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类型高考生物备考:孟德尔的豌豆杂交遗传规律知识点+解题技巧.doc

  • 上传人(卖家):simapengtu
  • 文档编号:303556
  • 上传时间:2020-02-26
  • 格式:DOC
  • 页数:9
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    资源描述:

    1、高考生物备考:孟德尔的豌豆杂交遗传规律知识点+解题技巧     孟德尔的豌豆杂交遗传规律是我们生物学习中的的难点。因为这一个知识点出题形式多样,包括计算题、图表题,一道题可能包含的信息量多,还往往伴有公式计算,所以令很多同学头痛不已,下面和大家分享的“知识点+解题技巧”,让你不再在这模块失分!  知识结构知识点   1. 基因的分离定律相对性状:同种生物同一性状的不同表现类型,叫做相对性状。显性性状:在遗传学上,把杂种F1中显现出来的那个亲本性状叫做显性性状。隐性性状:在遗传学上,把杂种F1中未显现出来的那个亲本性状叫做隐性性状。性状分离:在杂种后代中同

    2、时显现显性性状和隐性性状(如高茎和矮茎)的现象,叫做性状分离。显性基因:控制显性性状的基因,叫做显性基因。一般用大写字母表示,豌豆高茎基因用D表示。隐性基因:控制隐性性状的基因,叫做隐性基因。一般用小写字母表示,豌豆矮茎基因用d表示。等位基因:在一对同源染色体的同一位置上的,控制着相对性状的基因,叫做等位基因。(一对同源染色体同一位置上,控制着相对性状的基因,如高茎和矮茎。)显性作用:等位基因D和d,由于D和d有显性作用,所以F1(Dd)的豌豆是高茎。等位基因分离:D与d一对等位基因随着同源染色体的分离而分离,最终产生两种雄配子。Dd=11;两种雌配子Dd=1:1。)非等位基因:存在于非同源染

    3、色体上或同源染色体不同位置上的控制不同性状的不同基因。表现型:是指生物个体所表现出来的性状。基因型:是指与表现型有关系的基因组成。纯合体:由含有相同基因的配子结合成的合子发育而成的个体。可稳定遗传。杂合体:由含有不同基因的配子结合成的合子发育而成的个体。不能稳定遗传,后代会发生性状分离。2. 基因的自由组合定律基因的自由组合规律:在F1产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合,这一规律就叫基因的自由组合规律。对自由组合现象解释的验证:F(YyRr)X隐性(yyrr)(1YR、1Yr、1yR、1yr)XyrF:1YyRr:1Yyrr:1yyRr:1yyrr。基因

    4、自由组合定律在实践中的应用:基因重组使后代出现了新的基因型而产生变异,是生物变异的一个重要来源;通过基因间的重新组合,产生人们需要的具有两个或多个亲本优良性状的新品种。3. 孟德尔获得成功的原因:(1)正确地选择了实验材料。(2)在分析生物性状时,采用了先从一对相对性状入手再循序渐进的方法(由单一因素到多因素的研究方法)。(3)在实验中注意对不同世代的不同性状进行记载和分析,并运用了统计学的方法处理实验结果。(4)科学设计了试验程序。4. 基因的分离规律和基因的自由组合规律的比较: 相对性状数:基因的分离规律是对,基因的自由组合规律是对或多对; 等位基因数:基因的分离规律是对,基因的自由组合规

    5、律是对或多对; 等位基因与染色体的关系:基因的分离规律位于一对同源染色体上,基因的自由组合规律位于不同对的同源染色体上; 细胞学基础:基因的分离规律是在减分裂后期同源染色体分离,基因的自由组合规律是在减分裂后期同源染色体分离的同时,非同源染色体自由组合; 实质:基因的分离规律是等位基因随同源染色体的分开而分离,基因的自由组合规律是在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合。解题方法+典型例题   直接使用“单独处理、彼此相乘”方法。1前提:已知杂交亲本基因型,等位基因间为完全性关系且各对基因独立遗传。2具体应用:(1)求配子:求配子的种类;(2)求配子的类型;(3

    6、)求个别配子所占的比例。(4)求子代基因型:求的种类;求子代基因型的类型;求子代个别基因型所占的比例。(5)求子代表现型:求子代表现型的种类;求子代表现型的类型;求子代个别表现型所占的比例。例1:基因型为AaBbDd(各对基因独立遗传)的个体能产生几种类型的配子?配子的类型有哪些?其中ABD配子出现的几率为多少?   解题思路:a、配子的种类:分解:AaBbDdAa、Bb、Dd,单独处理:Aa2种配子;Bb2种配子;Dd2种配子。彼此相乘:AaBbCc222=8种。b、求配子的类型:单独处理、彼此相乘用分枝法书写迅速准确求出。c、其中ABD配子出现的几率为多少?分解:AaBbCcAa

    7、、Bb、Dd, 单独处理:Aa1/2A,Bb1/2B,Dd1/2D, 彼此相乘:ABD1/21/21/2=8。例2:基因型为AaBb的个体和基因型为AaBb的个体杂交(两对基因独立遗传)后代能产生多少种基因型?基因型的类型有哪些?其中基因型为AABB的几率为多少?   解题思路:基因型的种类:分解:AaBbAaBb(AaAa)、(BbBb), 单独处理:AaAa3种基因型,BbBb3种基因型,彼此相乘:(AaAa)(BbBb)=339种基因型。基因型的类型:单独处理,彼此相乘用分枝法书写迅速准确求出。其中基因型为AABB个体出现的几率:分解:AaBbAaBb(AaAa)、(BbBb)

    8、, 单独处理:AaAa1/4AA,BbBb1/4BB, 彼此相乘:AABB=1/41/4=1/16。例3:基因型为AaBB的个体与基因型为AaBb的个体杂交(各对基因独立遗传),后代能产生多少种表现型?表现型的类型有哪些?其中表现型为A B 的个体出现的几率为多少?   解题思路:表现型的种类:分解:AaBbAaBb(AaAa)、(BbBb), 单独处理:AaAa2种表现型;BbBb2种表现型,彼此相乘(AaAa)(BbBb)2种2种4种表现型。表现型的类型:单独处理、彼此相乘:用分枝法书写迅速准确求出。   其中表现型为AB的个体出现的几率为:分解:AaBbAaBb(Aa

    9、Aa)、(BbBb);单独处理:AaAa3/4A;BbBb3/4B;彼此相乘:AB3/43/4=9/16    隐性性状突破法,又叫填空法。1前提:已知双亲的表现型和子代表现型及数量,推知双亲基因型,这是遗传习题中的常见类型。   2解题思路:按基因的分离定律单独处理,再彼此相乘。(1)列出基因式凡双亲中属于隐性性状的,其基因型可直接写出。几双亲中属于显性性状的,则至少含有一个显性基因,即至少写出基因型的一半。(2)根据后代出现的隐性性状推出亲本未知基因型。   3适用题型:各类题型(选择题、填空题及简答题)例4:番茄红果(A )对黄果(a)为显性,子房

    10、二室(B)对多室(b)为显性。两对基因独立遗传。现将红果二室的品种与红果多室的品种杂交,F1代植株中有3/8为红果二室,3/8为红果多室。1/8为黄果二室,1/8为黄果多室,求两个亲本的基因型?   解题思路:列出基因式:红果二室:A B ;红果多室:A bb。根据亲本中红果红果出现黄果隐性个体aa,则红果红果的基因型都为Aa。又根据亲本中二室多室出现多室隐性个体(bb),可推知二室一定为杂合体即Bb。故两个亲本的基因型为AaBbAaBb。    根据两个杂交亲本后代一对相对性状分离比求解。1前提:两个杂交只知道其中之一的基因型(表现型)求另亲本性状的基因型(表现

    11、型)。   2解题思路:先“单独处理”4后“彼此相乘”。(1)若后代一对相对性状的分离比为显:隐3:1,则双亲基因型一定为AaAa。(2)若后代一对相对性状的分离比为显:隐1:1,则双亲基因型一定为Aaaa。(3)若后代一对相对性状的分离比全为显性,则双亲基因型一定为AAAA或AAAa或AAaa。例5:用F1黄圆(YyRr)豌豆植株,分别与A、B、C、D、E、F六个品种杂交,依次得到下列结果:黄圆 :黄皱 :绿圆 :绿皱F1(YyRr)品种A9 : 3 : 3 : 1F1(YyRr)品种B1&n

    12、bsp;:  1 : 1 : 1F1(YyRr)品种C1 : 1 : 0 : 0F1(YyRr)品种D1 : 0 : 1 : 0F1(YyRr)品种E1 : 0 : 0 : 0F1(YyRr)品种F3 : 0 : 1 : 0则这六个品种的基因型为:A_B_C_D_E_F_   解题思路:以求品种A基

    13、因型为例:分解:F1(YyRr)品种A(?)(Yy?)(Yy?),单独处理:Yy?黄:绿(93) :(31)3 :1,根据后代一对相对性状分离比为3 :1,则?一定为Yy。单独处理:Rr?圆:皱(93) :(31)3:1,根据后代一对相对性状分离比为3 :1,则?一定为Rr。彼此相乘:?YyRrYyRy。故品种A的基因型为YyRy。以此推断可得出,品种B、C、D、E、F的基因型依次为yyrr、YYrr、yyRR、YYRR。  再如:此题若把求品种基因型变为求品种表现型,其解题思路为:第一步:仍需求出品种基因型,然后再换为品种表现型。如品种A的基因型已求出为YyRr,则表现型为黄圆。其他以此类推。第 9 页 共 9 页

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