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文档简介
1、专题遗传和变异 子专题分离和自由组合定律遗传学有三大定律: 基因的分离定律、基因的自由组合定律、基因的连锁和交换定律。奥国遗传学家孟德尔揭示出:基因的分离定律和基因的自由组合定律美国遗传学家摩尔根揭示出:基因的连锁和交换定律遗传试验材料豌豆:具有许多明显的相对性状,便于观察;严格的自花传粉和闭花受粉植物,避免外来花粉的干扰;在自然条件下,豌豆都是纯种,便于取材。玉米:雌雄同株,便于去雄和人工授粉;具有许多明显的相对性状;易于种植,便于管理。果蝇:突变性状多,相对性状明显;世代周期短,繁殖能力强,能够及时得到试验结果;分布广泛,易于饲养。基本杂交方法植物杂交试验:选择亲本母本去雄(留下雌蕊)套袋
2、(防干扰)人工授粉套袋隔离栽培管理数据采集数据分析与结论果蝇杂交试验:选择雌雄果蝇交配产卵移去亲本孵化与饲养管理数据采集数据分析与结论遗传分析的基本步骤、绘遗传图解:根据杂交或自交关系以及各代的表现型,绘出个体间的遗传关系和每一个体的基因型通式。、推断基因型:根据绘出的遗传图解和所学遗传规律,尽可能地推导出每一个体可能的基因型。、比例求值:根据分离规律、伴性遗传的比例和每一亲本基因型所占比例,计算子代中某一表现型或基因型的比例。孟德尔简介:奥国人,天主教神父,在1856年1864年经8年的杂交实验,于1865年发表了植物杂交实验的论文,提出了遗传单位是遗传因子(现在称为基因)的观点,并揭示了分
3、离定律和自由组合定律。一、分离定律:、孟德尔的豌豆杂交实验(1)实验材料豌豆的特点自花传粉、闭花受粉,即豌豆花在花未开时已完成了受粉。 一些相对性状区分明显,例如豌豆茎的高、矮;种子形状的圆滑和皱缩等 相对性状同种生物同一性状的不同表现类型。(2)豌豆的人工杂交异花传粉两朵花之间的传粉过程。父本()供应花粉的植株。母本()接受花粉的植株。方法步骤: 去雄:除去未成熟花的全部雄蕊; 套纸袋、待花成熟; 花成熟后,将另一植株的花粉撒在去雄花的柱头上。(3)孟德尔开始时只是针对一对相对性状进行实验,揭示出基因的分离定律。一对相对性状的遗传实验P 高 × 矮 F1 高 F2 高 矮 787
4、: 277 3:1(1)相关符号:P亲本 F1子一代 F2子二代 ×杂交(植物的异花传粉) 自交(植物的自花传粉)注意经过去雄、授粉的花所结的种子就是杂交种子。杂交种子种下去以后所长成的植株就称为杂种F1代。F1代自交所得到的种子就是F2代。F2代出现了性状分离的情况。(2)相关结果高茎、矮茎豌豆杂交时,无论正交还是反交,F1都表现为高茎豌豆; 正交、反交如果高茎豌豆做父本为正交,则矮茎豌豆做父本则称之为反交。F1自交,F2既有高茎豌豆,也有矮茎豌豆,二者数目比接近3:1。(3)相关概念显性性状杂种F1中显现出来的那个亲本性状。隐性性状杂种F1中未显现出来的那个亲本性状。性状分离杂种
5、后代中显现出不同性状的现象。对分离现象的解释(1)孟德尔认为生物体的性状都是由遗传因子(后改称为基因)控制的。显性基因控制显性性状的基因,如高茎(大写字母,例:A)隐性基因控制隐性基因的基因,如矮茎(小写字母,例:a)(2)体细胞:基因成对存在,例纯种高茎豌豆的体细胞中有成对的基因DD。生殖细胞:只含成对基因的一个,例纯种高茎豌豆的配子中只含一个显性基因D。(3)纯种高茎豌豆:DD 纯种矮茎豌豆:dd杂种F1高茎豌豆:DdAaBBDd(4)等位基因在一对同源染色体的同一位置上的控制着相对性状的基 因。例:A和a,D和d。注意 B和B不是等位基因,叫做相同基因。上述实验解释如下: P DD
6、215; dd 配子 D d F1 Dd F2 DD Dd Dd dd 3(高) : 1(矮)纯合子由相同基因的配子结合成的合子发育成的个体,例DD、dd。 杂合子由不同基因的配子结合成的合子发育成的个体,例Dd。表现型和基因型 表现型生物个体所表现出来的性状。基因型与表现型有关的基因组成。例:DD、Dd、dd二者之间的关系:表现型相同,基因型不一定相同。例:高茎豌豆的基因型可能是DD或Dd基因型相同,表现型不一定相同;例水毛茛的叶形。一般来说基因型相同,在相同的环境条件下,表现型相同。即表现型=基因型+环境条件。基因分离定律的验证、亲本必须为纯种。、部分F1个体自交或同胞交配,验证F2的性状
7、分离比(3:1);部分F1个体与隐性类型个体测交,验证F1产生配子比(1:1)。、获得足够数量的子代个体。、无雌、雄配子或胚胎的基因致死现象。 基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,生物体在进行减数分裂时,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。值得注意的疑难问题:(1)等位基因的存在:存在于一个细胞,但分别位于一对同源染色体上,具有一定的独立性;(2)等位基因的分离:F1产生配子时,等位基因随同源染色体的分开而分离,进入两个配子中,因此,F1产生两种数量相同的雌、雄配子;(3)配子结合几率:机会相等。
8、(4)等位基因和相同基因:等位基因,Dd;相同基因,DD,dd;、基因分离定律的细胞学基础:等位基因分离一般在减后期,随同源染色体分开而分离。若四分体时期发生了互换等位基因,则等位基因的分离既有减后期又有减后期。 A AA A a a D d A d a D a a D d D d D d A D a d 、判断基因型鉴定配子的方法: 用测交检验杂种F1基因型(特别用于鉴定动物,例鉴定某马是否为纯合子)。 判断性状显隐性 自交:观察后代是否出现性状分离(常用于鉴定植物基因型)。 杂交:观察F1表现型。 配子的鉴定方法 花粉鉴定法(例糯性非糯性的染色)。 菌类单倍体时代的表现型(例红色面包霉的白
9、色菌丝、红色菌丝)。、植物发育与遗传的关系: 植物无性生殖的后代基因型表现型与亲本一样,不遵循遗传定律。 植物有性生殖遵循遗传定律,果皮、种皮、基因型、表现型与母本相同;胚、胚乳的基因型表现型与雌雄亲本的减数分裂相关。 (观察不同性状种植的年数不同。)、遗传分析的基本知识、性状分离比占3/4或连续遗传的性状,为显性性状。、性状分离比占1/4或“无中生有”的性状,为隐性性状。、表现为显性性状的,则至少含有一个显性性状。如高茎豌豆(D_)。、表现为隐性性状的,则为隐性纯合子。如矮茎豌豆(dd)。、纯合体自交,后代性状稳定;杂合体自交(杂交),后代发生性状分离。、杂合体连续自交n代,则后代中杂合体占
10、(1/2)n,纯合体占1 - (1/2)n,且显性纯合子与隐性纯合子相等;纯合子越来越多,杂合子越来越少。、基因分离定律在实践中的应用: 应用于杂交育种选种。优良性状是隐性性状,选出后直接利用;优良性状为显性性状,让子一代连续多代自交,直到不发生性状分离。例:Aa自交n次子代中纯合体为11/2n,符合育种要求的纯合体是 2n1 /2n1;Aa自交n次的同时淘汰不合要求的性状个体,符合要求的纯合体为2n1/2n1,自交淘汰n次后杂合体比例: 1/2n = 2 1(2n1)/2n+1 2n1 纯合体比例: (2n1)/2n1 = 2n1/2n1 。 1(2n1)/2n+1曲线图表示:略。 采取积极
11、措施优生,推断遗传病发病概率。A:禁止近亲结婚,防止隐性遗传病的发生。具体原因略。B:显性遗传病控制患者生育。C:推断个体基因型表现型及概率。正推法:依据父母性状推测子代患病几率;逆推法:依据所生孩子的患病情况,推断生出正常子女的可能性。基因填充法,隐性突破法。【例题点拨】【例1】纯种甜玉米和纯种非甜玉米间行种植,收获时发现甜玉米果穗上结有非甜玉米籽粒,而非甜玉米果穗上找不到甜玉米的籽粒,这是因为( )A、正交和反交B、自交的杂交C、非甜是显性D、甜是显性【解析】将纯种甜玉米和纯种非甜玉米间行种植,由于异花传粉,部分纯种甜玉米可接受非甜玉米的花分。部分非甜玉米可接受甜玉米的花粉,这样杂交后在甜
12、玉米果穗上结有非甜玉米籽粒,而非甜玉米果穗上却找不到甜玉米的籽粒,说明性状非甜玉米为显性,这样杂合子表现为显性性状,甜玉米上有部分是杂合子,所以既有甜玉米也有非甜玉米。在非甜玉米上也有部分杂合子,但表现为显性性已成为,所以全为非甜粒玉米。【答案】C【总结】这里首先要了解正交和反交是相对而言的,如果非甜粒做父本,甜粒玉米作母本是正交,那么甜玉米作父本,非甜玉米作母本就是反交。非甜玉米接受甜粒玉米花粉,全表现为非甜玉米,甜玉米接受非甜玉米花粉,在甜玉米上长出非甜玉米,杂合子表现为显性,说明非甜是显性。【例2】一个男孩的血型为O型,母亲为A型,父亲为B型。该男孩的妹妹和他的血型相同的概率是( )A、
13、1/6B、1/8C、1/4D、1/2【解析】人的血型是由3个复等位基因控制的遗传,其遗传方式符合基因的分离定律。一个男孩的血型为O型,说明男孩的基因是隐性纯合,其基因型为ii,由男孩的基因型推知其双亲的基因型分别为:母亲IAi(A型);父亲IBi(B型)。根据分离定律和父母的基因型可知后代的基因型和表现型分别是:IAIB(AB型),IAi(A型)、IBi(B型)和ii(O型)4种,各占1/4。故男孩的妹妹为O型的几率为1/4。本题为2000年上海高考题,要求学生运用基因的分离定律知识,解决血型遗传的实际问题,属于应用层次,能力要求C。【答案】C【总结】解决本题的关键是由子代男孩为O型(ii)推
14、知双亲基因型,然后求子代概率。【例3】基因型为Aa(完全显性)的某植物:(1)一次自交后代中杂合子占 ,显隐性个体比是 。(2)此个体连续两代自交,后代中杂合子占 ,显隐性个体比是 。(3)此个体连续n代自交,后代中杂合子占 ,显隐性个体的比是 。【解析】此题的第(1)题很容易解答,第(2)题应做如下图解:由图解中看出:F2中杂合子占1/4,显隐性个体比为5:3。第(3)题就要在第(2)题中找规律,n代自交后代中杂合子占1/2n,AA与aa个体数量相同,所占比例为×(1),则显性个体所占的比例为AA+Aa=1/2(1)+,隐性个体所占的比例为aa=(1),所以显隐性个体比经整理得到(
15、2n+1):(2n1)。【答案】(1);3:1;(2)1/4;5:3;(3);(2n+1):(2n1)【总结】在这道题的三个问题逐个深入,而后面的问题的解答是建立在前面问题解答的基础上,只有找到规律,抓住问题的本质才能正确解答,同时这里还涉及到数学知识,可以提高学生学习生物学的兴趣。通过这种练习使学生分析与综合能力有所提高,培养学生思维的深刻性。【例4】下列关于基因型与表现型关系的叙述中,不正确的是( )A、基因型相同,表现型一定相同B、基因型相同,表现型不一定相同C、表现型相同,基因型不一定相同D、表现型不同,基因型不一定相同【解析】表现型指生物个体所表现出来的性状。基因必须在生物个体发育过
16、程中表现出来,所以必然受环境影响。因此,有相同基因型的个体不一定有相同表现型。【答案】A【总结】基因型是表现型的内在决定因素,而表现型是基因的表现形式。而表现型的产生是基因型与环境相互作用的结果。【高考题型】1、(2001)下列性状中,不属于相对性状的是DA 高鼻梁与塌鼻梁 B 卷发与直发C 五指与多指 D 眼大与眼角上翘、(2001)下列杂交组合属于测交的是DA EeFfGg × EeFfGg B EeFfGg × eeFfGgC eeffGg × EeFfGg D eeffgg × EeFfGg、(2000)一个男孩的血型为O型,母亲为A型,父亲为B
17、型。该男孩的妹妹和他的血型相同的概率是CA、1/16 B、1/8 C、1/4 D、1/2 、(2008)丈夫血型A型,妻子血型B型,生了一个血型为O型的儿子。这对夫妻再生一个与丈夫血型相同的女儿的概率是BA1/16 B1/8 C1/4 D1/25、(2008)人的i、IA、IB基因可以控制血型。在一般情况下,基因型iiO型血IA IA或IA i为A型血,IBIB或IBi为B型血,IA IB为AB型血。以下有关叙述正确的是AA子女之一为A型血是,双亲至少有一方一定是A型血B双亲之一为AB型血时,不能生出O型血的孩子C子女之一为B型血时,双亲之一有可能为A型血D双亲之一为O型血时,不能生出AB型血
18、的孩子6、(2007)Rh血型由一对等位基因控制。一对夫妇的Rh血型都是Rh血型都是Rh阳性,已生3个孩子中有一个是Rh阳性,其他两个是Rh阴性,再生一个孩子是Rh阳性的概率是DA B C D7、(2008)13人类Rh血型有Rh+ 和Rh- 两种,分别由常染色体上显性基因R和隐性基因r控制。Rh+ 的人有Rh抗原,Rh- 抗原,Rh- 的人无Rh抗原。若Rh- 胎儿的Rh抗原进入Rh- 母亲体内且使母体产生Rh抗体,随后抗体进入胎儿体内则引起胎儿血液凝集和溶血;若这位Rh- 母亲又怀一Rh+ 胎儿,下列对这两胎儿的相关基因型及血液凝集和溶血程度的分析中,正确的是D相关基因型与父亲的一定相同
19、相关基因型与父亲的不一定相同两胎儿血液凝集和溶血程度相同 第二胎儿血液凝集和溶血程度比第一胎儿严重A BC D8、(2001)某生物的体细胞含有4对染色体,若每对染色体含有一对杂合基因,且等位基因具有显隐性关系,则该生物产生的精子中,全部为显性基因的概率是DA 1/2 B 1/4 C 1/8 D 1/69、(2002)科学家将雌黑鼠乳腺细胞的细胞核移人白鼠去核的卵细胞内,待发育成早期胚胎后移植入褐鼠的子宫,该褐鼠产下小鼠的体色和性别是AA 黑、雌 B 褐、雌 C 白、雄 D 黑、雄10、(2003)两杂种黄色籽粒豌豆杂交产生种子120粒,其中纯种黄色种子的数目约为BA、0粒 B、30粒 C、6
20、0粒 D、90粒11、(2008)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DA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1/212、(2008)金鱼草的红花(A)对白花(a)为不完全显性,红花金鱼草与白花金鱼草杂交得到F1,F1自交产生F2,F2中红花个体所占的比例为AA1/4 B1/2 C3/4 D113、(2005)人类的卷发对直发为显性性状,基因位
21、于常染色体上。遗传性慢性肾炎是X染色体显性遗传病。有一个卷发患遗传性慢性肾炎的女人与直发患遗传性慢性肾炎的男人婚配,生育一个直发无肾炎的儿子。这对夫妻再生育一个卷发患遗传性慢性肾炎的孩子的概率是DA1/4 B3/4 C1/8 D3/814、(2008)6下列表示纯合体的基因型是CAAaXHXH BAABb CAAXHXH DaaXHXh15、(2003)调查发现人群中夫妇双方均表现正常也能生出白化病患儿。研究表明白化病由一对等位基因控制。判断下列有关白化病遗传的叙述,错误的是DA. 致病基因是隐性基因 B如果夫妇双方都是携带者,他们生出白化病患儿的概率是14C. 如果夫妇一方是白化病患者,他们
22、所生表现正常的子女一定是携带者D白化病患者与表现正常的人结婚,所生子女表现正常的概率是116、(2000)(10分)果蝇野生型和5种突变型的性状表现、控制性状的基因符号和基因所在染色体物编号如下表。类型性状1.野生型2.白眼型3.黑身型4.残翅型5.短肢型6.变胸型7.染色体眼色红眼W白眼wX()体色灰身B黑身b翅型长翅V残翅v肢型正常肢D短肢d后胸后胸正常H后胸变形h注:1每种突变型未列出的性状表现与野生型的性状表现相同26种果蝇均为纯合体并可作为杂交实验的亲本请回答: (1)若进行验证基本分离规律的实验,观察和记载后代中运动器官的性状表现,选作杂交亲本的基本型应是_17、(2003)(11
23、分)下面是关于生命科学发展史和科学方法的问题。 (1)孟德尔在总结了前人失败原因的基础上,运用科学的研究方法,经八年观察研究,成功地总结出豌豆的性状遗传规律,从而成为遗传学的奠基人。请回答: 孟德尔选用豌豆为试验材料,是因为豌豆品种间的 ,而且是 和 植物, 可以避免外来花为的干扰。研究性状遗传时,由简 到繁,先从 对相对性状着手,然后再研究 相对性状,以减少干扰。在 处理观察到数据时,应用 方法,得到前 人未注意的子代比例关系。他根据试验中得到的材料提 出了假设,并对此作了验证实验,从而发现了遗传规律。孟德尔的遗传规律是 。(2)今年是DNA结构发现50周年。1953年,青年学者沃森和克里克
24、发现了DNA的结构并构建了模型,从而获得诺贝尔奖,他们的成就开创了分子生物学的时代。请回答:沃森和克里克发现的DNA结构特点为 组成DNA分子的四种脱氧核苷酸的全称是 。答案:(11分)(1)相对性状易于区分 自花传粉 闭花授粉 二 二对以上 统计 基因的分离规律、基因的自由组合规律 (2)双螺旋结构 腺嘌呤脱氧苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸18、(2004) (8分) 并指I型是一种人类遗传病,由一对等位基因控制,该基因位于常染色体上,导致个体发病的基因为显性基因。已知一名女患者的父母、祖父和外祖父都是患者,祖母和外祖母表型正常。(显性基因用S表示,隐性基因用s
25、表示。)试回答下列问题:(1)写出女患者及其父母的所有可能基因型。女患者的为_,父亲的为_,母亲的为_。(2)如果该女患者与并指I型男患者结婚,其后代所有可能的基因型是_。 (3)如果该女患者后代表型正常,女患者的基因型为_。答案:()或ss s()、s、ss (3)s(每个基因型1分19、(2005)已知牛的有角和无角为一对相对性状,由常染色体上的等位基因A和a控制。在自由放养多年的牛群中,无角的基因频率与有角的基因频率相等,随机选1头无角公牛和6头有角母牛,分别交配每头母牛只产一头小牛,在6头小牛中,3头有角,3头无角1)根据上述结果能否确定这对相对性状中的显性性状?请简要说明推理过程。2
26、)为了确定有无角这对相对性状的显隐性关系,用上述自由放养的牛群(假设无突变发生)为实验材料,再进行新的杂交实验,应该怎样进行?(简要写出杂交组合,预期结果并得出结论)2、(21分)(1)不能确定 假设无角为显性,则公牛的基因型为Aa,6头母牛的基因型都为aa,每个交配组合的后代或为有角或为无角,概率各占1/2。6个组合后代合计出现3头无角小牛,3头有角小牛。假设有角为显性,则公牛的基因型为aa,6头母牛可能有两种的基因型,即AA和Aa。AA的后代均为有角。Aa的后代或为无角或为有角,概率各占1/2。由于配子的随机结合及后代数量少,实际分离比例可能偏离1/2。所以。只要母牛中蛤有Aa基因型的头数
27、大于或等于3头,那么6个组合后代合计也会出现3头无角小牛和3头有角小牛。(2)从牛群中选择多对有角牛与有角牛杂交(有角牛×有角牛)。如果后代出现无角小牛,则有角为显性,无角为隐性;如果后代全部为有角小牛,则无角为显性,有二、自由组合定律、自由组合规律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的。在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。、基因自由组合定律的细胞学基础:非同源染色体上非等位基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期。、基因分离定律与基因自由组合定律的区别:基因分离定律基因自由组合定律亲本性状一
28、对相对性状两对(或多对)相对性状基因位置一对等位基因位于一对同源染色体上两对(或多对)等位基因分别位于两对(或多对)同源染色体上F1配子类型2种,比值相等4种(2n种),比值相等F2表现型2种,显性:隐性为3:14种(2n种),双显:单显:隐性为9:3:3:1F2基因型3种9种(3n种)遗传实质F1产生配子时等位基因随同源染色体分开而分离,进入不同的配子中F1形成配子时同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,进入不同的配子中。应用作物育种,出现隐性性状就能稳定遗传;显性需要连续自交选择。禁止近亲结婚预防产生遗传病杂交育种,通过基因重组,有目的地培育具有两个亲本
29、优良性状的新品种。由于基因重组引起变异,有利于生物进化。、基因分离定律与基因自由组合定律的内部联系:杂交的基因对数F1配子F2表现型F2基因型种类比例组合数数目分离比数目分离比12(1:1)142(3:1)13(1:2:1)124(1:1)2164(3:1)29(1:2:1)238(1:1)3648(3:1)327(1:2:1)3n2n(1:1)n22n2n(3:1)n3n(1:2:1)n、蜜蜂的生殖发育与遗传; 蜂王 减数分裂 卵细胞 孤雌生殖 雄蜂 受精作用 受精卵 食花蜜 工蜂雄蜂 有丝分裂 精子 食王浆讨论两对等位基因的一个雄性个体、一个精原细胞、一个雌性个体、一个卵原细胞分别能产生几
30、种类型的配子。、几种交配方式的子代表现型推测:(1)纯合体自交:子代均为该亲本的纯合体,表现型1种。(2)纯合体杂交:例AABB×aabb;AAbb×aaBB,子代表现型为1种。(3)纯合体×单杂:例AABB×AaBB、aabb×AaBB、AAbb×aaBb,子代表现型为1或1:1 。(4)单杂自交:例Aabb 、AABb ,子代表现型之比为3:1。(5)单杂杂交:例AaBB×AABb、Aabb×AABb、Aabb×aaBb;子代表现型为1或1:1或1:1:1:1。(6)双杂单杂杂交:例AaBb×
31、;aaBb、AaBb×AABb,子代表现型之比为3:3:1:1或3:1(7)双杂自交:例AaBb×AaBb,子代表现型之比为9:3:3:1、植物有性杂交试验的方法步骤:选择亲本 套袋隔离 (要有正、反交) (牛皮纸袋口向下,回行针封袋口) 采粉、授粉 去袋 观察分析F2表现型 (时间上午8:0010:00,袋与穗顶间留一定距离)、解遗传学应用题的思想、方法、技巧:(1)显、隐性状的确定法。(2)一对等位基因的结合方式与子代基因型和表现型的比例。(3)分解思想。(4)隐性纯合突破法。(5)根据后代的分离比解题。记准底数n对等位基因(位于n对同源染色体上)F1配子种类2nF1配
32、子组合数4nF2基因型3nF2表现型2nFn杂合子(1/2)n n代表杂合子做亲本时的自交次数Fn纯合子1(1/2)n (纯合子中显性和隐性各占一半)、基因自由组合定律有关计算拓展1.随着控制多对相对性状的等位基因对数的增加,杂种后代的性状表现更为复杂。下表表示在多对等位基因独立遗传的前提下,F1等位基因的对数和F2基因型与表现型的数量关系,可以据此对多对相对性状的遗传作出预测和分析。F1等位基因对数F1配子种类数F1雌雄配子的组合数F2基因型F2表现型F2纯合子的种类数种类比例种类比例12431:2:123:1222244216329(1:2:1)22249:3:3:1224n2n4n3n(
33、1:2:1)n2n(3:1)n2n2.自由组合定律是以分离定律为基础的,因而可用分离定律的知识解决自由组合定律的问题,且用分离定律解决自由组合定律的问题显得简单易行。其基本策略是: (1)首先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AaBb X Aabb可分解为:Aa×Aa、Bb×aa。 (2)用分离定律解决自由组合的不同类型的问题 配子类型的问题: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: Aa Bb cc 注:某基因型的个体产生的配子类型数2n 2 × 2
34、× 14 n基因型等位基因对数(杂合基因对数)即:某个体产生配子的类型数等于各对基因单独形成的配子种数的乘积。引申:后代组合数两亲本配子数相乘。基因型类型的问题:AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有多少种基因型?先将问题分解为分离定律问题:Aa×Aa后代有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)因而AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有3×2×318种基因型。即: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
35、各对基因单独相交所产生基因型种类数的乘积。表现型类型的问题: AaBbCc与AabbCc杂交,其后代有多少种表现型?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种表现型因而AaBbCc与AabbCc杂交,其后代有2×2×28种表现型。注: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。子代个别基因型所占比例等于该个别基因型中每对基因型出现概率的乘积。子代个别表现型所占比例等于该个别表现型中每对基因的表现型所占比例的乘积。【高考题型】1.(
36、2008)据右图,下列选项中不遵循基因自由组合规律的是A2.(2005)下表为3个不同小麦杂交组合及其子代的表现型和植株数目。 据表分析,下列推断错误的是( )B组合序号杂交组合类型子代的表现型和植株数目抗病红种皮抗病白种皮感病红种皮感病白种皮一抗病、红种皮×感病、红种皮416138410135二抗病、红种皮×感病、白种皮180184178182三感病、红种皮×感病、白种皮140136420414A6个亲本都是杂合体B抗病对感病为显性C红种皮对白种皮为显性D这两对性状自由组合3.(1999)某生物的基因型为AaBBRr,非等位基因位于非同源染色体上,在不发生基因突
37、变的情况下,该生物产生的配子类型中有 AA.ABR和aBR B.ABr和abR C.aBR和AbR D.ABR和abR 4.(2004)基因型为AABbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于非同源染色体上,F1杂种形成的配子种类数和F2的基因型种类数分别是 C A4和9 B4和27 C8和27 D32和815.(1999)豌豆中高茎(T)对矮茎(t)是显性,绿豆荚(G)对黄豆荚(g)是显性,这两
38、对基因是自由组合的,则Ttgg与TtGg杂交后代的基因型和表现型的数目依次是 BA.5和3 B.6和4 C.8和6 D.9和4 6.(1999)已知一玉米植株的基因型为AABB,周围虽生长有其它基因型的玉米植株,但其子代不可能出现的基因型是 CA.AABB B.AABb
39、60; C.aaBb D.AaBb 7.(2003)父本基因型为AABb,母本基因型为AaBb,其F1不可能出现的基因型是( D )AAABbBAabbCAaBbDaabb8.(2000)基因型为AaBb(这两对基因不连锁)的水稻自交,自交后代中两对基因都是纯合的个体占总数的B A2/16B4/16C6/16D8/169.(2000)基因型分别为aaBbCCDd和AABbCCdd两种碗豆杂交,其子代中纯合体的比例为DA、1/4
40、 B、1/8 C、1/16 D、0 10.(2008)两对基因(A-a和B-b)自由组合,基因型为AaBb的植株自交,得到的后代中表现型与亲本不相同的概率是CA1/4 B3/4 C7/16 D9/1611.(2000)一个二倍体生物群体中,一条常染色体上某一基因位点可有8种不同的复等位基因。那么在这个群体中,杂合基因型的总数可达DA、8种 B、16种 C、36种 D、28种 12.(1999)某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性(这两对基因分别位于不同对的同源染色体上)。基因型为BbCc的个体与“个体X”交配,子代的表现型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷
41、毛白色,它们之间的比为:3:3:1:1。“个体X”的基因型为 CA.BbCc B.Bbcc C.bbCc D.bbcc 13.(2002)已知某植物的花色和花粉形态分别受一对等位基因控制,其中紫色(P)对红色(p)为显性,长形(L)对圆形(l)为显性。两个纯合亲本杂交,产生F1代,F1自交产生F2代。F2代的四种表型及数目如下:紫长217、
42、紫圆101、红长99,红圆2。请问两个亲本的基因型为DA × B × C × D ×14.(2004)桃的果实成熟时,果肉与果皮粘连的称为粘皮,不粘连的称为离皮;果肉与果核粘连的称为粘核,不粘连的称为离核。已知离皮(A)对粘皮(a)为显性,离核(B)对粘核(b)为显性。现将粘皮、离核的桃(甲)与离皮、粘核的桃(乙)杂交,所产生的子代出现4种表现型。由此推断,甲、乙两株桃的基因型分别是DAAABB、aabb BaaBB、AAbb C. aaBB、Aabb DaaBb、Aabb15.(2006)已知玉米籽粒黄色对红色为显性,非甜对甜为显性。纯合的黄色非甜玉米
43、与红色甜玉米杂交得到Fl,F。自交或测交,预期结果正确的是 A自交结果中黄色非甜与红色甜比例9:1 B自交结果中黄色与红色比例3:1,非甜与甜比例3:1 C测交结果为红色甜:黄色非甜:红色非甜:黄色甜为1:1:l:l D测交结果为红色与黄色比例1:1,甜与非甜比例1:l16.(2007)已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2代理论上为CD A12种表现型 B高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为15:1 C红花子粒饱满:红花子粒皱缩:白花子粒饱满:白花子粒皱缩为9:3:3:1 D红花高茎子粒饱满
44、:白花矮茎子粒皱缩为27:117.(2004)已知水稻高秆(T)对矮秆(t)为显性,抗病(R)对感病(r)为显性,这两对基因在非同源染 色体上。现将一株表现型为高秆、抗病的植株的花粉授给另一株表现型相同的植株,所得后代表现型是高秆:矮秆=3:1,抗病:感病=3:1。根据以上实验结果,判断下列叙述错误的是:DA.以上后代群体的表现型有4种 B.以上后代群体的基因型有9种C.以上两株亲本可以分别通过不同杂交组合获得D.以上两株表现型相同的亲本,基因型不相18.(2002)已知豌豆种皮灰色(G)对白色(g)为显性,子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性。如以基因型ggyy的豌豆为母本,与基因型GgYy的豌
45、豆杂交,则母本植株所结籽粒的表现型DA 全是灰种皮黄子叶B 灰种皮黄子叶,灰种皮绿子叶,白种皮黄子叶,白种皮绿子叶C 全是白种皮黄子叶D 白种皮黄子叶、白种皮绿子叶19.(2003)豌豆灰种皮(G)对白种皮(g)为显性,黄子叶(Y)对绿子叶(y)为显性。每对性状的杂合体(F1)自交后代(F2)均表现3:1的性状分离比。以上种皮颜色的分离比和子叶颜色的分离比分别来自对以下哪代植株群体所结种子的统计?DAF1植株和F1植株BF2植株和F2植株CF1植株和F2植株DF2植株和F1植株20.(2007)小麦中高秆对矮秆为显性,抗病对不抗病为显性。现有高秆抗病小麦进行自交,后代中出现高秆抗病、高秆不抗病
46、、矮秆抗病、矮秆不抗病四种类型的比例是59:16:16:9,则两基因间的交换值是CA30 B32 C40 D6021.(2000)(10分)果蝇野生型和5种突变型的性状表现、控制性状的基因符号和基因所在染色体物编号如下表。类型性状1.野生型2.白眼型3.黑身型4.残翅型5.短肢型6.变胸型7.染色体眼色红眼W白眼wX()体色灰身B黑身b翅型长翅V残翅v肢型正常肢D短肢d后胸后胸正常H后胸变形h注:1每种突变型未列出的性状表现与野生型的性状表现相同26种果蝇均为纯合体并可作为杂交实验的亲本请回答: (1)若进行验证基本分离规律的实验,观察和记载后代中运动器官的性状表现,选作杂交亲本的基本型应是_
47、 (2)若进行验证自由组合规律的实验,观察体色和体型的遗传表现,选作杂交亲本的类型及其基因型应是_。选择上述杂交亲本理论根据是_表现为自由组合。 (3)若要通过一次杂交实验得到基因型为VvXwy(长翅白眼)的果蝇,选作母本的类型及其基因型和表现型应是_,选作父本的类型及其基因和表现型应是_。40(10分)(1)VV×vv或DD×dd(2分)(2)3 bbHH × 6 BBhh(2分);非同源染色体上的非等位基因(2分)(3)2 VVXwXw(长翅白眼雌)(2分); 4 vvXWY(残翅红眼雄)(2分)22.(2002)(6分)番茄果实的红色对黄色为显性,两室对多室
48、为显性,植株高对矮为显性。三对相对性状分别受三对非同源染色体上的非等位基因控制。育种者用纯合红色两室矮茎番茄与纯合黄色多室高茎番茄杂交。请问:(1)将上述三对性状联系在一起分析,它们的遗传所遵循的是_规律。(2)F2代中的表现型共有_种。(3)在F2代中,表现型比例为31的相对性状有_。答案:(6分)(1)独立分配(或自由组合)(2)8(3)红果对黄果,两室对室,高茎对矮茎23.(2002)科学家将雌黑鼠乳腺细胞的细胞核移人白鼠去核的卵细胞内,待发育成早期胚胎后移植入褐鼠的子宫,该褐鼠产下小鼠的体色和性别是AA 黑、雌 B 褐、雌 C 白、雄 D 黑、雄23基因型为 AaBbCc(独立遗传)的
49、一个初级精母细胞和一个初级卵母细胞分别产生的精子和卵细胞基因型的种类数比为CA 41 B 31 C 21 D 1124.(2004)(20分)已知柿子椒果实圆锥形(A)对灯笼形(a)为显性,红色(B)对黄色(b)为显性,辣味对(C)对甜味(c)为显性,假定这三对基因自由组合。现有以下4个纯合亲本:亲本果形 果色 果味甲乙丙丁灯笼形 红色 辣味灯笼形 黄色 辣味圆锥形 红色 甜味圆锥形 黄色 甜味(1)利用以上亲本进行杂交,F2能出现灯笼形、黄色、甜味果实的植株亲本组合有_。(2)上述亲本组合中,F2出现灯笼形、黄色、甜味果实的植株比例最高的是_,其基因型为_,这种亲本组合杂交F1的基因型和表现型是_,其F2的全部表现型有_,灯笼形、黄色、甜味果实的植株在该F2中出现的
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