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文档简介
第六章遗传和变异第二节遗传的基本规律 一 基因分离定律 记住并理解基因分离定律有关名词 性状 相对性状 显性性状 隐性性状 性状分离 亲本 父本 母本 子一代 子二代 杂交 自交 测交 正交 反交 隐性作用 显性作用 完全显性 不完全显性 共显性 基因型 表现型 纯合子 杂合子 等位基因 概率 遗传病 杂交育种 棋盘法 配子交叉线图 去雄 套袋 自花传粉 异花传粉 闭花传粉 一些符号 基因的分离定律 一对相对性状 茎的高矮 的遗传试验 p 高 矮 f1高 f2高787矮277 3 1 孟德尔从此试验得到什么现象 规律 f1全为高 全为显性性状 f2出现性状分离 高矮 显性与隐性之比 之比为3 1 正交反交结果相同 从该试验过程能得到哪些概念 显性性状 隐性性状 性状分离 孟德尔怎样对一对相对性状遗传试验进行解释 要点是什么 生物体的性状是由遗传因子 基因 控制的 在生物的体细胞中控制性状的基因是成对存在的 生物体在形成配子时 成对的基因彼此分离 分别进入不同的配子 f1不同类型的雌雄配子随机结合成合子 合子中的基因又恢复成对 显性基因 d 对隐性基因 d 有显性作用 对分离现象解释的验证 测交 测交实验的目的是什么 怎样推理预期的 实验结果怎样 结论是什么 基因分离定律的实质 基因型和表现型及其关系 水毛茛 表现型 基因型 环境 基因型是决定表现型的主要因素 基因型相同 表现型不一定相同 表现型相同 基因型不一定相同 基因分离定律有哪些规律 性状 杂交f1全为显性性状f2出现性状分离 比为3 1测交子代性状分离比为1 1 基因型 杂交f1全为杂合子f2基因型三种 比为1 2 1测交子代两种基因型 比为1 1 基因分离定律规律的变式 1 用遗传规律解释下列遗传现象 a f1自交后代性状分离为1 2 1 为什么 b 具有相同性状的两亲本杂交 子代出现性状分离为1 1 这是为什么 c f1自交后代出现1 2的性状分离比 这是什么原因 a 不完全显性与共显性 b 环境改变 如 dd与dd在某环境中表现相同 它们杂交子代种在另一环境中则表现不同 c 出现某一基因型个体死亡的现象 基因分离定律规律的变式 2 在一些性状的遗传中 具有某种基因型的纯合子不能完成胚胎发育 导致后代中不存在该基因型的个体 从而使性状的分离比例发生变化 小鼠毛色的遗传就是一个例子 一个研究小组 经大量重复实验 在小鼠毛色遗传的研究中发现 a 黑色鼠与黑色鼠杂交 后代全部为黑色鼠 b 黄色鼠与黄色鼠杂交 后代中黄色鼠与黑色鼠的比例为2 1c 黄色鼠与黑色鼠杂交 后代中黄色鼠与黑色鼠的比例为1 1根据上述实验结果 回答下列问题 控制毛色的显性基因用a表示 隐性基因用a表示 黄色鼠的基因型是 黑色鼠的基因型是 推测不能完成胚胎发育的合子的基因型是 写出上述b c两个杂交组合的遗传图解 aa aa aa 基因分离定律规律的变式 3 无尾猫是一种观赏猫 猫的无尾 有尾是一对相对性状 按基因的分离定律遗传 为了选育纯种的无尾猫 让无尾猫自交多代 但发现每一代中总会出现约1 3的有尾猫 其余均为无尾猫 由此推断正确的是 a 猫的有尾性状是由显性基因控制的b 自交后代出现有尾猫是基因突变所致c 自交后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子d 无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占1 2 d 基因分离定律规律的变式 4 杂交育种 1 杂交育种的目的是什么 基本方法是什么 2 怎样计算育种后代所占的比例 问题 用杂交育种的方法培育显性基因控制的优良个体 连续到f3代 经淘汰后 f3代中符合要求的个体占多少 基因分离定律规律在遗传病研究中的应用 5 人类遗传图谱 1 怎样从遗传图谱中判断显隐性 怎样判断等位基因在什么染色体上 2 怎样计算发病率 非x染色体隐性遗传 从此图可以得什么结论 常染色体上隐性遗传 非x染色体显性遗传 常染色体显性遗传 例 09山东 27 人类遗传病发病率逐年增高 相关遗传学研究备受关注 根据以下信息回答问题 1 上图为两种遗传病系谱图 甲病基因用a a表示 乙病基因用b b表示 ii 4无致病基因 甲病的遗传方式为 乙病的遗传方式为 ii 2的基因型为 iii 1的基因型为 如果iii 2与iii 3婚配 生出正常孩子的概率为 常显 x隐 aaxby aaxbxb 材料一 桃果表面光滑对有毛为显性 现将毛桃的雌蕊授以纯合光桃的花粉 该雌蕊发育成的果实为毛桃 科学家研究发现果皮是由子房壁发育而成的 果皮 子房壁 是母体的一部分 尽管毛桃和光桃受核基因控制 但果实的表面光滑与否显示出来的是母本性状 即母本基因型是毛桃 该果实一定是毛桃 但应该注意的是 科学家将子代 f1 种子种下后 所结果实全是光桃 即表现出来的是f1的基因型所控制的性状 综合训练题 材料一材料二问题 3 材料二 椎实螺螺壳的螺旋方向有左旋与右旋的区分如右图 受遗传控制 有人为了证明椎实螺螺壳的螺旋方向的遗传方式 用人工方法进行了如下两个实验 根据实验结果回答下列问题 1 实验一与实验二是两种相对的杂交方式 这两种杂交方式称为 2 根据上述现象 有实验一 二得到的结果可推测螺壳的螺旋方向的遗传方式可能为 其遗传特点为 正交 反交 细胞质遗传 为母系遗传 具有相对性状的亲本杂交 后代性状没有一定的分离比 材料一材料二问题 3 3 结合材料一 实验人员又推测 决定椎实螺螺壳的螺旋方向还有可能是另外一种遗传方式 可能在受精卵形成前 母体的基因型就已经决定了子代的螺旋方向了 这种遗传方式是 假设d基因是决定椎实螺螺壳的螺旋方向右旋的 实验一中亲本的基因是纯合的 要获得你要推测的结果 在实验一的基础上该如何进行 请用遗传图解表示 提示 要设计到子三代 细胞核遗传 p dd dd 左旋螺右旋螺 f1dd 左旋螺 自交 f21 4dd2 4dd1 4dd 右旋螺 右旋螺 右旋螺 自交 自交 自交 f31 4dd2 4 dddddd 1 4dd 右旋螺 左旋螺 3 1 材料一材料二问题 3 二 基因的自由组合定律 两对相对性状的杂交试验 f2在性状分离的同时出现不同对相对性状的自由组合 比为9 3 3 1 测交 测交试验 基因自由组合定律有哪些规律 性状 杂交f1全为 双 显性性状f2在性状分离的同时出现不同对相对性状的自由组合 比为9 3 3 1 测交子代性状分离比为1 1 1 1 基因型 杂交f1全为 双 杂合子f2基因型九种 两对杂合一种 占f2的1 4 一对杂合的四种 各占f2的1 8 两对纯合的四种 各占f2的1 16测交子代四种基因型 比为1 1 1 1 y y r r 基因自由组合定律的实质 基因自由组合定律规律的变式 1 用基因自由规律回答下列问题 a f2黄色圆粒豌豆中纯合子占多少 b 有人说 f2新性状中纯合子占1 3 也有人说占1 5 这些说法谁对 c f2的性状分离比为15 1 这是什么原因 1 1 9paabb aabb f21 3paabb aabb f21 53 只要有显性基因存在 均表现为同一性状 基因自由组合定律规律的变式 2 用黄圆豌豆 aabb 与六个品种杂交 依次得到如下结果 判断各亲本的基因型 基本方法 先一对一对相对性状进行考虑 然后再把结果组合起来 3 在完全显性且三对基因各自独立遗传条件下 ddeeff与ddeeff杂交 其子代表现型不同于双亲的个体占全部子代的a 5 8b 3 8c 3 32d 5 16 4 在完全显性且三对基因各自独立遗传条件下 ddeeff与ddeeff杂交 其f2代中表现型不同于双亲且稳定遗传的个体占全部f2代的a 5 8b 3 8c 3 32d 5 16 a c 基因自由组合定律规律的变式 4 三 多 对等位基因的遗传 07全国2 已知番茄的抗病与感病 红果与黄果 多室与少室这三对相对性状各受一对等位基因的控制 抗病性用a a表示 果色用b b表示 室数用d d表示 为了确定每对性状的显 隐性 以及它们的遗传是否符合自由组合规律 现选用表现型为感病红果多室和两个纯合亲本进行杂交 如果f1表现抗病红果少室 则可确定每对性状的显 隐性 并可确定以上两个亲本的基因型为和 将f1自交得到f2 如果f2的表现型有种 且它们的比例为 则这三对性状的遗传符合自由组合规律 基因自由组合定律规律的变式 抗病黄果少室 aabbdd aabbdd 8 27 9 9 9 3 3 3 1 3 1 3 1 9 3 3 1 aabb aabb 3 1 1 1 3 3 1 1 aabb aabb 1 1 1 1 1 1 1 1 aabb aabb 1 1 3 1 3 1 3 1 aabb aabb 亲子代基因型 表现型及比例互推 2对 如果是按自由组合定律遗传的3对基因怎么办 08全国1 某自花传粉植物的紫苗 a 对绿苗 a 为显性 紧穗 b 对松穗 b 为显性 黄种皮 d 对白种皮 d 为显性 各由一对等位基因控制 假设这三对基因是自由组合的 现以绿苗紧穗白种皮的纯合品种作母本 以紫苗松穗黄种皮的纯合品种作父本进行杂交实验 结果f1表现为紫苗紧穗黄种皮 请回答 1 如果生产上要求长出的植株一致表现为紫苗紧穗黄种皮 那么播种f1植株所结的全部种子后 长出的全部植株是否都表现为紫苗紧穗黄种皮 为什么 2 如果需要选育绿苗松穗白种皮的品种 那么能否从播种f1植株所结种子长出的植株中选到 为什么 3 如果只考虑穗型和种皮色这两对性状 请写出f2代的表现型及其比例 4 如果杂交失败 导致自花受粉 则子代植株的表现型为 基因型为 如果杂交正常 但亲本发生基因突变 导致f1植株群体中出现个别紫苗松穗黄种皮的植株 该植株最可能的基因型为 发生基因突变的亲本是本 4 三 多 对等位基因的遗传 基因自由组合定律规律的变式 1 不是 因为f1植株是杂合体 f2代性状发生分离 2 能 因为f1植株三对基因都是杂合的 f2代能分离出表现绿苗松穗白种皮的类型 3 紧穗黄种皮 紧穗白种皮 松穗黄种皮 松穗白种皮 9 3 3 1 绿苗紧穗白种皮 aabbdd aabbdd 母 5 两种遗传病概率的计算规律 m mn n mn mn m n 2mn m n mn 1 m 1 n 基因自由组合定律规律的变式 例 某常染色体隐性遗传病在人群中的发病率为1 色盲在男性中的发病率为7 现有一对表现型正常的夫妇 妻子为该常染色体遗传病致病基因和色盲致病基因携带者 那么他们所生小孩同时患上述两种遗传病的概率是 a 1 88b 1 22c 7 2200d 3 800 a 基因自由组合定律规律的变式 例 某种鼠中 毛的黄色基因y对灰色基因y为显性 短尾基因t对长尾t为显性 且基因y或t在纯合时都能使胚胎致死 这两对基因是自由组合的 现有两只黄色短尾鼠交配 它们所生后代的表现型比例为 a 9 3 3 1b 1 1 1 1c 3 3 1 1d 4 2 2 1 d 基因自由组合定律规律的变式 基因自由组合规律的常用解法 1 先确定此题遵循基因的自由组合规律 2 分解 将所涉及的两对 或多对 基因或性状分离开来 一对对单独考虑 用基因的分离规律进行研究 3 组合 将用分离规律研究的结果按一定方式进行组合或相乘 三 孟德尔遗传规律的总结 1 表一 在形成配子时 两个基因定律同时起作用 在减数分裂时 同源染色体上的等位基因都要分离 等位基因分离时 非同源染色体上的非等位基因自由组合 联系 由于基因重组 引起变异 有利于生物进化 作物育种 作物育种 显性 须连续自交选择隐性 在f2出现 能稳定遗传 预防遗传病 意义 1 1 1 1 1 1 f1侧交后代表现型比 9 3 3 1 3 1 表现型比 1 2 1 2 4 1 2 1 2 1 2 1 基因型比 f2 4种 2种 f1形成配子的种类 同源染色体上的等位基因分离 非同源染色体上的非等位基因自由组合 同一对同源染色体上的等位基因彼此分离 f1形成配子时基因的分配 两对等位基因分别位于两对同源染色体上 一对等位基因位于一对同源染色体上 f1等位基因位置 基因自由组合定律 基因分离定律 2 孟德尔遗传规律的本质 表二 应用 遗传规律本质方面的判断 例 基因分离规律的实质是a f2出现性状分离b f2分离比3 1c f1产生配子时等位基因分离d f2与f1产生的配子比例相同 1 真核生物的性状遗传 原核生物和非细胞结构的生物无染色体 不进行减数分裂 2 有性生殖过程中的性状遗传 只有在有性生殖过程中才发生等位基因分离 以及非同源染色体上的非等位基因的自由组合 3 细胞核遗传 只有真核生物的细胞核内的基因随染色体的规律性变化而呈现规律性传递 而细胞质内的遗传物质数目不稳定 在细胞分裂过程中不均等的随机分配 遵循细胞质遗传规律 3 孟德尔遗传规律的适用条件 4 基因的分离定律适用于一对相对性状的遗传 只涉及一对等位基因 位于一对同源染色体上 基因的自由组合定律适用于两对或两对以上相对性状的遗传 这些等位基因且分别位于两对或两对以上的同源染色体上 如图 哪些基因符合基因分离定律 哪些基因符合自由组合定律 3 孟德尔遗传规律的适用条件 基因的分离
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