内容正文:
第2课时 基因显隐性关系的相对性及基因分离定律的常见题型分析
1.理解基因的显隐性不是绝对的。2.掌握基因分离定律常见题型的解法。
[主干知识梳理]
1.基因的显隐性关系不是绝对的
分类
举例
图解过程
现象分析
完全
显性
豌豆
花色
P 紫花×白花
PP pp
↓
F1 紫花
Pp
一对等位基因中,只要有一个显性基因,它所控制的性状表现为显性
不完全
显性
金鱼草
花色
P 红花×白花
CC cc
↓
F1 粉红花
Cc
一对相对性状的两个亲本杂交,所得F1表现为双亲的中间类型
共显性
人的
ABO血型
P A型×B型
IAIA ↓IBIB
F1 AB型
IAIB
IA与IB不存在显隐性关系,两者互不遮盖,各自发挥作用
2.显性现象多样性的原因
显性性状的表现既是等位基因相互作用的结果,又是基因与生物体内外环境条件共同作用的结果。
[预习效果自评]
1.判断下列叙述的正误
(1)在一对相对性状的杂交实验中,完全显性是F2出现3∶1的性状分离比的必要条件。(√)
(2)不完全显性的杂交实验,可以根据表型判断基因型。(√)
(3)基因型IAIB表现为AB血型,说明IA与IB这两个基因不存在显隐性关系。(√)
(4)不完全显性和共显性的存在,说明有些遗传现象不遵循分离定律。(×)
提示:不完全显性和共显性仍然遵循分离定律。
(5)杂合灰鼠与纯合黑鼠杂交,后代全为黑鼠。(×)
提示:灰鼠是杂合子,说明灰色是显性性状,与黑鼠杂交的后代有灰鼠和黑鼠,数量比是1∶1。
2.完善以下内容
(1)纯合的金鱼草红花品种与白花品种杂交,F1的花色为粉红色。金鱼草的花色遗传现象属于不完全显性。
(2)紫茉莉花的红色(C)对白色(c)为不完全显性,尝试写出子代开红花比例最高的组合(只能亲本一方为纯合子)
提示:Cc×CC
3.下图表示某沙漠中一种蜥蜴体色变化与温度之间的对应关系,据图分析表型与基因型的对应关系。
提示:蜥蜴的颜色会随温度变化而变化,这说明生物的性状是由基因型和环境共同作用的结果。
[任务驱动]
紫色企鹅的羽毛颜色是由复等位基因决定的,Pd决定深紫色,Pm决定中紫色,Pl决定浅紫色,Pv决定很浅紫色几近白色,其相对显性顺序程度为Pd>Pm>Pl>Pv。
若一只浅紫色企鹅(PlPv和一只深紫色企鹅交配,试分析其产生子代的表型及比例。
提示:交配情况及比例如下:
(1)浅紫色企鹅(PlPv)与深紫色企鹅(PdPd)交配,后代小企鹅均为深紫色;(2)浅紫色企鹅(PlPv)与深紫色企鹅(PdPm)交配,后代小企鹅的羽毛颜色和比例为:1深紫色∶1中紫色;(3)浅紫色企鹅(PlPv)与深紫色企鹅(PdPl)交配,后代小企鹅的羽毛颜色和比例为:1深紫色∶1浅紫色;(4)浅紫色企鹅(PlPv)与深紫色企鹅(PdPv)交配,后代小企鹅的羽毛颜色和比例为:2深紫色∶1浅紫色∶1很浅紫色。
[生成认知]
复等位基因的概念及其相关分析
1.概念:一个基因存在多种等位基因的现象。
2.具体表现:一种基因为另一种基因的显性或隐性状态,如α、β、γ互为复等位基因,若α>β>γ,则α对于β、γ而言为显性基因,β对于γ而言为显性基因。
3.常见示例
人的ABO血型,是由基因IA、IB、i控制的,其中,IA和IB都对 i 为显性,IA与IB为共显性。但是,对于每个人来说,只能有其中的两个基因。这一组复等位基因的不同组合,形成了四种血型(见下表):
血型
A
B
AB
O
基因型
IAi 、 IAIA
IBi、 IBIB
IAIB
ii
[典例1] (2022·浙江6月选考)番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是( )
A.让该紫茎番茄自交 B.与绿茎番茄杂交
C.与纯合紫茎番茄杂交 D.与杂合紫茎番茄杂交
[解析] 紫茎为显性,令其自交,若为纯合子,则子代全为紫茎,若为杂合子,子代发生性状分离,会出现绿茎, A可行。可通过与绿茎纯合子杂交来鉴定,如果后代都是紫茎,则是纯合子;如果后代有紫茎也有绿茎,则是杂合子,B可行。与紫茎纯合子杂交后代都是紫茎,故不能通过与紫茎纯合子杂交判断待测紫茎番茄是否为纯合子,C不可行。能通过与紫茎杂合子杂交来鉴定,如果后代都是紫茎,则是纯合子;如果后代有紫茎也有绿茎,则是杂合子,D可行。
[答案] C
[典例2] (2021·浙江1月选考)某种小鼠的毛色受AY(黄色)、A(鼠色)、a(黑色)3个基因控制,三者互为等位基因,AY对A、a为完全显性,A对a为完全显性,并且基因型AYAY胚胎致死(不计入个体数)。下列叙述错误的是( )
A.若AYa个体与AYA个体杂交,则F1有3种基因型
B