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高考對(duì)遺傳定律的考查并非單一化;往往呈現(xiàn)綜合性,不僅將自由組合定律與分離定律綜合,更將孟德?tīng)柖膳c其細(xì)胞學(xué)基礎(chǔ),伴性遺傳,系譜分析及概率求解等予以綜合考查。因此,備考時(shí)必須深刻把握兩大定律的核心內(nèi)涵,歸納總結(jié)基因傳遞規(guī)律及特點(diǎn),并能熟練進(jìn)行基因型、表現(xiàn)型推導(dǎo)及概率計(jì)算,同時(shí)應(yīng)具備相當(dāng)?shù)倪z傳實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)能力。,突破點(diǎn)1 孟德?tīng)栠z傳定律的綜合比較,【例證】 (2016全國(guó)課標(biāo)卷,32)某種植物的果皮有毛和無(wú)毛、果肉黃色和白色為兩對(duì)相對(duì)性狀,各由一對(duì)等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且獨(dú)立遺傳。利用該種植物三種不同基因型的個(gè)體(有毛白肉A、無(wú)毛黃肉B、無(wú)毛黃肉C)進(jìn)行雜交,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下:,回答下列問(wèn)題: (1)果皮有毛和無(wú)毛這對(duì)相對(duì)性狀中的顯性性狀為 ,果肉黃色和白色這對(duì)相對(duì)性狀中的顯性性狀為 。 (2)有毛白肉A、無(wú)毛黃肉B和無(wú)毛黃肉C的基因型依次為 。 (3)若無(wú)毛黃肉B自交,理論上,下一代的表現(xiàn)型及比例為 。 (4)若實(shí)驗(yàn)3中的子代自交,理論上,下一代的表現(xiàn)型及比例為 。 (5)實(shí)驗(yàn)2中得到的子代無(wú)毛黃肉的基因型有 。,解析 (1)確認(rèn)兩對(duì)性狀顯隱性的關(guān)鍵源于實(shí)驗(yàn)過(guò)程。實(shí)驗(yàn)1:有毛A與無(wú)毛B雜交,子一代均為有毛,說(shuō)明有毛為顯性性狀;實(shí)驗(yàn)3:白肉A與黃肉C雜交,子一代均為黃肉,據(jù)此可判斷黃肉為顯性性狀。(2)依據(jù)“實(shí)驗(yàn)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為雜合的。進(jìn)而推知:有毛白肉A、無(wú)毛黃肉B、無(wú)毛黃肉C的基因型依次為:DDff、ddFf、ddFF。(3)無(wú)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(wú)毛黃肉無(wú)毛白肉31。(4)綜上分析可推知:實(shí)驗(yàn)3中的子代的基因型均為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(wú)毛黃肉(ddF_)無(wú)毛白肉(ddff)9331。(5)實(shí)驗(yàn)2中的無(wú)毛黃肉B(ddFf)和無(wú)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(wú)毛黃肉。,答案 (1)有毛 黃肉 (2)DDff、ddFf、ddFF (3)無(wú)毛黃肉無(wú)毛白肉31 (4)有毛黃肉有毛白肉無(wú)毛黃肉無(wú)毛白肉9331 (5)ddFF、ddFf,1.基因的分離定律與自由組合定律的比較,2.n對(duì)等位基因(完全顯性)位于n對(duì)同源染色體上的遺傳規(guī)律,能否用分離定律的結(jié)果證明基因是否符合自由組合定律? 提示 不能。因?yàn)閮蓪?duì)等位基因不管是分別位于兩對(duì)同源染色體上,還是位于一對(duì)同源染色體上,在單獨(dú)研究時(shí)都符合分離定律,都會(huì)出現(xiàn)31或11這些比例,無(wú)法確定基因的位置,也就沒(méi)法證明是否符合基因的自由組合定律。,考向1 結(jié)合細(xì)胞學(xué)基礎(chǔ)考查兩大定律,1.(2018河南洛陽(yáng)名校一聯(lián))某二倍體植物有多對(duì)容易區(qū)分的相對(duì)性狀,其中部分性狀受相關(guān)基因控制的情況如表所示。回答下列問(wèn)題:,(1)若表中三對(duì)等位基因分別位于三對(duì)常染色體上,則基因型為AaBbDd與aabbdd的兩植株雜交,子代中窄葉植株所占的比例為 ,子代中紅花窄葉細(xì)莖植株占的比例為 。,(2)若某植株體細(xì)胞的三對(duì)基因在染色體上的分布如圖所示。如果該植株形成配子時(shí),部分四分體中相鄰的兩條非姐妹染色單體之間,基因D與d所在片段發(fā)生過(guò)交叉互換,則該植株可形成 種基因型的配子;如果該植株形成配子時(shí)沒(méi)有發(fā)生交叉互換,則該植株自交產(chǎn)生的紅花窄葉子代中純合子所占的比例為 。,解析 (1)若表中三對(duì)等位基因分別位于三對(duì)常染色體上,則基因型為AaBbDd與aabbdd的兩植株雜交,只考慮葉形,則親本為Bb與bb測(cè)交,子代中窄葉植株占的比例為1/2;若同時(shí)考慮花色、葉型和莖稈三對(duì)性狀,親本為三對(duì)雜合子基因型的測(cè)交,則子代中紅花窄葉細(xì)莖植株(AaBbdd)占的比例為(1/2)(1/2)(1/2)1/8。(2)如圖甲所示,該植株的基因型為AaBbDd,形成配子時(shí)若部分四分體中相鄰的兩條非姐妹染色單體之間,基因D與d所在片段發(fā)生過(guò)交叉互換,則該植株可形成2228種基因型的配子;如果該植株形成配子時(shí)沒(méi)有發(fā)生交叉互換,由于A與d連鎖,a與D連鎖,所以只能產(chǎn)生ABd、Abd、aBD、abD四種配子,則該植株自交產(chǎn)生的紅花窄葉(A_B_)子代占(3/4)(3/4)9/16,而純合的紅花窄葉(AABB)占(1/4)(1/4)1/16,所以該植株自交產(chǎn)生的紅花窄葉子代中純合子占的比例為1/9。 答案 (1)1/2 1/8 (2)8 1/9,考向2 孟德?tīng)杻纱蠖傻木C合考查 2.(2018河南名校聯(lián)盟第一次聯(lián)考,34)某二倍體植物種群由紫花、紅花、白花植株組成,任一株紫花植株自交,子代總表現(xiàn)為紫花、紅花與白花兩種類型,其比例約為441。同學(xué)甲認(rèn)為該植物花色的遺傳受兩對(duì)等位基因的控制,且相關(guān)基因間完全顯性并獨(dú)立遺傳。若同學(xué)甲的觀點(diǎn)是正確的,請(qǐng)回答:,(1)上述種群中紅花植株的基因型有幾種?紫花植株自交子代的性狀分離比為441,請(qǐng)寫(xiě)出出現(xiàn)該分離比的條件。 (2)請(qǐng)從種群中選擇材料,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)對(duì)同學(xué)甲的觀點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。(要求:寫(xiě)出實(shí)驗(yàn)思路、預(yù)期實(shí)驗(yàn)結(jié)果并得出結(jié)論。不考慮實(shí)驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)新的變化。),答案 (1)2 紫花植株產(chǎn)生數(shù)目相等的具有相同受精能力的4種雄配子和4種雌配子;受精時(shí)雌雄配子隨機(jī)結(jié)合并形成受精卵;控制花色的顯性基因純合的受精卵都不能發(fā)育或致死,其他基因型的受精卵都能正常發(fā)育成新個(gè)體。(其他合理答案也可) (2)紫花植株與白花植株雜交(測(cè)交),獲得雜交(測(cè)交)子代。 若雜交(測(cè)交)子代出現(xiàn)紫花、紅花與白花三種類型,且比例為121,則表明該植物花色的遺傳受兩對(duì)等位基因的控制。,驗(yàn)證孟德?tīng)杻纱筮z傳定律的方法: (1)自交法:F1自交。后代性狀分離比符合31符合分離定律。后代性狀分離比符合9331或(31)n(n3)符合自由組合定律。 (2)測(cè)交法:F1測(cè)交。測(cè)交后代性狀分離比符合11符合分離定律。測(cè)交后代性狀分離比符合1111或(11)n(n3)符合自由組合定律。,縱觀孟德?tīng)栕杂山M合定律的諸多題目,幾乎都涉及基因型、表現(xiàn)型推導(dǎo)、概率求解等。其中不乏求某種具體基因型或表現(xiàn)型所占比率問(wèn)題。某基因型個(gè)體產(chǎn)生配子類型問(wèn)題,不同對(duì)基因間自由組合方式及親本雜交子代類型推導(dǎo)等,涉及的等位基因?qū)?shù)越多考題越復(fù)雜,求解難度越大,如何善用技巧切實(shí)掌握相關(guān)題型的解題方法,探規(guī)尋律,強(qiáng)化訓(xùn)練,是備考必須直面且無(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)。,突破點(diǎn)2 巧用分離定律解決自由組合定律,【例證】 (2014海南卷,22)基因型為AaBbDdEeGgHhKk個(gè)體自交,假定這7對(duì)等位基因自由組合,則下列有關(guān)其子代敘述正確的是( ),A.1對(duì)等位基因雜合、6對(duì)等位基因純合的個(gè)體出現(xiàn)的概率為5/64 B.3對(duì)等位基因雜合、4對(duì)等位基因純合的個(gè)體出現(xiàn)的概率為35/128 C.5對(duì)等位基因雜合、2對(duì)等位基因純合的個(gè)體出現(xiàn)的概率為67/256 D.6對(duì)等位基因純合的個(gè)體出現(xiàn)的概率與6對(duì)等位基因雜合的個(gè)體出現(xiàn)的概率不同,答案 B,巧用分離定律解決自由組合定律的方法 1.解題思路:將多對(duì)等位基因的自由組合分解為若干分離定律分別分析,再運(yùn)用乘法原理進(jìn)行組合。,2.題型示例 (1)求解配子類型及概率,(2)求解配子間的結(jié)合方式 如AaBbCc與AaBbCC雜交過(guò)程中,求配子間的結(jié)合方式種類數(shù)。 先求AaBbCc、AaBbCC各自產(chǎn)生多少種配子。AaBbCc產(chǎn)生8種配子,AaBbCC產(chǎn)生4種配子。 再求兩親本配子間的結(jié)合方式。由于兩性配子間結(jié)合是隨機(jī)的,因而AaBbCc與AaBbCC配子間有8432種結(jié)合方式。,(3)求解基因型類型及概率,(4)求解表現(xiàn)型類型及概率,考向 巧用分離定律解決自由組合定律問(wèn)題,1.(經(jīng)典高考題)已知A與a、B與b、C與c這3對(duì)等位基因分別控制3對(duì)相對(duì)性狀且3對(duì)等位基因自由組合,基因型分別為AaBbCc、AabbCc的兩個(gè)體進(jìn)行雜交。下列關(guān)于雜交后代的推測(cè),正確的是( ),A.表現(xiàn)型有8種,基因型為AaBbCc的個(gè)體的比例為1/16 B.表現(xiàn)型有4種,基因型為aaBbcc的個(gè)體的比例為1/16 C.表現(xiàn)型有8種,基因型為Aabbcc的個(gè)體的比例為1/8 D.表現(xiàn)型有8種,基因型為aaBbCc的個(gè)體的比例為1/16,解析 基因型為AaBbCc的個(gè)體與基因型為AabbCc的個(gè)體雜交,可分解為AaAa后代有2種表現(xiàn)型,3種基因型(1AA2Aa1aa);Bbbb后代有2種表現(xiàn)型,2種基因型(1Bb1bb);CcCc后代有2種表現(xiàn)型,3種基因型(1CC2Cc1cc)。因此,后代表現(xiàn)型為2228(種),基因型為AaBbCc的個(gè)體的比例為(1/2)(1/2)(1/2)1/8?;蛐蜑閍aBbcc的個(gè)體的比例為(1/4)(1/2)(1/4)1/32?;蛐蜑锳abbcc的個(gè)體的比例為(1/2)(1/2)(1/4)1/16?;蛐蜑閍aBbCc的個(gè)體的比例為(1/4)(1/2)(1/2)1/16。 答案 D,2.(2017山東泰安二模)某高等植物的紅花和白花由3對(duì)獨(dú)立遺傳的等位基因(A和a、B和b、C和c)控制,3對(duì)基因中至少含有2個(gè)顯性基因時(shí),植株才表現(xiàn)為紅花,否則為白花。下列敘述錯(cuò)誤的是( ),A.基因型為AAbbCc和aaBbCC的兩植株雜交,子代全部表現(xiàn)為紅花 B.該植物純合紅花、純合白花植株的基因型各有7種、1種 C.基因型為AaBbCc的紅花植株自交,子代中白花植株占7/64 D.基因型為AaBbCc的紅花植株測(cè)交,子代中白花植株占1/8,解析 由“3對(duì)基因中至少含有2個(gè)顯性基因時(shí),植株才表現(xiàn)為紅花,否則
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