课时2 分离定律的应用

一、刷基础

1.丝瓜是雌雄同株异花传粉植物。丝瓜表面有深棱(有棱丝瓜)与表面无棱(普通丝瓜)是一对相对性状。现有有棱丝瓜与普通丝瓜植株若干,任取一株有棱丝瓜(甲)和一株普通丝瓜(乙),以下交配方案中一定能判断有棱丝瓜与普通丝瓜显隐性的是(      )

A. 将甲、乙分别进行自交

B. 将甲和乙进行杂交

C. 将甲进行自交,同时再与乙杂交

D. 将甲和乙进行杂交,再任选子代中一株与乙杂交

答案:C
解析:

若甲、乙都是纯合子,则分别进行自交,后代都不会发生性状分离,所以甲、乙分别自交不一定能判断显隐性, $ \mathrm{A} $ 错误。若有棱丝瓜(甲)和普通丝瓜(乙)中一个是杂合子,一个是隐性纯合子,则二者进行杂交,后代会出现两种性状且比例为 $ 1:1 $ ,所以不一定能判断显隐性, $ \mathrm{B} $ 错误。由思路导引可知, $ \mathrm{C} $ 正确。有棱丝瓜(甲)和普通丝瓜(乙)杂交,若后代出现两种性状,则无法判断显隐性,同时说明该杂交方式相当于测交; $ {\mathrm{F}}_{1} $ 中任选的一株可能是杂合子也可能是隐性纯合子,因此将其与普通丝瓜(乙)杂交仍然可能是测交,所以不一定能判断显隐性, $ \mathrm{D} $ 错误。


2.玉米是我国北方常见的粮食作物,既能同株传粉,又能异株传粉。玉米籽粒的非糯性和糯性受一对遗传因子 $ \mathrm{B}/\mathrm{b} $ 控制。现有纯合的非糯性和糯性玉米间行种植,收获时发现,糯性玉米的果穗上有糯性和非糯性籽粒,则非糯性玉米果穗上所结的籽粒(      )

A. 全部为纯合子,且全部为糯性

B. 全部为纯合子,且全部为非糯性

C. 既有纯合子,也有杂合子,且全部为糯性

D. 既有纯合子,也有杂合子,且全部为非糯性

答案:D
解析:

玉米是雌雄同株异花植物,纯合的非糯性和糯性玉米间行种植,收获时发现,糯性玉米的果穗上有糯性和非糯性籽粒,说明非糯性为显性性状,糯性为隐性性状,因此纯合的非糯性玉米果穗上所结的籽粒为纯合的非糯性玉米自交的产物(显性纯合子)以及与糯性玉米杂交的产物(杂合子),均为非糯性,故选 $ \mathrm{D} $ 。


3.羊的黑毛和白毛由一对遗传因子(用A、 $ \mathrm{a} $ 表示)控制,如图表示羊的毛色遗传图解。据图分析,下列叙述错误的是(      )

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A. $ {Ⅱ}_{2} $ 与 $ {Ⅱ}_{3} $ 的遗传因子组成一定相同

B. $ {Ⅱ}_{2} $ 与 $ {Ⅱ}_{3} $ 再生一只纯合白毛羊的概率为 $ \dfrac{1}{4} $

C. $ {Ⅰ}_{1} $ 的遗传因子组成是 $ \mathrm{A}\mathrm{a} $ , $ {Ⅱ}_{1} $ 的遗传因子组成是 $ \mathrm{a}\mathrm{a} $

D. $ {Ⅲ}_{2} $ 为纯合子的概率为 $ \dfrac{1}{4} $

答案:D
解析:

由 $ {Ⅱ}_{2} $ 白毛羊和 $ {Ⅱ}_{3} $ 白毛羊杂交,后代出现 $ {Ⅲ}_{1} $ 黑毛羊可知,羊的毛色遗传中隐性性状为黑毛,显性性状为白毛, $ {Ⅱ}_{2} $ 与 $ {Ⅱ}_{3} $ 的遗传因子组成都为 $ \mathrm{A}\mathrm{a} $ , $ \mathrm{A} $ 正确; $ {Ⅱ}_{2} $ 与 $ {Ⅱ}_{3} $ 再生一只纯合白毛羊 $ (\mathrm{A}\mathrm{A}) $ 的概率为 $ \dfrac{1}{4} $ , $ \mathrm{B} $ 正确;由以上分析及 $ {Ⅰ}_{1} $ 白毛羊与 $ {Ⅰ}_{2} $ 黑毛羊杂交后代有两种毛色可知, $ {Ⅰ}_{1} $ 为杂合子,遗传因子组成为 $ \mathrm{A}\mathrm{a} $ , $ {Ⅱ}_{1} $ 黑毛羊的遗传因子组成为 $ \mathrm{a}\mathrm{a} $ , $ \mathrm{C} $ 正确; $ {Ⅲ}_{2} $ 表现为白毛,其遗传因子组成可能为 $ \mathrm{A}\mathrm{A} $ 或 $ \mathrm{A}\mathrm{a} $ ,其中纯合子的概率为 $ \dfrac{1}{3} $ , $ \mathrm{D} $ 错误。


4.已知豌豆种子子叶的黄色与绿色是由一对遗传因子 $ \mathrm{Y} $ 、 $ \mathrm{y} $ 控制的。请分析下图杂交实验并回答有关问题:

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(1) 豌豆是良好的实验材料,因为                                  ,故自然状态下是纯合子。

(2) 实验一中,亲本黄色子叶(甲)的遗传因子组成是      ,绿色子叶(乙)的遗传因子组成是      

(3) 实验二中, $ {\mathrm{F}}_{1} $ 黄色子叶(戊)的遗传因子组成及比例为            

(4) 实验二中, $ {\mathrm{F}}_{1} $ 出现黄色子叶与绿色子叶的比例是 $ 3:1 $ ,主要原因是亲本黄色子叶(丁)                                          ,产生的配子种类及比例是          ,体现了分离定律的实质。

(5) 实验一中 $ {\mathrm{F}}_{1} $ 的黄色子叶(丙)与实验二中 $ {\mathrm{F}}_{1} $ 的黄色子叶(戊)杂交, $ {\mathrm{F}}_{2} $ 的黄色子叶植株中能稳定遗传的占      

答案:

(1) 豌豆是严格的自花传粉、闭花受粉植物

(2) $ \mathrm{Y}\mathrm{y} $ ; $ \mathrm{y}\mathrm{y} $

(3) $ \mathrm{Y}\mathrm{Y}:\mathrm{Y}\mathrm{y}=1:2 $

(4) 在形成配子时,遗传因子 $ \mathrm{Y} $ 与 $ \mathrm{y} $ 彼此分离; $ \mathrm{Y}:\mathrm{y}=1:1 $

(5) $ \dfrac{2}{5} $

解析:

(1) 由于豌豆是严格的自花传粉、闭花受粉植物,因此自然状态下豌豆都是纯合子。

(2) 豌豆种子子叶的黄色与绿色是同一性状的不同表现类型,属于相对性状。实验二中,黄色子叶个体自交,后代出现了绿色子叶,说明黄色子叶是显性性状。实验一中,子代黄色子叶∶绿色子叶 $ =1:1 $ ,说明亲本黄色子叶(甲)的遗传因子组成是 $ \mathrm{Y}\mathrm{y} $ ,绿色子叶(乙)的遗传因子组成是 $ \mathrm{y}\mathrm{y} $ 。

(3) 实验二亲本遗传因子组成为 $ \mathrm{Y}\mathrm{y} $ , $ {\mathrm{F}}_{1} $ 黄色子叶(戊)的遗传因子组成及比例为 $ \mathrm{Y}\mathrm{Y}:\mathrm{Y}\mathrm{y}=1:2 $ 。

(4) 丁的遗传因子组成为 $ \mathrm{Y}\mathrm{y} $ ,减数分裂产生配子时遗传因子 $ \mathrm{Y} $ 与 $ \mathrm{y} $ 彼此分离,即产生的配子种类及比例是 $ \mathrm{Y}:\mathrm{y}=1:1 $ ,体现了基因分离定律的实质。

(5) 实验一中 $ {\mathrm{F}}_{1} $ 的黄色子叶(丙)的遗传因子组成为 $ \mathrm{Y}\mathrm{y} $ ,实验二中 $ {\mathrm{F}}_{1} $ 的黄色子叶(戊)的遗传因子组成及概率为 $ \dfrac{1}{3}\mathrm{Y}\mathrm{Y} $ 、 $ \dfrac{2}{3}\mathrm{Y}\mathrm{y} $ ,丙与戊杂交产生的 $ {\mathrm{F}}_{2} $ 中黄色子叶植株的遗传因子组成及比例为 $ \mathrm{Y}\mathrm{Y}:\mathrm{Y}\mathrm{y}=2:3 $ ,其中能稳定遗传的为 $ \mathrm{Y}\mathrm{Y} $ ,占 $ \dfrac{2}{5} $ 。


5.某植物的红花对白花是显性,受一对遗传因子A、 $ \mathrm{a} $ 控制。现以某一杂合红花植株为亲本,自花传粉产生 $ {\mathrm{F}}_{1} $ ,让 $ {\mathrm{F}}_{1} $ 中红花植株分别进行自交和自由交配,后代中红花和白花植株的比例分别为(      )

A. $ 5:1 $ 和 $ 5:3 $

B. $ 5:1 $ 和 $ 8:1 $

C. $ 8:1 $ 和 $ 5:3 $

D. $ 5:3 $ 和 $ 8:1 $

答案:B
解析:

据题意可知,以某一杂合红花植株 $ (\mathrm{A}\mathrm{a}) $ 为亲本,自花传粉产生 $ {\mathrm{F}}_{1} $ , $ {\mathrm{F}}_{1} $ 红花植株中 $ \mathrm{A}\mathrm{A}:\mathrm{A}\mathrm{a}=1:2 $ 。若让 $ {\mathrm{F}}_{1} $ 红花植株自交,其后代中白花植株 $ (\mathrm{a}\mathrm{a}) $ 占 $ \dfrac{2}{3}×\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{6} $ ,其余均为红花植株 $ (\mathrm{A}\mathrm{A} $ 和 $ \mathrm{A}\mathrm{a}) $ ,占 $ 1-\dfrac{1}{6}=\dfrac{5}{6} $ ,所以红花植株∶白花植株 $ =5:1 $ ;若让 $ {\mathrm{F}}_{1} $ 红花植株自由交配,亲代产生的 $ \mathrm{A} $ 配子占 $ \dfrac{2}{3} $ 、 $ \mathrm{a} $ 配子占 $ \dfrac{1}{3} $ ,则后代中白花植株 $ (\mathrm{a}\mathrm{a}) $ 占 $ \dfrac{1}{3}×\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{9} $ ,红花植株占 $ 1-\dfrac{1}{9}=\dfrac{8}{9} $ ,所以红花植株和白花植株的比例为 $ 8:1 $ 。故选 $ \mathrm{B} $ 。