一轮复习 浙科版 微专题七 自由组合定律中的特殊比例和实践应用(41张) 课件_第1页
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1、自由组合定律中的特殊比例和实践应用微专题七1.“和”为16的表型分离比异常问题(1)性状分离比9331变式的原因分析A_bbaaB_aabbAaBbAabbaaBbaabb(2)性状分离比9331变式题的解题步骤看F2的表型比例,若表型比例之和是16,不管以什么样的比例呈现,都符合基因的自由组合定律。将异常分离比与正常分离比9331进行对比,分析合并性状的类型。如比例为934,则为93(31),即4为两种性状合并的结果。对照上述表格确定出现异常分离比的原因。根据异常分离比出现的原因,推测亲本的基因型或推测子代相应表型的比例。解答性状分离比9331变式题时,可将下图作为解题的模板。2.“和”16

2、的特殊分离比(1)“和”小于16致死类型归类分析1111(2)“和”大于16的情况F1中基因型为AaBb和aaBb,且比例11,自交得到的F2中A_B_A_bbaaB_aabb93155,则9315532,“和”大于16。可将比例93155,分解成9331加上aaB_aabb124所得到。3.确定基因位置的3个判断方法(1)判断基因是否位于同一对同源染色体上以AaBb为例,若两对等位基因位于同一对同源染色体上,不考虑交叉互换,则产生两种类型的配子,在此基础上进行自交,若AB连锁、ab连锁,会出现两种表型;若Ab连锁、aB连锁,会出现三种表型,测交会出现两种表型;若两对等位基因位于同一对同源染色

3、体上,考虑交叉互换,则产生四种类型的配子,且四种配子表现出两种多两种少的现象,在此基础上进行自交或测交会出现四种表型,但不出现9331或1111的分离比。(2)判断基因是否易位到另一对染色体上若两对基因遗传具有自由组合定律的特点,但却出现不符合自由组合定律的现象,可考虑基因转移到另一对染色体上的可能,如由染色体易位引起的染色体结构变异。(3)判断外源基因整合到宿主染色体上的类型外源基因整合到宿主染色体上有多种类型,有的遵循孟德尔遗传定律。若多个外源基因以连锁的形式整合在同源染色体的其中一条上,其自交会出现分离定律中的31的性状分离比;若多个外源基因分别独立整合到非同源染色体的其中一条上,各个外

4、源基因的遗传互不影响,则会符合自由组合定律。4.杂交育种的设计方案(1)如果优良性状为隐性,则一旦出现即可留种。(2) 若优良性状为显性选出相应的表型进行纯合化(1)植物:连续自交,并进行筛选,直到 不发生性状分离(2)动物:在一个繁殖季节与多个隐性异 性个体杂交,再根据子代性状确定其 是否为纯合子1.某植物花色受两对独立遗传的等位基因控制,纯合紫花与纯合白花杂交得F1,F1表现为紫花,F1自交得F2,F2表现为9紫6红1白。若F2中的紫花植株与白花植株杂交,子代表现型及比例为A.25紫10红1白 B.4紫4红1白C.1紫1白 D.1紫2红1白跟踪训练跟踪训练由于F2中紫红白961为9331的

5、变式,假设两对基因分别为A、a和B、b,则紫花个体的基因型为A_B_,白花个体的基因型为aabb,红花个体的基因型为A_bb和aaB_。F2中紫花个体的基因型共有4种:AABBAaBBAABbAaBb,比例为1224,则产生的配子类型之比为ABAbaBab4221,与白花植株(aabb)杂交,后代表现型及比例为紫花(AaBb)、红花(Aabb、aaBb)、白花(aabb),比例为4(22)1441。跟踪训练2.(2017浙江11月选考,24)豌豆子叶的黄色对绿色为显性,种子的圆粒对皱粒为显性,且两对性状独立遗传。以1株黄色圆粒和1株绿色皱粒豌豆作为亲本,杂交得到F1,其自交得到的F2中黄色圆粒

6、黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒93155,则黄色圆粒的亲本产生的配子种类有A.1种 B.2种 C.3种 D.4种跟踪训练假设相应基因为A、a和B、b,比例93155,可分解成9331加上绿圆绿皱124所得到,故F1中基因型可为AaBb和aaBb,且比例11,因此亲本黄圆、绿皱的基因型分别为AaBB、aabb,所以黄色圆粒亲本能产生的配子有AB和aB两种,B正确。跟踪训练3.现用山核桃的甲(AABB)、乙(aabb)两品种做亲本杂交得F1,F1测交结果如表,下列有关叙述不正确的是A.F1产生的AB花粉50%不能萌发,不能实现受精B.F1自交得F2,F2的基因型有9种C.F1花粉离体培养,将得到四种表型

7、不同的植株D.正反交结果不同,说明这两对基因的遗传不遵循自由组合定律测交类型测交后代基因型种类及比例父本母本AaBbAabbaaBbaabbF1乙1222乙F11111跟踪训练正常情况下,双杂合子测交后代四种表型的比例应该是1111,而作为父本的F1测交结果为AaBbAabbaaBbaabb1222,说明父本F1产生的AB花粉有50%不能完成受精作用,故A正确;F1自交后代中有9种基因型,为A_B_、A_bb、aaB_、aabb,故B正确;F1花粉离体培养,将得到四种表型不同的单倍体植株,故C正确。跟踪训练4.某种植物果实重量由三对等位基因A/a、B/b、C/c控制,这三对基因分别位于三对同源

8、染色体上,每个显性基因对果实重量的增加效应相同且具叠加性。已知隐性纯合子和显性纯合子果实重量分别为150 g和270 g,现有基因型为AaBbCc的个体自交,下列有关子代的叙述正确的是(不考虑突变和交叉互换)A.该果实重量的遗传不遵循孟德尔的遗传定律B.子代最多可出现18种基因型、6种表型C.子代中果实重量为190 g的植株的基因型有4种D.子代中果实重量为250 g的植株出现的概率为3/32跟踪训练因为控制果实重量的三对基因分别位于三对同源染色体上,所以该果实重量的遗传遵循孟德尔的遗传定律,A项错误;基因型为AaBbCc的个体自交,子代含有显性基因的个数为06个,可出现27种基因型、7种表型

9、,B项错误;每个显性基因可增加果实重量(270150)620(g),子代中果实重量为190 g的植株应含有显性基因个数为(190150)202(个),基因型有6种,C项错误;子代中果实重量为250 g的植株,应含有显性基因个数为(250150)205(个),该种植株出现的概率为31/41/41/23/32,D项正确。跟踪训练5.某二倍体植株自交,所得子一代表型及比例为宽叶抗病宽叶易感病窄叶抗病窄叶易感病5331。下列有关叙述错误的是A.控制两对相对性状的基因位于两对同源染色体上B.二倍体亲本植株的表型为宽叶抗病C.若基因型为双显性的花粉不育,F1宽叶抗病植株中双杂合个体占D.若纯种宽叶、窄叶植

10、株杂交,F1出现窄叶个体,一定是基因突变所致跟踪训练子一代宽叶窄叶21,抗病易感病21,说明亲本为双显性,宽叶对窄叶为显性,抗病对易感病为显性,若用A、a与B、b表示相关基因,亲本基因型为AaBb,表型为宽叶抗病,A、B正确;若基因型为双显性的花粉(AB)不育,则子代的基因型及比例为:雄配子雌配子AbaBabAB AABb AaBB AaBbAb AAbb AaBb AabbaB AaBb aaBB aaBbab Aabb aaBb Aabb跟踪训练若纯种宽叶(例如AAbb)、窄叶(例如aabb)植株杂交,F1出现窄叶个体,可能是基因突变所致,也可能是染色体缺失所致,D错误。跟踪训练6.已知某

11、一动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型的个体(aa的个体在胚胎期致死),两对性状的遗传遵循基因的自由组合定律,AabbAAbb11,且该种群中雌雄个体比例为11,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的成活子代中能稳定遗传的个体所占比例是A.5/8 B.3/5 C.1/4 D.3/4跟踪训练由于b基因纯合,所以可只考虑A、a基因。在自由交配的情况下,上下代之间种群的基因频率不变。由AabbAAbb11可得,A的基因频率为3/4,a的基因频率为1/4。故子代中AA的基因型频率是A的基因频率的平方,为9/16,子代中aa的基因型频率是a的基因频率的平方,为1/16,Aa的基因型频率为6/16

12、。因基因型为aa的个体在胚胎期死亡,所以能稳定遗传的个体(AA)所占比例是(9/16)(9/166/16)3/5。跟踪训练7.在普通的棉花中导入能控制合成毒素蛋白的B、D基因。已知棉花短纤维由基因A控制,现有一基因型为AaBD的短纤维抗虫棉植株(减数分裂时不发生交叉互换,也不考虑致死现象)自交,子代表型及比例为短纤维抗虫短纤维不抗虫长纤维抗虫211,则导入的B、D基因位于A.均在1号染色体上B.均在2号染色体上C.均在3号染色体上D.B基因在2号染色体上,D基因在1号染色体上跟踪训练由题干可知,基因型为AaBD的个体自交,不考虑交叉互换和致死现象,自交后代短纤维抗虫植株短纤维不抗虫植株长纤维抗

13、虫植株211,根据自由组合定律,可推出抗虫基因应在1号或2号染色体上,可排除C项。若均在2号染色体上,AaBD个体产生的配子类型为A、aBD,自交后代短纤维抗虫(AaBD)短纤维不抗虫(AA)长纤维抗虫(aaBBDD)211,B项符合题意。同理类推,A、D项不符合题意。跟踪训练8.某种成熟沙梨果皮颜色由两对基因控制。a基因控制果皮呈绿色,A基因控制果皮呈褐色,而B基因只对基因型 Aa的个体有一定抑制作用而呈黄色。果皮表型除受上述基因控制外同时还受环境的影响。现进行杂交实验(两组杂交实验亲代相同),杂交结果如表所示:组别亲代F1表型F1自交所得F2表型及比例一绿色褐色全为黄色褐色黄色绿色664二

14、全为褐色褐色黄色绿色1024跟踪训练(1)沙梨分生组织细胞中的A基因所在的DNA由甲、乙两条链构成,经间期复制后,在分裂后期该DNA甲、乙两条链分布于_(填“同一条”或“不同的”)染色体上。(2)第一组F1的基因型为_,根据分析,控制梨果皮颜色遗传的两对等位基因的遗传_(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。不同的AaBb遵循跟踪训练(3)研究者认为第二组F1全为褐色可能是环境因素导致的,不是引种后某个基因突变所致。若是某个基因突变,则F1的基因型为_,F2表型情况为_。请用遗传图解表示出推断过程。AABb或Aabb全为褐色或褐色绿色31答案如图所示跟踪训练9.(2021浙江1月选考,28)水

15、稻雌雄同株,从高秆不抗病植株(核型2n24)(甲)选育出矮秆不抗病植株(乙)和高秆抗病植株(丙)。甲和乙杂交、甲和丙杂交获得的F1均为高秆不抗病,乙和丙杂交获得的F1为高秆不抗病和高秆抗病。高秆和矮秆、不抗病和抗病两对相对性状独立遗传,分别由等位基因A(a)、B(b)控制,基因B(b)位于11号染色体上,某对染色体缺少1条或2条的植株能正常存活。甲、乙和丙均未发生染色体结构变异,甲、乙和丙体细胞的染色体DNA相对含量如图所示(甲的染色体DNA相对含量记为1.0)。跟踪训练回答下列问题:(1)为分析乙的核型,取乙植株根尖,经固定、酶解处理、染色和压片等过程,显微观察分裂中期细胞的染色体。其中酶解

16、处理所用的酶是_,乙的核型为_。果胶酶2n123跟踪训练用果胶酶处理可使植物细胞之间的果胶质层松散,便于细胞分散开以利于显微观察。由题图可知,乙植株11号染色体少一条,其核型为2n123。跟踪训练(2)甲和乙杂交获得F1,F1自交获得F2。F1基因型有_种,F2中核型2n222的植株所占的比例为_。21/8跟踪训练高秆不抗病植株甲(2n24)与矮秆不抗病植株乙(2n123)杂交获得的F1均为高秆不抗病,可知高秆为显性性状。高秆不抗病植株甲(2n24)和高秆抗病植株丙(2n24)杂交获得的F1均为高秆不抗病,可知不抗病为显性性状。则甲植株的基因型为AABB,乙植株的基因型为aaBO,甲和乙杂交所

17、得F1的基因型有AaBB和AaBO两种。F1自交获得F2,F2中核型为2n222的植株的基因型为_ _OO,所占比例为1/21/41/8。跟踪训练(3)利用乙和丙通过杂交育种可培育纯合的矮秆抗病水稻,育种过程是_。乙和丙杂交获得F1,取F1中高秆不抗病的植株进行自交,从F2中选取矮秆抗病植株跟踪训练乙(aaBO)和丙(AAbb)通过杂交育种培育纯合的矮秆抗病水稻(aabb)的育种过程如下:乙和丙杂交获得F1,取F1中高秆不抗病(AaBb)的植株进行自交,从F2中选取矮秆抗病植株(aabb)。跟踪训练(4)甲和丙杂交获得F1,F1自交获得F2。写出F1自交获得F2的遗传图解。答案如图所示跟踪训练甲(AABB)和丙(AAbb)杂交获得F1(AABb),F1(AABb)自交获得F2的遗传图解见答案。跟踪训练10.烟草是两性花植物,每朵花中都有雄蕊和雌蕊。欲探究烟草子叶颜色(BB表现为深绿,Bb表现为浅绿,bb呈黄色但在幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)。研究人员用烟草进行了杂交实验,实验结果如下表:组合母本父本F1的表型及植株数一子叶深绿不抗病子叶浅绿抗病子叶深绿抗病420株;子叶浅绿抗病416株二子叶深绿不抗病子叶浅绿抗病子叶深绿抗病210株;子叶深

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