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演示结束,探究性状间自由组合机制,纯种,纯种,自交,绿色与黄色,圆粒与皱粒,黄色圆粒,9331,黄皱,黄皱,绿圆,绿圆,黄皱,绿圆,黄色和绿色,圆粒和皱粒,YYRR,YR,yyrr,yr,YyRr,黄色圆粒,彼此分离,自由组合,1111,16,9,4,双隐性类型,1F1产生配子时,等位基因和非等位基因各发生什么样的行为变化? 【提示】 等位基因分离,非等位基因自由组合。 2在测交实验中,子代出现四种表现型比为1111的原因是什么? 【提示】 F1是双杂合体,能产生4种数量相等的配子,隐性纯合子只产生一种配子。,总结基因的自由组合规律,非同源染色体,非等位基因,等位基因,非同源染色体,自由组合,多样化,3具有两对相对性状的纯种豌豆进行杂交,F2中重组性状个体占F2的3/8。() 【提示】 若亲代基因型为双显、双隐型纯合体,则重组性状个体占F2的3/8;若亲代基因型都为一显一隐型纯合体,则重组性状个体占F2的5/8。 4分离规律只适用于一对相对性状的遗传,而自由组合规律适用于两对及多对相对性状的遗传。(),两对相对性状杂交试验的分析,【问题导思】 分离规律与自由组合规律之间有什么样的关系? F2共有几种表现型、基因型,其比例分别是多少?,1F2的表现型分析 (1)两对相对性状的分离是各自独立的 黄色绿色31; 圆粒皱粒31。 (2)两对性状的组合是随机的,(3)F2的性状分离比: 黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒9331。 2F2的基因型分析 (1)控制每对性状的等位基因相互独立,互不干扰。 控制粒色的基因型:YYYyyy121。 控制粒形的基因型:RRRrrr121。,(2)两对等位基因自由组合:,(1)根据组别_的结果,可判断桃树树体的显性性状为_。 (2)甲组的两个亲本基因型分别为_。 (3)根据甲组的杂交结果可判断,上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合规律。理由是:如果这两对性状的遗传遵循自由组合规律,则甲组的杂交后代应出现_种表现型,比例应为_。 (4)桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性。已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象(即HH个体无法存活),研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关内容。,实验方案:_,分析比较子代的表现型及比例。 预期实验结果及结论: 如果子代_, 则蟠桃存在显性纯合致死现象; 如果子代_,则蟠桃不存在显性纯合致死现象。,【精讲精析】 (1)乙组杂交亲本均为乔化,杂交后代出现了矮化,可判断乔化为显性性状。(2)把两对性状分别统计:乔化矮化乔化矮化11,推知亲本的基因型为Dddd;蟠桃圆桃蟠桃圆桃11,推知亲本基因型为Hhhh,由可知亲本基因型为DdHhddhh。(3)如果两对相对性状的遗传符合自由组合规律,测交后代应有四种表现型,比例为1111。,【答案】 (1)乙 乔化 (2)DdHh、ddhh (3)4 1111 (4)蟠桃(Hh)自交(蟠桃与蟠桃杂交) 表现型为蟠桃和圆桃,比例为21 表现型为蟠桃和圆桃,比例为31,自由组合问题的解决方法分解组合法,【问题导思】 如何将自由组合规律分解成分离规律的问题? 如何确定亲代的基因型?,(4)基因型的推导。 隐性性状突破法: 如番茄的紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性。今有紫茎缺刻叶番茄与绿茎缺刻叶番茄杂交,后代植株表现型及其数量分别是:紫茎缺刻叶紫茎马铃薯叶绿茎缺刻叶绿茎马铃薯叶321101310107。试问两亲本的基因型是什么? 根据题意分析,由两亲本的表现型可初步写出基因型分别为:A_B_,aaB_;其后代有双隐性个体,基因型为aabb,它是由基因型均为ab的精子和卵细胞受精后发育而成的。因此两亲本均提供了基因型为ab的配子,故两亲本的基因型为AaBb、aaBb。,后代比例推导法: 上述例题中,后代中紫茎绿茎(321101)(310107)11,属测交类型,故两亲本基因型为Aaaa;缺刻叶马铃薯叶(321310)(101107)31,为杂合体自交类型,故两亲本的基因型为BbBb;再根据两亲本表现型进行综合分析,可知两亲本的基因型为AaBb、aaBb。,综合分析法: 首先根据基因型和表现型的关系,初步确定两亲本的基因型为A_B_、aaB_;然后根据后代表现型比例约为3131,即组合数为8,可断定一个亲本产生2种配子,另一个亲本产生4种配子。所以两亲本的基因型必为:AaBb、aaBb。,【精讲精析】 小鼠控制两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上,符合自由组合规律。小鼠毛色黑色(B)相对于褐色(b)为显性,双亲基因型都为Bb,后代出现黑色(显性)的概率为3/4;小鼠无白斑(S)对有白斑(s)为显性,双亲基因型都为Ss,后代有白斑(ss)的概率为1/4,所以后代中出现黑色有白斑小鼠的比例为3/41/43/16。 【答案】 B,结 论 语 句 1在两对相对性状的杂交试验中,F2中共有9种基因型,4种表现型,比例为9331。 2自由组合规律的实质是:在形成配子时,控制同一性状的等位基因彼此分离的同时,控制不同性状的非等位基因自由组合。 3等位基因是控制相对性状的基因。 4生物的表现型是基因型和环境共同作用的结果。,【解析】 在减数分裂形成配子时,同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。如图,A、a与D、d是同源染色体上的非等位基因,不能发生自由组合。 【答案】 A,2(2013郑州高一检测)某种生物甲植株的基因型是YyRr,甲与乙植株杂交,按自由组合规律遗传,他们的杂交后代表现型比值是3311,则乙的基因型是( ) AYyRr Byyrr CYyrr或yyRr DYyRR 【解析】 本题可以用假设法来解答,A与甲杂交,后代表现型比例为9331;B与甲杂交,后代表现型比例为1111;C与甲杂交,后代表现型比例为3311;D与甲杂交,后代表现型比例为31。 【答案】 C,3豌豆灰种皮(G)对白种皮(g)为显性,黄子叶(Y)对绿子叶(y)为显性。每对性状的杂合体(F1)自交后代(F2)均表现31的性状分离比。以上种皮颜色的分离比和子叶颜色的分离比分别来自对以下哪代植株群体所结种子的统计( ) AF1植株和F1植株 BF2植株和F2植株 CF1植株和F2植株 DF2植株和F1植株,【解析】 F1所结种子中,种子的种皮基因型与F1相同,为灰种皮(种皮是由珠被发育而来的),但胚的基因型与F1不同,胚的性状发生了分离,表现为黄子叶绿子叶31,而胚所决定的种皮的颜色只能在F2所结的种子中表现,不能在F1所结的种子中表现,其表现型比应为31。 【答案】 D,4(2011海南高考)假定五对等位基因自由组合。则杂交组合AaBBCcDDEeAaBbCCddEe产生的子代中,有一对等位基因杂合、四对等位基因纯合的个体所占的比率是 ( ) A1/32 B1/16 C1/8 D1/4,【解析】 通过分析亲本的基因型发现DDdd后代一定是杂合类型,故其他四对基因都应为纯合类型,他们后代纯合的概率分别是:AaAa为1/2,BBBb为1/2,CcCC为1/2,EeEe为1/2。因此有一对等位基因杂合、四对等位基因纯合的个体所占的比率是1/21/21/21/21/16。 【答案】 B,5现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长)。用这4个南瓜品种做了3个实验,结果如下, 实验1:圆甲圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘圆长961。 实验2:扁盘长,F1为扁盘,F2中扁盘圆长961。 实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的F1植株授粉,其后代中扁盘圆长均等于121。,综合上述实验结果,请回答问题。 (1)南瓜果形的遗传受_对等位基因控制,且遵循_规律。 (2)若果形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,则圆形的基因型应为_,扁盘的基因型应为_,长形的基因型应为_。,(3)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,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,则所有株系中,理论上有1/9的株系F3果形均表现为扁盘,有_的株系F3果形的表现型及其数量比为扁盘圆11,有_的株系F3果形的表现型及其数量比为_。,【解析】 (1)实验1与实验2的F2中扁盘圆长961,是9331的变形,说明南瓜的果形是由两对等位基因控制的,遵循基因的自由组合规律。(2)由题意可知,显性基因A和B同时存在时,南瓜表现型为扁盘形,基因型为AaBb、AABb、AaBB、AABB;当只有A或B存在时,南瓜表现型为圆形,基因型为AAbb、aaBB、Aabb、aaBb;当没有显性基因存在时,南瓜表现型为长形,基因型为aabb。,(3)F2扁盘果实的种子中,理论上的基因型及比例分别为:1/9AABB、2/9AaBB、2/9AABb、4/9AaBb,它们分别与长形品种(aabb)测交,在所有株系中,1/9AABBaabb1/9AaBb(扁盘),2/9AaBBaabb1/9AaBb(扁盘)1/9aaBb(圆),2/9AABbaabb1/9AaBb(扁盘)1/9Aabb(圆),4/9AaBbaabb1/9AaBb(扁盘)1/9Aabb(圆)1/9aaBb(圆)1/9aabb(长),即有4/9株系F3果形的表现型及数量比为扁盘圆11,有4/9株系F3果形的表现型及数量比为扁盘圆长121。,
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