自由组合定律补充讲解.ppt

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1、第 4 5课 时 自由组合定律的补充讲解 非 同 源 染 色 体 上 的非 等 位 基 因 自 由 组 合 Y Ry r 同 源 染 色 体 上 的等 位 基 因 彼 此 分 离 Y rRyY Ry r配 子 种 类 的 比 例 1 : 1 : 1 : 1 自 由 组 合 定 律 的 细 胞 学 解 释 实 质 一 、 概 率 及 其 推 算 原 理 :( 一 ) 、 概 率 :( 二 ) 、 推 算 原 理 :乘 法 原 理 ( 独 立 事 件 ) :加 法 原 理 ( 互 斥 事 件 ) :P(AB)= PA* PBP(AB)= PA+ PB 二 、 遗 传 过 程 的 图 解 方 法 :

2、1、 箭 头 法 :2、 棋 盘 法 :3、 分 枝 法 :4、 分 解 组 合 法 : 三 、 相 关 知 识 链 接 :1、 孟 德 尔 的 遗 传 学 规 律 :3、 具 有 1对 或 2对 相 对 性 状 的 亲 本杂 交 并 自 交 、 以 及 测 交 时 , 亲 本 产生 的 配 子 种 类 数 及 其 比 例 , 子 代 的基 因 型 、 表 现 型 的 种 类 及 其 比 例 :2、掌握最基本的六种交配组合(1对) 具两对相对性状的亲本杂交,据子代表现型比例推测亲本基因型归纳如下: 9 3 3 1 (3 1 )(3 1 ) AaBbAaBb 1 1 1 1 (1 1 )(1 1

3、 ) AaBbaabb或AabbaaBb 3 3 1 1 (3 1 )(1 1 ) AaBbAabb或AaBbaaBb 3 1 (3 1 )1 AaBBAabb或AaBBAaBB或AaBbAaBB等 1 1 (1 1 )1 AaBBaabb或AaBBaaBb或AaBbaaBB或AabbaaBB等 如 : AaBbCCDd产 生 的 配 子种 类 数 , 其 产 生abCd配 子 的 几 率 . A 配 子 类 型 的 问 题四 、 常 规 题 型 及 解 题 思 路 :( 一 ) 、 正 推 类 : ( 一 ) 、 正 推 类 :B 基 因 型 类 的 问 题如 : AaBbCc自 交 , 产

4、 生 的 子代 中 : 基 因 型 的 种 类数 ; 各 基 因 型 的 比 率为 ; 出 现 AaBbcc的概 率 .AaBbCc自 交 , 雌雄 配 子 的 组 合 方 式 共 种 . ( 一 ) 、 正 推 类 :C 表 现 型 类 的 问 题如 : AaBbCc自 交 , 产 生 的 子代 中 : 表 现 型 的 种 类 数 ; 各 表 现 型 的 比 率 为 ; 出 现 A-B-cc的 概 率 . 逆推类1、逆推类问题的解题一般步骤:2)、判断性状的显隐性;1)、表解遗传图解或绘出遗传系谱图3)、确定亲本的基因型;4)、正推作答。 如 在 番 茄 中 紫 茎 ( A) 对 绿 茎 (

5、 a) 为显 性 , 缺 刻 叶 ( B) 对 马 铃 薯 叶 ( b)为 显 性 。 这 两 对 等 位 基 因 位 于 两 对 同源 染 色 体 上 。 现 有 两 个 不 同 表 现 型 的番 茄 杂 交 , 其 子 代 为 紫 茎 缺 刻 叶 、 紫茎 马 铃 薯 叶 、 绿 茎 缺 刻 叶 、 绿 茎 马 铃薯 叶 四 种 表 现 型 , 其 比 例 为3 1 3 1。 求 两 亲 本 的 基 因 型 。逆推类2、 举 例 练 习(2 0 0 9年广州模拟)豌豆子叶的黄色(Y)、圆粒种子(R)均为显性,两亲本杂交的表现型如下图。让F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,F2的性状分离比

6、为()A2 2 1 1 B1 1 1 1C9 3 3 1 D3 1 3 1A 具两对相对性状的亲本杂交,据子代表现型比例推测亲本基因型归纳如下: 9 3 3 1 (3 1 )(3 1 ) AaBbAaBb 1 1 1 1 (1 1 )(1 1 ) AaBbaabb或AabbaaBb 3 3 1 1 (3 1 )(1 1 ) AaBbAabb或AaBbaaBb 3 1 (3 1 )1 AaBBAabb或AaBBAaBB或AaBbAaBB等 1 1 (1 1 )1 AaBBaabb或AaBBaaBb或AaBbaaBB或AabbaaBB等 五 : 9:3:3:1的 比 例 变 式 问 题 初 探 :

7、 某 些 生 物 的 形 状 由 两 对 等 位 基 因 控 制 , 遵 循 自 由 组 合定 律 。 F1基 因 型 表 现 性 一 致 , 但 F1自 交 后 的 表 现 型 却出 现 了 很 多 种 特 殊 比 例 如 9: 6: 1, 12: 3: 1, 15:1, 9: 7, 12: 4等 ; 但 都 是 由 9: 3: 3: 1化 出 。 F2比 为 9: 7两对独立的非等位基因,当两种显性基因纯合或杂合状态时共同决定一种性状的出现,单独存在时,两对基因都是隐性时则能表现另一种性状。 (9A_B_):( 3A_bb; 3aaB_; 1aabb)9 7: 基 因 A控 制 酶 A 基

8、 因 B控 制 酶 B底 物 白 色 性 状 红 色1、 显性基因的互补作用导致的变式比 例1: (2 0 0 5年石家庄理综)甜豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由非同源染色体上的两对基因共同控制,只有当同时存在两个显性基因(A和B)时,花中的紫色素才能合成。下列有关叙述中正确的是( ) A、 白花甜豌豆间杂交,后代不可能出现紫花甜豌豆 B、 AaBb的紫花甜豌豆自交,后代中表现型比例为9:3:3:1 C、 若杂交后代性分离比为3:5,则亲本基因型只能是AaBb和aaBb D、紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花的比例是3:1或9:7或1:0 D 例2 :某豌豆的花色由两对等位基因(A和a,B和b

9、)控制,只有A和B同时存在时才是红花,已知两白花品种甲、乙杂交,F1都是红花,F1自交所得F2代红花与白花的比例是9:7。试分析回答:(1)根据题意推断出两亲本白花的基因型: 。 (2)从F2代的性状分离比可知A和a;B和b位于 对同源染色体。(3)F2代中红花的基因型有 种。纯种白花的基因型有 种。 (4)从F 2代的红花品种自交子代红花所占的比例有 。AAbb aaBB两对4种3种1 /9 +22 /93 /4 +4 /99 /1 6 =1 9 /3 6 F2比 为 9:6:1两种显性基因同时存在时产生一种性状,单独存在时则能表现相似的性状,无显性基因时表达出又一种性状来。 (9A_B_)

10、;(3A_bb; 3aaB_);( 1aabb)6 1:基 因 A控 制 酶 A 基 因 B控 制 酶 B底 物 白 色 性 状 红 色9 : 中 间 性 状 蓝 色2、显性基因种类的积加作用导致的变式比 例 3: 某 植 物 的 花 色 有 两 对 等 位 基 因 Aa与 Bb控 制 ,现 有 纯 合 蓝 色 品 种 与 纯 合 红 色 品 种 杂 交 , F1都 是蓝 色 , F1自 交 所 得 F2为 9蓝 : 6紫 : 1红 。 请 分 析 回答 : ( 1) 根 据 题 意 推 断 可 知 花 色 呈 蓝 色 的 条 件是 : 。 ( 2) 开 紫 花 植 株 的 基 因 型 有 种

11、 。 ( 3) F2代 中 纯 种 紫 花 植 株 与 红 花 植 株 杂 交 , 后 代的 表 现 型 及 比 例 为 。 ( 4) F 2代 中 基 因 型 与 亲 本 基 因 型 不 同 且 是 纯 合 子的 个 体 所 占 的 比 例 是 : 。同 时 至 少 具 有 A 、 B 两 个 基 因 4 种 全 为 紫 色 100% 1/8 AABB aabbAAbb、Aabb 、aaBB 、aaBb1 /1 6 AAbb+1 /1 6 aaBB=1 /8 1( AABB):4(AaBB;AABb):6(AaBb;AAbb;aaBB):4(Aabb;aaBb):1(aabb)3、显性基因的

12、数量叠加效应引起的变式比 当两对非等位基因决定某一性状时,由于基因的相互作用,后代由于显性基因的叠加,从而出现9:3:3:1偏离。常见的变式比有1:4:6:4:1等形式 例 4 : 假 设 某 种 植 物 的 高 度 由 两 对 等 位 基 因 Aa与Bb共 同 决 定 , 显 性 基 因 具 有 增 高 效 应 , 且 增 高 效应 都 相 同 , 并 且 可 以 累 加 , 即 显 性 基 因 的 个 数 与植 物 高 度 呈 正 比 , AABB高 50cm,aabb高 30cm。 据 此 回 答 下 列 问 题 。 ( 1) 基 因 型 为 AABB和 aabb的 两 株 植 物 杂

13、交 , F1的高 度 是 。 ( 2) F1与 隐 性 个 体 测 交 。 测 交 后 代 中 高 度 类 型 和比 例 为 。 ( 3) F 1自 交 , F2中 高 度 是 40cm的 植 株 的 基 因 型 是 。 这 些 40cm的 植 株 在 F2中 所 占 的 比 例 是 。 40 cm 40cm: 35cm: 30cm = 1: 2: 1 AaBb aaBB AAbb 3/8 4、抑制基因引起的变式比位于两对同源染色体上的两对等位基因共同对一对性状发生作用,其中一对等位基因中的一个基因的效应掩盖了另一对等位基因中显性基因效应,或者说本身并不抑制性状,但对另一对基因的表现有抑制作用

14、。使孟德尔比率9:3:3:1 发生偏离,常见的变式比为1 2:3:1 、 1 3:3、 9:3:4等形式。 (1).隐 性 上 位 作 用 F2比 为 9: 3:4只 有 当 双 显 性 基 因 同 时 存 在 时 表 现 性 状 , 只 存 在 A基因 表 现 为 中 间 性 状 , 只 存 在 B基 因 以 及 不 存 在 显 性 基因 型 不 表 现 性 状 (在 两 对 互 作 基 因 中 ,其 中 一 对 隐 性 基因 对 另 一 对 基 因 起 上 位 性 作 用 )。(9A_B_):( 3A_bb); (3aaB_; 1aabb)9 4: 3 例1(2 0 0 8年高考广东)玉米

15、植株的性别决定受两对基因(B-b,T-t)的支配,这两对基因位于非同源染色体上,玉米植株的性别和基因型的对应关系如下表,请回答下列问题:(1)基因型为bbTT的雄株与BBtt的雌株杂交,F 1的基因型为 ,表现型为 ;F1自交,F2的性别为 ,分离比为 。(2)基因型为 的雄株与基因型为 的雌株杂交,后代全为雄株。(3)基因型为 的雄株与基因型为 的雌株杂交,后代的性别有雄株和雌株,且分离比为1:1。3 (1)BbTt ,雌雄同株异花, 雌雄同株异花、雄株和雌株, 9:3:4(2)bbTT,bbtt(两空全对才给) (3)bbTt, bbtt(两空全对才给) 例2(2010全国新课标)某种自花

16、受粉植物的花色分为白色、红色和紫色。现有4个纯合品种:1个紫色(紫)、1个红色(红)、2个白色(白甲和白乙)。用这4个品种做杂交实验,结果如下:实验1:紫红,F1表现为紫,F2表现为3紫 1红;实验2:红白甲,F1表现为紫,F2表现为9紫 3红 4白;实验3:白甲白乙,F1表现为白,F2表现为白;实验4:白乙紫,F1表现为紫,F2表现为9紫 3红 4白。综合上述实验结果,请回答:(1)上述花色遗传所遵循的遗传定律是_。(2)写出实验1(紫红)的遗传图解(若花色由一对等位基因控制,用A、a表示,若由两对等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此类推)。(3)为了验证花色遗传的特点,可将实验2(红白

17、甲)得到的F 2植株自交,单株收获F2中紫花植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的株系,则理论上,在所有株系中有4/9的株系F3花色的表现型及其数量比为_。 解 析 : (1)根据实验2或实验4中F2代的性状分离比可以判断由两对等位基因控制花色,且这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律。(2)因为控制花色的两对等位基因遵循自由组合定律,所以实验2和实验4中F1代紫色的基因型均为AaBb,F1代自交后代有以下两种结论: 由以上分析可判断:实验1中紫色品种的基因型为AABB,红色品种的基因型为AAbb或aaBB。从而写出实验1的遗传图解,注意遗传图解书写的完整性:

18、表现型、基因型、比例及相关符号。(3)实验2的F2植株有9种基因型,其中紫花植株中基因型为AaBb的植株占4/9。单株收获后的所有株系中,4/9的株系为AaBb的子代,其花色的表现型及其数量比为9紫 3红 4白。 答 案 : (1)自 由 组 合 定 律(2)遗 传 图 解 为 :(3)9紫 3红 4白白甲白乙的基因型aaBB或(AAbb) aabb (2).显 性 抑 制 作 用 F2比 为 13: 3在 两 对 独 立 基 因 中 ,其 中 一 对 显 性 基 因 ,本 身 不 控 制 性状 的 表 现 ,但 对 另 一 对 基 因 的 表 现 起 抑 制 作 用 ,称 为 抑制 基 因

19、,(或当双显性基因同时存在时性状抵消,只有基因A表现某性状,双隐性基因型不表现性状。)(9A_B_: 3aaB_; 1aabb) :(3A_bb)13 3:基 因 A控 制 酶 A 基 因 B控 制 酶 B 底 物 白 色 性 状 红 色酶 A酶 B同 时 存 在 作 用 抵 消中 间 产 物 蓝 色 例3 .蚕的黄色茧(Y)对白色茧(y)为显性,抑制黄色出现的基因(I)对黄色出现的基因(i)为显性,两对等位基因独立遗传。现用杂合白茧(YyIi)相互交配,后代中的白色茧与黄色茧的分离比为 ( ) A 3:1 B 1 3:3 C 1 :1 D 1 5 :1B F2比 为 12: 3:1酶 A控

20、制 底 物 变 为 黄 色 , 酶 B控 制 底 物 变 为 蓝 色 , 但 酶B抑 制 酶 A的 产 生 。(9A_B_; 3aaB_) (3A_bb; ) 1aabb蓝 3: 黄 白12 15 .显性上位作用两对独立遗传的基因共同对一对性状发生作用,其中一对基因对另一对基因起遮盖作用: 例4 .西葫芦,显性白皮基因(W)对显性黄皮基因 (Y)有上位作用,纯种白皮与纯种绿皮杂交如下P白皮WWYY绿皮wwyyF1白皮WwYyF2 1 2白皮(9 W_Y_+3 W_yy):3黄皮(wwY_):1绿皮(wwyy)F2白皮自由交配,性状之比是多少?白皮:黄皮:绿皮=3 2 :3 :1(8 W_:1

21、ww) (3 Y_:1 yy)=白皮:黄皮:绿皮=3 2 :3 :1F2中WW:Ww=4 :8 ,W的基因频率3 /4 ,为w1 /4 ,自由交配后F3表现型为8 W_:1 wwF 2中YY:Yy:yy=1 :2 :1 ,Y的基因频率1 /2 ,为y1 /2 ,自由交配后F3表现型为3 Y_:1 yy F2比 为 15: 1只 要 一 个 显 性 基 因 存 在 时 就 表 现 性 状 , 显 性 效 果 不 累加 , 无 显 性 基 因 不 表 现 性 状 。(9A_B_;3A_bb; 3aaB_)( 1aabb)15 1:基 因 A控 制 酶 A 基 因 B控 制 酶 B底 物 白 色 性

22、 状 红 色6 .只要出现显性基因就有相同效果 7.显 性 基 因 间 的 相 互 抑 制 作 用 F2比 为 10: 6只 要 一 个 显 性 基 因 存 在 时 就 表 现 性 状 , 但 双 显 性 基 因作 用 效 果 抵 消 不 表 现 性 状 与 双 隐 性 基 因 效 果 相 同 。(9A_B_; 1aabb) (3A_bb; 3aaB_)10 6:基 因 A控 制 酶 A 基 因 B控 制 酶 B底 物 白 色 性 状 红 色相 互抑 制 例5 .(2 0 1 2 .厦门质检生物)荠菜果实性状三角形和卵圆形由位于两对染色体上的基因A、a和B 、b决定.AaBb个体自交,F1中三

23、角形:卵圆形=3 0 1 :2 0 .在F1的三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代均为三角形果实,这样的个体在F1三角形果实荠菜中所占的比例为( ) A 1 /1 5 B 7 /1 5 C 3 /1 6 D7 /1 6 B1 AABB +1 AAbb+aaBB+2 AaBB+AABb 例6燕麦颖色受两对基因控制。现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖1 2:3:1。已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖。请分析回答:(1)F2中黄颖占非黑颖总数的比例是。F2的性状分离比说明B(b)与Y(y)存在于染色体上。(2)F2

24、中,白颖的基因型是,黄颖的基因型有种。(3)若将F1进行花药离体培养,预计植株中黑颖纯种的比例是。(4)若将黑颖与黄颖杂交,亲本基因型时,后代中的白颖比例最大例4 (1)3/4 两对 (2)bbyy 两种 (bbYY、bbYy) (3)0 (全是单倍体,无纯合体) (4)Bbyy、bbYy 8、致死基因引起的变式比在某些生物体内存在致死基因,常常会导致生物在不同发育阶段死亡,致死基因与其等位基因仍遵循自由组合定律。不同之处在于致死基因导致配子或个体的死亡而引起比率9:3:3:1偏差。常见的变式比有4:2:2:1等形式。例7某种鼠中,黄鼠基因A对灰鼠基因a显性,短尾基因B对长尾基因b显性,且基因

25、A或基因B在纯合时使胚胎致死,这两对基因独立遗传的,现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代表现型比例为 ( ) A 9 :3 :3 :1 B 3 :3 :1 :1 C 4 :2 :2 :1 D 1 :1 :1 :1C 例如:两对相对性状的基因自由组合,如果F2的分离比分别为9:7,9:6:1和15:1,那么F1与双隐性个体测交,得到的分离比分别是() 答 案 1:3, 1:2:1和 3: 1 如 果 F2为 9:7,则 表 示 只 有 同 时 含 有 两 个 显 性 基 因 “ Y-R-”时 才 表 现 为 显 性 ,因 此 测 交 之 后 比 值 为 1:3 如 果 F 2为 9:

26、6:1,则 表 示 含 有 1个 显 性 基 因 Y-或 R-时 表 现 为 中 性 ,而 Y_R_显 性 累 加 , yyrr表 现 为 隐 性 。 因 此 测 交 之 后 比 值 为 1:2:1 如 果 F2为 15:1,则 表 示 只 要 含 有 1个 显 性 基 因 Y-或 R- 时 就 表 现 为 显 性 , Y_R_不 累 加 。 因 此 测 交 之 后 比 值 为 3:1 .Y_R_9/16 yyR_3/16 Y_rr3/16 yyrr1/16测 交 结 果 : YyRr:yyRr:Yyrr:yyrr=1:1:1:1 1. 基因的自由组合规律揭示了 ( ) A.等位基因之间的作用 B.非同源染色体上不同基因之间的关系 C. 同源染色体上不同基因之间的关系 D.同源染色体上等位基因之间的关系 2 .在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白色显性基因(W)存在时,则基因Y和y都不能表达。现有基因型为WwYy的个体自交,其后代表现型种类及比例是( ) A4种,9 :3 :3 :1 B2种,1 3 :3 C3种,1 2 :3 :1 D3种,1 0 :3 :3B C课堂练习

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