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- 2021-09-25 发布
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第 1 章 第 2 节 第 1 课时 自由组合定律的发现过程
一、选择题
1.下列有关自由组合定律遗传实验的叙述,错误的是( )
A.两对相对性状分别由两对遗传因子控制
B.F1 细胞中控制两对相对性状的遗传因子相互融合
C.每一对遗传因子的传递都遵循分离定律
D.F2 中有 16 种组合、9 种基因型和 4 种表现型
解析:选 B 孟德尔对自由组合现象的解释是两对相对性状分别由两对遗传
因子控制,控制两对相对性状的两对遗传因子的分离和组合是互不干扰的,其中
每一对遗传因子的遗传都遵循分离定律。这样 F1 产生的雌雄配子各有 4 种,数
量比接近 1∶1∶1∶1。雌雄配子随机结合,在 F2 中有 16 种组合、9 种基因型、
4 种表现型。
2.具有下列基因型的生物,属于纯合子的是( )
A.Aabb B.AAbb
C.aaBb D.AaBb
解析:选 B 纯合子是指控制同一性状的基因是相同的,即不存在等位基因。
3.孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,具有 1∶1∶1∶1 比例的是( )
①F1 产生配子类型的比例
②F2 表现性状的比例
③F1 测交后代类型的比例
④F1 表现性状的比例
A.②④ B.①③
C.①④ D.②③
解析:选B 孟德尔两对相对性状的遗传实验中,F1的遗传因子组成为YyRr,
表现性状只有一种;F1 产生的配子为 YR、Yr、yR、yr,比例为 1∶1∶1∶1;F1
测交后代遗传因子组成为 YyRr、Yyrr、yyRr、yyrr 4 种,比例为 1∶1∶1∶1;
F1 自交得 F2,表现性状为 4 种,比例为 9∶3∶3∶1。
4.以下叙述中,哪一条不是孟德尔能获得成功的原因( )
A.正确假设了等位基因控制相对性状
B.正确选用了豌豆作为实验材料
C.由单因素到多因素的研究方法
D.科学地设计了实验的程序
解析:选 A 孟德尔获得成功的原因在于选材正确、合理地设计了实验程序
以及使用了统计学方法。
5.已知豌豆的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性。控制两
对相对性状的基因独立遗传。现有黄色皱粒与绿色圆粒两品种杂交,其后代出现
黄色圆粒 70 株,绿色圆粒 68 株,黄色皱粒 73 株和绿色皱粒 71 株,则两亲本的
基因型是( )
A.YYrr 和 yyRr B.YYrr 和 yyRR
C.Yyrr 和 yyRR D.Yyrr 和 yyRr
解析:选 D 根据亲本的性状表现写出其基因型。黄色皱粒(Y_rr)×绿色圆
粒(yyR_),其子代中黄∶绿=(70+73)∶(68+71)≈1∶1,圆∶皱=(70+68)∶(73
+71)≈1∶1,所以两亲本的基因型为 Yyrr、yyRr。
6.用两个纯种豌豆作亲本杂交获得 F1,F1 自交得 F2,F2 中黄色圆粒、黄色
皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的比例为 9∶3∶3∶1。与 F2 的比例无关的是( )
A.亲本必须是纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆
B.杂交后代 F1 产生的雌、雄配子各有 4 种,比例为 1∶1∶1∶1
C.F1 自交时 4 种类型的雌、雄配子的结合是随机的
D.F1 的 16 种配子结合方式都能发育成新个体
解析:选 A F2 中黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的比例为
9∶3∶3∶1,证明符合自由组合定律。出现上述理论比值的条件有:F1 产生的雌、
雄配子各有 4 种,比例为 1∶1∶1∶1;F1 自交时,4 种类型的雌、雄配子随机结
合;F1 的 16 种配子结合方式产生的后代 F2 均能发育成新个体。但是亲本不一定
是纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆,用纯种黄色皱粒豌豆与纯种绿色圆粒
豌豆也可以。
7.孟德尔的豌豆杂交实验中,将纯种的黄色圆粒(YYRR)与纯种的绿色皱粒
(yyrr)豌豆杂交。F2 种子为 560 粒。从理论上推测,F2 种子中基因型与其个体数
基本相符的是( )
选项 A B C D
基因型 YyRR yyrr YyRr yyRr
个体数 140 粒 70 粒 140 粒 35 粒
解析:选 C 根据孟德尔两对相对性状的杂交实验可知,YyRR 占 F2 总数的
比例为 2/16,即 560×2/16=70 粒;yyrr 占 F2 总数的比例为 1/16,即 560×1/16
=35 粒;YyRr 占 F2 总数的比例为 4/16,即 560×4/16=140 粒;yyRr 占 F2 总数
的比例为 2/16,即 560×2/16=70 粒。
8.基因型为 AaBb(两对基因独立遗传)的个体,正常情况下产生的配子基因
型不可能为( )
A.AB B.Ab
C.Aa D.ab
解析:选 C 根据孟德尔的遗传规律可知,正常情况下配子中不会有相同基
因或等位基因。
9.基因型为 MmNn(两对基因独立遗传)的个体自交,后代与亲本基因型完
全相同的有( )
A.9/16 B.1/16
C.1/8 D.1/4
解 析 : 选 D 基 因 型 为 MmNn 的 个 体 自 交 , 后 代 中
M_N_∶M_nn∶mmN_∶mmnn=9∶3∶3∶1,其中 MmNn 个体占 1/4。
10.按照基因的自由组合定律(完全显性),下列杂交组合的后代理论上会出
现 3∶3∶1∶1 的亲本组合是( )
A.EeFf×EeFf B.EeFf×eeFf
C.Eeff×eeFf D.EeFf×EeFF
解析:选 B A 项杂交组合中后代的分离比为 9∶3∶3∶1,C 项杂交组合中
后代的分离比为 1∶1∶1∶1,D 项杂交组合中后代的分离比为 3∶1。
11.基因 A、a 和基因 B、b 独立遗传。一个亲本与 aabb 测交,子代基因型
为 AaBb 和 Aabb,比例为 1∶1,则这个亲本基因型为( )
A.AABb B.AaBb
C.AAbb D.AaBB
解析:选 A 基因型为 aabb 的个体只能产生基因型为 ab 的配子,所以,要
产生基因型为 AaBb 和 Aabb 的个体,还需要 AB 和 Ab 两种配子,而且其比例为
1∶1,所以能产生基因型为 AB 和 Ab 配子的个体的基因型只能是 AABb。
12.已知 A 与 a、B 与 b、C 与 c 3 对等位基因自由组合,基因型分别为 AaBbCc、
AabbCc 的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是( )
A.表现型有 8 种,AaBbCc 个体的比例为 1/16
B.表现型有 4 种,aaBbcc 个体的比例为 1/16
C.表现型有 8 种,Aabbcc 个体的比例为 1/8
D.表现型有 8 种,aaBbCc 个体的比例为 1/16
解析:选 D 3 对基因的遗传遵循自由组合定律,其中每对基因的遗传仍遵
循分离定律,故 Aa×Aa 杂交后代表现型有 2 种,aa 出现的概率为 1/4;Bb×bb
后代表现型有 2 种,Bb 出现的概率为 1/2;Cc×Cc 后代表现型有 2 种,Cc 出现
的概率为 1/2,所以 AaBbCc×AabbCc 两个体杂交后代表现型有 2×2×2=8 种,
aaBbCc 个体的比例为 1/4×1/2×1/2=1/16,AaBbCc 个体的比例为 1/2×1/2×1/2
=1/8 ,aaBbCc 个体 的比 例为 1/4×1/2×1/2 =1/16,aaBbcc 个体 的比 例 为
1/4×1/2×1/4=1/32。
二、非选择题
13.西红柿为自花受粉的植物,已知果实颜色有黄色和红色,果形有圆形和
多棱形。控制这两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。根据下表有关的杂
交及数据统计,回答问题:
组别 亲本组合 后代表现型及株数
表现型
红色
圆果
红色多
棱果
黄色
圆果
黄色多
棱果
Ⅰ
黄色圆果×
红色多棱果 531 557 502 510
Ⅱ
红色圆果×
红色多棱果 720 745 241 253
Ⅲ
红色圆果×
黄色圆果 603 198 627 207
(1)上述两对相对性状中,显性性状为___________________________。
(2)以 A 和 a 分别表示果色的显、隐性基因,B 和 b 分别表示果形的显、隐
性基因。请写出组别Ⅱ中两个亲本的基因型为 。
(3)现有红色多棱果、黄色圆果和黄色多棱果三个纯合品种,育种专家期望
获得红色圆果的新品种,为此进行杂交。
①应选用哪两个品种作为杂交亲本?______________________。
②上述两亲本杂交,产生的 F1 的基因型为________。
③上述 F1 自交得 F2,在 F2 中,表现型为红色圆果的植株出现的比例为
________,其中能稳定遗传的红色圆果占该表现型的比例为________。
解析:(1)通过第Ⅱ组杂交结果可知红果的子代出现了黄果,所以红色对黄
色为显性;通过第Ⅲ组圆果的子代中出现了多棱果,可知圆果对多棱果为显性。
(2)第Ⅱ组红色亲本所得到的后代的性状分离比约为 3∶1,所以该性状的亲本属
于杂合子自交 Aa×Aa,而另一对相对性状分离比约为 1∶1,符合 Bb×bb 测交
的分离比,所以两个亲本的基因型组合为 AaBb×Aabb。(3)要想培育红色圆果的
纯合子,则应选择含有相应性状的基因,所以选择红色多棱果和黄色圆果作亲本;
由于两个亲本均为纯合子,所以杂交一代为双杂合子;在 F2 中双显性个体的比
例为 9/16,其中的纯合子为 1/16,所以在双显性个体中纯合子占 1/9。
答案:(1)红色、圆果 (2)AaBb×Aabb (3)①红色多棱果和黄色圆果
②AaBb ③9/16 1/9
14.某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一
对等位基因控制(前者用 D、d 表示,后者用 F、f 表示),且独立遗传。利用该种
植物三种不同基因型的个体(有毛白肉 A、无毛黄肉 B、无毛黄肉 C)进行杂交,
实验结果如下:
实验一:有毛白肉 A×无毛黄肉 B→有毛黄肉∶有毛白肉为 1∶1
实验二:无毛黄肉 B×无毛黄肉 C→全部为无毛黄肉
实验三:有毛白肉 A×无毛黄肉 C→全部为有毛黄肉
回答下列问题:
(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为________,果肉黄色和白
色这对相对性状中的显性性状为________。
(2)有毛白肉 A、无毛黄肉 B 和无毛黄肉 C 的基因型依次为
________________________________________________________________。
(3)若无毛黄肉 B 自交,理论上,下一代的表现型及比例为
________________________________________________________________。
(4)若实验三中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为
_________________________________________________________________
________________________________________________________________。
(5)实验二中得到的子代无毛黄肉的基因型有
________________________________________________________________。
解析:(1)由实验一:有毛 A 与无毛 B 杂交,子一代均为有毛,说明有毛为
显性性状;由实验三:白肉 A 与黄肉 C 杂交,子一代均为黄肉,据此可判断黄
肉为显性性状;实验三中双亲关于果肉颜色的基因均为纯合;在此基础上,依据
“实验一中的白肉 A 与黄肉 B 杂交,子一代黄肉与白肉的比为 1∶1”可判断黄
肉 B 为杂合。(2)结合对(1)的分析可推知:有毛白肉 A、无毛黄肉 B 和无毛黄肉
C 的基因型依次为:DDff、ddFf、ddFF。(3)无毛黄肉 B 的基因型为 ddFf,理论
上其自交下一代的基因型及比例为 ddFF∶ddFf∶ddff=1∶2∶1,所以表现型及
比例为无毛黄肉∶无毛白肉=3∶1。(4)综上分析可推知:实验三中的子代的基
因型均为 DdFf,理论上其自交下一代的表现型及比例为有毛黄肉(D_F_)∶有毛
白肉(D_ff)∶无毛黄肉(ddF_)∶无毛白肉(ddff)=9∶3∶3∶1。(5)实验二中的无毛
黄肉 B(ddFf)和无毛黄肉 C(ddFF)杂交,子代的基因型为 ddFf 和 ddFF 两种。
答案:(1)有毛 黄肉 (2)DDff、ddFf、ddFF
(3)无毛黄肉∶无毛白肉=3∶1 (4)有毛黄肉∶有毛白肉∶无毛黄肉∶无毛
白肉=9∶3∶3∶1
(5)ddFF、ddFf
15.(2019·惠州调研)某严格闭花受粉植物,其花色黄色(Y)对绿色(y)为显性,
种子圆粒(R)对皱粒(r)为显性。有人用黄色圆粒和绿色圆粒的两亲本进行杂交,
实验结果(F1)为 897 黄色圆粒∶902 绿色圆粒∶298 黄色皱粒∶305 绿色皱粒,请
回答以下问题:
(1)两亲本的基因型为:黄色圆粒________,绿色圆粒________。
(2)让 F1 中所有绿色圆粒植株自然生长结实(假设结实率、成活率等均相同),
理论上其 F2 的表现型及数量比为
________________________________________________________________。
(3)该植物中,抗病和感病由另一对等位基因控制,但未知其显隐关系。现
分别有 1 株抗病(甲)和感病(乙)植株(甲、乙是否为纯合子未知),请利用以上植株,
探究抗病和感病的显隐关系,简要写出实验思路并对实验结果进行分析。
解析:(1)由题意可知,F1 中黄色(Y_)∶绿色(yy)=1∶1,圆粒(R_)∶皱粒(rr)
=3∶1,所以亲本基因型为 YyRr 和 yyRr。(2)让 F1 中所有绿色圆粒植株(1/3yyRR、
2/3yyRr) 自 然 生 长 结 实 , 理 论 上 F2 的 表 现 型 及 数 量 比 为 (1/3 +
2/3×1/4)yyRR∶(2/3×1/2)yyRr∶(2/3×1/4)yyrr=(1/2yyRR+1/3 yyRr)绿色圆粒
∶1/6yyrr 绿色皱粒=5∶1。(3)判断显、隐性状的一般方法:①确定显隐性性状
时首选自交,看其后代有无性状分离,若有则亲本的性状为显性性状。②其次,
让具有相对性状的两亲本杂交,看后代的表现型,若后代表现一种亲本性状,则
此性状为显性性状。③考虑各种情况,设定基因来探究后代的表现型是否符合题
意来确定性状的显隐性。
答案:(1)YyRr yyRr
(2)绿色圆粒(或绿圆)∶绿色皱粒(或绿皱)=5∶1
(3)答案一:将抗病(或甲)和感病(或乙)植株进行自交,如果某植株后代出现
性状分离,则该植株具有的性状(或表现型)为显性性状;如果自交后代都不出现
性状分离,则将两株植株(或甲、乙)的自交后代进行杂交,杂交后代表现出来的
性状(或表现型)即为显性性状。
答案二:将抗病(或甲)和感病(或乙)植株进行杂交,如果后代只表现一种性
状(或表现型),则该性状(或表现型)即为显性性状;如果出现两种性状(或表现型),
则将杂交后代进行自交,出现性状分离的植株的性状(或表现型)即为显性性状。