高中生物必修二自由组合定律解题指导附练习
高一生物人教版必修二 能力提升习题:自由组合定律的应用及解题方法 含解析
课下能力提升(四)自由组合定律的应用及解题方法【基础题组】1.基因型为AAbbCC与基因型为aaBBcc的小麦进行杂交,这3对等位基因分别位于非同源染色体上,F1杂种形成的配子种类数和F2的基因型种类数分别是() A.4和9B.4和27C.8和27 D.32和812.已知玉米某两对基因按照自由组合定律遗传,现有子代基因型及比例如下:A.TTSS×TTSs B.TtSs×TtSsC.TtSs×TTSs D.TtSS×TtSs3.数量性状通常显示出一系列连续的表现型。
现有控制植物高度的两对等位基因A、a 和B、b,两对等位基因位于不同的同源染色体上,以累加效应决定植株的高度,且每个显性基因的遗传效应是相同的。
基因型为AABB的纯合子高50厘米,基因型为aabb的纯合子高30厘米,这两个纯合子杂交得到F1,F1自交得到F2,F2中表现为45厘米高度的个体的基因型为()A.aaBB B.AAbbC.AABb D.AaBb4.在家蚕遗传中,蚁蚕(刚孵化的蚕)体色的黑色与淡赤色是一对相对性状,黄茧和白茧是一对相对性状(控制这两对相对性状的基因自由组合),两个杂交组合得到的子代(足够多)数量比见下表,下列叙述中错误的是()B.组合一中两个亲本的基因型和表现型都相同C.组合二中亲本的基因型和子代的基因型相同D.组合一和组合二的子代中白茧淡赤蚁的基因型不完全相同5.假如水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易染病(r)为显性。
现有一高秆抗病的亲本水稻和矮秆易染病的亲本水稻杂交,产生的F1再和隐性类型进行测交,结果如图所示(两对基因位于两对同源染色体上)。
则F1的基因型为()A.DdRR和ddRr B.DdRr和ddRrC.DdRr和Ddrr D.ddRr6.某种开花植物细胞中,基因P(p)和基因R(r)分别位于两对同源染色体上,将纯合的紫花植株(基因型为PPrr)与纯合的红花植株(基因型为ppRR)杂交,F1全开紫花,自交后代F2中紫花∶红花∶白花=12∶3∶1。
浙科版生物必修二同步练习第二节 自由组合定律1 含答案 精品
2、基因自由组合定律的一般特点“分解法”是以基因的分离定律为基础,根据题意,灵活地分解题目中的杂交组合的基因型或表现型的比例,直接利用一对基因型交配的结果,从而简化问题,快速求解的一种解题方法。
一、解题原理依据基因的分离定律,具有一对相对性状的亲本杂交,若1、子代只表现出一种性状,则双亲之一必为显性纯合子,即亲本为AA× _ _;2、子代出现性状分离,如果性状分离比为1:1,则双亲为测交类型即Aa × aa;如果性状分离比为3:1,则双亲为自交类型即Aa ×Aa。
二、常见题型1、推算亲代的基因型例1:设小麦红粒(R)对白粒(r)为显性,抗锈病(T)对易感锈病(t)为显性,这两对性状独立遗传。
子代中红粒植株对白粒植株之比为3:1,抗锈病植株对易感锈病植株之比为1:1。
由此推知该杂交亲本的基因型分别为___________。
解析]子代中出现了性状分离,红粒植株对白粒植株之比为3:1,则杂交亲本的基因型为Rr × Rr;抗锈病植株对易感锈病植株之比为1:1,则杂交亲本的基因型为Tt × tt。
答案]RrTt和Rrtt。
拓展训练1]小麦的毛颖(P)对光颖(p)为显性,抗锈病(T)对易感锈病(t)为显性。
这两对性状可以自由组合。
已知用毛颖抗锈病与光颖抗锈病两植株做亲本,子代中毛颖抗锈病:毛颖易感锈病:光颖抗锈病:光颖易感锈病=3:1: 3:1。
写出两个亲本的基因型。
2、计算概率例2:人类多指是一种显性遗传病(由T基因控制),白化病是一种隐性遗传病(由a基因控制)。
已知控制这两种疾病的等位基因都位于常染色体上,且独立遗传。
在一个家庭中,父亲多指,母亲正常。
他们有一个患白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子正常以及同时患两种病的概率分别是()A、1/3 ,0B、3/8,1/8C、1/4,1/4D、1/4,1/8解析]父亲多指,母亲正常,他们有一个患白化病但手指正常的小孩。
人教(2019)生物必修二(学案+练习):自由组合定律的解题规律及方法
人教(2019)生物必修二(学案+练习)自由组合定律的解题规律及方法1.应用分离定律解决自由组合定律问题的思路(拆分法)(1)解题思路:基因的自由组合定律可以拆成分离定律来解答,如:AaBb×aaBb,可以分成Aa×aa和Bb×Bb,按分离定律得出结果,然后将两个结果相乘即可。
(2)常见类型。
题型分类解题规律示例种类问题配子类型(配子种类数)2n(n为等位基因对数)AaBbCCDd产生配子种类数为23=8(种)配子间结合方式配子间结合方式种类数等于配子种类数的乘积AABbCc×aaBbCC,配子间结合方式种类数为4×2=8(种)种类问题子代基因型(或表型)种类双亲杂交(已知双亲基因型),子代基因型(或表型)种类等于各性状按分离定律所求基因型(或表型)种类的乘积AaBbCc×Aabbcc,基因型为3×2×2=12(种),表型为2×2×2=8(种)概率问题基因型(或表型)的比例按分离定律求出相应基因型(或表型)的比例,然后利用乘法原理进行组合AABbDd×aaBbdd,F1中AaBbDd所占比例为1×1/2×1/2=1/4纯合子或杂合子出现的比例按分离定律求出纯合子的概率的乘积为纯合子出现的比例,杂合子概率=1-纯合AABbDd×AaBBdd,F1中,AABBdd所占比例为1/2×1/2×1/2=1/8(1)逆向组合:将自由组合定律的性状分离比问题拆分成分离定律的性状分离比,分别分析,再运用乘法原理进行逆向组合。
(2)题型示例。
①9∶3∶3∶1⇒(3∶1)(3∶1)⇒(Aa×Aa)(Bb×Bb)②1∶1∶1∶1⇒(1∶1)(1∶1)⇒(Aa×aa)(Bb×bb)③3∶3∶1∶1⇒(3∶1)(1∶1)⇒(Aa×Aa)(Bb×bb)[或(Aa×aa)(Bb×Bb)]④3∶1⇒(3∶1)×1⇒(Aa×Aa)(BB×_ _)或(Aa×Aa)(bb×bb)或(AA×_ _)(Bb×Bb)或(aa×aa)(Bb×Bb),则亲本类型有AaBB×Aa__、Aabb×Aabb、AABb×__Bb、aaBb×aaBb。
高中生物第二单元第二章第一节自由组合规律试验课后训练含解析中图版必修2
自由组合规律试验一、选择题1 已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。
用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2植株自交收获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传的基本规律。
从理论上讲F3中表现白花植株的比例为()。
A.1/4 B.1/6 C.1/8 D.1/162 番茄红果对黄果为显性,圆果对长果为显性,且控制这两对性状的基因自由组合,现用红色长果与黄色圆果番茄杂交,从理论上分析,其后代的基因型不可能出现的比例是()。
A.1∶0 B.1∶2∶1C.1∶1 D.1∶1∶1∶13 让独立遗传的黄色非甜玉米YYSS与白色甜玉米yyss杂交,F2中得到白色甜玉米80株,那么按理论F2中表现型不同于双亲的杂合体植株约为()。
A.160株 B.240株 C.320株 D.480株4 在孟德尔的具有两对相对性状的遗传实验中,F2出现的重组性状类型中能够稳定遗传的个体约占总数的()。
A.1/4 B.1/8 C.1/16 D.1/95 对某植株进行测交,得到的后代基因型为Rrbb和RrBb,则该植株的基因型是()。
A.RRBb B.RrBb C.rrbb D.Rrbb6 (2010·北京理综)决定小鼠毛色为黑(B)/褐(b)色、有(s)/无(S)白斑的两对等位基因分别位于两对同源染色体上。
基因型为BbSs的小鼠间相互交配,后代中出现黑色有白斑小鼠的比例是()。
A.1/16 B.3/16 C.7/16 D.9/167 (2010·安徽理综)南瓜的扁盘形、圆形、长圆形三种瓜形由两对等位基因控制(A、a和B、b),这两对基因独立遗传。
现将2株圆形南瓜植株进行杂交,F1收获的全是扁盘形南瓜;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,亲代圆形南瓜植株的基因型分别是()。
高中生物必修二学案:第一章 第二节 自由组合定律 Word版含答案
比例 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1第二节自由组合定律对应学生用书P11两对相对性状的杂交实验 P 黄色圆形×绿色皱形F 1黄色圆形⎩⎪⎨⎪⎧粒色:黄色对绿色为显性粒形:圆形对皱形为显性⊗F 2黄色绿色黄色绿色圆形圆形皱形皱形错误!1.母亲是卷发双眼皮,父亲是直发单眼皮,他们的孩子有可能是直发双眼皮吗? 提示:有可能。
因为不同性状之间会发生重新组合。
1.具有相对性状的亲本无论正交、反交,F 1都是黄色圆形,F 2中出现黄色圆形、绿色圆形、黄色皱形和绿色皱形,这四种表现型比例接近于9∶3∶3∶1。
2.孟德尔在对自由组合现象解释中认为两对相对性状分别由两对等位基因控制,F 1的基因型为YyRr 。
F 1可以产生四种数量相等的配子。
受精时,它们是随机结合的。
3.测交实验,即让子一代与隐性纯合子(yyrr)杂交,产生4种类型的后代:黄圆、黄皱、绿圆、绿皱。
其比例接近于1∶1∶1∶1。
4.测交结果表明F 1在形成配子时,不同对的基因是自由组合的。
5.控制不同性状的基因的分离和组合是互不干扰的,F 1在形成配子时,决定同一性状的成对基因彼此分离,决定不同性状的基因随机地进行自由组合。
2.什么是性状的重新组合?提示:子二代中表现型不同于亲本表现型的组合。
如黄色皱形种子和绿色圆形种子。
3.在两对相对性状的杂交实验中,F2中纯合的黄色圆形豌豆所占比例是多少?F2的绿色圆形豌豆中杂合子所占比例是多少?提示:1/16; 2/3。
4.如果孟德尔的两对相对性状杂交实验中亲本为黄色皱形纯合子和绿色圆形纯合子,则所得F2中的重组类型是什么?所占比例为多少?提示:重组类型为黄色圆形和绿色皱形,所占比例分别为9/16和1/16。
两对相对性状杂交实验现象分析(1)孟德尔选取的两对相对性状的纯种亲本为黄色圆形和绿色皱形时(其中黄色和绿色是一对相对性状,圆形和皱形是另一对相对性状),F1表现型为黄色圆形,证明两对相对性状中黄色对绿色是显性性状,圆形对皱形是显性性状。
高中生物人教版(2019)必修2 自由组合定律类型题解题方法归纳
红眼雄鸟
aaZbZb AAZbZb
褐眼雌鸟
AAZBW AAZBWB
若子代___雄__鸟__都__为__褐__眼__、__雌__鸟__都__为__红__眼____,说明B、b位于Z染色体上。
若子代__都__为__褐__眼_____,说明B、b同时存在于Z、W染色体上。
11.某种植物花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,A基因控制色素合成(AA和
毛抗 64 34 15 0
子代表现型及数量
毛感
光抗
23
20
0
36
18
16
0
43
光感 7 0 17 14
六、自由组合定律在医学实践中的应用:
6. 在一个家庭中,父亲是多指患者(由显性致病基因P控制),母亲的表
现型正常,他们婚后却生了一个手指正常但患先天聋哑(由隐性致病基因d
控制,基因型为dd)的小孩。请推断父亲和母亲的基因型,并预测他们再生
一个小孩:
父亲的基因型 Pp
母亲的基因型 pp
(1)只患多指的概率;
3/8
(2)只患先天聋哑的概率;
1/8
多指
正常
1/2Pp ---------- D_3/4
(3)两病皆患的概率; (4)不患病的概率;
1/8 3/8
1/2 pp --------- dd1/4
正常
聋哑
(5)只患一种病的概率。
1/2
七、自由组合定律中“9∶3∶3∶1”的变式分析
五、据子代表现型比例求亲本基因型
5.小麦的毛颍(P)对光颍(p)是显性,抗锈(R)对感锈(r)是显 性。两对性状自由组合。下表是四组不同品种小麦杂交结果,试填写 出每个组合的基因型。
人教版高中生物必修二 自由组合定律题型训练【有答案】
人教版必修二自由组合定律题型训练【有答案】一、9:3:3:1 型(一)对基因自由组合定律F2的直接考查1.白色盘状南瓜与黄色球状南瓜杂交, F1全是白色盘状南瓜。
F1自交,按基因的自由组合定律得F2,F2中杂合的白色球状南瓜有4018株,则纯合的黄色盘状南瓜约有()株。
A、4018B、 2009C、1339D、90362.番茄的高茎对矮茎是显性,红果对黄果是显性。
现有高茎黄果的纯合体(TTrr)和矮茎红果的纯合体(ttRR)杂交,按自由组合规律遗传,问:⑴F2中出现的重组型个体占总数的_______。
⑵F2中高茎红果番茄占总数的______,矮茎红果番茄占总数的______,高茎黄果中纯合体占______。
⑶若F2共收到800个番茄,黄果番茄约有_______个。
3.向日葵种子粒大(B)对粒小(b)是显性,含油少(S)对含油多(s)是显性,这两对等位基因按自由组合定律遗传。
今有粒大油少和粒小油多的两纯合子杂交,试回答下列问题:(1)F2表现型有哪几种?其比例如何?(2)若获得F2种子544粒,按理论计算,双显性纯种有多少粒?双隐性纯种有多少粒?粒大油多的有多少粒?(3)怎样才能培育出粒大油多,又能稳定遗传的新品种?并写出简要程序。
(二)9:3:3:1 的变式12(9+3):3:11.在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白色显性基因(W)存在时,则基因Y和y都不能表达。
现有基因型WwYy的个体自交,其后代表现型种类及比例是()A、四种, 9:3:3:1B、两种,13:3C、三种,12:3:1D、三种,10:3:32.燕麦颖色受两对基因控制。
现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1。
已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖。
请分析回答:(1)F2中,黄颖占非黑颖总数的比例是_________。
人教课标版高中生物必修2第1章自由组合定律中常用的解题方法
自由组合定律中正推题型和逆推题型的解法1、正推类型①推两代可用“棋盘法”来解,关键是写对配子,并按一定顺序写,F 2十六格的基因型和表现分布就很有规律。
如下图所示。
F 2的四种表现型 A_ B _ :在三角形1的各角和边上;A _ bb :在三角形2的各角上;aaB _:在三角形3的各角上;aabb :在三角形4内。
F 2中的纯合体和杂合体各在对角线上。
②推一代用“简捷法”,分离定律一对一对分别来解,最后加以组合。
例如黄色圆粒 (YyRR )与绿色皱粒杂交,后代基因型、表现型的种类、比例是怎样的?按照交配组合的六种方式,Yy ×Yy ,有三种基因型和两种表现型;Rr ×rr ,有两种基因型和表现型;两对相对性状自由组合,后代应有六种基因型和四种表现型,后代基因型的数量比是各相对性状基因型比值的积,后代表现型的数量是各相对性状比值的积。
即:YyRr ×YyRR后代基因型种类=3×2=6种后代基因型比值=1:1:2:2:1:11):(11):2:(1=⨯后代表现型种类=2×2=4种后代表现型比值=1:1:3:31):(11):(3=⨯具体推导过程如下:2、逆推类型例1. 番茄紫茎A对绿茎a是显性,缺刻叶B对马铃薯叶b是显性。
让紫茎缺刻叶亲本与绿茎缺刻叶亲本杂交,后代植株数是:紫缺321,紫马101,绿缺310,绿马107。
如两对基因自由组合,问双亲的基因型是什么?先根据题意写出亲本的己知基因型:A _ B _× aaB _。
然后根据后代表现型及植株数量推导出亲本的完整基因型。
先分析紫茎与绿茎这一对相对性状的遗传,因为后代中紫茎:绿茎=(321+101):(310+107)≈1:1,属杂交类型,故亲本基因型为Aa×aa,填入上式;再分析缺刻叶与马铃薯叶这对相对性状的遗传。
缺刻叶:马铃薯叶=(321+310)+(101+107)≈3:1,所以双亲必为杂合体即Bb×Bb。
高中生物自由组合定律的解题方法
自由组合定律解题方法解决自由组合习题用到的基本方法和原理分别是:分枝法、乘法原理具体思路是:将多对等位基因的自由组合分解为若干个分离定律分别分析,在运用乘法原理将各组情况进行组合具体应用一、求配子问题1、求配子的种类例题1:基因型为AaBbDd 的个体能产生()种类型的配子例题2:假定某一个体的基因型为AaBbCCDDEeFf,成对的基因均不在同一对同源染色体上,此个体能产生配子的类型为()种例题3:一个基因型为YyRr的精原细胞和一个同样基因型的卵原细胞,按自由组合定律遗传,各能产生几种类型的精子和卵细胞()A.2种和1种B.4种和4种C.4种和1种D.2种和2种例题4:某动物的基因型为AaBb,这两对基因独立遗传,若它的一个精原细胞经减数分裂后产生4个精子之一基因型为AB,那么另外3个分别是()A、Ab、aB、ab B、AB、ab、abC、ab、AB、ABD、AB、AB、AB2、求个别配子所占的比例例题5:基因型为AaBbDd 的个体,产生ABD配子的比例是()二、求基因型问题1、求子代基因型:例6:基因型为AaBb的个体与基因型为AaBB的个体杂交(两对基因独立遗传)后代能产生多少种基因型?有哪些种类?其中基因型为AABb的概率为多少?2、求亲本的基因型(1)隐性性状突破法(又称填空法)前提:已知双亲的表现型和子代的表现型及数量,推知双亲的基因型,这是遗传规律习题中常见的类型解题思路:按照基因分离规律单独处理,然后彼此相乘.例7:番茄红果(A)对黄果(a)为显性,二室(B)对多室(b)为显性,两对基因独立遗传。
现将红果、二室的品种与红果、多室的品种杂交,F1代植株中有3/8为红果二室,3/8为红果多室,1/8为黄果多室,1/8为黄果二室,求两亲本的基因型(2)配偶基因型的推导即已知某一亲本的基因(表现)型和子代的表现(基因)型及比例,求另一亲本的基因(表现)型解题思路:先单独处理再彼此相乘例题8:用黄圆豌豆(AaBb)与六个品种杂交,依次得到如下结果,求各品种的基因型亲本品种子代表现型黄圆黄皱绿圆绿皱A9331B1111C1100D1010E1000F3010例题9:豌豆黄色(Y)对绿色(y)呈显性,圆粒(R)对皱粒(r)呈显性,这两对基因是自由组合的。
高中生物必修2单元训练题(自由组合定律)及答案
高二级生物训练题(自由组合定律)2014.10清远市华侨中学生物科组 袁树明 一、单选题1.1.基因型基因型AAbb 和aaBB 的两种豌豆杂交得到F 1 , , F F 1自交得到F 2,结果符合孟德尔定律。
在F 2中与两亲本表现型相同的个体一共占全部子代的( )A.1/4B.3/4C.3/8D.5/82. 2. 在对黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交实验结果的叙述中,错误的是(在对黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交实验结果的叙述中,错误的是( ))A .F 1能产生4种比例相同的雌配子和雄配子种比例相同的雌配子和雄配子B .F 2圆粒和皱粒之比较近于3:1,与分离定律相符,与分离定律相符C .F 2出现4种遗传因子组成种遗传因子组成D DD..F 2出现4种性状表现且比例为9:3:3:1 3. 3. 已知子代遗传因子组成及比例为:已知子代遗传因子组成及比例为:已知子代遗传因子组成及比例为:1YYRR 1YYRR 1YYRR::1YYrr 1YYrr::1YyRR 1YyRR::1Yyr r :2YYRr 2YYRr::2YyRr 2YyRr,按,按自由组合规律推测双亲的遗传因子是( ))A A..YYRR YYRR××YYRrB YYRr B..YYRr YYRr××YyRrC YyRr C..YyRr YyRr××YyRrD YyRr D..Yyrr Yyrr××YyRr4.4.某种生物甲植株的基因型是某种生物甲植株的基因型是YyRr YyRr,甲与乙植株杂交,按自由组合定律遗传,他们的杂,甲与乙植株杂交,按自由组合定律遗传,他们的杂交后代表现型比值是3:3:1:1,则乙的基因型式(,则乙的基因型式( ))A 、YyRrB YyRr B、、yyrrC yyrr C、、Yyrr 或yyRrD yyRr D、、YyRR5.5.用纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,用纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,用纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,F1F1全部是黄色圆粒,全部是黄色圆粒,F1F1自交的F2F2,在,在F2中杂合的绿色圆粒有4000个,推测纯合的黄色皱粒有(个,推测纯合的黄色皱粒有( ))A 、2000 2000 个个B B、、4000个C C、、6000个D D、、8000个6. 6. 已知已知A 与a 、B 与b 、C 与c 3对等位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc AaBbCc、、AabbCc 的两个体进行杂交。
新教材高中生物第1章第2节实验二第2课时自由组合定律的应用及解题方法教师用书新人教版必修2(含答案)
新教材高中生物教师用书新人教版必修2:第2课时 自由组合定律的应用及解题方法题型(一) 由亲代求子代基因型或表型的种类及概率【知能深化】[典例] 已知基因型为AaBbCc 与AaBbCC 的个体杂交,求:(1)杂交后代的基因型与表型的种类数分别为________、________。
(2)杂交后代中AAbbCc 与aaBbCC 出现的概率分别是________、________。
(3)杂交后代中基因型为A_bbC_与aaB_C_的概率分别是________、________。
[解析] (1)AaBbCc×AaBbCC,后代中有3×3×2=18(种)基因型,有2×2×1=4(种)表型。
(2)AaBbCc 与AaBbCC 的个体杂交,后代中AAbbCc 的概率为1/4×1/4×1/2=1/32,aaBbCC 的概率为1/4×1/2×1/2=1/16。
(3)杂交后代中A_bbC_的概率为3/4×1/4×1=3/16,aaB_C_的概率为1/4×3/4×1=3/16。
[答案] (1)18种 4种 (2)1/32 1/16(3)3/16 3/16[方法指导]利用“拆分法”解答自由组合问题的一般思路首先,将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。
在独立遗传的情况下,有几对等位基因就可分解为几组分离定律问题。
如AaBb×Aabb,可分解为两组:Aa×Aa,Bb×bb。
然后,按分离定律进行逐一分析。
最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。
举例如下(完全显性情况下):1.已知A与a、B与b、C与c 3对等位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc、AabbCc 的两个体进行杂交。
下列关于杂交后代的推测,正确的是( )A.表型有8种,AaBbCc个体的比例为1/16B.基因型有18种,aaBbCc个体的比例为1/16C.表型有4种,Aabbcc个体的比例为1/32D.基因型有8种,aaBbcc个体的比例为1/16解析:选 B AaBbCc×AabbCc,每一种性状的表型是2种,因此杂交后代的表型是2×2×2=8(种),后代中AaBbCc个体的比例是1/2×1/2×1/2=1/8,A、C错误;杂交后代基因型的种类是3×2×3=18(种),后代中aaBbCc个体的比例是1/4×1/2×1/2=1/16,aaBbcc个体的比例是1/4×1/2×1/4=1/32,B正确,D错误。
2020苏教版生物必修二练习:基因的自由组合定律版含解析
[随堂检测]c知识点一两对相对性状的杂交实验1 .在孟德尔两对相对性状杂交实验中,F i黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2。
下列表述正确的是修选)()A. F i产生4种配子,比例为1:1:1:1B. F i产生基因型为YR的卵细胞和基因型为YR的精子数量之比为1:1C.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D.F1产生的精子中,基因型为YR和基因型为yr的比例为1:1解析:选AD。
几乎所有生物精子数量都远远超过卵细胞数量,B错误;基因自由组合定律是指F1在产生配子时,非等位基因(Y、y)和(R、r)可以自由组合,C项错误;F1产生的精子中,基因型为YR和基因型为yr的比例为1:1,D项正确。
□知识点二基因自由组合定律的实质及其应用2 .最能正确表示基因自由组合定律实质的是()I珀HUM»|®解析:选D。
图A中只有一对等位基因,不能发生基因自由组合,A错误;图B表示双杂合子自交,不能体现自由组合定律的实质,B错误;图C中的两对等位基因位于同一对同源染色体上,不能自由组合,C错误;自由组合的实质是在减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合,D正确。
3 .已知玉米有色子粒对无色子粒是显性。
现用一有色子粒的植株X进行测交实验,后代有色子粒与无色子粒的比例是1:3,对这种杂交现象的推测不正确的是()A.测交后代的有色子粒的基因型与植株X相同B.玉米的有、无色子粒遗传遵循基因的自由组合定律C.玉米的有、无色子粒是由一对等位基因控制的D.测交后代的无色子粒的基因型至少有三种解析:选Co测交后代的有色子粒的基因型也是双杂合的,与植株X相同,都是AaBb,A正确;玉米的有、无色子粒由两对基因控制的,遗传遵循基因的分离定律和基因的自由组合定律,B 正确;如果玉米的有、无色子粒是由一对等位基因控制的,则测交后代有色子粒与无色子粒的比例不可能是1:3,而是1:1,C错误;测交后代的无色子粒的基因型有三种,即Aabb、aaBb和aabb三种,D正确。
人教版高中生物必修2课时跟踪检测(四)自由组合定律的应用及解题方法含答案
课时跟踪检测(四)自由组合定律的应用及解题方法[理解·巩固·落实]1.位于常染色体上的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aabbcc∶AaBbCc∶aaBbcc∶AabbCc=1∶1∶1∶1,则下列F1基因型正确的是()解析:选B由题意分析可知,F1的基因型为AaBbCc,F1测交结果为aabbcc∶AaBbCc∶aaBbcc∶AabbCc=1∶1∶1∶1,其中a与c始终在一起,A与C始终在一起,说明A、C基因位于同一条染色体上,a、c基因位于另一条染色体上;AC或ac都会和B或b随机组合,说明B和b基因位于另外一对同源染色体上,即B正确。
2.让基因型为AaBbCc和AAbbCc的向日葵杂交,按基因自由组合定律推算,后代中表型不同于亲本的个体所占的比例应为()A.1/8B.1/4C.1/32 D.1/16解析:选B亲本的基因型为AaBbCc和AAbbCc,可先求后代与亲本表型相同的概率,与AaBbCc亲本表型相同的概率为1×1/2×3/4=3/8,与AAbbCc亲本表型相同的概率为1×1/2×3/4=3/8,故与亲本表型不同的概率为1-3/8-3/8=1/4。
3.在家蚕遗传中,蚁蚕(刚孵化的蚕)体色的黑色与淡赤色是一对相对性状,黄茧和白茧是一对相对性状(控制这两对相对性状的基因自由组合)。
两个杂交组合得到的子代(足够多)数量比见下表,下列叙述错误的是()子代黄茧黑蚁白茧黑蚁黄茧淡赤蚁白茧淡赤蚁组合一9 3 3 1组合二0 1 0 1A.B.组合一中两个亲本的基因型和表型都相同C.组合二中亲本的基因型和子代的基因型相同D.组合一和组合二的子代中白茧淡赤蚁的基因型不完全相同解析:选D由于组合一后代黄茧∶白茧=3∶1,黑色∶淡赤色=3∶1,则黄茧对白茧为显性(相关基因用A、a表示),黑色对淡赤色为显性(相关基因用B、b表示)。
人教新课标版生物必修二课后作业4 自由组合定律的应用及题型突破含解析
课后作业(四)[学业水平合格练]1.基因型为AaBbCC 的个体可产生的配子类型的种数是( )A .2种B .1种C .4种D .6种[[解析]] AaBbCC 可拆分成Aa 、Bb 、CC ,其中Aa 能产生A 、a 两种配子,Bb 能产生B 、b 两种配子,CC 能产生C 一种配子,因此AaBBCC 可产生2×2×1=4种配子。
[[答案]] C2.在完全显性遗传的杂交实验中,AabbCcDdEe 与AaBbCcddee 杂交,子代会出现基因型为A_bbC_DdEe 个体的概率是( )A .3/128B .6/128C .9/128D .12/128[[解析]] 先分成5对分离定律:⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧Aa ×Aa →A_∶aa =3∶1bb ×Bb →Bb ∶bb =1∶1Cc ×Cc →C_∶cc =3∶1Dd ×dd →Dd ∶dd =1∶1Ee ×ee →Ee ∶ee =1∶1 即A_bbC_DdEe =3/4×1/2×3/4×1/2×1/2=9/128。
[[答案]] C 3.已知豌豆某两对遗传因子按照自由组合定律遗传,其子代遗传因子组成及比值如图,则双亲的遗传因子组成是( )A.AABB×AABb B.AaBb×AaBbC.AaBb×AABb D.AaBB×AABb[[解析]]分析图形,子代中AA∶Aa=1∶1,说明亲本是AA×Aa;子代中BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,说明亲本是Bb×Bb,所以两亲本的遗传因子组成为AABb×AaBb。
[[答案]] C4.已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性。
控制它们的三对等位基因自由组合。
以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2理论上为() A.12种表现型B.高茎子粒饱满∶矮茎子粒皱缩为15∶1C.红花子粒饱满∶红花子粒皱缩∶白花子粒饱满∶白花子粒皱缩为9∶3∶3∶1D.红花高茎子粒饱满∶白花矮茎子粒皱缩为15∶1[[解析]]设亲代的基因型为AABBcc(红花高茎子粒皱缩)和aabbCC(白花矮茎子粒饱满),则F1为AaBbCc,F1自交所得F2中,表现型应为8种。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基因的自由组合定律解题指导一、应用分离定律解决自由组合定律1.解题思路首先,将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。
在独立遗传的情况下,有几对等位基因就可分解为几个分离定律,如AaBb ×Aabb 可分解为以下两个分离定律:Aa ×Aa ;Bb ×bb ,然后按分离定律逐一分析。
最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。
2.常见题型分析 (1)配子类型及概率的问题 如AaBbCc 产生的配子有多少种? Aa Bb Cc ↓ ↓ ↓ 2 × 2 × 2 =8种又如AaBbCc 产生ABC 配子的概率为12×12×12=18。
(2)配子间结合方式的问题如AaBbCc 与AaBbCC 杂交过程中,配子间结合方式有多少种? ①先求AaBbCc 、AaBbCC 各自产生多少种配子: AaBbCc →8种配子;AaBbCC →4种配子。
②再求两亲本配子间结合方式。
由于两性配子间结合是随机的,因此配子间有8×4=32种结合方式。
(3)子代基因型种类及概率的问题如AaBbCc 与AaBBCc 杂交,其后代有多少种基因型? 先分解为三个分离定律,再用乘法原理组合。
⎭⎪⎬⎪⎫Aa ×Aa →后代有3种基因型(1AA ∶2Aa ∶1aa )Bb ×BB →后代有2种基因型(1BB ∶1Bb )Cc ×Cc →后代有3种基因型(1CC ∶2Cc ∶1cc )⇒后代有3×2×3=18种基因型又如该双亲后代中,AaBBCC 出现的概率为12(Aa)×12(BB)×14(CC)=116。
(4)子代表现型种类及概率的问题如AaBbCc ×AabbCc ,其杂交后代可能有多少种表现型?⎭⎪⎬⎪⎫Aa ×Aa →后代有2种表现型Bb ×bb →后代有2种表现型Cc ×Cc →后代有2种表现型⇒后代有2×2×2=8种表现型又如该双亲后代中表现型A_bbcc 出现的概率为34(A_)×12(bb)×14(cc)=332。
(5)根据子代表现型分离比推测亲本基因型,如: ①子代:9∶3∶3∶1=(3∶1)(3∶1)⇒AaBb ×AaBb②子代:1∶1∶1∶1=(1∶1)(1∶1)⇒⎩⎪⎨⎪⎧AaBb ×aabbAabb ×aaBb③子代:3∶1∶3∶1=(3∶1)(1∶1)⇒⎩⎪⎨⎪⎧Aabb ×AaBb AaBb ×aaBb④子代:3∶1=(3∶1)×1⇒⎩⎪⎨⎪⎧AaBB ×AaBB AABb ×AABb AaBb ×AaBB AABb ×AaBbAabb ×AaBB AABb ×aaBbAabb ×Aabb aaBb ×aaBb例1 (2018·贵州贵阳一中期末)假定某植物五对等位基因是相互自由组合的,杂交组合AaBBCcDDEe×AaBbCCddEe产生的后代中,两对等位基因杂合、三对等位基因纯合的个体所占的比例是()A.1/2 B.1/4C.1/16 D.1/64答案 B解析根据基因分离定律,分对计算,其中DD×dd一定得到Dd,在剩下的4对基因组合中,出现杂合子和纯合子的概率都是1/2;要满足题意,则需要除D、d之外的4对基因组合中,有一对为杂合子,另外三对均为纯合子,其概率是4×1/2×1/2×1/2×1/2=1/4;其中4是指“在4对基因组合(Aa×Aa,Bb×BB,Cc×CC,Ee×Ee)中,有且只有一对出现杂合子的情况有4种”,每一次出现一杂三纯的概率都是1/2×1/2×1/2×1/2。
例2已知A与a、B与b、D与d三对等位基因自由组合,分别控制3对相对性状。
若基因型分别为AaBbDd、AabbDd的两个体进行杂交,则下列关于杂交后代的推测,正确的是( )A .表现型有8种,基因型为AaBbDd 的个体的比例为116B .表现型有4种,基因型为aaBbdd 的个体的比例为116C .表现型有8种,基因型为Aabbdd 的个体的比例为18D .表现型有8种,基因型为aaBbDd 的个体的比例为116答案 D解析 亲本的基因型分别为AaBbDd 、AabbDd ,两个体进行杂交,后代表现型种类数为2×2×2=8(种),故B 错误;后代基因型为AaBbDd 个体的比例为12×12×12=18,故A 错误;后代基因型为Aabbdd 个体的比例为12×12×14=116,故C 错误;后代基因型为aaBbDd 个体的比例为14×12×12=116,故D 正确。
二、两对基因控制的性状遗传中异常分离比现象1.“和”为16的由基因互作或显性基因累加效应导致的特殊分离比2.“和”小于16的由基因致死导致的特殊比例 (1)致死类型归类分析 ①显性纯合致死a .AA 和BB 致死⎩⎪⎨⎪⎧F 1自交后代:AaBb ∶Aabb ∶aaBb ∶aabb =4∶2∶2∶1,其余基因型个体致死测交后代:AaBb ∶Aabb ∶aaBb ∶aabb =1∶1∶1∶1b .AA(或BB)致死⎩⎪⎨⎪⎧F 1自交后代:6(2AaBB +4AaBb )∶3aaB_∶2Aabb ∶1aabb[或 6(2AABb +4AaBb )∶3A_bb ∶2aaBb ∶1aabb]测交后代:AaBb ∶Aabb ∶aaBb ∶ aabb =1∶1∶1∶1②隐性纯合致死a .双隐性致死⎩⎪⎨⎪⎧F 1自交后代:A_B_∶A_bb ∶aaB_=9∶3∶3b.单隐性致死(aa 或bb )⎩⎪⎨⎪⎧F 1自交后代:9A_B_∶3A_bb或9A_B_∶3aaB_(2)致死类问题解题思路第一步:先将其拆分成分离定律单独分析。
第二步:将单独分析结果再综合在一起,确定成活个体基因型、表现型及比例。
例3(2018·河南新乡一中高三上周考)两对相对性状的杂交实验中,F1只有一种表现型,如果F1自交所得F2的性状分离比分别为9∶7、9∶6∶1、15∶1和9∶3∶4,那么F1与隐性个体测交,与此对应的性状分离比分别是() A.1∶2∶1、4∶1、3∶1和1∶2∶1B.3∶1、4∶1、1∶3和1∶3∶1C.1∶3、1∶2∶1、3∶1和1∶1∶2D.3∶1、3∶1、1∶4和1∶1∶1答案 C解析设两对等位基因分别为A、a和B、b,则F1的基因型为AaBb,当F2的性状分离比为9∶7时,说明生物体的基因型及比例为9A_B_∶(3A_bb+3aaB_+1aabb),那么F1与双隐性个体测交,得到的性状分离比是AaBb∶(Aabb+aaBb+aabb)=1∶3;当F2的性状分离比为9∶6∶1时,说明生物体的基因型及比例为9A_B_∶(3A_bb+3aaB_)∶1aabb,那么F1与双隐性个体测交,得到的性状分离比为AaBb∶(Aabb+aaBb)∶aabb=1∶2∶1;当F2性状分离比为15∶1时,说明生物体的基因型及比例为(9A_B_+3A_bb+3aaB_)∶1aabb,那么F1与双隐性个体测交,得到的性状分离比是(AaBb+Aabb+aaBb)∶aabb=3∶1;当F2的性状分离比为9∶3∶4时,说明生物体的基因型及比例为9A_B_∶3A_bb∶(3aaB_+1aabb)或9A_B_∶3aaB_∶(3A_bb+1aabb),那么F1与双隐性个体测交,后代的性状分离比为1AaBb∶1Aabb∶(1aaBb+1aabb)=1∶1∶2或1AaBb∶1aaBb∶(1Aabb+1aabb)=1∶1∶2。
例4(2018·河北衡水中学高三上期末)某鲤鱼种群体色遗传有如下特征,用黑色鲤鱼(简称黑鲤)和红色鲤鱼(简称红鲤)杂交,F1皆为黑鲤,F1雌雄个体相互交配所得F2的性状分离结果如表所示。
据此分析,若用F1(黑鲤)与红鲤杂交,子代中不同性状的数量比是()A.1∶1∶1∶1 B.3∶1C.1∶1 D.15∶1答案 B解析根据F1雌雄个体相互交配所得F2的性状分离比约为15∶1可知,红鲤是双隐性个体,其余基因型个体都表现为黑鲤。
根据黑鲤和红鲤杂交后代都是黑鲤可知,亲代的黑鲤是双显性纯合子,因此F1黑鲤是双杂合个体,双杂合个体和双隐性个体杂交,后代的表现型比例为3∶1。
三、两种遗传病同时遗传时的概率计算当两种遗传病之间具有“自由组合”关系时,各种患病情况概率如下:(1)只患甲病的概率是m·(1-n);(2)只患乙病的概率是n·(1-m);(3)甲、乙两病同患的概率是m·n;(4)甲、乙两病均不患的概率是(1-m)·(1-n);(5)患病的概率:1-(1-m)·(1-n);(6)只患一种病的概率:m(1-n)+n·(1-m)。
以上规律可用下图帮助理解:例5多指症由显性基因控制,先天性聋哑由隐性基因控制,决定这两种遗传病的基因自由组合,一对男性患多指、女性正常的夫妇,婚后生了一个手指正常的聋哑孩子。
这对夫妇再生下的孩子为手指正常、先天性聋哑、既多指又先天性聋哑这三种情况的可能性依次是( ) A.12、14、18 B.14、18、12 C.18、12、14 D.14、12、18答案 A解析 设多指相关基因用A 、a 表示,聋哑相关基因用B 、b 表示。
根据亲子代表现型,可推出亲代基因型:父AaBb ,母aaBb ,他们再生一个孩子情况如下图:①线表示全正常,12×34=38;②线表示只患聋哑,12×14=18;③线表示只患多指,12×34=38;④线表示既患多指又患聋哑,12×14=18。
据此可得出答案。
例6 有一种软骨发育不全的遗传病,两个患这种病的人(其他性状正常)结婚,他们所生的第一个孩子得白化病和软骨发育不全,第二个孩子性状全部正常。
假设控制这两种病的基因的遗传符合基因的自由组合定律,请预测他们再生一个孩子同时患两病的概率是( )A.116B.18C.316D.38答案 C解析 两个患有软骨发育不全的人(其他性状正常)结婚,他们所生的第一个孩子得白化病和软骨发育不全,第二个孩子性状全部正常,可以推断出此夫妇的基因型均为AaBb(假设白化病相关基因用A 、a 表示,软骨发育不全相关基因用B 、b 表示),他们再生一个孩子同时患两种病的概率是14×34=316。