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孟德尔的豌豆杂交实验(二):自由组合定律补充学案(互动探究案)重难热点归纳1.重点:两对相对性状遗传实验的结果、特点及本质,F2代出现9331性状分离比的根本原因,自由组合定律在理论上和实践上的意义。2.难点:运用自由组合定律分析生物的遗传现象。3.考点与热点:基因自由组合定律中F1产生配子的类型及比例,F2中的基因型和表现型在实践中的应用补充一:自由组合定律的实质1、果蝇的体细胞中含4对同源染色体,若研究每对同源染色体上的一对等位基因,在果蝇形成卵细胞时,全部含显性基因的配子出现的比例是( )A.1/2B.1/4C.1/8D.1/162、基因的自由组合发生在( )A.有丝分裂后期B.减数第一次分裂 C.减数第二次分裂D.受精作用3、某生物的基因型为AaBb,已知Aa和Bb两对等位基因分别位于两对同源染色体上,那么该生物的体细胞,在有丝分裂的后期,基因的走向是( ),在减数第一次分裂后期基因的走向是( )A. A与B走向一极,a与b走向另一极 B. A与b走向一极,a与B走向另一极C. A与a走向一极,B与b走向另一极 D. 走向两极的均为A、a、B、b自由组合的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的,在减数分裂过程中,同源染色体上的 分离的同时, 上的 自由组合。补充二:孟德尔获得成功的原因适宜的实验材料:豌豆在自然状态下是_ ,相对性状明显 科学的实验方法:先研究一对相对性状的传递情况,再研究多对相对性状。统计学对实验结果的科学分析。科学地设计了试验程序。补充三:自由组合定律的适用范围有性生殖生物 真核生物 细胞核遗传 两对或两对以上相对性状控制两对或两对以上相对性状的等位基因位于不同对的同源染色体上补充四:两对相对性状杂交实验中的有关“结论”和数据1、.黄色圆粒种子豌豆(YYRR)与绿色皱粒种子豌豆(yyrr)杂交得F1,F1自花传粉得F2,F2中可能有的基因型有( ), 黄色圆粒种子豌豆可能有的基因型是( ),表现型为黄色皱粒且为杂合体的可能有的基因型是( ), 绿色皱粒的基因型有( )A.1种B.2种C.4种D.9种2、高茎皱粒种子豌豆(DDrr)与短茎圆粒种子豌豆(ddRR)进行杂交得F1,F1自交得F2。F2中高茎圆粒种子豌豆占( ), F2中纯合体的豌豆占( ),F2中新类型的种子豌豆占( ), F2中的高茎皱粒豌豆种子中杂合体占( )A.1016B.416C.916D.23小结:两对相对性状由两对等位基因控制且两对等位基因分别位于两对同源染色体上。 F1 减数分裂产生配子时,等位基因一定分离,非等位基因(位于非同源染色体上的非等位基因)自由组合,且同时发生,不分先后。F1产生 种雌配子,比例为 ;产生 种雄配子,比例为 ,雌雄配子的数量比较 。F1产生的配子的结合方式有 种,F2基因型有 种,F2的表现型有 种。F2中双显性个体占 ,单显性个体占 。F2中纯合子占 ,共有 种。杂合子占 ,双杂合子占 。F2中亲本类型占 ,重组类型占 ,亲本类型中纯合子占 ,重组类型中杂合子占 。只要是亲本与两对相对性状的杂交实验相同(即:父本或母本均是“双显”或“双隐”的纯合子),所得F2 的表现型、基因型及其比例关系就符合以上结论,但若亲本是“一显一隐”和“一隐一显”的纯合子,则F2中重组类型及其与亲本表现型相同的类型及各自所占比例会发生相应的变化,如P: YYRRyyrrF1YyRrF2中重组类型占6/16, 而P: YYrryyRRF1YyRrF2中重组类型占 ,而非6/16。F1的等位基因的对数(n对等位基因位于n对同源染色体上)与其产生的配子及其自交后代F2的情况有下列关系:补充五:自由组合定律在实践上的应用及相关计算方法及公式:理论上:生物进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因可以重新组合(即基因重组),产生新基因型,从而导致后代发生变异。这是生物多样性的重要原因。通过自由组合定律实现基因重组是基因重组的方式之一。(减数分裂过程中的交叉互换及基因工程也是基因重组的内容) (1)方法:棋盘法、分枝法、乘积法、隐性纯合突破法,根据后代分离比解题等。(2)公式:加法定理:当一个事件出现时,另一事件就被排除,这样的两个事件为互斥事件或交互事件。这种互斥事件出现的概率是它们各自概率的和。乘法定理:当一个事件的发生不影响另一事件的发生时,这样两个独立事件同时或相继出现的概率是它们各自出现概率的乘积。(3)类型a.计算杂合子产生配子的种类。b.计算后代表现型的种类和概率。c.计算后代基因型的种类和概率。例1:AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间的结合方式有多少种? 。例2:AaBbCc与AaBBCCc杂交,其后代的基因型数? 。例3:AaBbCcAabbCc,其杂交后代可能的表现型数? 。d.推测个体基因型的基本思路例4:番茄的紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性。今有紫茎缺刻叶番茄与绿茎缺刻叶番茄杂交,后代植株表现型及其数量分别是:紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶=321101310107。试问两亲本的基因型是什么? 小结:隐性纯合突破法、分离组合法、特殊分离比法、综合分析法等。在应用基因的自由组合定律解题时,应当注意几种特殊情况下的性状分离比(1) AaBbAaBb9331 (2)AaBbAabb3311;AaBbaaBb3131(3)AaBbaabb1111;AabbaaBb1111e.遗传系谱中的概率求解问题:(学案59页例2、3)例5:假定基因A是视网膜正常所必须的,基因B是视神经正常所必须的,现有基因型均为AaBb的双亲,他们生育视觉正常的孩子的可能性是( )A.1/8B.9/16C.3/4D.1/4例6:.人的血型除了ABO血型系统。外还有MN等血型系统。MN血型由基因LM和LN控制,且为并显性。现有下列资料:(1)女甲是A、MN型,有一个O、MN型小孩;(2)女乙是B、M型,有一个B、MN型小孩; (3)男甲是A、MN型;(4)男乙是AB、MN型。请判断谁和谁最不可能为夫妇( )A.女甲和男甲B.女甲和男乙 C.女乙和男甲D.女乙和男乙小结:当两种遗传病(甲病和乙病)之间具有“自由组合”关系时,各种患病情况的概率如下表:诊断演练:1、基因型为AaBb(两对等位基因位于两对同源染色体上)的小麦,用其花粉培养成幼苗,用秋水仙素处理,所有成体自交后代的表现型种类及比例为A.1种,全部B.2种,31C.4种,1111D.4种,93312、长翅红眼(VVSS)果蝇与残翅墨眼(vvss)果蝇杂交,F1全部是长翅红眼果蝇。现有5个具有上述两性状的品种,分别与F1交配,依次得到下面结果,这5个果蝇品种的基因型按的顺序依次是长红长墨残红残墨9331 长红长墨残红残墨1111 长红长墨残红残墨1100 长红长墨残红残墨1010 长红长墨残红残墨3010A.VvSs、vvss、VVss、vvSS、VvSS B.VvSs、VVss、vvSs、Vvss、VVSSC.VvSS、vvss、VvSs、VVss、vvSS D.vvss、vvSS、VvSs、VvSS、VVss3、在玉米中,有三个显性基因A、B和R对种子着色是必须的,基因型A_B_是有色种子,其他基因型皆无色,一有色植株与aabbRR杂交,产生25%有色种子;与aaBBrr杂交产生25%的有色种子;与Aabbrr杂交,产生18.75%有色种子。这一有色植株的基因型为( )A.AaBBRrB.AABbRr C.AaBbRr D.AABBRR4、基因型分别为ddEeFF和DdEeff的2种豌豆杂交,在3对等位基因各自独立遗传的条件下,其子代表现型不同于2个亲本的个体数占全部子代的A1/4 B3/8 C5/8 D3/45、果蝇是研究遗传学的好材料。现有三管果蝇,每管中均有红眼和白眼(相关基因为B、b),且雌雄各一半。管内雌雄果蝇交配后的子代情况如下:A管:雌雄果蝇均为红眼;B管:雌果蝇为红眼,雄果蝇均为白眼;C管:雌雄果蝇均为一半红眼,一半白眼。请你根据上述结果判断:三个试管中的亲代白眼果蝇的性别依次是 ,C管中亲本果蝇的基因型为 。摩尔根等人用纯种灰身残翅果蝇与纯种黑身长翅果蝇交配,所获子代(F1)全部为灰身长翅,由此可推出,果蝇的 为显性性状。你如何确定灰身黑身、长翅一残翅的遗传行为是否符合基因的自由组合定律?写出简要方案。6、已知玉米体细胞中有10对同源染色体,下表是表示玉米6个纯系的表现型、相应的基因(字母表示)及所在的染色体。均只有一个性状属隐性纯合,其他均为显性纯合。品系果皮节长胚乳味道高度胚乳颜色性状显性纯合子白色pp短节bb甜ss矮茎dd白胚乳gg所在染色体I、IV、VIIIIVVIVI(1)若通过观察和记载后代中节的长短来验证基因的分离定律,实验中选做的亲本组合是 ,(填品系号)。若要验证基因的自由组合定律,实验中选择品系和做亲本是否可行,为什么? 若选择品系和做亲本是否可行,为什么? 。(2)玉米的果皮白色与黄色是一对相对性状,胚乳甜与非甜是另一对相对性状。则与相互授粉所结果实的果皮颜色及胚乳味道是 . 。孟德尔的豌豆杂交实验(二):自由组合定律补充学案(互动探究案)答案补充一:1、D 2、B 3、D;AB补充四:1、DCAA 2、CBAD 补充五:例1 32 例2 18 例3 8 例四 AaBb aaBb例五 B例六 B诊断演练1.C 2.A 3 C 4 C5、:雄、雌、雄 XbY和XB
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