内容正文:
第1章 遗传因子的发现
第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
(第3课时)
基因自由组合规律的解题思路、方法及题型
复习回顾:
控制不同性状的基因的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对基因(读音相同)彼此分离,决定不同性状的基因(读音不同)自由组合。
F1
YyRr
Y
yr
YR
Yr
yR
配子
R
r
y
1: 1: 1: 1
1.自由组合定律的实质是什么?
2.比较孟德尔的分离定律和自由组合定律?
复习回顾:
遗传定律 研究的相对性状 涉及的等位基因 F1配子的种类及比例 F2基因型种类及比例 F2表现型种类及比例
基因的分离定律
基因的自由组合定律
(1)两大遗传定律在生物的性状遗传中______进行,______起作用。
(2)分离定律是自由组合定律的________。
同时
同时
基础
两对或多对等位基因
两对或多对
一对
一对等位基因
2种
1∶1
4=22种
1:1:1:1
3种
1∶2∶1
9=32种
2种
3∶1
4=22种
9:3:3:1
复习回顾:
3.熟悉重要的交配方式:双杂合体自交
AaBb
AaBb
×
种基因型
种表现型
9
4
纯合子:
9 3 3 1
:
:
:
aaBB
AAbb
AABB
aabb
各占
1/16
单杂合
AABb
Aabb
AaBB
aaBb
各占
2/16
双杂合:
AaBb
占
4/16
(双显)
A B
A bb
(单显)
aaB
(单显)
aabb
(双隐)
AABB
AaBB
AABb
AaBb
AAbb
Aabb
aaBB
aaBb
aabb
1/16
1/16
1/16
1/16
2/16
2/16
2/16
2/16
4/16
复习回顾:
4.熟悉重要的交配方式:双杂合体测交
AaBb
aabb
×
种基因型
种表现型
4
4
AaBb
Aabb
aaBb
aabb
各占
1/4
(双显)
AaBb
Aabb
(单显)
aaBb
(单显)
aabb
(双隐)
1 1 1 1
:
:
:
基因自由组合规律的解题思路、方法及题型
单独考虑每一对基因(性状),用分离定律解自由组合问题
二、自由组合问题最重要的解题思路:
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
1.将自由组合的问题拆分成若干个分离定律。
2.运用分离定律的六种交配方式解决每一对基因的问题。
3.再合并各对基因得出答案。
计算时用乘法原理和加法原理
一、先确定此题是否遵循基因的自由组合规律。
亲代组合 子代遗传因子及比例 子代性状及比例
DD×DD
DD×Dd
DD×dd
Dd×Dd
Dd×dd
dd×dd
DD:Dd=1:1
全显
Dd
全显
DD:Dd:dd=1:2:1
显:隐=3:1
Dd:dd=1:1
显:隐=1:1
dd
全隐
全显
DD
拆分法的解题基础:
分离定律的六种交配方式
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
拆分法题型一:判断基因型
例1:黄圆(YyRr)豌豆与与某豌豆杂交,后代为黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=3:3:1:1,求某的基因型。
黄
某
×
黄
绿
1 : 1
yy
圆
(Yy)
(Rr)
×
某
圆
皱
3 : 1
Rr
所以某的基因型为:
yyRr
分
合
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
例2:某植株进行测交,后代的基因型为Bbdd:BbDd=1:1,求某的基因型?
×
某
1 : 1
bb
Bb
BB
×
某
dd
Dd
dd
Dd
所以某的基因型为:
BBDd
分
合
拆分法题型一:判断基因型
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
例3:已知玉米高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制上述性状的基因位于两对同源染色体上。现用两个纯种的玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交得F1,再用F1与玉米丙杂交(图1),结果如图2所示,分析玉米丙的基因型为 ( )
A.DdRr B.ddRR C.ddRr D.Ddrr
高:矮=1:1
抗:感=3:1
DdRr
dd
Rr
C
分
拆分法题型一:判断基因型
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
例1: 某基因型为A a B B C c D d的生物(各等位基因遵循自由组合定律)个体产生配子类型?
每对基因单独产生配子种类数是:
Aa→A、a,2种,
BB→B,1种,
Cc→C、c,2种,
Dd→D、d,2种,
则此个体产生的配子类型为2×1×2×2=8种;分别是:
ABCD、
ABCd、
ABcD、
ABcd、
aBCD、
aBCd
aBcD、
aBcd
拆分法题型二:求配子种类
分
规律:某个体产生配子的种类数等于各对基因单独形成的配子种数的乘积。
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
例1: A a B b C c×A a B b c c(各等位基因遵循自由组合定律)所产子代的基因型数?
因Aa×Aa→AA,Aa,aa;3种,
Bb×Bb→BB,Bb,bb;3种,
Cc×cc→Cc,cc;2种,
所以:A a B b C c×A a B b c c所产子代基因型种数为3×3 ×2=18种。
拆分法题型三:求子代基因型和表现型的种类
分
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
例 2: A a B b C c×A a B b c c(各等位基因遵循自由组合定律)所产子代的表现型种数?
因A a×A a,子代表现型是2种,
B b×B b,子代表现型是2种,
C c×c c,子代表现型也是2种,
所以:A a B b C c×A a B b c c所产表现型共有2×2×2=8种。
分
拆分法题型三:求子代基因型和表现型的种类
练习1:AaBbCc与AaBBCc杂交,后代有__ 种表现型,有____种基因型。
18
4
基因自由组合规律的解题思路、方法及题型
例1. AaBb×aaBb(各等位基因遵循自由组合定律),子代纯合子和杂合子的概率?
Aa x aa
Bb x Bb
纯合子:
½
½
x
= ¼
杂合子:
= 1— 纯合子概率= 1— ¼ = ¾
拆分法题型四:求概率
分
1/2Aa 1/2aa
1/4 BB 2/4Bb 1/4bb
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
例2:AaBb×aaBb(各等位基因遵循自由组合定律),子代中Aabb所占的比例是多少?
所以子代中Aabb所占的比例1/2 X 1/4 = 1/8
例3:AaBbcc×aaBbCc(各等位基因遵循自由组合定律),子代中AaBbcc所占的比例?
所以子代中AaBbcc所占的比例1/2 X 1/2 X 1/2=1/8
Aa×aa
Bb×Bb
后代 Aa占1/2
后代 bb占1/4
Aa×aa
Bb×Bb
cc×Cc
后代 Aa占1/2
后代 Bb占1/2
后代 cc占1/2
分
分
拆分法题型四:求概率
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
子代中双显性个体所占的比例1/2 X 3/4 = 3/8
子代中双隐性个体所占的比例1/2 X 1/4 = 1/8
Aa×aa
Bb×Bb
后代显性占1/2,隐性占1/2
后代显性占3/4,隐性占1/4
拆分法题型四:求概率
例4:AaBb×aaBb(各等位基因遵循自由组合定律),子代中双显性个体所占的比例是多少?双隐性个体所占的比例?
分
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
6
16
1.AaBbCc产生ABC配子的概率:______
2.AaBbCc与AaBBCc杂交,后代中AaBBcc出现的概率为______
3.AaBbCc与AabbCc杂交,后代表现型A_bbcc出现的概率为______
1/8
1/16
3/32
4.基因型为AaBbCc的个体自交,请分析:
(1)后代中出现AaBbCc的几率是 。
(2)后代中出现新基因型的几率是 。
(3)后代中纯合子的几率是 。
(4)后代中表现型为A bbcc型的几率是 。
(5)后代中出现新表现型的几率是 。
(6)在后代全显性的个体中,杂合子的几率是 。
1 / 8
7 / 8
1 / 8
3 / 64
37 / 64
26 / 27
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
5.AaBbCc×aaBbCC,其后代中:
(1)杂合子的几率是 。
(2)与亲代具有相同性状的个体的几率是 。
(3)与亲代具有相同基因型的个体的几率是 。
(4)基因型与AAbbCC 的个体相同的几率是 。
7 / 8
3 / 4
1 / 4
0
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
拆分法题型五:子代表现型比例与亲代基因型的互推
子代表现型
9 :3:3 :1
(3 :1)
(3 :1)
A a
Bb
Bb
Aa
亲代基因型
×
×
1 :1:1 :1
(1 :1)
(1 :1)
×
Aa
bb
Bb
aa
×
Aa
Bb
bb
aa
×
3 :1:3 :1
(1 :1)
(3 :1)
×
Aa
bb
Bb
Aa
×
Aa
Bb
Bb
aa
×
3 :3:1 :1
(3 :1)
(1 :1)
×
Aa
bb
Bb
Aa
×
Aa
Bb
Bb
aa
×
分
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
例1:将高秆(T)无芒(B)小麦与矮秆无芒小麦杂交,后代中出现高秆无芒、高秆有芒、矮秆有芒、矮秆无芒四种表现型,且比例为3∶1∶1∶3,则亲本的基因型为 ( )
A.TtBb×ttBb B.ttBB×TtBB C. TTBB×TtBb D.TTBb×TtBb
A
练习:求AaBbCcXAaBbCc子代表现型比例:
(3:1) X(3:1)X(3:1)
=(9:3:3:1)X(3:1)
=27:9:9:9:3:3:3:1
分
拆分法
三、自由组合问题最重要的解题方法:
我们先分析大Y和小Y控制的这对相对性状,1比1说明,统计一下为121说明双亲都是杂合子。先搭框架,
分支法
例:亲本AaBbCc(各等位基因遵循自由组合定律)会产生哪些配子?
1.分支法求配子
1/2a
1/2C
1/8ABc
AaBbCc
1/2b
1/8aBc
1/2B
1/2b
1/2A
1/2B
1/2c
1/8ABC
1/2C
1/2C
1/2c
1/2C
1/2c
1/8AbC
1/8Abc
1/8aBC
1/8abC
1/8abc
1/2c
Aa
Bb
Cc
拆分法题型六:
分
练习:
求AabbDd会产生哪几种配子?
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
2.分支法求子代基因型及比例
1/8aaBB
1/4bb
1/8Aabb
例:亲本AaBb X aaBb(各等位基因遵循自由组合定律)产生的子代基因型及比例?
AaXaa
BbXBb
1/2Aa
1/2aa
1/4BB
1/2Bb
1/4bb
1/4BB
1/2Bb
1/8AaBB
1/4AaBb
1/8aabb
1/4aaBb
分
分支法
拆分法题型六:
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
1aaBB
1bb
1Aabb
AaXaa
BbXBb
1Aa
1aa
1BB
2Bb
1bb
1BB
2Bb
1AaBB
2AaBb
1aabb
2aaBb
或:
练习:求子代基因型及比例?
AabbCc X AaBbCc
分
2.分支法求子代基因型及比例
例:亲本AaBb X aaBb(各等位基因遵循自由组合定律)产生的子代基因型及比例?
分支法
拆分法题型六:
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
3/16 aaB
9/16 A B
3/4B
3.分支法求子代表现型及比例
例:亲本AaBb X AaBb(各等位基因遵循自由组合定律)产生的子代表现型及比例?
AaXAa
BbXBb
3/4A
1/4aa
1/4bb
3/4B
1/4bb
3/16 A bb
1/16 aabb
分
分支法
拆分法题型六:
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
3A
3 aaB
9 A B
3B
AaXAa
BbXBb
1aa
1bb
3B
1bb
3 A bb
1 aabb
或:
练习:求子代表现型及比例:
AaBbCc X AaBBCc
分
3.分支法求子代表现型及比例
例:亲本AaBb X AaBb(各等位基因遵循自由组合定律)产生的子代表现型及比例?
分支法
拆分法题型六:
三、自由组合问题最重要的解题方法:
拆分法
F1
Dd
Dd
F2
♀配子
♂配子
DD
Dd
Dd
dd
1DD
2Dd
1dd
∶
∶
配子棋盘法:
♀配子
♂配子
D
d
D
d
四、自由组合相关题最基本的解题方法:
棋盘法
例:
YY
RR
yy
rr
Yy
RR
YY
Rr
Yy
Rr
Yy
Rr
Yy
Rr
Yy
Rr
Yy
RR
YY
Rr
yy
RR
yy
Rr
yy
Rr
YY
rr
Yy
rr
Yy
rr
F1配子
性状表现:9:3:3:1
组卷网
配子的结合方式有___种
16
YR
yr
yR
Yr
♀
YR
yr
yR
Yr
♂
yyrr
YyRR
YYRr
YYRR
YYrr
yyRR
YyRr
yyRr
Yyrr
1
2
2
4
1
2
1
2
1
基因型
表现型
4种
9种
黄圆
绿圆
绿皱
黄皱
9
3
3
1
YyRr × YyRr
配子棋盘法:
四、自由组合相关题最基本的解题方法:
棋盘法
棋盘法
例:求某生物AaBb自交后代的基因型和表现型比率?
1/4AA
1/2Aa
1/4aa
1/4BB
1/2Bb
1/4bb
1/16AABB
1/8AaBB
1/16aaBB
1/8AABb
1/16AAbb
1/4AaBb
1/8Aabb
1/8aaBb
1/16aabb
3/4A_
1/4aa
3/4B_
1/4bb
9/16A_B_
3/16A_bb
3/16aaB_
1/16aabb
基因型
表现型
分
分
四、自由组合相关题最基本的解题方法:
棋盘法
“和”为 16 的由基因互作或致死导致的特殊分离比
指什么?
雌雄配子结合方式
(1)一对等位基因:Aa x Aa ,雌雄配子结合方式有______种
(2)二对等位基因:AaBb x AaBb ,雌雄配子结合方式有______种
(3)三对等位基因:AaBbCc x AaBbCc ,雌雄配子结合方式有____种
(4)n对等位基因:AaBbCc... x AaBbCc... ,雌雄配子结合方式有____种
4
43
42
16
64
4n
1.9:3:3:1的变式:
五、9:3:3:1 和1:1:1:1的变形的变形:
例:若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中:A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则杂交亲本的组合是( )
A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd
B.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD
C.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd
D.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd
64
F1三对杂合子
五、9:3:3:1 和1:1:1:1的变形的变形:
“和”为16的由基因互作或致死导致的特殊分离比
序号 条件 F1(AaBb)自交后代比例 测交后代比例
1 存在一种显性基因(A或B)时表现为同一种性状,其余正常表现
2
(9A_B_):(3A_bb+3aaB_):1aabb
(9A_B_):(3A_bb+3aaB_+1aabb)
A、B同时存在时表现为一种性状,否则表现为另一种性状
五、9:3:3:1 和1:1:1:1的变形的变形:
1∶2∶1
1∶3
9∶6∶1
9∶7
序号 条件 F1(AaBb)自交后代比例 测交后代比例
3
4
(9A_B_):(3A_bb):(3aaB_+1aabb)
aa(或bb)成对存在时,表现双隐性性状,其余正常表现
(9A_B_):(3aaB_):(3A_bb+1aabb)
只要存在显性基因(A或B)就表现为同一种性状,其余正常表现
(9A_B_+3aaB_+3A_bb):(1aabb)
“和”为16的由基因互作或致死导致的特殊分离比
五、9:3:3:1 和1:1:1:1的变形的变形:
9∶3∶4
1∶1∶2
15∶1
3∶1
例1:现用一对纯合灰鼠杂交,F1都是黑鼠,F1中的雌雄个体相互交配,F2体色表现为9黑∶6灰∶1白。下列叙述正确的是( )
A.小鼠体色遗传遵循基因自由组合定律
B.若F1与白鼠杂交,后代表现为2黑∶1灰∶1白
C.F2灰鼠中能稳定遗传的个体占1/2
D.F2黑鼠有两种基因型
A
“和”为16的由基因互作或致死导致的特殊分离比
五、9:3:3:1 和1:1:1:1的变形的变形:
例2:荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传由两对等位基因控制。将纯合的结三角形果实的荠菜和纯合的结卵圆形果实的荠菜杂交,F1全部结三角形果实,F2的表现型及比例是结三角形果实植株∶结卵圆形果实植株=15∶1。下列有关说法正确的是( )
A.对F1测交,子代表现型的比例为1∶1∶1∶1
B.荠菜果实形状的遗传不遵循基因的自由组合定律
C.纯合的结三角形果实植株的基因型有4种
D.结卵圆形果实的荠菜自交,子代植株全结卵圆形果实
D
“和”为16的由基因互作或致死导致的特殊分离比
五、9:3:3:1 和1:1:1:1的变形的变形:
例:人类的多指是一种显性遗传病,白化病是一种隐性遗传病,已知控制这两种病的等位基因都在常染色体上,而且是独立遗传的,在一家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一患白化病但手指正常的孩子,则再生一个孩子
(1)同时患两种的可能是______
(2)只患一种病的概率是______
(3)表现正常的可能是______
(2)发病的概率是______
六、求患遗传病概率:
一般步骤:
(1)判断双亲基因型
(2)单独考虑每一对基因,再利用加法定理和乘法定理组合起来:“和”用乘法定理,“或”用加法定理
A B
A bb
父非白化多指
母非白化非多指
×
白化非多指
aabb
a
a
b
患白化:1/4
患多指:1/2
1/8
1/2
3/8
5/8
不患白化:3/4
不患多指:1/2
七、自由组合定律的验证方法:
选择具有两对相对性状的亲本杂交,后代出现9:3:3:1
F1测交出现1:1:1:1。
1.自交法:
2.测交法:
3.花粉鉴定法:
有四种花粉,比例为1:1:1:1。
4.单倍体育种法:(暂不需掌握)
取花药离体培养,秋水仙素处理单倍体幼苗,出现四种表现型的植株且比例为1:1:1:1。
n对等位基因(遵循自由组合定律)的遗传规律
(3∶1)n
2n
(1∶2∶1)n
3n
4n
(1∶1)n
2n
n
n
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
(3∶1)3
23
(1∶2∶1)3
33
43
(1∶1)3
23
3
3
(3∶1)2
22
(1∶2∶1)2
32
42
(1∶1)2
22
2
2
3∶1
2
1∶2∶1
3
4
1∶1
2
1
1
比例
种类
比例
种类
比例
种类
F2表现型
F2基因型
F1配子可能组
合数
F1配子
等位
基因
对数
相对性状对数
知识归纳
n对等位基因(遵循自由组合定律)的遗传规律
知识归纳
比例
种类
比例
种类
比例
种类
F2表现型
F2基因型
F1配子可能组
合数
F1配子
等位
基因
对数
相对性状对数
3∶1
2
1∶2∶1
3
4
1∶1
2
1
1
n
⋮
3
2
(3∶1)2
22
(1∶2∶1)2
32
42
(1∶1)2
22
2
(3∶1)3
23
(1∶2∶1)3
33
43
(1∶1)3
23
3
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
n
(3∶1)n
2n
(1∶2∶1)n
3n
4n
(1∶1)n
2n
$