浙科版高中生物必修2课件:第一章 微专题二 自由组合定律的常规解题方法

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1、第一章 孟德尔定律,微专题二 自由组合定律的常规解题方法,学习目标 1.将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题,以繁化简。 2.自由组合定律的应用。,内容索引,微型专题,考题精选,微型专题,一、科学思维:利用分离定律解决自由组合定律问题的解题思路,例1 基因型分别为ddEeFf和DdEeff的两种豌豆杂交,在三对等位基因各自独立遗传的条件下,回答下列问题: (1)该杂交后代的基因型及表现型种类数分别是_、_。 解析 该杂交后代的基因型种类为23212种,表现型种类为2228种。 (2)该杂交后代中表现型为D性状显性、E性状显性、F性状隐性的概率为_。,12,8,答案,解析,答案,解析,(3

2、)该杂交后代中基因型为ddeeff的个体所占的比例为_。,(4)该杂交后代中,基因型不同于两亲本的个体占全部后代的比例为_。,方法总结,1.方法概述 (1)拆分:将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对等位基因就可分解为几种分离定律问题。如AaBbAabb,可分解为如下两组:AaAa,Bbbb。 (2)综合:按分离定律进行逐一分析。最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。,2.由亲代计算子代基因型、表现型的概率 (1)配子种类数及概率的计算 如AaBbCc产生的配子种类数为:Aa Bb Cc 2 2 28种。 又如AaBbCc产生ABC配子的概率为:,(2)配子

3、间的结合方式计算 如求AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,其配子间的结合方式种类数: 先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子,AaBbCc8种配子,AaBbCC4种配子。 再求两亲本配子间的结合方式。由于两性配子间结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子间有8432种结合方式。 (3)基因型种类数及概率的计算 如求AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代的基因型种类数,可分解为三个分离定律的问题: AaAa后代有3种基因型(1AA2Aa1aa);,BbBB后代有2种基因型(1BB1Bb) CcCc后代有3种基因型(1CC2Cc1cc)。 因而AaBbCcAaBBCc,后代有3

4、2318种基因型。,(4)表现型种类数及概率的计算 如求AaBbCc与AabbCc杂交,其后代可能的表现型的种类数,可分解为三个分离定律的问题: AaAa后代有2种表现型(3A_1aa); Bbbb后代有2种表现型(1Bb1bb); CcCc后代有2种表现型(3C_1cc)。,变式1 已知A与a、B与b、C与c三对等位基因自由组合,每对等位基因控制一对相对性状。基因型分别为AaBbCc和AabbCc的两个体进行杂交。下列关于杂交后代推测中正确的是,答案,解析,解析 可采用如下先拆分、后综合的方法:,二、归纳概括:根据子代推导亲代的基因型,例2 下表为3个不同小麦杂交组合及其子代的表现型和植株数

5、目(设A、a控制是否抗病,B、b控制种皮颜色)。,答案,解析,(1)三个杂交组合中亲本的基因型分别是:_, _,_。 (2)第_组符合测交实验结果。 解析 基因型的推断方法可采用填空填充法、综合分析法。如组中:双亲表现型为感病红种皮感病白种皮,结合特殊分离比可确定基因型为AaBbAabb。,aaBbAaBb,aaBbAabb,AaBbAabb,方法总结,推断基因型的方法 (1)隐性纯合突破法:一旦出现隐性性状,可以直接写出基因型,并推知两个亲本各有一个隐性基因。 (2)基因填充法 根据亲代和子代的表现型写出亲代和子代的基因型,如基因型可表示为A_B_、A_bb。 根据表现型推出基因型(此方法只

6、适用于亲代和子代表现型已知且显隐性关系已知的情况)。,(3)根据后代分离比解题 两对(或多对)相对性状自由组合的同时,每对性状还会分离。因此对于多对性状的题目,先研究每一对性状,然后再把它们组合起来,常见情况如下表所示。,变式2 水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,这两对基因位于不同对的染色体上。将一株高秆抗病的植株(甲)与另一株高秆易感病的植株(乙)杂交,结果如图所示。下面有关叙述正确的是,A.如只研究茎高度的遗传,图示表现型为高秆的个体中,纯合子的概率为 B.甲、乙两植株杂交产生的子代有6种基因型,4种表现型 C.对甲植株进行测交,可得到能稳定遗传的

7、矮秆抗病个体 D.以乙植株为材料,通过自交可得到符合生产要求的植株占,答案,解析,解析 控制高秆、矮秆和抗稻瘟病、易感稻瘟病的两对基因位于不同对的染色体上,遗传遵循基因的自由组合定律。根据杂交结果高秆矮秆31,可知高秆双亲均为Dd,抗病易感病11,可知抗病亲本为Rr,易感病亲本rr,即甲的基因型为DdRr,乙的基因型为Ddrr,其子代有6种基因型,4种表现型,B正确;,由于甲中抗病个体基因型为Rr,测交子代不会得到稳定遗传的抗病个体,C错误; 符合生产要求的性状为纯合矮秆抗病,基因型为ddRR,而乙为Ddrr,其自交不能得到符合要求的矮秆抗病性状,D错误。,三、逻辑推理:自由组合定律特殊分离比

8、分析,例3 (2018杭州一中月考)等位基因A、a和B、b独立遗传。让显性纯合子(AABB)和隐性纯合子(aabb)杂交得F1,再让F1测交,测交后代的表现型比例为13。如果让F1自交,则下列表现型比例中,F2不可能出现的是 A.133 B.943 C.97 D.151 解析 两对等位基因独立遗传,遵循基因的自由组合定律,根据正常的自由组合定律分离比,F1(AaBb)测交,其后代表现型应是四种且比例为1111,而现在是13,那么F1自交后代原本的9331应是两种表现型比例有可能是97或133或151,故A、C、D正确,B错误。,答案,解析,方法总结,1.自由组合定律特殊分离比的8种情况 某些生

9、物的性状由两对等位基因控制,这两对基因在遗传的时候遵循自由组合定律,但是F1自交后代的表现型却出现了很多特殊的性状分离比,如934、151、97、961等。分析这些比例,我们会发现比例之和仍然为16,这也验证了基因的自由组合定律,具体情况分析如表所示。,9 7,2.性状分离比9331的变式题的解题步骤 (1)看F2的表现型比例,若表现型比例之和是16,不管以什么样的比例呈现,都符合基因的自由组合定律。 (2)将异常分离比与正常分离比9331进行对比,分析合并性状的类型。如比例为934,则为93(31),即4为两种性状的合并结果。 (3)对照上述表格确定出现异常分离比的原因。 (4)根据异常分离

10、比出现的原因,推测亲本的基因型或推测子代相应表现型的比例。,3.表现型比例之和小于16的特殊分离比成因 (1)致死类型归类分析 显性纯合致死,a.AA和BB致死,b.AA(或BB)致死,隐性纯合致死,(2)致死类问题解题思路 第一步:先将其拆分成分离定律单独分析。 第二步:将单独分析结果再综合在一起,确定成活个体基因型、表现型及比例。,变式3 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,但在另一显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达,则表现为白色。现有基因型为WwYy的个体自交,其后代表现型种类及比例分别是 A.4种,9331 B.2种,133 C.3种,1231 D.

11、3种,1033 解析 由题意可知,W基因抑制Y基因和y基因表达,基因型为W_Y_的个体表现为白色,另外基因型为W_yy的个体也表现为白色,基因型为wwyy的个体表现为绿色,基因型为wwY_的个体表现为黄色,因此基因型为WwYy的个体自交后代中表现型有白色、黄色、绿色3种,比例为1231。,解析,答案,四、归纳比较:基因分离定律与自由组合定律,例4 某植物有宽叶和窄叶(基因为A、a)、抗病和不抗病(基因为B、b)等相对性状。请回答下列问题: (1)若宽叶和窄叶植株杂交,F1全部表现为宽叶,则显性性状是_,窄叶植物的基因型为_。 解析 宽叶和窄叶植株杂交,F1全部表现为宽叶,说明宽叶相对于窄叶为显

12、性性状,则窄叶植物的基因型为aa。,答案,解析,宽叶,aa,答案,(2)若要验证第(1)小题中F1植株的基因型,可采用测交方法,请用遗传图解表示测交过程。,答案 遗传图解如图所示:,(3)现有纯合宽叶抗病和纯合窄叶不抗病植株进行杂交,所得F1自交,F2有宽叶抗病、宽叶不抗病、窄叶抗病和窄叶不抗病四种表现型,且比例为9331。 这两对相对性状的遗传符合_定律,F2中出现新类型植株的主要原因是_ _。 解析 F2中宽叶抗病宽叶不抗病窄叶抗病窄叶不抗病9331,说明这两对相对性状的遗传符合基因自由组合定律,即控制两对相对性状的等位基因在形成配子时,每对等位基因彼此分离,同时非等位基因自由组合。,基因

13、自由组合,控制两对相对性状的等位基因在形成配子时,每对等位,基因彼此分离,同时非等位基因自由组合,答案,解析,若F2中的窄叶抗病植株与杂合宽叶不抗病植株杂交,后代的基因型有_种,其中宽叶抗病植株占后代总数的_。,4,答案,解析,方法总结,基因分离定律和基因自由组合定律的比较,变式4 (2018绍兴市高三期中)下列有关基因分离定律和自由组合定律的叙述正确的是 A.可以解释一切生物的遗传现象 B.体现在杂合子形成雌、雄配子的过程中 C.研究的是所有两对等位基因的遗传行为 D.两个定律之间不存在必然的联系,解析,答案,解析 基因分离定律和自由组合定律适用于真核生物有性生殖的细胞核遗传,故A错误; 等

14、位基因分离和非等位基因自由组合发生在减数第一次分裂过程中,体现在杂合子形成雌、雄配子的过程中,故B正确; 基因分离定律研究的是一对等位基因的遗传行为,基因的自由组合定律适用于两对及两对以上非等位基因的遗传行为,故C错误; 基因的自由组合定律是以基因分离定律为基础的,故D错误。,考题精选,1.(2017浙江4月选考)豌豆种子的黄色(Y)和绿色(y)、圆形(R)和皱形(r)是两对相对性状。下列基因型中属于纯合子的是 A.YyRr B.YYRr C.YYRR D.YyRR 解析 纯合子一定要所有的等位基因全部纯合才可以称为纯合子,故选C。,1,2,3,4,5,答案,解析,2.(2018杭州市学考)菜

15、豆是自花授粉的植物,其花色中有色花对白色花为显性。一株杂合有色花菜豆Cc生活在海岛上,如果海岛上没有其他菜豆植株存在,且菜豆为一年生植物,那么三年之后,海岛上开有色花菜豆植株和开白色花菜豆植株的比例是 A.31 B.157 C.97 D.159,答案,解析,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,3.报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传,显性基因A控制以白色素为前体物合成黄色锦葵色素的代谢过程,但当显性基因B存在时可抑制其表达。现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得F2,则下列说法不正确的是

16、 A.黄色植株的基因型是AAbb或Aabb B.F1的表现型是白色 C.F2中黄色白色的比例是35 D.F2中的白色个体的基因型有7种,1,2,3,4,5,答案,解析,1,2,3,4,5,解析 根据图示,基因A表达才能合成黄色锦葵色素,而基因B表达时基因A表达受抑制,花色为白色,因此白色报春花的基因型为A_B_或aa_ _,而黄色报春花的基因型是AAbb或Aabb;AABB和aabb两个品种杂交,F1基因型为AaBb,花色应为白色;F1自交,F2的基因型为:A_B_、aaB_、A_bb、aabb,其比例为9331,其中黄色为3/16,白色为(931)/16,因此F2中白色黄色为133;由于F2

17、共有9种基因型,其中黄色植株的基因型只有AAbb和Aabb两种,因此白色个体的基因型种类是7种。,4.某种狗的毛色受到两对等位基因控制:黑色(G)对棕色(g)为显性;颜色表达(H)对颜色不表达(h)为显性,无论黑色或棕色基因是否存在,只要颜色不表达基因纯合,狗的毛色为黄色。某人让一只棕色狗与一只黄色狗交配,结果生下的狗只有黑色,没有棕色和黄色。据此判断这对亲本狗的基因型为 A.ggHh和GGhh B.ggHH和Gghh C.ggHH和GGhh D.gghh和Gghh 解析 根据题意可知,亲本棕色狗的基因型只能是ggHH,由于它与黄色狗的后代全是黑色狗,推测黄色狗的基因型只能是GGhh,C正确。

18、,1,2,3,4,5,答案,解析,5.(2018嘉兴十校联考)已知某雌雄同花的植物,花的黄色与白色由基因H、h控制;叶的圆形与肾形由基因R、r控制,两对基因分别位于不同对染色体上。现以黄花圆形叶和黄花肾形叶的植株为亲本进行杂交,所得的F1的表现型及比例统计如图所示。,1,2,3,4,5,答案,解析,请回答下列问题: (1)在花色性状中,属于显性性状的是_,其涉及的基因遵循_定律。 解析 分析题图可知,F1中黄花和白花的比例为31,所以黄花为显性,控制该性状的基因遵循分离定律。,黄花,基因分离,(2)杂交所得的F1中纯合个体所占的比例为_。,1,2,3,4,5,答案,解析,(3)若将F1中黄花圆形叶植株进行自交,F2只出现黄花圆形叶和白花圆形叶两种植株,说明圆叶为_性状,则黄花肾形叶亲本的基因型为_。,解析 将F1中黄花圆形叶植株进行自交后代都是圆叶,没有性状分离,可推知圆叶为隐性,亲本黄花肾形叶的基因型为HhRr。,1,2,3,4,5,答案,解析,隐性,HhRr,

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