基因连锁和交换定律是谁发现的
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基因连锁和交换定律
基因连锁和交换定律
判别完全连锁、不完全连锁与自由组合遗传的方法:
(1)自由组合 AaBb x aabb→1AaBb:1aabb:1Aabb:laaBb 特点:后代有四种基因型,且比值1:1:l:1。 (2)完全连锁 AaBb x aabb→1AaBb:1aabb
AaBb x aabb→1Aabb:1aaBb
特点:后代只有两种基因型,且比值1:1。
(3)不完全连锁 AaBb x aabb→AaBb多:aabb多:Aabb少:aaBb少 AaBb x aabb→AaBb少:aabb少:Aabb多:aaBb多 特点:后代有四种基因型,其中亲本基因型多,重组基因型少。 总而言之, AaBbXaabb的测交:
①如果后代为1:1:1:1,则A(a)与B(b)自由组合。 ②如果后代为1:1,则A(a)与B(b)完全连锁。
③如果后代为多:多:少:少,则A(a)与B(b)不完全连锁。
注:解题时,应先判断题目中所述的遗传类型,再确定应用的遗传规律。 练习:(1)下列 组杂交是完全连锁。
A.AaBb X aabb → 1AaBb:1Aabb:laaBb:1aabb
基因的连锁和交换定律--基础训练
基因的连锁和交换定律--基础训练
一、选择题
1.基因的连锁和交换定律是由哪一位科学家发现的( )
A.孟德尔 B.艾弗里 C.摩尔根 D.达尔文
2.100个精母细胞在减数分裂中,有40个细胞的染色体发生了一次交换,在所形成的配子中,重组配子占( )
A.5% B.10% C.20% D.40%
3.有一种红花大叶的植株与白花小叶的植株杂交,其测交后代得到红花大叶370株,白花小叶342株。那么该植株上述性状的遗传遵循的规律是( )
A.分离规律 B.自由组合规律 C.完全连锁遗传 D.不完全连锁遗传 4.杂合体AaBb若完全连锁遗传经减数分裂产生的配子可能有几种( ) A.一种 B.两种 C.三种 D.四种 5.生物体通过减数分裂形成配子时,基因的交换发生在( ) A.一条染色体的姐妹染色单体之间 B.两条非同源染色体之间
C.一对同源染色体的非姐
基因的连锁和互换题型
基因的连锁和互换规律题型
题型1 已知配子类型或测交结果,求基因在染色体上的位置
例1 基因型为的个体,经过减数分裂产生8中配子的类型及比例如下:ABc占21%,ABC占4%,Abc占21%,AbC占4%,aBC占21%,aBc占4%,abC占21%,abc占4%。下列能表示三对基因在染色体上正确位置的是:
例2 位于常染色体上的A、B、C三个基因分别对a、b、c基因为完全显性。用隐性性状的个体与显性纯种个体杂交得F1,F1测交的结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbcc:AabbCc=1:1:1:1则 ( ) A 基因a和C连锁,基因A和c连锁
B 基因A和C及a和c连锁,连锁基因间无互换 C 基因A、B、C连锁,基因a、b、c连锁 D 连锁基因间有互换
例3现将甲、乙两果蝇杂交。甲的基因型为AABBCC,乙的基因型为aabbcc,让杂种子一代与隐性类型测交,得到如下结果:AaBbCc l21只,AabbCc ll9只,aaBbcc l21只,aabbcc l20只,则杂种子一代的基因型是 ( )
基因的分离定律和自由组合定律的实验验证设计
基因的分离定律和自由组合定律的实验验证设计
在遗传的两大定律的相关考点的考查和复习中,广大师生都比较注重于对两大遗传定律解决实际的遗传学问题的复习和训练。相对而言,忽略了对两大遗传定律的内涵的强调。高考试题大纲卷中,就出现了让学生设计实验,验证孟德尔分离定了和自由组合定律的试题。更注重于对定律的本本质的理解水平、和对定律涉及到的相关方法的考查。
例1(11 分) 已知玉米子粒黄色(A)对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性,这两对性状自由
组合。请选用适宜的纯合亲本进行一个杂交实验来验证:①子粒的黄色与白色的遗传符合分离定律;②子粒的非糯和糯的遗传符合分离定律;③以上两对性状的遗传符合自由组合定律。要求:写出遗传图解,并加以说明
题目告诉了两对相对性状独立遗传,要求学生设计实验,用遗传图解的格式表达,验证两对相对性状分别遵循分离定律,两对性状符合自由组合定律。应该说是一种新的命题方向,要求学生和教师回归教材,回归内容本身。注重基本知识和技能。由此,教师应该在教学过程中,引导学生认识基因分离定律和自由组合定律的本质:
基因的分离规律:是杂合子细胞中的等位基因在进行减数分裂时随同源染色体的分开而分离,独立地随着配子遗传给后代;
基因的自由组
基因的分离定律和自由组合定律的实验验证设计
基因的分离定律和自由组合定律的实验验证设计
在遗传的两大定律的相关考点的考查和复习中,广大师生都比较注重于对两大遗传定律解决实际的遗传学问题的复习和训练。相对而言,忽略了对两大遗传定律的内涵的强调。2013年高考试题大纲卷中,就出现了让学生设计实验,验证孟德尔分离定了和自由组合定律的试题。更注重于对定律的本本质的理解水平、和对定律涉及到的相关方法的考查。
(2013年高考大纲卷34题)(11 分) 已知玉米子粒黄色(A)对白色(a)为
显性,非糯(B)对糯(b)为显性,这两对性状自由组合。请选用适宜的纯合亲本进行一个杂交实验来验证:①子粒的黄色与白色的遗传符合分离定律;②子粒的非糯和糯的遗传符合分离定律;③以上两对性状的遗传符合自由组合定律。要求:写出遗传图解,并加以说明
题目告诉了两对相对性状独立遗传,要求学生设计实验,用遗传图解的格式表达,验证两对相对性状分别遵循分离定律,两对性状符合自由组合定律。应该说是一种新的命题方向,要求学生和教师回归教材,回归内容本身。注重基本知识和技能。由此,教师应该在教学过程中,引导学生认识基因分离定律和自由组合定律的本质:
基因的分离规律:是杂合子细胞中的等位基因在进行减数分裂时随同源染色体的分开而分离,独立
基因分离定律的应用
自己上课的课件
基因分离定律的应用训练
自己上课的课件
(1)指导农作物的育种实践 分离定律广泛应用于杂交育种工作中,根据分离定律可知:F1性状表现一致,F2 开始出现性状分离,在育种实践中F1不能轻易的丢弃,要种到F2并从中选出符合 人们要求的新品种。 如果所选品种为隐性性状 隐性性状,隐性性状一旦出现,即可作为良种留用; 隐性性状 如果所选品种为显性性状 显性性状,可通过自交 自交,直到后代不出现性状分离为止,一般要 显性性状 自交 经过5-6代选育。 例:将获得的紫色花连续几代自交,即将每次自交后代的紫色花选育再进行自交 ,直至自交后代不再出现白色花为止。 选育自交 紫色花 × 紫色花
F1 F2
紫色花 紫色花 白色花淘汰
白色花 淘汰
选育紫色花 自交 直至不再出现白色花为止
自己上课的课件
(2)预测遗传病 ) 有的遗传病是由显性致病因子控制的——显性遗传病 比 显性遗传病(比 显性遗传病 多指。 如:多指。用A表示,若双亲的一方为多指(AA或Aa)他们的 子女就会全部或一半患多指另一半正常) 有的遗传病是由隐性致病因子控制的——隐性遗传病 比 隐性遗传病(比 隐性遗传病 白化病。 如:白化病。如果双亲表现正常,但都是杂合子(Aa),即各
“为了谁、依靠谁、我是谁”的含义
篇一:为了谁,依靠谁,我是谁
“为了谁、依靠谁、我是谁”有感
近期,我局开展了“为了谁、依靠谁、我是谁”大讨论的活动,我觉得对我们今后工作效能的提升意义十分重大,只有弄清“为了谁”,才能找准前进的目标方向;只有弄清“依靠谁”,才能找到工作的力量源泉;只有弄清“我是谁”,才能把握自己的正确定位。
正确理解并在实际工作中贯彻好党的群众路线,是我们解决“为了谁、依靠谁、我是谁”问题之关键所在。回答“我是谁”的问题,就是端正角色认知。回答“为了谁”的问题就是端正目标认识,搞清楚我们干事业、做工作、创政绩的根本目的到底是什么。回答“我是谁”的问题,就是要给党员干部角色定位并使我们党像父母一样宠着群众,像情人一样爱着群众,像兄弟一样帮助群众。惟其如此,我党才能筑牢“人民群众”这座永远的靠山,才会在前进的征程中,无往不利,所向披靡;唯有如此,我党才能始终发挥坚强的战斗堡垒作用,消灭新时期潜在的不合理“大山”,使13多亿人民有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处、有病及时治等,从而使我们党组织和共产党员永远成为群众坚强的靠山。践行全心全意为人民服务的根本宗旨,是对全体共产党员的要求。作为党员干部,更应成为践行党的根本宗旨的表率。当前,对于党员领导干部来说,在新时期要努力践
基因分离定律的应用
自己上课的课件
基因分离定律的应用训练
自己上课的课件
(1)指导农作物的育种实践 分离定律广泛应用于杂交育种工作中,根据分离定律可知:F1性状表现一致,F2 开始出现性状分离,在育种实践中F1不能轻易的丢弃,要种到F2并从中选出符合 人们要求的新品种。 如果所选品种为隐性性状 隐性性状,隐性性状一旦出现,即可作为良种留用; 隐性性状 如果所选品种为显性性状 显性性状,可通过自交 自交,直到后代不出现性状分离为止,一般要 显性性状 自交 经过5-6代选育。 例:将获得的紫色花连续几代自交,即将每次自交后代的紫色花选育再进行自交 ,直至自交后代不再出现白色花为止。 选育自交 紫色花 × 紫色花
F1 F2
紫色花 紫色花 白色花淘汰
白色花 淘汰
选育紫色花 自交 直至不再出现白色花为止
自己上课的课件
(2)预测遗传病 ) 有的遗传病是由显性致病因子控制的——显性遗传病 比 显性遗传病(比 显性遗传病 多指。 如:多指。用A表示,若双亲的一方为多指(AA或Aa)他们的 子女就会全部或一半患多指另一半正常) 有的遗传病是由隐性致病因子控制的——隐性遗传病 比 隐性遗传病(比 隐性遗传病 白化病。 如:白化病。如果双亲表现正常,但都是杂合子(Aa),即各
陆逊的老婆是谁,陆逊是谁的女婿
篇一:陆逊和诸葛亮谁厉害,陆逊火烧连营大败刘备
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陆逊和诸葛亮谁厉害,陆逊火烧连营大败刘备
陆逊和诸葛亮谁厉害
陆逊和诸葛亮,这两个都是响当当的家喻户晓的人物,三国演义中的豪杰。但是这两个人到底谁更厉害呢?
诸葛亮像
陆逊东吴声望颇高、功绩卓著的将领。他文武双全,品德又高尚。孙权把他比做成汤国的伊尹和周初的姜尚。脍炙人口的故事有巧夺荆州、夷陵之战、还有最最出色的治国安民的谋略。
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诸葛亮典故非常之多,草船借箭、火烧赤壁、三气周瑜、三顾茅庐、舌战群儒等等等等,数不胜数。如果把陆逊和诸葛亮做对比的话,先看谋略,我认为诸葛亮是占上风的,功绩太过明显,陆逊也不是等闲之辈,也有着耀眼才华,但是在诸葛孔明的光芒下还是略显暗淡。而且毫不吹嘘的说,诸葛亮未出茅庐,已经得知三分天下之势。其一生所做之事,无一不惊天地,泣鬼神。“运筹于帷幄之中,决胜于千里之外
乔致庸的老婆是谁?乔致庸喜欢谁
篇一:乔致庸和他的后代
乔致庸和他的后代
2006-03-07 蔡伟 2006年第9期三联生活周刊 之所以一介儒生能有如此成就,武殿学和朱秀海都认为,除天赋,乔致庸在经营时把儒家的宽厚和仁义精神带进商业。作为商人的乔致庸手头仍然常备有四书五经和史记等书籍,对于社会上的灾祸,他都会挺身而出赈灾。朱秀海说:?‘民为贵,君为轻。’乔致庸内心就是这样一个民本主义的思想。?
乔致庸其人
山西祁县县志办主任、晋商研究专家武殿学说,乔家的第一代乔贵发大约是乾隆年间人。乾隆初年,乔贵发为做生意走西口,在包头一个当铺当店员。十余年后乔贵发和秦姓同乡开了一个小字号广盛公。后来生意不景气,广盛公面临破产。但广盛公的许多生意伙伴认为广盛公东家为人处世不错,不忍看他们破产,相约三年后再来收欠账。三年后,乔贵发不但还清欠款,生意还重新复兴,把广盛公改名为复盛公。这已经是嘉庆年间的事了。这个故事似乎已经奠定了乔家经商重诚信的基础。而将家族生意乃至票号生意发扬光大
的,正是乔贵发的孙子,电视剧《乔家大院》的主人公乔致庸。
?到乔致庸的生平就有了比较准确的记录。?武殿学说,?他出生于1818年,去世于1907年,活了89岁。在整个乔家前几代人中,乔致庸是最长寿的一个。?历经两代人经营,到