内容正文:
第一章 遗传因子的发现
第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)第3课时
【学习目标】
1. 用分离定律进行遗传概率计算。
2. 解决杂合子连续自交后代概率计算问题。
3. 自交和自由交配的辨析及解题方法。
4. 分离定律中特殊遗传现象分析。
题型一 分离定律的解题思路
分离定律的问题主要有两种类型:正推型和逆推型。
1.正推型:由亲本遗传因子组成推断子代遗传因子组成与性状表现,填写下表:
亲本
子代遗传因子组成及比例
子代性状表现及比例
AA×AA
AA×Aa
AA∶Aa=
AA×aa
Aa×Aa[]
Aa×aa
aa×aa
(1)若亲代中有 ,则子代一定为显性性状(A_)。
(2)若亲代中有隐性纯合子(aa),则子代中一定含有 。
2.逆推型:由子代表现类型推导亲代遗传因子组成。
(1)分离比法:运用上表直接逆推,如下表
后代显隐性关系
双亲遗传因子组成
显性∶隐性=3∶1
显性∶隐性=1∶1
只有显性性状
只有隐性性状
(2)隐性纯合突破法:因为子代隐性个体是纯合子 aa, 遗传因子只能来自父母双方,因此亲代遗传因子组成中必然都有 。
(3)遗传因子填充法:先根据亲代性状表现写出能确定的遗传因子,显性性状遗传因子组成可用 A__来表示,隐性性状遗传因子组成只有一种aa。根据子代中一对遗传因子分别来自两个亲本,推出未知部分即可。
例1.番茄果实的颜色由一对等位基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是( )
实验组
亲本表现型
F1的表现型和植株数目
红果
黄果
1
红果×黄果
492
504
2
红果×黄果
997
0
3
红果×红果
1511
508
A.番茄的果实颜色中,黄色为显性性状
B.实验组1的亲本基因型:红果为AA,黄果为aa
C.实验组2的F1红果番茄均为杂合子
D.实验组3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA或Aa
题型二 遗传概率的计算
概率计算的方法:
1.用经典公式或分离比计算
(1)概率=×100%。
(2)根据分离比计算
如Aa1AA∶2Aa∶1aa
3显性性状∶1隐性性状
AA、aa出现的概率各是。
,显性性状中杂合子的概率是,隐性性状出现的概率是,显性性状出现的概率是,Aa出现的概率是
2.根据配子概率计算
(1)先计算亲本产生每种配子的概率。
(2)根据题目要求用相关的两种(♀、♂)配子的概率相乘,即可得出某一基因型的个体的概率。
(3)计算表型概率时,将相同表型的个体的概率相加即可。
3.用加法原理和乘法原理计算
(1)加法原理:当一个事件出现时,另一个事件就被排除,这种互斥事件出现的概率,是它们各自概率之和。
(2)乘法原理:一个事件的发生不影响另一个事件的发生,这样的两个独立事件同时发生或相继发生的概率是各自发生概率的乘积。
例2.一白化病女子与一正常的男子结婚后,生了一个患白化病的孩子。若他们再生两个孩子,则两个孩子中出现白化病患者的概率是( )
A.1/2
B.1/4
C.1/8
D.3/4
题型三 自交和自由交配的辨析及解题方法
1.自交和自由交配的辨析
(1)自交是指遗传因子组成相同的个体交配,一般适用于自花传粉和雌雄同株的植物。对动物及雌雄异株的植物,一般不说自交,但遗传因子组成相同的雌雄个体交配相当于自交。
(2)自由交配是指同种生物不同个体间的随机交配,个体遗传因子组成既可以相同也可以不同,即包括自交和杂交。单性花植物自然条件下的交配方式为自由交配。
【注意】
遇到此类问题,一定要弄清楚题目中的隐含条件,分清是自交还是自由交配,如题目中是自然条件下种植豌豆,就属于自交,而自然条件下养殖果蝇、种植玉米(单性花),就属于自由交配。
2.相关概率计算方法
(1)自交过程中后代相关概率的计算(以遗传因子组成为Aa的杂合子自交为例)
①杂合子连续自交,后代相关概率的计算
从图中可以看出,在Fn中杂合子等个体的情况如下表:
Fn
杂合子
纯合子
显性纯
合子
隐性纯
合子
显性性
状个体
隐性性
状个体
所占
比例
若将表中的纯合子、杂合子、显性(隐性)纯合子所占比例随自交代数(n)的变化规律在坐标曲线图中表示出来,则如图所示
曲线①表示 所占比例,曲线②表示 所占比例,曲线③表示 所占比例。
【规律总结】
(1) 杂合子连续自交,后代中纯合子的比例随自交