自由组合定律(复)

更新时间:2023-06-11 10:28:01 阅读量: 实用文档 文档下载

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一、两对相对性状的杂交实验 1.过程与结果

黄圆

9

3

3

2.现象显示 (1)两对相对性状中显性性状依次是黄色、圆粒 。 (2)F2具有的类型 两种亲本类型:黄色圆粒、绿色皱粒。 两种新类型:黄色皱粒 和 绿色圆粒 。 (3)F2不同性状之间出现了 自由组合 。

二、对自由组合现象的分析 1.解释 两对遗传因子 控制。 (1)两对相对性状分别由 (2)F1产生配子时,每对遗传因子 彼 此 分 离 , 不同对的 遗传因子 自由组合。 F 产生的雌配 1 子和雄配子各有4种,且数目相等。 (3)受精时,雌雄配子的结合是 随机 的。

2.验证——测交实验 (1)实验过程和现象

(2)结论:测交结果与预期设想相符,证实了 F1产生了4 种配子,F1产生配子时,等位基因 分离,非同源染色体上的 非等位基因 自 由 组合,并进入不同的配子中。 三、自由组合定律 1.孟德尔观点整理 (1)控制不同性状的遗传因子的分离和组合是 互不干扰的 ; (2) 在形成配子时,决定同一性状 的成对的遗传因子 彼此分离 ,决定不同性状 的遗传因子自由组合。 2.现代解释 非同源染色体上的非等位基因的自由组合。

1.基因的自由组合定律发生于下图中哪个过 程( )① ② AaBb ――→ 1AB∶1Ab∶1aB∶1ab ――→ 雌雄配子 ③ ④ 随机结合――→子代9种基因型――→4种表现型

A.① B.② C.③ D.④ 【解析】 基因的分离定律和自由组合定律 都是在个体通过减数分裂产生配子时起作用, 不同于性状的自由组合,也不同于配子的自 由组合。 【答案】

A

2.在两对相对性状的遗传实验中,可能具有 1∶1∶1∶1比例关系的是( ) ①杂种自交后代的性状分离比 ②杂种产生 配子类别的比例 ③杂种测交后代的表现型 比例 ④杂种自交后代的基因型比例 ⑤杂 种测交后代的基因型比例 A①②④ B.②④⑤ C①③⑤ D.②③⑤【解析】 两对相对性状的遗传实验中,杂种自 交后代的性状分离比为 3∶1 ,杂种产生配子类 别的比例为 1∶1∶1∶1 ,杂种测交后代的表现 型比例为 1∶1∶1∶1 ,杂种自交后代的基因型 比例1∶2∶1∶2∶4∶2∶1∶2∶1,杂种测交后 代的基因型比例为1∶1∶1∶1。

【答案】 D

3.基因 A、 a和基因 B 、b分别位于不同对的 同源染色体上,一个亲本与aabb测交,子代 基因型为 AaBb 和 Aabb ,分离比为 1∶1 ,则 这个亲本基因型为( ) A.AABb B.AaBb C.AAbb D.AaBB 【解析】 由子代 AaBb∶Aabb = 1∶1 ,测 交 亲 本 产 生 的 配 子 为 AB 、 Ab , 则 亲 本 为 AABb。

【答案】

A

4.已知玉米的黄粒 (D)对紫粒 (d)为显性,

抗 病(R)对不抗病(r)为显性,控制上述两对性状 的基因分别位于两对同源染色体上。现选择 纯种紫粒抗病与黄粒不抗病为亲本杂交得到 F1 , F1 自交得到 F2 ,从而获取黄粒抗病植株。 根据材料分析回答: (1)上述育种过程所依据的原理是________。 (2)正常情况下,在F2中,重组类型所占的比 率为________,黄粒抗病类型所占的比率为 ________。在黄粒抗病类型中,能稳定遗传 的个体所占比率为________。 【答案】 (1)基因重组 (2)5/8 9/16 1/9

两对相对性状的遗传实验的过程与结果是重点 掌握的内容,它是解决其它应用问题的基础。

1.实验分析

黄圆 YYRR1 YyRR2 YYRr2 YyRr4 1+2+2+4=9黄皱 YYrr1 Yyrr2 yyRr2 1+2=3 1+2=3

绿圆 yyRR1

绿皱

yyrr1

1

注:“1”均为纯合子,“2”均为单杂合 子,“4”为双杂合子。

2.相关结论 (1)F2共有16种组合,9种基因 型, 4 种表现型。 (2) 双显性性状的个体占 9/16 ,单显性性状的个体 ( 绿圆、黄皱 ) 各占 3/16,双隐性性状的个体占1/16。 (3) 纯 合 子 占 4/16(1/16YYRR + 1/16YYrr + 1/16yyRR + 1/16yyrr) ,杂合子占: 1 - 4/16 =12/16。 (4)F2 中亲本类型 (Y_R_ + yyrr) 占 10/16 ,重组 类型占6/16(3/16Y_rr+3/16yyR_)。 (5)F2 中 9 种 基 因 型 的 比 例 是 YYRR∶YyRR∶YYRr∶YyRr∶YYrr∶Yyrr ∶yyRR∶yyRr∶yyrr=1∶2∶2∶4∶1∶2∶ 1∶2∶1。

【特别提醒】 (1) 重组类型是指 F2中与亲本 (P)表现型不同的个体,而不是基因型与亲本 不同的个体。 (2)亲本表现型不同,则重组 类型所占比例也不同,若将孟德尔两对相对 性状的实验中的亲本类型换成绿圆、黄皱, 则重组性状为黄圆、绿皱,所占比例为5/8。 (3)F2 表现型 9∶3∶3∶1 的比值可以有多种变 形,,如9∶7(3+3+1)、15(9+3+3)∶1、 12(9 + 3)∶3∶1 、 12(9 + 3)∶4(3 + 1) 等,读 题时注意题干中隐含的基因之间的相互作用。 (4)F2表现型种类可能也有改变,特别注意显性 基因的抑制作用以及显性基因的数量叠加问 题。

3.基因自由组合定律的细胞学基础

4.孟德尔遗传规律的适用范围 (1)适用生物类别:真核生物,凡原核生物及 病毒的遗传均不遵循此规律。 (2)遗传方式:细胞核遗传,真核生物的细胞 质遗传不遵循此规律。 (3)发生时间:进行有性生殖的生物经减数分 裂产生配子时,减数第一次分裂后期,随同 源染色体分开等位基因分离(基因的分离定律), 而随非同源染色体的自由组合非同源染色体 上的非等位基因也自由组合(基因的自由组合 定律)。在进行有丝分裂或无性生殖的过程中 不发生这两大规律。

1. 下表列出了纯合豌豆两对相对性状 杂交实验中F2的部分基因型(非等位

基因位 于非同源染色体上)。下列叙述错误的是配子 YR Yr YR ① Yr ② ③ yR yr YrRr

yRyr

④yyrr

A. 表中 Y 、 y、 R 、 r 基因的载体有染色体、叶绿体、线粒 体B.表中Y与 y、 R与r的分离以及 Y与R或r、 y与 R或r的 组合是互不干扰的 C.①②③④代表的基因型在F2中出 现的概率之间的关系为③>②=④>① D.F2中出现表现型不同于亲本的重组类型的概率是3/8或 5/8

【解析】 依据表格知,①②③④的基 因 型 依 次 为 YYRR 、 YYRr 、 YyRr 、 yyRr ,它们在 F2 中出现的概率依次为 1/16 、 2/16 、 4/16 、 2/16 ,故①②③④ 代表的基因型在 F2 中出现的概率大小为 ③ >②=④ >①;由F2产生的配子类型可 知F1的基因型为YyRr,但亲本类型不能 确定,故重组类型的比例不唯一;但表 中基因的载体为染色体。 【答案】 A

/对/点/演/练/ 1.向日葵种子粒大(B)对粒小(b)是显性,含油 少(S)对含油多(s)是显性,这两对等位基因按 自由组合定律遗传。今有粒大油少和粒小油 多的两纯合子杂交,试回答下列问题: 4种 9粒大油少∶3粒大油多∶3粒小 BBSS 自交法。简要程序:第一步:让 (1)F2 油少∶ 表 现1 型 有 ________ 种 , 比 例 为 粒小油多 与 bbss杂交产生F1∶ BbSs; ________________ 。 F2中双显性纯合子占1/16,双隐性纯合子也占 F 自交产生 F ; 1 2 第二步:让 (2) 若获得 F 种子 544 粒,按理论计算,双显 1/16,均为544 2 ×1/16=34粒,粒大油多的基因 第三步:选出 F的 中粒大油多的个体连续 性纯 种有 ________ 、双 隐× 性 纯= 种102 有 2 型为 B_ss ,占 F 3/16粒 ,故为 544 3/16 2 自交,逐代淘汰粒小油多的个体,直到 ________粒、粒大油多的有________粒。 粒。 后代不再发生性状分离为止,即获得能 (3)怎样才能培育出粒大油多,又能稳定遗传 的新品种?并写出简要程序。 稳定遗传的粒大油多的新品种。

本考点包括小知识点较多,考查形式多 样是需要关注的热点问题。 自由组合定律是以分离定律为基础的,因而 可用分离定律的知识解决自由组合定律的问 题,且用分离定律解决自由组合定律的问题 显得简单易行。其基本策略是: 1.首先将自由组合问题转化为若干个分离定 律问题,再用乘法原理将各情况进行组合。 在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分 解为几个分离定律问题。如 AaBb×Aabb 可 分解为:Aa×Aa、Bb×bb。

2.用分离定律解决自由组合的不同类型的问 题。 配子类型的问题: 例:某生物雄性个体的基因型为AaBbcc,这 三对基因为独立遗传,则它产生的精子的种 类有: Aa Bb cc ↓ ↓ ↓ 2 × 2 × 1=4种 配子种类=2n(n为等位基因对数)

基因型类

型的问题:

例: AaBbCc 与 AaBBCc 杂交,其后代有多 少种基因型? 先将问题分解为分离定律问题: Aa×Aa→后 代 有 3 种 基 因 型 (1AA∶2Aa∶1aa) ; Bb×BB→ 后代有 2 种基因型 (1BB∶1Bb) ; Cc×Cc→ 后 代 有 3 种 基 因 型 (1CC∶2Cc∶1cc) 。 因 而 AaBbCc 与 AaBBCc 杂交,其后代有 3×2×3 = 18 种基 因型。

表现型类型的问题:例:AaBbCc与AabbCc杂交,其后代有多少种 表现型? 先将问题分解为分离定律问题: Aa×Aa→后代有2种表现型;

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/cvo1.html

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