2019版高考生物一轮复习 第5单元 遗传的基本规律和遗传的细胞基础 第15讲 基因的自由组合定律(1课时)学案 苏教版.doc

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第15讲基因的自由组合定律考试说明 基因的自由组合定律 ()。第1课时自由组合定律的基础考点一两对相对性状的遗传实验分析及自由组合定律 1.两对相对性状的杂交实验发现问题(1)杂交实验过程图5-15-1(2)实验结果分析F1全为黄色圆粒,表明粒色中黄色是显性,粒形中圆粒是显性。F2中出现了不同性状之间的。F2中4种表现型的分离比为。 2.对自由组合现象的解释提出假说(1)理论解释两对相对性状分别由控制。F1产生配子时,彼此分离,可以自由组合。F1产生配子的种类及比例:。受精时,雌、雄配子的结合是的,配子结合方式为种。(2)遗传图解图5-15-2 3.设计测交方案及验证演绎和推理(1)方法:实验。(2)遗传图解图5-15-3 4.自由组合定律得出结论(1)控制不同性状的遗传因子的是互不干扰的。(2)在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子,决定不同性状的遗传因子。 5.孟德尔获得成功的原因图5-15-4理性思维1.归纳与概括 孟德尔实验中为什么要用正交和反交进行实验?正交和反交的结果一致说明什么?从数学角度看,9331与31能否建立联系?F2中重组类型及其所占比例是多少?如果将亲本的杂交实验改为P:纯合黄色皱粒纯合绿色圆粒,则F1、F2的性状表现及比例与上述实验相同吗?2.归纳与概括 配子的随机结合就是基因的自由组合吗?请联系非等位基因自由组合发生的时期、原因进行分析。科学探究 某遗传实验小组用纯合的紫花香豌豆(AABB)和白花香豌豆(aabb)杂交,得到F1植株366棵,全部表现为紫花,F1自交后代有1650棵,性状分离比为97。同学甲认为F1产生配子时不遵循自由组合定律,同学乙认为F1产生配子时遵循自由组合定律。你认为同学乙对香豌豆花色遗传的解释是。 1.用分离定律分析两对相对性状的杂交实验 F21YY(黄)2Yy(黄)1yy(绿)1RR(圆)1YYRR(黄圆)2YyRR(黄圆)1yyRR(绿圆)2Rr(圆)2YYRr(黄圆)4YyRr(黄圆)2yyRr(绿圆)1rr(皱)1YYrr(黄皱)2Yyrr(黄皱)1yyrr(绿皱) 2.实验结论(1)F2共有9种基因型、4种表现型。(2)F2中黄绿=31,圆皱=31,都符合基因分离定律。(3)F2中纯合子占1/4,杂合子占3/4。(4)F2中黄色圆粒纯合子占1/16,但在黄色圆粒中纯合子占1/9,注意二者的范围不同。 3.应用分析(1)F2的4种表现型中,把握住相关基因组合A_B_A_bbaaB_aabb=9331。(2)含两对相对性状的纯合亲本杂交,F2中重组性状所占比例并不都是(3+3)/16。当亲本基因型为AABB和aabb时,F2中重组性状所占比例是(3+3)/16。当亲本基因型为AAbb和aaBB时,F2中重组性状所占比例是1/16+9/16=10/16。不要机械地认为只有一种亲本组合方式,重组性状所占比例只能是(3+3)/16。 4.自由组合定律的实质和适用条件(1)细胞学基础:图5-15-5(2)实质:在进行减数分裂的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。配子的随机结合不是基因的自由组合,自由组合发生在减数第一次分裂中,而不是受精作用时。图5-15-6(3)适用条件:进行有性生殖的真核生物;基因位于细胞核内的染色体上;发生自由组合的是非同源染色体上的非等位基因,如图5-15-6中的A与d。一条染色体上的不同基因也称为非等位基因,它们是不能自由组合的,如图5-15-6中的A与B、a与b。角度1考查两对相对性状的杂交实验的分析1.在孟德尔两对相对性状杂交实验中,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2。下列表述正确的是()A.F1产生4个配子,比例为1111B.F1产生基因组成为YR的卵细胞和基因组成为YR的精子数量之比为11C.基因自由组合定律是指F1产生的4种类型的精子和卵细胞可以自由组合D.F1产生的精子中,基因组成为YR和基因组成为yr的比例为112.如图5-15-7中甲、乙、丙、丁表示四株豌豆体细胞中控制种子圆粒与皱粒(R、r)及黄色与绿色(Y、y)的两对等位基因及其在染色体上的位置,下列分析正确的是()图5-15-7A.甲、乙豌豆杂交后代的性状分离比为9331B.乙、丙豌豆杂交后代有4种基因型、1种表现型C.甲、丙豌豆杂交后代的性状分离比为121D.甲、丁豌豆杂交后代有6种基因型、4种表现型易错提醒对自由组合定律理解的3个易错点(1)配子的随机结合不是基因的自由组合,基因的自由组合发生在减数第一次分裂过程中,而不是受精作用时。(2)自由组合强调的是非同源染色体上的非等位基因。一条染色体上的多个基因也称为非等位基因,但它们是不能自由组合的。(3)不能用分离定律的结果证明基因是否符合自由组合定律。因为两对等位基因不管是分别位于两对同源染色体上,还是位于一对同源染色体上,在单独研究时都符合分离定律,都会出现31或11这些比例,无法确定基因的位置,也就没法证明是否符合自由组合定律。角度2考查基因的自由组合定律的实质与验证3.现有四个果蝇品系(都是纯种),其中品系的性状均为显性,品系均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如下表所示:品系隐性性状均为显性残翅黑身紫红眼相应染色体、若需验证自由组合定律,可选择下列哪种交配类型()A. B. C. D.4.2013全国卷 已知玉米籽粒黄色(A)对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性,这两对性状自由组合。请选用适宜的纯合亲本进行一个杂交实验来验证:籽粒的黄色与白色的遗传符合分离定律;籽粒的非糯与糯的遗传符合分离定律;以上两对性状的遗传符合自由组合定律。要求:写出遗传图解,并加以说明。技法提炼验证自由组合定律的常用方法测交法:双杂合子F1隐性纯合子,后代F2中双显性前显后隐前隐后显双隐性=1111。自交法:双杂合子F1自交,后代F2中双显性前显后隐前隐后显双隐性=9331。考点二自由组合定律的解题规律及方法 1.利用分离定律解决自由组合定律问题的方法分解组合法(1)基本原理:由于任何一对同源染色体上的任何一对等位基因,其遗传时总遵循分离定律。因此,可将多对等位基因的自由组合现象分解为若干个分离定律问题分别分析,最后将各组情况进行组合。(2)分解组合法解题步骤分解:将自由组合问题转化为若干个分离定律问题,在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分解为几个分离定律问题。如AaBbAabb可分解为AaAa、Bbbb。组合:将用分离定律研究的结果按一定方式(相加或相乘)进行组合。(3)常见题型分析配子类型及概率的问题具多对等位基因的个体解答方法举例:基因型为AaBbCc的个体产生配子的种类数每对基因产生配子种类数的乘积配子种类数为Aa BbCc 2 2 2=8(种)产生某种配子的概率每对基因产生相应配子概率的乘积产生ABC配子的概率为1/2(A)1/2(B)1/2(C)=1/8配子间的结合方式问题如AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,求配子间的结合方式种类数。a.先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子。AaBbCc产生8种配子,AaBbCC产生4种配子。b.再求两亲本配子间的结合方式。由于两性配子间的结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC杂交时配子间有84=32(种)结合方式。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:AaAa后代有3种基因型(1AA2Aa1aa)BbBB后代有2种基因型(1BB1Bb)CcCc后代有3种基因型(1CC2Cc1cc)因此,AaBbCcAaBBCc的后代中有323=18(种)基因型 AaBbCcAaBBCc,后代中AaBBcc出现的概率1/2(Aa)1/2(BB)1/4(cc)=1/16表现型类型及概率的问题问题举例计算方法AaBbCcAabbCc,求杂交后代可能的表现型种类数可分解为三个分离定律:AaAa后代有2种表现型(3A_1aa)Bbbb后代有2种表现型(1Bb1bb)CcCc后代有2种表现型(3C_1cc)所以,AaBbCcAabbCc的后代中有222=8(种)表现型AaBbCcAabbCc,后代中A_bbcc所对应表现型出现的概率3/4(A_)1/2(bb)1/4(cc)=3/32(续表)问题举例计算方法AaBbCcAabbCc,求子代中不同于亲本的表现型(基因型)概率不同于亲本的表现型=1-(A_B_C_+A_bbC_),不同于亲本的基因型=1-(AaBbCc+AabbCc) 2.“逆向组合法”推断亲本基因型(1)方法:将自由组合定律的性状分离比拆分成分离定律的分离比分别分析,再运用乘法原理进行逆向组合。(2)题型示例9331(31)(31)(AaAa)(BbBb);1111(11)(11)(Aaaa)(Bbbb);3311(31)(11)(AaAa)(Bbbb)或(Aaaa)(BbBb);31(31)1(AaAa)(BB_)或(AaAa)(bbbb)或(AA_)(BbBb)或(aaaa)(BbBb)。角度1利用分离定律解决自由组合定律问题1.2017东北三校一模 现有一株基因型为AaBbCc的豌豆,三对基因独立遗传且完全显性,自然状态下产生子代中重组类型的比例是()A.1/8 B.1/4 C.37/64 D.27/2562.已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、籽粒饱满对籽粒皱缩为显性。控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎籽粒皱缩与纯合的白花矮茎籽粒饱满植株杂交,F2理论上不会出现的是()A.8种表现型,27种基因型B.红花矮茎籽粒饱满的杂合子在F2中占5/32C.红花籽粒饱满红花籽粒皱缩白花籽粒饱满白花籽粒皱缩为9331D.红花高茎籽粒饱满的植株中杂合子占26/273.已知玉米果皮黄色(A)对白色(a)为显性,非甜味(D)对甜味(d)为显性,非糯性(G)对糯性(g)为显性,三对基因分别位于不同对的同源染色体上。现有黄色甜味糯性的玉米与白色非甜味非糯性的玉米杂交,F1只有两种表现型,分别是黄色非甜味糯性和黄色非甜味非糯性。(1)两亲本的基因型分别是。(2)若仅考虑果皮颜色和口感(糯性与非糯性),F1中的两种表现型的个体杂交,所得后代中表现型不同于F1的个体约占。若仅考虑果皮颜色和味道,现有两种基因型不同的个体杂交,其后代的表现型及比例为黄色非甜味黄色甜味=31,则亲本可能的杂交组合有。题后归纳n对等位基因(完全显性)自由组合的计算方法等位基因对数F1配子F1配子可能组合数F2基因型F2表现型种类比例种类比例种类比例121143121231222(11)24232(121)222(31)2323(11)34333(121)323(31)3n2n(11)n4n3n(121)n2n(31)n角度2从子代基因型和表现型比例的角度考查4.2017山东临沂质检 假如水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗瘟病(R)对易染病(r)为显性。现有一高秆抗病的亲本水稻和矮秆易染病的亲本水稻杂交,产生的F1再和隐性类型进行测交,结果如图5-15-8所示(两对基因位于两对同源染色体上),请问F1的基因型为()图5-15-8A.DdRR和ddRr B.DdRr和ddRrC.DdRr和Ddrr D.ddRr5.豌豆的两对基因(A、a和B、b)分别位于两对同源染色体上。两亲本杂交产生子代的基因型及比例如下表所示,亲本的基因型是()子代基因型AABBAaBBaaBBAABbAaBbaaBb所占比例1/81/41/81/81/41/8A.AaBbAaBB B.AaBbAaBbC.AABBAaBB D.AABbAaBB历年真题明考向1.2015海南卷 下列叙述正确的是()A.孟德尔定律支持融合遗传的观点B.孟德尔定律描述的过程发生在有丝分裂中C.按照孟德尔定律,AaBbCcDd个体自交,子代基因型有16种D.按照孟德尔定律,对AaBbCc个体进行测交,测交子代基因型有8种2.2016全国卷 某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:图5-15-9回答下列问题:(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为,果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为。(2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为。(3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为。(4)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为。(5)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有。第15讲基因的自由组合定律第1课时自由组合定律的基础考点一【知识梳理】1.(1)黄色圆粒黄色圆粒绿色圆粒(2)重新组合93312.(1)两对遗传因子每对遗传因子不同对的遗传因子YRYryRyr=1111随机16(2)yrYyRrY_rr绿圆3.(1)测交(2)yyrr11114.(1)分离和组合(2)彼此分离自由组合5.豌豆统计学假说演绎理性思维1.用正交和反交实验是为了证明性状的遗传是否和母本有关(排除细胞质遗传)。正、反交实验结果一致说明后代的性状与哪个亲本作母本无关。(黄色绿色)(圆粒皱粒)=(31)(31)=黄圆黄皱绿圆绿皱=9331。黄色皱粒和绿色圆粒分别占6/16。F1和F2的表现型及比例与课本中实验相同,但F2中重组类型是黄色圆粒与绿色皱粒,共占F2个体的10/16。2.不是。减数第一次分裂后期,非同源染色体自由组合,其上的非等位基因随之自由组合。所以基因的自由组合并不是指配子的随机结合。科学探究基因型为A_B_的香豌豆开紫花,基因型为aaB_、A_bb、aabb的香豌豆开白花【命题角度】1.D解析 在孟德尔两对相对性状的遗传实验中,F1(YyRr)在进行减数分裂时可产生4种比例相等的配子,而不是4个,且卵细胞的数量要远远少于精子的数量;基因的自由组合定律是在F1产生配子时起作用的,其实质是减数分裂形成配子时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合。综上判断D项正确。2.D解析 甲、乙豌豆杂交后代的性状分离比为31,A错误;乙、丙豌豆杂交后代有2种基因型、1种表现型,B错误;甲、丙豌豆杂交后代的性状分离比为1(11)=11,C错误;甲、丁豌豆杂交后代有32=6(种)基因型、22=4(种)表现型,D正确。3.B解析 自由组合定律研究的是位于非同源染色体上的非等位基因的遗传规律,故选或。4.亲本:(纯合白非糯)aaBBAAbb(纯合黄糯)亲本或为: (纯合黄非糯)AABBaabb(纯合白糯) F1 AaBb(杂合黄非糯) UF2F2籽粒中:若黄粒(A_)白粒(aa)=31,则验证该性状的遗传符合分离定律;若非糯粒(B_)糯粒(bb)=31,则验证该性状的遗传符合分离定律;若黄非糯粒黄糯粒白非糯粒白糯粒=9331,即:A_B_A_bbaaB_aabb=9331,则验证这两对性状的遗传符合自由组合定律。解析 本题考查基因的分离定律和自由组合定律的应用。本题的实验目的是通过一个杂交实验验证两对相对性状的遗传遵循自由组合定律,同时每对相对性状又均遵循分离定律。常用的验证孟德尔遗传定律的方法是自交法和测交法。玉米为雌雄异花,两种方法都可用。结合孟德尔杂交实验,在一对相对性状遗传实验中,若杂合子自交后代表现型比例为31,或测交后代表现型比例为11,则该性状的遗传符合分离定律;在两对相对性状杂交实验中,若杂合子自交后代表现型比例为9331,或测交后代表现型比例为1111,则这两对性状的遗传符合自由组合定律。由于题干表明为一个杂交实验,所以最好使用自交法,选择纯合亲本杂交得到F1为双杂合子AaBb,然后F1自交得F2,F2出现9331的性状分离比。所选双亲为AAbb、aaBB或aaBB、AAbb。考点二【命题角度】1.C解析 与亲本表现型相同的概率为3/43/43/4=27/64,重组类型的比例为1-27/64=37/64。2.B解析 设控制红花和白花的基因为A、a,控制高茎和矮茎的基因为B、b,控制籽粒饱满和籽粒皱缩的基因为C、c。F1(AaBbCc)自交后代中,表现型种类=222=8(种),基因型种类=333=27(种)。F2中红花矮茎籽粒饱满植株(A_bbC_)占3/41/43/4=9/64,其中纯合子(AAbbCC)占1/41/41/4=1/64,所以红花矮茎籽粒饱满的杂合子在F2中占9/64-1/64=1/8。仅看两对性状的遗传,根据自由组合定律,F1红花籽粒饱满(AaCc)自交后代表现型及比例为红花籽粒饱满红花籽粒皱缩白花籽粒饱满白花籽粒皱缩=9331。F2中红花高茎籽粒饱满植株(A_B_C_)占3/43/43/4=27/64,纯合子(AABBCC)占1/64,则红花高茎籽粒饱满的植株中杂合子占26/27。3.(1)AAddgg、aaDDGg(2)1/4AADdaaDd、AADdAaDd解析 (1)黄色甜味糯性(A_ddgg)的玉米与白色非甜味非糯性(aaD_G_)的玉米杂交,F1表现型均为黄色非甜味,可知这两对性状亲本纯合,而糯性与非糯性同时出现,说明亲代非糯性为杂合,由此可知亲代基因型为AAddgg、aaDDGg。(2)仅考虑果皮颜色和口感(糯性与非糯性),F1中的两种表现型的个体,基因型分别为AaGg、Aagg,其杂交子代中,与前者表现型相同的个体占3/41/2=3/8,与后者表现型相同的个体也占3/8,所以所得后代中表现型不同于F1的个体约占1-3/8-3/8=1/4。若仅考虑果皮颜色和味道,现有两种基因型不同的个体杂交,其后代的表现型及比例为黄色非甜味黄色甜味=31,两种性状分别分析,果皮的颜色:子代均为黄色,推知亲代基因型组合可能有AA aa、AAAa、AAAA ;味道:子代的性状分离比为非甜甜=31,推知亲代基因型组合为DdDd ,又因为亲本为基因型不同的个体,所以杂交组合有AADdaaDd、AADdAaDd。4.C解析 单独分析高秆和矮秆这一对相对性状,测交后代高秆矮秆=11,说明F1的基因型为Dd;单独分析抗瘟病与易染病这一对相对性状,测交后代抗瘟病易染病=13,说明F1中有两种基因型,即Rr和rr,且比例为11。综合以上分析,可判断出F1的基因型为DdRr、Ddrr。5.A解析 把两对等位基因分开分析,子代中AAAaaa=121,说明亲本相关的基因型为AaAa;子代中BBBbbb=110,说明亲本相关的基因型为BBBb,综合上述分析,亲本的基因型是AaBbAaBB,选A。历年真题明考向1.D解析 本题考查对孟德尔遗传定律的理解。融合遗传是指遗传过程中,父本和母本的遗传物质融合在一起,不能分开的遗传类型。孟德尔分离定律认为控制一对相对性状的两个遗传因子是彼此独立的,在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子,所以孟德尔定律不支持融合遗传的观点,A项错误。孟德尔遗传定律发生在进行有性生殖的生物减数分裂产生配子时,B项错误。AaBbCcDd个体自交后代会出现34种基因型,C项错误。AaBbCc个体测交,即与aabbcc个体交配,后代基因型有23=8种,D项正确。2.(1)有毛黄肉(2)DDff、ddFf、ddFF(3)无毛黄肉无毛白肉=31(4)有毛黄肉有毛白肉无毛黄肉无毛白肉=9331(5)ddFF、ddFf解析 (1)由实验1可知,有毛对无毛为显性;由实验3可知,有毛对无毛、黄肉对白肉为显性。(2)由实验3可知,有毛白肉A的基因型为DDff,无毛黄肉C的基因型为ddFF,由实验1或2可知,无毛黄肉B的基因型为ddFf。(3)基因型为ddFf的无毛黄肉植株自交,后代中只出现两种表现型:3/4ddF_(无毛黄肉)、1/4ddff(无毛白肉)。(4)基因型为DDff与ddFF的个体杂交,F1的基因型为DdFf,F1自交,F2中出现D_F_(有毛黄肉)、D_ff(有毛白肉)、ddF_(无毛黄肉)、ddff(无毛白肉),它们之间的比例为9331。(5)ddFfddFF1/2ddFf、1/2ddFF。1.某植物的基因型为AaBb,两对等位基因独立遗传,在该植物的自交后代中,表现型不同于亲本且能稳定遗传的个体所占的比例为()A.3/16 B.1/4 C.3/8 D.5/8解析 A基因型为AaBb的植物自交,配子有16种组合,子代有4种表现型,且每一种表现型中均有纯合子(AABB、aaBB、AAbb、aabb),故该植物的自交后代中,表现型不同于亲本且能稳定遗传的个体所占的比例为3/16。2.已知玉米某两对基因按照自由组合定律遗传,现有子代基因型及比例如下:基因型TTSSTTssTtSSTtssTTSsTtSs比例111122则双亲的基因型是()A.TTSSTTSs B.TtSsTtSs C.TtSsTTSs D.TtSSTtSs解析 C由子代TTTt=11可知,亲代控制该性状的基因型为TTTt,又因为子代SSSsss=121,所以亲代控制该性状的基因型为SsSs,故亲代基因型为TtSsTTSs。3.假定五对等位基因自由组合,则杂交组合AaBBCcDDEeAaBbCCddEe产生的子代中,有一对等位基因杂合、四对等位基因纯合的个体所占的比率是()A.1/32 B.1/16 C.1/8 D.1/4解析 B分析亲本基因型组合,发现DDddDd,已确定子代中该对基因必定杂合,其余等位基因杂交组合中,子代纯合子均占1/2。根据题意,所求概率为1/21/21/21/2=1/16。4.玉米的高秆(D)对矮秆(d)为显性,茎秆紫色(Y)对茎秆绿色(y)为显性,两对性状独立遗传。以基因型为ddYY和DDyy的玉米为亲本杂交得到的F1自交产生F2。选取F2中的高秆绿茎植株种植,并让它们相互授粉,则后代中高秆绿茎与矮秆绿茎的比例为()A.51 B.81 C.31 D.97解析 BF1自交产生的F2中高秆绿茎植株基因型有两种,分别是Ddyy占2/3、DDyy占1/3,其中只有Ddyy自交后代中会出现矮秆绿茎(ddyy),出现的概率是2/32/31/4=1/9,因此后代中高秆绿茎与矮秆绿茎的比例为81。5.鸡冠有胡桃冠、玫瑰冠、豌豆冠和单冠4种形状,如图是一个相关的杂交实验,亲代均为纯合子。(1)由该实验可以初步推测,鸡冠形状由对基因控制,有关基因位于对染色体上。作出这种判断的依据是鸡冠性状不与相关联,而F2的4种表现型之间的数量比约为。(2)如果推测成立,那么,让F2中的一只玫瑰冠雄鸡与一只豌豆冠雌鸡交配,后代最多可出现种形状的鸡冠。(3)上述推测可以通过进一步实验进行验证,例如让F1中的胡桃冠雄鸡与交配,由于相关基因的遗传遵循定律,胡桃冠雄鸡将产生配子,因此理论上,其后代将出现数量比相同的4种表现型。答案 (1)两两常性别9331(2)4(3)多只单冠雌鸡基因的(分离定律和)自由组合数量比相同的4种解析 (1)子二代表现型的比例接近9331,该比例为双杂合子自交产生的性状分离比,由此可见该性状涉及两对等位基因;又因为后代鸡冠的表现型与性别无关联,因此基因位于两对常染色体上。(2)如果推测成立,用A、a和B、b表示两对等位基因,让F2中的一只玫瑰冠雄鸡(基因型为A_bb或aaB_)与一只豌豆冠雌鸡(基因型为aaB_或A_bb)交配,如两者的基因型为AabbaaBb,后代的基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,即后代可出现4种形状的鸡冠。(3)题述推测可以通过测交实验进行验证,例如让F1中的胡桃冠雄鸡(AaBb)与多只单冠雌鸡(aabb)交配,由于相关基因的遗传遵循基因的分离和自由组合定律,胡桃冠雄鸡将产生数量比相同的4种配子,因此理论上,其后代将出现数量比相同的4种表现型。
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