基因的分离定律_题型总结汇总教材
小专题基因的分离定律自由组合
A.亲本红眼黄体的基因型是 aaBB B.F2 中没有红眼黑体的原因是存在致死基因 C.F2 中红眼黄体雌雄个体自由交配,其后代中红眼黄体∶
黑眼黑体=8∶1 D.F1 与亲本中黑眼黑体杂交,后代表现型有 2 种
解析:根据 F2 中表现型及比例可判断两对基因的遗传遵循 自由组合定律,且 F1 黑眼黄体为双杂合子,亲本红眼黄体的基 因型是 aaBB,A 正确;F2 中没有红眼黑体的原因是 aabb 表现 为黑眼黑体, B 错误;F2 中红眼黄体的基因型及其比例 为 1/3aaBB、2/3aaBb,雌雄个体自由交配,配子种类及其比例为 2/3aB、1/3ab,其后代中红眼黄体∶黑眼黑体=8∶1,C 正确; F1 的基因型为 AaBb,与亲本中黑眼黑体 AAbb 杂交,后代表现 型有黑眼黄体、黑眼黑体 2 种,D 正确。
D.纯合白色植株与纯合深紫色植株杂交,若子代全为
淡紫色植株,则亲本一定为aaBB、AAbb
基因型 A_bb A_Bb A_BB、aa_ _
表现型 深紫色 淡紫色
白色
4.具有两对等位基因的双杂合子(基因型为AaBb),逐代自交3次, 在F3中显性纯合子(AABB)与隐性纯合子(aabb)之比为( ) A.1∶1 B.2∶1 C.3∶1 D.4∶1 6.用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交, F1全部表现为红花。若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株, 白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉, 得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。根据上述 杂交实验结果推断,下列叙述正确的是( ) A.F2中白花植株都是纯合子 B.F2中红花植株的基因型有2种 C.控制红花与白花的基因在一对同源染色体上 D.F2中白花植株的基因类型比红花植株的多
2025年高中生物高考精品备课教案:基因分离定律的重点题型
基因分离定律的重点题型题型1性状显隐性的判断根据子代性状判断显隐性性状1.[海南高考]遗传学上的平衡种群是指在理想状态下,基因频率和基因型频率都不再改变的大种群。
某哺乳动物的平衡种群中,栗色毛和黑色毛由常染色体上的1对等位基因控制。
下列叙述正确的是( C)A.多对黑色个体交配,每对的子代均为黑色,则说明黑色为显性B.观察该种群,若新生的栗色个体多于黑色个体,则说明栗色为显性C.若该种群栗色与黑色个体的数目相等,则说明显隐性基因频率不等D.选择1对栗色个体交配,若子代全部表现为栗色,则说明栗色为隐性解析若黑色为隐性,多对黑色个体交配,每对的后代也均为黑色,A错误;若该种群中新生的栗色个体多于黑色个体,不能说明栗色为显性,B错误;若显隐性基因频率相等,则种群中隐性性状的基因型频率为0.5×0.5=0.25,其他为具有显性性状的个体,因此该种群栗色和黑色个体的数目相等时,显隐性基因的频率不等,C正确;若这对栗色个体均为显性纯合子,则其交配后产生的子代也全部为栗色,D错误。
2.[2024合肥模拟]水稻的多粒和少粒是一对相对性状,由一对等位基因控制。
现有多粒植株甲和少粒植株乙,为了判断多粒和少粒的显隐性关系,有两种方案(方案一:让甲和乙分别自交。
方案二:让甲与乙杂交)可供选择。
下列说法错误的是( D)A.若方案一的子代有一方发生性状分离,则发生性状分离的亲本性状为显性性状B.若方案一的子代均未发生性状分离,则让二者子代进行杂交可判断性状显隐性C.若方案二的子代只表现一种性状,则子代表现的性状即为显性性状D.若方案二的子代出现两种表型,则让子代两种个体继续杂交可判断性状显隐性解析方案一甲与乙分别自交,若两者自交的子代有一方发生性状分离,则子代出现性状分离的亲本性状为显性性状,A正确;方案一甲与乙分别自交,子代均未发生性状分离,说明甲、乙均为纯合子,二者子代进行杂交,杂交后代表现出来的性状为显性性状,B正确;方案二甲与乙杂交,子代只表现一种性状,说明甲与乙都是纯合子,则子代表现出来的性状为显性性状,C正确;方案二甲与乙杂交后代出现两种表型,说明甲、乙中有一方为杂合子,另一方为隐性纯合子,甲与乙的子代继续杂交依然无法判断性状显隐性,D错误。
高一生物必修二《遗传与进化》基因分离定律的解题方法和题型归纳答案解析
高一生物必修二《遗传与进化》基因分离定律的解题方法和题型归纳答案解析1 某植物的抗病和感病这对相对性状由一对等位基因控制。
要确定这对性状的显隐性关系,下列杂交组合一定可以达成目的的是( )A. 抗病株感病株B. 抗病纯合子感病纯合子C. 抗病株抗病株,或感病株感病株D. 抗病纯合子抗病纯合子,或感病纯合子感病纯合子【答案】B【解析】判断性状的显隐性关系的方法有:①定义法具有相对性状的纯合子进行正反交,子代表现出的性状就是显性性状,未表现出的性状为隐性性状;②相同性状的雌雄个体间杂交,子代出现不同于亲代的性状,该子代的性状为隐性性状,亲代为显性性状。
故选:B。
1 南瓜果实的黄色和白色是由一对基因(和)控制的,用一株黄色果实南瓜和一株白色果实南瓜杂交,子代()既有黄色果实南瓜也有白色果实南瓜,让自交产生的性状表现类型如图所示。
下列说法不正确的是( )A. 亲本中黄果的基因型是B. 中白果的基因型为和C. 由图中③可以判定白果为显性性状达标检测1××××××——例题1A a F 1F 1F 2aa F 1AA AaD. 中,黄果与白果的理论比例是【答案】B【解析】A、③白果自交后代出现性状分离,说明白色是显性性状,所以亲本中黄果的基因型是,A正确;B、亲本白果的基因型为,黄果的基因型为,所以白果的基因型为,B错误;C、由③出现性状分离可知白果是显性性状,C正确;D、中白果基因型为,中黄果()占;白果()也占,中黄果自交得到的全部是黄果, 中的白果自交得到的中,黄果:白果,所以中黄果与白果的理论比例是,D正确。
故选:B。
1 玉米的甜粒与非甜粒是一对相对性状,用杂合非甜粒亲本杂交,去除中的甜粒植株,让非甜粒植株自交,则中非甜粒与甜粒植株的比例是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】由亲本为杂合非甜粒,杂交后代出现甜粒知,非甜粒为显性性状,甜粒为隐性性状,设这对性状由基因、控制,让非甜粒植株自交,自交不发生性状分离,而自交发生性状分离,后代的基因型及比例为 、、,即、、三种基因型所占比例分别是、、,三种基因型之比为,所以中非甜粒与甜粒植株的比例是。
第13讲 基因的分离定律-考点二 基因的分离定律重点题型突破
子代基因型
子代表现型
全为显性
全为显性
全为显性
显性:隐性
显性:隐性
全为隐性
(1)基因填充法:根据亲代表现型→写出能确定的基因(如显性性状的基因型用 _表示)→根据子代一对基因分别来自两个亲本→推知亲代未知基因。若亲代均为隐性性状,则其基因型只能是 。
1.测交法(在已确定显隐性性状的条件下) 待测个体×隐性纯合子子代 结果分析
注意: (1)若待测个体为雌性动物,则实验方案必须叙述为“让该雌性个体与隐性雄性个体交配,并繁殖多胎”,“繁殖多胎”是一个重要得分点;(2)若待测个体为雄性动物,则实验方案必须叙述为“让该雄性个体与多只隐性雌性个体交配”,“多只”“隐性雌性”是两个重要得分点。以上两点的目的是产生足够多的子代。
(2)杂合子连续自交且逐代淘汰隐性个体:
2.自由交配类型的解题技巧
(1)不淘汰隐性个体:杂合子 连续自由交配 次,杂合子比例为 ,显性纯合子比例为 ,隐性纯合子比例为 。
(2)杂合子连续自由交配且逐代淘汰隐性个体:
已知果蝇的灰身和黑身是一对相对性状,相关基因 位于常染色体上。将纯种灰身和黑身果蝇杂交, 全为灰身。 自交(基因型相同的雌雄果蝇相互交配)产生 ,下列针对 个体间杂交所获得的结果预测错误的是( )。
某两性花植物的紫花与红花是一对相对性状,且其遗传是由单基因 控制的完全显性遗传。现用一株紫花植株和一株红花植株作实验材料,设计了如下实验方案(后代数量足够多),以鉴别该紫花植株的基因型。
(1) 完善下列实验设计:第一步:_______________(填选择的亲本及交配方式);第二步:紫花植株×红花植株。
选项
杂交范围
杂交方式
后代中灰身果蝇和黑身果蝇的比例
生物必修二--基因的分离定律--知识点-知识总结-基础梳理
基因的分离定律知识点一基因分离定律的发现与相关概念1.一对相对性状的杂交实验——发现问题(1)分析豌豆作为实验材料的优点①传粉:自花传粉,闭花受粉,自然状态下为纯种。
②性状:具有易于区分的相对性状。
(2)过程图解P 纯种高茎×纯种矮茎↓F1 高茎↓⊗F2 高茎矮茎比例 3 ∶1归纳总结:①F1全部为高茎;②F2发生了性状分离。
2.对分离现象的解释——提出假说(1)理论解释①生物的性状是由遗传因子决定的。
②体细胞中遗传因子是成对存在的。
③生物体在形成生殖细胞时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,配子中只含有每对遗传因子中的一个。
④受精时,雌雄配子的结合是随机的。
(2)遗传图解3.设计测交实验方案及验证——演绎推理(1)验证的方法:测交实验,选用F1和隐性纯合子作为亲本杂交,目的是为了验证F1的基因型。
(2)遗传图解4.分离定律的实质——得出结论观察下列图示,回答问题:(1)能正确表示基因分离定律实质的图示是C。
(2)发生时间:减数第一次分裂后期。
(3)基因分离定律的细胞学基础是同源染色体分离。
(4)适用范围①真核(原核、真核)生物有性(无性、有性)生殖的细胞核(细胞核、细胞质)遗传。
②一对等位基因控制的一对相对性状的遗传。
5.与植物杂交有关的小知识6.图解遗传规律相关概念的联系[思维诊断](1)F2的3∶1性状分离比一定依赖于雌雄配子的随机结合( √)(2)杂合子与纯合子基因组成不同,性状表现也不同(2012·江苏,11B)( ×)(3)运用假说—演绎法验证的实验结果总与预期相符( ×)(4)生物体产生雌雄配子的数目总是相等的( ×)(5)孟德尔巧妙设计的测交方法只能用于检测F1的基因型(2012·江苏,11C)( ×)(6)符合基因分离定律并不一定出现3∶1的性状分离比( √)知识点二基因分离定律的题型分析1.显隐性性状的判断(1)根据子代性状判断①不同性状的亲本杂交⇒子代只出现一种性状⇒子代所出现的性状为显性性状。
基因分离定律(概念归纳及解题技巧专题)ppt课件
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(2)自交法(亲1子2) A ×A → A, B
例如:一对有耳垂的父母生了一个无耳垂的 孩子,这说明 ( A )
A有耳垂为显性性状 B无耳垂为显性性状 C有耳垂为隐性性状 D不能说明问题
bb 的个体占群体总数的 ( )
A. 1/16
B. 2/ 16
C. 4/16
D. 7/16
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[例1]小麦的抗锈对感锈为显性。 让杂合抗锈病小麦连续自交, F5播种后淘汰感锈病类型,则 长出的抗锈病植株中纯合子占 (A) A、31/33 B、31/32
C、31/64 D、 31/66
A.TT
B.Tt
C.tt D.TT或Tt
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2.不完全显性
例题:紫茉莉花的红色(C)对白色(c)为 不完全显性。下列杂交组合中,子代开红 花比例最高的是( ) A. CC×cc B. CC×Cc C. Cc×cc D. Cc×Cc
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应用八:遗传概率计算
• ①相乘法则:两个(或两个以上)独立事件同时 或相继出现的概率是它们各自概率的乘积。
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求“患病男(女)孩”与“男(女)孩患病”的概率
位于常染色体上的遗传病,若求“患病男(女)孩” 与“男(女)孩患病”概率时,则要看“病名”和 “性别”的先后顺序:
①若病名在前而性别在后,则性别未知,“患病男 (女)孩”概率=后代中患病孩子概率×1/2;
②若性别在前而病名在后,则性别已知,“男孩(女) 患病”概率=后代中患病孩子概率。
基因的分离定律知识点汇总
基因的分别定律学问点一、孟德尔豌豆杂交试验的操作方法〔导学案互动探究1〕1.选用豌豆作为试验材料的优点(1)豌豆是传粉植物,而且是受粉,所以在自然状态下一般是纯种。
(2)豌豆具有很多的性状。
(3)。
2.〔1〕豌豆人工异花传粉的步骤:。
(2)去雄的部位和时间?(3)两次套袋的目的?3.玉米也是遗传学常用的试验材料,分析它与豌豆的异同。
典例.将具有一对相对性状的纯种豌豆个体间行种植;另将具有一对相对性状的纯种玉米个体间行种植。
具有隐性性状的一行植株上所产生的F1 是( )A.豌豆和玉米都有显性个体和隐性个体B.豌豆都为隐性个体,玉米既有显性又有隐性C.豌豆和玉米的显性和隐性比例都是3∶1D.玉米都为隐性个体,豌豆既有显性又有隐性学问点二、假说—演绎法再分析——一对相对性状的杂交试验观看现象孟德尔观看到了什么现象?提出了哪些问题?提出问题推理分析(1)生物的性状是由打算的。
作出假设(2)体细胞中遗传因子是。
(3)在形成生殖细胞时,成对的遗传因子彼此分别,分别进入不同的配子中。
配子中只含有每对中的一个。
(4)受精时,雌雄配子的结合是。
(5)遗传图解〔相关基因用 D、d〕(认真写完)由此可见, F性状表现及比例为,其中高茎占,矮茎2占。
F的基因型及比例为DD∶Dd∶dd=,其中纯合子2占,杂合子占。
高茎中纯合子占,杂合子占。
演绎推理请写出孟德尔进展演绎推理的遗传图解。
想一想测交后代的表现型及试验验证与测交亲本有何关系?分析结果分别定律的实质和适用范围分别是什么?得出结论典例 1.孟德尔利用“假说—演绎法”觉察了遗传的根本规律。
以下对孟德尔的争辩过程的分析中,正确的选项是()A. 孟德尔在豌豆纯合亲本杂交和 F 1自交遗传试验根底上提出争辩问题B. 孟德尔所作假设的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因把握的”C .孟德尔为了验证所作出的假设是否正确,设计并完成了正、反交试验D .孟德尔觉察的遗传规律能够解释全部有性生殖生物的遗传现象典例 2.假说—演绎法是现代科学争辩中常用的一种科学方法。
第18讲基因分离定律重点题型突破-2024年高考生物一轮复习优质课件
(2)F1自交得到F2,其表型及比例为_左__旋__∶__右__旋___=__0_∶__1_(或__0_∶__4_)__,该性状的 遗传___遵__循___(填“遵循”或“不遵循”)孟德尔遗传定律。
(3) 欲 判 断 某 左 旋 椎 实 螺 的 基 因 型 , 可 用 任 意 右 旋 椎 实 螺 作 __父__本____( 填 “是父__左本__旋”__螺_或_“,母则本该”左)旋进椎行实交螺配是,纯统合计子杂;交若后子代代F1的的表性现状情。况若是子代__右表__旋现__螺_情_况, 则该左旋椎实螺是杂合子。
_黄___鼠__:__灰___鼠__=__2_:__1___。 (2)两只鼠杂交,后代出现三种表现型,则该对亲本的基因型是__A_a__2_×_a__1_a_2__ ,它们
再生一只黑色雄鼠的概率是1_/_8______。
(3)现有一只黄色雄鼠和多只其他各色的雌鼠,如何利用杂交方法检测出该雄鼠的基因
型?
方法1:列举法(列举杂交组合,分析统计)
方法2:配子法 1.找到群体中雌雄配子的类型和比例 2.列棋盘格计算子代基因型的比例
C 5.已知牛的体色由一对等位基因(A、a)控制,其基因型为AA的个体是红褐色,基因型为aa的个体是红色,在基因型为Aa的个体中,雄牛为红褐色,雌牛为红色。现有一群牛,
只有AA、Aa两种基因型,其比例为1∶2,且雌∶雄=1∶1。若让该群体的牛分别进行自交(基因型相同的雌雄个体交配)和自由交配,则子代的表型及比例分别是( ) A.自交:红褐色∶红色=5∶1;自由交配:红褐色∶红色=8∶1 B.自交:红褐色∶红色=3∶1;自由交配:红褐色∶红色=4∶1 C.自交:红褐色∶红色=2∶1;自由交配:红褐色∶红色=2∶1 D.自交:红褐色∶红色=1∶1;自由交配:红褐色∶红色=4∶5 Nhomakorabea法1
基因分离定律考试题型及方法归纳范文
基因分离定律考试题型及方法归纳一.孟德尔的实验及相关概念:例1(2009年上海高考)用豌豆进行遗传试验时,下列操作错误的是() A.杂交时,须在开花前除去母本的雄蕊B.自交时,雌蕊和雄蕊都无需除去C.杂交时,须在开花前除去母本的雌蕊D.人工授粉后,应套袋【解析】杂交前去母本的雄蕊而不是雌蕊。
【答案】C例2.如果把糯性水稻和非糯性水稻杂交的F1的花粉,加碘液在显微镜下观察,约一半花粉呈蓝色(非糯性),一半呈红褐色(糯性),由此证明分离定律的实质是A.产生两种类型而数目相等的配子B.F1是杂合体C.在减数分裂过程中等位基因的分离D.在F1体内等位基因具有一定的独立性解析:考查基因分离定律实质,基因分离定律实质是等位基因在减数分裂过程中随同源染色体的分离而分开。
答案:C二.性状显隐性的判断1、根据子代性状判断(1)杂交法:具有一对相对性状的亲本杂交,F1所表现出来的性状,一定是显性性状。
性状A ×性状B →全为性状A,则A为显性性状。
(2)自交法:相同性状亲本杂交,后代出现不同性状,新出现的性状为隐性性状,亲本都为杂合子。
性状A ×性状A →子代有性状A也有性状B,则B为隐性性状。
2、根据子代性状分离比判断:(1)具一对相对性状亲本杂交,子代性状分离比为3:1,分离比为3的为显性性状。
(2)具两对相对性状亲本杂交,子代性状分离比为9:3:3:1,分离比为9的两性状为显性。
3、遗传系谱图中显、隐性的判断1.测交法:——动物首选待测个体╳隐性纯合子↓结果分析:若后代无性状分离,则待测个体为纯合子, 若后代有性状分离,则待测个体为杂合子2.自交法:待测个体自交——植物首选,尤其是要留种的。
即A ╳A——→A、B,则B为隐性结果分析:若后代无性状分离,则待测个体为纯合子, 若后代有性状分离,则待测个体为杂合子3.花粉鉴定法。
原理:花粉中所含的直链淀粉和支链淀粉,可通过遇碘后分别变为蓝黑色和红褐色的测试法进行鉴定。
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练习册P4例题8
练习 狗的卷毛(C)对直毛(c)是显性,要判断 一只卷毛狗是否杂合,最好选用与它 交配的狗是( B )
A..纯种卷毛 B.直毛 C.杂种卷毛 D.(A)、(B)、(C)都对
练习册P4:练习5
应用四:区别自交、测交和杂交
采用下列哪一种方法,可以依次解决①~④中的 遗传学问题 ( B )
如图为某家族病(白化病)遗传系谱图,
已知6与7为同卵双胞胎,8与9为异卵双胞胎
求:1)1——11号个体的基因型
2)若9号与6号婚配,则生出白化病的概率为:
。
3)若9号与6号婚配,则生出白化病男孩的概率为: 。
确定隐性遗传病的方法:无中生有为隐性
“隐性遗传病”解题技巧:找一种由显性致病基因(B)致病
大家应该也有点累了,稍作休息
大家有疑问的,可以询问和交流
应用一:亲子代基因型表现型的推断
(一)由亲代推子代的基因型、表现型(正推法)
例1.水稻的基因型为Aa和AA的杂交
后代中的纯合体占总数的( )
A.25%
B.50%
C.75%
D .100%
(二)由子代推亲代的基因型、表现型(逆推法)
(1)据规律性比值直接判断:
练习
一只白色公羊与一只黑色母羊交配,生出的 小羊全部表现为白色,这是因为 ( B )
A、控制黑色的基因消失 B、控制黑色的基因未消失,但不表现 C、黑色母羊必为杂合体 D、白色小羊必为纯合体
(2)自交法(亲1子2) A ×A → A, B
例如:一对有耳垂的父母生了一个无耳垂的 孩子,这说明 ( A )
患者基因型: BB或Bb 正常人基因型: bb 如图想为一某想家族:遗多传指病系有谱没图有,下携列带说者法正?确的是:
基因分离定律题型及解题技巧
D
3.某一基因型个体在雌雄(或男女)个体中表现型不同
例5.人类中非秃顶和秃顶受常染色体上的等位基因(B、b)控制, 其中男性只有基因型为BB时才表现为非秃顶,而女性只有基 因型为bb时才表现为秃顶。 回答问题: (1)非秃顶男性与非秃顶女性结婚,子代所有可能的表现型为
组合 亲本表现型 F1的表现型和植株数目
紫花
白花
一 紫花× 白花
405
411
二 紫花× 白花
807
0
三 紫花× 紫花 1 240
413
组合二和组合三
三、计算类
显:隐=1:1则P Aa×aa
显:隐=3:1则P Aa×Aa 解题思路:1、确定亲本基因型是关键 牢记一对相对性状实验结论
1.正推法:由亲代推断子代的基因型和表现型
基因分离定律的题型及解题技巧
一、概念类
相对性状
性状分离 Aa×Aa→A_+aa 条件:亲代一种性状,子代两种性状
杂交 自交
遗传因子组成不同的个体之间进行的交配 AA× aa
指来自同一个体的雌雄配子的结合或具有相同遗传因子组成个
体间的交配
AA× AA aa × aa
测交 杂合子与隐性纯合子进行的交配(属于杂交)Aa×aa
(1)决定该遗传病的基因为__隐______性;第一代双亲的基因 型 分别为__A__a___A_。a
(2)Ⅱ6和Ⅱ7若再生第二胎患病的可能性为___1_/_3___。 (3)Ⅲ10和Ⅲ11结婚(近亲结婚),他们的后代患病的可能性
新教材高中生物基因的分离定律专题讲义(无答案)新人教版必修2
1.1.3 基因的分离定律专题知识点一基因分离定律的特殊现象【知识点梳理】1.基因分离定律中其他特殊情况分析(1)不完全显性: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:白=3:1,在不完全显性时,Aa自交后代中红(AA):粉红(Aa):白(aa)=1:2:1。
特别提醒:完全显性、不完全显性、共显性、镶嵌显性的辨析①完全显性:具有一对相对性状的两个纯合亲本杂交,F1的全部个体都表现出显性性状,并且在表现程度上和显性亲本完全一样。
这充分体现了显性遗传因子的绝对性,即在成对的遗传因子中,只有显性遗传因子可表达出基因产物,而隐性遗传因子的表达受抑制。
完全显性现象在生物界中普遍存在。
②不完全显性:在生物性状的遗传中如果F1的性状表现介于显性和隐性之间,这种显性表现叫不完全显性。
例如紫茉莉的花色遗传中,纯合的红花和白花杂交,F1为粉色花。
③共显性:在生物性状的遗传中,如果两个亲本的性状同时在F1的同一个体上显现出来,这种显性表现叫共显性。
例如红毛马与白毛马交配,F1是两色掺杂的混花毛马(红色和白色的毛发均匀混合,遍布周身)。
④镶嵌显性:双亲的性状在后代的同一个体的不同部位表现出来,形成镶嵌图式,这种显性现象称为镶嵌显性。
镶嵌显性与共显性并没有实质性差异,共显性是在同一组织或同一部位表现双亲各自的特点,而镶嵌显性是在不同的部位分别表现了双亲的特点,其实质是在个体发育过程中一对遗传因子表达的时间不同。
例如大豆有黄色种皮(俗称黄豆)和黑色种皮(俗称黑豆),若用黄豆与黑豆杂交,F1的种皮颜色为黑黄镶嵌(俗称花脸豆)。
(2)复等位基因: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——I A、I B、i,组成六种基因型:I A I A、I A i、I B I B、I B i、I A I B、ii。
基因的分离定律_题型总结教材
基因的分离定律题型总结分离定律:在生物的体细胞中,控制同一形状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代分离定律的实质:在减I分裂后期,等位基因随着同源染色体的分开而分离。
(一)应用基因的分离定律来解释遗传现象通常需要六把钥匙。
(1)DD × DD DD 全显(2)dd × dd dd 全隐(3)DD × dd Dd 全显(4)Dd × dd 1/2Dd :1/2 dd 显:隐=1:1(5)Dd × Dd 1/4 DD : 1/2Dd :1/4 dd 显:隐=3:1(6)DD × Dd 1/2DD : 1/2Dd DD:Dd=1:1(二)遗传规律中的解题思路与方法1、正推法(1)方法:由亲代基因型→配子基因型→子代基因型种类及比例。
(表现型)(2)实例:两个杂亲本相交配,子代中显性性状的个体所占比例及显性个体中纯合子所占比例的?2、逆推法:已知子代表现型或基因型,推导出亲代的基因型。
(1)隐性突破法若子代中有隐性个体(aa)存在,则双亲基因型一定都至少有一个a存在,然后再根据亲代表现型做进一步推断。
(2)根据子代分离比解题①若子代性状分离比显︰隐=3︰1→亲代一定是。
②若子代性状分离比为显︰隐=1︰1→双亲一定是。
③若子代只有显性性状→双亲至少有一方是。
(三)性状的显、隐性及纯合子、杂合子的判断方法1.确定显、隐性的方法可以根据以下两种情况进行判断:如果两个具有相对性状的个体杂交,子代只出现一个亲本的性状,则子代只表现出的那种性状为显性。
如果两个相同性状的亲本杂交,子代出现了新的性状,则子代新出现的性状为隐性性状,且这两个亲本是显性杂合子。
2.判断纯合子与杂合子的方法对植物而言,可用自交(最简便)和测交。
自交的后代如果出现性状分离,则为杂合子,反之为纯合子。
基因分离,自由定律知识点总结
基因分离,自由定律知识点总结
基因分离是遗传学中的一个重要概念,也是自由定律的基础之一。
以下是基因分离和自由定律的几个知识点总结:
1.基因分离定律:基因分离定律是指在常染色体遗传中,每个
个体的两个等位基因在生殖过程中会分离,并分别传递给下一代。
这意味着一个个体在产生生殖细胞时,它的两个等位基因会分离到不同的生殖细胞中。
2.孟德尔的自由定律:孟德尔的自由定律与基因分离定律有密
切的关系。
自由定律包括三个方面:一、随机分配定律,即在个体生殖过程中,两个等位基因按照随机的方式分配到生殖细胞中;二、独立组合定律,即不同基因对的组合在生殖过程中是独立的;三、纯合定律,即纯合个体的后代中,表现型会呈现出一个等位基因的性状。
3.遗传连锁:遗传连锁是指两个或多个位于同一染色体上的基
因因为在基因分离过程中往往与染色体区段一起遗传到后代中,形成连锁现象。
但是,如果遗传连锁的基因之间发生了串型重组,也就是两个基因的染色体区段发生了重新组合,就可以打破遗传连锁。
4.基因连锁图:为了描述基因在染色体上分布的情况,科学家
们常常使用基因连锁图。
基因连锁图是基于遗传连锁的知识,在染色体上用连线表示两个基因之间的连锁关系。
连锁距离越短,两个基因在基因分离过程中越容易发生重组。
总之,基因分离是遗传学中重要的概念,它揭示了基因在生殖过程中的传递规律和分布方式。
自由定律是对基因分离的定量和定性描述,有助于我们理解基因的遗传传递与组合方式。
高考生物专题复习《基因的分离定律》真题汇总含答案
高考生物专题复习《基因的分离定律》真题汇总含答案1. (2021·6月浙江月选考)某玉米植株产生的配子种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。
若该个体自交,其F1中基因型为YyRR个体所占的比例为() A.1/16 B.1/8 C.1/4 D.1/2 【答案】B【解析】解法一:亲本是YyRr,由教材知识易得F1中YyRR=1/8。
解法二:棋盘法。
2.(2021·1月浙江选考)某种小鼠的毛色受A Y(黄色)、A(鼠色)、a(黑色)3个基因控制,三者互为等位基因,A Y对A、a为完全显性,A对a为完全显性,并且基因型A Y A Y胚胎致死(不计入个体数)。
下列叙述错误的是()A.若A Y a个体与A Y A个体杂交,则F1有3种基因型B.若A Y a个体与Aa个体杂交,则F1有3种表现型C.若1只黄色雄鼠与若干只黑色雌鼠杂交,则F1可同时出现鼠色个体与黑色个体D.若1只黄色雄鼠与若干只纯合鼠色雌鼠杂交,则F1可同时出现黄色个体与鼠色个体【答案】C【分析】由题干信息可知,A Y对A、a为完全显性,A对a为完全显性,A Y A Y胚胎致死,因此小鼠的基因型及对应毛色表型有A Y A(黄色)、A Y a(黄色)、AA(鼠色)、Aa(鼠色)、aa(黑色),据此分析。
【详解】A、若A Y a个体与A Y A个体杂交,由于基因型A Y A Y胚胎致死,则F1有A Y A、A Y a、Aa共3种基因型,A正确;B、若A Y a个体与Aa个体杂交,产生的F1的基因型及表现型有A Y A(黄色)、A Y a(黄色)、Aa(鼠色)、aa(黑色),即有3种表现型,B正确;C、若1只黄色雄鼠(A Y A或A Y a)与若干只黑色雌鼠(aa)杂交,产生的F1的基因型为A Y a (黄色)、Aa(鼠色),或A Y a(黄色)、aa(黑色),不会同时出现鼠色个体与黑色个体,C 错误;D、若1只黄色雄鼠(A Y A或A Y a)与若干只纯合鼠色雌鼠(AA)杂交,产生的F1的基因型为A Y A(黄色)、AA(鼠色),或A Y A(黄色)、Aa(鼠色),则F1可同时出现黄色个体与鼠色个体,D正确。
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基因的分离定律题型总结一、【课题背景】基因的分离定律是自由组合定律的基础,是高中生物的核心知识之一,是高考的热点内容。
近几年的高考对本考点的考查试题形式较多。
如选择、简答、综合分析等,考查的知识多为对概念的理解、基因型和表现型几率的计算及分离定律在实践上的应用等。
运用揭示定律的科学方法设计实验,用分离定律解决实践中的相关问题是今后命题的主要趋势。
二、【知识准备】(一)应用基因的分离定律来解释遗传现象通常需要六把钥匙。
(1)DD × DD DD 全显(2)dd × dd dd 全隐(3)DD × dd Dd 全显(4)Dd × dd 1/2Dd :1/2 dd 显:隐=1:1(5)Dd × Dd 1/4 DD : 1/2Dd :1/4 dd 显:隐=3:1(6)DD × Dd 1/2DD : 1/2Dd DD:Dd=1:1(二)遗传规律中的解题思路....与方法1、正推法(1)方法:由亲代基因型→配子基因型→子代基因型种类及比例。
(2)实例:两个杂亲本相交配,子代中显性性状的个体所占比例及显性个体中纯合子所占比例的计算:由杂合双亲这个条件可知:Aa×Aa→1AA︰2Aa︰1aa。
故子代中显性性状A 占,显性个体A 中纯合子AA占。
2、逆推法:已知子代表现型或基因型,推导出亲代的基因型。
(1)隐性突破法若子代中有隐性个体(aa)存在,则双亲基因型一定都至少有一个a存在,然后再根据亲代表现型做进一步推断。
(2)根据子代分离比解题①若子代性状分离比显︰隐=3︰1→亲代一定是。
即Bb×Bb→3B︰1bb。
②若子代性状分离比为显︰隐=1︰1→双亲一定是类型。
即Bb×bb→1Bb︰1bb。
③若子代只有显性性状→双亲至少有一方是,即BB×→B。
【总结】:亲代基因型、正推型子代基因型、表现型及比例逆推型表现型及比例(三)性状的显、隐性及纯合子、杂合子的判断方法1.确定显、隐性的方法方法1:杂交的方式。
A×B后代只表现一个亲本性状,则出现的即为显性性状,未出现的即为隐性性状(A、B为一对相对性状)。
归纳一句话:亲2子1,即亲代两个性状,子代一个性状,即可确定显隐性关系。
方法2:自交的方式。
A和B分别自交,若能发生性状分离的亲本性状一定为显性;不能发生性状分离的无法确定,可为隐性纯合子也可为显性纯合子。
归纳一句话:亲1子2,即亲代一个性状,子代两个性状, 发生性状分离,即可确定显隐性关系。
方法3:先自交后杂交的方式。
具有相对性状的两亲本先自交,若后代都不发生性状分离,则可确定两亲本都是纯合子,然后再将两亲本进行杂交,子代出现的那个亲本性状即为显性性状,未出现的则为隐性性状。
方法4:先杂交后自交的方式。
具相对性状的两亲本先杂交,若后代出现两个亲本的性状,比例为1∶1,则可以确定亲本中显性性状的个体是杂合子,然后再将两亲本分别进行自交,子代发生性状分离的那个亲本性状即为显性性状,另一性状则为隐性性状。
牢记以下规律:亲2子1(如下图④或⑤)或亲1子2(如下图③)或亲1子另1(如下图②)可确定显隐性关系,但亲1子1(如下图①)或亲2子2(如下图⑥)则不能直接确定,可通过判断是纯合子还是杂合子,再作进一步确定。
2.判断纯合子与杂合子的方法方法1:自交的方式。
让某显性性状的个体进行自交, 若后代能发生性状分离,则亲本一定为杂合子;若后代无性状分离,则可能为纯合子。
此法是最简便的方法,但只适合于植物,不适合于动物。
方法2:测交的方式。
让待测个体与隐性类型测交, 若后代出现隐性类型,则一定为杂合子:若后代只有显性性状个体,则可能为纯合子。
待测对象若为生育后代少的雄性动物,注意应与多个隐性雌性个体交配,以使后代产生更多的个体,使结果更有说服力。
(2)确定基因型的一般解题步骤:(1)先确定显隐性(2)判断纯合子与杂合子,确定基因型(3)基因型的确定技巧①隐性纯合体突破法②也可以根据后代分离比推断法(4)四步曲写基因型 判断 搭架子:显性大写在前,隐 看后代表现型显隐性 性小写在后,不确定就空着 有无隐性性状三、【题型归纳】(一)基础知识及概念题型一:孟德尔遗传实验的操作技术1、(2009江苏·高考)下列有关孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是( )A .孟德尔在豌豆开花时进行去雄和授粉,实现亲本的杂交B .孟德尔研究豌豆花的构造,但无需考虑雌蕊、雄蕊的发育程度C .孟德尔根据亲本中不同个体表现型来判断亲本是否纯合D .孟德尔利用了豌豆自花传粉、闭花受粉的特性题型二:交配类型及应用2、依次解决①--④中的遗传问题可采用的方法是( )①鉴定一只白羊是否是纯种 ②在一对相对性状中区分显隐性 ③不断提高小麦抗病品种的纯度 ④检验杂种F 1基因型 A.杂交、自交、测交、测交 B.测交、杂交、自交、测交C.杂交、测交、杂交、自交D.杂交、杂交、杂交、测交题型三:分离定律的实质:等位基因随同源染色体的分离而分离3、基因型为Dd 的细胞进行有丝分裂时,一条染色体上的一条染色单体上有D 基因,那么与其共用一个着丝点的另一条染色单体上的基因应是( )A.d B.D C.D 或d D.D 和d4、基因型为Dd 的个体,在生殖细胞形成过程中,基因DD 、dd 、Dd 的分离分别发生在①减数第一次分裂过程中②减数第二次分裂过程中③有丝分裂过程中( ) A .①①② B.③③① C.②②①D.③③③ 题型四: 相对性状....的区分 注意点:① 同种生物 ② 同一性状5、下列各组中属于相对性状的是( )A.兔的长毛和短毛B.玉米的黄粒与圆粒C.棉纤维的长和粗D.马的白毛和鼠的褐毛6、下列不属于相对性状的是( )A.水稻的早熟与晚熟B.豌豆的紫花和红花C.绵羊的长毛和细毛D.小麦的抗病和易染病题型五: 显、隐性状的判别可以根据以下两种情况进行判断:如果两个具有相对性状的个体杂交,子代只出现一个亲本的性状,则子代只表现出的那种性状为显性。
如果两个相同性状的亲本杂交,子代出现了新的性状,则子代新出现的性状为隐性性状,且这两个亲本是显性杂合子。
7、纯种甜玉米和纯种非甜玉米间行种植,收获时发现甜玉米果穗上有非甜玉米子粒,而非甜玉米果穗上却无甜玉米子粒,原因是( )A.甜是显性 B.非甜是显性 C.相互混杂 D.相互选择 题型六: 纯合子、杂合子的鉴别对植物而言,可用自交(最简便)和测交。
自交的后代如果出现性状分离,则为杂合子,反之为纯合子。
测交(与隐性纯合子交配)的子代只有一种表现型,则亲本为纯合子,有两种表现型则为杂合子。
对动物而言,只能用测交,道理同上。
8、已知豌豆的高茎对矮茎是显性,欲知一高茎豌豆的基因型,最佳办法是()A.让它与另一纯种高茎豌豆杂交B.让它与另一杂种豌豆杂交C.让它与另一株矮茎豌豆杂交D.让它进行自花授粉题型七:表现型与基因型的关系表现型=基因型+外界环境9、下列对基因型与表现型关系的叙述,错误的是()A.表现型相同,基因型不一定相同B.在不同的生活环境中,基因型相同,表现型不一定相同C.基因型相同,表现型一定相同D.在相同的生活环境中,基因型相同,表现型一定相同题型八:基因型的推断10、高粱有红茎和绿茎,如果一株高粱穗上的1000粒种子种植萌发后长出760株红茎和240绿茎,则这株高粱的两个亲本的基因型是()A Rr×Rr B Rr×rr C Rr×RR D RR×rr11、已知豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为显性,在杂交试验中,后代有1/2的矮茎,则其亲本的基因型是() A DD×dd B DD×Dd C Dd×Dd D Dd×dd12、牛的无角性状(B)对有角性状(b)为显性。
有角母牛和无角公牛交配,生了一头有角小牛,则这头公牛无角的基因型是() A bb B BB C Bb D Bb或bb13、鸡的毛腿(B)对光腿(b)为显性。
现让毛腿雌鸡甲、乙分别与光腿雄鸡丙交配,甲的后代有毛腿,也有光腿,比为1:1,乙的后代全部是毛腿,则甲、乙、丙的基因型依次是()A BB、Bb、bbB bb、Bb、BBC Bb、BB、bbD Bb、bb、BB题型九:自由(随机)交配类自由交配是指群体中的个体随机进行交配,基因型相同和不同的个体之间都要进行交配。
自由交配过程中往往要涉及父本、母本的选择和淘汰环节,所以要注意性状分离比的问题。
14、番茄的红果对黄果是显形,现让纯合的红果番茄与黄果番茄杂交得F1,F1自交得F2,现让F2中的红果番茄与红果番茄相互交配,其后代中杂合子占多少?()A.3/4 B.4/9 C.1/9 D.1/615、在阿拉伯牵牛花的遗传实验中,用纯合的红色牵牛花和纯合的白色牵牛花杂交,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1:2:1。
如果将F2中的所有粉红色牵牛花的和红色牵牛花均匀混合种植,进行自由传粉,则后代应为()A.红色:粉红色:白色=1:2:1B.粉红色:红色=1:1C.红色:白色=3:1D.红色:粉红色:白色=4:4:1题型十:自交类16、已知一批基因型为AA和Aa的豌豆种子,其数目之比为1:2,则将这批种子种下,自然状态下(假定结实率相同)其子一代中基因型为AA、Aa、aa的种子数之比为()A.1:2:1 B.3:2:1 C.3:5:1 D.4:4:1双亲均为拇指能向背侧弯曲双亲只有一个拇指能向背侧弯曲双亲全为拇指不能向背侧弯曲拇指能向背侧弯曲480 480 0拇指不能向背侧弯曲288 448 全部子代均为拇指不能向背侧弯曲请根据表中数据,回答下列问题:(1)你根据表中第组婚配情况调查,就能判断属于显性性状的是。
(2)设控制显性性状的基因为A,控制隐性性状的基因为a,请写出在实际调查中,上述各组双亲中可能有的婚配组合的基因型:第一组;第二组;第三组。
题型十二:概率的计算——计算概率的一般方法1、根据基因分离定律六把钥匙,在知道亲代基因型后可以推算出子代基因型与表现型及比例。
重点计算(4)Dd ×dd 1/2Dd :1/2 dd 显:隐=1:1 (5)Dd ×Dd 1/4 DD : 1/2Dd :1/4 dd 显:隐=3:1 强调2/3 Dd的应用。
2、概率中的两个定理——乘法定理和加法定理。
(1)加法定理:当一个事件出现时,另一个事件就被排除,这样的两个事件为互斥事件或交互事件。
这种互斥事件出现的概率是它们各自概率的和。
例如:肤色正常(A)对白化(a)是显性。
一对夫妇的基因型都是Aa,他们的孩子的基因型可是:AA、Aa、aA、aa,概率都是1/4。