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文档简介
1、分离定律的解题规律和概率计算、分离定律的解题思路1.分离定律解题依据一六种交配组合亲本组合子代遗传因子组成及比例子代表现类型及比例AAX AAAA全是显性AAX AaAA: Aa= 1 : 1全是显性AAX aaAa全是显性AaX AaAA: Aa : aa=1 : 2 : 1显性:隐性=3: 1AaX aaAa - aa = 1 - 1显性:隐性=1 : 1aax aaaa全是隐性2.由亲代推断子代(解题依据正推)(1)若亲代中有显性纯合子(AA),则子代一定为显性性状(A_)。(2)若亲代中有隐性纯合子(aa),则子代中一定含有隐性遗传因子(_a)。3.由子代推断亲代(解题依据逆推法)(1
2、)若子代性状分离比为显性:隐性=3 : 1,则双亲一 定是杂合子(Aa),即AaX Am 3A_: 1aa。(2)若子代性状分离比为显性:隐性=1 : 1,则双亲一 定是测交类型,即 AaX aa- 1Aa: 1aa。(3)若子代性状只有显性性状,则双亲至少有一方为显性纯合子,即 AA< AA或A/AX Aa或AA< aa。二、杂合子连续自交问题(1)规律亲代遗传因子组成为 Tt,连续自交n代,Fn中杂合子的 比例为多少若每一代自交后将隐性个体淘汰,Fn中杂合子的比例为多少自交n代 1杂合子所占比例:2n,一一 一,一 1纯合子TT+ tt所占比例:1 产一.1其中TE口 tt各占
3、1/2 X 1 一了2n_ 12n+ 1当tt被淘汰掉后,纯合子(TT)所占比例为:TTTT+ Tt =11 =1/2 x 1 一 了 + 2nTt . 2n 12水己子(t)所占比例为:仃+ Tt = 2n+1 = 2n+1应用杂合子连续自交可以提高纯合子的纯合度也就是提高纯合子在子代中的比例。解答此题时不要忽略问题问的是“显性纯合子比例”,纯合子共占11/2n,其中显性纯合子与隐性纯合子各占一半,即1/2 1/2 n 1。杂合子、纯合子所占比例可用曲线表示如下:三、遗传概率的计算1概率计算的方法(1) 用经典公式计算概率=(莫性状或遗传因子组合数/总数)x 100%(2) 概率计算的原则乘
4、法原理:相互独立事件同时由现的几率为各个独立事件几率的乘积。也就是一件事情需要分几步进行,每一步计算出概率后相乘,即为这件事情的概率。例如,生男孩和生女孩的概率都分别是1/2 ,由于第一胎不论生男还是生女都不会影响第二胎所生孩子的性别,因此属于两个独立事件。第一胎生女孩的概率是1/2 ,第二胎生女孩的概率也是1/2 ,那么两胎都生女孩的概率是1/4 。加法原理:互斥事件中有关的事件由现的几率,等于各相关互斥事件的几率之和。所谓互斥事件是指一个事件的出现可能有几种形式,但一个事件的发生只能是几种形式的一种,不可能把几种形式都包在一个事件中。即互斥事件的特点是,一种形式的事件由现,其他形式的事件就
5、被排除。也就是一件事情分几种情况进行, 每种情况计算出概率后相加,即为这件事情的概率。例如:肤色正常(A) 对白化 (a) 是显性。一对夫妇的基因型都是Aa,他们的孩子的基因型可能是:AA Aa, aa概率是 1/4 , 1/2 , 1/4 。然而这些基因型都是互斥事件,一个孩子是AA, 就不可能同时又是其他。所以一个孩子表现型正常的概率是3/4 。2解决遗传系谱中的概率问题(1) 规律若父母无病,由生小孩有患病的,则该病为隐性遗传病,可以记为“无中生有为隐性”;如图乙。若父母都有病,由生小孩有无病的,则该病为显性遗传病,可以记为“有中生无为显性”;如图甲。若父母无病,由生小孩有患病的,有不患
6、病的,则不患病小孩为杂合子的概率为2/3 ,因正常小孩遗传因子组成只能为 1/3AA 和 2/3Aa 两种(2) 应用多指是一类由常染色体上的遗传因子控制的人类遗传病。已知某女患者的家系图,试回答下列问题( 设 A、 a 是与该病有关的遗传因子) :据图谱判断,多指是由 性遗传因子控制的 遗传病。写出m中女患者及其父母所有可能的遗传因子组成: 女 患 者 , 父 亲 , 母 亲如果该女患者与多指男患者结婚,其后代所有可能的遗传因子组成是。如果该女患者与一正常男子结婚,其后代患多指的概率为 。解析 从遗传系谱图可知,正常个体7号的双亲(5、6 号 ) 均为患者,所以该病是由常染色体上的显性遗传因
7、子控制的遗传病。田中7号个体的遗传因子组成为aa,所以其父母的遗传因子组成均为Aa,女患者的遗传因子组成为113AA或2/3Aa。多指男患者遗传因子组成可能为AA或Aa,所以该女患者与多指男患者结婚,后代所有遗传因子组成有AA Aa、aa。正常男子的遗传因子组成为aa,只有女患者的遗传因子组成为Aa 时才会有正常的后代,正常的概率为2/3 X 1/2 = 1/3 ,所以子代患病概率为 1 1/3 = 2/3。答案 显 AA 或 Aa Aa Aa AA、 Aa、 aa 2/3四、自交和自由交配1 .概念(1)自交是指遗传因子组成相同的个体交配,植物是指 自花传粉。(2)自由交配是指群体中不同个体
8、随机交配,遗传因子 组成相同或不同的个体之间都要进行交配。2 .交配组合若某群体中有遗传因子组成为AA Aa和aa的个体(1)自交方式有 AAXAA AaXA& aax aa 三种。(2)自由交配有九种组合方式。AAAaaaAAAaaa(3)示例:已知果蝇的长翅和残翅是一对相对性状。现让纯种长翅果蝇和纯种残翅果蝇杂交,Fi全是长翅,Fi自交产生F2,将F2中的残翅个体全部除去,让长翅雌雄个体自由 交配,则F3中长翅果蝇所占的比例。分析:长翅为显性性状,F2中长翅遗传因子组成为AA或Aa,分别占1/3和2/3。方法一:F2中长翅果蝇自由交配有四种组合方式。一省AAAaAAAa台 1/3A
9、AX 学 1/3AA-1/9AA 长翅;台 2/3Aa X 学 1/3AA-2/9A长翅;台 1/3AAX 学 2/3Aa-2/9A长翅;台 2/3Aa X 学 2/3Aa-3/9A长翅 + 1/9aa 残翅因此后代中长翅果蝇比例为:1/9 + 2/9 + 2/9 + 3/9 =8/9。方法二:F2中只有Aax Aa后代才由现残翅果蝇, 故残翅 果蝇所占比例为 2/3Aa x 2/3Aa = 2/3 x 2/3 x 1/4 = 1/9 ,则长 翅果蝇所占比例为 1 1/9 = 8/9。典例赏析类型一分离定律的解题思路例1 豌豆高茎对矮茎为显性,现将 a、b、c、d、e、 f、g七棵植株进行交配
10、实验, 所得结果如下表。从理论上说, 子代高茎豌豆植株中高茎纯合体所占的比例为()交配组合axbcXdexfgxd高茎植株2102029矮茎植株725190A. 10% B. 25% C. 50% D. 66%思路点拨推测杂交组合 的性状表现据后代性状 分离比亲本遗传 因子组成精讲精析 a、b组合的子代为高茎:矮茎=21 : 7,即 3: 1,符合杂合体自交后代分离比,理论上讲,高茎纯合体 为7株;e、f组合的子代为高茎:矮茎=1 : 1,符合测交类 型,子代高茎全为杂合体;c、d组合的子代全为矮茎,说明 c、d均为矮茎;g、d组合的子代全为高茎,则子代高茎全 为杂合体。因此子代高茎豌豆中高茎
11、纯合体所占比例为7/(21 +20 + 29)X100喉 10%答案 A类型二杂合子连续自交问题分析 例2 水稻抗病对不抗病为显性。现以杂合抗病水稻(Tt)为亲本,连续自交3代,子三代中杂合抗病水稻的概率 及每次自交后均除去不抗病水稻再自交后纯合抗病水稻的概率分别是()A. 1/4 , 7/16B. 1/4 , 7/9C. 1/8 ,7/9D. 1/8 , 1/16思路点拨 首先确定自交后代中每种遗传因子组成 所占的概率,特别注意逐代淘汰不抗病水稻后遗传概率的变 化。精讲精析根据分离定律知,杂合子(Tt)自交,根据杂合子连续自交规律,子三代(F。中各遗传因子组成及概率为TT: Tt : tt
12、=7/16 : 1/8 : 7/16 ,因此 Tt 占 1/8 ;若每一代 去除不抗病水稻,根据杂合子连续自交规律,TT所占比例为 2n12n+1 = 7/9 °答案 C类型三分离定律与遗传图谱分析例3某种常染色体上的遗传病, 正常(A)对白化病(a) 为显性。下图是一个该病家族的遗传系谱图,则图中I 1、I 3的遗传因子组成和m1为该病患者的概率分别为()A. AA Aa 和 1/16 B . Aa、Aa 和 1/9C. Aa、AA和 1/4 D . Aa、Aa 和 1/64思路点拨由系谱图判断,该病为隐性遗传病,图中n 2、n 3遗传因子组成都为 AA和Aa,概率分别为1/3和2
13、/3。精讲精析I代四个个体全部正常,n 1和n 4为患者,推由I 1、I 2、I 3、I 4的遗传因子组成都是 Aa, n 2、n 3的 遗传因子组成为1/3AA、2/3Aa ,m1为患者的概率为 2/3 X2/3 X1/4 = 1/9。答案 B专项突破1.大豆的白花和紫花是一对相对性状。下列杂交试验中,能判断显性和隐性关系的是()紫花x紫花一全为紫花紫花x紫花一 601紫花201白花 紫花x白花一全为紫花 紫花x白花-98紫花102白花A.和B .和C.和D .和D 判断显性和隐性的方法一般可认为“无中生有”有为隐性的方法来判断,另外根据分离定律,如果具有相对性状的两个亲本杂交,F1 中未表
14、现出来的性状为隐性性状。2一对双眼皮夫妇生了一个单眼皮的孩子,那么这对夫妇再生两个孩子,两个孩子都为双眼皮的概率是()A 1/4 B 3/4 C 1/16 D 9/16 D 该夫妇均为双眼皮,能生一个单眼皮的孩子,可推知双眼皮对单眼皮为显性,且该夫妇都为杂合子( 设为 Aa),双眼皮孩子的遗传因子组成为AA或Aa,这两种遗传因子组成为互斥事件,AA由现的概率为1/4, Aa由现的概率为1/2, 则双眼皮孩子由现的概率为1/4 + 1/2 = 3/4 ,两个孩子每个孩子为双眼皮的概率为3/4 ,这是两个独立事件,应用乘法原理计算,为3/4 X3/4 = 9/16。3番茄的红果对黄果是显性,现用红
15、果与黄果番茄杂交,从理论上计算,其后代的遗传因子组成可能出现的比例是()A. 1:0 或 1:1 B . 1:0 或 1:2:1C. 1 : 2 : 1 或 1 : 1 D , 1 : 1 : 1 : 1A 红果可为纯合子,也可为杂合子,若为纯合子,则子代全为红果;若为杂合子,则子代为红果和黄果,比例为1 : 1。4 .假设某植物种群非常大,可以随机交配,没有迁入和迁由,基因不产生突变。抗病基因R对感病基因r为完全显性。现种群中感病植株rr占1/9 ,抗病植株RR和Rr各占 4/9 ,抗病植株可以正常开花和结实,而感病植株在开花前 全部死亡。则子一代甲感病植株占()A. 1/9 B . 1/1
16、6 C . 4/81 D . 1/8B 该种群具有生殖能力的个体只有 RR Rr,二者在种 群中各占4/9 ,即在具有生殖能力的个体中各占1/2 ,故该种群的配子比例为 R: r = 3 : 1, r配子的概率为1/4 ,故子 代中rr的概率为1/4 X 1/4= 1/16。5 .用遗传因子组成未知的灰鼠和白鼠进行杂交育种实 验,得到的实验结果如下表:杂交亲本后代母本父本灰色白色I灰色白色8278n灰色灰色11839m白色白色050IV灰色白色740如果来自组合IV的灰色雌鼠亲本与来自组合n的灰色雄鼠亲本交配,那么下列 4种情况最可能的是()A.所有后代都是灰色的B.所有后代都是白色的C.后代
17、中的一半是灰色的D.后代中的1/4是灰色的,或者后代中的1/4是白色的A 根据杂交组合n ,具有相同性状的亲本(灰色)杂交后代出现性状分离,判断灰色是显性,且亲本灰色全是杂合子。根据杂交组合IV,具有相对性状的两个亲本杂交,后代只表现一种性状( 灰色 ) ,判断亲本中的灰色雌鼠是纯合子。杂交组合IV的灰色雌鼠(纯合子)与组合n的灰色雄鼠(杂合子 ) 杂交,后代全是灰色。6一对双眼皮的夫妇一共生了四个孩子,三个单眼皮和一个双眼皮,关于这种现象的相关说法正确的是()A.符合孟德尔分离定律的显性:隐性=3 : 1B.该遗传不符合孟德尔的分离定律C.这对夫妇每胎都有由现单眼皮的可能性D.双眼皮孩子与双
18、亲的遗传因子组成相同C 据题意,双眼皮夫妇生出单眼皮孩子,可知双眼皮对单眼皮为显性,且这对夫妇都是单眼皮遗传因子的携带者。由孟德尔的分离定律可知,这对夫妇每胎都有出现单眼皮孩子的可能性,并且不同胎次互不影响。一对相对性状在遗传时符合孟德尔的分离定律,但分离定律中“显性:隐性 =3: 1”的得由需要大量的统计数据,而非一次遗传现象中 的显性性状和隐性性状之比。7 将遗传因子组成为Aa 的豌豆连续自交,在后代中的纯合子和杂合子按所占的比例得如下图所示曲线图,据图分析,错误的说法是()A a 曲线可代表自交n 代后纯合子所占的比例8 b 曲线可代表自交n 代后显性纯合子所占的比例C.隐性纯合子的比例
19、比 b曲线所对应的比例要小D c 曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化C Aa 个体 自交一代产生 个体 比 为 AA: Aa : aa = 1 : 2 : 1,纯合子的比例由0变成了 50%若再次自交还会提 高纯合子的比例,所以自交代数越多,纯合子占的比例越高。其中AA与aa的比例是相同的,所以 b曲线也可以表示隐性纯合子所占比例变化。8豌豆子叶黄色、绿色受一对遗传因子(Y、 y) 控制,现将子叶黄色豌豆与子叶绿色豌豆杂交,Fi为黄色。Fi自花受粉后结由F2代种子共8 003粒,其中子叶黄色豌豆种子为 6 002粒。试分析完成:(1) 为显性性状, 为隐性性状。(2)亲本的遗传因子
20、组成为 和。(3)F i代产生配子的类型是 ,其比例是(4)F2的性状表现是 和,具比例是,其中子叶绿色为 粒。(5)F 2的遗传因子组成是,其比例是解析由Fi性状知子叶黄色是显性性状,子叶绿色是隐 性性状。由此推知双亲子叶黄色为 丫丫、子叶绿色为 yy,根 据孟德尔一对相对性状的遗传实验求由其他各项。答案 (1)子叶黄色 子叶绿色(2)丫丫 yy (3)Y和y1 : 1 (4)子叶黄色子叶绿色3 : 12 001(5)丫丫、Yy、yy 1 : 2 : 19.豌豆花腋生和顶生是一对相对性状,受一对遗传因 子B、b控制,下列是几组杂交实验结果。杂交组合亲本性状后代性状腋生顶生一顶生X顶生0804二腋生X腋生651207三顶生X腋生295265根据以上实验结果,分析回答:(1)根据组合 可判断由豌豆花腋生和顶生中,显性性状是(填“顶生”或“腋生”)。(2)组合二亲本的遗传因子组成分别
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