内容正文:
第2课时 自由组合定律的应用和常规解题方法
1.简述自由组合定律在实践中的应用。
2.运用自由组合定律解释一些遗传现象。
3.掌握自由组合定律的常见类型和解题思路。
题型一 运用分离定律解答自由组合问题
【典例1】 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
[方法提炼]
利用“拆分法”解答自由组合问题
(1)基因型(表型)种类、概率及比例
(2)配子种类及概率的计算
有多对等位
基因的个体
举例:基因型为AaBbCc的个体
产生配子
的种类数
产生某种
配子的概率
产生ABC配子的概率为1/2(A)×1/2(B)×1/2(C)=1/8
[演练提升]
1.将基因型为AaBbCcDD和AABbCcDd的向日葵杂交,基因遵循自由组合定律,后代中基因型为AABBCCDd的个体比例应为( )
A.1/8 B.1/16
C.1/32 D.1/64
解析:D 将多对基因进行拆分,Aa×AA、Bb×Bb、Cc×Cc、DD×Dd,后代AA的比例为1/2,后代BB的比例为1/4,后代CC的比例为1/4,后代Dd的比例为1/2,则后代基因型为AABBCCDd的概率为1/2×1/4×1/4×1/2=1/64,D符合题意。
2.已知A与a、B与b、C与c3对等位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc、AabbCc的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是( )
A.表型有8种,AaBbCc个体的比例为1/16
B.基因型有18种,aaBbCc个体的比例为1/16
C.表型有4种,Aabbcc个体的比例为1/32
D.基因型有8种,aaBbcc个体的比例为1/16
解析:B 每一种性状的表型是2种,因此杂交后代的表型是2×2×2=8种,AaBbCc个体的比例是1/2×1/2×1/2=1/8,A、C错误;杂交后代基因型种类是3×2×3=18种,aaBbCc个体的比例是1/4×1/2×1/2=1/16,aaBbcc个体的比例是1/4×1/2×1/4=1/32,B正确,D错误。
题型二 利用“逆向组合法”推断亲本基因型
【典例2】 水稻的高秆(D)对矮秆(d)是显性,抗锈病(R)对不抗锈病(r)是显性,这两对基因自由组合。甲水稻(DdRr)与乙水稻杂交,其后代四种表型的比例是3∶3∶1∶1,则乙水稻的基因型是( )
A.Ddrr或ddRr B.DdRR
C.ddRR D.DdRr
解析:A 甲水稻(DdRr)与乙水稻杂交,其后代四种表型的比例是3∶3∶1∶1,3∶3∶1∶1可以分解成(3∶1)×(1∶1),说明控制两对相对性状的基因中,有一对均为杂合子,另一对属于测交类型,所以乙水稻的基因型为Ddrr或ddRr,A符合题意。
[方法提炼]
利用“逆向组合法”推断亲本基因型的一般思路
1.方法:将自由组合定律的性状分离比拆分成分离定律的分离比分别分析,再运用乘法原理进行逆向组合。
2.题型示例
(1)子代:9∶3∶3∶1=(3∶1)(3∶1)⇒AaBb×AaBb
(2)子代:1∶1∶1∶1=(1∶1)(1∶1)⇒
(3)子代:3∶1∶3∶1=(3∶1)(1∶1)⇒
(4)子代:3∶1=(3∶1)×1⇒
[演练提升]
1.已知豌豆的黄粒对绿粒为显性,受一对遗传因子Y、y控制;圆粒对皱粒为显性,受另一对遗传因子R、r控制;两对遗传因子独立遗传。现有黄色皱粒与绿色圆粒两品种杂交,其后代出现黄色圆粒70株、绿色圆粒68株、黄色皱粒73株和绿色皱粒71株。则两亲本的遗传因子组成是( )
A.YYrr×yyRr B.YYrr×yyRR
C.Yyrr×yyRR D.Yyrr×yyRr
解析:D 后代黄粒∶绿粒=(70+73)∶(68+71)≈1∶1,可推知亲本的相应遗传因子组成为黄粒Yy×绿粒yy;同理,后代圆粒∶皱粒=(70+68)∶(73+71)