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文档简介
1、“同一性状受两对或两对以上基因控制”的典例赏析生物的一对相对性状一般是受一对等位基因控制,但生物的一种性状也可能受两对或两对以上等位基因控制,现选几例加以解析。 1号染色体上基因A 3号染色体上基因B 酶A 酶B 前体物质(白色)中间物质(白色)紫色素(紫色)例1:甜豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由两对等位基因(Aa、Bb)共同控制,其显性基因决定花色的过程如图所示:从图解可知,紫色植株必需同时具有 和 基因;基因型为AaBb和aaBb的个体,其表现型分别是 和 ;亲本为AaBb×AaBb的子代中,紫花植株与白花植株的比例为: ;本图解说明基因与起控制性状之间的数量对应关系是: 。
2、解析:由图解可以说明,紫色素的合成需要酶A与酶B,酶A受显性基因A控制合成,酶B受显性基因B控制合成,因而需要基因A与基因B同时存在才能合成紫色素;P AaBb×AaBbF1 9/16 A B (含两种显性基因) 9/16紫色3/16 A bb 3/16 aa B 1/16 aabb (只含一种显性基因)7/16白色基因型为AaBb个体为A、B两种显性基因同时存在,因而显紫色;基因型为aaBb的个体只具基因B 而没有基因A,即一种显性基因,因而显白色;作遗传图解分析如下:甜豌豆的花色是由两对等位基因(Aa、Bb)共同控制的,可说明一对相对性状可以受两对或两对以上等位基因的控制。答案:
3、A B;紫色 白色;9:7;一对相对性状可以受两对或两对以上等位基因的控制。例2:基因A、B、C分别控制酶、酶、酶的产生,这三种酶共同作用可将一原本无色的物质转变为黑色素:无色物质X物质Y物质黑色素酶酶酶若两亲本基因型均为AaBbCc,这三对基因独立遗传,则子代中能正常合成黑色素的个体的概率是:A1/64 B3/64 C9/64 D27/64解析:只有在酶、酶、酶都存在时,才能产生黑色素,而酶、酶、酶分别受基因A、B、C控制合成,因此只有这三种显性基因(A、B、C)同时存在时,才合成黑色素,否则不能合成黑色素,即当某个体的基因组成为A B C 时,才产生黑色素,其余类型基因组成的个体均不能产生
4、黑色素。亲本的三对基因分开分析如下:Aa×Aa3/4A 1/4aa 即子代出现基因组成为A 的概率为3/4Bb×Bb3/4B 1/4bb 即子代出现基因组成为B 的概率为3/4Cc×Cc3/4C 1/4cc 即子代出现基因组成为C 的概率为3/4根据分步计数原理,则子代出现基因组成为A B C 概率为3/4×3/4×3/4=27/64,即子代能正常合成黑色素的个体的概率为27/64。答案:D例3:一种观赏植物,纯合蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色,F1自交, F2为9蓝:6紫:1鲜红。若将F2中的紫色植株用鲜红色植株授粉,则后代表现型
5、及其比例是:A2鲜红:1蓝 B2紫:1鲜红P 蓝(纯种)×红(纯种)F1 蓝F2 蓝 紫 鲜红比例 9: 6: 1C1鲜红:1紫 D3紫:1蓝解析:由题意作出性状遗传图解如下:P AABB(蓝)×aabb(红)F1 A B (蓝)F2 9/16 A B (含两种显性基因) 9/16蓝3/16 A bb 3/16 aa B 1/16 aabb (不含显性基因) 1/16鲜红(只含一种显性基因) 6/16紫F2的表现型及比例蓝:紫:鲜红= 9:6:1中的9:6:1可看作是9:3:3:1的变式,由此可推知植物的颜色不可能是受一对基因控制(因为由一对等位基因控制的某性状的个体后代出现性状分离比不可能是9:6:1或9:3:3:1),另外据9:3:3:1可推知F1自交时产生雌、雄配子结合成合子最可能是16种结合方式,那么F1就应该既能产生4种雌配子又能产生4种雄配子,从而得出F1应为双杂合类型,才可能产生4种雌、雄配子,其基因遗传图解为:由上图可知:F2的紫色植株中有1/6AAbb、2/6Aabb、1/6aaBB、2/6aaBb。紫色植株授以红色植株(aabb)的花粉,作图如下:杂交亲本 1/6AAbb、2/6Aabb、1/6aaBB、2/6aaBb × aab
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