高一下学期生物知识点及练习附解析.docx
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高一下学期生物知识点及练习附解析
知识点一 遗传学相关概念辨析
1.性状类
2.交配类型
方式
含义
表示式
杂交
遗传因子组成不同的生物个体间相互交配的方式
AA×aa
Aa×AA
自交
雌雄同体的生物同一个体上的雌雄配子结合(通常也指遗传因子组成相同的生物个体间相互交配)的方式
AA×AA
Aa×Aa
aa×aa
测交
显性个体与隐性纯合子杂交
Aa×aa
正交与反交
若甲(♀)×乙(♂)为正交,则乙(♀)×甲(♂)为反交,正、反交是相对而言的
正交:
甲(♀)×
乙(♂)
反交:
乙(♀)×
甲(♂)
1.(2019·曲阜高一检测)下列关于遗传学基本概念的叙述,正确的是( )
A.后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离
B.纯合子自交产生的子一代所表现的性状就是显性性状
C.性状相同,遗传因子组成不一定相同
D.兔的白毛和黑毛、狗的长毛和卷毛都是相对性状
解析:
选C。
杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离。
具有相对性状的纯合子杂交产生的子一代所表现的性状就是显性性状。
遗传因子组成相同的个体性状一般相同,但性状相同的个体遗传因子组成不一定相同。
相对性状指的是同种生物同一性状的不同表现类型。
知识点二 一对相对性状杂交实验的假说—演绎思想分析
知识点三基因型与表现型的推导法
1.由亲代推断子代的基因型组成、表现类型(正推法)
亲本组合
子代基因型组成及比例
子代表现类型及比例
AA×AA
AA
全是显性
AA×Aa
AA∶Aa=1∶1
全是显性
AA×aa
Aa
全是显性
Aa×Aa
AA∶Aa∶aa=1∶2∶1
显性∶隐性=3∶1
Aa×aa
Aa∶aa=1∶1
显性∶隐性=1∶1
aa×aa
aa
全是隐性
(1)若亲代中有显性纯合子(AA),则子代一定表现为显性性状(A_)。
(2)若亲代中有隐性纯合子(aa),则子代中一定含有隐性遗传因子(_a)。
2.由子代推断亲代遗传因子组成、表现类型(逆推法)
(1)遗传因子填充法
先根据亲代性状表现写出能确定的遗传因子,如显性性状的遗传因子组成可用A_来表示,那么隐性性状的遗传因子组成只有一种aa,根据子代中一对遗传因子分别来自两个亲本,可推出亲代中未知的遗传因子组成。
(2)隐性突破法
如果子代中有隐性个体存在,隐性个体是纯合子(aa),因此亲代遗传因子组成中必然都有一个a基因,再根据亲代的表现类型做进一步的推断。
(3)根据分离定律中规律性比值来直接判断
①若后代性状分离比为显性∶隐性=3∶1,则双亲一定是杂合子(Aa)。
即Aa×Aa→3A_∶1aa。
②若后代性状分离比为显性∶隐性=1∶1,则双亲一定是测交类型。
即Aa×aa→1Aa∶1aa。
③若后代只有显性性状,则双亲至少有一方为显性纯合子(AA)。
即AA×AA或AA×Aa或AA×aa。
④若后代只有隐性性状,则双亲一定都是隐性纯合子(aa)。
即aa×aa→aa。
2.(2019·包头高一检测)马的黑色与棕色是一对相对性状,现有黑色马与棕色马交配的不同组合及结果如下:
①黑×棕→1匹黑
②黑×黑→2匹黑
③棕×棕→3匹棕
④黑×棕→1匹黑+1匹棕
根据上面的结果,下列说法正确的是( )
A.黑色是显性性状,棕色是隐性性状
B.棕色是显性性状,黑色是隐性性状
C.交配的不同组合中的黑马和棕马肯定都是纯合子
D.无法判断显隐性,也无法判断哪种马是纯合子
解析:
选D。
根据亲代和子代的性状表现判断性状的显隐性,需要子代数量足够多,题中4个组合子代数量太少,不能判断性状的显隐性,也就无法判断哪种马是纯合子。
知识点四 纯合子与杂合子的判断方法
1.测交法(在已确定显隐性性状的条件下)
2.自交法
3.花粉鉴定法
知识点五 分离定律和自由组合定律的关系
1.表解
项目
分离定律
自由组合定律
2对相对性状
n(n>2)对相对性状
控制性状的等位基因
1对
2对
n对
F1
基因对数
1
2
n
配子类型
2
22
2n
配子组合数
4
42
4n
F2
基因型
种数
31
32
3n
比例
1∶2∶1
(1∶2∶1)2
(1∶2∶1)n
表型
种数
21
22
2n
比例
3∶1
(3∶1)2
(3∶1)n
F1测交后代
基因型
种数
21
22
2n
比例
1∶1
(1∶1)2
(1∶1)n
表型
种数
21
22
2n
比例
1∶1
(1∶1)2
(1∶1)n
2.图解
3.(2019·太原高一期末)在两对相对性状的遗传实验中,可能具有1∶1∶1∶1比例关系的是( )
①杂种自交后代的性状分离比
②杂种产生配子类别的比例
③杂种测交后代的表型比例
④杂种自交后代的基因型比例
⑤杂种测交后代的基因型比例
A.①②④ B.②④⑤
C.①③⑤D.②③⑤
解析:
选D。
在孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,杂种产生配子类别的比例、杂种测交后代的表型比例、杂种测交后代的基因型比例均为1∶1∶1∶1,杂种自交后代的性状分离比是9∶3∶3∶1,杂种自交后代的基因型比例是1∶1∶1∶1∶2∶2∶2∶2∶4
知识点六 验证不同对基因是否独立遗传
1.通过配子验证:
以AaBb为例,若产生4种类型数量相等的配子,则说明两对等位基因独立遗传。
2.通过自交法验证:
以AaBb为例,若自交后代性状分离比为9∶3∶3∶1,则说明两对等位基因独立遗传。
3.通过测交法验证:
以AaBb为例,若测交后代性状分离比为1∶1∶1∶1,则说明两对等位基因独立遗传。
题型一不同条件下连续自交的概率计算
1.杂合子Aa连续自交n次,分析第n代的比例
杂合子比例为
,纯合子比例为1-
,显性纯合子比例=隐性纯合子比例=
×
。
如图所示:
2.杂合子Aa连续自交,且逐代淘汰隐性个体,分析第n代的比例
自交n代后,在显性个体中纯合子比例为(2n-1)/(2n+1),杂合子比例为2/(2n+1)。
如图所示:
3.杂合子、纯合子所占比例的坐标曲线图
(1)具有一对相对性状的杂合子自交,后代中纯合子的比例随自交代数的增加而增加,最终接近1,且显性纯合子和隐性纯合子各占一半。
(2)具有一对相对性状的杂合子自交,后代中杂合子的比例随自交代数的增加而递减,且每次递减50%。
2.(2019·济宁高一检测)番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,让杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,利用F1中的红果番茄自交,其后代RR、Rr、rr三种遗传因子组成的比例是( )
A.1∶2∶1B.4∶4∶1
C.3∶2∶1D.9∶3∶1
解析:
选C。
F1遗传因子组成为1RR、2Rr、1rr,去掉rr后,则RR∶Rr=1∶2,1/3RR自交后代为1/3RR,2/3Rr自交后代为1/6RR、1/3Rr、1/6rr,然后相加可得RR∶Rr∶rr=(1/3+1/6):
1/3:
1/6=3∶2∶1。
题型二 分离定律中的异常分离比现象分析
1.不完全显性
F1的性状表现介于显性和隐性的亲本之间的显性表现形式,如紫茉莉的花色遗传中,红色花(RR)与白色花(rr)植株杂交产生的F1为粉红花(Rr),F1自交后代有3种性状表现类型,为红花、粉红花、白花,性状分离比为1∶2∶1,图解如下:
2.致死现象
(1)胚胎致死:
某些遗传因子组成的个体死亡,如下图:
(2)配子致死
指致死遗传因子在配子时期发生作用,从而不能形成有活力的配子的现象。
例如,A遗传因子使雄配子致死,则Aa自交,只能产生一种成活的a雄配子、A和a两种雌配子,形成的后代两种遗传因子组成为Aa∶aa=1∶1。
3.小鼠中有一种黄色毛皮的性状,其杂交实验如下:
实验一:
黄鼠×黑鼠→黄鼠2378只,黑鼠2398只,比例约为1∶1;
实验二:
黄鼠×黄鼠→黄鼠2396只,黑鼠1235只,比例约为2∶1。
下列有关叙述正确的是( )
A.小鼠毛皮性状的遗传不遵循分离定律
B.小鼠毛皮的黑色对黄色为显性
C.小鼠中不存在黄色纯种个体
D.小鼠中不存在黑色纯种个体
解析:
选C。
由实验二可知,黄色为显性性状。
由实验一可知,黄鼠×黑鼠为测交,再结合实验二结果中黄鼠∶黑鼠约为2∶1可知,有1/4的个体致死,即显性纯合个体死亡。
题型三遗传概率的相关计算
1.实例:
两只白羊交配生了两只白羊和一只黑羊,如果它们再生一只小羊,其毛色是白色的概率是多少?
2.分析:
两只白羊所生的后代中出现了性状分离,则新出现的黑色为隐性性状,且双亲均为杂合子。
设用B、b表示遗传因子,则双亲的遗传因子组成均为Bb,子代白羊的遗传因子组成为BB或Bb,黑羊的遗传因子组成为bb。
3.计算方法
(1)用分离比直接推出:
Bb×Bb→1BB∶2Bb∶1bb,可见后代毛色是白色的概率是3/4。
(2)用配子进行计算
4.(2019·成都九校联考高一期中)某同学调查了一个家系,确定患有白化病。
该家系的具体情况为:
一对夫妇均正常,丈夫的父母均正常,丈夫的妹妹患有该病;妻子的父亲正常(不含致病遗传因子),母亲是携带者(不患白化病,但含致病遗传因子)。
这对夫妇所生的正常孩子中是纯合子的概率是( )
A.1/16 B.6/11
C.5/11D.1/2
解析:
选B。
由题干信息可知,丈夫的遗传因子组成(遗传因子用A、a表示)及概率为1/3AA、2/3Aa,妻子的遗传因子组成及概率为1/2AA、1/2Aa,则有四种基因型结合情况:
①1/3AA×1/2AA→1/6AA;
②1/3AA×1/2Aa→1/12AA+1/12Aa;
③2/3Aa×1/2AA→1/6AA+1/6Aa;
④2/3Aa×1/2Aa→1/12AA+1/6Aa+1/12aa,
这对夫妇生育的正常孩子中是纯合子的概率
是
=(1/2)/(11/12)=6/11。
(这对夫妇2/3Aa×1/2Aa→1/12AA+1/6Aa+1/12aa,患病的概率1/12,正常的概率
1—1/12=11/12)
题型四 应用分离定律解决自由组合定律
1.基因型类型及概率的问题
问题举例
计算方法
AaBbCc与AaBBCc杂交,求它们后代的基因型种类数
可分解为三个分离定律问题:
Aa×Aa→后代有3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa);
Bb×BB→后代有2种基因型(1BB∶1Bb);
Cc×Cc→后代有3种基因型(1CC∶2Cc∶1cc);
因此,AaBbCc×AaBBCc的后代中有3×2×3=18种基因型
AaBbCc×AaBBCc后代中AaBBcc出现的概率计算
1/2(Aa)×1/2(BB)×1/4(cc)=1/16
2.表型类型及概率的问题
问题举例
计算方法
AaBbCc×AabbCc,求后代可能的表型种类数
可分解为三个分离定律问题:
Aa×Aa→后代有2种表型(3A_∶1aa);
Bb×bb→后代有2种表型(1Bb∶1bb);
Cc×Cc→后代有2种表型(3C_∶1cc);
因此,AaBbCc×AabbCc的后代中有2×2×2=8种表型
AaBbCc×AabbCc后代中表型A_bbcc出现的概率计算
3/4(A_)×1/2(bb)×1/4(cc)=3/32
5.(2019·南昌十中期中)一个基因型为BbRr(棕眼右癖)的男人与一个基因型为bbRr(蓝眼右癖)的女人结婚,所生子女中表型的概率各为1/8的类型是( )
A.棕眼右癖和蓝眼右癖
B.棕眼左癖和蓝眼左癖
C.棕眼右癖和蓝眼左癖
D.棕眼左癖和蓝眼右癖
解析:
选B。
由题目可知,棕眼对蓝眼为显性,右癖对左癖为显性,且两对性状都位于常染色体上,根据亲代BbRr×bbRr可推出,子代有BbR_棕眼右癖[(1/2)×(3/4)=3/8]、Bbrr棕眼左癖[(1/2)×(1/4)=1/8]、bbR_蓝眼右癖[(1/2)×(3/4)=3/8]、bbrr蓝眼左癖[(1/2)×(1/4)=1/8]。
故所生子女中性状表型的概率各为1/8的类型是棕眼左癖和蓝眼左癖。
6.(2019·长沙模拟)豌豆中,子粒黄色(Y)和圆形(R)分别对绿色(y)和皱缩(r)为显性,现将黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交得到的F1自交,F2的表型及比例为黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=9∶3∶15∶5,则亲本的基因型为( )
A.YYRR×yyrr B.YYRr×yyrr
C.YyRR×yyrrD.YyRr×yyrr
解析:
选C。
F1自交后代的表型及比例为黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=9∶3∶15∶5,其中圆粒∶皱粒=3∶1,这说明F1中控制子粒形状的基因型为Rr,故亲本中控制子粒形状的基因型为RR、rr,据此排除B、D项。
A项中亲本杂交产生的F1自交后代4种表型的比例为9∶3∶3∶1,A项被排除。
题型五 两对基因控制的性状遗传中异常分离比现象
序号
条件
自交后代比例
测交后代比例
1
存在一种显性基因(A或B)时表现为同一种性状,其余正常表现
9∶6∶1
1∶2∶1
2
A、B同时存在时表现为一种性状,其余表现为另一种性状
9∶7
1∶3
3
aa(或bb)成对存在时,表现为双隐性性状,其余正常表现
9∶3∶4
1∶1∶2
4
只要存在显性基因(A或B)就表现为同一种性状,其余正常表现
15∶1
3∶1
5
显性基因在基因型中的个数影响性状表现
AABB∶
(AaBB、AABb)∶
(AaBb、aaBB、
AAbb)∶(Aabb、
aaBb)∶aabb=
1∶4∶6∶4∶1
AaBb∶(Aabb、
aaBb)∶aabb
=1∶2∶1
6
显性纯合致死
AaBb∶Aabb∶
aaBb∶aabb
=4∶2∶2∶1,
其余基因型致死
AaBb∶Aabb∶
aaBb∶aabb
=1∶1∶1∶1
7.两对相对性状的基因自由组合,如果F2的分离比分别为9∶7、9∶6∶1和15∶1,那么F1与双隐性个体测交,得到的分离比分别是( )
A.1∶3、1∶2∶1和3∶1
B.3∶1、4∶1和1∶3
C.1∶2∶1、4∶1和3∶1
D.3∶1、3∶1和1∶4
解析:
选A。
由F2的分离比可推知,F1的基因型为双杂合(AaBb);9∶7的比例说明有双显性基因的表现为一种性状,其他的表现为另一种性状;9∶6∶1的比例说明有双显性基因的表现为一种性状,有单显性基因的表现为一种性状,无显性基因的表现为一种性状;15∶1的比例说明只要有显性基因的就表现为同一种性状,无显性基因的表现为另一种性状。
8.(2019·云南滇池中学期中)牡丹的花色种类多种多样,其中白色的不含花青素,深红色的含花青素最多,花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅,由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制;显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。
若一深红色牡丹与一白色牡丹杂交,就能得到中等红色的个体,若这些个体自交,其子代将出现的花色种类和比例分别是( )
A.3种,9∶6∶1
B.4种,9∶3∶3∶1
C.5种,1∶4∶6∶4∶1
D.6种,1∶4∶3∶3∶4∶1
解析:
选C。
显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。
则深红色牡丹基因型为AABB,白色牡丹基因型为aabb,两者杂交所得F1基因型为AaBb,颜色为中等红色。
当F1自交时,所得子代有9种基因型,其中有4(AABB)、3(AABb、AaBB)、2(aaBB、AAbb、AaBb)、1(Aabb、aaBb)、0(aabb)个显性基因的个体分别呈现了由深到浅5种不同的颜色,比例分别为1∶4∶6∶4∶1。
题型六 自由组合定律中的概率计算
当两种遗传病之间具有“自由组合”关系时,各种患病情况概率如下:
(1)只患甲病的概率:
m·(1-n);
(2)只患乙病的概率:
n·(1-m);
(3)甲、乙两病同患的概率:
m·n;
(4)甲、乙两病均不患的概率:
(1-m)·(1-n);
(5)患病的概率:
1-(1-m)·(1-n);
(6)只患一种病的概率:
m·(1-n)+n·(1-m)。
以上规律可用下图帮助理解:
9.人类多指基因(T)对手指正常(t)是显性,白化病基因(a)对肤色正常(A)为隐性,基因都位于常染色体上,而且都是独立遗传。
一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个白化病和手指正常的孩子。
则再生一个孩子只患一种病的概率是( )
A.1/8 B.1/2
C.1/4D.3/8
解析:
选B。
先求双亲的基因型:
父亲多指→T_A_,母亲正常→ttA_;由双亲生有一个白化病的孩子可知,双亲控制肤色的基因型均为Aa;因为有手指正常的孩子,所以父亲控制多指的基因型只能是Tt,否则子代全都是多指。
由此推得双亲的基因型是TtAa和ttAa。
这对夫妇的后代若只考虑手指这一性状,患多指的概率为1/2,正常指的概率为1/2;若只考虑白化病这一性状,患白化病的概率为1/4,正常的概率为3/4,因此再生一个孩子只患一种病的概率为1/2+1/4—2×(1/2)×(1/4)=1/2。
也可通过另一计算式(1/2)×(1-1/4)+(1/4)×(1-1/2)求出再生一个孩子只患一种病的概率为1/2。
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