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文檔簡介
1、名校名 推薦第 2 講孟德爾的豌豆雜交實驗( 二)2015 考最新考 基因的自由 合定律 ( )考點 1兩 相 性狀的 交 及其解 (5 年 25 考 )(2013 全國新 、全國大 卷、福建卷、天津卷,2012 全國新 卷、全國大 卷、山 卷、江 卷)1兩 相 性狀的 交 提出 漫演示更形象 件光 程:P:黃色 粒 色 粒F1:黃色 粒F2:黃色 粒黃色 粒 色 粒 色 粒比例: 9331歸納 1: F2 中出 了不同性狀之 的自由 合,重 型 黃色 粒、 色 粒。2 自由 合 象的解 提出假 (1) 假 ( 理 解 ) F1 在形成配子 ,每 因子彼此分離,不同 的 因子自由 合。 F1
2、生雌雄配子各 4 種 型,且數(shù)目相等。受精 ,雌雄配子的 合是隨機的。(2) 解1名校名 推薦歸納 2: F2 共有 16 種配子組合方式,9 種基因型, 4 種表現(xiàn)型。9雙顯性狀( Y_R_)占 163單顯性狀( Y_rr yyR_)占216(1) 表現(xiàn)型雙隱性狀( yyrr )占116親本類型( Y_R_ yyrr10)占166重組類型( Y_rr yyR_)占 161純合子( YYRR、YYrr 、 yyRR、 yyrr )共占 164(2) 基因型雙雜合子( YyRr)占4162單雜合子( YyRR、 YYRr、Yyrr 、 yyRr )共占 1643設計測交實驗,驗證假設演繹推理歸納
3、 3:上面測交實驗結(jié)果符合理論預期,從而證實了假說是正確的。4自由組合定律的細胞學基礎、實質(zhì)、時間、范圍得出結(jié)論觀察減數(shù)分裂圖,填寫歸納四內(nèi)容2名校名 推薦歸納 4:(1) 自由組合定律的細胞學基礎:同源染色體彼此分離的同時,非同源染色體自由組合。(2) 實質(zhì):非同源染色體上的非等位基因自由組合。(3) 時間:減數(shù)第一次分裂后期。(4) 范圍:有性生殖的生物,真核細胞的核內(nèi)染色體上的基因。無性生殖和細胞質(zhì)基因遺傳時不遵循。特別提醒基因自由組合定律中基因行為特點:(1) 同時性:同源染色體上等位基因的分離與非同源染色體上非等位基因的自由組合同時進行。(2) 獨立性:同源染色體上等位基因的分離與非
4、同源染色體上非等位基因的自由組合互不干擾,各自獨立地分配到配子中去。 (3) 普遍性:自由組合定律廣泛存在于生物界,并發(fā)生在有性生殖過程中。思維激活1回憶孟德爾雜交實驗,你能總結(jié)出他實驗獲得成功的原因嗎?提示孟德爾獲得成功的原因:正確選材( 豌豆 ) ;對相對性狀遺傳的研究,從一對到多對;對實驗結(jié)果進行統(tǒng)計學的分析;運用假說演繹法( 包括“提出問題提出假說 演繹推理 實驗驗證 得出結(jié)論”五個基本環(huán)節(jié)) 這一科學方法。2觀察下面的圖示,回答問題(1) 能發(fā)生自由組合的圖示為A,原因是非等位基因位于非同源染色體上。3名校名 推薦(2) 不能發(fā)生自由組合的圖示為B,原因是非等位基因位于同源染色體上。
5、(3) 假如 F1 的基因型如圖 A 所示,總結(jié)相關種類和比例 F1(AaBb) 產(chǎn)生的配子種類及比例:4 種, AB Ab aBab1111。 F1 的測交后代基因型種類和比例:4種, 1 1 1 1。 F1 的測交后代表現(xiàn)型種類和比例:4種, 1 111。由得出的啟示是:通過個體水平上觀察到統(tǒng)計出的測交后代的表現(xiàn)型種類和比值,可以逆向推測出 F1 減數(shù)分裂時,產(chǎn)生的配子種類及比值,進而確認F1 的基因型。自由組合定律的實例分析1(2013 天津理綜卷,5) 大鼠的毛色由獨立遺傳的兩對等位基因控制,用黃色大鼠與黑色大鼠進行雜交實驗,結(jié)果如圖。據(jù)圖判斷,下列敘述正確的是() 。A黃色為顯性性狀
6、,黑色為隱性性狀B F1 與黃色親本雜交,后代有兩種表現(xiàn)型C F1 和 F2 中灰色大鼠均為雜合子1D F2 黑色大鼠與米色大鼠雜交,其后代中出現(xiàn)米色大鼠的概率為4解析控制該大鼠的兩對等位基因遵循自由組合定律,根據(jù)題圖F2 表現(xiàn)型及比例可推斷出大鼠的毛色受位于非同源染色體上的兩對等位基因控制,設這兩對等位基因用Aa、 B b 表示,則黃色親本的基因型為AAbb(或 aaBB),黑色親本的基因型為aaBB(或AAbb),現(xiàn)按照黃色親本基因型為AAbb,黑色親本基因型為aaBB 分析。 F1 基因型為AaBb,F(xiàn) 與黃色親本 AAbb 雜交,子代有灰色(A_Bb) 、黃色 (A_bb) 兩種表現(xiàn)型
7、, B 項正12212確; F 中灰色大鼠既有雜合子也有純合子,C 項錯誤; F黑色大鼠基因型為aaBB、33aaBb,與米色大鼠 (aabb) 交配,后代米色大鼠的概率為211, D 項錯誤。以另一種323親本基因組合分析所得結(jié)論與此相同。答案B互動探究4名校名 推薦(1) 假設題干親代黃色大鼠的基因型為AAbb,則親代黑色大鼠的基因型為aaBB, F1基因型為 AaBb(灰色 ) , F2 中米色鼠的基因型為aabb, F2 中灰色鼠的基因型有4 種。(2) 顯隱性判定:本題中米色是隱性性狀;而黃色、黑色均為顯性性狀。自由組合定律實驗題型分析2(2013 全國課標卷,31) 一對相對性狀可
8、受多對等位基因控制,如某植物花的紫色 ( 顯性 ) 和白色 ( 隱性 ) 。這對相對性狀就受多對等位基因控制??茖W家已從該種植物的一個紫花品系中選育出了5 個基因型不同的白花品系,且這5 個白花品系與該紫花品系都只有一對等位基因存在差異。某同學在大量種植該紫花品系時,偶然發(fā)現(xiàn)了1 株白花植株,將其自交,后代均表現(xiàn)為白花?;卮鹣铝袉栴}:(1) 假設上述植物花的紫色 ( 顯性 ) 和白色 ( 隱性 ) 這對相對性狀受 8 對等位基因控制,顯性 基 因 分 別 用 A 、 B 、 C 、 D、 E 、 F 、 G、 H 表 示 , 則 紫 花 品 系 的 基 因 型 為_ ; 上 述5個 白 花 品
9、 系 之 一 的 基 因 型 可 能 為_( 寫出其中一種基因型即可)(2) 假設該白花植株與紫花品系也只有一對等位基因存在差異,若要通過雜交實驗來確定該白花植株是一個新等位基因突變造成的,還是屬于上述5 個白花品系中的一個,則:該實驗的思路_ 。預期的實驗結(jié)果及結(jié)論_ 。解析本題主要考查基因自由組合定律的原理和應用。(1) 植株的紫花和白花是由8 對等位基因控制的,紫花為顯性,且5 種已知白花品系與該紫花品系都只有一對等位基因存在差異,據(jù)此可推斷該紫花品系為8 對等位基因的顯性純合子。上述5 種白花品系都是只有一對基因為隱性純合,另外7 對等位基因為顯性純合,如aaBBCCDDEEFFGGH
10、H、AAbbCCDDEEFFGGHH等。 (2) 該紫花品系的后代中出現(xiàn)了1 株能穩(wěn)定遺傳的白花植株,且與紫花品系也只有一對等位基因存在差異,若已知5 種白花品系中隱性純合的那對基因分別為 aa、 bb、cc 、 dd、ee,則該突變白花植株的基因型可能與上述5 種白花品系之一5名校名 推薦相同,也可能出現(xiàn)隱性純合基因是ff或 gg 或 hh 的新突變。判斷這兩種情況的方法是讓該白花植株的后代分別與5 個白花品系雜交,預測子代花色遺傳情況:若為新等位基因突變,則5 種雜交組合中的子代應全為紫花;若該白花植株為上述5 個白花品系之一,則與之基因型相同的一組雜交子代全為白花,其余4 組雜交子代均為
11、紫花。由此可判斷該突變白花植株的類型。答案 (1)AABBCCDDEEFFGGHHaaBBCCDDEEFFGGHH(2) 用該白花植株的后代分別與5 個白花品系雜交,觀察子代花色在 5 個雜交組合中,如果子代全為紫花,說明該白花植株是新等位基因突變形成的;在5 個雜交組合中,如果4 個組合的子代全為紫花,1 個組合的子代為白花,說明該白花植株屬于這5個白花品系之一提煉方法1遺傳定律高考??紝嶒烆}的研究方法植物體常采用測交法或自交法;動物體常采用測交法。自交后出現(xiàn)31,測交后出現(xiàn)11,則符合分離定律;自交比例出現(xiàn)(3 1)n,測交比例出現(xiàn) (1 1) n;則符合自由組合定律。更多的題目可能涉及多
12、因一效、一因多效、基因突變、致死性等特殊比值,需要具體事例具體分析,透過現(xiàn)象看本質(zhì)!2 n 對等位基因 ( 完全顯性 ) 位于 n 對同源染色體上的遺傳規(guī)律F1 配子F1F2 基因型F2 表現(xiàn)型配子相對性等位基可種狀對數(shù)因?qū)?shù)種類比例能比例種類比例類組合數(shù)1121 1431 2 123 16名校名 推薦2222(1 1)3323(1 1)(1 212423222(3 1) 22)(1 21343 33 23 (3 1) 3 ) 3?nn2n(1 1) n4n3n(1 212n(3 1) nn) 對點強化 某種昆蟲長翅 (A) 對殘翅 (a) 為顯性,直翅 (B) 對彎翅 (b) 為顯性,有刺剛
13、毛 (D) 對無刺剛毛 (d) 為顯性,控制這 3 對性狀的基因均位于常染色體上?,F(xiàn)有這種昆蟲一個體基因型如圖所示,請回答下列問題:(1) 長翅與殘翅、直翅與彎翅兩對相對性狀的遺傳是否遵循基因自由組合定律,并說明理由。 _ 。(2) 該 昆 蟲 一 個 初 級 精 母 細 胞 所 產(chǎn) 生 的 精 細 胞 的 基 因 型 為 _ 。(3) 該 昆 蟲 細 胞 有 絲 分 裂 后 期 , 移 向 細 胞 同 一 極 的 基 因 有 _ 。(4) 該 昆 蟲 細 胞 分 裂 中 復 制 形 成 的 兩 個 D 基 因 發(fā) 生 分 離 的 時 期 有_ 。(5) 為驗證基因自由組合定律,可用來與該昆蟲
14、進行交配的異性個體的基因型可以是_ 。解析控制長翅與殘翅、直翅與彎翅這兩對相對性狀的基因位于一對同源染色體上,所以這兩對相對性狀的遺傳不符合基因的自由組合定律。從題圖中可知,A 和 b 連鎖, a和 b 連鎖, D 和 d 在另一對同源染色體上,該昆蟲的一個初級精母細胞產(chǎn)生的四個精細胞,兩兩相同,其基因型為 AbD、 abd 或 Abd、 abD。該細胞在有絲分裂的間期進行染色體復制 ( 基因也復制 ) ,在后期兩套基因隨著姐妹染色單體的分開移向細胞兩極,即每一7名校名 推薦極都有 A、 a、 b、 b、 D、 d。 昆蟲 胞可 行有 分裂和減數(shù)分裂,在分裂的 期D基因復制,而兩個D 基因的分
15、離,是隨著姐妹染色 體的分開而分離,即在有 分裂后期和減數(shù)第二次分裂后期。 基因自由 合定律可采用 交(AabbDdaabbdd,AabbDd aaBBdd)或 交 (AabbDdAabbDd, AabbDdAaBBDd)方式。答案(1) 不遵循,控制 兩 相 性狀的基因位于一 同源染色體上(2)AbD 、 abd或 Abd、 abD(3)A 、 a、 b、 b、 D、d(4) 有 分裂后期和減數(shù)第二次分裂后期(5)aabbdd 、 aaBBdd、 AabbDd、 AaBBDd考點 2基因自由 合定律的解 思路與方法(5 年多考 )(2013 天津卷、福建卷,2012 年出 的 4 個 及20
16、11 年出 的 6 個大 有 8 個出 概率運算)一、基本方法:分解 合法( 乘法原理和加法原理)1原理分離定律是自由 合定律的基 。2思路首先將自由 合定律 化 若干個分離定律 。在獨立 的情況下,有幾 基因就可分解 幾個分離定律 ,如AaBbAabb 可分解 如下兩個分離定律:AaAa,Bb bb;然后按照數(shù)學上的乘法原理和加法原理根據(jù) 目要求的 情況 行重 。此法“化繁 ,高效準確”,望深刻 會以下典型范例,熟 掌握 種解 方法。二、基本 型分 解( 一 ) 種 1配子 型的 律:某一基因型的個體所 生配子種 數(shù)等于2n 種( n 等位基因 數(shù)) 。如: AaBbCCDd 生的配子種 數(shù)
17、AaBbCCDd8名校名 推薦2212 8 種2配子間結(jié)合方式問題規(guī)律:兩基因型不同的個體雜交,配子間結(jié)合方式種類數(shù)等于各親本產(chǎn)生配子種類數(shù)的乘積。如: AaBbCc與 AaBbCC雜交過程中,配子間結(jié)合方式有多少種?先求 AaBbCc、 AaBbCC各自產(chǎn)生多少種配子。AaBbCc8 種配子, AaBbCC 4 種配子。再求兩親本配子間結(jié)合方式。由于兩性配子間結(jié)合是隨機的,因而AaBbCc與 AaBbCC配子間有 8 4 32 種結(jié)合方式。3已知雙親基因型,求雙親雜交后所產(chǎn)生子代的基因型種類數(shù)與表現(xiàn)型種類數(shù)規(guī)律:兩基因型已知的雙親雜交,子代基因型( 或表現(xiàn)型 ) 種類數(shù)等于將各性狀分別拆開后
18、,各自按分離定律求出子代基因型( 或表現(xiàn)型 ) 種類數(shù)的乘積。如 AaBbCc與 AaBBCc雜交,其后代有多少種基因型?多少種表現(xiàn)型?先看每對基因的傳遞情況:Aa Aa后代有3 種基因型 ( 1AA2Aa1aa) ; 2 種表現(xiàn)型;Bb BB后代有2 種基因型 (1BB1Bb); 1 種表現(xiàn)型;Cc Cc后代有3 種基因型 (1CC2Cc1cc) ;2 種表現(xiàn)型。因而 AaBbCcAaBBCc 后代中有323 18 種基因型;有212 4 種表現(xiàn)型。( 二 ) 概率問題1已知雙親基因型,求子代中某一具體基因型或表現(xiàn)型所占的概率規(guī)律:某一具體子代基因型或表現(xiàn)型所占比例等于按分離定律拆分,將各種
19、性狀及基因型所占比例分別求出后,再組合并乘積。如基因型為AaBbCC與 AabbCc 的個體雜交,求:產(chǎn)生基因型為AabbCc 個體的概率;產(chǎn)生表現(xiàn)型為A_bbC_的概率。分析:先拆分為 AaAa、 Bbbb、 CCCc,分別求出Aa、 bb、 Cc 的概率依次為1、 1、1,則子代基因型為AabbCc 的概率應為 1 1 11。按前面、分別求出222222831313A_、 bb、 C_的概率依次為 4、 2、 1,則子代表現(xiàn)型為A_bbC_的概率應為 4 2 1 8。9名校名 推薦2已知雙親基因型,求子代中純合子或雜合子出現(xiàn)的概率規(guī)律:子代純合子的出現(xiàn)概率等于按分離定律拆分后各對基因出現(xiàn)純
20、合子的概率的乘積。子代雜合子的概率1子代純合子概率。如上例中親本組合AaBbCCAabbCc,則子代中純合子概率:1 1Aa Aa4AA 4aa1拆分Bbbb2bb1CCCc2CC11111組合4 4 22 8。17子代中雜合子概率:1 。3已知雙親類型,求子代不同于親本基因型或不同于親本表現(xiàn)型的概率規(guī)律:不同于親本的類型1親本類型。如上例中親本組合為AaBbCCAabbCc,則不同于親本的基因型1親本基因型21121163 1 (AaBbCCAabbCc) 1 ( 42 2 4 2 2) 84。 不 同 于 親 本 的 表 現(xiàn) 型 1 親 本 表 現(xiàn) 型 1 (A_B_C_ A_bbC_)
21、1 3131614 21 4 21 18 4。( 三 ) 比值問題已知子代表現(xiàn)型分離比推測親本基因型( 逆推型 )正常規(guī)律舉例:(1)9331? (3 1)(3 1)? (AaAa)(BbBb);(2)1111? (1 1)(1 1)? (Aaaa) (Bbbb) ;(3)3311? (3 1)(1 1)? (AaAa)(Bbbb) 或(BbBb)(Aaaa) ;(4)31? (3 1) 1? (AaAa)(BBBB)或(AaAa)(BBBb)或(AaAa)(BBbb) 或(AaAa)(bb bb) ??疾槿绾芜\用自由組合定律進行判定與計算10名校名 推薦1(2013 福建卷) 甘藍型油菜花色
22、性狀由三對等位基因控制,三對等位基因分別位于三對同源染色體上?;ㄉ憩F(xiàn)型與基因型之間的對應關系如表。表現(xiàn)型白花乳白花黃花金黃花AA_Aa_aaB_aabbdd基因型aa_D_請回答:(1) 白花 (AABBDD)黃花 (aaBBDD), F1 基因型是 _, F1 測交后代的花色表現(xiàn)型及其比例是 _。(2) 黃花 (aaBBDD)金黃花, F1 自交, F2 中黃花基因型有 _種,其中純合個體占黃花的比例是 _。(3) 甘藍型油菜花色有觀賞價值,欲同時獲得四種花色表現(xiàn)型的子一代,可選擇基因型為 _的個體自交,理論上子一代比例最高的花色表現(xiàn)型是_。解析 (1) 由雙親基因型可直接寫出F 的基因型
23、, F 測交是與 aabbdd 相交,寫出測交后11代的基因型,對照表格得出比例;(2)aaBBDD 與 aabbdd 相交, F1 的基因型為 aaBbDd,可用分枝法列出基因型及其比例,再根據(jù)要求回答即可;(3) 只有 AaBbDd的個體自交得到的后代才會有四種表現(xiàn)型,子一代比例最高的花色表現(xiàn)型,應該是不確定基因?qū)?shù)最多的,即白花和乳白花,但乳白花中的Aa 比白花中的AA 所占的比例高,乳白花比例最高。答案 (1)AaBBDD 乳白花黃花 111(3)AaBbDd乳白花(2)85方法技巧根據(jù)“三對等位基因分別位于三對同源染色體上”可判斷出這三對基因遵循基因的自由組合定律;根據(jù)表現(xiàn)型與基因型
24、之間的對應關系可計算出相關的比例。利用自由組合定律對人類遺傳病進行概率運算2一個正常的女人與一個并指(Bb) 的男人結(jié)婚,他們生了一個白化病且手指正常的孩子。求再生一個孩子:(1) 只患并指的概率是 _。(2) 只患白化病的概率是 _。(3) 既患白化病又患并指的男孩的概率是_。(4) 只患一種病的概率是 _。11名校名 推薦(5)患病的概率是 _。解析 由題意知,第 1 個孩子的基因型應為 aabb,則該夫婦基因型應分別為婦:Aabb;11夫: AaBb。依據(jù)該夫婦基因型可知,孩子中并指的概率應為2( 非并指概率為2) ,白化病13的概率應為 ( 非白化病概率應為) ,則:44(1)再生一個
25、只患并指孩子的概率為:并指概率并指又白化概率1 1 1 3。2248(2)1111只患白化病的概率為:白化病概率白化病又并指的概率4 2 48。(3)111生一既白化又并指的男孩的概率為:男孩出生率白化病概率并指概率2 4 21 16。1(4) 后代只患一種病的概率為:并指概率非白化概率白化病概率非并指概率23 11 1。4422135(5) 后代中患病的概率為: 1全正常 ( 非并指、非白化 ) 1 24 8。31115答案(1)8(2)8(3)16(4)2(5) 8規(guī)律方法當兩種遺傳病之間具有“自由組合”關系時,各種患病情況的概率如表:序號類 型計算公式1患甲病的概率 m則不患甲病概率為1
26、 m2患乙病的概率 n則不患乙病概率為1 n3只患甲病的概率m(1 n) m mn4只患乙病的概率n(1 m) n mn5同患兩種病的概率mn1 (1 )(1) 或6只患一種病的概率mnmnm(1 n) n(1 m)(1 ) (1 ) 或7患病概率mnnmmn1 (1 m)(1 n)8不患病概率(1 )(1 )mn上表各種情況可概括如下圖:12名校名 推薦 對點強化 ( 經(jīng)典重組題 ) 以下兩題的非等位基因位于非同源染色體上,且獨立遺傳。(1)AaBbCc 自交,求:親代產(chǎn)生配子的種類數(shù)為_。子代表現(xiàn)型種類數(shù)及重組類型數(shù)分別為_。子代基因型種類數(shù)及新基因型種類數(shù)分別為_。(2)AaBbCcaa
27、BbCC,則后代中雜合子的概率為 _。與親代具有相同基因型的個體概率為_。與親代具有相同表現(xiàn)型的個體概率為_?;蛐蜑?AAbbCC的個體概率為 _。表現(xiàn)型與親代都不同的個體的概率為_。解析 (1)本題集中解決種類問題 ( 注意掌握解題細節(jié)及方法 )減數(shù)分裂Aa A和 a(兩種)因為親代減數(shù)分裂Bb B和 b(兩種)減數(shù)分裂CcC和 c(兩種)所以: AaBbCc產(chǎn)生的配子為222 8 種。Aa Aa A aa(兩種表現(xiàn)型)因為BbBbB bb(兩種表現(xiàn)型)CcCcC cc (兩種表現(xiàn)型)所以: AaBbCcAaBbCc2 22 8( 種 )即子代有 8 種表現(xiàn)型。子代的8 種表現(xiàn)型中,只有A
28、 B C 為親代表現(xiàn)型,所以新表現(xiàn)型有 7 種。同理:子代基因型種類:AaBbCcAaBbCc3 33 27( 種)13名校名 推薦子代新基因型種類:271(AaBbCc) 26。(2) 本題集中解決概率運算問題,先對三對基因分別分析( 注意掌握解題細節(jié)及方法)1111Aa aa 1Aa 1aa 2Aa 2aa 2A 2aa1113111Bb Bb 1BB 2Bb 1bb BB Bb bb B bb;CcCC1CC1Cc2CC Cc4244421C后代中純合子概率1aa11112BB bb CC ;44281 7雜合子概率為 1 。881111后代中AaBbCc概率: 2 2 2 8; 1 3
29、3A B C概率: 24 1 8;1111后代中 aaBbCC概率: 22 2 8;133aaBC的概率: 2 4 1 8;111因此后代與親代具有相同基因型的個體概率為 ;同理,后代中與親代具有相同884333表現(xiàn)型的個體概率為884。后代中基因型為AAbbCC的個體概率為:0 11 0。4231表現(xiàn)型與親代都不同的概率為(1 表現(xiàn)型與兩親本相同的概率 ) ,即 14 4。答案(1) 8 種8種、 7 種27 種、 26 種7131(2) 8 4 40 4考點 3兩對相對性狀遺傳中出現(xiàn)異常分離比的分析1兩對相對性狀遺傳中的異常分離比雙雜合的F1 自交和測交后代的表現(xiàn)型比例分別為9331 和
30、1111,但如果發(fā)14名校名 推薦生下面 6 種特殊情況時,可采用“合并同類項”的方式推斷比值如下表:F (AaBb) 自測交后1原因分析交后代比例代比例9331正常的完全顯性1111當雙顯性基因同時出現(xiàn)時為一種表現(xiàn)型,其余的基因型為97另一種表現(xiàn)型3 19 3 41 1 2雙顯、單顯、雙隱各對應一種不同的表現(xiàn)型9 6 11 2 1只要具有顯基因其表現(xiàn)型就一致,雙隱性基因型為另一種15 13 1表現(xiàn)型2. 致死性及數(shù)量遺傳的異常分離比序號特值原因自交后代比例測交后代比例AABB(AaBB、AABb) (AaBbAaBb(Aabb、1顯性基因在基因型中的個數(shù)aaBB、AAbb)aaBb) aab
31、b影響性狀表現(xiàn) ( 數(shù)量遺傳 )(Aabb 、aaBb)aabb1 2 114641AaBbAabbAaBbAabb顯性純合致死 ( 如 AA、 BB致aaBbaabb 2aaBb aabb死 )4 22 1,其余1 1 11基因型個體致死15名校名 推薦自交出現(xiàn)933( 雙隱性致死)3 隱性純合致死 ( 自交情況 )自交出現(xiàn)91( 單隱性致死 )另外還有一類試題是具有基因互作、修飾等附加條件引起的特殊比值。特殊比值 (9 331 的變式比值 ) 分析1(2014 鄄城第三次月考) 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,圓形和長形三種南瓜,三者的比例為9
32、61。現(xiàn)對一扁盤狀南瓜做測交,則其子代中扁盤狀、圓形和長形三種南瓜的比例不可能為() 。A 10 0 B 1 1 0C 10 1 D 1 2 1解析假設南瓜的瓜型由A、 a 和 B、 b 兩對等位基因控制,由F2 出現(xiàn)性狀分離且比例為961 可推測F2 中基因型與表現(xiàn)型的關系為:扁盤狀圓形長形A_B_(A_bbaaB_)aabb9(3 3) 1,扁盤狀南瓜可能的基因型有AABB、 AaBb、 AABb、 AaBB四種。測交后代的基因型的比例及對應的表現(xiàn)型有:(1) 基因型全為AaBb,表現(xiàn)型全為扁盤狀; (2) 基因型為AaBbAabbaaBbaabb1111,表現(xiàn)型為扁盤狀圓形長形 121;
33、 (3) 基因型為AaBbAabb11,表現(xiàn)型為扁盤狀圓形11;(4)基因型為aaBbaabb11,表現(xiàn)型為圓形長形11。答案C技法提煉特殊分離比的解題程序1看 F2 的組合表現(xiàn)型比例,若表現(xiàn)型比例之和是16,不管以什么樣的比例呈現(xiàn),都符合基因的自由組合定律。2將異常分離比與正常分離比9331 進行對比,分析合并性狀的類型,如比值為934,則為93(3 1) ,即4 為后兩種性狀的合并結(jié)果。3對照上述表格確定出現(xiàn)異常分離比的原因。4根據(jù)異常分離比出現(xiàn)的原因,推測親本的基因型或推斷子代相應表現(xiàn)型的比例?;蚧プ鳌⑿揎椀雀郊訔l件引起的特殊比值16名校名 推薦2(2013 浙江六校聯(lián)考) 玫瑰精油是
34、世界上最昂貴的精油,被稱為“精油之后”,能調(diào)理女性內(nèi)分泌、滋養(yǎng)子宮及緩解痛經(jīng)和更年期不適等。(1) 為了使玫瑰能更好地服務于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),科研人員不斷地通過多種育種方式來改良本地玫瑰。已知科研人員做了如下處理,請分析回答問題。幼苗自然生長甲玫瑰EE ee F 甲乙丙玫瑰1幼苗秋水仙素處理乙玫瑰丙玫瑰的基因型及其比例為_ 。(2) 已知玫瑰為二倍體,某株玫瑰出現(xiàn)了可遺傳的新性狀,請設計一個簡單實驗來鑒定新 性 狀 的 出 現(xiàn) 是 基 因 突 變 還 是 染 色 體 組 加 倍 所 致 ? _ 。(3) 已知玫瑰的花色由兩對等位基因 A(a) 和 B(b) 調(diào)控。 A 基因控制色素合成 (A 為顯性基
35、因,決定色素出現(xiàn), AA 和 Aa 的效應相同 ) ,B 基因為修飾基因,淡化顏色的深度(B 為顯性基因,決定修飾效應出現(xiàn),BB和 Bb 的修飾效應不同) ?,F(xiàn)有親本P1( 純種,白色 ) 和 P2( 純種,紫色 ) ,雜交實驗如圖所示。根據(jù)雜交實驗結(jié)果,玫瑰的花色遺傳應遵循 _定律; F2 中開白花的個體的基因型有 _種。從 F2 中選取開紫色花的一粒種子,在適宜條件下培育成植株。為了鑒定其基因型,將其與 F1 雜交,請用遺傳圖解分析,并用文字說明可能出現(xiàn)的實驗結(jié)果,得出相應的結(jié)論。解析(1) 根據(jù)題意,甲玫瑰的基因型為Ee,產(chǎn)生兩種配子Ee11,乙玫瑰的基因型 為EEee, 產(chǎn) 生 三 種
36、 配 子EEEeee 141, 故 丙 玫 瑰 的 基 因 型 及 比 例 為EEEEEeEeeeee1551。(2) 基因突變屬于分子水平的變異,在光學顯微鏡下觀察不到,染色體組加倍屬于細胞水平的變異,能利用光學顯微鏡分辨。(3) 玫瑰的花色受兩對等位基因A(a) 和 B(b) 調(diào)控,遵循自由組合定律。根據(jù)遺傳圖解可以得出如下信息,P1: aaBB, P2: AAbb, F1 : AaBb, F2:紫色 (AAbb、 Aabb) ,紅色 (AABb、AaBb),白色 (AABB、 AaBB、 aaBB、 aaBb、 aabb) 。根據(jù)題意,F(xiàn)2 中紫色玫瑰有兩種基17名校名 推薦因型 (AAbb、 Aabb) ,分別與 F1 雜交,子代的表現(xiàn)型及比例不同。書寫遺傳圖解時需要寫出親代、子代的基因型和表現(xiàn)型,子代的表現(xiàn)型比例,相關的遺傳圖解符號,并在遺傳圖解的下方寫出預期的結(jié)果與結(jié)論。答案(1)EEEEEeEeeeee1551(2) 取玫瑰根尖分生區(qū)制成裝片,顯微鏡觀察有絲分裂中期細胞內(nèi)同源染色體數(shù)目。若觀察到同源染色體增倍,則是染色體組加倍所致,若觀察到同源染色體未增倍,則為基因突變所致(3) 自由組合5 如圖紫色紅色紫色紅色PAAbbAaBbPAabbAaBbF1AABbAAbbF1AAbbAABbaaBbAaBbAabb
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