内容正文:
题型一 由亲代求子代基因型或表型的种类及概率
[典例1] 已知牵牛花的花色受三对独立遗传的等位基因(A和a、B和b、C和c)控制,基因与不同颜色物质的对应关系如下图所示,其中蓝色和红色混合后显紫色,蓝色和黄色混合后显绿色。现有某紫花植株自交,子代中出现了白花、黄花。下列相关叙述错误的是 ( )
A.自交子代出现白花植株的比例为1/64
B.自然种群中紫色植株的基因型有8种
C.用于自交的紫花植株的基因型为AaBbCc
D.该紫花植株自交后代共有6种花色,纯合子的基因型有8种
[解析] 由题干信息及题图可知,紫花植株的基因型为A_B_C_,蓝花植株的基因型为aa__C_,黄花植株的基因型为A_bbcc,红花植株的基因型为A_B_cc,绿花植株的基因型为A_bbC_,白花植株的基因型为aa__cc。现有某紫花植株自交子代出现白花,所以该紫花植株的基因型中肯定含有a、c基因,因此,亲本紫花植株的基因型为AaB_Cc。
若紫花植株的基因型为AaBBCc,则后代不会出现黄花植株,所以亲本紫花植株的基因型为AaBbCc,而白花植株的基因型为aa__cc,因此其自交子代出现白花植株的比例为1/4×1×1/4=1/16,A错误;紫花植株的基因型为A_B_C_,因此,自然种群中紫花植株的基因型有2×2×2=8(种),B、C正确;亲本紫花植株的基因型为AaBbCc,该紫花植株自交后代中基因型有3×3×3=27(种),包含可能出现的所有基因型,因而6种花色均可出现,纯合子的基因型有2×2×2=8(种),D正确。
[答案] A
[典例2] 已知基因型为AaBbCc与AaBbCC的个体杂交,求:
(1)杂交后代的基因型与表型的种类数分别为______、________。
(2)杂交后代中AAbbCc与aaBbCC出现的概率分别是________、________。
(3)杂交后代中基因型为A_bbC_与aaB_C_的概率分别是________、________。
[解析] (1)AaBbCc×AaBbCC,后代中有3×3×2=18(种)基因型,有2×2×1=4(种)表型。(2)AaBbCc与AaBbCC的个体杂交,后代中AAbbCc出现的概率为1/4×1/4×1/2=1/32,aaBbCC出现的概率为1/4×1/2×1/2=1/16。(3)杂交后代中基因型为A_bbC_的概率是3/4×1/4×1=3/16,基因型为aaB_C_的概率是1/4×3/4×1=3/16。
[答案] (1)18种 4种 (2)1/32 1/16 (3)3/16 3/16
[方法指导]
利用“拆分法”解答自由组合问题的一般思路
首先,将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对等位基因就可分解为几组分离定律问题。如AaBb×Aabb,可分解为两组:Aa×Aa,Bb×bb。然后,按分离定律进行逐一分析。最后,将获得的结果进行综合,即可得到正确答案。举例如下(完全显性情况下):
问题举例 计算方法
AaBbCc×AabbCc,求其杂交后代可能的表型种类数 可分解为三个分离定律:
Aa×Aa→后代有2种表型(3A_∶1aa)
Bb×bb→后代有2种表型(1Bb∶1bb)
Cc×Cc→后代有2种表型(3C_∶1cc)
所以,AaBbCc×AabbCc的后代中有2×2×2=8(种)表型
问题举例 计算方法
AaBbCc×AabbCc,后代中表型为A_bbcc 个体的概率计算 Aa×Aa Bb×bb Cc×Cc
↓ ↓ ↓
3/4(A_)×1/2(bb)×1/4(cc)=3/32
AaBbCc×AabbCc,求子代中不同于亲本的表型或基因型 不同于亲本的表型=1-亲本的表型=1-(A_B_C_+A_bbC_)
不同于亲本的基因型=1-亲本的基因型=1-(AaBbCc+AabbCc)
[针对训练]
1.基因型为AAbbCC与基因型为aaBBcc的小麦进行杂交,这3对等位基因可以自由组合,F1杂种形成的配子种类数和F2的基因型种类数分别是 ( )
A.4和9 B.4和27 C.8和27 D.32和81
解析:基因型为AAbbCC与aaBBcc的小麦杂交,F1基因型为AaBbCc。根据乘积法,F1杂种形成的配子种类数为2×2×2=8,F2的基因型种类数为3×3×3=27。
答案:C
2.遗传因子组成为AaBb的个体与遗传因子组成为aaBb的个体杂交,两对遗传因子独立遗传,且A对a、B对b为完全显性,则后代中 ( )
A.性状表现有4种,比例为3∶1∶3∶1;遗传因子组成有6种
B.性状表现有2种,比例为1∶1;遗传因子组成有6种
C.性状表现有4种,比例为1∶1∶1∶1;遗传因子组成有4种
D.性状表现有3种,比例为1∶2∶1;遗传因