当前位置:首页>文档>专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺

专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺

  • 2026-04-28 02:07:18 2026-04-27 17:50:36

文档预览

专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺
专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺
专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺
专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺
专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺
专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺
专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺
专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺
专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺
专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺
专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺
专题四自由组合定律重难集训(解析版)_2024年新高考资料_5.2024三轮冲刺_2024年高考生物考前最后冲刺

文档信息

文档格式
docx
文档大小
0.048 MB
文档页数
8 页
上传时间
2026-04-27 17:50:36

文档内容

自由组合定律重难集训 题型一9∶3∶3∶1的变式 【典例1】已知某植物为一年生植物,花的颜色有紫色、红色、白色三种类型, 且受自由组合的三对等位基因控制。将两种纯合类型的该植物杂交,F 全为紫 1 花,F 自交,F 的表型及其数量比为紫花∶红花∶白花=27∶36∶1。为了验证 1 2 花色遗传的特点,将F 中红花植株自交,单株收获其所结的种子,每株的所有 2 种子单独种植在一起可得到一个株系,则理论上,由 F 中红花植株自交得到的 2 F 所有株系中,表型比例为15∶1的株系占( ) 3 A.1/3 B.3/4 C.1/6 D.5/6 答案 A 解析 分析题干信息,将两种纯合类型的该植物进行杂交,F 全为紫花,用F 1 1 自交,F 的表型及其数量比为紫色∶红色∶白色=27∶36∶1,和是64,设三对 2 等位基因分别为 Aa、Bb、Cc,则 F 的基因型为 AaBbCc,紫色的基因型为 1 A_B_C_,白花的基因型为aabbcc。要使F 出现15∶1的性状分离比,则F 的 3 2 基 因 型 应 为 AaBbcc 、 AabbCc 、 aaBbCc , F 中 上 述 基 因 型 的 比 例 为 2 3×1/4×1/2×1/2=12/64,F 中上述基因型的个体占比为 12/64÷36/64=1/3。A 2 正确,B、C、D错误。 【典例2】彩椒的颜色是由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定的皮色 遗传。已知红皮基因(B)对绿皮基因(b)显性,但在另一黄色显性基因(A)存在时, 则基因B和b都不能表达。现用基因型 AaBb的个体和基因型Aabb的个体杂交, 其后代表型种类及比例( ) A.2种,7∶1 B.3种,12∶3∶1C.3种,6∶1∶1 D.4种,1∶2∶2∶1 答案 C 解析 根据题干信息分析,彩椒皮色遗传遵循基因的自由组合定律,基因型 AaBb的个体和基因型Aabb的个体杂交,其中,Aa和Aa杂交F 的比是3∶1, 1 Bb 和 bb 杂 交 F 的 比 是 1∶1 ; 统 计 为 A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb = 1 3∶3∶1∶1。由于红皮基因(B)对绿皮基因(b)显性,但在另一黄色显性基因(A) 存在时,则基因B和b都不能表达,所以A_B_和A_bb均表现为黄色,aaB_表 现为红色,aabb表现为绿色,因此基因型 AaBb的个体和基因型Aabb的个体杂 交,其后代表型种类及比例为:黄色∶红色∶绿色=6∶1∶1。 题型二遗传致死 【典例1】某自花传粉植物两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制两对相 对性状,等位基因间均为完全显性。现让基因型为 AaBb的植物自交产生F 。 1 下列分析错误的是( ) A.若此植物存在AA致死现象,则上述F 中表型的比例为6∶2∶3∶1 1 B.若此植物存在bb致死现象,则上述F 中表型的比例为3∶1 1 C.若此植物存在AA一半致死现象,则上述F 中表型的比例为15∶5∶6∶2 1 D.若此植物存在基因型为a的花粉有1/2不育现象,则上述F 中表型的比例为 1 15∶5∶1∶1 答案 D 解析 基因型为 AaBb 的植物自交,理论上产生的 F 的基因型及其比例为 1A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,若此植物存在AA致死现象,则F 中 1 表型的比例为6∶2∶3∶1,A正确;若此植物存在bb致死现象,则F 中基因 1 型为A_bb和aabb的个体死亡,故F 中表型的比例为3∶1,B正确;若此植物 1 存在AA一半致死现象,则F 中A_B_中的AABb和AABB有一半死亡,A_bb 1 中的 AAbb 有一半死亡,则 F 中表型的比例为[6+(3/2)]∶[2+(1/2)]∶3∶1= 1 15∶5∶6∶2,C正确;若此植物存在基因型为a的花粉有1/2不育现象,则基 因型为 AaBb 的植物产生的雌配子类型及比例为 AB∶Ab∶aB∶ab= 1∶1∶1∶1,产生的雄配子类型及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=2∶2∶1∶1,则 F 中表型的比例为15∶5∶3∶1,D错误。 1 【典例2】某植物的5号和8号染色体上有与叶色性状有关的基因,基因型为 E_ff的植株表现为绿叶,基因型为 eeF_的植株表现为紫叶。将纯合绿叶甲(♀) 与纯合紫叶乙(♂)在某一新环境中杂交,F 全为红叶,让F 自交得F ,F 的表 1 1 2 2 型及其比例为红叶∶紫叶∶绿叶∶黄叶=7∶3∶1∶1。下列说法正确的是( ) A.F 中的绿叶雄株与黄叶雌株杂交,后代全部为黄叶 2 B.F 异常比例的出现最可能的原因是基因型为EF的雄配子致死 2 C.F 中红叶植株有三种基因型,其中与F 基因型相同的植株所占比例为4/7 2 1 D.F 紫叶植株的基因型有两种,其中纯合紫叶植株∶杂合紫叶植株=2∶1 2 答案 A 解析 F 红叶植株的基因型为EeFf,F 自交得到F ,由题干知,这两对等位基 1 1 2因分别位于 5 号和 8 号染色体上,理论上红叶∶紫叶∶绿叶∶黄叶= 9∶3∶3∶1 , 但 F 红 叶 (E_F_)∶ 紫 叶 (eeF_)∶ 绿 叶 (E_ff)∶ 黄 叶 (eeff) = 2 7∶3∶1∶1,说明可能存在某种配子致死的情况。由 F 绿叶比例异常可知,基 2 因型为Ef、ef的雌雄配子中必定有某种配子不能存活,F 出现了黄叶eeff,说 2 明基因型为ef的雌雄配子均存活,由亲本甲(♀)EEff和乙(♂)eeFF能产生子一 代可知,基因型为Ef的雌配子可存活,故F 异常比例的出现最可能为基因型为 2 Ef的雄配子致死。因此 F 中绿叶基因型只能是 Eeff,产生的可育雄配子只有 2 ef,黄叶雌株eeff产生的雌配子为ef,则后代全部为黄叶,A正确,B错误;F 1 产生的雌配子为 Ef、eF、EF、ef,且比例为1∶1∶1∶1,由于基因型为 Ef的 雄配子致死,F 产生的雄配子为 eF、EF、ef,且比例为1∶1∶1,F 红花植株 1 2 基因型及比例为 EEFF∶EEFf∶EeFF∶EeFf=1∶1∶2∶3,其中与 F 基因型 1 (EeFf)相同的植株所占比例为 3/7,C 错误;F 中紫叶植株的基因型及比例为 2 eeFF∶eeFf=1∶2,纯合紫叶植株∶杂合紫叶植株=1∶2,D错误。 技巧点拨 第一步:先将其拆分成分离定律单独分析; 第二步:将单独分析结果再综合在一起,确定成活个体基因型、表型及比例。题型三基因遗传的累加 【典例1】小麦种皮有红色和白色,这一相对性状由作用相同的两对等位基因 (R 、r ;R 、r )控制,红色(R 、R )对白色(r 、r )为显性,且显性基因效应可以 1 1 2 2 1 2 1 2 累加。一株深红小麦与一株白色小麦杂交,得到的 F 为中红,其自交后代F 的 1 2 性状分离比为深红∶红色∶中红∶浅红∶白色为1∶4∶6∶4∶1。下列说法错 误的是( ) A.这两对等位基因位于两对同源染色体上 B.F 产生的雌雄配子中都有比例相同的4种配子 1 C.浅红色小麦自由传粉,后代可出现三种表型 D.该小麦种群中,中红色植株的基因型为R r R r 1 1 2 2 答案 D 解析 分析题意可知,F 自交后代F 的性状分离比为深红∶红色∶中红∶浅红∶ 1 2 白色为1∶4∶6∶4∶1,该比例为9∶3∶3∶1的变式,因此控制该性状的两对 等位基因位于两对同源染色体上,A正确;由于后代出现1∶4∶6∶4∶1的比 例,因此F 的基因型为R r R r ,F 产生的雌雄配子中都有比例相同的 4种配子, 1 1 1 2 2 1 即 R R ∶R r ∶r R ∶r r =1∶1∶1∶1,B 正确;浅红色小麦的基因型为 1 2 1 2 1 2 1 2 R r r r 、r r R r ,浅红色小麦自由传粉,后代可出现中红、浅红、白色三种表型 1 1 2 2 1 1 2 2 (两个显性基因、一个显性基因、没有显性基因),C正确;该小麦种群中,中红 色植株的基因型中含有两个显性基因,即R R r r 、r r R R 、R r R r ,D错误。 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 【典例2】某种实验小鼠的毛色受一对等位基因 AVY和a的控制,AVY为显性基 因,表现为黄色体毛,a为隐性基因,表现为黑色体毛。将纯种黄色体毛的小鼠与纯种黑色体毛的小鼠杂交,子一代小鼠表现出不同的毛色:介于黄色和黑 色之间的一系列过渡类型。下列判断和推测正确的是( ) A.让子一代黄色小鼠与黑色小鼠测交,测交后代的毛色有黄色和黑色两种,且 比例为1∶1 B.杂合子(AVYa)的体细胞中,基因a均不能表达 C.基因AVY和a的遗传不遵循分离定律 D.不同杂合子(AVYa)个体的AVY基因表达的程度可能不同 答案 D 解析 子一代个体的基因型相同,但表现不同的毛色,推测不同杂合子(AVYa)个 体的AVY基因表达的程度可能不同,所以让子一代黄色小鼠与黑色小鼠测交, 测交后代的毛色不只有黄色和黑色两种,A错误,D正确;杂合子(AVYa)的体细 胞中,基因a也能表达,B错误;基因AVY和a是控制一对相对性状的等位基因, 其遗传遵循分离定律,C错误。 题型四连锁遗传 【典例1】已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性状(由等位基因A、a控 制),蟠桃果形与圆桃果形为一对相对性状(由等位基因B、b控制),以下是相关 的两组杂交实验。 杂交实验一:乔化蟠桃(甲)×矮化圆桃(乙)→F 乔化蟠桃∶矮化圆桃=1∶1。 1 杂交实验二:乔化蟠桃(丙)×乔化蟠桃(丁)→F 乔化蟠桃∶矮化圆桃=3∶1。 1 根据上述实验判断,以下关于甲、乙、丙、丁四个亲本的基因在染色体上的分 布情况正确的是( )答案 D 解析 实验二中亲本都是乔化,后代出现矮化,说明乔化是显性性状,矮化是 隐性性状;亲本都是蟠桃,后代出现圆桃,说明蟠桃是显性性状,圆桃是隐性 性状。实验一中两对相对性状测交,后代表型之比为1∶1,说明该两对等位基 因的遗传不遵循自由组合定律,若遵循自由组合定律,测交后代四种表型之比 应为1∶1∶1∶1,说明两对等位基因位于同一对同源染色体上。分析实验一二 可知,A与B位于一条染色体上,a与b位于该对同源染色体的另一条染色体上, D正确。 题型五蜜蜂孤雌生殖 【典例1】蜜蜂的性别由性染色体倍数决定,雌性(蜂王和工蜂)为二倍体,雄蜂 为单倍体。蜂王通过减数分裂产生卵细胞,雄蜂通过假减数分裂(本质为有丝分 裂)产生精子。某对亲代蜜蜂杂交得 F ,F 蜂王与雄蜂相互交配,得到的F 中雌 1 1 2 蜂的基因型为 MmNn、Mmnn、mmNn、mmnn,雄蜂的基因型为 MN、Mn、 mN、mn。下列有关叙述错误的是( ) A.亲代蜂王是纯合子 B.亲代雄蜂的基因型为Mn C.F 雌蜂可产生4种卵细胞 1 D.F 工蜂的基因型为MmNn 1 答案 B 解析 结合题干信息分析,雄蜂为单倍体,是由卵细胞直接发育而来的,由 F 2 中雄蜂的基因型为MN、Mn、mN、mn,推断F 雌蜂的基因型为MmNn,根据 1F 雌蜂的基因型 MmNn、Mmnn、mmNn、mmnn 再推出 F 雄蜂的基因型为 2 1 mn,而 F 的雄蜂由亲本雌蜂的卵细胞发育而来可知,亲本雌蜂的基因型为 1 mmnn,为纯合子,A、D正确;由上述分析可知,F 雄蜂的基因型为 mn,亲 1 本雄蜂基因型为MN,B错误;由F 雌蜂的基因型为MmNn,判断可产生4种 1 卵细胞,C正确。