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    高中生物高考微专题9 分离定律遗传特例全扫描

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    高中生物高考微专题9 分离定律遗传特例全扫描

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    这是一份高中生物高考微专题9 分离定律遗传特例全扫描,共8页。试卷主要包含了致死遗传问题,从性遗传现象,不完全显性遗传,复等位基因,“表型模拟”问题,“母性效应”问题等内容,欢迎下载使用。

    现以亲本基因型均为Aa为例进行分析:
    【典例1】 (2014·海南卷,23)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AA∶Aa∶aa基因型个体的数量比为( )
    A.3∶3∶1 B.4∶4∶1
    C.1∶2∶0 D.1∶2∶1
    答案 B
    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随机交配,AA占1/3、Aa占2/3,用棋盘法:产生雌雄配子的概率
    理论上下一代AA∶Aa∶aa基因型个体的数量比为4∶4∶1。
    【典例2】 (2021·许昌市调研节选)果蝇的某一对相对性状由等位基因(N、n)控制,其中一个基因在纯合时能使合子致死(注:NN、XnXn、XnY等均视为纯合子)。有人用一对果蝇杂交,得到F1中果蝇共185只,其中雄蝇63只。控制这一性状的基因位于________染色体上。
    答案 X
    解析 F1中果蝇共185只,其中雄蝇63只,则雌蝇∶雄蝇=2∶1,说明致死基因导致雄蝇部分致死,由此可知该基因位于X染色体上。
    常染色体基因致死形成的遗传规律中的“差错”与性别无关,只是某种基因型的个体数量改变。性染色体基因致死形成的遗传规律中的“差错”与性别相关,往往造成雌雄比例不同。
    [对点练1] (2021·江西红色七校模拟)一豌豆杂合子(Aa)植株自交时,下列叙述错误的是( )
    A.若自交后代基因型比例是2∶3∶1,可能是含有隐性基因的花粉50%的死亡造成的
    B.若自交后代的基因型比例是2∶2∶1,可能是隐性个体有50%的死亡造成的
    C.若自交后代的基因型比例是4∶4∶1,可能是含有隐性基因的配子有50%的死亡造成的
    D.若自交后代的基因型比例是1∶2∶1,可能是花粉有50%的死亡造成的
    答案 B
    解析 理论上Aa自交后代应为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,若自交后代AA∶Aa∶aa=2∶3∶1,则可能是含有隐性基因的花粉50%的死亡造成的,A正确;若自交后代AA∶Aa∶aa=2∶2∶1,则可能是显性杂合子和隐性个体都有50%的死亡造成的,B错误;若含有隐性基因的配子有50%的死亡,则自交后代的基因型比例是4∶4∶1,C正确;若花粉有50%的死亡,并不影响花粉的基因型比例,所以后代的性状分离比仍然是1∶2∶1,D正确。
    [对点练2] (2021·湖南怀化期中)果蝇缺失1条染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。Ⅱ号染色体上的翻翅对正常翅为显性。缺失1条Ⅱ号染色体的翻翅果蝇与缺失1条Ⅱ号染色体的正常翅果蝇杂交,关于F1的判断错误的是( )
    A.染色体数正常的果蝇占1/3
    B.翻翅果蝇占2/3
    C.染色体数正常的翻翅果蝇占2/9
    D.染色体数正常的正常翅果蝇占0
    答案 C
    解析 假设翻翅基因用A表示,正常翅基因用a表示,缺失1条Ⅱ号染色体的翻翅果蝇基因型为AO,缺失1条Ⅱ号染色体的正常翅果蝇的基因型为aO,则子代基因型为AO、aO、Aa、OO(致死)。其中AO和Aa为翻翅果蝇,aO为正常翅果蝇,其比例为1∶1∶1,故染色体数正常的果蝇占1/3,翻翅果蝇占2/3,染色体数正常的翻翅果蝇占1/3,染色体数正常的果蝇只有翻翅,无正常翅,A、B、D正确,C错误。
    二、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。如男性秃顶的基因型为Bb、bb,女性秃顶的基因型只有bb。
    【典例3】 (2017·全国卷 Ⅰ,32节选改编)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型及其比例为________;公羊的表型及其比例为________。
    答案 有角∶无角=1∶3 有角∶无角=3∶1
    解析 多对杂合体公羊与杂合体母羊杂交,Nn×Nn→NN、Nn、nn,比例为1∶2∶1。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型及其比例为有角∶无角=1∶3;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表型及其比例为有角∶无角=3∶1。
    [对点练3] (2021·河北保定调研)人类的秃顶表现类型及其对应的遗传因子组成如表所示。一对夫妇中,妻子非秃顶,妻子的母亲秃顶;丈夫秃顶,丈夫的父亲非秃顶,则这对夫妇所生的一个女孩秃顶的概率和秃顶男孩的概率分别为( )
    A.1/4;3/8 B.1/8;3/4
    C.1/8;3/8 D.1/8;1/4
    答案 A
    解析 妻子非秃顶,妻子的母亲秃顶,可知妻子遗传因子组成为Bb;丈夫秃顶,丈夫的父亲非秃顶,可知丈夫遗传因子组成为Bb。这对夫妇所生女孩的遗传因子组成及比例为1/4BB、1/2Bb、1/4bb,秃顶的概率为1/4;所生孩子为男孩的概率为1/2,男孩的遗传因子组成及比例为1/4BB、1/2Bb、1/4bb,其中遗传因子组成为Bb、bb时都会秃顶,概率为3/4,所以秃顶男孩的概率为3/4×1/2=3/8。
    从性遗传≠伴性遗传
    从性遗传和伴性遗传的表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:表型=基因型+环境条件(性激素种类及含量差异)。
    三、不完全显性遗传
    具有相对性状的纯合亲本杂交后,F1表现介于显性和隐性亲本之间的性状,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。
    【典例4】 (2021·福建泉州模拟)某种植物的叶色与花色皆是由一对等位基因控制的。研究人员任取红叶植株与绿叶植株杂交,F1均表现淡红叶;任取红花植株与白花植株杂交,F1均表现淡红花。研究人员经分析认为叶色和花色是由同一对基因控制的,若让淡红叶淡红花植株自交,则下列关于子代的预期不能支持该看法的是( )
    A.红叶植株皆开红花 B.绿叶植株皆开白花
    C.淡红叶淡红花植株占1/4 D.红叶红花植株占1/4
    答案 C
    解析 红叶植株与绿叶植株杂交,后代全部为淡红叶植株,则控制红叶和绿叶的性状为不完全显性;红花植株与白花植株杂交,F1均表现淡红花,控制红花和白花的性状也为不完全显性,由于这两对相对性状由一对等位基因控制,假设相关基因用A、a表示,淡红叶淡红花基因型为Aa,Aa自交后代中Aa个体比例为1/2,即淡红叶淡红花植株占1/2,C错误。
    [对点练4] (2021·安徽江淮十校模拟)某异花传粉植物种群花色由一对等位基因A、a控制,其中基因型AA、Aa、aa花色分别表现为红色、粉色、白色,aa个体不具有繁殖能力。经统计该种群子一代中开红色、粉色、白色花的植株数量依次是14 850、9 900、1 650株,则亲代中开红色、粉色、白色花的植株数量比可能为( )
    A.4∶2∶1 B.4∶3∶2
    C.4∶2∶3 D.5∶5∶1
    答案 D
    解析 根据题意红花(AA)∶粉色(Aa)∶白色(aa)=14 850∶9 900∶1 650=9∶6∶1,aa占1/16,说明亲代种群中a的基因频率为1/4,A的基因频率为3/4。亲代中aa个体不具有繁殖能力,AA、Aa具有繁殖能力,依此判断两种基因型的个体比例应该为1∶1,D正确。
    [思维拓展] 不完全显性和共显性的比较
    四、复等位基因
    若同源染色体的同一位置上的等位基因的数目在两个以上,称为复等位基因。如控制人类ABO血型的IA、IB、i三个基因,ABO血型由这三个复等位基因决定。因为IA对i是显性,IB对i是显性,IA和IB是共显性,所以基因型与表型的关系如下表:
    【典例5】 (2021·西安五校联考)在某小鼠种群中,毛色受三个复等位基因(AY、A、a)控制,AY决定黄色、A决定鼠色、a决定黑色,基因位于常染色体上,其中基因AY纯合时会导致小鼠在胚胎时期死亡,且基因AY对基因A、a为显性,A对a为显性。现用AYA和AYa两种黄毛鼠杂交得F1,F1个体自由交配得F2,下列有关说法正确的是( )
    A.F1中小鼠的表型和比例为黄色∶鼠色∶黑色=1∶1∶1
    B.F2中黄色鼠所占的比例为4/9
    C.F2中AY的基因频率是1/4
    D.F2中基因型为Aa的个体所占的比例为1/8
    答案 C
    解析 由题意可知AYA和AYa两种黄毛鼠杂交得F1,F1的基因型为1/3AYA(黄色)、1/3AYa(黄色)、1/3Aa(鼠色),因此F1中黄色∶鼠色=2∶1,AY的基因频率=1/3,A的基因频率=1/3,a的基因频率=1/3。F1个体自由交配所得F2中,AYA(黄色)所占比例为eq \f(2,9)÷(1-eq \f(1,9))=eq \f(1,4),AYa(黄色)所占比例为eq \f(2,9)÷(1-eq \f(1,9))=eq \f(1,4),Aa(鼠色)所占比例为eq \f(2,9)÷(1-eq \f(1,9))=eq \f(1,4),AA(鼠色)所占比例为eq \f(1,9)÷(1-eq \f(1,9))=eq \f(1,8),aa(黑色)所占比例为eq \f(1,9)÷(1-eq \f(1,9))=eq \f(1,8);因此F2中AYA(黄色)∶AYa(黄色)∶Aa(鼠色)∶AA(鼠色)∶aa(黑色)=2∶2∶2∶1∶1,则F2中黄色∶鼠色∶黑色=4∶3∶1。由此可知,F1中小鼠的表型和比例为黄色∶鼠色=2∶1
    (遗传图解如图所示),A错误;F2中黄色∶鼠色∶黑色=4∶3∶1,因此F2中黄色鼠所占的比例为1/2,B错误;F2中AY的基因频率=eq \f(1,4)×eq \f(1,2)+eq \f(1,4)×eq \f(1,2)=1/4,C正确;F2中基因型为Aa的个体所占的比例为1/4,D错误。
    五、“表型模拟”问题
    “表型模拟”:是指生物的表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型有差异。
    【典例6】 (2021·安徽芜湖期末)果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性。将孵化后4~7 d的长翅果蝇幼虫,放在35~37 ℃(正常培养温度为25 ℃)环境中处理一定时间后,表现出残翅性状。现有一只残翅雄果蝇,让该果蝇与多只正常发育的残翅雌果蝇交配,孵化的幼虫在正常的温度环境中培养,观察后代的表现。下列说法不合理的是( )
    A.残翅性状可能受基因组成和环境条件的影响
    B.若后代出现长翅,则该果蝇的基因型为AA
    C.若后代表现均为残翅,则该果蝇的基因型为aa
    D.基因A、a一般位于同源染色体的相同位置
    答案 B
    解析 基因A控制果蝇的长翅性状,但将孵化后4~7 d的长翅果蝇幼虫放在35~37 ℃环境中处理一定时间后,却表现出残翅性状,这说明残翅性状可能受基因组成和环境条件的影响,A正确;现有一只残翅雄果蝇(aa或A_),让该果蝇与多只正常发育的残翅雌果蝇(aa)交配,孵化的幼虫在正常的温度环境中培养,若后代出现长翅,则该果蝇的基因型为AA或Aa,若后代表现均为残翅,则该果蝇的基因型为aa,B错误,C正确;基因A、a为一对等位基因,等位基因一般位于同源染色体的相同位置,D正确。
    六、“母性效应”问题
    是指子代的某一表型受到母本基因型的影响,而和母本的基因型所控制的表型一样。因此正反交不同,但这种遗传不是由细胞质基因所决定的,而是由核基因的表达并积累在卵细胞中的物质所决定的。
    【典例7】 (2021·河北省邯郸市模拟)“母性效应”是指子代某一性状的表型由母体的核基因型决定,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”,遗传过程如下图所示。下列叙述正确的是( )
    A.与螺壳旋转方向有关基因的遗传不遵循基因的分离定律
    B.螺壳表现为左旋的个体和表现为右旋的个体的基因型都有3种
    C.让图示中F2个体进行自交,其后代螺壳都将表现为右旋
    D.欲判断某左旋椎实螺的基因型,可用任意的右旋椎实螺作为父本进行交配
    答案 D
    解析 与螺壳旋转方向有关的基因是一对等位基因,且F1自交后代出现三种基因型,其比例是1∶2∶1,说明与螺壳旋转方向有关基因的遗传遵循基因的分离定律,A错误;螺壳表现为左旋,说明母本的基因型为dd,故螺壳表现为左旋的个体的基因型为dd或Dd(2种),螺壳表现为右旋,说明母本的基因型为DD或Dd,故螺壳表现为右旋的个体的基因型为DD、dd或Dd(3种),B错误;“母性效应”是指子代某一性状的表型由母体的核基因型决定,而不受本身基因型的支配,因此,让图示中F2个体进行自交,基因型为Dd和DD的个体的子代螺壳都将表现为右旋,而基因型为dd的个体的子代螺壳将表现为左旋,C错误;左旋椎实螺的基因型是Dd或dd,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,若左旋椎实螺基因型为dd,则子代螺壳均为左旋,若左旋椎实螺基因型为Dd,则子代螺壳均为右旋,D正确。
    ♀配子
    子代
    ♂配子
    eq \f(2,3)A
    eq \f(1,3)a
    eq \f(2,3)A
    eq \f(4,9)AA
    eq \f(2,9)Aa
    eq \f(1,3)a
    eq \f(2,9)Aa
    eq \f(1,9)aa
    BB
    Bb
    bb

    非秃顶
    秃顶
    秃顶

    非秃顶
    非秃顶
    秃顶
    表型
    A型
    B型
    AB型
    O型
    基因型
    IAIA、IAi
    IBIB、IBi
    IAIB
    ii

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