内容正文:
第一章 遗传因子的发现
第11讲 孟德尔的豌豆杂交实验(二)第3课时
【学习目标】
掌握自由组合定律的解题规律和方法、培养归纳与概括、演绎与推理以及逻辑分析能力
题型一 利用分离定律解决自由组合定律问题
1.解题模式
(1)理论依据:基因分离定律是自由组合定律的基础。实验中的常见种类及其比例。例如:
DD × DD → DD
高茎 高茎 高茎
dd × dd → dd
矮茎 矮茎 矮茎
DD × dd → Dd
高茎 矮茎 高茎
Dd × dd → Dd dd
高茎 矮茎 高茎∶矮茎=1∶1
Dd × Dd → dd
高茎 高茎 高茎∶矮茎=3∶1
(2)基本思路: “先分开,后组合”。
第一步:将多对相对性状分开,针对每一对相对性状分别按基因的分离定律进行相应的推算(基因型或表型及其概率,基因型或表型种类数,产生的配子类型及其比例等);
第二步:根据解题需要,将第一步中的结果进行组合,即得到所需的基因型(或表型、配子种类等),对应的概率相乘,即得到相应基因型(或表型、配子种类等)的概率。
2.基本题型
(1)配子类型及概率计算:求每对基因产生的配子种类和概率,然后相乘。
如:AaBbCCDd产生的配子种类数:
Aa Bb CC Dd
↓ ↓ ↓ ↓
2 × 2 × 1 × 2=8种;
AaBbCCDd产生某种配子的概率:
Aa Bb CC Dd
↓ ↓ ↓ ↓
1/2 × 1/2 × 1 × 1/2=1/8。
(2)配子间的结合方式问题:分别求出两个亲本产生的配子的种类,然后相乘。
如:AABbCc×aaBbCC配子间结合方式有多少种?
a.先求AABbCc、aaBbCC各自产生的配子种数:AABbCc产生4种配子,aaBbCC产生2种配子;
b.再求两亲本配子间的结合方式:4×2=8种。
(3)子代基因型的种类及概率计算:求出每对基因杂交产生的子代的基因型种类及概率,然后根据需要相乘。
如:AaBbCc与AaBBCc杂交后,求其子代的基因型种类及概率。
a.先分解为3个分离定律:
Aa×Aa→后代有3种基因型(1/4AA∶1/2Aa∶1/4aa);
Bb×BB→后代有2种基因型(1/2BB∶1/2Bb);
Cc×Cc→后代有3种基因型(1/4CC∶1/2Cc∶1/4cc)。
b.根据解题需要,将a中结果进行组合、运算:
AaBbCc×AaBBCc,后代中有3×2×3=18种基因型。
后代中AaBBcc出现的概率为:
1/2(Aa)×1/2(BB)×1/4(cc)=1/16。
(4) 子代中不同于亲本的基因型出现的概率计算:
如:AaBbCc与AaBBCc杂交
a.先求子代中与亲本基因型相同的概率:
出现AaBbCc的概率:1/2(Aa)×1/2(BB)×1/2(Cc)=1/8。
出现AaBBCc的概率:1/2(Aa)×1/2(BB)×1/2(Cc)=1/8。
不同的概率=1-相同的=1-2x1/8=3/4
(5)表型种类及概率的问题:求出每对基因杂交产生的子代的表型种类及概率,然后根据需要相乘。
如:AaBbCc×AabbCc,求其杂交后代可能出现的表型种类及概率。
a.先分解为3个分离定律:
Aa×Aa→后代有2种表型(A_∶aa=3∶1);
Bb×bb→后代有2种表型(Bb∶bb=1∶1);
Cc×Cc→后代有2种表型(C_∶cc=3∶1)。
b.根据解题需要,将a中结果进行组合、运算:
AaBbCc×AabbCc后代中有2×2×2=8种表型。
后代中性状表现为A_bbcc的个体出现的概率为:
3/4(A_)×1/2(bb)×1/4(cc)=3/32。
(6)子代中不同于亲本的表型出现的概率计算:
如:AaBbCc×AabbCc杂交
a.先求子代中与亲本表型相同的概率:
出现A B C 的概率:3/4(A )×1/2(B )×3/4(C )=9/32。
出现A bbC 的概率:3/4(A )×1/2(bb)×3/4(C )=9/32。
不同的概率=1-相同的=1-2x9/32=7/16
例1.番茄红果对黄果为显性,二室果对多室果为显性,长蔓对短蔓为显性,三对性状独立遗传。现有红果、二室、短蔓和黄果、多室、长蔓的两个纯合品系,将其杂交种植得F1,F1自交得F2,则在F2中红果、多室、长蔓所占的比例及红果、多室、长蔓中纯合子的比例分别是( )
A.9/64、1/9
B.9/64、1/64
C.3/64、1/3
D.3/64、1/64
例2基因型为Aabb与aaBb的个体杂交,两对等位基因(A对a为完全显性,B对b为完全显性)的遗传遵循自由组合定律,则后代中( )
A.表型有2种,且比例为1∶1;基因型有4种
B.表型有2种,且比例为3∶