高三生物基因的分离和自由组合定律Word格式.docx
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隐性性状:
附:
性状分离:
在杂种后代中出现不同于亲本性状的现象)
2、显性基因与隐性基因
显性基因:
控制显性性状的基因。
隐性基因:
控制隐性性状的基因。
基因:
控制性状的遗传因子(DNA分子上____________________的片段)
等位基因:
决定1对相对性状的两个基因(位于一对同源染色体上的_______位置上)。
3、纯合子与杂合子
纯合子:
由相同基因的配子结合成的合子发育成的个体(能稳定的遗传,不发生性状分离):
显性纯合子(如AA的个体)
隐性纯合子(如aa的个体)
杂合子:
由不同基因的配子结合成的合子发育成的个体(不能稳定的遗传,后代会发生性状分离)
4、表现型与基因型
表现型:
指生物个体实际表现出来的性状。
基因型:
与表现型有关的基因组成。
(关系:
基因型+环境→表现型)
5、杂交与自交
杂交:
基因型不同的生物体间相互交配的过程。
自交:
基因型相同的生物体间相互交配的过程。
(指植物体中自花传粉和雌雄异花植物的同株受粉)
测交:
让F1与____________________杂交。
(可用来测定F1的基因型,属于杂交)
三、基因分离定律的实质:
在减I分裂后期,________________________________________。
四、基因分离定律的两种基本题型:
●正推类型:
(亲代→子代)
亲代基因型
子代基因型及比例
子代表现型及比例
⑴
AA×
AA
全显
⑵
Aa
⑶
aa
⑷
Aa×
⑸
⑹
aa×
●逆推类型:
(子代→亲代)
至少有一方是AA
全隐
显:
隐=1:
1
隐=3:
五、孟德尔遗传实验的科学方法:
Ø
________________________________________;
分析方法科学;
(单因子→多因子)
应用__________方法对实验结果进行分析;
科学地设计了试验的程序。
六、基因分离定律的应用:
1、指导杂交育种:
原理:
杂合子(Aa)连续自交n次后各基因型比例
杂合子(Aa):
(1/2)n
纯合子(AA+aa):
1-(1/2)n(注:
AA=aa)
自交和自由交配如何区分?
自交是基因型相同的个体间交配。
自由交配是雌、雄个体间的杂交,一定涉及到不同的生物体,也包括自交。
一、基因自由组合定律的实质:
在减I分裂后期,________________________________________。
(注意:
非等位基因要位于_________________上才满足自由组合定律)
2.用棋盘法来推导子代的基因型和表现型(AaBb×
AaBb)
雌雄配子
AB
Ab
aB
ab
AABB
AABb
AaBB
二、自由组合定律两种基本题型:
共同思路:
“先分开、再组合”
●正推类型(亲代→子代)逆推类型(子代→亲代)
三、基因自由组合定律的应用
在水稻中,高杆(D)对矮杆(d)是显性,抗病(R)对不抗病(r)是显性。
现有纯合矮杆不抗病水稻ddrr和纯合高杆抗病水稻DDRR两个品种,要想得到能够稳定遗传的矮杆抗病水稻ddRR,应该怎么做?
______________________________________________________________________________
杂交育种
方法:
杂交原理:
__________
优缺点:
方法简便,但要较长年限选择才可获得。
四.用后代性状分离比法来推导亲代的基因型和表现型
①AaBb×
AaBb=9:
3:
1;
②AaBb×
aabb=1:
1:
Aabb×
aaBb=1:
③AaBb×
aaBb=3:
AaBb×
Aabb=3:
1。
练习
1.两株高茎豌豆杂交,F1中既有高茎又有矮茎,选择F1中的高茎豌豆让其全部自交,则自交后代性状分离比是( )
A.3∶1B.1∶1C.9∶6D.5∶1
2.一匹家系不明的雄性黑马与若干匹纯种的枣红马杂交,生出了20匹黑马和20匹枣红马。
据此可知何种颜色的性状为隐性性状?
( )
A.黑色B.枣红
C.黑色或枣红D.无法确定
3.若让某杂合子连续自交,那么能表示自交代数和纯合子比例关系的是( )
4.在人类中,惯用右手(R)对惯用左手(r)为显性遗传。
有一对惯用右手的夫妇,生了一个惯用左手的男孩和一个惯用右手的女孩,若该女孩与一个惯用左手的男人结婚,生一个惯用左手的孩子的概率是( )
A.B.C.D.
5.无尾猫是一种观赏猫。
猫的无尾、有尾是一对相对性状,按分离定律遗传。
为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自交多代,但发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,其余均为无尾猫。
由此推断正确的是
①猫的有尾性状是由显性遗传因子控制的 ②自交后代出现有尾猫是性状分离的结果 ③自交后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子 ④无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占1/2
A.①②B.②③C.②④D.①④
6.纯合的黄色(YY)豌豆与绿色(yy)豌豆杂交得F1,F1自交,选取F1所结的黄色种子全部种下,植物长成后,自然状态下受粉,则这些植株所结的种子中,黄色与绿色的比例是
( )
A.1∶1B.3∶1C.5∶1D.6∶1
7.已知某环境条件下某种动物的AA和Aa个体全部存活,aa个体在出生前会全部死亡。
现有该动物的一个大群体,只有AA、Aa两种基因型,其比例为1∶2。
假设每对亲本只交配一次且成功受孕,均为单胎。
在上述环境条件下,理论上该群体随机交配产生的第一代中AA和Aa的比例是( )
A.1∶1B.1∶2C.2∶1D.3∶1
8.已知豌豆的高茎对矮茎是显性,欲知一株高茎豌豆的遗传因子组成,最简便的办法是
A.让它与另一株纯种高茎豌豆杂交
B.让它与另一株杂种高茎豌豆杂交
C.让它与另一株矮茎豌豆杂交
D.让它进行闭花授粉
9.用纯种黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯种绿色皱粒豌豆(yyrr)作为亲本进行杂交,F1再进行自交,则F2中性状表现与F1中性状表现相同的个体占总数的( )
A.B.C.D.
10.下表是具有两对相对性状的亲本杂交得到的子二代的遗传因子组成,其中部分遗传因子组成并未列出,而仅用阿拉伯数字表示。
下列选项错误的是( )
雄配子
雌配子
YR
Yr
yR
yr
1
3
YyRR
YyRr
YYRr
YYrr
4
Yyrr
2
yyRR
yyRr
yyrr
A.1、2、3、4的性状表现都一样
B.在此表格中,YYRR只出现一次
C.在此表格中,YyRr共出现四次
D.遗传因子组成出现概率的大小顺序为4>
3>
2>
11.孟德尔认为遗传因子组成为YYRr的个体,产生的配子种类及比例是( )
A.YR∶Yr=1∶1B.YR∶yr=1∶1
C.R∶r=1∶1D.Y∶R∶r=2∶1∶1
12.香豌豆中,当C、R两个显性遗传因子都存在时,花才呈红色。
一株红花香豌豆与遗传因子组成为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,后代红花香豌豆中杂合子占( )
A.8/9B.1/2C.1/4D.1/8
13.孟德尔豌豆实验中,F2中出现了黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒和绿色皱粒四种表现类型,其比例为9∶3∶3∶1。
与此无关的解释是( )
A.F1产生了4种比例相等的配子B.雌配子和雄配子的数量相等
C.F1的四种雌、雄配子自由组合D.必须有足量的F2个体
14.食指长于无名指为长食指,反之为短食指,该相对性状由常染色体上一对等位基因控制(TS表示短食指基因,TL表示长食指基因)。
此等位基因表达受性激素影响,TS在男性为显性,TL在女性为显性。
若一对夫妇均为短食指,所生孩子既有长食指又有短食指,则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为( )
A.1/4B.1/3C.1/2D.3/4
15.某生物的三对等位基因(Aa、Bb、Cc)独立遗传,且基因A、b、C分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素。
假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如下图所示:
现有基因型为AaBbCc的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为( )
A.1/64B.8/64
C.9/64D.27/64
16.已知番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,高茎(D)对矮茎(d)为显性,这两对基因是独立遗传的。
某校科技活动小组将某一红果高茎番茄植株测交,对其后代再测交。
并用柱形图来表示第二次测交后代中各种表现型的比例,其结果如图所示:
请你分析最先用来做实验的亲本红果高茎番茄植株的基因型是( )
A.RRDdB.RRDD
C.RrDDD.RrDd
17.小麦的粒色受不连锁的两对基因R1和r1、R2和r2控制。
R1和R2决定红色,r1和r2决定白色,R对r不完全显性,并有累加效应,所以麦粒的颜色随R的增加而逐渐加深。
将红粒(R1R1R2R2)与白粒(r1r1r2r2)杂交得F1,F1自交得F2,则F2的表现型有( )
A.4种B.5种
C.9种D.10种
18.已知水稻高秆(T)对矮秆(t)为显性,抗病(R)对感病(r)为显性,两对基因独立遗传。
现将一株表现型为高秆抗病植株的花粉授给另一株表现型相同的植株,F1中高秆∶矮秆=3∶1,抗病∶感病=3∶1。
再将F1中高秆抗病植株分别与矮秆感病植株进行杂交,则产生的F2表现型之比理论上为( )
A.9∶3∶3∶1B.1∶1∶1∶1
C.4∶2∶2∶1D.3∶1∶3∶1
作业
1.已知纯种的粳稻与糯稻杂交,F1全为粳稻,粳稻中含有直链淀粉,遇碘呈蓝黑色(其花粉粒的颜色反应也相同);
糯稻含支链淀粉,遇碘呈红褐色(其花粉粒的颜色反应也相同)。
现有一批纯种粳稻和糯稻,以及一些碘液。
请设计两种方案来验证分离定律。
(实验过程中可自由取用必要的实验器材。
遗传因子用M和m表示)
方案一:
实验方法:
_____
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- 生物 基因 分离 自由 组合 定律