孟德尔遗传定律 复习总结课件 (共40张PPT)-2024届高考生物复习课件

资源下载
  1. 二一教育资源

孟德尔遗传定律 复习总结课件 (共40张PPT)-2024届高考生物复习课件

资源简介

(共40张PPT)
必修2第1章 遗传因子的发现
复习总结课
1.豌豆作为遗传实验的优点
玉米?
果蝇?
生长周期短,繁殖快,染色体少且易观察
豌豆的特点 优势
两性花,自花传粉,闭花授粉 自然状态下一般都是纯种,结果既可靠又容易分析
具有易于区分的相对性状 实验结果易观察和分析
花较大 易于人工去雄和传粉
生长周期短,易于栽培 实验周期短,实验更容易进行
籽粒较多 利于用数学统计方法分析实验结果
2.相对性状: 同种 生物 同一 性状的 不同 表现类型。
如:豌豆的高茎和矮茎、牛的棕毛和黑毛、兔的长毛与短毛等。
3. 人工异花传粉步骤:去雄→套袋→ 人工传粉 →套袋。去雄:除去母本未成熟花的全部 雄蕊 ,防止 自花传粉 ;套袋目的: 防止外来花粉干扰 。
4. 性状分离:杂种后代中同时出现 显性性状 和 隐性性状 的现象
去雄时机:花粉未成熟时
②体细胞中遗传因子 成对 存在
①生物的性状由遗传因子决定。
③配子中遗传因子 成单 存在。生物体在形成配子时,成对的遗传因子彼此 分离 ,分别进入不同的配子中,配子中只含有每对遗传因子中的 一个 。纯合子产生 1 种配子,杂合子产生 2 种配子。
④受精时,雌雄配子的结合是 随机的 。
6. 分离定律假说
5. 孟德尔豌豆杂交实验的实验方法: 假说—演绎法 。
豌豆杂交实验过程:提出问题-提出假说-演绎推理-实验验证-得出结论
8. 分离定律
在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对 存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生 分离 ,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
适用范围:有性生殖、真核生物、一对相对性状的细胞核遗传
①测定F1配子的种类及比例
②测定F1的基因型
③判断F1在形成配子基因的行为
基因型 表型
7、测交实验作用
一对相对性状的杂交实验
(1)F1个体形成两种配子数目相等且生活能力相同;
(2)雌雄配子结合的机会均等;
(3)F2不同遗传因子组成的个体存活率相等;
(4)遗传因子显隐性关系为完全显性
(5)观察的子代样本数目足够多。
9.F2出现3:1的性状分离比需要的条件
符合基因分离定律并不一定出现预期性状分离比(完全显性)。原因如下:
1.F2中3:1的结果必须在统计大量子代后才能得到;子代数目较少,不一定符合预期的分离比;
2.某些致死基因可能导致性状分离比发生变化,如隐性致死、显性纯合致死等。
10.【实验】性状分离比的模拟
(1)模拟内容:
(3)结果和结论:彩球组合类型数量比为DD:Dd:dd≈ 1:2:1 。
彩球代表的显隐性数值比为:显性:隐性≈ 3:1 。
用具或操作 模拟对象或过程
甲、乙两个小桶 雌、雄生殖器官
小桶内的彩球 雌、雄配子
不同彩球的随机组合 雌、雄配子的随机组合
(2)操作步骤
取小桶并编号
分装彩球
混合彩球
随机取球
放回原小桶
重复试验
实验注意事项:
(1)盛放彩球的容器最好为圆柱形小桶或其他圆柱形容器,以便摇动时彩球能够充分混匀。
(2)彩球的规格、质地要统一,手感要相同,以避免人为的误差。
(3)每个小桶内两种彩球的数量必须相等。
(4)每次抓取时要闭上眼睛,左手随机抓取甲桶内彩球,同时右手随机抓取乙桶内彩球,避免从一个小桶内同时抓取两个彩球。做完一次模拟实验后,将彩球放回原桶(切记不能将两个桶中的彩球相混),必须充分摇匀彩球,再做下一次模拟实验。
(5)要认真观察每次的组合情况,记录统计要如实、准确;统计数据时不能主观更改实验数据。
(6)要重复进行实验,这样才能接近理论值。
11.纯合子、杂合子(基因型)的判断方法
(1)自交法:此法只适用于 植物 ,是最简便的方法,如小麦、水稻、豌豆等。
(Aa×Aa→1AA:2Aa:1aa,3显:1隐) (AA×AA→AA,全显)
(2)测交法:此法适用于 植物、动物 (植物/动物)。
若待测对象为动物,应与多个异性个体交配。
(Aa×aa→1Aa:1aa,1显:1隐) (AA×aa→Aa,全显)
12、显性、隐性性状的判断方法
(1)杂交法:具相对性状的亲本杂交,若子代只表现一种性状,则该性状为显性 性状。
红色×白色→全为红色,则为红色显性性状。
(2)自交法:具相同性状的亲本杂交,若子代中出现不同性状,则新出现的性状为 隐性 性状。
红色×红色→红色、白色,则为 白色 隐性性状。
(3)分离比法:子代性状分离比为3:1,则“3”对应的为 显性 性状。
为达到下列各项实验目的,应采取的最佳交配方法分是( )
①鉴别一头白羊是否为纯合子 ②鉴别一株高茎小麦是否为纯合子
③不断提高水稻品种的纯合度 ④鉴别一对相对性状的显隐性关系
A.杂交、测交、自交、测交 B.测交、自交、自交、杂交
C.杂交、测交、自交、杂交 D.测交、测交、杂交、自交
B
亲代 子代
亲本交配组合 子代遗传因子组成种类及比例 子代性状类型及比例
AA×AA 全为AA 全为显性性状
AA×Aa AA∶Aa=1∶1 全为显性性状
AA×aa 全为Aa 全为显性性状
Aa×Aa AA∶Aa∶aa=1∶2∶1 显性性状∶隐性性状=3∶1
Aa×aa Aa∶aa=1∶1 显性性状∶隐性性状=1∶1
aa×aa 全为aa 全为隐性性状
A:显性 a:隐性
13 基因型和表型的推导方法
基因型为Aa的个体能产生___种配子;
基因型为AA的个体能产生___种配子;
基因型为aa的个体能产生____种配子。
2
1
1
13 基因型和表型的推导方法
1.基因填充法
先根据亲代表型写出能确定的基因,如显性亲本的基因型可用A_来表示,隐性亲本的基因型只有一种(aa),再根据子代中的一对基因分别来自两个亲本,可推出亲代中未知的基因。
2.隐性纯合子突破法
如果子代中有隐性个体存在,它往往是逆推过程的突破口,因为隐性个体是纯合子(aa),亲代基因型中必然都有一个a基因,子代基因型中也必然都有一个a基因。
3.分离比法
子代表型 亲本基因型组合 亲本基因型、表型
全显 AA×_ _ 亲本中至少有一个是显性纯合子
全隐 aa×aa 亲本均为隐性纯合子
显∶隐=1∶1 Aa×aa 亲本一方为杂合子,一方为隐性纯合子
显∶隐=3∶1 Aa×Aa 亲本均为杂合子
遗传系谱图
未指明性别
雌(女)性
雄(男)性
特殊个体(如患病或表现上一代未表现过的性状)
死亡个体
对某一代不同性别的编号
婚配/交配
子代
1)罗马数字代表繁殖的代数,从亲代开始。
2)阿拉伯数字代表每一代不同个体的编号。
遗传图解的书写:
左侧标 注
交配类型
箭头:表示遗传因子在上下代的传递关系
每一代的表型、基因型都要写。
最后一代的基因型比例。
交叉线法
棋盘法
10.在进行豌豆杂交实验时,孟德尔选择了子叶颜色这一对相对性状,其中豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性。下面是孟德尔用纯合亲本杂交得到的子一代(F1)自交,实验遗传图解如下:
(1)图中Y、y两种雄配子的数目是否相等?雄配子Y与雌配子Y数目是否相等?
Y、y两种雄配子的数目是相等的;但是由于雄配子要多于雌配子,所以雄配子Y要远多于雌配子Y。
(2)表中①②③的遗传因子组成和性状表现分别是怎样的?
①和②均为Yy,表现为黄色子叶;③为yy,表现为绿色子叶。
(3)F2代中纯合子和杂合子所占的比例分别是多少?F2代的黄色子叶豌豆中纯合子和杂合子所占比例又分别是多少?
1/2和1/2
1/3和2/3。
A.杂合子(Dd)个体连续自交,第n代比例分析:
杂合子:(1/2)n
纯合子:1-(1/2)n
显性(隐形)纯合子:[1-(1/2)n]/2
自交与自由交配
B.自由交配
(1)概念:自由交配是指群体中的具有不同遗传因子组成的个体之间均为随机交配,子代情况应将各自由交配子代的全部结果一并统计。
(2)例如,某群体中AA占2/5、Aa占3/5,则自由交配的方式有4种,分析如下:
♀ ♂   2/5AA 3/5Aa
2/5AA 2/5AA(♀)×2/5AA(♂) 3/5Aa(♀)×2/5AA(♂)
3/5Aa 2/5AA(♀)×3/5Aa(♂) 3/5Aa(♀)×3/5Aa(♂)
自交与自由交配
B.杂合子(Dd)的个体自由交配,后代情况分析
P:Dd×Dd F1代:1/4DD 1/2Dd 1/4dd
第2代:
1/4DD×1/4DD
1/2Dd×1/2Dd
1/4dd×1/4dd
1/4DD♀×1/2Dd♂
1/4DD♀×1/4dd♂
1/2Dd♀×1/4DD♂
1/2Dd♀×1/4dd♂
1/4dd♀×1/2Dd♂
1/4dd♀×1/4DD♂


F1产生的雌配子
D
d
D
d
DD
Dd
Dd
dd
配子棋盘法
F1产生的雄配子
亲本(父本、母本)
自由交配产生的第2代
知识拓展4—自交与自由交配
(1/4DD+1/2Dd+1/4dd)×(1/4DD+1/2Dd+1/4dd)
自由组合定律
两对对相对性状的
杂交实验
F2表现型比例 9:3:3:1
测交
预期结论 1:1:1:1
实验结果 1:1:1:1
相符
实验现象
提出问题
提出假说
演绎推理验证假说
解释现象
假说成立
归纳总结
1.假说核心:F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合。
2.自由组合定律:①控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;②(实质)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。
3.范围:有性生殖的真核生物;细胞核内的遗传因子;两对或两对以上控制不同相对性状的遗传因子(独立遗传)。
假说—演绎法
表型=基因型+环境
发生时期
网络构建
应用
发生前提
假说演绎法
MI后
等位基
因分离
非同源染色体上的非等位基因自由组合
MI后
子自由组合:
①细胞核基因
②减数分裂
③两对或两对以上基因
④各对基因位于非同源染色体
适用范围
真核生物、有性生殖、细胞核遗传
特殊比、显隐性、纯合杂合判断等
豌豆
A
B
a
b
A
b
a
B
① ② ③
实质:同源染色体上等位基因分离的,只有位于非同源染色体上非等位基因自由组合。
自由组合
9 3 3 1
YYRR
YYRr
YyRR
YyRr
YYrr
Yyrr
yyRR
yyRr
yyrr
1/16
2/16
2/16
4/16
1/16
2/16
1/16
2/16
1/16
F2纯合子各占______,共占______。
F2杂合子中双杂合占_____,单杂合各占______,共占________。
F2遗传因子类型和比例
1/16
4/16
4/16
8/16
2/16
F2重组型占_____,亲本型占______。
6/16
10/16
Y_R_
Y_rr
yyR_
yyrr
双显
单显
单显
双隐
自交
雌雄配子结合方式有___种
遗传因子类型____种
性状组合类型____种
16
9
4
自由组合
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__________。(教材P12)
互不干扰
分离
自由组合
1、自由组合定律的概念
2、自由组合定律的适用范围
(1).有性生殖的生物
(2).真核生物的细胞核遗传
(3).两对或两对以上相对性状遗传
(4).控制两对或两对以上性状的遗传因子分别位于不同对的同源染色体上
一、配子种类及数量
AaBbCCDd产生的配子种类数:
方法1:利用公式 23 =8种【规律:2n种(n为等位基因对数)】方法2:采用分支法 Aa Bb CC Dd
2 × 2 × 1 × 2 =8种
二、求配子间结合方式
AaBbCCDD× AabbCcdd配子间结合方式有多少种?
4(♀(♂)) × 4(♂(♀)) =16种
规律:结合方式2n种(n为双亲等位基因对数)
等于各亲本产生配子种数的乘积
拆分组合法
三、子代基因型种数
AaBbCCDD× AabbCcdd配子间结合方式有多少种?
2(Aa×Aa)×2(Bb×bb)×1(CC×Cc)×1(DD×dd)=12种
规律:等于亲本各对基因单独相交所产生基因型种数的积。
三、子代基因型种数
AaBbCCDD× AabbCcdd配子间结合方式有多少种?
3(Aa×Aa)×2(Bb×bb)×2(CC×Cc)×1(DD×dd)=12种
规律:等于亲本各对基因单独相交所产生基因型种数的积。
AaBbCcDd比例=1/2×1/2×1/2×1(等于该基因型中各对基因型出现概率的乘积)
A_B_C_D_比例=3/4×1/2×1×1(等于该表型中各对性状出现概率的乘积)
拆分组合法
1.AaBbCc产生ABC配子的概率:______
2.AaBbCc与AaBBCc杂交,后代中AaBBcc出现的概率为______
3.AaBbCc与AabbCc杂交,后代表现型A_bbcc出现的概率为______
1/8
1/16
3/32
4.基因型为AaBbCc的个体自交,请分析:
(1)后代中出现AaBbCc的几率是 。
(2)后代中出现新基因型的几率是 。
(3)后代中纯合子的几率是 。
(4)后代中表现型为A bbcc型的几率是 。
(5)后代中出现新表现型的几率是 。
(6)在后代全显性的个体中,杂合子的几率是 。
1 / 8
7 / 8
1 / 8
3 / 64
37 / 64
26 / 27
拆分组合法求解
自交AaBb× AaBb 测交AaBb × aabb
9:7→
9:3:4→
9:6:1→
12:3:1→
13:3→
15:1→
10:6→
1:4:6:4:1→
9A_B_: 7(3A_bb : 3aaB_:1aabb)
1 : 3
9A_B_ : 3A_bb : 4(3aaB_ :1aabb)
9A_B_ : 6(3A_bb : 3aaB_ ):1aabb
12(9A_B_ : 3A_bb) : 3aaB_ :1aabb
13(9A_B_ : 3A_bb : :1aabb) :3aaB_
15(9A_B_ : 3A_bb : 3aaB_):1aabb
10(9A_B_ :1aabb) : 6(3A_bb : 3aaB_)
1:1:2
1:2:1
2:1:1
3 : 1
3 : 1
1:1
显性基因的累积效应
1:2:1
(一)9:3:3:1的变形,和为“16”特殊分离比
AaBb自交 后代性状比 原因分析 测交后代性状比
9:7 (互补作用)
15:1 (重叠作用)
13:3 (抑制作用)
A、B同时存在时表现为一种性状,其余基因型为另一性状
9A_B _ :(3A _ bb + 3 aaB _ + 1aabb)
1:3
1AaBb :(1Aabb + 1aaBb + 1aabb )
只要有显性基因就表现为一种表现型,其余基因型为另一种表现型
(9A_B _ + 3A _ bb + 3 aaB _ ) : 1aabb
3:1
(1AaBb + 1Aabb + 1aaBb) : 1aabb
某种显性基因本身不控制任何性状,但其制约另一种显性基因作用
3 : 1
(1AaBb +1Aabb : +1aabb) : 1aaBb
(9A_B _ + 3A _ bb +1aabb) : 3 aaB_
(一)和为“16”特殊分离比
42=16
AaBb自交后代性状比 原因分析 测交后代性状比
12 : 3 : 1 (显性上位)
9:3:4 (隐性上位)
9:6:1 (累加作用)
1:4:6:4:1 (累加作用)
某对等位基因中的隐性基因制约其它基因作用
9A_B _ : 3A _ bb): (3 aaB _ + 1aabb)
1:1:2
1AaBb:1Aabb: (1aaBb+1aabb )
存在一种显性基因(单显)表现为同种性状,
9A_B _ : (3A _ bb + 3 aaB _ ):1aabb
1:2:1
1AaBb: (1Aabb+ 1aaBb):1aabb
(9A_B _ + 3A _ bb) : 3 aaB : 1aabb
2:1:1
(1AaBb+1Aabb): 1aaBb:1aabb
某对等位基因中的显性基因制约其它基因作用
A与B作用效果相同,显性基因越多,效果越强
1AABB:4(AaBB + AABb):6(AaBb+ AAbb + aaBB):4(Aabb+aaBb):1aabb
1:2:1
1AaBb:2(Aabb+ 1aaBb):1aabb
(一)和为“16”特殊分离比
42=16
10.已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅。B基因与细胞液的酸碱性有关。其基因型与表现型的对应关系见下表。
(1)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,子一代全部是淡紫色植株,该杂交亲本的基因型组合是____________________。(2)有人认为A、a和B、b基因是在一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)。设计实验进行探究。实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑交叉互换)。实验预测及结论:①若子代红玉杏花色及比例为_____________,则A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。②若子代红玉杏花色及比例为__________________________,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。③若子代红玉杏花色及比例为_______________________________________________________,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体上。(3)若A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,则淡紫色红玉杏(AaBb)自交,F1中白色红玉杏的基因型有________种,其中纯种个体占________。
基因型 A_bb A_Bb A_BB、aa_ _
表现型 深紫色 淡紫色 白色
AABB×AAbb或aaBB×AAbb
深紫色:浅紫色:白色=3:6:7
淡紫色:白色=1:1
5
3/7
深紫色:淡紫色:白色=1:2:1
(一)和为“16”特殊分离比
F1自交后代(归纳总结):
①两对相对性状的后代比例,总数看是否为16;若表型比例之和是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再与9:3:3:1比值比对,进行合并或者拆分;如比值为9:3:4则为9:3:(3:1),即4为后两种性状的合并结果。
③此时它们的直接亲本必为双杂合
④若总和是64,则为43,以此类推4n……
类型 条件 AaBb自交后代比例 AaBb测交后代比例
显性纯合致死 AA和BB致死 AaBb:Aabb:aaBb:aabb=4:2:2:1 AaBb:Aabb:aaBb:aabb
=1:1:1:1
AA或BB致死 (AaBB+AaBb):A_bb:aaBb:aab =6:2:3:1 或 (AABb+AaBb):A_bb:aaBb:aabb =6:3:2:1 AaBb:Aabb:aaBb:aabb
=1:1:1:1
双隐性致死 aa和bb致死 A_B_:A_bb:aaB_=9:3:3 /
单隐性致死 aa或bb致死 A_B_:A_bb(或aaB_)=3:1 /
1.合子致死现象
(二)和小于“16”由致死导致的特殊分离比
注:分离比和小于“16”,但形状分离比是9:3:3:1变式,两对遗传因子遗传仍遵循分离和自由组合定律
(1)从每对相对性状分离比角度分析。如:
6∶3∶2∶1 (2∶1)(3∶1) 一对显性基因纯合致死;
4∶2∶2∶1 (2∶1)(2∶1) 两对显性基因纯合致死。
(2)从F2每种性状的基因型种类及其比例角度分析。如基因型为BB时致死,则:
(二)和小于“16”由致死导致的特殊分离比
1.合子致死现象
鹰类的下列性状分别由位于两对常染色体上的两对等位基因控制, A具有纯合致死效应.分别用A、a和B、b表示。已知绿色条纹鹰与黄色无纹鹰交配,F1为绿色无纹和黄色无纹,比例为1:1.当F1的绿色无纹鹰彼此交配时,其后代F2表现型及比例为绿色无纹:黄色无纹:绿色条纹:黄色条纹=6:3:2:1。回答下列问题:
(1)控制绿色的基因是_____,控制无纹的基因是_______
(2)F1绿色无纹鹰彼此交配的后代致死基因型有______种,占其后代的比例为_____
A
B
3
1/4
(二)和小于“16”由致死导致的特殊分离比
类型 AaBb自交后代比例 AaBb测交后代比例
雄(雌)配子 AB致死 A_B_:A_bb:aaB_aabb=5:3:3:1 AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1
(或Aabb:aaBb:aabb=1:1:1)
雄(雌)配子Ab致死 A_B_:A_bb:aaB_:aabb=7:1:3:1 AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1
(或AaBb:aaBb:aabb=1:1:1)
雄(雌)配子aB致死 A_B_:A_bb:aaB_:aabb=7:3:1:1 AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1
(或AaBb:Aabb:aabb=1:1:1)
雄(雌)配子ab致死 A_B_:A_bb:aaB_=8:2:2 AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1
(或AaBb:Aabb:aaBb=1:1:1)
2.配子致死:
某种雌配子或某种雄配子致死,造成后代分离比改变。
(二)和小于“16”由致死导致的特殊分离比
注:分离比和小于“16”,但形状分离比是9:3:3:1变式,两对遗传因子遗传仍遵循分离和自由组合定律
验证方法 结论
自交法 F1自交后代的分离比为3∶1,则符合基因的分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制
F1自交后代的分离比为9:3:3:1(9:3:3:1变式),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
测交法 F1测交后代的性状比例为1∶1,则符合分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制
F1测交后代的分离比为1:1:1:1(1:1:1:1变式),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
花粉 鉴定法 F1若有两种花粉,比例为1∶1,则符合分离定律
F1若有四种花粉,比例为1∶1∶1∶1,则符合自由组合定律
最能体现自由组合定律实质的是:
F1产生1∶1∶1∶1的四种配子
(三)、验证遗传定律的实验方法
(四)多对等位基因的自由组合问题
(1)n对等位基因(完全显性、独立遗传)的遗传规律
相对性状对数 等位基因对数 F1产生的配子 F1产生的配子的可能组合数 F2基因型 F2表型 种类 比例 种类 比例 种类 比例
1 1 2 1∶1 4 3 1∶2∶1 2 3∶1
2 2 22 (1∶1)2 42 32 (1∶2∶1)2 22 (3∶1)2
3 3 23 (1∶1)3 43 33 (1∶2∶1)3 23 (3∶1)3

n n 2n (1∶1)n 4n 3n (1∶2∶1)n 2n (3∶1)n
(2)判断控制某种性状的等位基因对数的方法
①若F2中某性状所占比例为(3/4)n,则由n对等位基因控制。
②若F2子代性状分离比之和为4n,则由n对等位基因控制。
(五)根据指导表现型及比例推测亲本基因型
子代表现型比例 亲代基因型
3∶1 Aa×Aa
1∶1 Aa×aa
9∶3∶3∶1 AaBb×AaBb
1∶1∶1∶1 AaBb×aabb 或 Aabb×aaBb
3∶3∶1∶1 AaBb×aaBb 或 AaBb×Aabb
&、某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性(这两对基因分别位于不同对的同源染色体上)。基因型为BbCc的个体与个体“X”交配,子代表现型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它们之间的比为3∶3∶1∶1。“个体X”的基因型为( )。
A、BbCc B、Bbcc C、bbCc D、bbcc
C
豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性。某人用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,发现后代出现4种类型,对形状的统计结果如图所示,据图回答问题.
实例
(1)亲本的基因组成是_______(黄色圆粒),________( 绿色圆粒)。
(2)在F1中,表现型不同于亲本的是_________、_________,它们之间的数量比为_______。F1中纯合子占的比例是_______。
(3)F1中黄色圆粒豌豆的基因组成是_______________。如果用F1中的一株黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,得到的F2的性状类型有 种,数量比为

YyRr
yyRr
黄色皱粒
绿色皱粒
1:1
1/4
YyRr或YyRR
4或2
黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=1:1:1:1
黄色圆粒:绿色圆粒=1:1
患甲病概率(m)
不患甲病概率(1-m)
患乙病概率(n)
不患乙病概率(1-n)




序号 类型 计算公式
① 同时患两病概率 mn
② 只患甲病概率 m(1-n)
③ 只患乙病概率 n(1-m)
④ 不患病概率 (1-m)(1-n)
拓展 患病概率 ①+②+③或1-④
只患一种病概率 ②+③或1-①-④
甲病
乙病
只患甲病
只患乙病
两病都患
正常
(六)求患遗传病概率
例:人类的多指是一种显性遗传病,白化病是一种隐性遗传病,已知控制这两种病的等位基因都在常染色体上,而且是独立遗传的,在一家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一患白化病但手指正常的孩子,则再生一个孩子
(1)同时患两种的可能是______
(2)只患一种病的概率是______
(3)表现正常的可能是______
(2)发病的概率是______
(六)求患遗传病概率
一般步骤:
(1)判断双亲基因型
(2)单独考虑每一对基因,再利用加法定理和乘法定理组合起来:“和”用乘法定理,“或”用加法定理
A B
A bb
父非白化多指
母非白化非多指
×
白化非多指
aabb
a
a
b
患白化:1/4
患多指:1/2
1/8
1/2
3/8
5/8
不患白化:3/4
不患多指:1/2
已知某一年生植物(自花授粉)的花色有白花、蓝花和紫花三种,受两对等位基因(A—a、B—b)控制,如图所示。
紫花中的物质G
蓝花中的物质F
酶2
基因A
白花中的物质E
酶1
基因B
(1)基因型为AaBb的植物,自然状态下繁殖,所得F1的表现型及比例为_________________________。若对其进行测交,后代表现性及比例为____________________
(2)若基因型为AaBb的个体自交F1表现型及比例为紫:蓝:白=4:2:3,则可能原因为_________________________
紫:蓝:白=9:3:4
紫:蓝:白=1:1:2
AA和BB显性纯合致死
实例

展开更多......

收起↑

资源预览