(共72张PPT)
八年耕耘源于对科学的痴迷,一畦畦豌豆蕴藏遗传的秘密。
实验设计开辟了研究的新路,数学统计揭示出遗传的规律。
第一章 遗传因子的发现
第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
角色扮演:“孟德尔”“的自述
大家好,我是孟德尔,很高兴能与大家有一场跨越时空的交流…….
黄色圆粒
绿色皱粒
粒形:圆粒和皱粒。 粒色:黄色和绿色
1.你发现几对相对性状,分别是什么
----孟德尔发现
2. 决定子叶颜色的遗传因子对决定种子形状的遗传因子会不会有什么影响呢?
3. 黄色的豌豆一定是饱满的,绿色的豌豆一定是皱缩的吗?
黄色
圆粒
绿色皱粒
一、两对相对性状的杂交实验
315 108 101 32
9 : 3 : 3 : 1
P
黄色圆粒
F1
黄色圆粒
绿色圆粒
黄色皱粒
绿色皱粒
F2
----孟德的实验
实验发现
1. F1为:黄色圆粒
—绿色圆粒和黄色皱粒
重组类型:表型与亲代(P代)不同的类型
2.F2出现新的性状
亲本类型:表型与亲代(P代)相同的类型
黄色
圆粒
绿色皱粒
黄色圆粒
黄色圆粒
绿色圆粒
黄色皱粒
绿色皱粒
315 108 101 32
问题一:F1:为什么全为黄色圆粒
问题二:F2为什么会出现新的性状组合?
问题三:F2为什么会出现9:3:3:1的性状分离比?
9 : 3 : 3 : 1
P
F1
F2
----孟德尔的问题
一、两对相对性状的杂交实验
黄色圆粒
绿色圆粒
黄色皱粒
绿色皱粒
315 108 101 32
9 : 3 : 3 : 1
F2
形状
315+108=423
{
圆粒种子
皱粒种子
101+32=133
颜色
{
黄色种子
绿色种子
315+101=416
108+32=140
圆粒∶皱粒 ≈
3∶1
黄色∶绿色 ≈
3∶1
对每一对相对性状单独进行分析得到如下结果
结论:豌豆的 粒形、粒色的遗传都分别遵循基因的分离定律,互不干扰
----孟德尔的问题
一、两对相对性状的杂交实验
?
?
从数学角度分析,9 : 3 : 3 : 1与 3 : 1能否建立联系?
(3黄 : 1绿) (3圆 : 1皱)
黄色圆粒
绿色圆粒
黄色皱粒
绿色皱粒
9 : 3 : 3 : 1
性状可以自由组合,控制性状的遗传因子可以自由组合吗?
X
结论:豌豆的 粒形、粒色的遗传都分别遵循基因的分离定律,互不干扰,且豌豆种子的粒形与粒色的性状可以进行自由组合
黄色
圆粒
绿色皱粒
黄色圆粒
黄色圆粒
绿色圆粒
黄色皱粒
绿色皱粒
315 108 101 32
9 : 3 : 3 : 1
P
F1
F2
----孟德尔的假说(解释)
二、两对相对性状的杂交实验
假设1:豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制。
假设2:F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。
黄色圆粒:YYRR 绿色皱粒:yyrr
黄色
圆粒
绿色皱粒
黄色圆粒
黄色圆粒
绿色圆粒
黄色皱粒
绿色皱粒
315 108 101 32
9 : 3 : 3 : 1
P
F1
F2
----孟德尔的假说
二、两对相对性状的杂交实验
假设2:F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。
那么,F1能产生几种配子?比例如何?
Y
r
R
r
R
y
YR
yr
Yr
yR
Y
y
1 : 1 : 1 : 1
Y
R
y
r
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雌配子
YR
yr
yR
Yr
YR
yr
yR
Yr
假设3:受精时雌雄配子的结合是随机的
F1
雄
配
子
(1)F1雌雄配子的结合方式有多少种?
4X4=16
(2)F2遗传因子组成有多少种?
(3)F2性状表现有多少种?比例是多少?
9:YYRR、YYrr、yyRR、yyrr、YYRr、YyRR、Yyrr、yyRr、YyRr
4; 9:3:3:1
F2
F1配子
YR
yr
Yr
yR
YR
Yr
yR
yr
YY
RR
y y
r r
y y
RR
YY
r r
YY
R r
Yy
RR
Y y
Rr
YY
R r
Y y
RR
Y y
Rr
Yy
Rr
Y y
Rr
Y y
r r
Yy
r r
y y
R r
y y
R r
2/16 YYRr
2/16 YyRR
4/16 YyRr
双显性类型
Y-R-
1/16 YYRR
黄圆
黄皱
1/16 YYrr
2/16 Yyrr
Y-rr
绿圆
1/16 yyRR
2/16 yyRr
yyR-
单显性类型
绿皱
1/16 yyrr
双隐性类型
yyrr
----孟德尔的假说
二、两对相对性状的杂交实验
╳
YY
RR
yy
rr
╳
P
Yy
Rr
受精结合
黄色圆粒
F
1
YR
yr
配子
F
2
配子
Yr
yR
yr
YR
Yr
yR
yr
YR
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
----孟德尔的假说演绎
问题一:F1:为什么全为黄色圆粒
问题二:F2为什么会出现新的性状组合?
问题三:F2为什么会出现9:3:3:1的性状分离比?
╳
YY
RR
yy
rr
╳
P
Yy
Rr
受精结合
黄色圆粒
F
1
YR
yr
配子
F
2
配子
Yr
yR
yr
YR
Yr
yR
yr
YR
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
----孟德尔的假说
假设1:豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制。
假设2:F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。
假设3:受精时雌雄配子的结合是随机的
存在的问题:
F1的配子无法直接观察,需要F1与其它个体的杂交结果来分析F1的配子。
可以选择F1与亲本杂交进行检验。选择哪一个亲本与F1杂交比较简便?
二、对自由组合现象解释的检验
1 : 1 : 1 : 1
P : 黄色圆粒 × 绿色皱粒
YyRr yyrr
配子:
yr
yr
F1:
YyRr
Yyrr
yyRr
yyrr
黄圆
黄皱
绿圆
绿皱
YR
Yr
yR
测交实验:让杂种子一代(YyRr)与隐性纯合
子(yyrr)杂交。
性状组合 黄色 圆粒 黄色 皱粒 绿色 圆粒 绿色
皱粒
实际籽粒数 F1作母本 31 27 26 26
F1作父本 24 22 25 26
不同性状的数量比 1 : 1 : 1 : 1
孟德尔让杂种子一代与隐性纯合子进行杂交,无论是以F1作母本还是Z作父本,结果都与预测相符。
证实了F1形成配子时不同对的遗传因子是自由组合。
二、对自由组合现象解释的检验
1、定义:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是__________的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此______,决定不同性状的遗传因子__________。
互不干扰
自由组合
分离
有性生殖的真核生物的细胞核遗传,至少两对独立遗传的遗传因子控制。。
①发生时间:
②实质:
③成立条件:
形成 配子时。
决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
三、自由组合定律
1. 正确选材:
豌豆
2. 研究方法正确:
由简单到复杂
(由单因素到多因素)
3. 统计方法正确:
采用统计学进行统计
4. 科学的实验程序:
假说——演绎法
格雷格尔 孟德尔
1822—1884
任务
阅读课本P12页思考讨论中的文字材料,思考回答问题,并归纳孟德尔获得成功的原因
四、孟德尔实验方法的启示
1900年三位科学家分别重新发现了孟德尔的论文,并重复除了其实验结果
1909年丹麦科学家约翰逊提出基因的概念,取代遗传因子;并提出了表型和基因型
H. de Vries
Erich Tschermak
Carl Correns
Wilhelm Johannsen
表现型:生物体表现出来的性状
基因型:与表型有关的基因组成
等位基因:控制相对性状的基因
合子:纯合子(遗传因子组成相同的个体),杂合子(遗传因子组成不同的个体)
五、孟德尔遗传规律的再发现
1. 表现型相同,基因型不一定相同。
如:高茎的基因型可以是DD或Dd
2. 基因型相同,表现型不一定相同。
因为生物的生活环境也会影响生物
的性状表现。
基因型与表现型的关系
表现型 = 基因型 + 环境
【知识链接】
基因型是生物体性状表现的内在因素,表现型是基因的表现形式。
演绎推理
实验验证
得出结论
提出问题
提出假说
①
②
③
④
为什么会出现新的性状组合?它们之间有什么数量关系?
F1产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合。会有四种等量的雌或雄配子,雌雄配子随机结合。
若假说正确,则F1(YyRr)产生数量相等的4种配子,与隐性纯合子yyrr杂交后代应该会产生四种表型相等的子代。
测交实验:F1× 隐性纯合子 → 子代性状分离比 1:1:1:1
控制不同性状的遗传因子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的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合
(设计实验)
实质:在生物体进行减数分裂产生配子时,同源染色体上的等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
⑤
一、自由组合定律的发现与实质
自由组合定律中的解题技巧及题型:
2/16 YYRr
2/16 YyRR
4/16 YyRr
双显性类型
Y-R-
1/16 YYRR
黄圆
黄皱
1/16 YYrr
2/16 Yyrr
Y-rr
绿圆
1/16 yyRR
2/16 yyRr
yyR-
单显性类型
绿皱
1/16 yyrr
双隐性类型
yyrr
F1( YyRr )自交, F2的基因型及比例:
先从一对性状的基因型分析:
Yy X Yy 1/4YY :2/4Yy :1/4yy
再对不同性状的基因型自由组合:
F2基因型 1/4 YY 2/4 Yy 1/4 yy
1/4 RR 1/16 YYRR 2/16 YyRR 1/16 yyRR
2/4 Rr 2/16 YYRr 4/16 YyRr 2/16 yyRr
1/4 rr 1/16 YYrr 2/16 Yyrr 1/16 yyrr
Rr X Rr 1/4RR :2/4Rr :1/4rr
一、棋盘法配合拆分法解决自由组合定律的问题:
棋盘法
1YY
2Yy
1yy
1RR
2Rb
1rr
1YYRRB
2YyRR
1yyRR
2YYRr
1YYrr
4YyRr
2Yyrr
2yyRr
1yyrr
基因型
分
Yy X Yy 1YY :2Yy :3yy
Rr X Rr 1RR :2Rr :3rr
F1( YyRr )自交, F2的基因型及比例:
F1( YyRr )自交, F2的表型及比例:
先从一对性状的表型分析:
再对不同性状的表型自由组合:
F2表型 3/4黄色(Y ) 1/4绿色(yy)
3/4圆粒(R ) 9/16 黄色圆粒 (Y R ) 3/16 绿色圆粒
(yyR )
1/4 皱粒(r r) 3/16 黄色皱粒 (Y rr) 1/16 绿色皱粒
(yyrr)
Rr X Rr 3/4圆(R ) :1/4皱(rr)
Yy X Yy 3/4黄(Y ) :1/4绿(yy)
棋盘法
3Y_黄
1yy绿
3R_圆
1rr皱
9Y_R_黄圆
3Y_rr黄皱
3yyR_绿圆
1yyrr绿皱
表现型
分
F1( YyRr )自交, F2的表型及比例:
Rr X Rr 3圆(R ) :1皱(rr)
Yy X Yy 3黄(Y ) :1绿(yy)
棋盘法尽管看起来比较笨,但在某些特殊情况下需要用棋盘法
例:某种鼠中,黄鼠基因A对灰鼠基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性.且基因A或b在纯合时使胚胎致死,这两对基因是独立遗传的.现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论所生子代中杂合子所占比例为( )
A.1/4 B.3/4 C.1/9 D.8/9
棋盘法
F2 1AA(死) 2Aa 1aa
1BB 1(致死) 2AaBB 1aaBB
2Bb 2(致死) 4AaBb 2aaBb
1bb(死) 1(致死) 2(致死) 1(致死)
D
再例:某植物AaBb自花授粉,经检测发现ab的花粉中有50%的致死率,则其后代出现双显性表现型个体的概率为( )
A.17/28 B.19/28 C.9/16 D.32/49
棋盘法
雌配子 雄配子 1AB 1Ab 1aB 1ab
2AB 2 2 2 2
2Ab 2 2 2 2
2aB 2 2 2 2
1ab 1 1 1 1
A
有关练习
具有两对相对性状的纯种个体杂交,在F2出现的性状中:
(1)双显性性状的个体占总数的 ;
(2)能够稳定遗传的个体占总数 ;
(3)与F1性状不同的个体占总数 ;
(4)与亲本性状不同的个体占总数的 。
9/16
1/4
7/16
3/8或5/8
二、遗传学的解题步骤:
步骤一:写出该题的相对性状
步骤二:判断显隐性关系
步骤三:写出亲子代的遗传图解
步骤四:先分析每一对相对性状的结果,然后运用乘法原理解题。
汉水丑生侯伟作品
例1、假如水稻高杆(D)对矮杆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,两对现状独立遗传。现用一个纯合易感病的矮杆品种(抗倒伏)与一个纯合抗病的高杆品种(易倒伏)杂交,F2中出现既抗病又抗倒伏类型的比例______。
解:
高杆:D
矮杆:d
抗病:R
感病:r
P: rrdd × RRDD
F1: Rr Dd × Rr Dd
F2: ( 1RR : 2Rr : 1rr )
(3/4抗病:1/4易感)
( 1DD : 2Dd : 1dd )
(3/4高杆:1/4矮杆)
×
×
汉水丑生侯伟作品
汉水丑生侯伟作品
例2、将高杆(T)无芒(B)小麦与矮杆无芒小麦杂交,后代中出现高杆无芒、高杆有芒、矮杆无芒、矮杆有芒四种表现型,且比例为3:1:3:1,则亲本的基因型为______。
P: T__B__ × ttB_
高杆无芒、 高杆有芒、 矮杆无芒、 矮杆有芒
3 : 1 : 3 : 1
(4高 : 4矮)
t
(1高 : 1矮)
(6无芒:2有芒)
(3无芒:1有芒)
b
b
解:
高杆:T
矮杆:t
有芒: b
无芒: B
汉水丑生侯伟作品
汉水丑生侯伟作品
三、确定基因型与表现型的对应关系
例题:某植物茎的高度受两对基因的控制,若AABB高10 cm,aabb高4 cm,每一显性基因使植物增高1.5 cm,今有AaBb×AaBb,其后代高7 cm的约占 ( )
A.1/2 B.1/4 C.1/8 D.3/8
AABB
AaBB
AABb
AaBb
aaBB
AAbb
Aabb
aaBb
aabb
4显
3显
2显
1显
0显
1/16
4/16
6/16
4/16
1/16
4 cm
10 cm
5.5 cm
7 cm
8.5 cm
D
例题:小麦粒色受不连锁的三对基因A/a、B/b、C/c控制。A、B和C决定红色,每个基因对粒色增加效应相同且具叠加性,a、b和c决定白色。将粒色最浅和最深的植株杂交得到F1。F1的自交后代中,与基因型为Aabbcc的个体表现型相同的概率是( )
A.1/64 B.6/64 C.15/64 D.20/64
B
AABBCC
aabbcc
×
AaBbCc
(1/4AA:1/2Aa:1/4aa)
(1/4BB:1/2Bb:1/4bb)
(1/4CC:1/2Cc:1/4cc)
1/32
1/32
1/32
Aabbcc
aaBbcc
aabbCc
汉水丑生侯伟作品
7(2010上海)31.控制植物果实重量的三对等位基因A/a、B/b和C/c,对果实重量的作用相等,分别位于三对同源染色体上。已知基因型为aabbcc的果买重120克,AABBCC的果实重210克。现有果树甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,F1的果实重135-165克。则乙的基因型是( )
A. aaBBcc B. AaBBcc C. AaBbCc D. aaBbCc
D
一个显性基因使果实增重15克
AAbbcc
×
?
F1的果实重135-165克
F1的基因型中含有1到3个显性基因
aaBbCc
Aa
Bb/bb
Cc/cc
四、
四、
四、
四、
四、
五、9:3:3:1 和 1:1:1:1的变形:
五、9:3:3:1 和 1:1:1:1的变形:
3:1
1:3
3:1
1:2:1
1:1:2
2:1:1
1:2:1
C
B
某种动物的毛色由位于常染色体上的两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制,A基因控制黄色色素的合成,B基因控制灰色色素的合成,当两种色素都不存在时,该动物毛色表现为白色,当A、B基因同时存在时,该动物的毛色表现为褐色,但当配子中同时存在基因A、B时,配子致死,下列说法正确的是( )
A.基因与性状都是一一对应的
B.将纯种白毛个体与纯种褐毛个体杂交得到的后代都是褐毛的
C.基因型为AaBb的个体间杂交后代中褐毛∶黄毛∶灰毛∶白毛=2∶3∶3∶1
D.该种动物的基因型共有8种,表型有4种
解析:C 基因和性状并不是简单的一一对应的关系,如题中褐色由两对基因决定,A错误;由于配子中同时存在基因A、B时,配子致死,该动物中不可能存在AABB的个体,即不存在纯种褐毛的个体,B错误;基因型为AaBb的个体只能产生Ab、aB、ab三种配子,所以杂交后代的基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aaBB∶AAbb∶aabb=2∶2∶2∶1∶1∶1,统计表型及比例为褐毛∶黄毛∶灰毛∶白毛=2∶3∶3∶1,C正确;基因型为AABB、AABb、AaBB个体的形成需要基因型为AB配子的参与,但基因型为AB的配子致死,故该动物种群中只有3×3-3=6种基因型,表型为4种,D错误。
解题分析
C
D
(1)思路:通过观察某些现象,可以说明杂合体(如AaBb)能产生4种配子。
(2)方法:
①花粉鉴定法:
1 : 1 : 1 : 1
六、自由组合定律的验证
②自交法 F1自交后代的性状分离比为9∶3∶3∶1,则符合基因的自由组合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制
③测交法 F1测交后代的性状比例为1∶1∶1∶1,则符合基因的自由组合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制
④单倍体育种法 取花药离体培养,用秋
水仙素处理单倍体幼苗,
若植株有四种表现型,
比例为1∶1∶1∶1,则
符合自由组合定律
六.自由组合定律的验证
【检测】(经典易错题)在豚鼠中,黑色(D)对白色(d)、毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是显性。能验证基因的自由组合定律的最佳杂交组合是( )
A.黑光×白光→18黑光∶16白光
B.黑光×白粗→25黑粗
C.黑粗×白粗→15黑粗∶7黑光∶16白粗∶3白光
D.黑粗×白光→10黑粗∶9黑光∶10白粗∶11白光
解析: 验证基因自由组合定律的方法有测交和自交两种,测交子代表现型比例应出现1∶1∶1∶1,自交子代表现型比例应出现9∶3∶3∶1,D正确。
D
某单子叶植物非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对易染病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因分别位于三对同源染色体上,非糯性花粉遇碘变蓝色,糯性花粉遇碘变棕色。现有四种纯合子,基因型分别为①AATTdd、②AAttdd、③AAttDD、④aattdd。以下说法正确的是( )
A.选择①和③为亲本进行杂交,可通过观察F1的花粉来验证自由组合定律
B.任意选择上述亲本中的两个进行杂交,都可通过观察F1的花粉粒形状来验证分离定律
C.选择①和④为亲本进行杂交,将杂交所得的F1的花粉涂在载玻片上,加碘液染色,显微镜下观察,蓝色花粉粒∶棕色花粉粒=1∶1
D.选择①和②为亲本进行杂交,可通过观察F2植株的表现型及比例来验证自由组合定律
C
对位练习
利用①aaBBCC、②AAbbCC和③AABBcc来确定这三对等位基因是否分别位于三对同源染色体上的实验思路
选择①×②、②×③、①×③三个杂交组合,分别得到F1并自交得到F2,若各杂交组合的F2中均出现四种表现型,且比例为9∶3∶3∶1,则可确定这三对等位基因分别位于三对同源染色体上
对位练习
七.非等位基因的遗传规律
4
9∶3∶3∶1
9
1∶1∶1∶1
2
3∶1
2AaBb
1∶1
AaBb
4.非等位基因的遗传规律
2
1∶2∶1
1AAbb
1∶1
某二倍体植物体内常染色体上具有三对等位基因(A和a,B和b,D和d),已知A、B、D三个基因分别对a、b、d基因完全显性,但不知这三对等位基因是否独立遗传。某同学为了探究这三对等位基因在常染色体上的分布情况,做了以下实验:用显性纯合个体与隐性纯合个体杂交得F1,再用所得F1同隐性纯合个体测交,结果及比例为AaBbDd∶AaBbdd∶aabbDd∶aabbdd=1∶1∶1∶1,则下列表述正确的是( )
A.A、B在同一条染色体上 B.A、b在同一条染色体上
C.A、D在同一条染色体上 D.A、d在同一条染色体上
A
对位练习
Yyrr(黄皱)×yyRr(绿圆),后代表现型及比例为黄圆∶绿皱∶黄皱∶绿圆=1∶1∶1∶1,能说明控制黄圆绿皱的基因遵循基因的自由组合定律吗?为什么?
不能说明;Yyrr(黄皱)×yyRr(绿圆),无论这两对基因位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上,后代的表现型及比例都为黄圆∶绿皱∶黄皱∶绿圆=1∶1∶1∶1。
对位练习
八、自由组合定律在育种中的应用:
例如:水稻中有芒(A)对无芒(a)是显性,抗病(R)对不抗病(r)是显性。现 有纯合有芒抗病和无芒不抗病的两种水稻,想选育出无芒抗病的水稻新品种,该怎么做?
答:用有芒抗病水稻与无芒不抗病水稻杂交,得到F1代,再用F1自交,选出F2中无芒抗病的品种,进行连续自交,淘汰不合要求的植株,最后得到能稳定遗传的无芒抗病类型。
有芒抗病 无芒不抗病
AARR X aarr
AaRr 有芒抗病
×
A_R_ aaR_ A_rr aarr
连续自交,淘汰,直到不再出现性状分离
aaRR
P
F1
F2
Fn
指导育种:可使不同亲本的优良性状组合到一起
长毛立耳 短毛折耳
BBEE
bbee
长毛立耳
BbEe
长立 长折 短立 短折
Bbee/BBee
相互交配
BBee
Bbee
×bbee
短毛折耳
Bbee (长毛折耳)
Bbee
bbee
长毛折耳
短毛折耳
F2
F1
P
9
3
3
1
B_E_
B_ee
bbE_
bbee
思路:亲本杂交,F1相互交配,F2选优再测交
例:培育长毛折耳猫
1.F1可否自交?
2. F2中目标品种都能稳定遗传吗?
3. 怎筛选出能稳定遗传的目标品种?
例如:在一个家庭中,父亲是多指患者(由显性致病基因P控制),母亲的表现型正常,他们婚后却生了一个手指正常但患先天聋哑(由隐性致病基因d控制,基因型为dd)的小孩。请推断父亲和母亲的基因型,并预测他们再生一个小孩:
父亲的基因型 母亲的基因型
(1)只患多指的概率;
(2)只患先天聋哑的概率;
(3)两病皆患的概率;
(4)不患病的概率;
(5)只患一种病的概率。
3/8
1/8
1/8
3/8
1/2
PpDd
ppDd
九、自由组合定律在医学实践中的应用:
多指
1/2Pp ----------
1/2 pp ---------
正常
正常
D_3/4
dd1/4
聋哑
计算公式
类型
序号
②+③或1-(①+④)
只患一种病概率
①+②+③或1-④
患病概率
拓展求解
(1-m)(1-n)
不患病概率
④
n(1-m)
只患乙病概率
③
m(1-n)
只患甲病概率
②
mn
同时患两病概率
①
【方法总结】
1.下图中哪些过程可以体现分离定律的实质?哪些过程体现了自由组合定律的实质?
据图分析自由组合定律
提示 ①②④⑤过程发生了等位基因分离,可以体现分离定律的实质。只有④⑤体现了自由组合定律的实质。
2.甲图表示基因在染色体上的分布情况,其中哪组不遵循基因的自由组合定律?为什么?
答案:Aa与Dd和BB与Cc分别位于同一对同源染色体上,不遵循该定律。只有位于非同源染色体上的非等位基因之间,其遗传时才遵循自由组合定律。
某种鱼的鳞片有4种表型:单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞,由位于两对同源染色体上的两对等位基因(分别用A、a和B、b表示)决定,且基因型BB对个体有致死作用。将无鳞鱼和纯合野生型鳞的鱼杂交,F1只有两种表型:野生型鳞鱼占50%,单列鳞鱼占50%。F1中的单列鳞鱼随机交配,其后代中有上述4种表型,这4种表型的比例依次为6∶3∶2∶1。下列叙述错误的是( )
A.自然界中表型为单列鳞和野生型鳞的存活个体的基因型均有两种可能
B.无鳞鱼的雌雄个体杂交产生的存活后代中基因型与亲本不同的概率为1/4
C.题干中F1的亲本基因型组合是aaBb×AAbb
D.不同的等位基因可通过相互作用影响同一性状表现
解析:B 单列鳞和野生鳞的基因型分别为A_Bb和A_bb,所以两者的存活个体的基因型均有两种可能,A正确;无鳞鱼的基因型为aaBb,雌雄个体杂交产生的后代为aaBB∶aaBb∶aabb=1∶2∶1,其中aaBB个体致死,所以存活后代中基因型与亲本不同的概率为1/3,B错误;根据分析可知F1的亲本基因型组合是aaBb×AAbb,C正确;由题干可知,位于两对同源染色体上的两对等位基因共同决定鱼的鳞片这一种性状,所以不同的等位基因可通过相互作用影响同一性状表现,D正确。
解题分析
B
两对相对性状杂交实验与自由组合定律
黄色圆粒
9:3:3:1
两对
自由组合
随机
1:1:1:1
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