内容正文:
章末整合(教师备用资料)
第7章 生物的进化
本章网络构建
规律方法整合
内容索引
本章网络构建
种群
生物
自然选择
免疫
学
基因频率的改变
种群等位
规律方法整合
典例1 一个随机交配的足够大的种群中,某一相对性状中显性性状表现型的频率是0.36,则
A.该种群繁殖一代后杂合体Aa的基因型频率是0.32
B.显性等位基因的频率大于隐性等位基因的频率
C.若该种群基因库中的等位基因频率发生变化,就一定会形成新物种
D.若该种群中A基因的频率为0.4,A所控制性状的个体在种群中占40%
答案
解析
方法一 巧用公式计算等位基因频率
解析 根据题意可知,隐性个体aa的基因型频率为0.64,则a基因的频率为0.8,A基因的频率为0.2,该种群繁殖一代后杂合体Aa的基因型频率是2×0.2×0.8=0.32;
种群的等位基因频率变化说明生物发生了进化,但不一定会形成新物种;
若A基因的频率变化为0.4,则a基因的频率为0.6,A所控制性状的个体(AA、Aa)在种群中的比例为0.42+2×0.4×0.6=0.64,即64%。
1.通过基因型计算等位基因频率
方法:某基因的频率=该基因的数目/种群中该等位基因的总数。
2.通过基因型频率计算等位基因频率
规律:等位基因中一个基因的频率等于它的纯合体频率与1/2的杂合体频率之和。
3.通过遗传平衡定律计算等位基因频率和基因型频率
(1)遗传平衡定律的内容:若A%=p,a%=q,p+q=1,则AA%=p2,aa%=q2,Aa%=2pq。
方法链接
(2)遗传平衡定律的适用范围:在随机交配的无限大的群体中,没有突变、自然选择、迁移、遗传漂变等干扰。虽然此定律是在较为理想的条件下适用的,但在自然界中群体都是很大的,个体间的交配一般也接近于随机,所以遗传平衡定律基本上普遍适用。
1.在非洲人群中,每10 000人中有1人患囊性纤维原瘤,该病属于常染色体遗传。一对健康夫妇生有一患病的孩子,此后,该妇女与另一健康男性再婚,他们若生孩子,患此病的概率约为
A.1/25 B.1/50
C.1/100 D.1/200
答案
解析
迁移训练
解析 由题干可知,该病为隐性遗传病。设正常基因为A,频率为p,致病基因为a,频率为q,那么p2+2pq+q2=1,p+q=1,因为aa=q2=1/10 000,所以q=1/100,p=1-q=99/100,Aa%=2pq=2×99/100×1/100=198/10 000。该妇女生有患病孩子,其基因型为Aa,健康男子基因型为Aa的频率为198/10 000。那么他们所生孩子患病的概率为1/4×198/10 000,约为1/200。
典例2 下列有关物种形成的说法不正确的是
A.自然选择可以定向改变种群的等位基因频率,因而可能导致新物种的
形成
B.可遗传变异可以使种群产生定向变异,因而可能导致新物种的形成
C.变异、选择和隔离是物种形成的三个基本环节
D.经过长期的地理隔离,最终出现生殖隔离,导致新物种的形成
答案
解析
方法二 自然选择与物种形成的比较
解析 变异具有多向性,而自然选择是定向的,能使种群的等位基因频率发生定向改变,最终出现生殖隔离,导致新物种的形成。
1.自然选择是进化的动力
方法链接
2.两种物种形成过程的比较
异地的物种形成 同地的物种形成
所需时间 经过漫长的时间和许多世代的逐渐演变 较短时间
物种形成的常见方式 常见的方式是一个分布区很广的物种通过地理障碍等先形成亚种,然后发展产生生殖隔离,形成两个或多个物种 通过个体的突变,远缘杂交及染色体加倍等方式,在自然选择的作用下逐渐形成了新物种
举例 夏威夷群岛上各种蜜旋木雀的形成 自然状态下多倍体植物的形成,植物体细胞杂交育种,多倍体育种等
联系 物种的形成都是以生殖隔离的形成为标志
注意 现代综合进化论认为:突变和基因重组、自然选择、隔离是生物进化和物种形成中的重要环节,其中突变和基因重组是生物进化的原材料,自然选择决定生物进化的方向,隔离是物种形成的必要条件。
2.荷兰遗传学家研究一种月见草的遗传时,发现一株月见草细胞中的染色体数目由原来的2n=24 (条)变成4n=48 (条),成为四倍体植株。该四倍体植株与二倍体植株
A.属于两个物种,因为二者之间杂交不能产生可育的后代
B.属于两个物种,因为二者之间不能杂交产生后代
C.属于同一物种,因为二者的染色体是同源的
D.属于同一物种,因为二者之间可以杂交产生后代
答案
解析
迁移训练
解析 月见草的四倍体(4n=48)是可育的,能够交配并产生可育后代,所以为一个新的物种,但二倍体与四倍体杂交后产生的三倍体是不育的,所以二倍体与四倍体存在生殖隔离。
本课结束
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