复习自由组合.ppt

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1、基因的自由组合规律复习AaBbCcAaCcACac11AcaC11非同源染色体上的非等位基因自由组合ACac同源染色体上的等位基因彼此分离AcCaYRyrAacC配子种类的比例1:1:1:1一、基因自由组合定律的实质9.下图中,能够体现基因自由组合定律的是()C13.下图表示基因型为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()AaBb1AB:1Ab:1aB:1ab配子间16种结合方式子代中有9种基因型子代中有4种表现型(9∶3∶3∶1)A.①B.②C.③D.④①②③④A5.下面四图是同种生物四个个体的细胞示意图,其中A对a为显性、

2、B对b为显性,哪两个图示的生物体杂交后,后代出现4种表现型、6种基因型()A.图1和图3B.图1和图4C.图2和图3D.图2和图4C16.基因型分别为ddEeFf和DdEeff的两种豌豆杂交,在3对等位基因各自独立遗传的条件下,回答下列问题:(1)该杂交后代的基因型数及表现型种类数分别是、。(2)该杂交后代中表现型为D性状显性、E性状显性、f性状隐性的概率为。(3)该杂交后代中基因型为ddeeff的个体所占的比例为。(4)该杂交后代中,子代基因型不同于两亲本的个体占全部子代的比例为。二、非选择题14.日本明蟹壳色有三种情况:灰白色、青色和花斑色。其

3、生化反应原理如图所示:基因A控制合成酶1,基因B控制合成酶2,基因b控制合成酶3。基因a控制合成的蛋白质无酶1活性,基因a纯合后,物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,会导致成体有50%死亡。甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳。请回答:甲乙丙丁酶1酶2酶3(1)青色壳明蟹的基因型可能为。(2)两只青色壳明蟹交配,后代成体只有灰白色壳明蟹和青色壳明蟹,且比例为1∶6。亲本基因型组合为AaBb×。(3)AaBb和AaBb杂交,后代的成体表现型及比例为。12.一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的红色品种杂交,F1为蓝色

4、,F1自交,F2为9蓝∶6紫∶1红。若将F2中的紫色植株用红色植株授粉,则后代表现型及其比例是()A.2红∶1蓝B.2紫∶1红C.2红∶1紫D.3紫∶1蓝3.牡丹的花色种类多种多样,其中白色的是不含花青素,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。一深红色牡丹同一白色牡丹杂交,得到中等红色的个体。若这些个体自交,其子代将出现花色的种类和比例分别是()A.3种;9∶6∶1B.4种;9∶3∶3∶1C.5种;1∶4∶6∶4∶

5、1D.6种;1∶4∶3∶3∶4∶17.孟德尔将纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆杂交,并将F1黄色圆粒自交得到F2。为了查明F2的基因型及比例,他将F2中的黄色圆粒豌豆自交,预计后代中不发生性状分离的黄色圆粒个体占F2中黄色圆粒的比例为()A.1/9B.1/16C.4/16D.9/16A7.孟德尔将纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆杂交,并将F1黄色圆粒自交得到F2。为了查明F2的基因型及比例,他将F2中的黄色圆粒豌豆自交,预计后代中不发生性状分离的黄色圆粒个体占F2中黄色圆粒的比例为()A.1/9B.1/16C.4/16D.9/16A6.在豚鼠中

6、,黑色(C)对白色(c)、毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是显性。能验证基因的自由组合定律的最佳杂交组合是()A.黑光×白光→18黑光∶16白光B.黑光×白粗→25黑粗C.黑粗×白粗→15黑粗∶7黑光∶16白粗∶3白光D.黑粗×白光→10黑粗∶9黑光∶8白粗∶11白光D用纯种有色饱满籽粒的玉米与无色皱缩籽粒的玉米杂交(实验条件满足实验要求),F1全部表现为有色饱满,F1自交后,F2的性状表现及比例为:有色饱满73%,有色皱缩2%,无色饱满2%,无色皱缩23%。回答下列问题:(1)上述一对性状的遗传符合定律。(2)上述两对性状的遗传是否符合自由组合定律

7、?为什么?(3)请设计一个实验方案,验证这两对性状的遗传是否符合自由组合定律。(实验条件满足实验要求。)实验方案步骤(1)(2)。(3)。某种昆虫长翅(A)对残翅(a)为显性,直翅(B)对弯翅(b)为显性,有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)为显性,控制这3对性状的基因均位于常染色体上。现有这种昆虫一个体基因型如下图所示,请回答下列问题。(1)长翅与残翅、直翅与弯翅两对相对性状的遗传是否遵循基因自由组合定律,并说明理由。(2)该昆虫一个初级精母细胞产生的精细胞的基因型为____________。(3)该昆虫细胞有丝分裂后期,移向细胞同一极的基因有。(4)

8、该昆虫细胞分裂中复制形成的两个D基因发生分离的时间为。(5)为验证基因自由组合定律,可用来与该昆虫进行交配的异性个体的基因

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