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类型专题08 分离定律中的特殊情况-备战2022年高考生物复习重难点突破攻略.docx

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    关 键  词:
    专题08 分离定律中的特殊情况-备战2022年高考生物复习重难点突破攻略 专题 08 分离 定律 中的 特殊 情况 备战 2022 年高 生物 复习 难点 突破 攻略
    资源描述:

    1、知识技能专项突破8 分离定律中的特殊情况一、 致死遗传问题1致死问题的归类(1)隐性致死与显性致死致死基因在某种基因型中发挥作用,导致相关个体死亡的现象。隐性致死:隐性基因纯合时,对个体有致死作用,如镰刀型细胞贫血症(红细胞异常,使人死亡);植物中的白化基因,使植物不能形成叶绿素,从而不能进行光合作用而死亡。显性致死:显性基因具有致死作用,如人的神经胶质症(皮肤畸形生长,智力严重缺陷,出现多发性肿瘤等症状)。显性致死又分为显性纯合致死和显性杂合致死,若为显性纯合致死,杂合子自交后代显隐21。(2)配子致死与合子致死根据在生物个体发育阶段的不同时期所发生的致死效应,致死现象可以分为配子致死和合子

    2、致死。配子致死:指致死基因在配子时期发生作用,从而不能形成有生活力的配子的现象。合子致死:指致死基因在胚胎时期或幼体阶段发生作用,从而不能形成活的个体的现象。(3)常染色体基因致死和性染色体基因致死根据致死基因在染色体上的位置不同,可以把致死现象分为常染色体基因致死和性染色体基因致死。常染色体基因致死:致死基因位于常染色体上,此种情况致死一般不影响种群的性别比例。性染色体基因致死:致死基因位于性染色体上(如X染色体),此种情况致死会改变种群的性别比例。(4)完全致死和部分致死致死基因导致配子或合子全部致死或部分致死的现象。完全致死:指致死基因在部分配子或合子中发生作用,从而导致相关配子或合子全

    3、部死亡的现象。部分致死:指致死基因在部分配子或合子中发生作用,从而导致相关配子或合子成一定比例死亡的现象。(4)基因突变致死和染色体缺失致死从可遗传变异的根本来源上分析,致死现象可分为基因突变致死和染色体缺失致死。基因突变致死:正常基因突变成致死基因,导致配子或合子致死的现象。染色体缺失致死:染色体缺失导致相关基因缺失,从而使配子或合子出现致死。2遗传致死题目的一般解题方法虽然致死现象中的子代性状比与正常状态的分离比不同,但解此类题时照样要遵循孟德尔遗传定律。若是一对基因控制的性状遗传用分离定律解题;若是两对基因控制的性状遗传用自由组合定律解题;若是性染色体上基因控制的性状遗传需要考虑伴性遗传

    4、的特点,解题的关键是要处理好致死个体对正常比例的影响,即转化好表现型比例。【典例1】 (经典高考题海南卷)某动物种群中,AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%、25%。若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配,理论上,下一代AAAaaa基因型个体的数量比为()A.331 B.441 C.120 D.121解析若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配,就是AA、Aa这两种基因型的雌雄个体间的交配,AA占1/3、Aa占2/3,(用棋盘法):产生雌雄配子的概率AaAAAAaaAaaa理论上,下一代AAAaaa基因型个体的数量比为441。答案B点评:巧借致死遗

    5、传问题,考查科学思维的能力,同时让考生意识到致死和不育之间的区别。致死和不育之间的比较不同点项目致死不育现象配子或个体(在胚胎或幼体期)死亡配子或个体存活,但无法生育当代不存在存在统计否是相同点都无法产生子代,计算子代时,都要排除1(2021江苏名校联盟)一株基因型为Aa的植物自交得到后代,下列相关叙述错误的是()A若自交后代的基因型比例是2:3:1,可能是含有隐性基因(或显性基因)的花粉50的死亡造成的B若自交后代的基因型比例是4:4:1,可能是含有隐性基因(或显性基因)的配子50的死亡造成的C若自交后代的表现型比例是2:1,可能是显性纯合致死造成的D若自交后代的表现型比例是1:2:1,可能

    6、是基因重组产生新性状造成的【答案】D【分析】基因分离定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代。按照分离定律,基因型为Aa的个体产生的配子的类型及比例是Aa=11,如果产生的配子都可育、且受精卵发育成个体的机会均等,自交后代的基因型及比例是AAAaaa=121。【详解】A、Aa植株中雌配子有A(1/2)、a(1/2),若雄配子a有50%的致死,则雄配子是A(2/3)、a(1/3),故后代各种基因型所占的比例为AA(1/22/3)Aa(1/21/3+1/22/3)aa(1/21/3)=

    7、231,A正确;B、若含有隐性基因的配子有50%的死亡,则雌、雄配子中都是A(2/3)、a(1/3),则自交后代的基因型比例是AA(2/32/3)Aa(22/31/3)aa(1/31/3)=441,B正确;C、杂合子(Aa)植株自交时,后代各种基因型所占的比例应为AAAaaa=121,若显性纯合致死,则自交后代的表现型比例是21,C正确;D、基因重组是指有性生殖过程中控制不同性状的非等位基因的重组,而Aa只涉及一对等位基因,不能发生基因重组,D错误。故选D。2(2021全国高三专题练习)一只突变型雌果蝇与一只野生型雄果蝇交配后,产生的F1中野生型突变型21,且雌性雄性21,这个结果从遗传学角度

    8、可作出合理解释的是( )A该突变基因位于一条X染色体上,为显性突变,且含该突变基因的雌雄配子致死B该突变基因位于一条X染色体上,为显性突变,且含该突变基因的雄性个体致死C该突变基因位于两条X染色体上,为隐性突变,且含该突变基因的雄性个体致死D突变型个体的出现是由于一条X染色体片段发生缺失,且缺失会导致含缺失染色体的雌配子致死【答案】B【分析】分析题意可知,后代雌雄个体之比为21,因此确定该变异为X染色体上的突变,并且可能含有该突变基因的雄性个体致死。因此只需再判断是显性突变还是隐性突变即可。(设相关基因为D、d)。【详解】A、如果该突变基因为X染色体上显性突变,且含该突变基因的雌配子致死,假设

    9、突变基因为D,则杂交组合为XDXdXdY,由于XD配子致死,子代为1XdXd(野生)1XdY(野生),A错误;B、如果该突变基因为X染色体上显性突变,且含该突变基因的雄性个体致死,假设突变基因为D,则杂交组合为XDXdXdY,子代为1XDXd(突变)1XdXd(野生)1XDY(突变)1XdY(野生),由于XDY致死,因此F1中野生型与突变型之比为21,且雌雄个体之比也为21,B正确;C、如果该突变基因为两条X染色体上隐性突变,且含该突变基因的雄性个体致死,假设突变基因为d,则杂交组合为XdXdXDY,由于且含该突变基因的雄性个体致死,则子代全为XDXd(野生),C错误;D、如果一条X染色体片段

    10、发生缺失可导致突变型,且缺失会导致雌配子致死,假设发生缺失X染色体为X,则杂交组合为XXXY,雌配子X致死,故子代为1XX(野生)1XY(野生),D错误。故选B。3(2022北师大附中月考)某种家鼠中的短尾类型相交,子代中总是出现2/3的短尾(T_)和1/3的正常尾(tt),短尾类型与正常尾类型相交,子代中短尾与正常尾各半。与此相关的叙述中,错误的是( )A短尾与正常尾这对相对性状的遗传遵循基因的分离定律B短尾类型相交时的性状分离比不是31,原因是雌雄配子的结合不是随机的C该种类的家鼠中的短尾均为杂合子D就短尾基因T的致死作用看,T基因是显性纯合致死【答案】B【分析】根据题意分析可知:一只短尾

    11、鼠与一只正常鼠交配,后代中正常尾与短尾比例相同,符合孟德尔的测交实验;而短尾类型相交配,子代中有一类型死亡,能存活的短尾与正常尾之比为2:1,结果不是3:1,说明有个体死亡。【详解】A、根据题意分析可知:一只短尾鼠与一只正常鼠交配,后代中正常尾与短尾比例相同,符合孟德尔的测交实验,遵循基因的分离定律,A正确;B、短尾类型相交时的性状分离比不是3:1,原因是TT死亡,而雌雄配子的结合是随机的,B错误;C、短尾类型相交,子代中总是出现2/3的短尾(T-)和1/3的正常尾(tt),如果亲本有纯合子,则后代不会出现性状分离,所以该实验中亲本短尾基因型全为Tt,他们之间杂交的后代基因型比例为TT:Tt:

    12、tt=1:2:1,又因为第二代杂交结果是短尾比正常是2:1,可以推出不能存活的基因型为TT,则家鼠中的短尾均为杂合子,C正确;D、就短尾基因T的致死作用看,T基因是显性纯合致死,D正确。故选B。4(2022江苏南通市月考)烟草含有24条染色体,染色体缺失某一片段不影响其减数分裂过程,但会引起含缺失染色体的一种配子(不确定是雄配子还是雌配子)致死。现有含如图所示染色体的某株烟草,其中A、a基因分别控制烟草的心形叶和戟形叶。请回答下列问题:(1)图中A、B、C基因在5号染色体上呈_排列。只考虑烟草的叶形,该株烟草自交后代的性状表现为_。(2)若现有各种基因型及表现型的个体可供选择,为了确定染色体缺

    13、失致死的配子是雄配子还是雌配子,请设计杂交实验加以证明,用“O”代表缺失的基因,并预测实验结果。设计实验:选择染色体缺失个体与_,观察后代的性状表现。结果预测:若染色体缺失个体为父本,后代全为心形叶;染色体缺失个体为母本,后代心形叶:戟形叶1:1,则染色体缺失会使_配子致死;若反之,则为另一种配子致死。(3)已知B、b基因控制烟草的株高,D、d基因控制焦油的含量。现有基因型为BbDd的个体,若想确定D、d基因是否位于5号染色体上,可让基因型为BbDd的植株自交,若后代出现四种表现型,且比例为9:3:3:1,则说明D、d基因不位于5号染色体上;若后代_,则说明D、d基因位于5号染色体上。【答案】

    14、(1) 线性 全为心形叶(或心形叶:戟形叶=1:0) (2) 戟形叶个体进行正反交 雌 (3)出现两种表现型,比例为3:1或出现三种表现型,比例为1:2:1【分析】由图可知,5号染色体的一条染色体发生了片段缺失,含缺失染色体的一种配子(不确定是雄配子还是雌配子)致死,若是含缺失染色体的雌配子致死,则该个体产生的具有活性的雌配子只有含A一种类型的雌配子,或是含缺失染色体的雄配子致死,则该个体产生的具有活性的雄配子只有含A一种类型的雄配子。【详解】(1)由图可以看出,A、B、C基因在5号染色体上呈线性排列;用“O”表示缺失的基因,则基因型为AO的个体(该株烟草)自交,母本和父本中的一方只能产生一种

    15、配子A,另一方产生的配子为A:O=1:1,因此后代均为心形叶。(2)为了确定染色体缺失致死的配子是雄配子还是雌配子,应选择染色体缺失个体与戟形叶个体进行正反交(正交:AOaa;反交:AOaa),并观察后代的性状表现:若染色体缺失会使雌配子致死,则AOaa的后代全为心形叶,AOaa的后代心形叶:戟形叶=1:1;若染色体缺失会使雄配子致死,则AOaa的后代心形叶:戟形叶=1:1,AOaa的后代全为心形叶。(3)若D、d基因不位于5号染色体上,则B、b基因与D、d基因的遗传遵循自由组合定律,基因型为BbDd的植株自交,后代会出现四种表现型,比例为9:3:3:1。若D、d基因位于5号染色体上,则存在两

    16、种情况:一种情况是B基因与D基因位于一条染色体上,b基因与d基因位于一条染色体上,则基因型为BbDd的植株自交后代会出现两种表现型,比例为3:1;另一种情况是B基因与d基因位于一条染色体上,b基因与D基因位于一条染色体上,则基因型为BbDd的植株自交后代会出现三种表现型,比例为1:2:1。【点睛】本题结合图形,主要考查自由组合定律和基因连锁的有关知识,要求考生掌握基因的分离定律和自由组合定律的实质和应用,能设计简单的实验判断基因的位置。5(2022广东高三月考)果蝇是常用的遗传实验材料。研究发现果蝇棒眼性状是由X染色体上16A区段重复导致的,如图1所示。科学家构建了一个棒眼雌果蝇(XBXb)品

    17、系甲其染色体组成如图2所示,其细胞的一条染色体上携带有致死基因S(未标出),当纯合时(ss,或XsXs、XsY)能使胚胎致死。请回答下列问题:(1)果蝇棒眼的形成是由_(变异类型)致的,棒眼雄果蝇的基因型为_。(2)为确定s基因的位置,将品系甲与正常眼雄果蝇交配,结果为棒眼雌果蝇:正常眼雌果蝇:正常眼雄果蝇=1:1:1,请在图2中标出s基因所在位置_。(3)将品系甲与棒眼雄蝇置于同一瓶子中培养,随机交配多代后,瓶子中果蝇雌雄个体比例_(等于/小于/大于)1:1,所产生的后代中任选两个个体进行交配,仅从后代表现型即可判断果蝇性别的交配组合有_种。(4)从上述后代中选取正常眼雌果蝇与棒眼雄果蝇各若

    18、干只,随机交配一代后统计子代雌雄比例为:雌果蝇:雄果蝇=6:5,若不考虑突变及环境影响,请分析出现该结果的原因_。【答案】(1) 染色体结构变异(答染色体变异也可) XBY (2)(3) 大于 2 (4)原瓶子培养果蝇过程中,XBsXb个体可能发生了交叉互换,导致出现少数XbXbs类型雌果蝇【分析】从图中看出,果蝇棒眼的形成是由于染色体上片段发生了重复导致的,结合图2该基因位于X染色体上。(1)根据分析,棒眼是由于发生了染色体结构变异的重复导致,由于位于X染色体上,所以雄果蝇棒眼的基因型是XBY。(2)品系甲的基因型是XBXb,当其和正常眼雄果蝇XbY交配,子代棒眼雌果蝇XBX_正常眼雌果蝇X

    19、bXb正常眼雄果蝇XbY=111,缺乏棒眼雄果蝇,说明s基因位于B基因所在的染色体上,如图: 。(3)由于亲本基因型是XBsXb和XBY,当s基因纯合时会导致个体死亡,因此子代中XBsY会死亡,导致雄性个体减少,因此雌雄比例大于11;亲代随机交配多代,后代中雄性个体基因型有XBY和XbY,雌性个体基因型有XBsXB、XBsXb、XBXB、XBXb、XbXb,任选两个个体进行交配,仅从后代表现型即可判断果蝇性别的交配组合有2种,即XbXb和XBY,子代雌性全为棒眼,雄性全为正常眼,或XBsXb和XBY杂交,子代雌性全为棒眼,雄性全为正常眼。(4)正常眼雌果蝇的基因型为XbXb、棒眼雄果蝇基因型是

    20、XBY,二者杂交,子代雌果蝇雄果蝇为11,但出现了65的比例,说明存在雄性果蝇致死的情况,因此可能的原因是原瓶子培养果蝇过程中,XBsXb个体可能发生了交叉互换,导致出现少数XbXbs类型雌果蝇,导致杂交出现了XbsY的致死个体。【点睛】本题以染色体变异为材料,考查伴性遗传的规律,考生要掌握伴性遗传的规律,特别是解答(4)时,需要考生掌握减数分裂过程中的交叉互换的现象。二、 不完全显性遗传1.不完全显性特点:不完全显性又叫半显性,其特点是具有相对性状的纯合亲本杂交后F1的性状表现介于显性和隐性亲本之间的性状,如等位基因C和c分别控制红花和白花,在完全显性时,Cc自交后代中红白31,在不完全显性

    21、时,Cc自交后代中红(CC)粉红(Cc)白(cc)121。2.不完全显性成因:不完全显性现象的出现与基因的表达水平有关。如在上述例子中C基因控制红色素合成,但表达水平不高,CC能够表达足量红色素呈红色,Cc呈粉红色,而c不能控制红色素合成,因此cc呈白色。【典例2】 (2022山东高三联考)在牵牛花的遗传实验中,用纯合红色牵牛花和纯合白色牵牛花杂交,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121,如果取F2中的粉红色牵牛花和红色牵牛花进行自交,则后代表现型及比例应该为()A红色粉红色白色121B红色粉红色白色321C红色粉红色白色141D红色粉红

    22、色白色441解析(1)因F1粉红色牵牛花自交所得F2中红色粉红色白色121,则可知粉红色牵牛花个体为杂合子,假设其基因型为Aa,则红色牵牛花个体基因型为AA(或aa),白色牵牛花个体基因型为aa(或AA)。(2)F2中粉红色个体占2/3,红色个体占1/3,则自交子代表现型及比例为AA(aa)Aaaa(AA)321。答案B完全显性和不完全显性的区别1.表现不同完全显性:完全显性是显性基因和隐性基因同时存在的时候只表现出显性基因所控制的性状。不完全显性:不完全显性是显性基因和隐性基因同时存在的时候两种基因都有所表现。2.原因不同完全显性:完全显性是因为有修饰基因增强主基因的作用,使主基因所决定的性

    23、状表达完全。不完全显性:不完全显性是因为有修饰基因减弱主基因的作用,使主基因所决定的性状得不到表达或表达不完全。3.遗传不同完全显性:完全显性的个体的后代都会继承对应的显性基因。不完全显性:不完全显性的个体的后代有一定概率会继承对应的显性基因。1.(2021石家庄一模)萝卜的花色(红色、紫色和白色)由一对等位基因控制,现选用紫花植株分别与红花、白花、紫花植株杂交,结果如图所示。下列相关叙述错误的是()A.红花植株与红花植株杂交,后代均为红花植株B.白花植株与白花植株杂交,后代均为白花植株C.红花植株与白花植株杂交,后代只有紫花植株D.决定萝卜花色的等位基因遗传时不符合基因分离定律解析由“萝卜的

    24、花色(红色、紫色和白色)由一对等位基因控制”可知,萝卜花色的遗传是不完全显性遗传。假设萝卜花色由A、a控制,由图可知紫花植株的基因型为Aa,结合图可推知红花、白花植株都是纯合子,故A、B、C均正确;根据图中白花植株紫花植株红花植株121可知,决定萝卜花色的等位基因遗传时遵循基因分离定律,D错误。答案D2(2021哈尔滨一模)安达卢西亚鸡的毛色有蓝色、黑色和白点三种,且由一对等位基因(B、b)控制。下表为相关遗传实验研究结果,下列分析错误的是()组别PF11黑色蓝色黑色蓝色112白点蓝色蓝色白点113黑色白点全为蓝色A.蓝色安达卢西亚鸡的基因型为Bb,黑色鸡和白点鸡都是纯合子B蓝色的安达卢西亚鸡

    25、群随机交配,产生的后代有三种表现型C黑色安达卢西亚鸡群随机交配,产生的后代中约有为白点鸡D一只蓝色安达卢西亚母鸡,如不考虑交叉互换和基因突变,则该鸡的一个次级卵母细胞的毛色基因组成为BB或bb答案C解析根据第3组黑色鸡与白点鸡杂交后代都是蓝色鸡,说明蓝色安达卢西亚鸡的基因型为Bb,黑色鸡和白点鸡都是纯合子,A项正确;蓝色的安达卢西亚鸡群随机交配产生的后代有三种基因型,分别为BB、Bb、bb,表现型也有黑色、蓝色和白点三种,B项正确;黑色安达卢西亚鸡都是纯合子,让其随机交配,产生的后代中只有黑色安达卢西亚鸡,C项错误;一只蓝色安达卢西亚母鸡的基因型为Bb,若不考虑交叉互换和基因突变,其一个次级卵

    26、母细胞的毛色基因组成为BB或bb,D项正确。3.(2022珠三角名校教育联盟)在牵牛花的遗传实验中,用纯合红色牵牛花和纯合白色牵牛花杂交,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121,如果取F2中的粉红色牵牛花和红色牵牛花进行自交,则后代表现型及比例应该为()A.红色粉红色白色121B.红色粉红色白色321C.红色粉红色白色141D.红色粉红色白色441解析(1)因F1粉红色牵牛花自交所得F2中红色粉红色白色121,则可知粉红色牵牛花个体为杂合子,假设为Aa,则红色为AA(或aa),白色为aa(或AA)。(2)F2中粉红色占2/3,红色占1/3

    27、,则自交子代基因型及比例为AA(aa)Aaaa(AA)321。答案B三、 复等位基因遗传1.定义:在种群中,同源染色体的相同位点上,可以存在两种以上的等位基因,遗传学上把这种等位基因称为复等位基因。2.成因:复等位基因是由基因突变形成的。一个基因可以向不同的方向突变,于是就形成了一个以上的等位基因,体现了基因突变的不定向性。3.特点:(1)复等位基因中的任意两种基因互为等位基因,遵循分离定律。(2)复等位基因位于同源染色体上,在体细胞中成对存在,在配子中成单存在。(3)复等位基因形成的配子种类和个体种类比一对等位基因的多。4.种类:在m个等位基因构成的复等位基因中,形成的雌雄配子各有m种,形成

    28、的合子有Cm2+m种。【典例3】 (2022湖北联考)某种鸟类的羽毛颜色受AY(黄色)、A(棕色)、a(黑色)3个基因控制,三者互为等位基因,其中AY对A、a为完全显性,A对a为完全显性,并且基因型AYAY胚胎致死(不计入个体数)。下列叙述错误的是( )A决定该鸟类羽毛颜色的基因型共有6种B若AYa个体与AYA个体杂交,则F1有3种基因型,2种表现型C若干只黄色羽毛的该鸟类雌雄个体间自由交配,F1可同时现棕色个体与黑色个体D若1只黄色雄性该鸟类与若千只纯合棕色雌性该鸟类杂交,则F1可同时出现黄色个体与棕色个体【答案】A【分析】由题干信息可知,AY对A、a为完全显性A对a为完全显性,AYAY胚胎

    29、致死,因此该鸟类的基因型及对应毛色表型有AYA(黄色)、AYa(黄色)、AA(棕色)、Aa(棕色)、aa(黑色),据此分析。【详解】A、某鸟类的基因型及对应毛色表型有AYA(黄色)、AYa(黄色)、AA(棕色)、Aa(棕色)、aa(黑色),共有五种,A错误;B、若AYa个体与AYA个体杂交,由于基因型AYAY胚胎致死,则F1有AYA、AYa、Aa共3种基因型,2种表现型,B正确;C、若干只黄色(AYA、AYa)羽毛的该鸟类雌雄个体间自由交配,F1可同时出现棕色(AA)个体与黑色(aa)个体,C正确;D、若1只黄色雄鸟(AYA或AYa)与若干只纯合棕色雌鸟(AA)杂交,产生的F1的基因型为AYA

    30、(黄色)、AA(棕色),或AYA(黄色)、Aa(棕色),则F1可同时出现黄色个体与棕色个体,D正确。故选A。复等位基因显隐性关系:1.相对显性:指复等位基因中多个基因之间的显性(或隐形)强度呈现逐渐递增或递减的现象。如二倍体喷瓜有雄性(G)、两性(g)、雌性(g-)三种性别,三个等位基因的显隐性关系为Ggg-。2.共显性:指复等位基因中某些显性基因的强度相同,当这些显性基因同时存在时,同时都会表达。如人类的ABO血型基因IA=IBi 。1.(2022成都一诊)研究发现,豚鼠毛色由以下等位基因决定:Cb黑色、Cc乳白色、Cs银色、Cx白化。为确定这组基因间的关系,进行了部分杂交实验,结果如下,据

    31、此分析下列说法正确的是()杂交组合亲代表现型子代表现型黑银乳白白化1黑黑220072黑白化109003乳白乳白0030114银乳白0231112A.两只白化豚鼠杂交,后代不会出现银色个体B该豚鼠群体中与毛色有关的基因型共有6种C无法确定这组等位基因间的显性程度D两只豚鼠杂交的后代最多会出现四种毛色解析(1)亲代黑黑子代出现黑和白化,说明黑(Cb)对白化(Cx)为显性;亲代乳白乳白子代出现乳白和白化,说明乳白(Cc)对白化(Cx)为显性;亲代黑白化子代出现黑和银,说明黑(Cb)对银(Cs)为显性;亲代银乳白子代出现银、乳白和白化,说明银(Cs)对白化(Cx)为显性且子代表现型银乳白21,说明银对

    32、乳白为显性。进而可推知,这组等位基因间的显性程度为Cb(黑色)Cs(银色)Cc(乳白色)Cx(白化)。(2)白化豚鼠的基因型为CxCx,白化豚鼠杂交后代的表现型只有白化;该豚鼠群体中与毛色有关的基因型中纯合子有4种,杂合子有6种。(3)若双亲杂交子代要出现白化豚鼠,必然要求两亲本基因型通式为_Cx_Cx,又因等位基因间的显性程度为Cb(黑色)Cs(银色)Cc(乳白色)Cx(白化),两只豚鼠杂交的后代最多会出现三种毛色。答案A2.(2022江西名校联考)喷瓜的性别是由3个基因aD、a、ad决定的,aD对a为显性,a对ad为显性,喷瓜个体只要有aD基因即为雄株,无aD而有a基因时为雌雄同株,只有a

    33、d基因时为雌株。下列说法正确的是()A.该植物不可能存在的基因型是aDaDB.该植物可产生基因组成为aD的雌配子C.该植物不可能产生基因组成为a的雌配子D.aDadaad雄株雌雄同株雌株121解析根据题意可知,喷瓜的雄株基因型为aDa、aDad,雌雄同株的基因型为aa、aad,雌株的基因型为adad。由于雌配子的基因组成不可能是aD,故该植物不可能存在的基因型是aDaD,A正确,B错误;由以上分析可知该植物可产生基因组成为a的雌配子,C错误;aDadaad雄株雌雄同株雌株211,D错误。答案A3.(2021辽宁师大附中期中)某种鸟尾部羽毛颜色由常染色体上的一组复等位基因A1、A2和A3控制,且

    34、基因A1、A2和A3之间共显性,如图表示相关基因与羽毛颜色的对应关系(X、Y、W、Z是具有相应性状的动物个体),下列说法正确的是()A.W与Z杂交,后代可产生4种表现型,且概率均为1/4B.同种基因型的个体之间交配无性状分离的一定是纯合子C.若某个体的细胞中含有基因A1,则该个体的羽毛颜色一定表现为褐色D.就该种鸟尾部羽毛颜色而言,隐性纯合子表现为白色解析结合题意并分析题图可知,W对应的基因型为A1A3,Z对应的基因型为A1A2,则二者杂交后代的表现型及比例为褐色(A1A1)棕色(A1A2)黑色(A1A3)白色(A2A3)1111,A正确;基因型为A2A3(白色)的个体自交后代无性状分离,但基

    35、因型为A2A3的个体为杂合子,B错误;基因型为A1A1的个体的羽毛颜色表现为褐色,但基因型为A1A2或A1A3的个体的羽毛颜色则表现为棕色或黑色,C错误;根据题干信息可知,控制该种鸟尾部羽毛颜色的基因只有A1、A2、A3,且基因A1、A2和A3之间共显性,无相应的隐性基因,D错误。答案A四、 从性遗传现象从性遗传是指由常染色体上基因控制的性状,在表现型上受个体性别影响的现象,这种现象主要通过性激素起作用。如绵羊的有角和无角受常染色体上一对等位基因控制,有角基因H为显性,无角基因h为隐性,在杂合体(Hh)中,公羊表现为有角,母羊则无角,这说明在杂合体中,有角基因H的表现是受性别影响的。【典例4】

    36、 (经典高考题全国卷 ,节选)已知某种羊的有角和无角基因由位于常染色体上的等位基因(N/n)控制,请分析:公羊中基因型为NN或者Nn的表现为有角,nn无角;母羊中基因型为NN的表现为有角,nn或Nn无角。若多对杂合体公羊与杂合体母羊杂交,则理论上,子一代群体中母羊的表现型及其比例为_;公羊的表现型及其比例为_。解析多对杂合体公羊与杂合体母羊杂交,NnNnNN、Nn、nn,比例为121。由于母羊中基因型为NN的表现为有角,基因型为nn或Nn的表现为无角,所以子一代群体中母羊的表现型及其比例为有角无角13;由于公羊中基因型为NN或者Nn的表现为有角,基因型为nn的表现为无角,所以子一代群体中公羊的

    37、表现型及其比例为有角无角31。答案有角无角13有角无角31从性遗传伴性遗传从性遗传和伴性遗传的表现型都与性别有密切的联系,但它们是两种截然不同的遗传方式伴性遗传的基因位于性染色体上,而从性遗传的基因位于常染色体上,后者基因在传递时并不与性别相联系,这与位于性染色体上基因的传递有本质区别。从性遗传的本质为:表现型基因型环境条件(性激素种类及含量差异)。1(2022四川绵阳一诊)牛的有角和无角为一对相对性状(由A和a控制),但雌牛中的杂合子表现为隐性性状,现让多对纯合的有角雄牛和无角雌牛杂交,F1中雄牛全表现为有角,雌牛全表现为无角,再让F1中的雌雄个体自由交配,则下列有关F2的叙述正确的是()A

    38、F2的有角牛中,雄牛雌牛11;F2的雌牛中,有角无角31B若用F2中的无角雄牛和无角雌牛自由交配,则F3中有角牛的概率为C控制该相对性状的基因位于X染色体上DF2无角雌牛中杂合子所占比例为解析由题干推知,无角为隐性,F1基因型为Aa。F1中的雌雄牛自由交配,F2的雄牛中有角无角31,雌牛中有角无角13,故有角牛中,雄牛雌牛31,A项错误;若用F2中的无角雄牛(aa)和无角雌牛(Aa、aa)自由交配,则F3中有角牛的概率为,B项错误;控制该相对性状的基因位于常染色体上,C项错误;F2的雌牛中有角无角13,其中无角雌牛中的基因型及比例是Aaaa21,所以无角雌牛中杂合子所占比例为,D项正确。答案D

    39、2.(2021江苏常州模拟)山羊胡子的出现由B基因决定,等位基因Bb、B分别决定有胡子和无胡子,但是Bb在雄性中为显性基因,在雌性中为隐性基因。有胡子雌山羊与无胡子雄山羊的纯合亲本杂交产生F1,F1中的2个个体交配产生F2(如图所示)。下列判断正确的是()A.F1中雌性表现为有胡子B.F1中雄性50%表现为有胡子C.F2纯合子中有胡子和无胡子两种表现型均有D.控制山羊有无胡子的基因的遗传为伴性遗传解析无胡子雄山羊BB与有胡子雌山羊BbBb杂交,F1的基因型都是BBb,雄性都表现为有胡子,雌性都表现为无胡子。F2基因型有BB(雌雄都表现为无胡子),BbBb(雌雄都表现为有胡子),BBb(雄性都表

    40、现为有胡子,雌性都表现为无胡子)。在杂合子中,决定有胡子基因Bb的表现受性别影响,但该基因的遗传不是伴性遗传。答案C3. (2022哈师大高三月考)人类的秃顶和非秃顶由位于常染色体上的一对等位基因B和b控制,结合下表信息,下列相关判断不正确的是()项目BBBbbb男非秃顶秃顶秃顶女非秃顶非秃顶秃顶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1/2D秃顶男与非秃顶女婚配,生一个秃顶女孩的概率为0解析(1)由题干信息可知,非秃顶男的基因型为BB,非秃顶女的基因型为BB或Bb,二者婚配,后代男孩的基因型为BB或Bb。(2)

    41、秃顶男的基因型为Bb或bb,秃顶女的基因型为bb,二者婚配,后代女孩的基因型为Bb或bb。(3)非秃顶男的基因型为BB,秃顶女的基因型为bb,二者婚配,后代的基因型为Bb,若为男孩则表现为秃顶,若为女孩则正常,因此生一个秃顶男孩的概率为1/2。(4)秃顶男的基因型为Bb或bb,非秃顶女的基因型为BB或Bb,二者婚配,后代女孩有可能秃顶。答案D4(2021广州一调)控制某种安哥拉兔长毛(HL)和短毛(HS)的等位基因位于常染色体上,雄兔中HL对HS为显性,雌兔中HS对HL为显性。请分析回答相关问题:(1)长毛和短毛在安哥拉兔群的雄兔和雌兔中,显隐性关系刚好相反,但该相对性状的遗传不属于伴性遗传,

    42、为什么?_。(2)基因型为HLHS的雄兔的表现型是_。现有一只长毛雌兔,所生的一窝后代中雌兔全为短毛,则子代雌兔的基因型为_,为什么?_。(3)现用多对基因型杂合的亲本杂交,F1长毛兔与短毛兔的比例为_。解析(1)根据题干信息“控制某种安哥拉兔长毛(HL)和短毛(HS)的等位基因位于常染色体上”,该相对性状的遗传不属于伴性遗传。(2)根据题干信息“雄兔中HL对HS为显性”,基因型为HLHS的雄兔的表现型是长毛。“雌兔中HS对HL为显性”,亲代长毛雌兔的基因型为HLHL,子代雌兔全为短毛,其必有一个HS基因,所以子代雌兔的基因型为HLHS。(3)P:HLHSHLHSF1:1HLHL2HLHS1H

    43、SHS,由于HLHS在雌兔中表现为短毛,在雄兔中表现为长毛,所以子代中长毛短毛11。答案(1)因为控制安哥拉兔长毛和短毛的等位基因位于常染色体上(2)长毛HLHS因为雌兔中短毛(HS)对长毛(HL)为显性,而子代雌兔全为短毛,所以必有一个HS基因;又因母本是长毛兔,基因型为HLHL,只能传HL给子代,所以子代雌兔的基因型为HLHS(3)11五、 母性效应1.母性效应:是指子代某一性状的表现型由母本的核基因决定,而不受自身基因型的支配的现象,又叫前定作用。也与母本的表现型无关。2.形成原因:由于母体中核基因的某些产物积累在卵母细胞的细胞质中,随受精卵遗传给子代,对子代某些性状的形成起到了决定性作

    44、用。3.作用时效:分为短暂的母性影响如欧洲麦蛾幼虫皮肤的颜色决定和持久的母性影响如椎实螺的外壳旋转方向决定。【典例5】 (2021全国)“母性效应”是指子代某一性状的表现型仅由母本的核基因型决定,而不受自身基因型的支配,也与母本的表现型无关。椎实螺是一种雌雄同体的动物,群养时一般异体受精,单独饲养时进行自体受精。椎实螺外壳的旋向由一对核基因控制,右旋(S)对左旋(s)是显性,外壳的旋向符合“母性效应”。以右旋椎实螺A(SS)和左旋椎实螺B(ss)作为亲本进行正反交实验得F1后全部单独饲养进行相关实验。下列叙述错误的是()A任一椎实螺单独饲养,子一代都不会发生性状分离B椎实螺A、B正反交所得F1

    45、的螺壳旋向与各自母本相同CF1单独饲养后,所得F2的螺壳旋向为右旋左旋=31D螺壳左旋的椎实螺基因型只有Ss、ss两种可能【答案】C【分析】根据题意和图示分析可知:“母性效应”现象是符合孟德尔分离定律的,母本的基因型来决定子代的表现型,所以要求哪一个个体的表现型,要看他母本的基因型。【详解】A、由于子代性状的表现型仅由母本的核基因型决定,椎实螺单独饲养时进行自体受精,子一代的表现型与亲本相同,不会发生性状分离,A正确;B、子代性状的表现型仅由母本的核基因型决定,椎实螺A、B正反交所得F1的螺壳旋向均与各自母本相同,B正确;C、右旋椎实螺A(SS)和左旋椎实螺B(ss)作为亲本进行正反交,F1的

    46、基因型为Ss,F1(Ss)单独饲养后进行自体受精,所得F2的螺壳旋向与母本的核基因型决定,即全部为右旋,C错误;D、由于旋向的遗传规律是子代旋向只由其母本核基因型决定而与其自身基因型无关,所以椎实螺螺壳表现为左旋的个体,其母本基因型为ss,而父本基因型可以是SS或Ss或ss,因此螺壳左旋的椎实螺的基因型可能为Ss或ss,不可能为SS,D正确。故选C。母性效应母系遗传母系遗传:受精卵中的细胞质基因(线粒体中)绝大部分来自于卵细胞,也就是说来自母系,这种传递方式称为母系遗传,母系遗传是细胞质遗传的主要特征。相关基因位于细胞质,不遵循孟德尔遗传规律,不论正交或反交,子一代总是表现为母本性状。母性效应

    47、:相关基因位于细胞核,遵循孟德尔遗传规律,正交或反交,子一代性状可能与母本性状相同,也可不同。1.(2022三湘名校质检)椎实螺是雌雄同体的动物,一般进行异体受精,但分开饲养时,它们进行自体受精。已知椎实螺外壳的旋向是由一对核基因控制的,右旋(D)对左旋(d)是显性,旋向的遗传规律是子代旋向只由其母本核基因型决定而与其自身基因型无关。对以下杂交后结果的推测(设杂交后全部分开饲养)错误的是()A.DDdd,F1全是右旋,F2也全是右旋B.ddDd,F1全是左旋,F2中右旋左旋11C.ddDD,F1全是左旋,F2也全是左旋,F3中右旋左旋31D.DDdd,F1全是右旋,F2也全是右旋,F3中右旋左

    48、旋31解析若母本的基因型为DD,父本的基因型是dd,F1的基因型为Dd,都表现右旋,F1的个体自交,F2个体表现全为右旋,A正确;若母本的基因型为dd,父本的基因型是Dd,F1的基因型为Dd、dd,全表现为左旋,这样F2中以Dd为母本的个体出现右旋性状,以dd为母本的个体出现左旋性状,且比例为11,B正确;若母本的基因型为dd,父本的基因型是DD,F1的基因型为Dd,全表现为左旋,F2的基因型为DD、Dd和dd,受母性影响,表现全是右旋,在F2代看到的正常的分离比没有出现,而是延迟一代出现,在F3代出现孟德尔式分离比31,C错误;旋向的遗传规律是子代旋向只由其母本核基因型决定,这样就形成了母本

    49、的基因型控制子代的表现型的现象(只控制子代的表现型)。若母本的基因型为DD,父本基因型为dd,F1的基因型为Dd,全表现为右旋,F2的基因型为DD、Dd和dd,受母性影响,表现全是右旋,在F2代看到的正常的分离比没有出现,而是延迟一代出现,在F3代出现孟德尔式分离比31,D正确。答案C2(2021南师附中高三月考)欧洲麦粉蛾野生型皮肤有色,突变型无色,这种色素是由一种叫做犬尿素的物质形成的,受基因A或a控制,突变型个体缺乏犬尿素。以下是以欧洲麦粉蛾为亲本对其皮肤色素的遗传方式所做的研究:实验一:野生型麦粉蛾和突变型麦粉蛾杂交,无论正交还是反交,F1均表现为有色。实验二:将以上的F1与无色亲本杂

    50、交,正义、反交结果如右图:(1)有人根据实验一的结果做了如下推理:若欧洲麦粉蛾肤色只由一对完全显性的等位基因控制,则亲本野生型麦粉蛾基因型为_,F1基因型为_。F1随机交配,F2应出现_现象,且比例为_。(2)也有人分析实验二,发现正交反交结果却因F1个体的性别不同而不同,推测麦粉蛾肤色由质基因控制,你是否同意该观点?_,理由是_。(3)后经实验证实麦粉蛾肤色由一对等位基因控制,但子代表现型受母性短暂影响。实验二反交后代有色成虫基因型为_,幼虫有色成虫无色的原因是_。【答案】AA Aa 性状分离 31 不同意 若质遗传往往表现母系遗传,正交后代应该均为无色 Aa 幼虫受有色母性(Aa)短暂影响

    51、,细胞质有犬尿素,发育后逐渐消失 【解析】【分析】本题考查基因分离定律的相关内容,主要考查学生的理解能力和分析问题、解决问题的能力。【详解】(1)若欧洲麦粉蛾肤色只由一对完全显性的等位基因控制,有色和无色杂交后代全为有色,则有色为显性,亲本野生型(有色)麦粉蛾基因型为AA,F1基因型为Aa。杂合的F1随机交配,F2应出现性状分离现象,且比例为有色:无色=3:1。(2)如果麦粉蛾肤色由质基因控制,其后代的表现型应该与母本性状相同,其正交后代应该均为无色,该同学的推测不正确。(3)后经实验证实麦粉蛾肤色由一对等位基因控制,但子代表现型受母性短暂影响。实验二为测交过程,反交后代有色成虫基因型为Aa,

    52、幼虫有色成虫无色的基因型是aa,其幼虫有色的原因是幼虫受有色母性(Aa)短暂影响,细胞质有犬尿素,发育后逐渐消失。【点睛】受一对等位基因控制的遗传,一般按基因分离定律处理,但质基因的控制一般表现为母系遗传,即子代表现出与相同的表现型。3.“母性效应”是指子代某一性状的表现型由母体的染色体基因型决定,而不受本身基因型的支配。椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,一般通过异体受精繁殖,但若单独饲养,也可以进行自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分,旋转方向符合“母性效应”,遗传过程如图所示。现有右旋和左旋椎实螺若干,回答下列问题:(1)“母性效应”现象是否符合孟德尔遗传定律?_。(2)螺壳表现为左

    53、旋的个体其基因型可能为_;螺壳表现为右旋的个体其基因型可能为_。(3)F2出现三种基因型的根本原因是_。请写出F2自交的遗传图解,并注明自交子代的表现型及比例。(4)欲判断某左旋椎实螺的基因型,可用任意的右旋椎实螺作父本进行交配,统计杂交后代F1的性状。若子代表现情况是_,则该左旋椎实螺是纯合子;若子代的表现情况是_,则该左旋椎实螺是杂合子。解析(1)由遗传图解知:“母性效应”符合孟德尔遗传定律。(2)螺壳表现为左旋,说明母本的基因型为dd,故表现为螺壳左旋的子代基因型为dd或Dd。同理螺壳右旋个体基因型为DD、Dd或dd。(3)F2出现三种基因型的根本原因是F1产生配子过程中因等位基因分离而

    54、产生数量相等的不同种配子。(4)左旋螺的基因型为Dd或dd,故可以用任意右旋螺作父本与该螺杂交,若左旋螺为Dd,则子代螺壳应为右旋,若左旋螺为dd,则子代螺壳应为左旋。 答案 (1)符合(2)dd或Dddd或Dd或DD(3)F1形成配子时,等位基因发生分离4.(2022南京一测)椎实螺是雌雄同体的生物,单个饲养时,它们进行自体受精。群体饲养时,若只考虑异体受精,两个个体相互交换精子,同时又各自产生卵子。椎实螺的外壳的旋转方向可以是右旋(D基因控制),也可以是左旋(d基因控制)。研究表明,子一代外壳的旋转方向受母体细胞核基因控制,而不由它自身的基因型决定。现有多个右旋(DD)雌性个体和左旋(dd

    55、)雄性个体。回答下列问题:(1)右旋(DD)雌性个体的母本的表现型为_。多对右旋(DD)雌性个体和左旋(dd)雄性个体杂交,则理论上,子二代个体的表现型为_。(2)将第(1)题中杂交实验所得子二代,单个饲养,子代个体的表现型及其比例为_;群体饲养时,子代个体中D基因的频率为_。(3)科学家提取右螺旋壳椎实螺细胞质中的RNA,将它注射到左螺旋壳椎实螺的受精卵中,此后受精卵发育成右螺旋壳的椎实螺。该方法获得的右螺旋壳_(填“可以”或“不可以”)遗传,原因是_。解析(1)右旋(DD)雌性个体的母本的基因型为DD或Dd,如果该母本的基因型为DD,则可推知该母本表现型为右旋;如果该母本的基因型为Dd,则

    56、该母本的母本基因型可能为dd(左旋),从而可知该母本的表现型为左旋,故右旋(DD)雌性个体的母本的表现型为右旋或左旋。多对右旋(DD)雌性个体和左旋(dd)雄性个体杂交,子一代的表现型取决于母本的基因型,子一代(Dd)表现为右旋,子二代的表现型取决于子一代母本的基因型Dd,则子二代表现为右旋。(2)将(1)中杂交实验所得子二代个体的基因型及比例为DDDddd121,将这些个体单独饲养,自体受精,母本和父本都是自己本身,因此,亲本中母本DDDddd121,则后代中右旋(DD和Dd)左旋(dd)31。子二代个体中D基因的频率为(22)/81/2,群体饲养时,亲本自由交配,子代的基因频率不变,仍为1

    57、/2。(3)RNA不是细胞生物的遗传物质,因此,给左螺旋壳椎实螺的受精卵注射来自右螺旋壳椎实螺的RNA后获得的右螺旋壳性状不可以遗传。答案(1)右旋或左旋右旋(2)右旋左旋311/2(3)不可以注入的是RNA不是DNA,遗传物质未改变,不可以遗传5(2021河南高三)欧洲麦粉蛾中野生型幼虫皮肤有色,成虫的复眼为褐色;突变型幼虫皮肤无色,成虫复眼为红色。研究发现,野生型麦粉蛾的细胞质中含有犬尿素,能使幼虫皮肤着色,并影响成虫复眼颜色,犬尿素的合成受基因A控制;同时欧洲麦粉蛾肤色的遗传还存在短暂的母性影响,即基因型为Aa的雌蛾形成卵细胞时,细胞质中都含有足量的犬尿素使幼虫皮肤着色,生长发育到成虫阶

    58、段时犬尿素会消耗殆尽。某实验小组做了相关实验,其实验和结果如下表所示:亲本子一代(F1)实验1野生型()突变型()幼虫皮肤有色,成虫复眼褐色实验2 野生型()突变型()幼虫皮肤有色,成虫复眼褐色实验3实验1的F1()突变型()幼虫皮肤有色:无色=1:1成虫复眼褐色:红色=1:1回答下列问题:(1)由实验结果可知,欧洲麦粉蛾成虫复眼的颜色中属于显性性状的是_。(2)短暂的母性影响与细胞质遗传有本质的区别。由细胞质基因控制的性状,正交和反交的后代遗传表现_(填“相同”或“不同”),若某动物中一正常雄性个体和患细胞质遗传病的雌性个体杂交,则子代雄性个体中,患病的概率是_。而短暂的母性影响,只能影响某

    59、动物子代的早期生长发育阶段,最终欧洲麦粉蛾成虫的眼色_(填“会”或“不会”)出现孟德尔分离比。(3)实验3的子一代幼虫皮肤出现无色的原因是_。(4)若实验3为正交,请写出实验3反交的结果_,并分析说明子代出现相应结果的原因_。要求:通过遗传图解写出子代基因型及表现型(幼虫肤色和成虫眼色)。【答案】褐色 不同 l(或100%) 会 实验3子一代中,基因型为aa的个体自身不会产生犬尿素使皮肤着色,也没有由卵细胞质传递下来的犬尿素使皮肤着色,(因此表现为幼虫皮肤无色) 原因:以Aa个体为母本,其产生的卵细胞中储存有大量的犬尿素,子代个体的基因型无论是Aa还是aa,幼虫阶段都能以卵细胞传递下来的犬尿素

    60、合成色素,所以两种基因型幼虫个体皮肤都是有色的;成虫阶段,基因型为aa个体的犬尿素已消耗完,色素不能继续形成,眼色表现为突变型的红色,基因型Aa个体的复眼颜色则仍为野生型的表现型(褐色)。 【分析】受一对等位基因控制的遗传,一般按基因分离定律处理,但质基因的控制一般表现为母系遗传,即子代表现出与相同的表现型。【详解】(1)实验1和2的正交和反交结果子一代中成虫复眼全为褐色,因此成虫复眼的颜色中属于显性性状的是褐色。(2)细胞质遗传一般表现为母系遗传,即子代表现出与母本相同的表现型。由细胞质基因控制的性状,正交和反交的后代遗传表现不同(与母本有关)。若某动物中一正常雄性个体和患细胞质遗传病的雌性

    61、个体杂交,由于雌性个体(母本)患细胞质遗传病,子代都患病,因此则子代雄性个体中,患病的概率1(或100%)。而短暂的母性影响,只能影响某动物子代的早期生长发育阶段,最终欧洲麦粉蛾成虫的眼色会出现孟德尔分离比,因为成虫阶段,基因型为aa个体的犬尿素已消耗完,色素不能继续形成,眼色表现为突变型的红色,基因型Aa个体的复眼颜色则仍为野生型的表现型(褐色)。(3)实验3为测交过程,F1有色成虫基因型为Aa,突变型的基因型是aa,后代基因型为Aa和aa,则成虫复眼褐色:红色=1:1,但幼虫皮肤有色:无色=1:1,子一代幼虫有色的原因是实验3子一代中,基因型为aa的个体自身不会产生犬尿素使皮肤着色,也没有

    62、由卵细胞质传递下来的犬尿素使皮肤着色,因此表现为幼虫皮肤无色。(4)若实验3为正交,实验3反交为F1()突变型(),其基因型分别为Aa()和aa()。子代的基因型为Aa和aa,由于基因型为aa个体生长发育到成虫阶段时犬尿素会消耗殆尽。但基因型Aa个体的复眼颜色则仍为野生型的表现型(褐色),因此子代成虫复眼褐色(Aa):红色(aa)=1:1。由于母本基因型为Aa,其产生的卵细胞中储存有大量的犬尿素,子代个体的基因型无论是Aa还是aa,幼虫阶段都能以卵细胞传递下来的犬尿素合成色素,所以两种基因型幼虫个体皮肤都是有色的。其遗传图解如下:由以上分析可知,子代出现的结果为幼虫皮肤都是有色,而成虫复眼褐色

    63、:红色=1:1,其原因为以Aa个体为母本,其产生的卵细胞中储存有大量的犬尿素,子代个体的基因型无论是Aa还是aa,幼虫阶段都能以卵细胞传递下来的犬尿素合成色素,所以两种基因型幼虫个体皮肤都是有色的;成虫阶段,基因型为aa个体的犬尿素已消耗完,色素不能继续形成,眼色表现为突变型的红色,基因型Aa个体的复眼颜色则仍为野生型的表现型(褐色)。【点睛】本题考查基因分离定律的相关内容,主要考查学生的理解能力和分析问题、解决问题的能力。六、 表型模拟问题表型模拟:是指生物的表现型不仅仅取决于基因型,还受所处环境的影响,从而导致基因型相同的个体在不同环境中表现型有差异,体现了表现型基因型环境的观念。【典例6

    64、】 (2021全国)某种兔的毛色黑色(W)和白色(w)是一对相对性状。两只黑色兔交配得到的子代,放在-15环境中成长,表现为黑色;若放在30环境中成长,则表现为白色。这样的白色兔产生的子代再放在-15环境中,依然表现为黑色。这种现象在遗传学中称为“表型模拟”。下列相关叙述错误的是( )A在“表型模拟”中,兔子毛色的相关基因并没有发生变异B子代白色兔的出现,可能是在色素形成的过程中某些酶的活性受到影响C在30环境中成长的白色兔都是纯合子D基因决定生物性状,而性状形成的同时还受到环境的影响【答案】C【分析】1、表现型与基因型:表现型:指生物个体实际表现出来的性状, 如豌豆的高茎和矮茎;基因型:与表

    65、现型有关的基因组成, 如高茎豌豆的基因型是DD或Dd,矮茎豌豆的基因型是dd。2、表现型与基因型的关系:基因型+环境表现型。 (1)基因型相同,表现型不一定相同;表现型相同,基因型也不一定相同表现型是基因型与环境共同作用的结果;(2)显隐性关系不是绝对的,生物体内在环境和所处的外界环境的改变都会影响显性性状的表现。【详解】A、在表型模拟中,改变子代所处的环境会影响子代的性状,但恢复到原来环境时,子代的性状也发生了恢复,在此过程中,子代的相关基因没有发生变异,A正确;B、改变环境的温度,子代兔的毛色性状发生了改变,最可能的原因是温度影响了酶的活性,导致色素合成受阻,B正确;C、两只黑色兔交配得到

    66、的子代,放在-15环境中成长,表现为黑色,基因型可能为WW或Ww,在30环境中成长则为白兔,故在30环境中成长的白色兔可能为杂合子Ww,C错误;D、“表型模拟”现象说明生物的性状是由基因(型)控制,但又受环境(温度)影响,D正确。故选C。设计实验确认隐性个体是“aa”的纯合子还是“Aa”的表型模拟。1(2021广东高三专题练习)果蝇褐色(Y)对黄色(y)为显性,但即使是纯合的YY品系,如果用含有银盐的食物饲养,长成的成体也为黄色,称为“表型模拟”,即由环境造成的表现型与某种基因型的表现型很相似的现象。下列分析合理的是( )A黄色体色的形成需要银盐的参与B银盐可能抑制了表皮细胞中Y基因的表达C黄

    67、色果蝇产生的配子一半或者全部含y基因D银盐诱发了Y基因突变为y基因【答案】B【分析】表现型是基因和环境共同作用的结果。【详解】A、基因型为yy的个体不需要饲喂含有银盐的食物体色也为黄色,A错误;B、纯合的YY品系,如果用含有银盐的食物饲养,长成的成体也为黄色,银盐可能抑制了表皮细胞中Y基因的表达,B正确;C、黄色果蝇可能是基因型为YY或Yy的果蝇用含有银盐的食物饲养转化为黄色果蝇的,若其基因型为Yy,则产生的配子一半含y基因,若其基因型为YY,则产生的配子不含y基因,若为正常食物饲养的,则基因型为yy,配子全为y,C错误;D、“表型模拟”仅由环境条件改变引起,遗传物质没有发生变化,D错误。故选

    68、B。2.(2021河北衡水中学高三月考)果蝇的长翅(V)对残翅(v)为显性。但是,即使是纯合的长翅品系的幼虫在35温度条件下培养(正常培养温度为25),长成的成体果蝇也是残翅的。这种现象称为“表型模拟”。现有一只残翅果蝇,要判断它是属于纯合vv,还是“表型模拟”,则应选用的配种方案和培养温度条件分别是( )A该残翅果蝇与异性残翅果蝇、35B该残翅果蝇与异性长翅果蝇、35C该残翅果蝇与异性残翅果蝇、25D该残翅果蝇与异性长翅果蝇、25【答案】C【详解】根据题意可知,该残翅果蝇可能属于纯合残翅(vv),也可能是“表型模拟”,即基因型为VV的个体在35温度条件下培养长成的残翅,因此要确定其基因型,可

    69、选用该残翅果蝇与异性残翅果蝇(vv)交配并将子代在25条件下培养;若该残翅果蝇属于纯合残翅(vv),则25条件下培养出的子代全部为残翅;该残翅果蝇属于“表型模拟”(即基因型为VV),则25条件下培养出的子代全部为长翅,所以C正确,ABD错误。【考点定位】杂合子与纯合子的判断、“表型模拟”【名师点睛】1判断某动物是纯合子还是杂合子一般选择测交的方法,纯合子测交后代只有一种表现型,杂合子测交后代会出现1:1的性状分离比。2要理解题干中“表型模拟”的含义,即基因型为VV的个体在35温度条件下培养长成的残翅。3(2017江西省临川第二中学高三月考)果蝇翅的形状有3种类型:长翅、小翅和残翅,由两对等位基

    70、因(Gg和Hh)共同决定。其中G、g位于常染色体上。当个体中G和H基因同时存在时,表现为长翅,G基因不存在时,表现为残翅。两个纯合品系的果蝇进行杂交实验,结果如下表: 杂交组合亲本F1F2正交残翅小翅长翅长翅长翅:小翅:残翅=9:3:4反交小翅残翅长翅小翅?请回答:(1)据表分析可推出H,h这对基因位于_染色体上,理由是_。(2)正交实验中,母本的基因型是_,F2中小翅个体的基因型是_。(3)反交实验中,F2的表现型及比例是_。(4)纯种长翅果蝇的幼虫,在25条件下培养,成虫均表现为长翅,若在35条件下培养,成虫均表现为残翅,但基因型不改变,这种现象称为“表现模拟”。现有一只残翅雌果蝇,请设计

    71、一个实验判断它是否属于“表型模拟”。(只考虑G、g这对基因)实验方法:让上述残翅雌果蝇与_雄果蝇杂交,产生的幼虫在25条件下长成成虫,观察成虫的翅型。结果与结论:若成虫_,则说明该残翅雌果蝇属于“表型模拟”。若成虫_,则说明该残翅果蝇不属于“表型模拟”。【答案】X 反交实验的F1中所有雌蝇均为长翅,所有雄蝇均为小翅 ggXHXH GGXhY、GgXhY 长翅:小翅:残翅=3:3:2 25条件下培养成的残翅 出现长翅性状 均为残翅 【解析】试题分析:分析表格:翅型纯合品系的果蝇进行杂交实验,正交与反交结果不同,反交实验的F1中,所有雌蝇均为长翅,雄蝇均为小翅,说明基因位于性(X)染色体上。再结合

    72、题干信息(G、g位于常染色体上。当个体中G和H基因同时存在时,表现为长翅,G基因不存在时,表现为残翅)可知,正交实验中,亲本的基因型是ggXHXH和GGXhY;反交实验中,亲本的基因型是GGXhXh、ggXHY。据此分析回答。(1)利用翅型纯合品系的果蝇进行杂交实验,正交与反交的实验结果不同,反交实验的F1中,所有雌蝇均为长翅,雄蝇均为小翅,说明基因位于性(X)染色体上。(2)根据题干信息,正交实验中,亲本中母本的基因型是ggXHXH,F2中小翅个体的基因型是GGXhY、GgXhY。(3)反交实验中,亲本的基因型是GGXhXh、ggXHY,F1基因型是GgXHXh、GgXhY,子二代基因型种类

    73、为34=12种,子二代中雌蝇的表现型及比例为长翅(G_XHXh):小翅(G_XhXh):残翅(ggXHXh、ggXhXh)=(3/41/4):(3/41/4):(1/41/2)=3:3:2。(4)长翅果蝇的幼虫,在25条件下培养,成虫均表现为长翅,若在35条件下培养,成虫均表现为残翅,但基因型不改变,这种现象称为“表现模拟”。要判断这种现象是否属于“表型模拟”,可让上述残翅雌果蝇(gg)与25条件下的残翅雄果蝇杂交,产生的幼虫在25条件下长成成虫,观察成虫的翅型。若该残翅雌果蝇属于“表型模拟”,则25条件下的残翅雄果蝇的基因型为Gg,其与残翅雌果蝇(gg)杂交后代中,成虫会出现长翅;若该残翅果蝇不属于“表型模拟”,则25条件下的残翅雄果蝇的基因型为gg,其与残翅雌果蝇(gg)杂交后代中,成虫全为残翅。

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