内容正文:
第2课时
分离定律的应用及解题方法
【典例1】将基因型为Aa的玉米自
新课预知学习
交一代的种子全部种下,待其长成幼苗,
人工去掉隐性个体,并分成两组,一组全
学
1.简述分离定律在实践中的
部让其自交;二组让其自由传粉。一、二
习
应用。
组的植株上aa基因型的种子所占比例分
目
2.运用分离定律解释一些遗传
别为
(
标
现象。
A日
B
知识点一
自交和自由交配的辨析及解
15
题方法
C.612
D 1
6、9
1.自交和自由交配的区别
【解析】Aa自交后代去掉隐性个体
(1)含义不同
后基周型及比例为:号AA,号Aa,若让共
①自交是指遗传因子组成相同的个体
交配,植物常指自花传粉。
自交,后代中题所占比为号×
②自由交配是指群体中不同个体随机
若让其自由传粉,后代中aa所占比例为
交配,遗传因子组成相同或不同的个体
之间都要进行交配。
(2)交配组合种类不同
【答案】D
若某群体中有遗传因子组成为AA、Aa
[对点练习]
和aa的个体:
1.一群杂合子(Dd)植株自交时,含有隐性
①自交方式有AA×AA、AaX Aa、aaX
配子的花粉有50%的死亡率,则自由交
配后,子代中杂合子比例是
(
aa三种。
②自由交配方式有AA×AA、AaX Aa、
B.
aa X aa、AA X Aa、AA X aa、Aa X aa
六种。
c
2.杂合子连续自交子代所占比例分析
知识点二
分离定律中特殊分离比现象
分析
显性
隐性
显性性
隐性性
Fa
杂合子纯合子
纯合子
纯合子
状个体
状个体
1.不完全显性
所占
如一对遗传因子A和a分别控制红花
2
2十1
2十
比例
和白花,在完全显性时,Aa自交后代中
42
红:白=3:1,在不完全显性时,Aa自
基因有多个,但遗传时仍符合分离定
交后代中红(AA):粉红(Aa):白(aa)
律,彼此之间有显隐性关系,表现特定
=1:2:1。
的性状。最常见的如人类ABO血型的
2.致死现象
遗传,涉及三个基因—、B、,组成
(1)胚胎致死:某些遗传因子组成的个
六种基因型:II、Ii、世、i、IB、i。
体死亡,如下图:
【典例2】棕色鸟与棕色鸟杂交,子
AaXAa
代有23只白色,26只褐色,53只棕色。
棕色鸟和白色鸟杂交,其后代中白色个体
显性纯合致死:2:1
所占比例是
(
1AA 2Aa:1aa
隐性纯合致死:全为
A.100%
B.75%
3
显性
C.50%
D.25%
(2)配子致死:
【解析】设该鸟羽毛的颜色由一对
指致死遗传因子在配子时期发生作用,
遗传因子B、b控制,棕色鸟与棕色鸟杂
从而不能形成有生活力的配子的现象。
交,子代中有3种表现型且白色:棕色:
例如,A遗传因子使雄配子致死,则Aa
褐色=1:2:1,则棕色鸟为Bb,白色为
自交,只能产生一种成活的a雄配子、A
BB或bb,褐色为bb或BB。棕色鸟(Bb)
和a两种雌配子,形成两种遗传因子组
与白色鸟(BB或bb)杂交的后代中白色鸟
成的后代,即Aa:aa=1:1。
的概率为2=50%.
3.从性遗传
【答案】C
从性遗传是指常染色体上的遗传因子,
[对点练习]
由于性别的差异而表现出男、女性分布
2.某种植物的叶形(宽叶和窄叶)受一
比例上或表现程度上的差别。如男性
对等位基因控制,且宽叶基因对窄叶
秃顶的遗传因子组成为Bb、bb,女性秃
基因完全显性,位于常染色体上。现
顶的遗传因子组成只有bb。此类问题
将该植物群体中的宽叶植株与窄叶
仍然遵循遗传的基本规律,解答的关键
植株杂交,子一代中宽叶植株和窄叶
是准确区分遗传因子组成和表现类型
植株的比值为5:1:若亲本宽叶植
的关系。
株自交,其子代中宽叶植株和窄叶植
4.复等位基因
株的比值为
(
复等位基因是指一对同源染色体的同
A.3:1
B.5:1
位置上的基因有多个。尽管复等位
C.5:3
D.11:1
·43…
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3.果蝇的长翅(V)为残翅(v)为显性。但
是,当长翅品系的幼虫在35℃的温度条
1.在某一动物种群中,遗传因子组成为
件下培养(正常培养温度为25℃)时,长
DD、Dd、dd的个体分别占20%、60%、
成的成体果蝇是残翅的,这种现象称为
20%,其中遗传因子组成为dd的个体
“表型模拟”。现有一只残翅果蝇,要判
断它是纯合残翅(vv),还是“表型模
丧失生殖能力,则该种群的个体随机交
拟”,则应选用的配种方案和培养温度
配,后代中遗传因子组成为dd的个体
条件分别是
)
占
A.该残翅果蝇与异性正常残翅果
A品
9
B.100
蝇、35℃
B.该残翅果蝇与异性正常长翅果
c
n音
蝇、35℃
2.某养猪场有黑色猪和白色猪,假如黑色
C.该残翅果蝇与异性正常残翅果
蝇、25℃
(B)对白色(b)为显性,要想鉴定