全符合;不符合 孟德尔遗传定律,其理由是_。2表现型为灰色的家兔中,基因型最多有_种;表现型为黑色的家兔中,纯合子基因型为_。3在F2表现型为白色的家兔中,与亲本基因型一样的占_;与亲本基因型不同的个体中,杂合子占_。4育种时,常选用某些野生纯合的黑毛家兔与野生纯合的白毛家兔进展杂交,在其后代中,有时可得到灰毛兔,有时得不到灰毛兔,请试用遗传图讲解明原因答题要求:写出亲本与杂交后代的基因型与表现型,并试
14、作简要说明 10、金鱼是鲫鱼的后代,其丰富多彩的体色、婀娜飘逸的鳍条等多种欣赏性状大多是人工选择的结果。这些性状有一定经济价值,受到遗传学家的重视。有学者利用紫色与灰色金鱼进展了如下几组实验:A组:紫色金鱼雌雄交配,后代均为紫色个体;B组:纯种灰色金鱼与紫色金鱼杂交。无论正交、反交,F1代均为灰色个体;C组:用B中的F1与紫色金鱼杂交,统计后代中灰色个体为2867个,紫色个体为189个,比例约为15:1。1通过 组实验,可以否认该相对性状只受一对等位基因控制。2B组实验结果可以说明 ; 。3一条雌性金鱼的眼型表现为异型眼,该异型眼与双亲及周围其他个体的眼型都不同,假设该眼型由核内显性基因E控制
15、,那么该变异来源最可能是 。4让3中的异型眼金鱼与正常眼雄鱼杂交,得到足够多的F1个体,统计发现FI表现型及比例为异型眼雌:异型眼雄:正常眼雌:正常眼雄=1:1:1:1。此结果说明3中的异型眼金鱼为 纯合子、杂合子, 可以确定、无法确定该基因位于常染色体上。 5如果已确定该异型眼金鱼为杂合子,且基因位于常染色体上。请设计一个获得该性状的纯种品系的培育方案只写出大致的设计思路即可。11、某种植物块根的颜色由两对自由组合的基因共同决定。只要基因R存在,块根必为红色,rrYY或rrYy为黄色,rryy为白色;在基因M存在时果实为复果型,mm为单果型。现要获得白色块根、单果型的三倍体种子。1请写出以二
16、倍体黄色块根、复果型rrYyMm植株为原始材料,用杂交育种的方法得到白色块根、单果型三倍体种子的主要步骤。2如果原始材料为二倍体红色块根、复果型的植株,你能否通过杂交育种方法获得白色块根、单果型的三倍体种子?为什么?12、玉米植株的性别决定受两对基因B-b,T-t的支配,这两对基因位于非同源染色体上,玉米植株的性别与基因型的对应关系如下表,请答复以下问题:基因型B与T同时存在B_T_T存在,B不存在bbT_T不存在B_tt或bbtt1基因型为bbTT的雄株与BBtt的雌株杂交,F1的基因型为_,表现型为_;F1自交,F2的性别为_,别离比为_。2基因型为_的雄株与基因为_的雌株杂交,后代全为雄
17、株。3基因型为_的雄株与基因型为_的雌株杂交,后代的性别有雄株与雌株,且别离比为1:1。2 致死作用概述:致死作用指某些致死基因的存在使配子或个体死亡。常见致死基因的类型如下:1隐性致死:指隐性基因存在于一对同源染色体上时,对个体有致死作用。如植物中白化基因bb,使植物不能形成叶绿素,植物因此不能进展光合作用而死亡;正常植物的基因型为BB或Bb。2显性致死:指显性基因具有致死作用,通常为显性纯合致死。如人的神经胶质症皮肤畸形生长,智力严重缺陷,出现多发性肿瘤等病症。3配子致死:指致死基因在配子时期发生作用,从而不能形成有活力的配子的现象。4合子致死:指致死基因在胚胎时期或幼体阶段发生作用,从而
18、不能形成活的幼体或个体早夭的现象。1、某种鼠中,黄鼠基因A对灰鼠基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性,且基因A或b在纯合时使胚胎致死,这两对基因是独立遗传的。现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代表现型比例为A2:1 B9:3:3:1 C4:2:2:1 D1:1:1:12、某种雌雄异株的植物有宽叶与窄叶两种类型,宽叶由显性基因B控制,窄叶由隐性基因b控制,B与b均位于X染色体上。基因b使雄配子致死。请答复:1假设后代全为宽叶雄性个体,那么其亲本基因型为_。2假设后代全为宽叶,雌雄植株各半时,那么其亲本基因型为_。3假设后代全为雄株,宽叶与窄叶个体各半时,那么其亲本基因型为_。4
19、假设后代性别比例为1:1,宽叶个体占3/4,那么其亲本基因型为_。3、在一些性状的遗传中,具有某种基因型的合子不能完成胚胎发育,导致后代中不存在该基因型的个体,从而使性状的别离比例发生变化。小鼠毛色的遗传就是一个例子。一个研究小组,经大量重复实验,在小鼠毛色遗传的研究中发现:A、黑色鼠与黑色鼠杂交,后代全为黑色鼠B、黄色鼠与黄色鼠杂交,后代中黄色鼠与黑色鼠的比例为2:1C、黄色鼠与黑色鼠杂交,后代中黄色鼠与黑色鼠的比例为1:1根据上述实验结果,答复以下问题:控制毛色的显性基因用A表示,隐性基因用a表示1黄色鼠的基因型是_,黑色鼠的基因型是_。2推测不能完成胚胎发育的合子的基因型是_。3写出上述
20、B、C两个杂交组合的遗传图解。4、100年来,果蝇作为经典模式生物在遗传学研究中备受重视。请根据以下信息答复以下问题:1黑体残翅果蝇与灰体长翅果蝇杂交,F1全为灰体长翅。用F1雄果蝇进展测交,测交后代只出现灰体长翅200只、黑体残翅198只。如果用横线_表示相关染色体,用Aa与Bb分别表示体色与翅型的基因,用点表示基因位置,亲本雌雄果蝇的基因型可分别图示为_与_。F1雄果蝇产生的配子的基因组成图示为_。2卷刚毛弯翅果蝇与直刚毛直翅雄果蝇杂交,在F1中所有雄果蝇都是直刚毛直翅,所有雄果蝇都是卷刚毛直翅。控制刚毛与翅型的基因分别位于_与_染色体上如果在性染色体上,请确定出X或Y,判断前者的理由是_
21、。控制刚毛与翅型的基因分别用Dd与E、e表示,F1雌雄果蝇的基因型分别为_与_。F1雌雄果蝇互交,F2中直刚毛弯翅果蝇占得比例是_。3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。根据隐性纯合体的死亡率,隐性致死突变分为完全致死突变与不完全致死突变。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。实验步骤:_;_;_。结果预测:I如果_,那么X染色体上发生了完全致死突变;II如果_,那么X染色体上发生了不完全致死突变;III如果_,那么X染色体上没有发生隐性致死突变。5、大豆是两性花植物。下面是大豆某些性
22、状的遗传实验:1大豆子叶颜色BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡与花叶病的抗性由R、r基因控制遗传的实验结果如下表:组合母本父本F1的表现型及植株数一子叶深绿不抗病子叶浅绿抗病子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株二子叶深绿不抗病子叶浅绿抗病子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株;子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株组合一中父本的基因型是_,组合二中父本的基因型是_。用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型的种类有_,其比例为_。用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为_。将表中F1的子叶浅绿
23、抗病植株的花粉培养成单倍体植株,再将这些植株的叶肉细胞制成不同的原生质体。如要得到子叶深绿抗病植株,需要用_基因型的原生质体进展融合。请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆材料。2有人试图利用细菌的抗病毒基因对不抗病大豆进展遗传改进,以获得抗病大豆品种。构建含外源抗病毒基因的重组DNA分子时,使用的酶有_。判断转基因大豆遗传改进成功的标准是_,具体的检测方法_。3有人发现了一种受细胞质基因控制的大豆芽黄突变体其幼苗叶片明显黄化,长大后与正常绿色植株无差异。请你以该芽黄突变体与正常绿色植株为材料,用杂交实验的方法,验证芽黄性状属于细胞质遗传。要求:
24、用遗传图解表示二、 伴性遗传(一)判断方法(1)先判断是显性遗传还是隐性遗传:父母正常,儿子患病图1常隐、X隐不确定 “无中生有为隐性遗传病父母正常,女儿患病女病父未病图2确定患病为常隐父母患病,儿子正常图3常显、X显不确定“有中生无为显性遗传病 父母患病,女儿正常父病女未病图4确定是常染色体显性 (2)再判断是常染色体遗传还是伴性遗传: 常显:患者较多 图5 “父病女未病;子病母未病“男女平等:无伴性 常隐:患者很少 ; 图6 “女病父未病;母病子未病 伴Y:父传子,子传孙,子子孙孙无穷尽 “传男不传女“直线遗传“男女有别 显 女患者明显多于男患者、穿插遗传见图7 伴X “子病母必病、父病女
25、必病 隐 男患多于女患、隔代遗传、穿插遗传见图8“母病子必病、女病父必病图7 图8最可能为X显 最可能为x隐口诀:无中生有为隐性,隐性遗传看女病,父子患病为伴性;有中生无为显性,显性遗传看男病,母女患病为伴性。二计算技巧1.位于常染色体上的遗传病 位于常染色体上的遗传病,假设求“患病男孩与“男孩患病概率时,看“病名与“性别的先后顺序,假设病名在前而性别在后,那么性别未知,“患病男孩概率=后代中患病孩子概率1/2;假设性别在前而病名在后,那么性别,“男孩患病概率=后代中患病孩子概率。 如果控制遗传病的基因位于常染色体上,再计算“患病男孩与“男孩患病概率时遵循:1男孩患病率=患病孩子的概率;2患病
26、男孩概率=患病孩子概率1/2。 病名在前性别在后,那么根据双亲基因型推测后,从全部后代中找出患病男女,即可求得患病男女的概率;假设性别在前病名在后,根据双亲基因型推测后,求概率问题时只需考虑相应性别中的发病情况。(三) 典型例题1.右图为某单基因遗传病的系谱图,致病基因为A或a,请分析答复以下问题:1该病的致病基因在 染色体上,是 性遗传病。22与3的基因型一样的概率是 。32的基因型可能是 。42假设与一携带致病基因的女子结婚,生育出患病女孩的概率是 。2.以下图为甲种遗传病基因为A、a与乙种遗传病基因为B、b的家系图。其中一种遗传病基因位于常染色体上,另一种位于X染色体上。请答复以下问题概
27、率用分数表示。1甲种遗传病的遗传方式为_。2乙种遗传病的遗传方式为_。3-2的基因型及其概率为 。4由于-3个体表现两种遗传病,其兄弟-2在结婚前找专家进展遗传咨询。专家的答复是:正常女性人群中甲、乙两种遗传病基因携带者的概率分别为1/10000与1/100;H如果是男孩那么表现甲、乙两种遗传病的概率分别是_,如果是女孩那么表现甲、乙两种遗传病的概率分别是_;因此建议_3.在一个远离大陆且交通不便的海岛上,居民中有66%为甲种遗传病基因为A、a致病基因携带者。岛上某家族系谱中,除患甲病外,还患有乙病基因为B、b,两种病中有一种为血友病,请据图答复以下问题:1 病为血友病,另一种遗传病的致病基因
28、在 染色体上,为 性遗传病。213在形成配子时,在两种基因传递中,两种基因之间遵循的遗传规律是 。3假设11与该岛一个表现型正常的女子结婚,那么其孩子中患甲病的概率为 。46的基因型为 ,13的基因型为 。5我国婚姻法制止近亲结婚,假设11与13婚配,那么其孩子中只患甲病的概率为 ,只患乙病的概率为 ;只患一种病的概率为 ;同时患有两种病的概率为 。三、育种在生产上的应用名称原理方法优点缺点应用杂交育种基因重组杂交自交筛选出符合要求的表型,通过自交至不再发生性状别离为止。使分散在同一物种不同品种间的多个优良性状集中于同一个体上,即“集优。(1)育种时间长;(2)局限于同种或亲缘关系较近的个体用
29、纯种高秆抗病与矮秆不抗病小麦培育矮秆抗病小麦诱变育种基因突变(1)物理:紫外线、射线、激光等;(2)化学:秋水仙素、硫酸二乙酯等。提高变异频率;加快育种进程;大幅度改进性状。有利变异少,工作量大,需大量的供试材料。高产青霉素菌株单倍体育种染色体变异二倍体单倍体纯合体大大缩短育种年限;子代均为纯合体。技术复杂用纯种高秆抗病与矮秆不抗病小-矮秆抗病小麦多倍体育种染色体变异用一定浓度秋水仙素处理萌发的种子或幼苗植株茎秆粗壮,果实、种子都比拟大,营养物质含量提高。技术复杂;发育延迟,结实率低,一般只适合于植物三倍体无籽西瓜、八倍体小黑麦转基因育种异源DNA重组 育种周期短;克制远缘杂交不亲与的障碍技术
30、复杂;生态平安问题多转基因抗虫棉细胞工程育种植物体细胞杂交细胞膜的流动性;植细胞的全能性去细胞壁诱导融合植物组织培养获得植株克制远缘杂交不亲与的障碍;扩展了用于亲本杂交组合的范围技术复杂可育性,如“白菜-甘蓝的培育动物体细胞克隆细胞核的全能性;细胞增殖核移植、胚胎移植克制远缘杂交不亲与的障碍;可用于繁育优良动物、濒危动物。技术复杂克隆羊“多莉动物细胞隔合细胞增殖细胞隔合、细胞培养克制远缘杂交不亲与的障碍。技术复杂单克隆抗体的制备 植物 激素 育种适宜浓度的生长素可以促进果实的发育在未受粉的雌蕊柱头上涂上一定浓度的生长素类似物溶液,子房就可以发育成无子果实。由于生长素所起的作用是促进果实的发育,并不能导致植物的基因型的改变,所以该种变异类型是不遗传的。该种方法只适用于植物无子番茄的培育。第 20 页