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1、第五单元第五单元 遗传的基本规律和遗传的基本规律和遗传的细胞基础遗传的细胞基础第第14讲讲 孟德尔的豌豆杂交实验(二)孟德尔的豌豆杂交实验(二)考纲要求:考纲要求:1、基因的自由组合定律(、基因的自由组合定律( )。)。第第1414讲讲孟德尔的豌豆杂交实验(二)孟德尔的豌豆杂交实验(二)返回目录返回目录 基础知识巩固实验过程实验过程实验现象实验现象分析现象分析现象(1)F2中出现不同中出现不同性状之间的性状之间的_(2)F2中中4种表现型种表现型的分离比为的分离比为_F2中黄色中黄色 绿绿色色_,圆,圆粒粒 皱粒皱粒_,该,该比例关系说明比例关系说明_黄圆黄圆 9黄圆黄圆 1绿皱绿皱 重新组合

2、重新组合 9 3 3 13 1 3 1 两对性状都遵循两对性状都遵循基因的分离定律基因的分离定律 第第1414讲讲孟德尔的豌豆杂交实验(二)孟德尔的豌豆杂交实验(二)返回目录返回目录 基础知识巩固第第1414讲讲孟德尔的豌豆杂交实验(二)孟德尔的豌豆杂交实验(二)返回目录返回目录 基础知识巩固P黄圆黄圆 绿皱绿皱_ _F1_(黄圆黄圆) F2YYRR yyrr YyRr 第第1414讲讲孟德尔的豌豆杂交实验(二)孟德尔的豌豆杂交实验(二)返回目录返回目录 基础知识巩固配子配子配子配子YRyrYR YYRR(黄黄圆圆)YYRr(黄黄圆圆)YyRR(黄黄圆圆)YyRr(黄圆黄圆)Yyrr(黄皱黄皱

3、)YyRR(黄圆黄圆)yyRR(绿圆绿圆)yyRr(绿圆绿圆)yrYyRr(黄圆黄圆)yyrr(绿皱绿皱)Yr yR Yr YyRr(黄圆黄圆) YYRr(黄圆黄圆) YYrr(黄皱黄皱) yRYyRr(黄圆黄圆) Yyrr(黄皱黄皱) yyRr(绿圆绿圆) 第第1414讲讲孟德尔的豌豆杂交实验(二)孟德尔的豌豆杂交实验(二)返回目录返回目录 基础知识巩固9 4 9 3 3 1 隐性纯合子隐性纯合子 F1产生配子的情况产生配子的情况 绿色皱粒绿色皱粒 yyrr Yr yR Yyrr yyRr 第第1414讲讲孟德尔的豌豆杂交实验(二)孟德尔的豌豆杂交实验(二)返回目录返回目录 基础知识巩固1

4、1 1 1第第1414讲讲孟德尔的豌豆杂交实验(二)孟德尔的豌豆杂交实验(二)返回目录返回目录 基础知识巩固一一 多多 统计学统计学 假说假说演绎法演绎法 第第1414讲讲孟德尔的豌豆杂交实验(二)孟德尔的豌豆杂交实验(二)返回目录返回目录 基础知识巩固基因基因 遗传学之父遗传学之父 考点一、两对相对性状的杂交考点一、两对相对性状的杂交实验实验 1假如假如F1的基因型如图所示,相关种类和比例的总结的基因型如图所示,相关种类和比例的总结 (1)F1(AaBb)产生的配子种类和比例:产生的配子种类和比例:4种,种, AB Ab aB ab1 1 1 1。 (2)F2的基因型:的基因型: (3)F2

5、的表现型种类和比例:的表现型种类和比例:4种,双显种,双显 一显一隐一显一隐 一隐一显一隐一显 双隐双隐9 3 3 1。 (4)F1的测交后代基因型种类和比例:的测交后代基因型种类和比例: 4种,种,1 1 1 1。 (5)F1的测交后代表现型种类和比例:的测交后代表现型种类和比例: 4种,种,1 1 1 1。9种。种。 警示警示 自由组合定律的两个应用的分析自由组合定律的两个应用的分析 ( 1 ) F2的的 4 种 表 现 型 中种 表 现 型 中 , 把 握 住 相 关 基 因 组 合把 握 住 相 关 基 因 组 合A_B_ A_bb aaB_ aabb9 3 3 1。 (2)含两对相对

6、性状的纯合亲本杂交含两对相对性状的纯合亲本杂交,F2中重组性状所占比中重组性状所占比例:例: 当亲本基因型为当亲本基因型为AABB和和aabb时时,F2中重组性状所占比例中重组性状所占比例是是 当亲本基因型为当亲本基因型为AAbb和和aaBB时时,F2中重组性状所占比例中重组性状所占比例是是 不要机械地认为只有一种亲本组合方式不要机械地认为只有一种亲本组合方式,重组性状只能重组性状只能是是(33)/16(33)/16。(91)/16 (1)实质:实质: 在进行减数分裂的过程中,同源染色体上的等位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基因彼此分离,非

7、同源染色体上的非等位基因自由组合。由组合。 (2)发生时间:发生时间: 减数第一次分裂后期。减数第一次分裂后期。 (3)适用条件:适用条件:有性生殖的真核生物;有性生殖的真核生物;基因位于细胞核内的染色体上;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,如图发生自由组合的是非同源染色体上的非等位基因,如图中的中的A与与d。一条染色体上的不同基因也称为非等位基因,。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,如图中的它们是不能自由组合的,如图中的A与与b、a与与B。 2自由组合定律的实质和适用条件自由组合定律的实质和适用条件 例例1 有两个纯种的小麦品

8、种:一个抗倒伏有两个纯种的小麦品种:一个抗倒伏(d)但易感锈病但易感锈病(r);另一个易倒伏;另一个易倒伏(D)但能抗锈病但能抗锈病(R),两对相对性状独立遗,两对相对性状独立遗传。让它们进行杂交得到传。让它们进行杂交得到F1,F1再进行自交,再进行自交,F2中出现了既中出现了既抗倒伏又抗锈病的新品种。下列说法中正确的是抗倒伏又抗锈病的新品种。下列说法中正确的是() AF2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种能稳定遗传中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种能稳定遗传 BF1产生的基因组成为产生的基因组成为DR的卵细胞和基因组成为的卵细胞和基因组成为Dr的精的精子的数量比为子的数量比为1 1 C基因的自由

9、组合是指基因的自由组合是指F1产生的产生的4种类型的精子和卵细胞种类型的精子和卵细胞可以自由组合可以自由组合 DF2中易倒伏与抗倒伏的比例为中易倒伏与抗倒伏的比例为3 1,抗锈病与易感锈病,抗锈病与易感锈病的比例为的比例为3 1D D解析解析 根据题意,根据题意,F2中出现的既抗倒伏又抗锈病中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种基因型有两种:的新品种基因型有两种:ddRR和和ddRr,其中纯合子能,其中纯合子能稳定遗传,杂合子后代发生性状分离,稳定遗传,杂合子后代发生性状分离,A项错误;通常项错误;通常F1产生的雄配子数量远多于雌配子数量,产生的雄配子数量远多于雌配子数量,B项错误;自项错误;自由组

10、合定律是指在减数分裂过程中,位于非同源染色体由组合定律是指在减数分裂过程中,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合,精子与卵细胞的结合不属于上的非等位基因自由组合,精子与卵细胞的结合不属于自由组合,自由组合,C项错误;项错误;F2中易倒伏抗锈病中易倒伏抗锈病(D_R_) 抗倒抗倒伏抗锈病伏抗锈病(ddR_) 易倒伏易感锈病易倒伏易感锈病(D_rr) 抗倒伏易感抗倒伏易感锈病锈病(ddrr)9 3 3 1,其中易倒伏与抗倒伏、抗锈,其中易倒伏与抗倒伏、抗锈病与易感锈病的比例均为病与易感锈病的比例均为3 1,D项正确。项正确。考点二、考点二、利用分离定律解决自利用分离定律解决自由组合定律问题由组合

11、定律问题9/161/47/16 (2)多对等位基因的个体产生某种配子的概率是每对基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因产生相应配子概率配子概率的的乘积乘积。1. 配子类型及概率的问题配子类型及概率的问题 Aa Bb CCDd 221 2238种种 如如AaBbCCDd产生的配子种类数:产生的配子种类数: (1)具有多对等位基因的个体,在减数分裂产生配子时,具有多对等位基因的个体,在减数分裂产生配子时,产生配子的类型数是每对基因产生产生配子的类型数是每对基因产生配子种类数配子种类数的的乘积乘积。 如如AaBbCCDd产生的产生的AbCd配子的概率为:配子的概率为:1/2 1/

12、2 1 1/2 = 1/8 (1)一对任何基因型的亲本相交配,产生的子代基因型的类一对任何基因型的亲本相交配,产生的子代基因型的类型数等于型数等于亲本各对基因单独相交亲本各对基因单独相交所产生的所产生的基因型种类数基因型种类数的的乘积乘积。 (2)子代某一基因型的概率是亲本每对基因杂交所产生相应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。即某一具体子代基因型或表现型所占基因型概率的乘积。即某一具体子代基因型或表现型所占比例应等于比例应等于按分离定律拆分按分离定律拆分,将各种性状及基因型所占比,将各种性状及基因型所占比例分别求出后,再组合并例分别求出后,再组合并求乘积求乘积

13、。 如基因型为如基因型为AaBbCC与与AabbCc的个体相交,求:的个体相交,求: 子代基因型为子代基因型为AabbCc的概率。的概率。 子代基因型为子代基因型为A_bbC_的概率。的概率。 2基因型类型及概率的问题基因型类型及概率的问题 先拆分为先拆分为AaAa、Bbbb、CCCc,分别求出,分别求出Aa、bb、Cc的概率:依次为的概率:依次为1/2、1/2、1/2,则子代基因型为,则子代基因型为AabbCc的概率应为的概率应为1/21/21/21/8;分别求出;分别求出A_、bb、C_的的概率:依次为概率:依次为3/4、1/2、1,则子代基因型为,则子代基因型为A_bbC_的概的概率应为

14、率应为3/41/213/8。 变式题变式题 2013甘肃天水模拟甘肃天水模拟 下列关于图解的理解正确的下列关于图解的理解正确的是是() A基因自由组合定律的实质表现在图中的基因自由组合定律的实质表现在图中的 B过程表示减数分裂过程过程表示减数分裂过程 C左图中左图中过程的随机性是子代过程的随机性是子代Aa占占1/2的原因之一的原因之一 D右图子代中右图子代中aaBB的个体在的个体在aaB_中占的比例为中占的比例为1/16C C解析解析 非同源染色体上的非等位基因的自由组非同源染色体上的非等位基因的自由组合发生在减数第一次分裂过程中,即图中的合发生在减数第一次分裂过程中,即图中的过程;过程;过程

15、表示受精作用;受精时,雌雄配子随机结合是过程表示受精作用;受精时,雌雄配子随机结合是子代子代Aa占占1/2的原因之一,的原因之一,C项正确;根据自由组合定项正确;根据自由组合定律,右图子代中律,右图子代中aaBB的个体占整个子代的比例为的个体占整个子代的比例为1/16,aaBb的个体占整个子代的的个体占整个子代的2/16,所以,所以aaBB个体在个体在aaB_中占的比例为中占的比例为1/3。 (1)一对任何基因型的亲本相交配,产生的子代表现型的类一对任何基因型的亲本相交配,产生的子代表现型的类型数等于型数等于亲本各对基因单独相交亲本各对基因单独相交所产生所产生表现型种类数表现型种类数的的乘积乘

16、积。 AaBBCcAaBbCc,子代的表现型共有几类?,子代的表现型共有几类?212 = 4 (2)子代某一表现型所占比例等于子代某一表现型所占比例等于亲本每对基因杂交亲本每对基因杂交所产生所产生相应相应表现型概率表现型概率的的乘积乘积。 AaBBCcAaBbCc,产生,产生A_B_cc表现型的概率为?表现型的概率为?3/411/4 = 3/163表现型类型及概率的问题表现型类型及概率的问题 22013天津卷天津卷 大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如下图。控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如下图。据图判断

17、,下列叙述正确的是据图判断,下列叙述正确的是() A黄色为显性性状,黑色为隐性黄色为显性性状,黑色为隐性性状性状 BF1与黄色亲本杂交,后代有两与黄色亲本杂交,后代有两种表现型种表现型 CF1和和F2中灰色大鼠均为杂合体中灰色大鼠均为杂合体 D. F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为后代中出现米色大鼠的概率为1/4B 解析解析 B两对等位基因杂交,两对等位基因杂交,F1为灰色,所以灰色为灰色,所以灰色为双显性性状,又根据为双显性性状,又根据F2中中9 3 3 1比例可知,米色为比例可知,米色为双隐性性状,黄色和黑色为单显性性状,双隐性性状,黄色和黑

18、色为单显性性状,A项错误;根据项错误;根据F2比例推出,比例推出,F1为双杂合子为双杂合子(AaBb),F1与黄色亲本与黄色亲本(假设假设为为aaBB或或AAbb)杂交,后代出现两种表现型,杂交,后代出现两种表现型,B项正确;项正确;F2中灰色个体的基因型为中灰色个体的基因型为A_B_,其灰色大鼠中纯合子,其灰色大鼠中纯合子(AABB)占占1/9,其余为杂合子,其余为杂合子,C项错误;项错误;F2黑色大鼠中黑色大鼠中的基因型及其概率为的基因型及其概率为1/3AAbb和和2/3Aabb(1/3aaBB和和2/3aaBb),前者与米色大鼠,前者与米色大鼠(aabb)杂交不会产生米色大鼠,杂交不会产

19、生米色大鼠,后者与米色大鼠后者与米色大鼠(aabb)交配,产生米色大鼠的概率为交配,产生米色大鼠的概率为2/31/21/3,D项错误。项错误。 例例2 2013福建卷福建卷 甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因控制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上,花色表控制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上,花色表现型与基因型之间的对应关系如下表。现型与基因型之间的对应关系如下表。 请回答:请回答: (1)白花白花(AABBDD)黄花黄花(aaBBDD),F1基因型是基因型是_,F1测交后代的花色表现型及其比例是测交后代的花色表现型及其比例是_。表现型表现型白花白花乳白花

20、乳白花黄花黄花金黄花金黄花基因型基因型AA_ _ _ _Aa_ _ _ _aaB_ _ _aa_ _ D_aabbddAaBBDD乳白花乳白花 黄花黄花1 1 (2)黄花黄花(aaBBDD)金黄花,金黄花,F1自交,自交,F2中黄花基因型中黄花基因型有有_种,其中纯合个体占黄花的比例是种,其中纯合个体占黄花的比例是_。 (3)甘蓝型油菜花色有观赏价值,欲同时获得四种花色甘蓝型油菜花色有观赏价值,欲同时获得四种花色表现型的子一代,可选择基因型为表现型的子一代,可选择基因型为_的个体自的个体自交,理论上子一代中比例最高的花色表现型是交,理论上子一代中比例最高的花色表现型是_。81/5AaBbDd乳

21、白花乳白花 解析解析 (1)白花油菜白花油菜AABBDD的配子基因组成为的配子基因组成为ABD,黄花油菜,黄花油菜aaBBDD的配子基因组成为的配子基因组成为aBD,二者杂交,二者杂交,F1基因型为基因型为AaBBDD。由于三对等位基因分别位于三对同源染色体上,由于三对等位基因分别位于三对同源染色体上,F1可产生两种配子可产生两种配子ABD和和aBD,比例为,比例为1 1,F1与与aabbdd测交,测交后代基因型为测交,测交后代基因型为AaBbDd、aaBbDd,从表格推知表现型及比例为乳白花,从表格推知表现型及比例为乳白花 黄花黄花1 1。(2)黄花黄花aaBBDD与金黄花与金黄花aabbd

22、d杂交,杂交, F1即即aaBbDd自交,自交,F2中基因型共有中基因型共有9种,全为种,全为aa_ _ _ _,去掉金黄花,去掉金黄花aabbdd后,黄花后,黄花基因型共有基因型共有8种:种:aaBBDD、aaBBDd、aaBbDD、aaBbDd、aaBBdd、aaBbdd、aabbDD、aabbDd,黄花个体共占,黄花个体共占F2的的15/16,其中纯合子有其中纯合子有3种,占种,占F2的的3/16,黄花中纯合子占,黄花中纯合子占3/15,即,即1/5。 (3)如果要让四种花色同时存在,则可选择如果要让四种花色同时存在,则可选择AaBbDd的个体自交,子代的个体自交,子代会出现所有的基因型

23、组合即会获得四种性状,其中白花会出现所有的基因型组合即会获得四种性状,其中白花AA_ _ _ _的比例是的比例是1/4111/4,乳白花,乳白花Aa_ _ _ _的比例是的比例是1/2111/2,黄花中,黄花中aaB_ _ _和和aa_ _D_的比例是的比例是1/4(11/16)15/64,金,金黄花的比例为黄花的比例为1/41/41/41/64,可知乳白花的比例最高。,可知乳白花的比例最高。 探究探究 若若A/a、B/b、D/d这三对等位基因位于两对同源染这三对等位基因位于两对同源染色体上,如图色体上,如图5144所示,则其测交后代的花色表现型及其所示,则其测交后代的花色表现型及其比例是多少

24、?比例是多少?后代基因型为后代基因型为AaDdBb、aaddbb、aaddBb、AaDdbb表现型及比例为乳白花表现型及比例为乳白花 金黄花金黄花 黄花黄花1 1 2 变式题变式题 某学者对一羊群的部分性状进行了研究,他选用某学者对一羊群的部分性状进行了研究,他选用甲、乙、丙、丁、戊五只羊作亲本,对它们几年来的四种甲、乙、丙、丁、戊五只羊作亲本,对它们几年来的四种交配繁殖情况进行统计,结果如下表,则这五只亲本羊的交配繁殖情况进行统计,结果如下表,则这五只亲本羊的基因型基因型(分别用分别用A、a和和B、b表示两对基因表示两对基因)分别是分别是()亲本组合亲本组合子代表现型及比例子代表现型及比例一

25、一弓腿毛膝甲弓腿毛膝甲弓弓腿毛膝乙腿毛膝乙3/4弓腿毛膝,弓腿毛膝,1/4弓腿无毛膝弓腿无毛膝二二弓腿毛膝乙弓腿毛膝乙弓弓腿无毛膝丁腿无毛膝丁3/8弓腿毛膝,弓腿毛膝,3/8弓腿无毛膝弓腿无毛膝1/8内翻腿毛膝,内翻腿毛膝,1/8内翻腿无毛膝内翻腿无毛膝三三弓腿无毛膝丙弓腿无毛膝丙内翻腿无毛膝戊内翻腿无毛膝戊全部为弓腿无毛膝全部为弓腿无毛膝四四弓腿毛膝乙弓腿毛膝乙内内翻腿无毛膝戊翻腿无毛膝戊1/4弓腿毛膝,弓腿毛膝,1/4弓腿无毛膝弓腿无毛膝1/4内翻腿毛膝,内翻腿毛膝,1/4内翻腿无毛膝内翻腿无毛膝D A. AaBB、AABb、aaBB、Aabb、aabb BAABB、AaBB,、,、AAB

26、b、Aabb、aabb CAABb、AaBb、AaBB、Aabb、aabb DAABb、AaBb、AAbb、Aabb、aabb D解析解析 解题时,将两对性状分开来,各自按照分解题时,将两对性状分开来,各自按照分离定律来分析。由组合一毛膝与毛膝个体杂交后代有无离定律来分析。由组合一毛膝与毛膝个体杂交后代有无毛膝个体,说明毛膝是显性,组合一甲、乙毛膝的基因毛膝个体,说明毛膝是显性,组合一甲、乙毛膝的基因型均为型均为Bb。由组合二弓腿与弓腿个体杂交后代出现内。由组合二弓腿与弓腿个体杂交后代出现内翻腿,说明弓腿为显性,且乙和丁的基因型均为翻腿,说明弓腿为显性,且乙和丁的基因型均为Aa,综合组合一得出

27、,乙的基因型为综合组合一得出,乙的基因型为AaBb,则甲的基因型,则甲的基因型为为AABb。又由于乙和丁杂交后代毛膝与无毛膝的比例。又由于乙和丁杂交后代毛膝与无毛膝的比例为为1 1,判断丁为,判断丁为bb,综上所述,丁的基因型为,综上所述,丁的基因型为Aabb。组合四中,乙的基因型为组合四中,乙的基因型为AaBb,与戊杂交,后代弓,与戊杂交,后代弓腿腿 内翻腿内翻腿1 1,毛膝,毛膝 无毛膝无毛膝1 1,所以戊的基,所以戊的基因型为因型为aabb。组合三中,戊的基因型为。组合三中,戊的基因型为aabb,与丙杂,与丙杂交,后代全部为弓腿无毛膝,所以丙的基因型为交,后代全部为弓腿无毛膝,所以丙的基

28、因型为AAbb,综上所述,只有综上所述,只有D项符合题意。项符合题意。考点三、考点三、自由组合定律中的特自由组合定律中的特殊分离比殊分离比 1含两对等位基因的纯合子杂交产生的含两对等位基因的纯合子杂交产生的F1自交,依据自交,依据自由组合定律分析,通常情况下自由组合定律分析,通常情况下F2产生比例为产生比例为9 3 3 1的的4种表现型;种表现型;F1测交后代会出现比例为测交后代会出现比例为1 1 1 1的的4种种表现型。但当这两对等位基因共同决定一种性状的时候,表现型。但当这两对等位基因共同决定一种性状的时候,会出现不同于上述比例的性状分离比会出现不同于上述比例的性状分离比(如下表所示如下表

29、所示),但其仍,但其仍遵循自由组合定律。遵循自由组合定律。序号序号条件条件自交后代自交后代比例比例测交后测交后代比例代比例1存在一种显性基因存在一种显性基因(A或或B)时表时表现为同一种性状,其余正常表现现为同一种性状,其余正常表现9 6 11 2 12A、B同时存在时表现为一种性状,否同时存在时表现为一种性状,否则表现为另一种性状则表现为另一种性状3aa(或或bb)成对存在时,表现为双隐性性成对存在时,表现为双隐性性状,其余正常表现状,其余正常表现4只要存在显性基因只要存在显性基因(A或或B)就表现为同一就表现为同一种性状,其余正常表现种性状,其余正常表现5只要存在一种显性基因只要存在一种显

30、性基因A(或或B)就表现为就表现为同一种性状,没有同一种性状,没有A(或或B)但有但有B(或或A)则表则表现为第二种相对性状,隐性纯合子表现为现为第二种相对性状,隐性纯合子表现为第三种相对性状第三种相对性状6基因型基因型中显性基中显性基因的个数因的个数决定性状决定性状表现表现AABB (AaBB、AABb) (AaBb、aaBB、AAbb) (Aabb、aaBb) aabbAaBb (Aabb、aaBb) aabb9 71 39 3 41 1 215 13 112 3 12 1 11 4 6 4 11 2 1 2. 当基因组合中存在当基因组合中存在纯合致死纯合致死的情况时,也会出现不同于的情况

31、时,也会出现不同于9 3 3 1的性状分离比,且的性状分离比,且F2的组合方式会少于的组合方式会少于16种,种,但仍遵循孟德尔的自由组合定律。但仍遵循孟德尔的自由组合定律。 (1)至少一对显性基因纯合即可致死至少一对显性基因纯合即可致死(如如AA和和BB都会致死都会致死):F1(AaBb)自交后代基因型比例为自交后代基因型比例为AaBb Aabb aaBb aabb4 2 2 1,其余基因型个体死亡;,其余基因型个体死亡;F1测交测交后代比例均表现为后代比例均表现为AaBb Aabb aaBb aabb1 1 1 1。 (2)其中一对显性基因纯合致死其中一对显性基因纯合致死(如如AA致死,致死

32、,BB不致死不致死),则则 F1( A a B b ) 自 交 后 代 基 因 型 比 例 为自 交 后 代 基 因 型 比 例 为AaB_ aaB_ Aabb aabb6 3 2 1,其余基因型个体,其余基因型个体死 亡 ;死 亡 ; F1测 交 后 代 比 例 均 表 现 为测 交 后 代 比 例 均 表 现 为 A a B b A a b b aaBb aabb1 1 1 1。 (3)隐性纯合致死隐性纯合致死(自交情况自交情况):F1(AaBb)自交后代,若基因自交后代,若基因型比例为型比例为9 3 3,则为,则为aabb致死;若基因型比例为致死;若基因型比例为A_B_ aabb9 1,

33、则,则aa或或bb单隐性纯合致死。单隐性纯合致死。 例例3 植物甲的花色有紫色、红色和白色三种类型,植物植物甲的花色有紫色、红色和白色三种类型,植物乙的花色有紫色和白色两种类型,这两种植物的花色性状都乙的花色有紫色和白色两种类型,这两种植物的花色性状都是由两对独立遗传的等位基因决定的,且都是在两种显性基是由两对独立遗传的等位基因决定的,且都是在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表甲、乙分别表示这两种植物因同时存在时才能开紫花。下表甲、乙分别表示这两种植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析后回答相关问题纯合亲本间杂交实验的结果,请分析后回答相关问题(植物植物甲的相关基因用甲的相关基因用A、a和和

34、B、b表示,植物乙的相关基因用表示,植物乙的相关基因用D、d和和E、e表示表示):表甲:植物甲杂交实验结果表甲:植物甲杂交实验结果组别组别亲本亲本F1F21紫花紫花红花红花紫紫紫紫 红红3 12紫花紫花白花白花紫紫紫紫 红红 白白9 3 43白花白花红花红花紫紫紫紫 红红 白白9 3 4 表乙:植物乙杂交实验结果表乙:植物乙杂交实验结果 (1)若表甲红花亲本的基因型为若表甲红花亲本的基因型为aaBB,则第,则第2组实验组实验F2中紫中紫花植株的基因型应为花植株的基因型应为_,白花植株的基,白花植株的基因型为因型为_。(2)请写出表甲中第请写出表甲中第1组实验的简要遗传图解。组实验的简要遗传图解

35、。组别组别亲本亲本F1F21紫花紫花白花白花紫紫紫紫 白白9 72白花白花白花白花紫紫紫紫 白白9 73紫花紫花白花白花紫紫紫紫 白白3 1A_B_AAbb、Aabb、aabb (3)表甲第表甲第3组实验中,组实验中,F2表现型为白花的个体中,与白花亲表现型为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占本基因型相同的占_,若第,若第2组和第组和第3组的白花亲本组的白花亲本之间进行杂交,则之间进行杂交,则F2的表现型应为的表现型应为_。 (4)表乙三组实验中亲本白花类型的基因型依次为:表乙三组实验中亲本白花类型的基因型依次为:1_、2_、3_。 (5)若表乙中第若表乙中第2组实验的组实验的F1与某纯合

36、白花品种杂交,请简要与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:种可能的基因型: 若杂交后代紫花与白花之比为若杂交后代紫花与白花之比为1 1,则该白花品种的基,则该白花品种的基因型是因型是_。 若若_,则该白花品种的,则该白花品种的基因型是基因型是ddee。 1/4全为白花全为白花ddeeDDee和和ddEEDDee或或ddEEDDee或或ddEE杂交后代紫花与白花之比为杂交后代紫花与白花之比为1 3(2)P紫花红花紫花红花 AABBaaBB F1 紫花紫花 AaBB F2 紫花紫花 红花红花

37、A_BBaaBB 3 1 解析解析 (1)由表甲第由表甲第2组实验组实验F2中的表现型及比例可知,中的表现型及比例可知,紫花植株的基因型为紫花植株的基因型为A_B_,由于红花亲本的基因型为,由于红花亲本的基因型为aaBB,因此白花植株的基因型为,因此白花植株的基因型为AAbb、Aabb和和aabb。(2)由表甲中第由表甲中第1组实验的结果及表现型可知,亲本紫花组实验的结果及表现型可知,亲本紫花植株的基因型为植株的基因型为AABB,红花植株的基因型为,红花植株的基因型为aaBB。(3)由表甲第由表甲第3组实验中组实验中F2的结果可知,亲本白花植株的基的结果可知,亲本白花植株的基因型为因型为AAb

38、b,F2白花植株的基因型为白花植株的基因型为1AAbb、2Aabb、1aabb,所以与白花亲本基因型相同的概率为,所以与白花亲本基因型相同的概率为1/4。表甲。表甲第第2组白花亲本的基因型为组白花亲本的基因型为aabb,第,第3组白花亲本的基因组白花亲本的基因型为型为AAbb,故两者杂交,子代全为白花。,故两者杂交,子代全为白花。 (4)由表乙可知,由表乙可知,D_E_为紫花,其他均为白花,第为紫花,其他均为白花,第1组白组白花的基因型为花的基因型为ddee,第,第2组白花的基因型为组白花的基因型为DDee和和ddEE,第,第3组白花的基因型为组白花的基因型为DDee或或ddEE。(5)表乙第

39、表乙第2组实验的组实验的F1基因型为基因型为DdEe,若与,若与DDee或或ddEE杂交,杂交,子代紫花和白花的比例为子代紫花和白花的比例为1 1,若与,若与ddee杂交,则后代杂交,则后代中紫花与白花的比例为中紫花与白花的比例为1 3。 变式题变式题 2014湖南耒阳二中高三月考湖南耒阳二中高三月考 茶树叶片的颜茶树叶片的颜色与基因型之间的对应关系如下表。色与基因型之间的对应关系如下表。 请回答:请回答: (1)已知决定茶树叶片颜色的两对等位基因独立遗传。黄已知决定茶树叶片颜色的两对等位基因独立遗传。黄绿叶茶树的基因型有绿叶茶树的基因型有_种,其中基因型为种,其中基因型为_的植株自交,的植株

40、自交,F1将出现将出现4种表现型。种表现型。表现型表现型黄绿叶黄绿叶浓绿叶浓绿叶黄叶黄叶淡绿叶淡绿叶基因型基因型G_Y_(G和和Y同时同时存在存在)G_yy(G存在,存在,Y不不存在存在)ggY_(G不存在,不存在,Y存在存在)ggyy(G、Y均不存均不存在在)4GgYy (2)现以浓绿叶茶树与黄叶茶树为亲本进行杂交,若亲本的现以浓绿叶茶树与黄叶茶树为亲本进行杂交,若亲本的基因型为基因型为_,则,则F1只有只有2种表现型,比例种表现型,比例为为_。 (3)在黄绿叶茶树与浓绿叶茶树中,基因型为在黄绿叶茶树与浓绿叶茶树中,基因型为_的植的植株自交均可产生淡绿叶的子代,理论上选择基因型为株自交均可产

41、生淡绿叶的子代,理论上选择基因型为_的植株自交获得淡绿叶子代的比例更高。的植株自交获得淡绿叶子代的比例更高。 (4)茶树的叶片形状受一对等位基因控制,有圆形茶树的叶片形状受一对等位基因控制,有圆形(RR)、椭、椭圆形圆形(Rr)和长形和长形(rr)三类。茶树的叶形、叶色等性状会影响三类。茶树的叶形、叶色等性状会影响茶叶的制作与品质。能否利用茶树甲茶叶的制作与品质。能否利用茶树甲(圆形、浓绿叶圆形、浓绿叶)、乙、乙(长长形、黄叶形、黄叶)两个杂合体为亲本,培育出椭圆形、淡绿叶的茶两个杂合体为亲本,培育出椭圆形、淡绿叶的茶树?请用遗传图解说明。树?请用遗传图解说明。Ggyy与与ggYY(或或GGy

42、y与与ggYy)1 1GgYy 、GgyyGgyy (4)能。遗传图解如下所示能。遗传图解如下所示P甲甲RRGgyy乙乙rrggYy (圆形、浓绿叶圆形、浓绿叶) (长形、黄叶长形、黄叶)F1Rrggyy RrGgYy RrggYy RrGgyy (椭圆形、椭圆形、(椭圆形、椭圆形、(椭圆形、椭圆形、(椭圆形、椭圆形、 淡绿叶淡绿叶) 黄绿叶黄绿叶) 黄叶黄叶) 浓绿叶浓绿叶) 解析解析 由题意可知,黄绿叶的基因型是由题意可知,黄绿叶的基因型是G_Y_(G和和Y同时存在同时存在),因此黄绿叶茶树的基因型有,因此黄绿叶茶树的基因型有4种。种。F1要出现要出现4种表现型,则有黄绿叶,亲本一定就要有

43、种表现型,则有黄绿叶,亲本一定就要有G和和Y,有淡,有淡绿叶,亲本一定都有绿叶,亲本一定都有g和和y,所以亲本的基因型为,所以亲本的基因型为GgYy。浓绿叶基因型是浓绿叶基因型是G_yy(G存在,存在,Y不存在不存在),黄叶的基因,黄叶的基因型是型是ggY_(G不存在,不存在,Y存在存在),因此二者之间杂交时,因此二者之间杂交时,若亲本的基因型为若亲本的基因型为Ggyy与与ggYY(或或GGyy与与ggYy)时,则时,则F1只有只有2种表现型,比例为种表现型,比例为1 1。淡绿叶基因型是。淡绿叶基因型是ggyy,因此在黄绿叶茶树因此在黄绿叶茶树(G_Y_)与浓绿叶茶树与浓绿叶茶树(G_yy)中

44、,基因中,基因型为型为GgYy、Ggyy的植株均可自交产生淡绿叶的子代,的植株均可自交产生淡绿叶的子代,理论上选择基因型为理论上选择基因型为Ggyy的植株自交获得淡绿叶子代的植株自交获得淡绿叶子代的比例更高。书写遗传图解时要注意符号正确和必要的的比例更高。书写遗传图解时要注意符号正确和必要的文字说明。文字说明。 【规律技巧】【规律技巧】 当两对相对性状杂交,出现特殊分离比时,当两对相对性状杂交,出现特殊分离比时,F2的组的组合类型有合类型有16种,则属于种,则属于9 3 3 1的变式,可采用的变式,可采用“合合并同类项并同类项”的方法进行解题;解答时,先写出两对相对的方法进行解题;解答时,先写

45、出两对相对性状杂交所得性状杂交所得F2的表现型及相应基因型,的表现型及相应基因型,F2的正常分离的正常分离比为比为9 3 3 1,然后合并同类项,即对照题中所给信,然后合并同类项,即对照题中所给信息,进行归类,例如比值为息,进行归类,例如比值为9 7,则为,则为9 (331),7是后三种表现相同是后三种表现相同(合并合并)的结果。的结果。F2的组合类型少于的组合类型少于16种,存在致死效应,根据分离比确定致死原因,写出种,存在致死效应,根据分离比确定致死原因,写出两对相对性状杂交的遗传图解,将致死的去除,再进行两对相对性状杂交的遗传图解,将致死的去除,再进行分析。分析。 例例4 某种鸟类的体色某种鸟类的体色(基因用基因用A、a表示表示)、条纹的有无、条纹的有无(基因基因用用B、b表示表示)是两对独立遗传的相对性状,下表是三组相关杂是两对独立遗传的相对性状,下表是三组相关

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