步步高生物大一轮第五单元 第15讲.docx

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步步高生物大一轮第五单元第15讲

第15讲 基因的自由组合定律

[考纲要求] 1.基因的自由组合定律(Ⅱ).2.孟德尔遗传实验的科学方法(Ⅱ).

考点一 自由组合定律的发现及应用

1.两对相对性状的杂交实验——发现问题

(1)实验过程

(2)结果分析

结果

结论

F1全为黄色圆粒

说明黄色和圆粒为显性性状

F2中圆粒∶皱粒=3∶1

说明种子粒形的遗传遵循分离定律

F2中黄色∶绿色=3∶1

说明种子粒色的遗传遵循分离定律

F2中出现两种亲本类型(黄色圆粒、绿色皱粒),出现两种新类型(绿色圆粒、黄色皱粒)

说明不同性状之间进行了自由组合

(3)问题提出

①F2中为什么出现新性状组合?

②为什么不同类型性状比为9∶3∶3∶1?

2.对自由组合现象的解释——提出假说

(1)理论解释(提出假设)

①两对相对性状分别由两对遗传因子控制.

②F1产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合.

③F1产生的雌配子和雄配子各有4种,且数量比相等.

④受精时,雌雄配子的结合是随机的.

(2)遗传图解(棋盘格式)

归纳总结

3.对自由组合现象的验证——演绎推理、验证假说

(1)演绎推理图解

(2)实施实验结果:

实验结果与演绎结果相符,则假说成立.

黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆的测交实验结果

表现型

项目

黄色圆粒

黄色皱粒

绿色圆粒

绿色皱粒

实际子粒数

F1作母本

31

27

26

26

F1作父本

24

22

25

26

不同性状的数量比

 1∶1∶1∶1

4.自由组合定律

(1)定律实质与各种比例的关系

(2)细胞学基础

(3)研究对象:

位于非同源染色体上的非等位基因.

(4)发生时间:

减数第一次分裂后期.

(5)适用范围

5.自由组合定律的应用

(1)指导杂交育种:

把优良性状结合在一起.

不同优良性状亲本

F1

F2(选育符合要求个体)

纯合子

(2)指导医学实践:

为遗传病的预测和诊断提供理论依据.分析两种或两种以上遗传病的传递规律,推测基因型和表现型的比例及群体发病率.

6.孟德尔获得成功的原因

1.判断下列有关两对相对性状杂交和测交实验的叙述

(1)F1产生基因型为YR的雌配子和基因型为YR的雄配子数量之比为1∶1( × )

(2)在F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生的F2中,与F1基因型完全相同的个体占1/4( √ )

(3)F2的9∶3∶3∶1性状分离比一定依赖于雌雄配子的随机结合( √ )

(4)F2的黄色圆粒中,只有基因型为YyRr的个体是杂合子,其他的都是纯合子( × )

(5)若F2中基因型为Yyrr的个体有120株,则基因型为yyrr的个体约为60株( √ )

(6)若双亲豌豆杂交后子代表现型之比为1∶1∶1∶1,则两个亲本基因型一定为YyRr×yyrr( × )

2.判断下列有关基因自由组合定律内容及相关适用条件的叙述

(1)在进行减数分裂的过程中,等位基因彼此分离,非等位基因表现为自由组合( × )

(2)基因自由组合定律是指F1产生的4种类型的雄配子和雌配子可以自由组合( × )

(3)某个体自交后代性状分离比为3∶1,则说明此性状一定是由一对等位基因控制的( × )

(4)孟德尔自由组合定律普遍适用于乳酸菌、酵母菌、蓝藻、各种有细胞结构的生物( × )

(5)基因分离定律和自由组合定律具有相同的细胞学基础( × )

(6)能用分离定律的结果证明基因是否符合自由组合定律( × )

(7)基因型为AaBb的个体自交,后代表现型比例为3∶1或1∶2∶1,则该遗传可能遵循基因的自由组合定律( √ )

1.完善以下图解,体验利用分解组合法预测F1自交所得F2的基因型和表现型.

2.完善下图结果分析.

命题点一 自由组合定律的实质及验证

1.已知三对基因在染色体上的位置情况如图所示,且三对基因分别单独控制三对相对性状,则下列说法正确的是(  )

A.三对基因的遗传遵循基因的自由组合定律

B.基因型为AaDd的个体与基因型为aaDd的个体杂交后代会出现4种表现型,比例为3∶3∶1∶1

C.如果基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生交叉互换,则它只产生4种配子

D.基因型为AaBb的个体自交后代会出现4种表现型,比例为9∶3∶3∶1

答案 B

解析 A、a和D、d基因的遗传遵循基因的自由组合定律,A、a和B、b基因的遗传不遵循基因的自由组合定律;如果基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生交叉互换,则它只产生2种配子;由于A、a和B、b基因的遗传不遵循基因的自由组合定律,因此,基因型为AaBb的个体自交后代不一定会出现4种表现型且比例不会为9∶3∶3∶1.

2.已知玉米的体细胞中有10对同源染色体,下表为玉米6个纯系的表现型、相应的基因型(字母表示)及所在的染色体,品系②~⑥均只有一种性状是隐性的,其他性状均为显性纯合.下

列有关说法正确的是(  )

品系

②果皮

③节长

④胚乳味道

⑤高度

⑥胚乳颜色

性状

显性纯合子

白色pp

短节bb

甜ss

矮茎dd

白色gg

所在染色体

Ⅰ、Ⅳ、Ⅵ

A.若通过观察和记录后代中节的长短来验证基因分离定律,选作亲本的组合可以是品系①和②

B.若要验证基因的自由组合定律,可选择品系①和④做亲本进行杂交

C.选择品系③和⑤做亲本杂交得F1,F1自交得F2,则F2表现为长节高茎的植株中,纯合子的概率为

D.玉米的高度与胚乳颜色这两种性状的遗传遵循自由组合定律

答案 C

解析 通过观察和记录后代中节的长短来验证基因分离定律,则选作亲本的组合应是品系①和③,A项错误;若要验证基因的自由组合定律,可选择品系②和④或品系②和⑤等作亲本进行杂交,B项错误;只考虑节长和茎的高度,则品系③和⑤的基因型分别是bbDD和BBdd,杂交得F1,其基因型为BbDd,自交得F2,F2长节高茎(B_D_)中纯合子占

×

C项正确;控制玉米高度和胚乳颜色的基因均位于Ⅵ染色体上,其遗传不遵循基因自由组合定律,D项错误.

规律方法

 “实验法”验证遗传定律

验证方法

结论

自交法

F1自交后代的性状分离比为3∶1,则符合基因的分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制

F1自交后代的性状分离比为9∶3∶3∶1,则符合基因的自由组合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制

测交法

F1测交后代的性状比例为1∶1,则符合基因的分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制

F1测交后代的性状比例为1∶1∶1∶1,则符合基因的自由组合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制

花粉鉴

定法

若有两种花粉,比例为1∶1,则符合分离定律

若有四种花粉,比例为1∶1∶1∶1,则符合自由组合定律

单倍体

育种法

取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体幼苗,若植株有两种表现型,比例为1∶1,则符合分离定律

取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体幼苗,若植株有四种表现型,比例为1∶1∶1∶1,则符合自由组合定律

命题点二 自由组合定律的实践应用

3.(2018·东莞东华高级中学调研)有两个纯种的小麦品种:

一个抗倒伏(d)但易感锈病(r),另一个易倒伏(D)但能抗锈病(R).两对相对性状独立遗传.让它们进行杂交得到F1,F1再进行自交,F2中出现了既抗倒伏又抗锈病的新品种.下列说法中正确的是(  )

A.F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种都能稳定遗传

B.F1产生的雌雄配子数量相等,结合的概率相同

C.F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种占9/16

D.F2中易倒伏与抗倒伏的比例为3∶1,抗锈病与易感锈病的比例为3∶1

答案 D

解析 F2中既抗倒伏又抗锈病个体的基因型是ddRR和ddRr,杂合子不能稳定遗传,A项错误;F1产生的雌雄配子数量不相等,B项错误;F2中既抗倒伏又抗锈病的新品种占3/16,C项错误;F1的基因型为DdRr,每一对基因的遗传仍遵循基因的分离定律,D项正确.

4.如图所示家系中的遗传病是由位于两对常染色体上的等位基因控制的,当两种显性基因同时存在时个体才不会患病.若5号和6号的子代中患病纯合子的概率为

据此分析,下列判断正确的是(  )

A.1号个体和2号个体的基因型相同

B.3号个体和4号个体只能是纯合子

C.7号个体的基因型最多有2种可能

D.8号男性患者是杂合子的概率为

答案 D

解析 若5、6号子代患病纯合子概率为

5号个体和6号个体的基因型均为AaBb,1号个体和2号个体都正常,基因型为A_B_;5号个体的基因型是AaBb,所以1号个体和2号个体的基因不一定相同,可以都是AaBb,也可以是AABB和AaBb或AaBB和AaBb等,A项错误;3号个体和4号个体是患者,而其子代6号个体的基因型是AaBb,所以3号个体和4号个体的基因型可能是AAbb、aaBB,也可能是Aabb、aaBb等,B项错误;7号个体不患病,基因型是A_B_,基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb4种可能,C项错误;8号个体患病,可能的基因型及比例为AAbb∶Aabb∶aaBB∶aaBb∶aabb=1∶2∶1∶2∶1,则该个体是杂合子的概率是

D项正确.

考点二 自由组合定律的常规解题规律和方法

题型1 由亲本基因型推断配子及子代相关种类及比例(拆分组合法)

1.思路

将多对等位基因的自由组合分解为若干分离定律分别分析,再运用乘法原理进行组合.

2.方法

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=4×2=8(种)

子代基因型(或表现型)种类

双亲杂交(已知双亲基因型),子代基因型(或表现型)种类等于各性状按分离定律所求基因型(或表现型)种类的乘积

AaBbCc×Aabbcc,基因型为3×2×2=12(种),表现型为2×2×2=8(种)

概率问题

基因型(或表现型)的比例

按分离定律求出相应基因型(或表现型)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-纯合子概率

AABbDd×AaBBdd,F1中,AABBdd所占比例为1/2×1/2×1/2=1/8

1.某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因A、a控制,基因型为AA的植株表现为大花瓣,Aa为小花瓣,aa为无花瓣.花瓣颜色(红色和黄色)受另一对等位基因R、r控制,R对r为完全显性,两对基因独立遗传.下列有关叙述错误的是(  )

A.若基因型为AaRr的个体测交,则子代表现型有3种,基因型有4种

B.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有9种基因型,6种表现型

C.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr所占比例约为1/3,而所有植株中的纯合子约占1/4

D.若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣的植株占3/8

答案 B

解析 若基因型为AaRr的个体测交,则子代基因型有AaRr、Aarr、aaRr、aarr4种,表现型有3种,分别为小花瓣红色、小花瓣黄色、无花瓣,A项正确;若基因型为AaRr的亲本自交,由于两对基因独立遗传,因此根据基因的自由组合定律,子代共有3×3=9(种)基因型,而Aa自交子代表现型有3种,Rr自交子代表现型有2种,但由于aa表现为无花瓣,故aaR_与aarr的表现型相同,所以子代表现型共有5种,B项错误;若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr所占比例约为2/3×1/2=1/3,子代的所有植株中,纯合子所占比例约为1/4,C项正确;若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣(A_Rr)的植株所占比例为3/4×1/2=3/8,D项正确.

2.某植物个体的基因型为Aa(高茎)Bb(红花)Cc(灰种皮)dd(小花瓣),请思考如下问题:

(1)若某基因型为AaBbCcdd个体的体细胞中基因与染色体的位置关系如图1所示,则其产生的配子种类数为________种,基因型为AbCd的配子所占比例为________,其自交所得子代的基因型有____________________________________________________________________

种,其中AABbccdd所占比例为__________________________________________________,

其中子代的表现型有________种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为________.

图1

(2)若某基因型为AaBbCcdd个体的体细胞中基因与染色体的位置关系如图2所示(不发生交叉互换),则其产生的配子种类数为________种,基因型为AbCd的配子所占比例为______,其自交所得子代的基因型有________种,其中AaBbccdd所占比例为________,其中子代的表现型有________种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为________.

图2

(3)若某基因型为AaBbCcdd个体的体细胞中基因与染色体的位置关系如图3所示(不发生交叉互换),则其产生的配子种类数为________种,基因型为AbCd的配子所占比例为__________,其自交所得子代的基因型有________种,其中AABbccdd所占比例为______,其中子代的表现型有________种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为________.

图3

答案 

(1)8 1/8 27 1/32 8 27/64 

(2)4 1/4 9 1/8 6 3/8 (3)8 1/8 27 1/32 8 27/64

解析 

(1)如图1所示,几对基因分别位于不同对同源染色体上,则各自独立遗传,遵循基因的自由组合定律,先分开单独分析,每对基因中只有dd产生1种d配子,其他都产生2种配子,因此共产生2×2×2×1=8(种)配子;基因型为AbCd的配子所占比例为1/2×1/2×1/2×1=1/8;自交所得子代的基因型有3×3×3×1=27(种),其中AABbccdd所占比例为1/4×1/2×1/4×1=1/32;其中子代的表现型有2×2×2×1=8(种),其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为3/4×3/4×3/4×1=27/64.

(2)如图2所示,A、a和B、b两对等位基因位于同一对同源染色体上,其他基因都位于不同对同源染色体上,则AaBb可产生Ab和aB两种配子,而Ccdd可产生两种配子,因此共产生2×2=4(种)配子;基因型为AbCd的配子所占比例为1/2×1/2=1/4;自交所得子代的基因型有3×3×1=9(种),其中AaBbccdd所占比例为1/2×1/4×1=1/8,其中子代的表现型有3×2×1=6(种),其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为1/2×3/4×1=3/8.

(3)如图3所示,A、a和d、d两对基因位于同一对同源染色体上,其他基因都位于不同对同源染色体上,则Aadd可产生Ad和ad两种配子,BbCc可产生4种配子,因此总共产生2×4=8(种)配子,基因型为AbCd的配子所占比例为1/2×1/2×1/2=1/8;自交所得子代的基因型有3×3×3=27(种),其中AABbccdd所占比例为1/4×1/2×1/4=1/32;其中子代的表现型有2×2×2=8种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为3/4×3/4×3/4=27/64.

题型2 根据子代表现型及比例推断亲本基因型(逆向组合法)

1.基因填充法

根据亲代表现型可大概写出其基因型,如A_B_、aaB_等,再根据子代表现型将所缺处填完,特别要学会利用后代中的隐性性状,因为后代中一旦存在双隐性个体,那亲代基因型中一定存在a、b等隐性基因.

2.分解组合法

根据子代表现型比例拆分为分离定律的分离比,确定每一对相对性状的亲本基因型,再组合.如:

(1)9∶3∶3∶1→(3∶1)(3∶1)→(Aa×Aa)(Bb×Bb)→AaBb×AaBb;

(2)1∶1∶1∶1→(1∶1)(1∶1)→(Aa×aa)(Bb×bb)→AaBb×aabb或Aabb×aaBb;

(3)3∶3∶1∶1→(3∶1)(1∶1)→(Aa×Aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb)→AaBb×Aabb或AaBb×aaBb.

3.某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制,叶片宽度由另一对等位基因(C与c)控制,三对等位基因分别位于3对同源染色体上.已知花色有三种表现型,紫花(A_B_)、粉花(A_bb)和白花(aaB_或aabb).下表为某校探究小组所做的杂交实验结果.请写出甲、乙、丙三个杂交组合亲本的基因型.甲:

________________;乙:

______________;丙:

______________.

组别

亲本组合

F1的表现型及比例

紫花宽叶

粉花宽叶

白花宽叶

紫花窄叶

粉花窄叶

白花窄叶

紫花宽叶×

紫花窄叶

9/32

3/32

4/32

9/32

3/32

4/32

紫花宽叶×

白花宽叶

9/16

3/16

0

3/16

1/16

0

粉花宽叶×

粉花窄叶

0

3/8

1/8

0

3/8

1/8

答案 AaBbCc×AaBbcc AABbCc×aaBbCc AabbCc×Aabbcc

解析 分析花色:

在甲组子代花色中,紫花∶粉花∶白花=9∶3∶4,因此甲组亲本紫花个体基因型均为AaBb;因紫花、白花基因型通式分别为A_B_和aaB_(或aabb),乙组子代出现粉花(A_bb),而没出现白花(aaB_或aabb),则乙组紫花亲本的基因型为AABb,又因乙组子代紫花∶粉花=3∶1,所以可知乙组白花亲本基因型为aaBb;因粉花基因型通式为A_bb,丙组子代有白花(aaB_或aabb)个体出现,又因丙组子代粉花∶白花=3∶1,则丙组粉花亲本基因型为Aabb.分析叶片宽度:

乙组子代宽叶∶窄叶=(9+3)∶(3+1)=3∶1,由此可推断宽叶为显性,乙组宽叶亲本均为Cc;甲组子代宽叶∶窄叶=(9+3+4)∶(9+3+4)=1∶1,则甲组亲本基因型为Cc×cc;同理可知丙组的亲本基因型为Cc×cc.

4.水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,这两对基因位于不同对的染色体上,将一株高秆抗病的植株(甲)与另一株高秆易感病的植株(乙)杂交,结果如图所示,下面有关叙述,正确的是(  )

A.若只研究茎高度的遗传,图示表现型为高秆的个体中,纯合子的概率为

B.甲、乙两植株杂交产生的子代有6种基因型,4种表现型

C.对甲植株进行测交,可得到能稳定遗传的矮秆抗病个体

D.甲、乙两植株的基因型分别为DdRR和Ddrr

答案 B

解析 若只研究茎高度的遗传,图示表现型为高秆的个体中,基因型为DD和Dd,比例为1∶2,所以纯合子的概率为

A项错误;甲、乙两植株杂交产生的子代基因型有3×2=6种,表现型有2×2=4种,B项正确;对甲植株进行测交,得到的矮秆抗病个体基因型为ddRr,是杂合子,不能稳定遗传,C项错误;根据分析,甲、乙两植株的基因型分别为DdRr和Ddrr,D项错误.

题型3 自由组合中的自交、测交和自由交配问题

纯合黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯合绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交后得F1,F1再自交得F2,若F2中黄色圆粒豌豆个体和绿色圆粒豌豆个体分别进行自交、测交和自由交配,所得子代的表现型及比例分别如下表所示:

项目

表现型及比例

Y_R_

(黄圆)

自交

黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=25∶5∶5∶1

测交

黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=4∶2∶2∶1

自由交配

黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=64∶8∶8∶1

yyR_

(绿圆)

自交

绿色圆粒∶绿色皱粒=5∶1

测交

绿色圆粒∶绿色皱粒=2∶1

自由交配

绿色圆粒∶绿色皱粒=8∶1

5.某种蝴蝶紫翅(Y)对黄翅(y)为显性,绿眼(G)对白眼(g)为显性,两对等位基因分别位于两对同源染色体上,生物小组同学用紫翅绿眼和紫翅白眼的蝴蝶进行杂交,F1出现的性状类型及比例如下图所示.下列说法错误的是(  )

A.F1中紫翅绿眼个体自交(基因型相同个体间的交配),相应性状之比是15∶5∶3∶1

B.F1中紫翅白眼个体自交(基因型相同个体间的交配),其中纯合子所占比例是2/3

C.F1中紫翅绿眼个体与黄翅白眼个体交配,则后代相应的性状之比是4∶2∶1∶1

D.F1中紫翅白眼个体自由交配,其后代纯合子所占比例是5/9

答案 C

解析 紫翅绿眼和紫翅白眼的基因型通式分别为Y_G_和Y_gg,二者杂交所得F1中紫翅∶黄翅=3∶1,则这两个亲本的基因型为Yy×Yy,绿眼∶白眼=1∶1,属于测交,说明亲本中绿眼的基因型为Gg.则这两个亲本的基因型为YyGg×Yygg.F1中紫翅绿眼的基因型及比例为YYGg∶YyGg=1∶2,则1/3YY和2/3Yy自交子代中紫翅∶黄翅=5∶1,Gg自交子代中绿眼∶白眼=3∶1,则子代(紫翅∶黄翅)×(绿眼∶白眼)=(5∶1)×(3∶1)→紫翅绿眼(Y_G_)∶紫翅白眼(Y_gg)∶黄翅绿眼(yyG_)∶黄翅白眼(yygg)=15∶5∶3∶1,A正确;F1紫翅白眼个体的基因型及比例为YYgg∶Yygg=1∶2,则自交子代纯合子所占比例为1/3+2/3×1/2=2/3,B正确;F1紫翅绿眼和黄翅白眼的基因型分别为Y_Gg和yygg,用逐对分析法计算:

Y_×yy所得子代中表现型和比例为紫翅∶黄翅=2∶1;Gg×gg→绿眼∶白眼=1∶1,则F2的性状分离比为(2∶1)×(1∶1)=2∶2∶1∶1,C错误;F1紫翅白眼基因型及比例为Yygg∶YYgg=2∶1,则紫翅白眼个体中Y和y的基因频率分别为2/3和1/3,自由交配,其后代纯合子所占比例为2/3×2/3+1/3×1/3=5/9,D正确.

6.玉米宽叶(A)对窄叶(a)为显性,宽叶杂交种(Aa)玉米表现为高产,比AA和aa品种的产量分别高12%和20%.玉米有茸毛(D)对无茸毛(d)为显性,有茸毛玉米植株具有显著的抗病能力,该显性基因纯合时植株幼苗期不能存活.两对基因独立遗传.高产有茸毛玉米自交产生F1,再让F1随机交配产生F2,下列有关F1与F2的成熟植株的叙述正确的是(  )

A.有茸毛与无茸毛之比分别为2∶1和2∶3

B.都有9种基因型

C.高产抗病类型分别占

D.宽叶有茸毛类型分别占

答案 D

解析 有茸毛的基因型是Dd(DD幼苗期死亡),无茸毛的基因型是dd,高产有茸毛玉米自交产生的F1中Dd∶dd=2∶1,即有茸毛∶无茸毛=2∶1,F1随机交配产生的配子为1/3D、2/3d.根据遗传平衡定律得DD为1/9,Dd为4/9,dd为4/9,因此F2中有茸毛∶无茸毛=1∶1,A项错误;由于DD幼苗期死亡,所以高产有茸毛玉米AaDd自交产生的F1中,只有6种基因型,B项错误;

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