必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx

上传人:b****3 文档编号:11509375 上传时间:2023-06-01 格式:DOCX 页数:15 大小:142.17KB
下载 相关 举报
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第1页
第1页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第2页
第2页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第3页
第3页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第4页
第4页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第5页
第5页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第6页
第6页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第7页
第7页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第8页
第8页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第9页
第9页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第10页
第10页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第11页
第11页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第12页
第12页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第13页
第13页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第14页
第14页 / 共15页
必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx_第15页
第15页 / 共15页
亲,该文档总共15页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx

《必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

必修2 第一章11基因的分离定律题型.docx

必修2第一章11基因的分离定律题型

基因的分离定律应用

一、方法规律

(一)亲代子代互推

1.由亲代基因型推断子代的基因型与表现型(正推型)

亲本

子代基因型

子代表现型

AA×AA

AA

显性

AA×Aa

Aa:

AA=1:

1

显性

AA×aa

Aa

显性

Aa×Aa

AA:

Aa:

aa=1:

2:

1

显性:

隐性=3:

1

aa×Aa

Aa:

aa=1:

1

显性:

隐性=1:

1

aa×aa

aa

隐性

2.由子代表现型推断亲代的基因型(逆推型)

子代表现型

亲本基因型

亲本

全部显性

AA任意基因型

全部隐性

aa

显:

隐=1:

1

Aaaa

显:

隐=3:

1

AaAa

【总结】:

1.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×DDDD全显

(2)dd×dddd全隐

(3)DD×ddDd全显

(4)Dd×dd1/2Dd:

1/2dd显:

隐=1:

1

(5)Dd×Dd1/4DD:

1/2Dd:

1/4dd显:

隐=3:

1

(6)DD×Dd1/2DD:

1/2DdDD:

Dd=1:

1

2.遗传规律中的解题思路与方法

(1)正推法:

由亲代基因型→配子基因型→子代基因型种类及比例。

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,即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。

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,然后再根据亲代实际表现型做进一步推断。

若子代出现特殊分离比,如:

①若子代性状分离比显︰隐=3︰1→亲代一定是杂合子。

即Bb×Bb→3B︰1bb。

②若子代性状分离比显:

隐=1:

1→双亲一定是测交类型。

即Bb×bb→1Bb︰1bb。

③若子代只有显性性状→双亲至少有一方是显性纯合子,即BB×→B。

(二)性状的显、隐性判断方法

1.两个相对性状的亲本杂交,若子代只表现一个亲本的性状,则该性状为显性性状。

2.相同性状的亲本杂交,若后代出现不同性状,则该不同性状一定是隐性性状。

试一试:

下列四组杂交实验中,不能判断显性和隐性关系的是()

A.红花╳白花→红花 

B.非甜玉米╳非甜玉米→非甜玉米+甜玉米

C.盘状南瓜╳球状南瓜→盘状南瓜

D.牛的黑毛╳白毛→98黑毛+102白毛

(三)判断纯合子与杂合子,确定基因型的方法

方法1:

自交法——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。

(注意:

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:

测交法——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。

(注意:

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。

(四)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

(4)四步曲写基因型

二、题型归纳

题型一:

孟德尔遗传实验的操作技术

1、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鉴定一只显性白羊是否是纯种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(连续自交法)④检验杂种F1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(减一后)

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( )

 Ad  BD CD或d  DD和d

4、基因型为Dd的个体,在生殖细胞形成过程中,基因D和D、d和d、D和d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

A①①②B③③①C②②①D③③③

题型四:

相对性状的区分

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

7、大豆的白花和紫花是一对相对性状。

下列四组杂交实验中:

①紫花×紫花→紫花,②紫花×紫花→301紫花+101白花,

③紫花×白花→紫花,④紫花×白花→98紫花+102白花。

能判断显性和隐性关系的是()

A、①和②B③和④C①和③D②和③

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(与隐性纯合体交配)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。

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粒种子种子萌发后长出760株红茎和240绿茎,则这两个亲本的基因型是()

ARr×RrBRr×rrCRr×RRDRR×rr

11、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()

ADD×ddBDD×DdCDd×DdDDd×dd

12、牛的无角性状对有角性状为显性。

有角母牛和无角公牛交配,生了一头有角小牛,则公牛的基因型是()

AbbBBBCBbDBb或bb

13、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()

ABB、Bb、bbBbb、Bb、BB

CBb、BB、bbDBb、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。

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自由交配,其后代中杂合子占()

A.3/4B.4/9C.1/9D.1/6

15、将基因型为Aa的玉米自交一代的种子全部种下,待其长成幼苗,人工去掉隐性个体,并分成两组,

(1)一组全部让其自交;

(2)二组让其自由传粉。

一、二组的植株上aa基因型的种子所占比例分别为()

A.1/91/6B.3/81/9

C.1/65/12D.1/61/9

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:

1B.3:

2:

1C.3:

5:

1D.4:

4:

1

题型十一:

图表分析题

17、某校学生在学校调查了人的拇指能否向背侧弯曲的情况,他们以年级为单位,对各班级统计结果进行汇总和整理,见下表:

 

第一组

第二组

第三组

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;第三组。

题型十二:

概率的计算——计算概率的一般方法

1.重点Dd×dd1/2Dd:

1/2dd显:

隐=1:

1

Dd×Dd1/4DD:

1/2Dd:

1/4dd显:

隐=3:

1

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)对白化病(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,概率分别是1/4、1/2、1/4。

然而这些基因型都是互斥事件,一个孩子是AA,就不可能同时又是其他。

所以一个孩子表现型正常的概率是1/4+1/2=3/4。

生一个正常男孩儿概率:

3/4*1/2=3/8。

(2)乘法定理:

当一个事件的发生不影响另一事件的发生时,这样的两个独立事件同或相继出现的概率是它们各自出现概率的乘积。

例如,生男孩和生女孩的概率都分别是

,由于第一胎不论生男还是生女都不会影响第二胎所生孩子的性别,因此属于两个独立事件。

第一胎生女孩的概率是

,第二胎生女孩的概率也是

,那么两胎都生女孩的概率是

18、先天性聋哑是一种隐性遗传病,双亲均无此病,但第一个孩子患聋哑,今后所生子女中患病的可能性是()

A100%B75%C50%D25%

19、某男子患白化病,他父母和妹妹均无此病,如果他妹妹与白化病患者结婚,出生病孩的概率是()

A1/2B2/3C1/3D1/4

20、视神经萎缩症是受显性基因控制的一种显性遗传病。

若一对夫妇均为杂合体,生正常男孩的概率( )

A25%  B12.5% C32.5% D75%

21、现有一对表现型正常的夫妇,已知男方父亲患白化病,女方父母正常,但其弟也患白化病。

那么,这对夫妇生出白化病男孩的概率是( )

A1/4B1/6C1/8D1/12

题型十三:

遗传系谱图的考查

22、下图是一个白化病的系谱图(设该病由一对等位基因控制,A是显性)。

据图回答下列问题。

(1)Ⅱ5和Ⅲ9的基因型分别是和。

(2)Ⅲ10可能的基因型是,她是杂合子的几率是。

(3)如果Ⅲ8和Ⅲ10结婚,生出病孩的几率为。

题型十四:

杂合子连续自交后代:

纯、杂种比例。

1.杂合子Aa连续自交(不淘汰)如图所示

杂合子Aa连续自交n次,Fn的比例情况如下表:

结合上表,如果用自交次数为横坐标,子代中纯合子或杂合子的比例为纵坐标,那么杂合子、纯合子所占比例坐标曲线图

25、具有一对等位基因的杂合子个体,至少连续自交几代后纯合子的比例才可达95%以上(C ) 

A3B4C5D6

26、已知小麦高秆是由显性基因控制的。

一株杂合子小麦自交得F1,淘汰其中矮秆植株后,再自交得F2,从理论上计算,F2中矮秆植株占总数的(B)

A.1/4B.1/6C.1/8D.1/16

题型十五:

分离定律中异常分离比

一、不完全显性

实例:

F1的性状表现介于显性和隐性的亲本之间的表现形式,

如紫茉莉的花色遗传中,红花(RR)与白花(rr)植株杂交产生的F1为粉红花(Rr),F1自交后代有3种表现型为红花∶粉红花∶白花=1∶2∶1,图解如下:

27、棕色鸟与棕色鸟杂交,子代有23只白色,26只褐色,53只棕色。

棕色鸟和白色鸟杂交,其后代中白色个体所占比例是( C )

A.100%B.75%C.50%D.25%

二、淘汰杂交类(基因致死或配子致死)

淘汰杂交类中涉及到淘汰后的子代性状分离比会发生改变,这一细节将决定整个分析的正确与否。

淘汰的方式有直接淘汰和间接淘汰,如人为选择、限定,某些个体失去繁殖能力或含有致死基因等,重点要学会审题。

28、请根据如下鼠毛色(基因F、f)遗传的杂交实验,推测胚胎致死(不能完成胚胎发育)的遗传因子组成为( A )

①黑色×黑色→黑色 ②黄色×黄色→2黄色∶1黑色 

③黄色×黑色→1黄色∶1黑色

A.FFB.FfC.ffD.不能确定

29、已知Aa的个体在繁殖后代的过程中有纯显致死(显性纯合子致死)的现象,则该种个体连续自交2代之后的性状分离比为?

(设A控制白色,a控制黑色)

三、从性遗传

30、人类的秃顶和非秃顶由一对遗传因子B和b控制,结合下表信息,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1/2

D.秃顶男与非秃顶女婚配,生一个秃顶女孩的概率为0

题型十六:

复等位基因问题

 人类的ABO血型系统包括哪些血型?

(A型、B型、AB型、O型)人类的ABO血型是由三个基因控制的,它们是IA、IB、i。

但是对每个人来说,只可能有两个基因,其中IA、IB都对i为显性,而IA和IB之间无显性关系。

所以说人类的血型是遗传的,而且遵循分离定律。

血型

基因型

红细胞上的抗原

显隐性关系

A型

IAIA、IAi

A

IA对i完全显性

B型

IBIB、IBi

B

IB对i完全显性

AB型

IAIB

A、B

IA与IB为共显性

O型

ii

ii

隐性

(母亲为O型,父亲为AB型,依据分离规律推算,后代只可能是A型或B型,不可能现出AB型,所以目前常用血型鉴定法来进行亲子鉴定。

31、丈夫血型A型,妻子血型B型,生了一个血型为O型的儿子。

这对夫妻再生一个与丈夫血型相同的女儿的概率是(B)

A.1/16  B.1/8C.1/4      D.1/2

题型十七:

实验设计题(语言组织)

32、已知小麦有抗病(TT)和不抗病(tt)两个品种。

若用诱变育种的方法,对不抗病得萌发小麦种子进行一定剂量的射线照射,出现了“抗病”新类型。

请设计一个简单的实验验证其能否稳定遗传(纯合子)。

设计的组合:

让该植株与不抗病植株测交/让该植株自交

结果和结论:

若则

若则。

(能力阅读)知识拓展补充:

35、将甲绵羊体细胞的细胞核移入乙绵羊的除去细胞核的卵细胞中,再将此卵细胞植入到丙绵羊的子宫内发育,出生的小绵羊即“克隆绵羊”则,( )

A.基因型与甲相同,性别一定与甲不同

B.基因型与乙相同,性别一定与乙相同

C.基因型与丙相同,性别一定与丙不同

D.基因型与甲相同,性别一定与甲相同

36、基因型为Aa的植株接受基因型为aa的植株花粉,所结种子的种皮细胞和胚细胞的基因型可能是

A.种皮细胞为Aa,胚细胞为Aa或aa

B.种皮细胞为AA,胚细胞为AA或aa

C.种皮细胞为AA,胚细胞为Aa或AA

D.种皮细胞为Aa,胚细胞为Aaa

37、将基因型为AA的接穗接到基因型为aa的砧木上。

在自交的条件下,此嫁接得到的植株所结种子中,胚的基因型是( ) 

 A.AA  B.Aa  C.AA、Aa、aa  D.Aa、aa

38、一株黄粒玉米(Aa)受以白玉米(aa)的花粉,下列说法正确的是()

A.果实可能的基因型有Aa、aa,且比例为1:

1

B.胚的基因型为Aa,胚乳可能的基因型为Aaa、aaa两种

C.种皮的基因型为Aa,胚乳的基因型有AAa、aaa两种

D.胚的基因型可能有2种Aa、aa,胚乳的基因型也有2种AAA、aaa两种

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > IT计算机 > 电脑基础知识

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2