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文档简介
1、一、两对相对性状的杂交实验一、两对相对性状的杂交实验1过程与结果过程与结果填空填空P黄圆黄圆绿皱绿皱F1F2黄圆黄圆 黄皱黄皱 绿圆绿圆 绿皱绿皱分离比:分离比: 黄圆黄圆9331143411619一、两对相对性状的杂交实验一、两对相对性状的杂交实验1过程与结果过程与结果填空填空P黄圆黄圆绿皱绿皱F1F2黄圆黄圆 黄皱黄皱 绿圆绿圆 绿皱绿皱分离比:分离比: 黄圆黄圆9331例例基因的自由组合定律发生于下图中的哪个过程基因的自由组合定律发生于下图中的哪个过程ABCD返回返回验证方法验证方法结论结论自交法自交法自交后代的分离比为自交后代的分离比为31,31,则符合基因的分离则符合基因的分离定律定
2、律, ,由位于一对同源染色体上的一对等位基由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制因控制若若F F1 1自交后代的分离比为自交后代的分离比为9331,9331,则符合则符合基因的自由组合定律基因的自由组合定律, ,由位于两对同源染色体由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制上的两对等位基因控制测交法测交法测交后代的性状比例为测交后代的性状比例为11,11,则符合分离定律则符合分离定律, ,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制若测交后代的性状比例为若测交后代的性状比例为1111,1111,由位于由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制两对同源染色体上的
3、两对等位基因控制返回验证方法验证方法结论结论花粉花粉鉴定法鉴定法花粉有两种表现型花粉有两种表现型, ,比例为比例为11,11,则符合分离定则符合分离定律律花粉有四种表现型花粉有四种表现型, ,比例为比例为1111,1111,则符合则符合自由组合定律自由组合定律返回例例.D返回例例. . 某种昆虫长翅某种昆虫长翅(A)(A)对残翅对残翅(a)(a)为显性为显性, ,直翅直翅(B)(B)对弯翅对弯翅(b)(b)为显性为显性, ,有刺刚毛有刺刚毛(D)(D)对无刺刚毛对无刺刚毛(d)(d)为显性为显性, ,控制这控制这3 3对性状的基因均对性状的基因均位于常染色体上位于常染色体上 现有这种昆虫一个体
4、细胞基因型如图所示现有这种昆虫一个体细胞基因型如图所示 (5)(5)为验证基因自由组合定律为验证基因自由组合定律, ,可用来与该昆虫进行交配的异可用来与该昆虫进行交配的异性个体的基因型分别是性个体的基因型分别是_ aabbdd aaBBdd AabbDd AaBBDd 杂交育种:将不同亲本的优良性状集中在一起,杂交育种:将不同亲本的优良性状集中在一起,进而获得新品种的方法。进而获得新品种的方法。 医学实践中优生医学实践中优生 理论上可解释生物界的多样性。生物体在进行理论上可解释生物界的多样性。生物体在进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因可以重有性生殖的过程中,控制不同性状的基因可以重新组合
5、(即基因重组),从而导致后代发生变异。新组合(即基因重组),从而导致后代发生变异。这是生物种类多样性的原因之一。这是生物种类多样性的原因之一。6、自由组合定律的应用、自由组合定律的应用 例例. .人类的多指(人类的多指(T T)对正常指()对正常指(t t)为显性,白化)为显性,白化病为一种隐性(病为一种隐性(a a)遗传病。已知控制这两种疾病)遗传病。已知控制这两种疾病的等位基因位于两对同源染色体上。一个多指男人的等位基因位于两对同源染色体上。一个多指男人与一正常女人婚后生了一个正常指白化病的小孩。与一正常女人婚后生了一个正常指白化病的小孩。由此可推知这对夫妇的基因型分别是:男由此可推知这对
6、夫妇的基因型分别是:男_、女女_。他们若生第二胎,预计患多指病的概。他们若生第二胎,预计患多指病的概率是率是_、只患多指病的概率是、只患多指病的概率是_、患两、患两种病的概率是种病的概率是_、完全正常的概率是、完全正常的概率是_、完、完全正常且不携带致病基因的概率是全正常且不携带致病基因的概率是_。TtAattAa1 / 23 / 81 / 83 / 81 / 8患病男孩患病男孩( (女孩女孩) )与男孩与男孩( (女孩女孩) )患病关系患病关系, ,以男孩的为例:以男孩的为例:(1)(1)男孩患病概率男孩患病概率= =患病男孩患病男孩/ /所有男孩所有男孩说明已知是男孩说明已知是男孩(2)(
7、2)患病男孩概率患病男孩概率= =患病男孩患病男孩/ /所有后代所有后代=(1/2=(1/2所有患病所有患病)/)/所有所有后代后代=1/2=1/2患病孩子概率。患病孩子概率。 知识整合知识整合3 3、自由组合定律的解题思路与方法、自由组合定律的解题思路与方法 一、基本方法:分解组合法一、基本方法:分解组合法( (乘法原理和加法原理乘法原理和加法原理) )1 1原理:分离定律是自由组合定律的基础。原理:分离定律是自由组合定律的基础。2 2思路思路首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对基因就可分解为几个分离在独立
8、遗传的情况下,有几对基因就可分解为几个分离定律问题,如定律问题,如AaBbAaBbAabbAabb可分解为如下两个分离定律可分解为如下两个分离定律:AaAaAaAa;BbBbbbbb,然后按照数学上的乘法原理和加,然后按照数学上的乘法原理和加法原理根据题目要求的实际情况进行重组。此法法原理根据题目要求的实际情况进行重组。此法“化繁化繁为简,高效准确为简,高效准确”,望深刻领会以下典型范例,熟练掌,望深刻领会以下典型范例,熟练掌握这种解题方法!握这种解题方法!6(6(经典重组题经典重组题) )以下两题的非等位基因位于非同源染色体以下两题的非等位基因位于非同源染色体上,且独立遗传。上,且独立遗传。
9、(1)AaBbCc(1)AaBbCc自交,求:自交,求:亲代产生配子的种类数为亲代产生配子的种类数为_。子代表现型种类数及重组类型数分别为子代表现型种类数及重组类型数分别为_。子代基因型种类数及新基因型种类数分别为子代基因型种类数及新基因型种类数分别为_。(2)AaBbCc(2)AaBbCcaaBbCcaaBbCc,则后代中,则后代中杂合子的概率为杂合子的概率为_。与亲代具有相同基因型的个体概率为与亲代具有相同基因型的个体概率为_。与亲代具有相同表现型的个体概率为与亲代具有相同表现型的个体概率为_。基因型为基因型为AAbbCCAAbbCC的个体概率为的个体概率为_。8 8种种8 8种、种、7
10、7种种2727种、种、2626种种7/81/49/160A知识整合知识整合4.4.基因自由组合定律原理分析及基因型与基因自由组合定律原理分析及基因型与表现型互推表现型互推此类问题中最常见的类型是:已知子代的表现型此类问题中最常见的类型是:已知子代的表现型及比例或者子代的基因型及比例求亲本的基因型及比例或者子代的基因型及比例求亲本的基因型。已知子代表现型分离比推测亲本基因型:已知子代表现型分离比推测亲本基因型:9 3 3 1(3 1)(3 1)(AaAa)(BbBb);1 1 1 1(1 1)(1 1)(Aaaa)(Bbbb);3 3 1 1(3 1)(1 1)(AaAa)(Bbbb),或或(A
11、aaa)(BbBb);3 1(3 1)1(AaAa)(BBBB)或或(AaAa)(BBBb)或或(AaAa)(BBbb)或或(AaAa)(bbbb)。例例(2012石家庄质检石家庄质检)已知玉米某两对基因按照自由组合定律已知玉米某两对基因按照自由组合定律遗传,现有子代基因型及比值如下表,则双亲的基因型是遗传,现有子代基因型及比值如下表,则双亲的基因型是基因型基因型TTSSTTssTtSSTtssTTSsTtSs比例比例111122ATTSSTTSsBTtSsTtSsCTtSsTTSsDTtSSTtSsC例例. .豌豆子粒黄色豌豆子粒黄色(Y)(Y),圆粒,圆粒(R)(R)均为显性,这两对相对均
12、为显性,这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律。两亲本豌豆杂交产生性状的遗传遵循自由组合定律。两亲本豌豆杂交产生的的F F1 1表现型如下图。让表现型如下图。让F F1 1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,豌豆杂交,F F2 2的性状分离比为的性状分离比为( () )A A9331 B9331 B31313131C C1111 1111 D D22112211D例例.控制两对相对性状的基因自由组合,如果控制两对相对性状的基因自由组合,如果F2的分离的分离比分别为比分别为9 7、9 6 1和和15 1,那么,那么F1与双隐性与双隐性个体测交,得到的分离比分别是个体测交,得到
13、的分离比分别是()A1 3、1 2 1和和3 1B3 1、4 1和和1 3C1 2 1、4 1和和3 1D3 1、3 1和和1 4A 知识整合知识整合6 6:93319331的变式问题的变式问题 序号序号条件条件自交后自交后代比例代比例测交后测交后代比例代比例1 1存在一种显性基因存在一种显性基因(A(A或或B)B)时表现为同一种性状时表现为同一种性状, ,其余其余正常表现正常表现9619611211212 2A A、B B同时存在时表现为一同时存在时表现为一种性状,否则表现为另一种性状,否则表现为另一种性状种性状979713133 3aa(aa(或或bb)bb)成对存在时成对存在时, ,表现
14、表现双隐性性状双隐性性状, ,其余正常表现其余正常表现9349341121124 4只要存在显性只要存在显性基因基因(A(A或或B)B)就就表现为同一种表现为同一种性状性状, ,其余正常其余正常表现表现 1515:1 13 3:1 15 5根据显性基因根据显性基因在基因型中的在基因型中的个数影响性状个数影响性状表现表现 AABBAABB:(AaBB (AaBB 、 AABb) AABb):(AaBb(AaBb、aaBBaaBB、AAbb)AAbb):(Aabb(Aabb、aaBb)aabbaaBb)aabb=14641 =14641 AaBbAaBb:(Aabb (Aabb 、 aaBb)aa
15、bbaaBb)aabb=121=1216 6显性纯合致死显性纯合致死 AaBb Aabb AaBb Aabb aaBbaabb=422aaBbaabb=4221,1,其余基因型个体致死其余基因型个体致死 AaBb AabbAaBb AabbaaBbaabbaaBbaabb=1111 =1111 例例. .( (20092009安徽理综安徽理综,31),31)某种野生植物有紫花和白花某种野生植物有紫花和白花 两种表两种表现型现型, ,已知紫花形成的生物化学途径是:已知紫花形成的生物化学途径是: A A和和a a、B B和和b b是分别位于两对同源染色体上的等位基因是分别位于两对同源染色体上的等位
16、基因,A,A对对a a、B B对对b b为显性。基因型不同的两白花植株杂交为显性。基因型不同的两白花植株杂交,F,F1 1紫花紫花白花白花=11=11。若将若将F F1 1紫花植株自交紫花植株自交, ,所得所得F F2 2植株中紫花植株中紫花白花白花=97=97。请回答:。请回答: (1)(1)从紫花形成的途径可知从紫花形成的途径可知, ,紫花性状是由紫花性状是由_对基因控制对基因控制。(2)(2)根据根据F F1 1紫花植株自交的结果紫花植株自交的结果, ,可以推测可以推测F F1 1紫花植株的基因型紫花植株的基因型是是_,_,其自交所得其自交所得F F2 2中中, ,白花植株纯合子白花植株
17、纯合子的基因型是的基因型是_._.两两AaBb aaBB、AAbb、aabb(3)(3)推测两亲本白花植株的杂交组合推测两亲本白花植株的杂交组合( (基因型基因型) )是是_或或_;用遗传图解表示两亲本白花植;用遗传图解表示两亲本白花植物杂交的过程物杂交的过程( (只要求写一组只要求写一组) )。(4)(4)紫花形成的生物化学途径中紫花形成的生物化学途径中, ,若中间产物是红色若中间产物是红色( (形成红花形成红花), ),那么基因型为那么基因型为AaBbAaBb的植株自交的植株自交, ,子一代植株的表现型及比例子一代植株的表现型及比例为为_。 AabbaaBB AAbbaaBb紫花紫花 红花
18、红花 白花白花=9 3 41818(12(12分分) )玉米非糯性基因玉米非糯性基因(W)(W)对糯性基因对糯性基因(w)(w)是显性,黄胚乳是显性,黄胚乳基因基因(Y)(Y)对白胚乳基因对白胚乳基因(y)(y)是显性,这两对等位基因分别位于第是显性,这两对等位基因分别位于第9 9号和第号和第6 6号染色体上。号染色体上。WW和和w w表示该基因所在染色体发生部表示该基因所在染色体发生部分缺失分缺失( (缺失区段不包括缺失区段不包括WW和和w w基因基因) ),缺失不影响减数分裂过,缺失不影响减数分裂过程。染色体缺失的花粉不育,而染色体缺失的雌配子可育。请程。染色体缺失的花粉不育,而染色体缺失的雌配子可育。请回答下列问题:回答下列问题:(1)(1)现有基因型分别为现有基因型分别为WWWW、WwWw、wwww、WWWW、WWw w、wwww 6 6种玉米植株,通过测交可验证种玉米植株,通过测交可验证“染色体缺失的花粉不育,而染色体缺失的花粉不育,而染色体缺失的雌配子可育染色体缺失的雌配子可育”的结论,写出测交亲本组合的基因的结论,写出测交亲本组合的基因型:型:_ ww
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