优化方案高考生物大一轮复习第五单元遗传的基本规律与Word文档下载推荐.docx
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♂配子
♀配子
1/2XW
1/2Y
1/4XWXW(红眼)
1/4XWY(红眼)
1/2Xw
1/4XWXw(红眼)
1/4XwY(白眼)
(3)结论:
基因在染色体上(后来摩尔根又证明了基因在染色体上呈线性排列)。
摩尔根也是利用类比推理法验证了基因在染色体上吗?
提示:
不是,利用假说—演绎法。
二、伴性遗传
1.概念:
性染色体上的某些基因控制的性状与性别相关联的遗传方式。
2.遗传特点(以红绿色盲为例)
(1)子代XBY个体中XB来自母亲,由此可知这种遗传病的遗传特点是交叉遗传。
(2)如果一个女性携带者的父亲和儿子均患病,说明这种遗传病的遗传特点是隔代遗传。
(3)这种遗传病的遗传特点是男性患者多于女性患者。
[解惑]
(1)XY代表一对同源染色体并非代表等位基因。
(2)Y上不存在控制色觉正常和红绿色盲的基因,并非没有其他基因。
3.遗传病、遗传病类型和遗传特点[连一连]
三、伴性遗传在实践中的应用
1.控制鸡的羽毛有横斑条纹的基因只位于Z染色体上。
2.杂交设计:
选择非芦花雄鸡和芦花雌鸡杂交
3.选择:
从F1中选择表现型为非芦花的个体保留。
1.
(必修2P30图2—11改编)如图是科学家对果蝇一条染色体上的基因测定结果,下列有关该图说法正确的是( )
A.控制朱红眼与深红眼的基因是等位基因
B.控制白眼和朱红眼的基因在遗传时遵循基因的分离定律
C.黄身和白眼基因的区别是碱基的种类不同
D.该染色体上的基因在果蝇的每个细胞中不一定都能表达
答案:
D
2.(必修2P37第一段文字改编)鸡的性别决定方式属于ZW型,现有一只纯种雌性芦花鸡与一只纯种雄性非芦花鸡交配多次,F1中雄性均为芦花性状,雌性均为非芦花性状。
据此推测错误的是( )
A.控制芦花和非芦花性状的基因在Z染色体上,而不可能在W染色体上
B.雄鸡中芦花鸡的比例比雌鸡中的相应比例大
C.让F1中的雌雄鸡自由交配,产生的F2表现型雄鸡有一种,雌鸡有两种
D.将F2中的芦花鸡雌雄交配,产生的F3中芦花鸡占3/4
C
3.思维诊断
(1)判断下列有关基因位于染色体上的叙述
①(2015·
高考江苏卷T4B)摩尔根等人以果蝇为研究材料,通过统计后代雌雄个体眼色性状分离比,认同了基因位于染色体上的理论。
(√)
②(2016·
东北师大附中期末T20A)果蝇唾液腺细胞染色体上有许多宽窄不一的横纹,这些横纹便于在染色体上进行基因定位。
③性染色体上的基因都伴随性染色体遗传。
④非等位基因随非同源染色体的自由组合而组合能说明“核基因和染色体行为存在平行关系”。
⑤生物的性别只由性染色体决定。
(×
)
(2)判断下列有关伴性遗传的叙述
①(2016·
曲阜师大附中期末T26C)性染色体上的基因都与性别决定有关。
②白眼残翅雌果蝇(bbXrXr)能形成bbXrXr类型的次级卵母细胞。
③某对表现型正常的夫妇生出了一个红绿色盲的儿子和一个表现型正常的女儿,该女儿与一个表现型正常的男子结婚,生出一个红绿色盲基因携带者的概率是1/8。
④交叉遗传就是隔代遗传。
⑤含W染色体的配子是雌配子,含Z染色体的配子是雄配子。
考点一 性染色体与伴性遗传[学生用书P124]
1.常见的性别决定方式
主要存在XY型和ZW型两种性别决定类型。
性染色体类型
XY型
ZW型
雄性的染色体组成
常染色体+XY
常染色体+ZZ
雌性的染色体组成
常染色体+XX
常染色体+ZW
生物实例
人及大部分动物
鳞翅目昆虫、鸟类
2.XY型性别决定方式的分析
人的性染色体上不同区段图析:
X染色体和Y染色体有一部分是同源的(图中Ⅰ片段),该部分基因互为等位基因;
另一部分是非同源的(图中Ⅱ1、Ⅱ2片段),该部分基因不互为等位基因:
(1)基因所在区段位置与相应基因型对应关系
基因所在区段
基因型(隐性遗传病)
男正常
男患者
女正常
女患者
Ⅰ
XBYB、XBYb、XbYB
XbYb
XBXB、XBXb
XbXb
Ⅱ1(伴Y遗传)
XYB
XYb
Ⅱ2(伴X遗传)
XBY
XbY
(2)X、Y染色体同源区段的基因遗传:
假设控制某相对性状的基因A(a)位于Ⅰ区段,则有
♀XaXa×
XaYA♂ ♀XaXa×
XAYa♂
↓ ↓
♀XaXa XaYA♂ ♀XAXa XaYa♂
因此Ⅰ区段上的基因控制的性状遗传与性别仍有关。
(3)X、Y染色体非同源区段的基因遗传:
Ⅱ1区段为Y染色体的非同源区段,其上的遗传为伴Y遗传;
Ⅱ2区段为X染色体的非同源区段,其上的遗传为伴X遗传。
3.伴性遗传与分离定律和自由组合定律的关系
(1)就一对相对性状而言,伴性遗传遵循分离定律。
(2)与自由组合定律的关系:
位于性染色体上的基因控制的性状按伴性遗传处理,位于常染色体上的基因控制的性状按分离定律处理,整体符合自由组合定律。
人的X染色体和Y染色体大小、形态不完全相同,但存在着同源区段(Ⅱ)和非同源区段(Ⅰ、Ⅲ),如图所示。
请回答以下问题:
(1)若某病是由位于非同源区段Ⅰ上的隐性基因控制的,则患病女性的________一定是患者,如红绿色盲症。
(2)若某病是由位于非同源区段Ⅰ上的显性基因控制的,则男性患者的________一定患病,如抗VD佝偻病,该种病的发病特点是________________。
(3)若某病是由位于非同源区段Ⅲ上的致病基因控制的,则患者均为________。
(4)若X、Y染色体上存在一对等位基因,则该对等位基因位于____________上,该区段上的基因也与性别相关联。
[答案]
(1)父亲、儿子
(2)母亲、女儿 女性发病率高于男性 (3)男性 (4)同源区段Ⅱ
伴性遗传的类型、特点及基因位置
类型
伴X染色体隐性遗传
伴X染色体显性遗传
伴Y染色体遗传
基因位置
隐性致病基因及其等位基因只位于X染色体上
显性致病基因及其等位基因只位于X染色体上
致病基因位于Y染色体上
患者基因型
XbXb、XbY
XAXA、XAXa、XAY
XYM(无显隐性之分)
遗传特点
男性患者多于女性患者
女性患者多于男性患者
(1)患者全为男性;
(2)遗传规律为父传子、子传孙
举例
血友病、红绿色盲
抗维生素D佝偻病
外耳道多毛症
考查伴性遗传的类型及特点
1.(基因位于X或Z染色体上)(2016·
安徽皖南八校二联)结合下表分析,相关叙述正确的是( )
性别决定类型
相对性状及基因所在位置
果蝇
XY型:
XX(♀),XY(♂)
红眼(W),白眼(w),X染色体上
鸡
ZW型:
ZZ(♂、ZW(♀)
芦花(B)、非芦花(b),Z染色体上
A.红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,子代中雌果蝇均为红眼,雄果蝇均为白眼
B.白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,子代中雌果蝇均为白眼,雄果蝇均为红眼
C.芦花公鸡与非芦花母鸡交配,子代中公鸡均为非芦花,母鸡均为芦花
D.芦花母鸡与非芦花公鸡交配,子代中公鸡均为芦花,母鸡均为非芦花
解析:
选D。
红眼雌果蝇有两种基因型,即XWXW、XWXw,与白眼雄果蝇XwY杂交,子代中不可能出现雌果蝇均为红眼,雄果蝇均为白眼,A错误;
白眼雌果蝇XwXw与红眼雄果蝇XWY杂交,子代中雌果蝇XWXw均为红眼,雄果蝇XwY均为白眼,B错误;
芦花公鸡有两种基因型,即ZBZB、ZBZb,与非芦花母鸡ZbW交配,子代中不可能出现公鸡均为非芦花,母鸡均为芦花,C错误;
芦花母鸡ZBW与非芦花公鸡ZbZb交配,子代中公鸡ZBZb均为芦花,母鸡ZbW均为非芦花,D正确。
2.(基因位于X、Y同源区段上)人类的性染色体为X和Y,存在同源区段(Ⅰ区)和非同源区段(Ⅱ区,X染色体特有的为Ⅱ1区、Y染色体特有的为Ⅱ2区)。
下列关于单基因伴性遗传病的叙述,不正确的是( )
A.位于Ⅰ区的单基因显性遗传病,男性患者的母亲一定患病
B.位于Ⅰ区的单基因隐性遗传病,女性患者的父亲可能正常
C.位于Ⅱ1区的单基因显性遗传病,男性患者的母亲应患病
D.位于Ⅱ2区的单基因遗传病,患者均为男性,且致病基因来自其父亲
选A。
位于Ⅰ区的单基因显性遗传病,如男性患者为杂合子且致病基因位于Y染色体上,则他的母亲可能正常,A错误。
以伴性遗传原理考查性染色体异常
现象的分析
3.(与细胞分裂异常结合)(2016·
海口市高三调研)如图为红绿色盲遗传系谱图。
如果该夫妇染色体数目正常,且只有一方在减数分裂时发生异常。
若没有基因突变发生,则图中3号的出现原因不可能是( )
A.初级卵母细胞减数第一次分裂异常
B.次级卵母细胞减数第二次分裂异常
C.初级精母细胞减数第一次分裂异常
D.次级精母细胞减数第二次分裂异常
本题主要考查减数分裂和伴性遗传的相关知识。
由图可知,图中1号的基因型为XbY,2号的基因型为XbXb,3号的基因型为XbXbY。
若是1号在减数分裂时发生异常,应是初级精母细胞减数第一次分裂同源染色体未分离;
若是2号在减数分裂时发生异常,应是初级卵母细胞减数第一次分裂同源染色体未分开,或次级卵母细胞减数第二次分裂着丝点断裂后,两条子染色体移向了细胞一极。
4.(与染色体变异结合类型)果蝇是XY型性别决定的生物,正常雄性和雌性果蝇的体细胞中分别含有XY、XX性染色体。
但果蝇种群中偶尔也会出现性染色体异常的种类,如表所示是性染色体异常果蝇的性别、育性情况。
下列相关说法不正确的是( )
XXY
XXX
XYY
YY
OY
XO
性别
雌性
雄性
育性
可育
死亡
不育
A.表中结果显示果蝇性染色体的组成类型会影响果蝇的性别
B.XrXrY与XRY的个体杂交后代中最多出现3种可育基因型的个体
C.性染色体异常果蝇出现的原因是染色体数目的变异
D.果蝇种群中可育的雄果蝇的性染色体组成有两种类型
选B。
由题表中结果可知果蝇性染色体的组成类型会影响果蝇的性别;
XrXrY的个体可产生四种卵细胞,即XrXr、XrY、Xr、Y,XRY的个体可产生两种精子,即XR、Y,则它们杂交产生的后代的基因型最多有8种,但XXX型和YY型的后代死亡,因此,后代中最多出现6种可育基因型的个体;
果蝇种群中可育的雄果蝇的性染色体组成有XYY、XY两种类型。
染色体变异后,仍然符合基因的分离定律和自由组合定律,可用遗传图解解决
(1)部分基因缺失:
可用0代替缺失的基因,然后分析遗传图解,如XAXa×
XAY,若a基因缺失,则变成XAX0×
XAY→XAXA、XAY、X0XA、X0Y。
(2)染色体缺失:
可用0代替缺失的染色体,然后分析遗传图解,如
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