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朔城区一中高一年级生物导学案
班级 姓名 学生使用时间2019年 月 日 第 周
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孟德尔的豌豆杂交实验(二) 2
张秉银
生物组
7
2019-3-8
自由组合定律的题型和解题方法
温故知新:
1 。杂交试验二的F2代实验结果:
F2代:
黄圆 Y_R_
9/16
YYRR
1/16
YYRr
2/16
YyRR
2/16
YyRr
4/16
绿圆 yyR_
3/16
yyRR
1/16
yyRr
2/16
黄皱 Y rr
3/16
YYrr
1/16
Yyrr
2/16
绿色皱粒
yyrr 1/16
yyrr
1/16
双杂合子( )种, 占( )
单杂合子( ) 种,各 占( )
纯合子 ( )种,各占( )
F2中能稳定遗传的个体占( )
2.分离定律和自由组合定律比较
类 型
比 较
研究性状
控制性状的等位基因
F1的配子种类
F2表现型种类
F2基因型种类
分离定律
一对
自由组合定律
两对
题型一:求配子类型
基因型为Aa的生物体产生配子( )种,基因型为AaBbCc的生物体产生配子( )种,基因型为AaBbCCDdEe的生物体产生配子( )种。
解题规律:含n对( ) 的个体产生( )种配子。
题型二:已知亲代,求子代
解题方法:可用“棋盘法”来解,关键是写对配子基因型,并按一定顺序写。
也可用“拆分组合法”来解,即先拆后合。要领是先按分离定律一对一对分别来解,最后加以组合。解题的理论基础是乘法定理。
例如:YyRr(黄圓)与Yyrr(黄皱)杂交,后代基因型,表现型各几种?比例如何?
先拆:Yy×Yy 分析后代得三种基因型(1YY:2Yy:1yy)、两种表现型(3黄:1绿);
Rr X rr 分析后代得两种基因型(1Rr:1rr)、两种表现型(1圆:1皱)。
后合:两对相对性状自由组合,则
后代应有六种基因型和四种表现型。(即分别为3×2、2×2)
后代基因型比值=(1YY:2Yy:1yy)×(1Rr:1rr)=(1:2:1)×(1:1)=l:l :2:2 :l :1
后代表现型比值=(3:1)×(1:1)=3:3:1:1即黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3::3:1:1
后代YyRr的比例=1/2Yy×1/2Rr=1/4 后代黄圆的比例=3/4黄×1/2圆=3/8
例1:AaBb与Aabb杂交后代基因型_____种,表现型_____种,后代aabb概率_______;
已知后代AaBb200个,则aaBB约_____个。
例2:白色盘状与黄色球状南瓜杂交,子一代全是白色盘状,产生的子二代中杂合的白色球状南瓜有4000株,则纯合的黄色盘状南瓜有多少株?
例3:人类白化病(a)是一种隐性遗传病,多指(B)是一种显性遗传病,已知控制这两种病的等位基因是独立遗传的。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,则下一个孩子正常的概率是( ),患病的概率是( ),同时患有此两种疾病的机率是( ),
只患一种病的概率是( ),患白化病的概率是( ),患多指的概率是( )
题型三:已知子代,求亲代
解题思路:用“分别分析法”来解(实际上还是先拆后合)。
第一步:根据题意,写出亲本已知基因型,未知基因留空待填。
第二步:分别分析一对相对性状的遗传情况。根据后代表现型及数量比推导出亲本的完整基因型。
第三步:自我验证。
例4
小麦高(D)对矮(d)是显性,抗病(T)对不抗病(t)是显性,现有两亲本杂交,后代如下: 高抗180,高不抗60,矮抗180,矮不抗62。求亲代基因型和表现型。
例5:
填表题:小麦的毛颖(P)对光颖(p)是显性,抗锈(R)对感锈(r)是显性。这两对相对性状的自由组合的。下表是四组不同小麦杂交结果的数量比,试填写出每个组合的基因型。
亲 本 植 株
F1表现型及植株数目比
表现型
毛颖抗锈
毛颖感锈
光颖抗锈
光颖感锈
毛颖感锈×光颖抗锈
1
0
1
0
光颖抗锈×光颖抗锈
0
0
3
1
题型三对应训练:鸡毛腿(F)对光腿(f)是显性,豌豆冠(E)对单冠(e)是显性。现有两只公鸡A、B与两只母鸡C、D。这四只鸡都是毛腿豌豆冠,它们杂交产生的后代性状表现如下:
(1)AXC 毛腿豌豆冠
(2)AXD 毛腿豌豆冠
(3)BXC 毛腿豌豆冠,光腿豌豆冠
(4)BXD 毛腿豌豆冠,毛腿单冠
试求:A、B、C、D的基因型。
题型四:基因间相互作用的相关题型
解题思路:把9:7,9:6:1,15:1拆成9:3:3:1再拆成(3:1)×(3:1);把3/8拆成3/4×1/2再拆成(3:1)×(1:1) 按分离和自由组合定律解题
例6某植物的花色由两对自由组合的基因决定。显性基因A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。请回答:开紫花植株的基因型有 种,其中基因型是 的紫花植株自交,子代表现为紫花植株:白花植株=9:7。基因型为 或 的紫花植株各自自交,子代表现为紫花植株:白花植株=3:1。基因型为 的紫花植株自交,子代全部表现为紫花植株。
题型四对应训练 :香豌豆中,当C,R两个显性基因都存在时。花成红色。一株红色香豌豆与基因型为ccRr的植株杂交。子代中有3/8开红花。若让此红花香豌豆进行自交。后代红花豌豆中纯合子占( ) A 1/9 B 1/4 C 1/2 D 3/4
综合训练
例7:豌豆子叶的黄色(Y),圆粒种子(R)均为显性。两亲本豌豆杂交,F1表现型如右图,让F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆
杂交,F2的性状分离比为( )
A.9:3:3:1 B.3:1:3:1
C.1:1:1:1 D.2:2:1:1
例8 纯合的黄圆(YYRR)豌豆与绿皱(yyrr)豌豆杂交,F1自交,将F2中的全部绿圆豌豆再种植自交,则F3中纯合的绿圆豌豆占F3的( )
A 1/2 B 1/3
C 1/4 D 7/12
自我测评与诊断
1.基因型为AaBBCcDdEe的个体(独立遗传),此个体能产生几种类型的配子()
A.8种B.16种C.32种D.64种
2.豌豆中高茎(T)对矮茎(t)是显性,红花(G)对白花(g)是显性,这两对基因是自由组合的,则Ttgg与TtGg杂交后代的基因型和表现型的数目依次是 ( )
A.5和3 B.6和4 C.8和6 D.9和4
3.番茄果实的红色对黄色为显性,两室对一室为显性.两对性状分别受两对独立遗传的等位基因控制.育种者用纯合的具有这两对相对性状的亲本杂交,子二代出现的新性状类型中能稳定遗传的个体占其中的比例是 ( )
A、l/3 B.1/8 C.2/7 D.1/3或l/5
4.将白色盘状南瓜与黄色球状南瓜杂交,F1全是黄色盘状南瓜。两对性状自由组合,F1自交产生的F2中发现有30株白色盘状南瓜。预计F2中基因型为杂合体的株数( )
A.120 B.60 C.30 D.180
5.人类多指基因(T)是正常指(t)的显性,白化基因(a)是正常(A)的隐性,都在常染色体上,而且都是独立遗传。一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和有两种病的几率分别是 ( )
A.1/2、1/8 B.3/4、1/4 C.1/4、1/4 D.1/4、1/8
6.基因型分别为ddEeFF和DdEeff的2种豌豆杂交,在3对等位基因各自独立遗传的条件下,其子代表现型不同于2个亲本的个体数占全部子代的( )
A.1/4 B.3/8 C.5/8 D.3/4
7.番茄的红果(A)对黄果(a)是显性,二室(B)对多室(b)是显性。两对等位基因独立遗传。现将红果二室的品种与红果多室的品种杂交,F1植株中有3/8为红果二室,3/8为红果多室,1/8为黄果二室,1/8为黄果多室。那么亲本的基因型应该是( )
A.AaBb×Aabb B.AaBb×AaBb C.Aabb ×aaBb D.AaBb×aabb
8.假如水稻高杆(D)对矮杆(d)是显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,两对性状独立遗传,用一个纯合易感病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗病高秆品种(易倒伏)杂交,F2代中出现既抗病又抗倒伏类型的基因型及其比例为 ( ),其最合乎理想的基因型在F2中所占的比例为( ) ,F2的矮秆抗病类型中,最合乎理想的比例为( )
A.ddRR,1/8 B.ddRr,1/16 C. ddRR,1/16和ddRr,1/8 D.DDrr,1/16和DdRR,1/8 E.1/16 F.1/3 G.3/16 H.2/3
9.人的眼色是由两对等位基因(AaBb)(二者独立遗传)共同决定的。在一个个体中,两对基因处于不同状态时,人的眼色如下。四显基因(AABB)为 黑色,三显一隐(AABb、AaBB)为 褐色,二显二隐(AaBb、AAbb、aaBB)为 黄色,一显三隐(Aabb、aaBb)为 深蓝色,四隐基因(aabb)为 浅蓝色。若有一对黄眼夫妇,其基因型均为AaBb。从理论上计算:
(1)他们所生的子女中,基因型有 ( )种,表现型共有 ( ) 种。
(2)他们所生的子女中,与亲代表现型不同的个体所占的比例为 ( ) 。
(3)他们所生的子女中,能稳定遗传的个体的表现型及比例为 ( ) 。
(4)若子女中的黄眼女性与另一家庭的浅蓝色眼男性婚配,生下浅蓝色眼女儿的几率为( ) 。
10.(胚胎致死)在某种鼠中,已知黄色基因Y对灰色基因y显性,短尾基因T对长尾基因t显性,而且黄鼠基因Y或短尾基因T在纯合时都能使胚胎致死,这两对等位基因是独立分配的上,请回答:⑴两只表现型都是黄色短尾鼠交配,则子代表现型及其比例是( ) ⑵正常情况下,母鼠平均每胎怀8只小鼠,预计每胎约有( )只活鼠产生。
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