基因的分离定律在自由组合定律中的应用

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1、基因的分离定律 在自由组合定律中的应用基因的自由组合定律以分离定律为基础,因而许多考查基因自由组合定律的试题常可通过分离定律来解决。况且,与自由组合定律相比,分离定律中的许多规律性比例要简单得多。因而,作为一种解题技巧,用分离定律解决自由组合定律问题也简单易行1、关于配子类型的求解问题例1:已知某个体基因型是AaBbCCDd,四对基因分别位于四对同源染色体上。问该个体进行有性生殖时,可产生的配子类型最多有多少种?解析:该个体含四对基因,等位基因三对,按基因的分离定律,在产生配子时,等位基因要发生分离,所以,把每对基因分离后可能产生的配子类型数相乘,即得个体可能产生的配子类型数。答案:为2×2×

2、1×2=8种。规律:配子类型=每对等位基因产生配子种类相乘2、关于配子间结合方式的求解问题例2:按基因的自由组合定律,个体AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间结合方式有多少种?解析:要求配子间的结合方式,必须先求出个体AaBbCc与AaBbCC各自产生配子种类数。AaBbCc→8种配子,AaBbCC→4种配子。由于两性配子间结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子间有8×4=32种结合方式。规律:配子结合方式=雌、雄配子种类数相乘3、关于子代基因型的种类及 特定基因型概率求解问题例3:求AaBbCc×AaBbcc子代的基因型种类解析:任何两种基因型的亲本相交产生的子代基因型的种

3、类数,等于亲本相对应的各对基因单独相交,各自产生的基因型种类的乘积。Aa×Aa→子代基因型有3种,Bb×Bb→子代基因型有3种,Cc×cc→子代基因型有2种,故亲本产生的子代基因型为:3×3×2=18种。规律:子代基因型种类数=两亲本各对基因分别相交产生基因型数的乘积。子代某基因型出现的概率=亲本的各对基因相交时,产生相应基因型概率的乘积例4:具有独立遗传的三对相对性状的亲本(AaBbCc)自交,问子代中基因型为AAbbCc的概率是多少?解析:解决此类问题可用“拆分法”:Aa×Aa→子代中基因型AA为1/4,Bb×Bb→子代中基因型bb为1/4,Cc×Cc→子代中基因型Cc为1/2,则子代中A

4、AbbCc的概率为1/4×1/4×1/2=1/32.4、关于子代表现型的种类及概率求解问题例5: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,求其子代中三对性状都为显性的表现型个体所占的比例。解析:子代中三对性状都为显性,其前提是每对性状都为显性。dd×Dd→子代表现型中显性个体占1/2,Ee×Ee→子代表现型中显性个体占3/4,FF×ff→子代表现型中显性个体为100%.由于三对基因独立遗传,所以子代中三显性的比例为1/2×3/4×1=3/8.规律:1.子代表现型种类数=两亲本各对相对性状分别相交,产生表现型数的乘积2.子代中某表现型出现的概率=亲

5、本的每对相对性状相交时产生相应表现型概率的乘积例题1:AaBbCc与AaBBCc杂交,问其后代有多少种基因型。解:先分解为三个分离定律Aa×Aa后代有3种基因型(1AA:2Aa:1aa)Bb×BB后代有2种基因型(1BB:1Bb)Cc×Cc后代有3种基因型(1CC:2Cc:1cc)然后,将三个分离定律所得基因型数相乘,即AaBbCc与AaBBCc的后代有:3×2×3=18种基因型。二、自由组合定律中基因型和表现型的推断。(一)正推类型:即已知亲本的基因型求子代的基因型、表现型例2:具有两对相对性状的亲本杂交,F1的基因型为YyRr,求F1自交的后代中,基因型、表现型及比例。比率相乘法:按基因的

6、分离定律,分别写出F1雌雄配子的类型及其比率,再列表统计F2中两对基因组合方式及比率相乘的方法所得到的结果如下表。1/4YY(黄)2/4Yy(黄)1/4yy(绿)1/4RR(圆)1/16YYRR(黄圆)2/16YyRR(黄圆)1/16yyRR(绿圆)2/4Rr(圆)2/16YYRr(黄圆)4/16YyRr(黄圆)2/16yyRr(绿圆)1/4rr(皱)1/16YYrr(黄皱)2/16Yyrr(黄皱)1/16yyrr(绿皱)分枝法例3:基因型分别为ddEeFF和DdEeff的2种豌豆杂交,在3对等位基因独立遗传的条件下,其子代表现型不同于2个亲本的个体数占全部子代的()A、1/4B、3/8C、5

7、/8D、3/4由上面的分枝法可以看出子代表现型不同于2个亲本的个体数占全部子代的5/8,答案应选C。(二)逆推类型:已知后代的表现型或基因型推导双亲的基因型。常用的方法有三种:方法一:隐性纯合突破法一般情况下,高中遗传规律中,仅涉及完全显性。所以凡表现型为隐性,其基因型必定为纯合隐性基因组成,表现型为显性,则不能确定基因型,但可判定至少会有一个显性基因。例4:绵羊的白色由显性基因(B)控制,黑色由

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