2006年江西省赣县中学高二生物基因的自由组合定律练习 人教版

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1、2006年江西省赣县中学高二生物基因的自由组合定律练习【课前导读】一、两对相对性状的遗传试验1、试验P 黄色圆粒 绿色皱粒F1 黄色圆粒表现型: 黄圆 绿圆 黄皱 绿皱F2 个体数: 315 108 101 32比 值: 2、结果分析:(1)孟德尔选取的两对相对性状是 和绿色,是一对相对性状; 和皱粒是一对相对性状。(2)F1的表现型是 ,证明两对相对性状中黄色对 是显性性状;圆滑对 是显性性状。(3)F2有 种表现型。其中 种亲本类型即黄色圆粒和 ; 种新类型即黄色皱粒和 。(4)F2的表现型显现出了不同相对性状的 。二、对自由组合现象的解释1、F2中粒色分离比为:黄色:绿色:=(315+1

2、01):(108+32)= ;F2中粒形分离比为:圆粒:皱粒=(315+108):(101+32)= 。证明:豌豆的粒色和粒形的遗传都遵循基因的 。孟德尔假设两对相对性状分别由两对基因控制。2、纯种亲本的基因型为:纯种黄色圆粒豌豆为YYRR,配子为 ,纯种绿色皱粒的基因型为yyrr,配子为 。受精后,F1的基因型为 。Y对y,R对r都具有显性作用,所以F1的表现型是 。3、F1减数分裂产生配子时,成对基因彼此分离,即Y与 分离;R与r分离,不同对的基因可以自由组合。即Y可与 或r组合,y亦可与R或 组合。结果F1产生的雌雄配子各4种,它们是YR、 、 、yr,比例为 : : : 。4、由于受精

3、时,雌雄配子结合是 的,因此F2有结合方式 种,基因型 种,表现型 种。表现型比例为黄圆:绿圆:黄皱:绿皱:= : : : 。图解如下:从F216种组合方式中看出:F2的9种基因型都位于虚线三角形的三条边上。而且斜边有 种纯合子。三、对自由组合现象解释的验证:测交试验1、理论分析测交就是让F1(YyRr)与隐性纯合子(yyrr)杂交。按照孟德尔的假设,F1产生四种配子,即: 、 、 、 ,且比值为 : : : ;而隐性纯合子只产生一种配子 。所以测交结果应当产生四种类型的后代。即:黄圆(YyRr)、 、 、绿皱(yyrr)且比值为: : : : 。2、图解如下:基因型:YyRr yyRr Yy

4、Rr yyrr测交后代 表现型: 比 值: 3、测交试验结果及结论:孟德尔所做的测交试验,无论是以F1作母本还是作父本,试验结果都符合预期设想,也就是测交后代四种表现型实际子粒数量比接近 : : : 与理论分析相符,证明解释正确。从而证实了F1在减数分裂形成配子时,不同对的基因 。四、基因的自由组合定律的实质1、位于非同源染色体上的 的分离或组合是互不干扰的。2、在减数分裂形成配子时,同源染色体上 分离的同时非同源染色体上的 基因 。五、基因的自由组合定律在实践上的应用1、指导杂交育种:在育种工作中,人们常用 的方法,有目的地使生物不同品种间的基因 ;以使不同亲本的优良性状组合到一起。从而创造

5、对人类有益的新品种。2、指导医学实践:在医学实践中,为遗传病的诊断和 提供理论上的依据。六、孟德尔获得成功的原因1、首先条件在正确选用试验材料即 。2、采用由单因素到 的研究方法。3、用 学方法对试验结果进行分析。4、科学地设计 。【学法建议】1、等位基因与非等位基因下图中有两对同源染色体,其中A与a,B与b为等位基因,在遗传时遵循基因的分离定律。而图中的A与B,A与b,a与B,a与b则是位于非同源染色体上的非等位基因,在遗传时遵循基因的自由组合定律。2、两大遗传定律的区别和联系(1)两大遗传定律的联系两大遗传定律在生物的性状遗传中同时进行,同时起作用。基因的分离定律是基因自由组合定律的基础。

6、(2)两大遗传定律的区别:见下表遗传定律研究的相对性状基因在染色体上的位置F1配子的种类及比例F2基因型种类及比例F2表现型种类及比例基因的分离定律一对一对等位基因位于一对同源染色体上两种1:1三种1:2:1两种3:1基因的自由组合定律两对两对或多对(以两对为例)四种1:1:1:1九种(1:2:1)2四种9:3:3:13、多对相对性状的遗传分析基因自由组合定律的遗传实验表明,随着控制杂合子相对性状的等位基因对数的增加,杂种后代的性状表现更为复杂。下表表示的是在非等位基因独立遗传的情况下,F1等位基因的对数与F2基因型和表现型的数量关系,可以从理论上对多对相对性状的遗传作出预测和分析。见下表:F

7、1等位基因对数F1配子种类数F1雌雄配子的组合数F2基因型F2表现型种类比例种类比例n2n4n3n(1:2:1)n2n(3:1)n举例:n=2时22=442=1632=9(1:2:1)222=49:3:3:14、孟德尔遗传实验中F2的结果分析(1)棋盘法配子配子YRYryRyrYRYYRR(A)YYRr(B)YyRRYyRr(D)YrYYRr(E)YYRR(F)YyRr(G)Yyrr(H)yRYyRR(E)YyRr(J)yyRR(K)yyRr(L)yrYyRr(M)Yyrr(N)yyRr(O)Yyrr(P)因此F2中有9种基因型、四种表现型。9黄圆:1YYRR,2YYRr,2YyRR,4YyR

8、r3黄皱:1YYrr,2Yyrr3绿圆:1yyRR,2yyRr1绿皱:1yyrr并且它们的分布有一定的规律:对角线A、F、K、P为四种纯合体,且四种表现型各占其一。9黄圆分布在等腰直角三角形ADM的三条边上,其中为纯合体(YYRR);B、E基因型相同,为YYRr;C、I基因型相同,为YyRR;斜边(或棋盘的一对角线)DGJM为4个“双杂合体”,即YyRr。3黄皱分布在等腰直角三角形FHN的三个顶点上,其中F为纯合体(YYrr);H、N的基因型相同,为Yyrr。3绿圆分布在等腰直角三角形KLO的三个顶点上,其中K为纯合体(yyRR),L、O的基因型相同,为yyRr。I绿皱即P,基因型为yyrr。

9、因此棋盘中,凡是纯合体,必在F2中占1/16,共4/16;“单杂合体(B与E、C与I、H与N、L与O)”各占2/16,共8/16;“双杂合体”各占4/16。故9种基因型的比例为1:1:1:1:2:2:2:2:4。(2)分枝法分枝法即对每对基因(相对性状)分别考虑,然后将两对性状子代的基因型、表现型及其比率相乘,图示如下:YyRrYyRr后代的基因型、表现型分别是:(1YY:2Yy:1yy)(1RR:1RR:2Rr:1rr)=1YYRR:2YYRr:1Yyrr:2YyRR:4YyRr:2Yyrr:1yyRR:2yyRr:1yyrr(3黄:1绿)(3圆:1皱)=9黄圆:3黄皱:3绿圆:1绿皱5、自

10、由组合定律的解题思路(1)求双亲基因型:一对相对性状分别考虑,然后再综合考虑。具一对相对性状个体杂交,后代表现型比值为1:0,则双亲都是纯合子(一显、一隐)。即:AAaaAa(1:0)一对相对性状个体杂交后代表现型比值为1:1,则双亲一为杂合子,一为隐性纯合子。即:AaaaAa:aa(1:1)表现型相同的两个体杂交,后代表现型比值为3:1,则双亲都为杂合子。即:AaAa(1AA:2Aa):aa=3:1两个体杂交,子代出现隐性性状的个体,则双亲基因型都含一个隐性基因。即:AaAaaa两表现型相同的个体杂交,子代出现不同于亲本的性状,则这个性状必是隐性性状。(2)棋盘法求子代基因型和表现型概率。先

11、求亲本产生的雌、雄配子,然后列表。求出配子结合成子代的基因型(表现型)或只列出所求基因型(表现型)。求雌、雄配子的结合方式=配子种数配子种数求子代基因型概率=所求基因型数目/结合方式求子代表现型概率=所求表现型个数/结合方式例如:F1为(YyRr),求:F2中YyRr的概率;F2中黄色皱粒出现的概率。解:由下图可知,结合方式=(4种)(4种)=16所求基因型(YyRr)概率=所求表现型黄色皱粒(Y_rr)概率=(3)用乘法定理求子概率用乘法定理求子代基因型概率具有两对以上相对性状的两个体杂交,子代基因型的概率等于每对相对性状相交所得基因型概率的乘积。例如:已知双亲基因型为AaBbAABb,求子

12、代基因型为AaBb的概率。 解:AaAAAaBbBbBb子代AaBb的概率=用乘法定理求子代表现型概率具有两对以上相对性状的个体杂交,子代表现型的概率等于每对相对性状相交所得表现型概率的乘积。例如:已知双亲基因型为AaBbAABb,求子代双显性状(A_B_)的概率。解:AaAA1(AA、Aa)Bbbb(BB、Bb)A_B_的概率为1=用乘法定理求子代基因型种数具有两对以上相对性状的个体杂交,子代基因型种数等于每对相对性状相交所得基因型种数的乘积。例如:已知双亲基因型为TtRrrrRr,求子代有几种基因型。解:TTtt2种(Tt、tt)RrRr3种(Rr、Rr、rr)、子代表现型种数=23=6种

13、。用乘法定理求子代表现型种数具有两对以上相对性状的个体杂交,子代数表现型种数等于每对相对性状相交所得表现型种数的乘积。例如:已知双亲基因型为TtRrrrRr,求子代表现型种数。解:Tttt2种(Tt、tt)RrRr2种(R_、rr)子代表现型种数=22=4种。【例题解析】【例1】某生物的体细胞中含有4对染色体,若每对染色体含有一对杂合基因,且等位基因具有显隐性关系,则该生物的精子中,全部为显性基因的概率是( )A、1/2B、1/4C、1/8D、1/6【解析】本题考查学生对基因分离定律和基因因组合定律的应用。因该生物具有等位基因的对数为n=4,则其产生的精子基因型有2n=24,其中全为显性基因的精子占1/16。【答案】D【总结】已知基因型求产生配子的种类,应记住公式2n种,而且各种配子的比例为1:1:1。【例2】现有甲、

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