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文檔簡介
自由組合規(guī)律的運用一、在實踐和理論上的運用1、實踐上:指導(dǎo)雜交育種,選擇培育新品種。例如:有這樣兩個品種的小麥:一個品種抗倒伏,但易染銹??;另一個品種易倒伏,但抗銹病。讓這兩個品種的小麥進行雜交,在F2中就可能出現(xiàn)既抗倒伏又抗銹病的新類型,用它作種子繁育下去,經(jīng)過選擇和培育,就可以得到優(yōu)良的小麥新品種。2、理論上:控制不同性狀的基因可以重新組合(即基因重組),從而導(dǎo)致后代發(fā)生變異。這是生物種類多樣性的原因之一。比如說,一種具有20對等位基因(這20對等位基因分別位于20對同源染色體上)的生物進行雜交時,F(xiàn)2可能出現(xiàn)的表現(xiàn)型就有220=1048576種。二、自由組合規(guī)律常用解題方法(一)基因型的推導(dǎo)方法②從后代的隱性性狀的基因型推出親本、子代的的基因型①根據(jù)題意列出遺傳圖式,并填出已知的基因③原理:在雙隱性基因控制下,隱性性狀才能表現(xiàn)出來,而后代的隱性基因分別來自于父本和母本1、已知親代、子代的表現(xiàn)性,求親代、子代的基因型---隱性突破法。例1:高莖(T)無芒(B)小麥與矮莖無芒小麥雜交,后代中高莖無芒:高莖有芒:矮莖無芒:矮莖有芒為3:1:3:1,親本的基因型為
bb解析高莖無芒×矮莖無芒TBttB高莖無芒:高莖有芒:矮莖無芒:矮莖有芒ttbbTBTbbttBttTtBbxttBb①雜交后代出現(xiàn)兩種表現(xiàn)型,且顯:隱之比為3:1,則兩親本為雜合體,即Aa×Aa→F1A:aa=3:1②若雜交后代兩種表現(xiàn)型,且顯隱之比為1:1,則一親本為雜合體,另親本為隱性純合體,即AaXaa→F1Aa:aa=1:12、已知子代表現(xiàn)型的分離比,求親代、子代的基因型---方法:根據(jù)分離比直接確定親本的基因型原則:不論幾對相對性狀的遺傳,都化簡從一對相對性狀推導(dǎo)入手(3)合并:將各分項合并,即為親本的基因型例2:小麥高(D)對矮(d)是顯性,抗病(T)對不抗病(t)是顯性,現(xiàn)有兩親本雜交,后代如下:高抗180,高不抗60,矮抗180,矮不抗62。求親代基因型和表現(xiàn)型。1、根據(jù)題意,高:矮=(180+60):(180+62)=1:1可知一親本為雜合體,一親本為隱性純合體即:Ddxdd2、抗病:不抗病=(180+180):(60+62)=3:1可知兩親本均為雜合體,即:TtxTt3、合并:親本的基因型為:DdTtxddTt解:4、親本的表現(xiàn)型為:高莖抗病x矮莖抗病3、已知子代表現(xiàn)型的分離比,求親代、子代的基因型---1)如果子代表現(xiàn)型的分離比為1:2:1,則兩親本為雜合體---1YY:2Yy:1yy→YyxYy2)如果子代表現(xiàn)型的分離比為1:1,則一親本為純合體,另一親本為雜合體---1RR:1Rr→RRxRr3)合并:將各分項合并,即為親本的基因型例.如果子代基因型及比例為
(
)1YYRR∶1YYrr∶1YyRR∶1Yyrr∶2YYRr∶2YyRr,并且上述結(jié)果是按自由組合定律產(chǎn)生的,那么雙親的基因型是A.YYRR×YYRrB.YYRr×YyRrC.YyRr×YyRrD.YyRR×YyRr解:YY:Yy=1:1,則親本為YYxYyRR:Rr:rr=1:2:1,則親本為RrxRr合并:YYRrxYyRr(二)子代的基因型、表現(xiàn)型概率的計算---分解法思路:將自由組合問題分解為若干個分離定律問題,有幾對基因就可分解為幾個分離定律。如AaBb×Aabb可分解為如下兩個分離定律:
Aa×AaBb×bb。2)利用乘法原理計算所求概率1)分開計算求各自概率利用乘法原理,A、B兩事件同時發(fā)生或相繼發(fā)生的概率等于各自發(fā)生的概率之積,P(AB)=PA?PB。故常用于解基因自由組合的題例3:基因型為AaBb的黃色圓粒豌豆與基因型為aaBb的綠色圓粒豌豆雜交,則后代中基因型為Aabb和表現(xiàn)型為綠色圓粒的豌豆各占()A.1/8,1/16B.1/4,3/16C.1/8,3/16D.1/8,3/81.分解計算求各自概率
Aaaa黃色綠色
1:1AaXaaBbXBb1BB2Bb1bb圓粒皺粒3:1PAa=Paa=1/2P黃色=P綠色=1/2Pbb=1/4P圓粒=3/4D2.利用乘法原理計算所求概率PAabb=PAa?Pbb=1/2X1/4P綠圓=P綠色?P圓粒=1/2X3/4(三)自由組合規(guī)律特殊遺傳現(xiàn)象1、雜交后代中完全顯性個體所占比例符合(3/4)n表達式。理由是:一對等位基因遺傳時,雜交后代完全顯性個體所占比例為(3/4)1;二對等位基因遺傳時,雜交后代完全顯性個體所占比例為(3/4)2;三對等位基因遺傳時,雜交后代完全顯性個體所占比例為(3/4)3。當(dāng)雜交后代完全顯性個體所占比例符合(3/4)n時,則可判斷這些性狀受n對等位基因控制2、雜交后代特殊的分離比9Y_R_3Y_rr3yyR_1yyrr若雜交后代出現(xiàn)9:3:3:19:3:49:6:19:715:1均可判斷屬自由組合規(guī)律遺傳,且F1為雜合體(YyRr)YyRrxYyRr若雜交后代出現(xiàn)四種表現(xiàn)型,分離比為3:3:1:1,則一親本為雙雜合體(AaBb),一親本為單雜合體(aaBb)若雜交后代出現(xiàn)兩種表現(xiàn)型,分離比為3:1,則親本為單雜合體(aaBb)或(Aabb)顯性純合致死:AaBb:Aabb:aaBb:aabb=4:2:2:1,其余基因型個體死亡。例4:決定小鼠毛色為黑色(B)/褐色(b)、有(s)/無(S)白斑的兩對基因的遺傳遵循自由組合定律。基因型為BbSs的小鼠間相互交配,后代中出現(xiàn)黑色有白班小鼠的比例是()A、1/16B、3/16C、7/16D、9/16解析:基因型為雙雜合體BbSs相互交配,其后代會出現(xiàn)9B_S_:3B_ss:3bbS_:1bbss,其中黑色有白斑B_ss占3/16B(1)AXC毛腿豌豆冠
(2)AXD毛腿豌豆冠(3)BXC毛腿豌豆冠,光腿豌豆冠(4)BXD毛腿豌豆冠,光腿單冠變式1:雞毛腿(F)對光腿(f)是顯性,豌豆冠(E)對單冠(e)是顯性?,F(xiàn)有兩只公雞A、B與兩只母雞C、D。這四只雞都是毛腿豌豆冠,它們雜交產(chǎn)生的后代性狀表現(xiàn)如下:試求:A、B、C、D的基因型。F_E_F_E_F_E_F_E_F_E_F_E_F_E_F_E_F_E_F_E_F_E_ffE_F_E_ffeefefefe從組合(4)分析,光腿單冠的ff和ee分別來自于B和D,B和D的基因型FfEefe從組合(3)分析,光腿豌豆冠的ff分別來自于B和C,則C含有f,又(3)組后代全為豌豆冠,說明C的基因組成為FfEEfEfE從組合(1)分析,后代全為豌豆冠,說明A的基因組成為FFEEFE變式2:豌豆黃色(Y)對綠色(y)呈顯性,圓粒(R)對皺粒(r)呈顯性,這兩對基因是自由組合的。甲豌豆(YyRr)對乙豌豆雜交,其后代中四種表現(xiàn)型的比例是3∶3∶1∶1,乙豌豆的基因型是()A.YyRrB.YyRRC.yyRRD.yyRr雜交后代出現(xiàn)四種表現(xiàn)型,分離比為3:3:1:1,則一親本為雙雜合體(YyRr),一親本為單雜合體(yyRr)解析:D變式3:人類多指基因(T)是正?;?t)的顯性,白化基因(a)是正?;?A)的隱性,都在常染色體上,而且都是獨立遺傳。一個家庭中,父親多指,母親正常,他們有一個白化病和手指正常的孩子,則下一個孩子患一種病和兩種病的幾率分別是()A.3/4,1/4B.3/4,1/8C.1/4,1/4D.1/2,1/8D解:1)先求父母的基因型父親多指膚色正常(A_T_X)母親正常(A_tt),白化手指正常孩子的基因型為aatt,其中aa和tt分別來自于父親和母親,所以父親的基因型為AaTt母親的基因型為Aatt父親:AaTt母親:Aatt2)利用乘法原理計算所求概率2、分解計算求各自概率AaXAa→1/4AA:2/4Aa:1/4aa
?非白化?白化TtXtt→1/2Tt:1/2tt
?多指?正常非白化多指=3/4x1/2=3/8白化多指=1/4x?=1/8白化正常指=1/4x1/2=1/83/8+1/8=1/2患一病的概率為1/2,兩病的概率為1/8選D變式4:結(jié)球甘藍的紫色葉對綠色葉為顯性,控制該相對性狀的兩對等位基因(A、a和B、b)的遺傳遵循自由組合定律。下表是純合甘藍雜交試驗的統(tǒng)計數(shù)據(jù):
(1)
表中組合①的兩個親本基因型為
,理論上組合①的F2紫色葉植株中,純合子所占的比例為
。(2)表中組合②的親本中,紫色葉植株的基因型為____。若組合②的F1與綠色葉甘藍雜交,理論上后代的表現(xiàn)型及比例為____。
親本組合F1株數(shù)F2株數(shù)紫色葉綠色葉紫色葉綠色葉①紫色葉X綠色葉121045130②紫色葉X綠色葉89024281①F2紫色:綠=451;30=15:1,即(9:3:3):1,說明F1為雜合體AaBb,親本的基因型為AABB、aabbAABB、aabb①F2紫色表現(xiàn)型(9A_B_
:3A_bb:3aaB_),F2紫色純合體1/15AABB,1/15AAbb,1/15aaBB,所占比例為3/15.3/15組合②中,F(xiàn)2紫色比綠色=242:81=3:1,可知F1紫色的基因型為Aabb或aaBb,親本紫色的基因型為AAbb或aaBB組合②中,F(xiàn)1紫色(Aabb或aaBb)與綠色(aabb)雜交:Aabbxaabb→1Aabb:1aabb紫葉:綠葉=1:1AAbb或aaBB紫葉:綠葉=1:11、具有兩對相對性狀的兩個純合親本雜交(AABB和aabb)F1自交產(chǎn)生的F2中,新的性狀組合個體數(shù)占總數(shù)的()
A、10/16B、6/16C、9/16D、3/162、基因型為AaBb的個體自交,子代中與親代相同的基因型占總數(shù)的()
A、1/16B、3/16C、4/16D、9/16AaBb→F2新性狀為3/16A_bb;3/16aaB_,故為6/16.BAaBb⊕→后代中AaBb占4/16C3、黃色皺粒(Yyrr)與綠色園粒(yyRr)豌豆雜交,F(xiàn)1的基因型種類及比例為()
A、4種,1:1:1:1B、3種,1:2;1C、2種,1:1D、4種,3:1:3:1
4、白色盤狀南瓜與黃色球狀南瓜雜交,F(xiàn)1全部是白色盤狀南瓜,F(xiàn)2雜合的白色球狀南瓜有3966株,則F2中純合的黃色盤狀南瓜有()A、3966株B、1983株C、1322株D、7932株1、分開計算Yyxyy→1/2Yy:1/2yy2種
rrxRr→1/2rr:1/2Rr2種2、利用乘法原理求概率F1的基因型比例1/4Yyrr:1/4YyRr:1/4yyrr:1/4yyRrF1基因型種類:2X2=4A解:根據(jù)題意,F(xiàn)2中雜合白色球狀南瓜Aabb占2/16,純合黃色盤狀aaBB占1/16那么:2/16:3966=1/16:XX=19835、純合的黃圓(YYRR)豌豆與綠皺(yyrr)豌豆雜交,F(xiàn)1自交,將F2中的全部綠圓豌豆再種植(再交),則F3中純合的綠圓豌豆占F3的()A、1/2B、1/3C、1/4D、7/12(1)黃圓(YYRR)豌豆與綠皺(yyrr)豌豆雜交,F(xiàn)1為YyRr,F1自交,F(xiàn)2中的綠圓豌豆中有1/3yyRR,2/3yyRr(2)F2自交,1/3yyRR⊕→F3全為1/3yyRR2/3yyRr⊕→F3有1/4yyRRx2/3=1/61/3+1/6=1/2選AA6、某動物的直毛(B)對卷毛(b)為顯性,黑色(C)對白色(c)為顯性?;蛐蜑锽bCc的個體與個體“X”交配,子代表現(xiàn)型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它們之間的比為3∶3∶1∶1?!皞€體X”的基因型為()A、BbCcB、BbccC、bbCcD、bbcc雜交后代出現(xiàn)四種表現(xiàn)型,分離比為3:3:1:1,則一親本為雙雜合體(BbCc),一親本為單雜合體(bbCc)C7、用兩個圓形南瓜做雜交實驗,子一代均為扁盤狀南瓜子一代自交,子二代出現(xiàn)扁盤狀、圓形和長形,三者比例為9:6:1,先對子二代中的圓形南瓜做測交,則后代中扁盤狀、圓形和長形三種南瓜的比例為()
A2:0:1B0:2:1C5:0:1D0:5:1解:根據(jù)題意,子一代扁盤狀南瓜自交,子二代出現(xiàn)扁盤狀、圓形和長形,三者比例為9:6:1,可知基因型AB
為扁盤,A
bb或aaB
為圓形,aabb為長形。1.A
bb或aaB
與aabb測交,后代均無扁盤形。2.1/3AAbbxaabb→1/3Aabb(圓)2/3Aabbxaabb→2/3x1/2Aabb(圓):2/3x1/2aabb長
故選BB8、科學(xué)家通過研究發(fā)現(xiàn),鼠的毛色由兩對基因控制。現(xiàn)有一批基因型為BbCc的天竺鼠,已知B決定黑色毛,b決定褐色毛,C決定毛色存在,c決定毛色不存在(即白色)。則這批天竺鼠繁殖后,子代中黑色∶褐色∶白色的理論比值為(
)
A.9∶4∶3
B.9∶3∶4
C.9∶1∶6
D.9∶6∶1玉米植株的性別決定受兩對基因(B---b,T----t)的支配,這兩對基因位于非同源染色體上玉米植株的性別和基因型的對應(yīng)關(guān)系如下表,請回答下列問題:基因型B和T同時存在(B_T_)T存在,B不存在(bbT_)T不存在(B_tt或bbtt)性別雌雄同株異花
雄株
雌株(1)基因型為bbTT的雄株與BBtt的雌株雜交,F(xiàn)1的基因型為______表現(xiàn)型為_______;F1自交,F(xiàn)2的性別為_________,分離比為____(2)基因型為________的雄株與基因為_________的雌株雜交,后代全為雄株。bbTTxBBtt→F1的基因型為BbTt,表現(xiàn)型為雌雄同株異花,BbTt自交,F(xiàn)2的性別為雌雄同株、雄株、雌株=9:3:4雌雄同株BbTt雌雄同株、雄株、雌株9:3:4bbTTxbbtt→bbTt全為雄株bbTTbbtt(3)基因型為________的雄株與基因型為_________的雌株雜交,后代的性別有雄株和雌株,且分離比為1:1?;蛐虰和T同時存在(B_T_)T存在,B不存在(bbT_)T不存在(B_tt或bbtt)性別雌雄同株異花
雄株
雌株bbTtxbbtt→1/2bbTt:1/2bbtt,既有雄株雌株又有雌株bbTtbbtt某學(xué)校的一個生物學(xué)興趣小組進行了一項實驗來驗證孟德爾的遺傳規(guī)律。該小組用豌豆的兩對相對性狀做試驗,選取了黃色圓粒(黃色與圓粒都是顯性性狀,基因分別用Y,R表示)豌豆與某豌豆作為親本雜交,F(xiàn)1中黃色:綠色=3:1,圓粒:皺粒=1:1.請根據(jù)實驗結(jié)果回答有關(guān)問題種子數(shù)量相對量黃色園粒綠色園粒黃色皺粒綠色皺粒(1)你能推測出某親本豌豆的表現(xiàn)型與基因型嗎?請寫出推測過程。(2)此實驗F1中的純合子占總數(shù)的多少?請說出推測過程(3)有同學(xué)認為子代黃色與綠色比符合遺傳因子的分離定律,但圓粒與皺粒比不符合遺傳因子的分離定律,你覺得該同學(xué)的想法有道理嗎?你能設(shè)計一個實驗來證明你的想法嗎?種子數(shù)量相對量黃色園粒綠色園粒黃色皺粒綠色皺粒(4)如果在市場上綠色圓粒豌豆銷售形勢很好,F(xiàn)1中的4種表現(xiàn)型相互雜交后代能夠產(chǎn)生綠色圓粒的組合有哪些?其中哪種組合產(chǎn)生的綠色圓粒豌豆概率最高?如何獲得純合的綠色圓粒豌豆?請你寫出解決這一問題的程序。(要求:程序設(shè)計合理、簡約)Bey-BeyddHh10、番茄的高莖(D)對矮莖(d)是顯性,莖的有毛(H)對無毛(h)是顯性(這兩對基因分別位于不同對的同源染色體上)。將純合的高莖無毛番茄與純合的矮莖有毛番茄進行雜交,所產(chǎn)生的子代又與“某番茄”雜交,其后代中高莖有毛、高莖無毛、矮莖有毛、矮莖無毛的番茄植株數(shù)分別是354、112、341、108。“某番茄”的基因型是
。1、水稻的有芒(A)對無芒(a)為顯性,抗病(B)對感?。╞)為顯性,這兩對基因自由組合?,F(xiàn)有純合有芒感病株與純合無芒抗病株雜交,得到的F1代,再將此F1代與無芒的雜合抗病株雜交,子代的四種表現(xiàn)型為有芒抗病,有芒感病,無芒抗病,無芒感病,其比例依次為
()A.9∶3∶3∶1B.3∶1∶3∶1C.1∶1∶1∶1D.1∶3∶1∶3解析:1、純合有芒感病(AAbb)與純合無芒抗病株(aaBB)雜交,F1的基因型為AaBb2、無芒的雜合抗病株的基因型為aaBb3、AaBbXaaBb先分解計算求各自概率
AaXaa------1/2Aa:1/2aa
?有芒?無芒
BbXBb------1/4BB2/4Bb1/4bb
?抗病?感病利用乘法原理計算所求概率有芒抗病=1/2x?=3/8有芒感病=1/2x?=1/8
無芒抗病=1/2x?=3/8無芒感病=1/2x?=1/8A.9∶3∶3∶1B.3∶1∶3∶1C.1∶1∶1∶1D.1∶3∶1∶3B分枝法在解遺傳題中的應(yīng)用該法的原理為乘法原理,故常用于解基因自由組合的題1.分析親本產(chǎn)生的生殖細胞種類及比例:如親本的基因型為AaBbCc,則其產(chǎn)生的生殖細胞為1/2A1/2a1/2C1/2c1/2C1/2c1/2C1/2c1/2C1/2c1/2B1/2b1/8ABC1/8ABcAaBbCc1/2B1/2b1/8AbC1/8Abc1/8aBC1/8aBc共8種生殖細胞,每種生殖細胞各占1/8.推廣:n對等位基因位于n對同源染色體上,則生殖細胞共有2n種,每種各占1/2n.1/8abC1/8abc2.分析雜交后代的基因型、表現(xiàn)型及比例如:黃圓AaBbX綠圓aaBb,求后代基因型、表現(xiàn)型情況?;蛐偷姆N類及數(shù)量關(guān)系:AaXaaBbXBb子代基因型1/2Aa1/2aa1/4BB1/2Bb1/4bb1/8aaBB1/4aaBb1/8aabb表現(xiàn)型的種類及數(shù)量關(guān)系:AaXaaBbXBb子代表現(xiàn)型?黃?綠?圓?皺?圓?皺3/8綠圓1/8綠皺結(jié)論:AaBbXaaBb雜交,其后代基因型及其比例為:??????????????;其后代表現(xiàn)型及比例為:???????????????1/4BB1/2Bb1/4bb1/8AaBB1/4AaBb1/8Aabb3/8黃圓1/8黃皺
例題1、AaBbCc產(chǎn)生的配子種類數(shù)?
例題2、AaBbCc和AaBbCC雜交過程中,配子間的結(jié)合方式
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