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文档简介
第五单元遗传的细胞基础和遗传的基本规律第17讲孟德尔的豌豆杂交实验 二 必修2遗传与进化 基础回顾 一 自由组合定律的实质 判断正误 1 位于非同源染色上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的 2 在减数分裂过程中 在等位基因分离的同时 非等位基因自由组合 二 两对相对性状的杂交实验1 过程与结果 填空 p黄圆 绿皱f1 f2黄圆 黄皱 绿圆 绿皱分离比 黄圆 9331 想一想 两对相对性状的杂交实验中 f2出现的表现型与亲本的关系是什么 提示 f2中出现了四种表现型 其中有两种与亲本相同 黄圆 绿皱 称为亲本型 另外两种与亲本不同 为黄皱 绿圆 被称为重组类型或新类型 2 理论解释 填空 填表 1 解释 f1产生配子时 分离 自由组合 产生雌雄配子各 种类型 且数目相等 受精时雌雄配子随机结合 结合方式共 种 f2中共有基因型 种 表现型 种 数量比为 等位基因非等位基因 4 16 9 4 9 3 3 1 2 图解 yyrr yy yyrr yyrr yyrr yyrr 想一想 f2中纯合子共占多少 每一种类型的豌豆中纯合子分别占多少 3 验证测交实验 画遗传图解 三 孟德尔获得成功的原因 填空 1 正确选用 2 对性状分析是由 到 遵循由单因素到多因素的研究方法 3 对实验结果进行 分析 4 科学地设计了实验程序 实验材料 一对多对 统计学 考点透析 考点一 两对相对性状的遗传实验分析 1 实验分析 pyyrr 黄圆 yyrr 绿皱 f1yyrr 黄圆 f2 yy yy 1yy 2yy 1yyrr rr 1rr 2rr 1rr 2 相关结论 f2共有16种配子组合 9种基因型 4种表现型 1 表现型 双显性状 y r 占单显性状 y rr yyr 占 2双隐性状 yyrr 占亲本类型 y r yyrr 占重组类型 y rr yyr 占 2 基因型 纯合子 yyrr yyrr yyrr yyrr 共占 4双杂体 yyrr 占单杂体 yyrr yyrr yyrr yyrr 共占 4 例1 经典易错题 现有aabb和aabb两种基因型的豌豆个体 假设这两种基因型个体的数量和它们的生殖能力均相同 在自然状态下 子一代中能稳定遗传的个体所占比例是 考点二 对自由组合定律的理解 1 实质 在生物体进行减数分裂形成配子时 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 2 细胞学基础 3 杂合子 yyrr 产生配子的情况 4 适用条件 真核生物有性生殖 两对或两对以上位于非同源染色体上的非等位基因的遗传 例2 二倍体结球甘蓝的叶子有紫色和绿色两种 该性状的遗传与两对等位基因有关 为探究二倍体结球甘蓝叶色的遗传规律 进行了如下图所示的杂交实验 f2紫色叶结球甘蓝中 自交后代全为紫色叶的个体所占的比例为 规律总结 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 2 根据下图分析 下列选项中不遵循基因自由组合定律的是 解析 此题考查对基因的自由组合定律的理解 位于非同源染色体上的非等位基因遵循自由组合定律 a a 和d d 位于一对同源染色体上 不遵循自由组合定律 答案 a 考点三 用分离定律解决自由组合定律问题的思路方法 1 思路 有关基因自由组合定律的遗传应用题常涉及两对 三对或更多对的基因 在分析时 可把两对 三对或更多对的基因看作两个 三个或几个一对基因来考虑 就是把多对基因的问题分解成一对基因的问题来解决 然后根据乘法原理组合起来 2 题型及方法 1 配子类型的问题 具有多对等位基因的个体 在减数分裂时 产生配子的种类数是每对基因产生配子种类数的乘积 多对等位基因的个体产生某种配子的概率是每对基因产生相应配子概率的乘积 某生物雄性个体的基因型为aabbcc 这三对基因为独立遗传 则它产生的精子的种类有aabbcc 2 2 1 4 2 基因型类型的问题 任何两种基因型的亲本相交 产生的子代基因型的种类数等于亲本各对基因单独相交所产生基因型种类数的乘积 子代某一基因型的概率是亲本每对基因杂交所产生相应基因型概率的乘积 aabbcc与aabbcc杂交后代的基因型种类 aa aa 后代共有3种基因型 aa aa aa 1 2 1 bb bb 后代有2种基因型 bb bb 1 1 cc cc 后代有3种基因型 cc cc cc 1 2 1 后代有3 2 3 18种基因型 3 表现型类型的问题 任何两种基因型的亲本相交 产生的子代表现型的种类数等于亲本各对基因单独相交所产生表现型种类数的乘积 子代某一表现型所占比例等于亲本每对基因杂交所产生相应表现型概率的乘积 aabbcc与aabbcc杂交后代的表现型种类 先将问题分解为分离定律问题 aa aa 后代有2种表现型bb bb 后代有2种表现型cc cc 后代有2种表现型 后代有2 2 2 8种表现型 特别提醒 已知子代表现型分离比推测亲本基因型 1 9 3 3 1 3 1 3 1 aa aa bb bb 2 1 1 1 1 1 1 1 1 aa aa bb bb 3 3 3 1 1 3 1 1 1 aa aa bb bb 4 3 1 3 1 1 aa aa bb bb 或 aa aa bb bb 或 aa aa bb bb 例3 基因型为aabbcc和aabbcc的两个个体杂交 三对等位基因分别位于三对同源染色体上 下列关于杂交后代的推测中 正确的是 走近高考 题组1基因自由组合定律的实质及其应用 3 2012 全国大纲 果蝇中灰身 b 与黑身 b 大翅脉 e 与小翅脉 e 是两对相对性状且独立遗传 灰身大翅脉的雌蝇与灰身小翅脉的雄蝇杂交 子代中47只为灰身大翅脉 49只为灰身小翅脉 17只为黑身大翅脉 15只为黑身小翅脉 回答下列问题 1 在上述杂交子代中 体色和翅脉的表现型比例依次为 和 2 两个亲本中 雌蝇的基因型为 雄蝇的基因型为 3 亲本雌蝇产生卵的基因组成种类数为 其理论比例为 4 上述子代中表现型为灰身大翅脉个体的基因型为 黑身大翅脉个体的基因型为 解析 1 子代中47只为灰身大翅脉 49只为灰身小翅脉 17只为黑身大翅脉 15只为黑身小翅脉 体色是一对相对性状 灰身 47 49 96 黑身 17 15 32 所以灰身 黑身 96 32 3 1 翅脉是另一对相对性状 大翅脉 47 17 64 小翅脉 49 15 64 所以大翅脉 小翅脉 64 64 1 1 2 雌蝇为灰身大翅脉 可知基因型为b e 雄果蝇为灰身小翅脉 可知基因型为b ee 而后代中出现黑身 基因型bb 也出现小翅脉 基因型ee 而后代的基因来自双亲 由此可知灰身大翅脉的雌蝇基因型为bbee 灰身小翅脉的雄蝇基因型为bbee 根据基因分离和自由组合定律 可知雌蝇 基因型为bbee 产生卵的基因组成有be be be be共4种 其比值为1 1 1 1 由于亲本灰身大翅脉的雌蝇产生四种基因组成的配子 be be be be 1 1 1 1 而亲本中灰身小翅脉的雄蝇产生两种基因组成的配子 be be 1 1 所以子代中表现型为灰身大翅脉个体的基因型为 bbee或bbee 子代中黑身大翅脉个体的基因型为 bbee 答案 1 灰身 黑身 3 1大翅脉 小翅脉 1 1 2 bbeebbee 3 4种1 1 1 1 4 bbee或bbeebbee 4 2012 福建 现有翅型为裂翅的果蝇新品系 裂翅 a 对非裂翅 a 为显性 杂交实验如图1 1 上述亲本中 裂翅果蝇为 纯合子 杂合子 2 某同学依据上述实验结果 认为该等位基因位于常染色体上 请你就上述实验 以遗传图解的方式说明该等位基因可能位于x染色体上 3 现欲利用上述果蝇进行一次杂交试验 以确定该等位基因是位于常染色体还是x染色体 请写出一组杂交组合的表现型 4 实验得知 等位基因 a a 与 d d 位于同一对常染色体上 基因型为aa或dd的个体胚胎致死 两对等位基因功能互不影响 且在减数分裂过程不发生交叉互换 这两对等位基因 遵循 不遵循 自由组合定律 以基因型如图2的裂翅果蝇为亲本 逐代自由交配 则后代中基因a的频率将 上升 下降 或 不变 解析 考查基因分离定律和自由组合定律 1 f1出现了非裂翅 说明亲本的裂翅是杂合子 2 裂翅 xaxa 非裂翅 xay 裂翅 裂翅 非裂翅 非裂翅 比值为1 1 1 1 见遗传图解 3 用一次杂交实验 确定该等位基因位于常染色体还是x染色体 需要常染色体遗传的杂交结果与伴x遗传的杂交结果不一致才能判断 可用组合 裂翅 非裂翅 若是常染色体遗传 后代裂翅有雌也有雄 若是伴x遗传 裂翅只有雌 也可以用组合 裂翅 裂翅 若是常染色体遗传 后代非裂翅有雌也有雄 若是伴x遗传 后代非裂翅只有雄 4 由于两对等位基因位于同一对同源染色体上 所以不遵循自由组合定律 图2所示的个 体只产生两种配子 ad和ad 含ad的配子和含ad的配子结合 胚胎致死 含ad的配子和含ad的配子结合 也会胚胎致死 能存活的个体只能是含ad的配子和含ad的配子结合 因此无论自由交配多少代 种群中都只有aadd的个体存活 a的基因频率不变 答案 1 杂合子 2 pxaxaxxay裂翅非裂翅f1xaxaxayxaxaxay裂翅 裂翅 非裂翅 非裂翅 3 裂翅 非裂翅 或裂翅 裂翅 4 不遵循不变 题组2符合9 3 3 1的特值问题5 2012 上海生物 某植物的花色受不连锁的两对基因a a和b b控制 这两对基因与花色的关系如图所示 此外 a基因对于b基因的表达有抑制作用 现将基因型为aabb的个体与基因型为aabb的个体杂交得到f1 则f1的自交后代中花色的表现型及比例是 a基因b基因 a 白 粉 红 3 10 3b 白 粉 红 3 12 1c 白 粉 红 4 9 3d 白 粉 红 6 9 1 解析 aabb与aabb杂交得到f1 aabb f1自交得到 aabb aab 白色 a bb a b 粉色 aab 红色 4 9 3答案 c 题组3致死性引起的特值问题6 2012 山东 几种性染色体异常果蝇的性别 育性等如图所示 1 正常果蝇在减数第一次分裂中期的细胞内染色体组数为 在减数第二次分裂后期的细胞中染色体数是 条 2 白眼雌果蝇 xrxry 最多能产生xr xrxr 和 四种类型的配子 该果蝇与红眼雄果蝇 xry 杂交 子代中红眼雌果蝇的基因型为 3 用黑身白眼雌果蝇 aaxrxr 与灰身红眼雄果蝇 aaxry 杂交 f1雌果蝇表现为灰身红眼 雄果蝇表现为灰身白眼 f2中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为 从f2灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雄果蝇中各随机选取一只杂交 子代中出现黑身白眼果蝇的概率为 4 用红眼雌果蝇 xrxr 与白眼雄果蝇 xry 为亲本杂交 在f1群体中发现一只白眼雄果蝇 记作 m m果蝇出现的原因有三种可能 第一种是环境改变引起表现型变化 但基因型未变 第二种是亲本果蝇发生基因突变 第三种是亲本雌果蝇在减数分裂时x染色体不分离 请设计简便的杂交实验 确定m果蝇的出现是由哪一种原因引起的 实验步骤 结果预测 若 则是环境改变 若 则是基因突变 若 则是减数分裂时x染色体不分离 解析 1 正常的果蝇为二倍体生物 正常体细胞中染色体组成为3对常染色体 xx 雌果蝇 或3对常染色体 xy 雄果蝇 在减数第一次分裂中期果蝇细胞中 含有4对即8条染色体 含有16个核dna分子 含两个染色体组 在果蝇细胞减数第二次分裂后期 由于着丝点分裂而导致染色体及染色体组数目短暂加倍 此时细胞内的染色体数和体细胞相同即8条 2 在减数分裂的过程中 同源染色体分离 非同源染色体自由组合 最后产生了染色体数目减半的配子 通过减数分裂可推知 xrxry个体会产生xr xry xrxr和y四种卵子 xrxry与红眼雄果蝇 xry 杂交 子代的基因型共有xrxr xrxry xrxrxr xry xry xryy xrxry yy 其中能存活的红眼雌果蝇的基因型为xrxr或xrxry 3 用黑身白眼雌果蝇 aaxrxr 与灰身红眼雄果蝇 aaxry 杂交 f1雌果蝇 aaxrxr 表现为灰身红眼 雄果蝇 aaxry 表现为灰身白眼 aaxrxr aaxry 其子代f2中灰身和黑身之比为3 1 白眼和红眼之比为1 1 灰身红眼和黑身白眼果蝇之比为3 1 答案 1 28 2 xryy 注 两空顺序可颠倒 xrxr或xrxry 题组4自由组合定律与变异 进化 育种 等综合出题7 2012 重庆改编 青蒿素是治疗疟疾的重要药物 利用雌雄同株的野生型青蒿 二倍体 体细胞染色体数为18 通过传统育种和现代生物技术可培育高青蒿素含量
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