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文档简介

1、2020/8/12,1,第3课时 分离定律(3) (分离定律解题指导),2020/8/12,2,1、如果具有相对性状的个体杂交,子代只表现出一个亲本的性状,则子代表现出的那个性状为显性。 即BB高bb 矮 Bb高,显隐性性状的判定,八、遗传定律的解题方法,题型1.,2、如果两个性状相同的亲本杂交,子代出现了不同的性状(性状分离),则这两个亲本一定是显性杂合子。子代新出现的性状为隐性性状。 即Bb高Bb高 3 B_高: 1bb矮。,例2:玉米的黄粒和白粒是一对相对性状,要区分它们之间的显隐性关系,下列方法和判断正确的是( ) 白粒玉米自交,若后代全是白粒,可判断白粒是隐性 黄粒玉米自交C,若后代

2、既有黄粒,又有白粒,可判断黄粒是显性 黄粒玉米和白粒玉米杂交,若后代全是黄粒,可判断黄粒是显性 黄粒玉米和白粒玉米杂交,若后代黄粒和白粒比为1:1,可判断黄粒是显性 A B C D ,D,Content,相对性状中显、隐性判断的方法(设A、B为一对相对性状) (1)定义法(或杂交法) 若ABA,则 为显性, 为隐性。 若ABB,则 为显性, 为隐性。 若AB既有A,又有B,则无法判断显隐性。 (2)自交法 若A A,则A为纯合子, 显隐性。 若A 既有A,又有B,则 为显性, 为隐性。 若B 既有A,又有B,则 为显性, 为隐性。,A,A,B,B,A,无法判断,A,B,B,方法1:自交的方式。

3、让某显性性状的个体进行自交, 若后代能发生性状分离,则亲本一定为杂合子;若后 代无性状分离,则可能为纯合子。 此法是最简便的方法,但只适合于植物,不适 合于动物。 方法2:测交的方式。让待测个体与隐性类型测交, 若后代出现隐性类型,则一定为杂合子:若后代只有 显性性状个体,则可能为纯合子。 待测对象若为生育后代少的雄性动物,注意应 与多个隐性雌性个体交配,以使后代产生更多的个 体,使结果更有说服力。,提醒,提醒,题型2.纯合子与杂合子的实验鉴别,方法3:花粉鉴定法。 原理:花粉中所含的直链淀粉和支链淀粉,可通过 遇碘后分别变为蓝黑色和橙红色的测试法进行鉴定, 并可借助于显微镜进行观察。 若亲本

4、产生两种颜色的花粉并且数量基本相等,则亲本 为杂合子; 若亲本只产生一种类型的花粉,则亲本为纯合子。 此法只适合于产生支链和直链淀粉的植物且 需要借助染色和显微镜进行观察。,提醒,方法4:单倍体育种用花药离体培养形成单倍体 植株,并用秋水仙素处理加倍后获得的植株进行鉴定, 观察植株性状。 若有两种类型,则亲本能产生两种类型的花粉,即为 杂合子; 若只得到一种类型的植株,则说明亲本只能产生一种 类型的花粉,即为纯合子。 此法只能适合于植物。,提醒,例3:采用下列哪组方法,可以依次解决中的遗传问题 () 鉴定一只白羊是否纯种 在一对相对性状中区分显隐性 不断提高小麦抗病品种的纯合度 检验杂种F1的

5、基因型 A.杂交、自交、测交、测交 B.测交、杂交、自交、测交 C.测交、测交、杂交、自交 D.杂交、杂交、杂交、测交,B,2020/8/12,9,题型3:基因型和表现型的互推,(1)由亲代推断子代的基因型、表现型(正推法),全为AA,全显,AA:Aa=1:1,全显,全为Aa,全显,AA:Aa:aa=1:2:1,显:隐=3:1,Aa:aa=1:1,显:隐=1:1,全为aa,全隐,2020/8/12,10,(2)由子代推断亲代的基因型、表现型(逆推法),例4: 豌豆种子的形状是由一对遗传因子R和r控制的,下表是有关豌豆种子形状的三组杂交试验结果。 1、根据哪个组合能判断出显性类型,试说明理由。

6、2、写出各个组合中两个亲本的基因型。 3、哪一个组合为测交试验,写出遗传图解。,1、根据组合二可知圆粒对皱粒为显性,因为圆粒与圆粒杂交产生了圆粒和皱粒,并且其数量比约为3:1。 2、组合一为rrrr;组合二为 RrRr;组合三为Rrrr。 3、组合三为测交类型。,6基因分离定律在实践中应用实例归纳,题型4.基因分离定律在实践中应用实例归纳,例题5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,祖母和外祖母表现型正常。(显性基因用S表示,隐性基因用s表示。)试回答下列问题: (1)写出女患者及其父母的所

7、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现型正常,女患者的基因型为_。,SS或Ss,Ss,Ss,SS、Ss或ss,Ss,1、基因型的确定技巧 基因填充法 先根据亲代表现型写出能确定的基因,如显性性状的基因型可用A_ 来表示,那么隐性性状的基因型只有一种aa,根据子代中一对基因分别来自两个亲本,可推出亲代中未知的基因。 隐性纯合突破法:隐性性状的个体基因型一定为aa,其亲本或子代最少含一个a。,后代分离比推断法 若后代分离比为显性:隐性3:1,则亲本基因型为Aa和Aa,即:AaAa3A_:

8、1aa。 若后代分离比为显性:隐性1:1,则双亲一定是测交类型,即:Aaaa1Aa:1aa。 若后代只有显性性状,则亲本至少有一方为显性纯合子,即:AAAa或AAAA或AAaa。 若后代只有隐性性状,则亲本基因型为aa和aa。,例题6下列遗传现象遵循分离定律的是 A. R型细菌和加热杀死的S型菌混合,转化成S型的细菌的子代大多数还是S型细菌 B . 对烟草叶肉细胞进行组织培养得到的试管苗,具有相同的表现型 C .一只红眼雄果蝇和一只白眼雌果蝇交配产生的后代,雄果蝇全是白眼,而雌果蝇全是红眼 D. 纯种的高茎豌豆自交,后代出现一定数量的矮茎豌豆,C,题型5、遗传概率计算 (1)概率计算中的两个基

9、本原理 乘法原理:两个或两个以上独立事件同时出现的概率是它们各自概率的乘积。 加法原理:如果两个事件是非此即彼的或相互排斥的,那么出现这一事件或另一事件的概率是各自概率之和。 (2)概率计算中的常用方法 根据分离比推理计算: Aa 1AA2Aa1aa 显性性状隐性性状31,AA、aa出现的概率分别是1/4,Aa出现的概率是1/2。显性性状出现的概率为3/4,隐性性状出现的概率为1/4。,根据配子的概率计算: 先计算出亲本产生每种配子的概率,再根据题意要求用相关的两种配子的概率相乘,即可得出某一基因型个体的概率,计算表现型概率时,再将相同表现型个体的概率相加即可。 例如:AaAa,两亲本产生A、

10、a配子的概率各是1/2,则后代中AA、Aa和aa出现的概率分别为1/2A1/2A1/4AA、1/2A1/2a21/2Aa、1/2a1/2a1/4aa。表现出显性性状的概率为1/4 AA1/2 Aa3/4。,分离定律的应用(遗传概率的计算),一般步骤: (1)推出显隐性; (2)推出亲代遗传因子组成; (3)根据比例计算概率。,双亲为杂合子,后代是杂合子的概率是,已知后代为显性时,杂合子的概率是,未知后代的性状时,杂合子的概率是,例题7下面表示某家系中白化病发病情况的图解(设基因为A和a),问:,(1)1和2的基因型分别是 和 。 (2)如果1和2夫妇再生育一个孩子,这个孩子患白化病的概率是 。

11、 (3)2可能的基因型是 ,它是杂合子的概率是 。,Aa,Aa,1/4,AA或Aa,2/3,2020/8/12,23,归纳总结: 患病男孩(女孩)与男孩(女孩)患病(基因 在常染色体上的情况),以男孩的为例: (1)男孩患病概率=患病孩子概率。 (2)患病男孩概率=1/2患病孩子概率。,题型6.自由交配与自交的概率求解 (1)自交强调的是相同基因型个体的交配,如基因型为AA、Aa群体中自交是指:AAAA 、 AaAa;因此子代情况只需统计各自交结果即可。(只考虑一方概率即可) (2)自由交配强调的是群体中所有个体进行随机交配,如基因型为AA、Aa群体中自由交配是指:AAAA 、 AaAa、AA

12、Aa、AaAA。产生子代的情况应将各自由交配后代的作用全部结果一并统计(雌雄亲本各自概率均需考虑,双方概率需乘积)。,【互动探究】 (1)若将F2的所有个体自由交配,后代中灰身和黑身果蝇的比例是多少? 提示:31。 分析:若将F2的所有个体自由交配,后代能出现黑身果蝇的有1/2Bb1/2Bb、1/2Bb1/4bb和1/4bb1/4bb交配组合,出现黑身的几率为1/41/4+1/21/41/22+1/41/4=1/4,出现灰身的几率为1-1/4=3/4,灰身与黑身比例为31。,(2)若将F2的灰身果蝇取出,让其基因型相同的个体交配,后代中灰身和黑身果蝇的比例是多少? 提示:51。 分析:若将F2

13、的灰身果蝇取出,让其基因型相同的个体交配,则能出现黑身果蝇的是BbBb交配组合,后代中黑身果蝇的比例是2/3(BbBb)=2/31/4=1/6,所以灰身果蝇的比例是5/6,灰身与黑身比例为51。,深化拓展 实际情况由于以下原因会导致不出现特定的分离比 (1)当子代数目较少时,不一定符合预期的分离比。 如两只杂合黑豚鼠杂交,生下的4只小豚鼠不一定符合3黑1白,有可能只有黑色或只有白色,也有可能既有黑色又有白色,甚至还可能3白1黑。,(2)某些致死基因导致遗传分离比变化 隐性致死:隐性基因存在于同一对同源染色体上时,对个体有致死作用。如:镰刀型细胞贫血症,红细胞异常,使人死亡;植物中的白化基因,使

14、植物不能形成叶绿素,从而不能进行光合作用而死亡。 显性致死:显性基因具有致死作用,如人的神经胶症基因(皮肤畸形生长,智力严重缺陷,出现多发性肿瘤等症状)。显性致死又分为显性纯合致死和显性杂合致死。 配子致死:指致死基因在配子时期发生作用,从而不能形成有生活力的配子的现象。,2020/8/12,29,经典例题某种雌雄异株的植物有宽叶和狭叶两种类型,宽叶由显性基因B控制,狭叶由隐性基因b控制,B和b均位于X染色体上,基因b使雄配子致死,请回答: (1)若后代全为宽叶雄株个体,则其亲本基因型为_. (2)若后代全为宽叶,雌雄株各半时,则其亲本基因型为_. (3)若后代全为雄株,宽叶和狭叶各半时,则其

15、亲本基因型为_. (4)若后代性比为1:1,宽叶个体占3/4,则其亲本基因型为_.,XBXB XbY XBXB XBY XBXb XbY XBXb XBY,Aa、aa,1 / 6,3/ 4,1 / 2,如果眼皮的双、单是由一对等位基因A a所决定的,某男孩的双亲都是双眼皮,而他却是单眼皮,那么他和他父母的基因型分别是( ) A. aa、Aa、AA B. Aa、 Aa、 aa C. aa、Aa、Aa D. aa、 AA 、AA,C,2.有一种软骨发育不全的遗传病,两个有这种病的人结婚,生了一个患该病的孩子,而第二个孩子则正常,他们再生一个孩子患此病的概率是( ) A.100% B.75% C.5

16、0% D.25%,B,课堂练习,3.一株杂合的红花豌豆自花传粉共结出10粒种子,有9粒种子长出的植株开红花,第10粒种子长成的植株开红花的可能性是 ( ) A. 0 B . 9/10 C .3/4 D.1/4,C,4.有一对正常的夫妇,男方的父亲是白化病患者女方的双亲都正常,但她的弟弟是白化病患者这对正常夫妇的孩子为白化病的概率是( ) A. 2/3 B .1/2 C .1/4 D.1/6,D,例题8、(09北京卷)鸭蛋蛋壳的颜色主要有青色和白色两种。金定鸭产青色蛋,康贝尔鸭产白色蛋。为研究蛋壳颜色的遗传规律,研究者利用这两个鸭群做了五组实验,结果如下表所示。,请回答问题: (1)根据第1、2

17、、3、4组的实验结果可判断鸭蛋壳的 色是显性性状。 (2)第3、4组的后代均表现出 现象,比例都接近 。 (3)第5组实验结果显示后代产青色蛋的概率接近 ,该杂交称为 ,用于检验 。 (4)第1、2组的少数后代产白色蛋,说明双亲中的 鸭群混有杂合子。 (5)运用 方法对上述遗传现象进行分析,可判断鸭蛋壳颜色的遗传符合孟德尔的 定律。,青,3:1,性状分离,1/2,测交,F1相关的基因组成,金定,统计学,基因分离,例题9已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有的F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉

18、所有的白花植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且F3的表现性符合遗传的基本定律。从理论上讲F3中表现白花植株的比例为( ) A.1/4 B.1/6 C.1/8 D.1/16,B,杂交育种中淘汰与不淘汰的问题,例10:小麦抗病个体(Aa)连续自交, F3中纯合子、杂合子所占的比例分别为 。,小麦抗病个体(Aa)连续自交3代,每代都 淘汰不抗病个体,F3中纯合子、杂合子所占的 比例分别为_。,7/8,1/8,7/9,2/9,例题11果蝇的灰身和黑身是由常染色体上基因控制的。纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,子一代全是灰身,子一代自由交配,子二代中既有灰身,又有黑身。除去子二代中的黑身个体,让灰身个体自由交配,子三代中的灰身个体

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