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2014届高三第一轮复习之基因分离定律和基因自由组合定律


1、就进行有性生殖的生物来说, 减数分裂和受精作用 对于维持 每种生物前后代体细胞染色体数目的恒定,对于生物的遗传 和变异,都是十分重要的。 × 2、被细菌侵染的细胞可能已发生了癌变? 病毒致癌因子 3、噬菌体裂解细菌的过程属于细胞的编程性死亡?× 细菌是噬菌体的寄主,噬菌体侵染细菌后,利用细菌的营养 繁殖自身后代,最后细菌裂解死亡释放出大量的后代噬菌体。 √ 白细胞吞噬病菌后裂

解死亡的过程属于细胞的编程性死亡? √ 效应T细胞使靶细胞裂解死亡的过程属于细胞的编程性死亡? 乙肝病毒入侵肝细胞导致肝细胞死亡属于细胞凋亡?× √ 效应T细胞使被病毒入侵的肝细胞死亡属于细胞凋亡? 4、人的精子、卵细胞中只有23个DNA,受精卵中只有46个? 至少 至少

5、蜜蜂由未受精卵细胞发育成雄峰证明了动物细胞具有全能 性? √ 植物组织培养证明植物细胞具有全能性?√ × 植物的种子发育成植株证明了植物细胞具有全能性? 将动物体细胞的细胞质换成卵细胞的细胞质变成重组细胞 后,发育成了一个完整的个体,这个过程证明了动物细胞具有 × 证明了动物体细胞的细胞核具有全能性 全能性?

一、孟德尔遗传定律 (基因分离定律、基因自由组合定律) 1、成功的原因:P13 (1)正确选材——豌豆 (P2、P3) 豌豆之间如何杂交? P3图1—2 (2)先1对后2对或多对性状 (3)应用统计学 (4)假说—演绎法(P7): 提出问题—提出假说—演绎推理—实验检验—得出结论 (P5) (F1测交得到1:1) (3:1) 2、基因分离定律: 减数分裂时,同源染色体上的等位基因分离 (1对等位基因) 减数分裂时,同源染色体上的等位基因分离, 基因自由组合定律: (2或多对等位基因) 非同源染色体上的非等位基因自由组合 等位基因:位于 同源 染色体相同位置上控制相对性状的基因。 非等位基因:位于 同源染色体不同位置 或非同源 染色体上。 减数分裂时,非同源染色体自由组合,使所有的非等位 × 基因也自由组合? 孟德尔遗传定律发生在: 减Ⅰ后期 有性生殖的真核生物、细胞核基因 适用条件:

C 1、如图能正确表示基因分离定律实质的一项是:

A

B

C

D

2、如图表示基因型为AaBb的生物自交产生后代的过程, 基因的自由组合定律发生于 A (减数分裂)

(受精作用) (基因的表达)

A.①

B.②

C.③

D.④

3、常见应用 (1)求配子的种类: (2)求后代的基因型、表现型及其种类: (3)求概率: PAB=PA×PB

二、基本概念 1、相对性状:P3 每对相对性状均由1对等位基因控制?× (1)有些相对性状由1对等位基因控制,有些相对性状由2对 或多对等位基因控制。 (2)表现型是基因型与环境共同作用的结果。 基因型相同,表现型 不一定 相同; 表现型相同,基因型 不一定 相同 (3)如何判断显、隐性状? ①A × B,后代全部是是A,则A是 显 性; ②A × A,后代有A有B,则A是 显 性; ③后代A:B=3:1,则A是 显 性。 2、性状分离:P4

3、纯/杂合子与稳定遗传 纯合子自交,后代 不发生性状分离 , 能 稳定遗传; 杂合子自交,后代 发生性状分离 , 不能 稳定遗传。 1/2n 杂合子Aa自交n代后,后代中: 杂合子Aa的比例: ( 1-1/2n )× 1/2 纯合子AA的比例: 纯合子aa的比例: ( 1-1/2n )× 1/2 自交: 是获得纯种最直接有效的方法; 判断基因型是纯/杂合子 4、如何判断基因型为纯/杂合子? (1)自交(植) (2)测交(动植物) 若待测对象为雄性动物,应注意与 多 个隐性雌性个体 交配,以产生更多的后代个体,使结果更有说服力。 测交:①判断基因型是纯/杂合子 ②验证基因分离定律和基因自由组合定律 5、验证基因分离定律和基因自由组合定律常用方法: 杂合子Aa(双杂合子AaBb)测交或自交,得到1:1(1:1:1:1) 或3:1(9:3:3:1)

三、遗传定律的应用 1、求配子的种类 2、求后代的基因型、表现型及其种类 3、求概率:PAB=PA×PB 4、求亲本的基因型 5、关于两对相对性状的杂交实验及“9:3:3:1”的运用 注意:亲本型与重组型 6、性状是基因与环境共同作用的结果(表现型是基因型与环境 共同作用的结果),如何判断一种新性状的出现是基因突变还 是环境引起的? 7、关注遗传学中的致死基因问题:隐性致死、显性致死、配子 致死、合子致死 8、遗传图谱:《微专题》P42 → 4(4)、 P41 → 8(4) 9、性状分离比的模拟实验: P6

[练习]
1、Aa能产生 2 种配子;AaBB能产生 2 AaBb能产生 4 种配子; 种配子;

种配子; AaBbDd能产生 8 种配子

AaBbDD能产生 4

× 2、基因型为Dd的植株产生的雌配子与雄配子的比例是1:1? (雄配子的数量远远多于雌配子) √ 基因型为Dd的植株产生的D雌配子与d雌配子的比例是1:1? 基因型为Dd的植株产生的D雄配子与d雄配子的比例是1:1?√

[练习]
Aa× aa能产生 2 种基因型, 2 种表现型; Aa× Aa能产生 3 种基因型, 2 种表现型; Aa× AA能产生 2 种基因型, 1 种表现型; AaBb× AaBB能产生 6 种基因型, 2 种表现型;

AaBb× AaBb能产生 9 种基因型, 4 种表现型;
AaBbDd× AaBBDd能产生 18 种基因型, 4 种表现型

[练习] 1、Aa× Aa后代中Aa的概率是 1/2 ;该过程遵循 基因分离 定律 Aa× AA后代中AA的概率是 1/2 ; 基因自 由组合定律 AaBb× AaBB后代中AaBb的概率是 1/4 ;该过程遵循 后代中基因型与亲本不同的概率是 1/2 ; 后代中表现型与亲本不同的概率是 1/4 。 AaBbDd× AaBBDd后代中AABBDd的概率是 1/16 。 2、课本P14第3题 3、《步》P89→ 4

[练习] 1、下列性状属于相对性状的是:AB A、人的高鼻梁与塌鼻梁 B、人的正常指与多指 C、狗的长毛与卷毛 D、兔的长毛与猴的短毛 E、豌豆的黄粒与圆粒
2、一对相对性状的纯合子杂交,

AA×aa 请写出它们的基因型:
3、两对相对性状的纯合子杂交,



AABB×aabb或AAbb×aaBB 请写出它们的基因型:



[练习]
1、下列叙述正确的是: A A、纯合子自交后代都是纯合子 B、纯合子测交后代都是纯合子 C、杂合子自交后代都是杂合子

D、杂合子测交后代都是杂合子
2、Aa自交,后代中能稳定遗传的个体的概率是:1/2 AaBb自交,后代中能稳定遗传的个体的概率是:1/4 。 。

[练习] 1、(1)有一批抗锈病(显性性状)的小麦,要确定这些种子
是否为纯种,正确的方法有:(双选)BC (2)有一批抗锈病(显性性状)的小麦,要确定这些种子 B 是否为纯种,正确且简便的方法是: A、与纯种抗锈病的小麦杂交 B、自交 C、与易染锈病的小麦杂交 D、与杂合抗锈病的小麦杂交 2、课本P8 “二、1”

注: (1)假设AaBb个体产生AB:Ab:aB:ab四种配子,比例是 4:3:2:1,则该个体自交产生的后代中,AAbb的概率是 9/100 。 (2)双亲正常,生了一个白化病的孩子, 再生一个正常孩子的概率是: 3/4 再生一个正常男孩的概率是: 3/8 2/3 生了一个正常孩子,该孩子为杂合子的概率是: (3)双亲正常,生了一个色盲孩子, 1/4 再生一个色盲孩子的概率是: 再生一个色盲男孩的概率是: 1/4 生了一个男孩,该男孩患色盲的概率是: 1/2

注意: (1)双亲正常,生了一个白化病的孩子, 3/4 再生一个正常孩子的概率是: 再生一个正常男孩的概率是: 3/8 生了一个正常孩子,该孩子为杂合子的概率是: 2/3 (2)双亲正常,生了一个色盲孩子, 1/4 再生一个色盲孩子的概率是: 1/4 再生一个色盲男孩的概率是: 生了一个男孩,该男孩患色盲的概率是: 1/2 (3)假设AaBb个体产生AB:Ab:aB:ab四种配子,比例是 4:3:2:1,则该个体自交产生的后代中,AAbb的概率是 9/100 。

(5)分析下面家族中某种遗传系谱图,相关叙述不正确的是 D

A.Ⅲ8与Ⅱ3基因型相同的概率为2/3 B.理论上,该病男女患病概率相等 C.Ⅲ7肯定有一个致病基因由Ⅰ2传来 D.Ⅲ9和Ⅲ8婚配,后代中女孩的发病概率为1/18 1/9

1、已知玉米高秆、易倒伏(D)对矮秆、抗倒伏(d)为显性, 抗病(R)对易感病(r)为显性,控制上述两对性状的基因分 别位于两对同源染色体上。现有两个纯合的玉米品种甲 (DDRR)和乙(ddrr)。 3/8 问:F2的性状中重组型占的比例是: F2的性状中亲本型占的比例是: 5/8 F2中能稳定遗传的高秆抗病类型概率为: 1/16 1/9 F2的高秆抗病类型中能稳定遗传的概率为:

2、某种野生植物有紫花和白花两种表现型,已知紫花形成的生 物化学途径是:

A和a、B和b是分别位于两对染色体上的等位基因。基因型不同 的两白花植株杂交,F1紫花。若将F1紫花植株自交,所得F2植株 中紫花:白花=9:7 (1)从图中可以看出,基因与性状之间的关系有哪些? ①基因可以通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制性状。 ②紫花性状由2对等位基因控制。 (2)根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因 型是 AaBb ,其自交所得F2中,白花植株纯合体的基因型 是 aaBB、AAbb、aabb 。推测两亲本白花植株的杂交组合(基 因型)是 AAbb×aaBB 。 (3)紫花形成的生物化学途径中,若中间产物是红色(形成红花), 那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为: 紫花:红花:白花=9:3:4

用低温诱导促使植物开花的作用称为春化作用,冬小麦必须经 过春化作用才能抽穗开花。但高温、缺氧和缺水等均可以解除 春化,下表是对冬小麦进行春化处理的研究结果,请回答:
冬小麦幼苗 处理 方式 检测 结果 现象 未经低温处 理 没有特殊蛋 白质出现 不抽穗开花 经低温处理 先低温处理后再干旱处理

有特殊蛋白质 出现特殊蛋白质,干旱处 出现 理后特殊蛋白质消失 抽穗开花 不抽穗开花

春化作用产生的物质是否是基因突变所造成?为什么?不是 细胞中原来就存在这些蛋白质的基因,低温处理激活了这些基因。 春化过程的实质是使植物体内某些细胞在形态、结构和生理功 细胞分化 能上发生了稳定性差异,该过程称为______。

1、果蝇红眼对白眼为显性,控制这对性状的基因位于 X染色体。 果蝇缺失1条Ⅳ号染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。 一对都缺失1条Ⅳ号染色体的红眼果蝇杂交(亲本雌果蝇为杂合 子),F1中 AC A.白眼雄果蝇占1/4 B.红眼雌果蝇占1/4 C.染色体数正常的红眼果蝇占1/4 D.缺失1条Ⅳ号染色体的白眼果蝇占1/4

地中海贫血症属于常染色体遗传病。一对夫妇生有一位重型β 地中海贫血症患儿,分析发现,患儿血红蛋白β链第39位氨基酸 的编码序列发生了突变(C→T)。用PCR扩增包含该位点的一段 DNA片段l,突变序列的扩增片段可用一种限制酶酶切为大小不同 的两个片段m和s;但正常序列的扩增片段不能被该酶酶切,如图 11(a)。目前患儿母亲再次怀孕,并接受了产前基因诊断。家庭 成员及胎儿的PCR扩增产物酶切电泳带型示意图见图11(b) Aa (2)据图分析,胎儿的基因型是_______ (基因用A、a表示)。 患儿患病可能的原因是_________ 的原始生殖细胞通过 母亲 _________ 减数分裂 过程产生配子时,发生了基因突变;从基因表达水平 分析,其患病是由于_____________ 。 患儿的红细胞内合成了不正常的血红蛋白

A a AA Aa aa Aa

3、女娄菜是雌雄异株XY型性别决定的被子植物。女娄菜的宽 叶(XB)对窄叶(Xb)是显性。实验研究中发现,窄叶型含Xb 的花粉粒死亡。 (1)如果要证明含Xb的花粉粒死亡,而且子代的表现型都是宽 叶型,你将选择基因型为 XBXB×XbY 的两个亲本进行杂交。

(2)如果要使子代的宽叶和窄叶的分离比为3:1,你应选择基 因型为 XBXb×XBY 的两个亲本进行杂交。
(3)既然窄叶型含Xb的花粉粒要死亡,那么在雌性植株中一般 不会出现窄叶型个体。请利用所学的生物学知识,简述一种可 较快获得窄叶型雌性植株的育种方法。 单倍体育种:将宽叶型雌性植株的卵细胞提取出来进行离体 培养得到单倍体植株,从中选出窄叶型植株,再用秋水仙素溶 液处理诱导染色体数目加倍,可得到窄叶型雌性植株。

(双选)在性状分离比的模拟中,某同学在2个小桶内各装入 20个等大的方形积木(红色、蓝色各10个,分别代表“配子” D、d)。分别从两桶内随机各抓取1个积木并记录,直至抓完 桶内积木。结果,DD∶Dd∶dd=10∶5∶5,该同学感到失望。 你应该给他的建议和理由是 AB A.把方形积木改换为质地、大小相同的小球;以便充分混合, 避免人为误差 B.每次抓取后,应将抓取的配子放回原桶;保证每种配子被 抓取的概率相等 C.改变桶内配子的比例,继续重复抓取;保证基因的随机分 配和足够大的样本数 D.将某桶内的2种配子各减少到1个;因为卵细胞的数量比精 子少得多


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