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类型基因的自由组合定律复习课.ppt

  • 上传人(卖家):hyngb9260
  • 文档编号:5647868
  • 上传时间:2023-04-28
  • 格式:PPT
  • 页数:24
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    关 键  词:
    基因 自由 组合 定律 复习
    资源描述:

    1、一、两对相对性状的遗传实验1、对每一对相对性状单独进行分析粒形粒色圆粒种子315+108=423皱粒种子 101+32=133黄色种子 315+101=416绿色种子 108+32=140其中 圆粒:皱粒接近3:1黄色:绿色接近3:1F1黄色圆粒绿色皱粒Px黄色圆粒F2黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒个体数315101108329331:2实验现象F2中出现不同对性状之间的自由组合。F2中4种表现型的分离比为9331。二、对自由组合现象的解释等位基因分离,非等位基因自由组合YRYR黄色圆粒 r r yy绿色皱粒F1F1oYRyr黄色圆粒F2结合方式有16种基因型9种表现型4种9黄圆:1YYRR

    2、 2YyRR 2YYRr 4 YyRr3黄皱:1YYrr 2 Yyrr3绿圆:1yyRR 2yyRr1绿皱:1yyrr r r yyoYRyry ryR yY r roYRyry ryRYR yRyRRyoYRyrYYR rYRYRYR yRoYRyrYYR r yY r r YY r r三、测交三、测交1、推测:、推测:(演绎)演绎)测交测交 杂种一代杂种一代 双隐性类型双隐性类型 黄色圆粒黄色圆粒 x 绿色皱粒绿色皱粒 YyRr yyrr配子配子YR Yr yR yryr基因型基因型表现型表现型YyRr YyrryyRryyrr黄色圆粒黄色圆粒黄色皱粒黄色皱粒绿色圆粒绿色圆粒 绿色皱粒绿色

    3、皱粒1 :1 :1 :12、种植实验、种植实验孟德尔用孟德尔用F1与双隐性类型测交,与双隐性类型测交,F1不论作母本,还是不论作母本,还是作父本,都得到了上述四种表现型,它们之间的比作父本,都得到了上述四种表现型,它们之间的比接近接近1:1:1:1测交实验的结果符合预期的设想,因此可以证测交实验的结果符合预期的设想,因此可以证明,上述对两对相对性状的遗传规律的解释是明,上述对两对相对性状的遗传规律的解释是完全正确的,也证明了完全正确的,也证明了F1基因型的确是基因型的确是YyRr。控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的不干扰的;在形成配子时在形成配

    4、子时,决定同一性状的成对的决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自决定不同性状的遗传因子自由组合。由组合。四、四、自由组合规律自由组合规律实实 质:质:发生过程:发生过程:在杂合体减数分裂产生配子的过程中在杂合体减数分裂产生配子的过程中(减数第一次分裂后期减数第一次分裂后期)等位基因分离,非等位基因自由组合等位基因分离,非等位基因自由组合1适用范围适用范围(1)有性生殖的真核生物有性生殖的真核生物的细胞核遗传。的细胞核遗传。(2)由位于由位于非同源染色体上的非等位基因非同源染色体上的非等位基因控制的控制的两对或两对以上的性状两对或两对以上的性状遗传,如遗传

    5、,如右图所示:右图所示:A、a和和C、c或或B、b和和C、c控制的性状遗传符合自由组合定律,而控制的性状遗传符合自由组合定律,而A、a和和B、b控制的性状遗传则不符合自控制的性状遗传则不符合自由组合定律由组合定律。自由组合定律的适用范围及细胞学自由组合定律的适用范围及细胞学基础基础 2细胞学基础细胞学基础3YyRr基因型的个体产生配子情况如下基因型的个体产生配子情况如下可能产生配子可能产生配子的种类的种类实际能产生配子的实际能产生配子的种类种类一个精原一个精原细胞细胞4种种2种种(YR和和yr或或Yr和和yR)一个雄性一个雄性个体个体4种种4种种(YR和和yr和和Yr和和yR)一个卵原一个卵原

    6、细胞细胞4种种1种种(YR或或yr或或Yr或或yR)一个雌性一个雌性个体个体4种种4种种(YR和和yr和和Yr和和yR)自交法(基因型相同的个体杂交),看后代表现型种类比例是否是31或9331测交法:看后代表现型种类比例是否是11或1111植物还可以采用花粉鉴定法(分离规律)验证分离定律实际上是通过验证杂合子(验证分离定律实际上是通过验证杂合子(F1F1)产生两种配子且)产生两种配子且比例为比例为1:11:1从而验证分离定律的实质从而验证分离定律的实质杂合子减数分裂时等杂合子减数分裂时等位基因相互分离独立的随配子遗传给后代。位基因相互分离独立的随配子遗传给后代。验证自由组合定律实际上是通过验证

    7、验证自由组合定律实际上是通过验证n n杂合子(杂合子(F1F1)产生)产生2 2n n配配子且比例为子且比例为(1:1)(1:1)n n从而验证自由组合定律的实质从而验证自由组合定律的实质n杂合子杂合子减数分裂时等位基因相互分离的同时非同源染色体上的非等减数分裂时等位基因相互分离的同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。位基因自由组合。4.如何证明基因的分离规律和自由组合规律?利用分离定律解决自由组合定律问题利用分离定律解决自由组合定律问题自由组合定律以分离定律为基础,因而可以用自由组合定律以分离定律为基础,因而可以用分离定律的知识解决自由组合定律的问题。况分离定律的知识解决自由组合定律的问题

    8、。况且,分离定律中规律性比例比较简单,因而用且,分离定律中规律性比例比较简单,因而用分离定律解决自由组合定律问题简单易行。分离定律解决自由组合定律问题简单易行。1、先确定此题遵循基因的自由组合规律、先确定此题遵循基因的自由组合规律。2、分解:将所涉及的两对分解:将所涉及的两对(或多对或多对)基因或性状分离基因或性状分离开来,一对对单独考虑,用基因的分离规律进行研究。开来,一对对单独考虑,用基因的分离规律进行研究。3、组合:将用分离规律研究的结果按一定方式进行、组合:将用分离规律研究的结果按一定方式进行相加或相乘相加或相乘。1配子类型的问题配子类型的问题规律:某一基因型的个体所产生配子种类等于规

    9、律:某一基因型的个体所产生配子种类等于2n种种(n为等位基因对数为等位基因对数)。如:如:AaBbCCDd产生的配子种类数:产生的配子种类数:AaBbCCDd 22 12238种种2基因型、表现型问题基因型、表现型问题(1)已知双亲基因型,求双亲杂交后所产生子代已知双亲基因型,求双亲杂交后所产生子代的基因型种类数与表现型种类数的基因型种类数与表现型种类数规律:规律:两基因型已知的双亲杂交,子代基因型两基因型已知的双亲杂交,子代基因型(或表现或表现型型)种类数等于将各性状分别拆开后,各自按分离定律种类数等于将各性状分别拆开后,各自按分离定律求出子代基因型求出子代基因型(或表现型或表现型)种类数的

    10、乘积种类数的乘积。如如AaBbCc与与AaBBCc杂交,其后代有多少种基杂交,其后代有多少种基因型?多少种表现型?因型?多少种表现型?先看每对基因的传递情况。先看每对基因的传递情况。AaAa后代有后代有3种基因型种基因型(1AA 2Aa 1aa);2种表现型;种表现型;BbBB后代有后代有2种基因型种基因型(1BB 1Bb);1种种表现型;表现型;CcCc后代有后代有3种基因型种基因型(1CC 2Cc 1cc);2种表现型。种表现型。因而因而AaBbCcAaBBCc后代中有后代中有32318种基因型;有种基因型;有2124种表现型。种表现型。(2)已知双亲基因型,求某一具体基因型或表已知双亲基

    11、因型,求某一具体基因型或表现型子代所占比例现型子代所占比例规律:某一具体子代基因型或表现型所占比例规律:某一具体子代基因型或表现型所占比例应等于按分离定律拆分,将各种性状及基因型应等于按分离定律拆分,将各种性状及基因型所占比例分别求出后,再组合并乘积。所占比例分别求出后,再组合并乘积。如基因型为如基因型为AaBbCC与与AabbCc的个体杂交,的个体杂交,求:求:生一基因型为生一基因型为AabbCc个体的概率;个体的概率;生一基因型为生一基因型为A_bbC_的概率。的概率。3311(31)(11)AaBbAabb或AaBbaaBb31(31)1AaBBAabb或AaBBAaBB或AaBbAaB

    12、B等11(11)1AaBBaabb或AaBBaaBb或AaBbaaBB或AabbaaBB等例题1某学者对一羊群的部分性状进行了研究,他选用甲、乙、丙、丁、戊五只羊作亲本,对它们几年来的四种交配繁殖情况进行统计,结果如下表,则这五只亲本羊的基因型(分别用A、a和B、b表示控制弓腿和内翻腿、毛膝和无毛膝两对相对性状的等位基因)分别是()A.AaBB、AABb、aaBB、Aabb、aabb BAABB、AaBB、AABb、Aabb、aabb CAABb、AaBb、AaBB、Aabb、aabb DAABb、AaBb、AAbb、Aabb、aabb亲本组合 子代表现型及比例1弓腿毛膝甲弓腿毛膝乙3/4弓腿

    13、毛膝,1/4弓腿无毛膝2弓腿毛膝乙弓腿毛膝丙3/4弓腿毛膝,1/4内翻腿毛膝3弓腿无毛膝丁内翻腿无毛膝戊1/2弓腿无毛膝,1/2内翻腿无毛膝4弓腿毛膝乙内翻腿无毛膝戊1/4弓腿毛膝,1/4弓腿无毛膝,1/4内翻腿毛膝,1/4内翻腿无毛膝C例题2(2011年重庆市高三质量调研抽测)现有AaBb和Aabb两种基因型的豌豆个体,假设这两种基因型个体的数量和它们的生殖能力均相同,在自然状态下,它们的子一代中能稳定遗传的个体所占比例是()A1/2 B1/3 C3/8 D3/4C例题3(2011年湖北黄冈第一次模拟)在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白色显性基因(W)

    14、存在时,则基因Y和y都不能表达。两对基因独立遗传。现有基因型WwYy的个体自交,其后代表现型种类及比例是()A4种,9331 B2种,133C3种,1231 D3种,1033C C考查两种遗传病概率的计算当两种遗传病之间具有“自由组合”关系时,各种患病情况可用下图帮助理解:视角4 热点考向示例例题4(原创题)一个正常的女人与一个并指(Bb)的男人结婚,他们生了 一个白化病(aa)且手指正常的孩子。(1)其再生一个孩子只出现并指的可能性是_(2)生一个既患白化病又患并指的男孩的概率是_。(3)后代只患一种病的可能性是_。(4)后代中患病的可能性是_。由题意知双亲基因型为女:由题意知双亲基因型为女:Aabb,男:,男:AaBb。于是有。于是有Aa Aa=1/4AA 2/4Aa 1/4 aa,即肤色正常的是即肤色正常的是3/4,白化病是,白化病是1/4bb Bb=1/2bb 1/2Bb,即手指正常是,即手指正常是1/2,并指也是,并指也是1/2。列表如下:。列表如下:手指正常手指正常1/2并指并指1/2肤色正常3/4 都正常 3/8 只并指3/8白化病白化病1/4 只白化病1/8 两病1/8 两病都患的男孩两病都患的男孩1/8 =1/16;只患一种病的:只患一种病的:3/8+1/8=1/2

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