内容正文:
第1章 遗传因子的发现
第1节孟德尔的豌豆杂交实验(一)
分离定律的解题方法与重点题型及特殊遗传现象
一、分离定律的常规解题方法与重点题型
1.相对性状中显、隐性性状的判断:
(1)定义法(也叫杂交法)
①若A×B→A,则A为显性,B为隐性。
②若A×B→B,则B为显性,A为隐性。
③若A×B→既有A,又有B,则无法判断显隐性
(2)自交法
只能采用自交法
①若A 有A,又有B,则A为显性,B为隐性。
②若
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(3)根据子代性状分离比判断:
具有一对相对性状的亲本杂交→F2性状分离比为3∶1→分离比占3/4的性状为显性性状。
【例1】大豆的白花和紫花是一对相对性状。下列四组杂交实验中,能判断出显性和隐性关系的是
①紫花×紫花→紫花;
②紫花×紫花→301紫花+101白花;
③紫花×白花→紫花
④紫花×白花→98紫花+102白花
A.①② B.③④ C.①③ D.②③
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【变式训练1】研究人员在云南省麻栗坡县发现了一种罕见的山茶属植物,经鉴定发现其为管蕊茶组成员,并将其命名为云南管蕊茶。已知云南管蕊茶叶子的长圆形和椭圆形为一对相对性状,下列杂交实验能单独判断性状显隐性关系的是
①长圆形×椭圆形→椭圆形
②长圆形×椭圆形→100长圆形+98椭圆形
③长圆形×长圆形→长圆形
④椭圆形×椭圆形→312椭圆形+106长圆形
A.①和② B.③和④
C.②和③ D.①和④
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2.纯合子和杂合子的判断
(1)自交法
待测个体自交
出现性状分离
待测个体为杂合子
不出现性状分离
待测个体为纯合子
(2)测交法(已知显、隐性性状)
待测个体
×
隐性纯合子
后代只有1种类型
待测个体为纯合子
后代出现2种类型
待测个体为杂合子
(只适用于植物, 最简单)
(动、植物均可,常用于动物的鉴别)
3.花粉鉴别法
杂合子的某些性状可以从花粉的比例直接鉴定,如非糯性与糯性水稻的花粉遇碘呈现不同的颜色。
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【例2】某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验。
①植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离
②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶
③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1∶1
④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3∶1
其中能够判定植株甲为杂合子的实验是
A.①或② B.①或④ C.②或③ D.③或④
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【变式训练2-1】家鼠的灰毛和黑毛由一对遗传因子控制,灰毛对黑毛为显性。现有一只灰毛雌鼠(M),为了确定 M是否为纯合子(就毛色而言),让M与一只黑毛雄鼠交配,得到一窝共4个子代。不考虑变异,下列分析不合理的是
A.若子代出现黑毛鼠,则M一定是杂合子
B.若子代全为灰毛鼠,则M一定是纯合子
C.若子代中灰毛雄鼠:黑毛雌鼠=3:1,则M一定是杂合子
D.若子代中灰毛雄鼠:黑毛雌鼠=1:1,则M一定是杂合子
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【变式训练2-2】已知红花和白花是一对相对性状,根据如下图解,下列结论错误的是
A.亲本中红花个体都是杂合子
B. F1中白花个体是纯合子
C.白花是隐性性状
D. F1中的红花中1/2是纯合子
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3.亲子代遗传因子组成与性状表现的相互推断
(1)由亲代推断子代的遗传因子组成、性状表现及其概率(正推型)
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
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(2)由子代推断亲代的遗传因子组成(逆推型)。
方法一:遗传因子填充法。
先根据亲代性状表现写出能确定的遗传因子,如显性性状的遗传因子组成可用A_来表示,那么隐性性状的遗传因子组成只有一种aa,根据子代中一对遗传因子分别来自两个亲本,可推出亲代中未知的遗传因子。
方法二:隐性纯合子突破法。
如果子代中有隐性个体存在,它往往是逆推过程中的突破口,因为隐性个体是纯合子(aa),因此亲代遗传因子组成中必然都有一个a遗传因子,然后再根据亲代的性状表现做进一步的推断。
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方法三:根据分离定律中的规律性比值来直接判断。
①若后代性状分离比为显性:隐性=3:1,则双亲一定是杂合子。(Aa×Aa)
②若后代性状分离比为显性:隐性=1:1,则双亲为测交类型。(Aa×aa)
③若后代只表现出显性性状,则双亲中至少有一个是显性纯合子。(AA×_ _ )
④若后全部表现为隐性性状,则双亲都为隐性纯合子。(aa×aa)
AA×AA或AA×Aa或AA×aa
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【例3】番茄果实的颜色由一对遗传因子A、a控制,如表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是
A.单独分析实验组①②③,均可推断出红色为显性性状
B.实验组①的亲本遗传因子组成为红果AA、黄果aa
C.实验组②的后代中红果番茄均为杂合子
D.实验组③的后代中纯合子占1/3
实验组 亲本性状表现 F1的性状表现和植株数目
红果 黄果
① 红果×黄果 492 504
② 红果×黄果 997 0
③ 红果×红果 1 511 508
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【变式训练3-1】香水玫瑰的花色遗传中,红花、白花为一对相对性状,受一对遗传因子的控制(用R、r表示)。根据以下杂交实验,可以得出的结论是
A.红花为显性性状
B.红花①的遗传因子为 Rr
C.红花③与红花④的遗传因子不同
D.白花②的遗传因子为 Rr
杂交组合 后代性状
一 红花①×白花② 全为红花
二 红花③×红花④ 红花与白花数量比约为3:1
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【变式训练3-2】一般人对苯硫脲(PTC) 感觉味苦,由遗传因子B控制,也有人对其无味觉,叫味盲,由遗传因子b控制。若三对夫妇的子女味盲的概率各是25%、50%和100% 。则这三对夫妇的遗传因子组成最大可能是
①BB×BB ②bb×bb ③BB×bb
④Bb×Bb ⑤Bb×bb ⑥BB×Bb
A. ①②③ B. ④⑤⑥
C. ④⑤② D. ④②⑤
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4.概率在遗传学中的应用
(1)用经典公式计算
概率
=
某性状或遗传因子组成个体数
总组合数
×
100%
2.根据分离比计算
Aa
1AA:2Aa:1aa
①如果没有明确子代的性状表现,那么AA、aa出现的概率各是1/4,Aa出现的概率是1/2。
②如果明确了子代的性状表现是显性,那么AA出现的概率是1/3,Aa出现的概率是2/3。
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(3)用配子法计算
(1)先计算亲本产生每种配子的概率。
(2)根据题目要求用相关的两种(♀、♂)配子的概率相乘,即可得出某一遗传因子组成的个体的概率。
(3)计算性状表现概率时,再将相同性状表现的个体的概率相加即可。
如:求高茎(Dd)自交后代高茎和矮茎出现的概率。
高茎(Dd)
雌
配
子
配
子
雄
1/2D
1/2d
1/2D
1/2d
1/4DD高茎
1/4Dd高茎
1/4Dd高茎
1/4dd矮茎
3/4高茎
1/4矮茎
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【例4】人眼的虹膜有褐色和蓝色,褐色由显性遗传因子B控制,蓝色由隐性遗传因子b控制。一对褐眼的夫妇生了一个蓝眼男孩,这对夫妇再生一个蓝眼男孩的可能性是________,如果生了一个男孩,是蓝眼的可能性是________。
A.1/2 1/4
B.1/4 1/8
C.1/6 1/8
D.1/8 1/4
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【变式训练4-1】在人类中,惯用右手(R)对惯用左手(r)为显性遗传。有一对惯用右手的夫妇,生了一个惯用左手的男孩和一个惯用右手的女孩,若该女孩与一个惯用左手的男人结婚,生一个惯用左手的孩子的概率是
A.1/2 B.1/3 C.2/3 D.1/4
【变式训练4-2】人类白化病是有隐性遗传因子(a)控制的一类遗传病。现有一对肤色正常的夫妇,丈夫的母亲和妻子的弟弟是白化病患者,其余家庭成员均正常。则这对夫妇所生的孩子肤色正常的概率是
A. 1/6 B.1/4 C.3/4 D.5/6
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【变式训练4-3】一对双眼皮夫妇生了一个单眼皮的孩子,那么这对夫妇,再生两个孩子,两个孩子都为双眼皮的概率是
A. 1/4 B.3/4 C.1/16 D.9/16
【变式训练4-4】一对双眼皮夫妇生了一个单眼皮的孩子,那么这对夫妇,再生两个孩子,两个孩子中恰有一个是单眼皮、一个是双眼皮的概率是
A. 9/16 B.3/8 C.6/16 D.1/2
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5.自交与自由交配相关计算
(1)自交与自由交配的区别
①自交是指遗传因子组成相同的个体交配。
②自由交配是指群体中不同个体随机交配,遗传因子组成相同或不同的个体之间都要进行交配。
AA
Aa
aa
AA
Aa
aa
自交
自由交配
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I.概念不同
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II.交配组合种类不同(若群体中有遗传因子为AA、Aa、aa 的个体)
(1)自交方式有AA×AA、Aa × Aa、aa × aa三种。
(2)自由交配方式有
♂AA × ♀AA、 ♂AA × ♀Aa、
♂AA × ♀aa、 ♂ Aa × ♀ Aa、
♂ Aa × ♀ AA、 ♂ Aa × ♀ aa、
♂ aa × ♀ aa、 ♂ aa × ♀ Aa、
♂ aa × ♀ AA
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(2)自交概率的计算
1)杂合子(Aa)连续自交n代的比例
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2)杂合子(Aa)连续自交n代,且逐代淘汰隐性个体
【归纳总结】
Fn中淘汰掉隐性个体后显性纯合子所占比例为 ,
杂合子比例为 。
(2n - 1)/2n + 1
2/(2n + 1)
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【例5】水稻抗病对不抗病为显性。现以杂合抗病水稻(Aa)为亲本,连续自交3次,子三代中杂合抗病水稻的概率及每次自交后均除去不抗病水稻在自交后纯合抗病水稻的概率分别是
A.1/4 7/16
B.1/4 7/9
C.1/8 7/9
D.1/8 1/16
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【变式训练5-1】菜豆是自花传粉植物,其花色中有色对无色为显性。一株杂合有色花菜豆(Cc)生活在某海岛上,如果海岛上没有其他菜豆植株存在,且菜豆为一年生植物,则第四年时,海岛上开有色花菜豆植株和开无色花菜豆植株的比例是
A.3:1 B.15:7 C.9:7 D.15:9
【变式训练5-2】将遗传因子组成为 Aa的豌豆连续自交,后代中的纯合子和杂合子按所占的比例得如图所示曲线,据图分析相关说法错误的是
A. a曲线可代表自交 n 代后纯合子所占的比例
B. b曲线可代表自交 n代后显性纯合子所占的比例
C.隐性纯合子的比例比b曲线所对应的比例要小
D.c曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化
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(3)自由交配概率的计算
如某种生物基因型AA占1/3,Aa占2/3,个体间可以自由交配,求后代中AA的比例。
①棋盘法
基因型(♂/♀) 1/3AA 2/3Aa
1/3AA 1/9AA 1/9AA、1/9Aa
2/3Aa 1/9AA、1/9Aa 1/9AA、2/9Aa、1/9aa
结果:
子代基因型及概率为4/9AA、4/9Aa、1/9aa,
子代表型及概率为8/9A_、1/9aa
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如某种生物基因型AA占1/3,Aa占2/3, 个体间可以自由交配,求后代中AA的比例。
②配子法
最直接的方法
子代基因型及概率为4/9AA、4/9Aa、1/9aa,
子代表型及概率为8/9A_、1/9aa。
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【例6】已知果蝇的黑身(b)和灰身(B)是一对相对性状,将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全部为灰身,让F1自由交配得到F2,将F2的灰身果蝇全部取出,让其自由交配,后代中灰身果蝇所占的比例是
A.8/9 B.3/5 C.1/2 D.1/8
【变式训练6-1】将遗传因子组成为 Aa 的玉米自交一代的种子全部种下,待其长成幼苗,随机分成两组,第一组全部让其自交,第二组让其自由传粉。下列相关说法正确的是
A.若干代后,第一组中杂合子的比例将逐渐下降
B.若干代后,第二组中杂合子的比例将逐渐下降
C.若人工去除隐性纯合子,则第一组的第三代中,隐性纯合子的概率为1/4
D.若人工去除隐性纯合子,则第二组的第三代中,隐性纯合子的概率为1/4
考点一 细胞的多样性和统一性
【变式训练6-2】果蝇灰身(B)对黑身(b)为显性,现将纯种灰身果蝇与黑身果蝇杂交,产生的 F₁再自由交配产生 F2,下列分析正确的是
A.若将 F2中所有黑身果蝇除去,让灰身果蝇自由交配,产生 F3,则F3中灰身与黑身果蝇的比例是5:1
B.若将 F2中所有黑身果蝇除去,让遗传因子组成相同的灰身果蝇进行交配,则 F3中灰身与黑身的比例是8:1
C.若不除去 F2中黑身果蝇,让果蝇进行自由交配,则F3中灰身与黑身的比例是 3 : 1
D.若不除去 F2中黑身果蝇,让遗传因子组成相同的果蝇进行交配,则 F3 中灰身与黑身的比例是8 :5
考点一 细胞的多样性和统一性
二、分离定律的中特殊的遗传现象
1.不完全显性
不完全显性是指具有一对相对性状的纯合亲本杂交后,F1显现中间类型的现象。
例如,红花的遗传因子组成为AA,白花的遗传因子组成为aa,杂合子的遗传因子组成为Aa,开粉红花。这种情况下,F2的性状分离比不是3∶1,而是1∶2∶1
考点一 细胞的多样性和统一性
【例1】金鱼草的花色由一对遗传因子控制,AA 为红色,Aa为粉色,aa为白色。红花金鱼草与白花金鱼草杂交得到 F1,F1自交产生 F2。下列关于F2个体的叙述,错误的是
A. 红花个体所占的比例为1/4
B. 白花个体所占的比例为1/4
C. 纯合子所占的比例为1/4
D. 杂合子所占的比例为1/2
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2.共显性
如果双亲的性状同时在F1个体上表现出来,这种显性表现称为共显性
例如:某种马的枣红毛与白毛受一对遗传因子控制,现有纯种白色母马与一头纯种枣红色公马交配,产下一头幼马
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3.致死现象
(1)配子致死
指致死遗传因子在配子时期发生作用,从而不能形成有活力的配子的现象。
如:A遗传因子使雄配子致死,则Aa的个体自交,只能产生一种成活的a雄配子、A和a两种雌配子,形成的后代两种遗传因子组成为Aa:aa=1:1。
(2)胚胎致死
指某些遗传因子组成的个体死亡。
如:Aa× Aa→1AA:2Aa:1aa,若显性纯合致死,则显:隐=2:1,若隐性纯合致死,则后代全为显性。
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【例2】遗传因子 A 和 a分别控制红花和白花,红色对白色完全显性,若含有a的花粉50%死亡,则植株(Aa)自交后代的性状表现及比例为
A.红色:白色=3:1 B.红色: 粉色: 白色=1:2:1
C.红色:白色=5:1 D.红色:白色=8:1
【变式训练2-1】兴义矮脚鸡体型矮小且胫短,其胫的长度由遗传因子C和c控制。某研究小组将多组矮脚鸡进行交配实验,发现每组新孵出来的子代中都会出现矮脚和高脚两种性状,且比例为2:1。下列有关该现象的分析错误的是
A.高脚性状是隐形性状
B.亲本矮脚鸡遗传因子组成均为Cc
C.纯合的矮脚鸡都不能活
D.比例为2:1不符合分离定律
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【变式训练2-2】一豌豆杂合子(Aa)植株自交时,下列叙述错误的是
A.若自交后代基因型比例是2∶3∶1,可能是含有隐性基因的花粉50%的死亡造成的
B.若自交后代的基因型比例是2∶2∶1,可能是隐性个体有50%的死亡造成的
C.若自交后代的基因型比例是4∶4∶1,可能是含有隐性基因的配子有50%的死亡造成的
D.若自交后代的基因型比例是1∶2∶1,可能是花粉有50%的死亡造成的
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4.复等位遗传因子
一个遗传因子存在多种等位遗传因子的情况,等位遗传因子的数目在两个以上的遗传,称为复等位遗传因子。如控制人类 ABO 血型的IA、i、IB三个遗传因子,ABO血型由这三个复等位遗传因子决定。因为 IA对 i 是显性,IB 对 i 是显性,IA和 IB 是共显性,所以基因型与表型的关系如表所示:
血型 基因型 红细胞上的抗原 显隐性关系
A型 IAIA 、IAi A IA对i
完全显性
B型 IBIB 、IBi B IB对i
完全显性
AB型 IAIB A、B IA与IB
为共显性
O型 ii ii 隐性
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【例3】人的遗传因子i、IA和IB可以控制血型。在一般情况下,遗传因子组成为 ii 时表现为O型血,IAIA或 IAi 时表现为 A 型血,IBIB或 IBi 表现为B型血,IAIB表现为 AB型血。以下相关叙述错误的是
A.子女之一为 A 型血时,双亲至少有一方一定是 A 型血
B.双亲之一为 AB 型血时,不能生出 O 型血的孩子
C.子女之一为B型血时,双亲之一有可能是A 型血
D.双亲之一为O型血时,子女不可能是 AB型血
考点一 细胞的多样性和统一性
【变式训练3-1】喷瓜的性别是由3个基因aD、a+、ad决定的,aD对a+为显性,a+对ad为显性。喷瓜个体只要有aD基因即为雄性,无aD而有a+基因时为雌雄同株,只有ad基因时为雌性。下列说法正确的是
A.该植物不可能存在的基因型是aDaD
B.该植物可产生基因组成为aD的雌配子
C.该植物不可能产生基因组成为a+的雌配子
D.aDad×a+ad→雄株∶雌雄同株∶雌株=1∶2∶1
考点一 细胞的多样性和统一性
5、从性遗传
由常染色体上基因控制的性状,在表型上受个体性别影响的现象。
BB Bb bb
♂男性
♀女性
不秃头
不秃头
秃头
秃头
秃头
不秃头
如男性秃顶的遗传因子组成为Bb、bb,女性秃顶的遗传因子组成只有bb。
考点一 细胞的多样性和统一性
【例4】绵羊群中,若遗传因子组成为HH绵羊表现为有角,遗传因子组成为hh的绵羊表现为无角;遗传因子组成为Hh的绵羊,母羊表现为无角,公羊表现为有角。现有一只有角母羊生了一只无角小羊,这只小羊的性别和遗传因子组成分别是
A.雄性、hh B.雄性、Hh
C.雌性、Hh D.雌性、hh
HH Hh hh
雄性 有角 有角 无角
雌性 有角 无角 无角
考点一 细胞的多样性和统一性
【变式训练4-1】已知遗传因子 Bᵇ、B⁺分别决定山羊有胡子和无胡子,杂合子(BᵇB⁺)在雄性中表现为有胡子,在雌性中表现为无胡子。有胡子雌山羊与无胡子雄山羊的纯合亲本杂交产生 F1,F1 雌雄个体交配产生F2。下列判断不正确的是
A.亲本雌羊的遗传因子组成为BᵇBᵇ
B. F2 雌山羊中有胡子个体占1/4
C. F2雄山羊中有胡子个体占3/4
D. F1 中雄性无胡子,雌性有胡子
考点一 细胞的多样性和统一性
Fn
杂合子
纯合子
显性
纯合子
隐性
纯合子
显性性
状个体
隐性性
状个体
所占比例
1-
-
-
+
-
$