分离定律的应用及解题方法

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学案4:1.1.3 分离定律的常规解题方法

学案4:1.1.3 分离定律的常规解题方法

分离定律的常规解题方法一、考纲导读:1.掌握分离定律的验证方法2.掌握基因分离定律在实践中的应用3.掌握基因分离定律中的有关题型及方法归纳二、重点知识讲解:1.分离定律的验证方法:(1)测交法:杂种F1与隐形类型相交,后代出现两种基因型和表现型的个体,比例为1:1(2)自交法:杂种F1自交,后代出现显性和隐性两种表现型的个体,比例为3:1(3)花粉鉴定法:非糯性与糯性水稻的花粉遇碘呈现不同的颜色。

杂种非糯性的水稻花粉是减数分裂的产物,遇碘呈现不同的颜色,且比例为1:1,从而直接证明了杂种非糯性的水稻在减数分裂产生花粉时产生了两种配子。

2.纯合体和杂合体的判定:判断原则:(1)自交法。

如果后代出现性状分离,则此个体为杂合体;若后代中不出现性状分离,则此个体为纯合体。

自交法通常用于植物。

(2)测交法。

如果后代既有显性性状出现,又有隐性性状出现,则被鉴定的个体为杂合体;若后代只有显性性状,则被鉴定的个体为纯合体。

测交法通常用于动物。

例1:纯合的黑色短毛兔与褐色长毛兔杂交,F1全为黑色短毛兔,让F1雌雄个体相互交配产生F2。

欲判定F2中的某一黑色长毛兔是否为纯合子,选用与它交配的兔最好是() A.长毛兔B.短毛兔C.黑色兔D.褐色兔例2:狗的卷毛是由一个显性基因控制的,直毛是由于它的隐性等位基因控制。

有两只卷毛狗交配,产生出一只卷毛雄狗,你用什么方法,判定这只卷毛雄狗是纯合体还是杂合体。

3.显性性状与隐性性状的判定:判断原则:性状甲×性状甲→F1出现性状乙,说明甲是显性性状,乙是隐性性状;性状甲×性状乙(亲本必须是纯合体)→F1全为性状甲,则甲是显性性状,乙是隐性性状。

例4:已知牛群有角和无角为一对相对性状,由常染色体上的等位基因A和a控制。

(1)让有角牛与无角牛进行杂交,生出4头有角牛,根据上述能否确定这对相对性状中的显性性状?(2)为了确定有角和无角这对相对性状的显隐性关系,用上述自由放养的牛群(假设无突变发生)为实验材料,再进行新的杂交实验,应该怎样进行?4.杂合子Aa连续自交,第n代纯合体、杂合体的比例分析:以一对相对性状的杂合子(Aa)连续自交为例,有以下的遗传图解:总结:由上图可知,一对相对性状的杂合子(Aa)连续自交,子n代的比例:注:上例以Aa为亲代,其自交所得F1为子一代,n值取其自交次数。

【高考生物】分离定律的常见题型和解题方

【高考生物】分离定律的常见题型和解题方

豌豆的红色和白花是一对相对性状,通过 下列杂交实验,能判断相对性状间显、隐 性关系的是( ) ①红花×红花→红花 ②红花×红花→ 红花(301 株)+白花(110 株) ③红花 ×白花→红花 ④红花×白花→红花( 98 株)+白花(107 株) A、①和② B、②和③ C、③和④ D、①和④
豌豆的子叶黄色对绿色为显性, 鉴别一株黄色子叶的豌 豆是否是纯合子,最简单的方法是( A、杂交 C、测交 B、自交 D、观察性状 )
• 一株杂合的红花豌豆自花传粉共结出10粒 种子(即每粒是红花的概率是3/4),有9粒种 子长成的植株开红花,第10粒长成植株开 红花的概率是?
大豆的花色由一对遗传因子控制着,请分析下表大豆花色的 3个遗传实验,并回答问题:
组合
一 二
亲本性 状表现 紫花×白花 紫花×白花
Fl的性状表现和植株数目

紫花×紫花
紫花 405 807 1240
白花 411 O 413
(1)根据哪个组合能判断出显性的花色类型?依据是什么? (2)写出各个组合中两个亲本的遗传因子组成。 (3)哪路和方法
分离定律的题型主要有两类: 一、正推型(以知亲本求子代) 二、逆推型(以知子代求亲本)
方法一:隐性纯合突破法(也称填充法):
原理:后代中有隐性个体出现,则双亲中一定都有一个隐性基因。 步骤:①列框架图;②写出已知的隐性个体的基因型和可知的显 性基因;③据图推导。
绵羊的白色由显性基因(B)控制,黑色由隐性基因(b)控制。 现有一只白色公羊与一只白色母羊,生了一只黑色小羊。试 问:公羊和母羊的基因型分别是什么?它们生的那只小羊又 是什么基因型?
(Aa)
1/2
(AA、aa)
1/2

原创3:1.1.3 分离定律的解题规律及实践应用

原创3:1.1.3 分离定律的解题规律及实践应用

经典习题
大豆的紫花和白花为一对相对性状。下列四组杂交实验中, 能判定性状显隐性关系的是( )
①紫花×紫花→紫花 ②紫花×紫花→301紫花∶101白花 ③紫花×白花→紫花 ④紫花×白花→98紫花∶107白花
(二)基因型的推断 1、由亲代推断子代的遗传因子组成及性状表现(正推型)
① AA× AA →AA(全为显性性状) ② aa× aa → aa (全为隐性性状) ③ AA× aa → Aa (全为显性性状) ④ Aa× Aa → AA∶Aa∶ aa = 1∶2∶1
杂交组合 一 红花A×白花B 二 红花C×红花D
后代性状 全为红花 红花与白花之比约为3∶1
(三)纯合子、杂合子的鉴定
纯合子与杂合子的鉴定
自 交 法
若自交后代发生性状分离,则 为杂合子; 若自交后代不发生性状分离, 则为纯合子。
对植物来说,去雄 繁琐,因此自交的 方法最简单。

若测交后代只有两种表现型,
人眼的虹膜有褐色和蓝色的,褐色是由显性遗传因子控制的, 蓝色是由隐性遗传因子控制的。已知一个蓝眼男人与一个褐 眼女人(这个女人的母亲是蓝眼)结婚,这对夫妇生下蓝眼 女孩的可能性是:
A.1/2 B. 1/4
C. 1/8 D. 1/6
小结 选择豌豆
作为实验材料
自花传粉、闭花受粉
豌豆花大,易于人工异花传粉
经典习题
2、两株高茎豌豆杂交,后代高茎和矮茎植株数量的比例如图 所示,则亲本的遗传因子组成可表示为( )
A.GG×gg C.Gg×Gg
B.GG×Gg D.gg×gg
经典习题
在香水玫瑰的花色遗传中,红花、白花是一对相对性状,受一 对遗传因子的控制(用R、r表示)。从下面的杂交实验中可以得 出的正确结论是( ) A.红花为显性性状 B.红花A的遗传因子组成为Rr C.红花C与红花D的遗传因子组成不同 D.白花B的遗传因子组成为Rr

高中生物专题《分离定律的解题规律和概率计算》

高中生物专题《分离定律的解题规律和概率计算》

精心整理分离定律的解题规律和概率计算一、分离定律的解题思路1.分离定律解题依据—六种交配组合(_a)。

(Aa),即Aa×Aa→3A_∶1aa。

(2)若子代性状分离比为显性∶隐性=1∶1,则双亲一定是测交类型,即Aa×aa→1Aa∶1aa。

(3)若子代性状只有显性性状,则双亲至少有一方为显性纯合子,即AA×AA或AA×Aa或AA×aa。

二、杂合子连续自交问题(1)规律亲代遗传因子组成为Tt,连续自交n代,F n中杂合子的比例为多少?若每一代自交后将隐性个体淘汰,F n中杂合子的比例为多少?概率=(某性状或遗传因子组合数/总数)×100%(2)概率计算的原则①乘法原理:相互独立事件同时出现的几率为各个独立事件几率的乘积。

也就是一件事情需要分几步进行,每一步计算出概率后相乘,即为这件事情的概率。

例如,生男孩和生女孩的概率都分别是1/2,由于第一胎不论生男还是生女都不会影响第二胎所生孩子的性别,因此属于两个独立事件。

第一胎生女孩的概率是1/2,第二胎生女孩的概率也是1/2,那么两胎都生女孩的概率是1/4。

②加法原理:互斥事件中有关的事件出现的几率,等于各相关互斥事,他“无中生有为隐性”;如图乙。

②若父母都有病,出生小孩有无病的,则该病为显性遗传病,可以记为“有中生无为显性”;如图甲。

③若父母无病,出生小孩有患病的,有不患病的,则不患病小孩为杂合子的概率为2/3,因正常小孩遗传因子组成只能为1/3AA和2/3Aa两种.(2)应用多指是一类由常染色体上的遗传因子控制的人类遗传病。

已知某女患者的家系图,试回答下列问题(设A、a是与该病有关的遗传因子):①据图谱判断,多指是由__________性遗传因子控制的遗传病。

②写出Ⅲ中女患者及其父母所有可能的遗传因子组成:女患者。

是率为或Aa、Aa、aa。

Aa1-答案①显②AA或Aa Aa Aa③AA、Aa、aa④2/3四、自交和自由交配1.概念(1)自交是指遗传因子组成相同的个体交配,植物是指自花传粉。

分离定律的解题规律及实践应用

分离定律的解题规律及实践应用

2.预防遗传病 人类的遗传病,有些是由显性遗传因子控制的显性遗传病,有些 是由隐性遗传因子控制的隐性遗传病。 (1)根据性状分离现象,判定某些遗传病的显隐性关系。如图甲, 两个有病的双亲生出无病的孩子,即“有中生无”,则该病肯定是显 性遗传病;如图乙,两个无病的双亲生出有病的孩子,即“无中生 有”,则该病一定是隐性遗传病。
答案:bb、Bb、Bb。
2.两只白羊生了两只白羊和一只黑羊,如果它们再生一只小 羊,其毛色是白色的概率是多少?
解析:两只白羊的后代中出现了性状分离,则新出现的黑色为 隐性性状,双亲均为杂合子,设用 A、a 表示遗传因子,则双亲的 遗传因子组成均为 Aa,子代白羊的遗传因子组成为 AA 或 Aa,黑 羊的遗传因子组成为 aa。
3.指导优生工作 在医学实践中,对有关遗传病的基因型和发病概率作出科学的 推断。从而防止或减少某些遗传病的出现。人类的某些单基因遗传 病可能是由显性基因或隐性基因致病的。
1.下列各项实验中应采取的最佳交配方法分别是 ( ) ①鉴别一只白兔是否为纯合子 ②鉴别一株小麦是否为纯合 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
全为显性
AA×aa
Aa
Aa×Aa
: :aa= : :1 显性 :隐性= :1
Aa×aa
:aa= :1
显性 :隐性= :1
aa×aa
aa
全为隐性
(2)由子代推断亲代的遗传因子组成与性状表现(逆推类)
①分离比法:运用上表直接逆推,如
后代显隐性关系
双亲类型
结合方式
显性 :隐性= :1 都是杂合子 Aa×Aa→

分离定律的应用(之一)

分离定律的应用(之一)

分离定律的应用(之一)
分离定律,也称为欧姆定律或科尔霍夫定律,是电路理论中最基本的定律之一。

它描
述了电流、电压和电阻之间的关系。

分离定律的应用广泛,可以用于解决各种电路问题,
如电流分配、电压分配、功率计算等。

一、电流分配
根据分离定律,一个电路中的总电流等于电路中各个电阻上的电流之和。

这个定律可
以用于计算电路中电流的分布情况。

假设一个电路由三个电阻串联而成,它们的阻值分别
为R1、R2和R3,输入电压为V。

根据分离定律,总电流I等于电路中的电压V除以总阻值R,即I = V / R。

而根据欧姆定律,电路中的电流等于电压除以阻值,即I = V / R1 = V / R2 = V / R3。

每个电阻上的电流都等于总电流的一部分,比例由各个电阻的阻值确定。

分离定律可以应用于各种电路问题的解决。

通过分离定律,我们可以计算电路中电流、电压和功率的分布情况,从而对电路的设计和分析提供有力的支持。

分离定律的应用及解题方法课件

分离定律的应用及解题方法课件

②自由交配:群体中不同个体随机交配,遗 传因子组成相同和不同的都要进行交配
2、交配组合种类不同
若某群体中有遗传因子组成为AA,Aa,aa的 个体。
①自交(三种):AA×AA,Aa×Aa,aa×aa
②自由交配(六种分)离定律:的应用A及解A题×方法 AA,AA×Aa,
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【例题】
8、已知果蝇的黑身(b)和灰身(B)是一对相对性状, 将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全部为灰身,让 F1自由交配得到F2,将F2的灰身果蝇全部取出,让其自 由交配,求后代中灰身果蝇所占的比例。
分离定律的应用及解题方法
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【例题】
2、两株高茎豌豆杂交后代中高茎和矮茎的比例如图 所示,则亲本的遗传因子组成为 ( )
A.GG×Cgg
C.Gg×Gg
B题方法
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【例题】
3、老鼠毛色有黑色和黄色之分,这是一对相 对性状。下面有三组交配组合,请判断四个
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二、由子代推断亲代的遗传因子组成、表现 类型(正推法)
方法1:基因填充法
先根据亲代表现型写出能确定的基因,如显性亲本 的基因型可用A-来表示,那么隐性亲本的基因型只 有一种aa,再根据子代中一对基因分别来自两个亲 本,可推出亲代中未知的基因。
分离定律的应用及解题方法
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方法2:隐性纯合突破法 如果子代中有隐性个体存在,它往往是逆推过程 中的突破口,因为隐性个体是纯合子(aa),所以 亲代基因型中必然都有一个a基因,然后再根据亲 代的表现型进一步判断。
分离定律的应用及解题方法
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四、分离定律中分离比的异常情况
1、不完全显性 如一对遗传因子A和a分别控制红花和白花
在完全显性时,Aa自交后代中红:白=3:1

分离定律的应用和解题方法

分离定律的应用和解题方法

• 例22.选择黄色非糯玉米为母本,白色糯玉 米为父本进行杂交,获得F1(2分)。在以 为F1母本,白色糯玉米为父本进行杂交(2 分),获得的杂交后代中就会有抗除草剂 的白色糯玉米(2分)。 • 或答:
• 椎实螺是雌雄同体的动物,一般进行异体受精, 但分开饲养时,它们进行自体受精。已知椎实螺 外壳的旋向是由一对核基因控制的,右旋(D)对左 旋(d)是显性,旋向的遗传规律是子代旋向只由其 母本核基因型决定,与其自身基因型无关。对以 下杂交结果的推测(设杂交后全部分开饲养)错 误的是( B )。 A.♀DD×♂dd,F1全是右旋,F2也全是右旋,F3 中右旋/左旋=3/1 B.♀dd×♂DD,F1全是左旋,F2也全是左旋,F3 中右旋/左旋=3/1 C.♀dd×♂Dd,F1全是左旋,F2中右旋/左旋 =1/1 D.♀DD×♂Dd,F1全是右旋,F2也全是右旋
①从实验结果推断,果蝇无眼基因位于________号(填写图中数字 )染色体上,理由是____________。 ②以F1果蝇为材料,设计一步杂交实验判断无眼性状的显隐性。 杂交亲本:___________________________________________________________ 实验分析:___________________________________________________________
பைடு நூலகம்
考点五:从性遗传
• 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 ) • A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.3/4

分离定律的应用及解题方法

分离定律的应用及解题方法

合理的是( D)
纯合黄鼠AA)致死
A.鼠的黑色性状由显性基因控制
B.后代黄鼠中既有杂合子又有纯合子
C.黄鼠后代出现黑鼠是基因突变所致
D.黄鼠与黑鼠交配,后代中黄鼠约占1/2
五、自交和自由交配
1、概念不同 ①自交:遗传因子组成相同的个体交配,植
物是指自花传粉 ②自由交配:群体中不同个体随机交配,遗
传因子组成相同和不同的都要进行交配 2、交配组合种类不同 若某群体中有遗传因子组成为AA,Aa,aa的
③ 甲(黄色)丁(黑色) 全是黑色
A.甲和乙 C.丙和丁
B.乙和丙 D.甲和丁
三、遗传概率的计算
1、已知亲代遗传因子组成,求子代某一性状出现的概率 ①用分离比直接推出
(B:白色,b:黑色,白色为显性) Bb×Bb→1BB:2Bb:1bb 可见后代是白色的概率为3/4
②用配子的概率计算: Bb亲本产生B、b配子的概率都是1/2,则 a.后代为BB的概率=B(♀)概率×B(♂)概率
aa×aa aa
全是隐性
【例题】
1、番茄的红果树对黄果是显性,现用红果番 茄与黄果番茄杂交,从理论上计算,其后代
的遗传因子组成可能出现的比例是 ( A )
A.1 :0或1 :1
B.1 :0或1 :2 :1
C.1 :2 :1或1 :1 D.1 :1
二、由子代推断亲代的遗传因子组成、表现 类型(正推法)
个体。 ①自交(三种):AA×AA,Aa×Aa,aa×aa
【例题】
8、已知果蝇的黑身(b)和灰身(B)是一对相对
性状,将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全
部为灰身,让F1自由交配得到F2,将F2的灰身果
蝇全部取出,让其自由交配,求后代中灰身果蝇

分离定律的常见题型及解题规律

分离定律的常见题型及解题规律

分离定律的常见题型一、性状显隐性的判断1、根据子代性状分析:黄花×白花→黄花(为显性性状);黄花自交后代既有黄花又有白花(为隐性性状)2、根据子代性状分离比进行判断:具有一对相对性状的亲本杂交→F2性状分离比为3:1 →分离比为的性状为显性性状。

3、若以上方法无法判断,可用假设法练习1:(双选)大豆的白花和紫花是一对相对性状,下列实验中能判断显隐性关系的是( )A.紫花×紫花=紫花 B.紫花×紫花=301紫花+101白花C.紫花×白花=紫花 D.紫花×白花=98紫花+102白花练习2:南瓜果实的黄色和白色是由一对遗传因子(A和a)控制的,用一株黄色果实南瓜和一株白色果实南瓜杂交,F1既有黄色果实南瓜也有白色果实南瓜,让F1自交产生的F2性状表现类型如右图所示。

下列说法不正确的是( )A.由①②可知黄果是隐性性状 B.由③可以判定白果是显性性状C.F2中,黄果遗传因子组成为aaD.P中白果的遗传因子组成是aa二、纯合子和杂合子的判断方法:1、测交法(已知显隐性)若测交后代无性状分离,待测个体为若测交后代有性状分离,待测个体为2、自交法(已知或未知显隐性)若自交后代无性状分离,待测个体为若自交后代有性状分离,待测个体为3、花粉鉴定法:非糯性与糯性水稻的花粉遇碘呈现不同的颜色。

取出花粉粒用碘液检测。

若一半蓝色,一半红褐色,则待测个体为;若全为一种颜色,则待测个体为对于动物来说,可用测交法鉴别;对于植物,自交法更简便练习3.采用下列哪组方法,可以依次解决①~④中的遗传问题( )①鉴定一只白羊是否为纯种②在一对相对性状中区分显隐性③不断提高小麦抗病品种的纯合度④检验杂种F1的遗传因子的组成A.杂交、自交、测交、测交B.测交、杂交、自交、测交C.测交、测交、杂交、自交D.杂交、杂交、杂交、测交练习4、紫色企鹅的羽毛颜色是由复等位基因决定的:P1深紫色、P2中紫色、P3浅紫色、P4白色。

分离定律的应用及解题方法

分离定律的应用及解题方法

分离定律的应用及解题方法小题对点练1.在某种牛中,基因型为AA的个体的体色为红褐色,基因型为aa的个体为红色,基因型为Aa的个体中雄牛是红褐色,而雌牛则是红色。

一头红褐色的母牛生了一头红色小牛,这头小牛的性别及基因型为() A.雌性,Aa B.雄性,AaC.雄性或雌性,aa D.雌性,aa或Aa解析由题意可知,红褐色母牛的基因型为AA,子代的基因型只能是A-,故该子代红色小牛基因型为Aa,且该小牛只能是雌性。

答案 A2.小麦抗锈病对易染锈病为显性。

现有甲、乙两种抗锈病的小麦,其中一种为纯合子,若要鉴别和保留纯合的抗锈病小麦,最简便易行的方法是() A.甲×乙B.甲×乙得F1再自交C.甲、乙分别和隐性类型测交D.甲×甲,乙×乙解析本题考查了鉴定纯合子的方法。

小麦是自花受粉植物,最简单的方法是用自交,自交简便且可以保持植株的遗传特性。

答案 D3.已知黑斑蛇与黄斑蛇杂交,子一代既有黑斑蛇,又有黄斑蛇;若再让F1黑斑蛇之间相互交配,F2中有黑斑蛇和黄斑蛇。

下列结论中正确的是() A.所有黑斑蛇的亲代中至少有一方是黑斑蛇B.蛇的黄斑为显性性状C.F1黑斑蛇的基因型与亲代黑斑蛇的不同D.F2中黑斑蛇的基因型与F1黑斑蛇的基因型相同解析由F1黑斑蛇之间相互交配,F2中有黑斑蛇和黄斑蛇,可判断黑斑相对于黄斑为显性;F1黑斑蛇为杂合子,亲代黑斑蛇也为杂合子;F2中黑斑蛇可能是纯合子也可能是杂合子,不一定与F1黑斑蛇的基因型相同。

答案 A4.人类单眼皮与双眼皮的遗传规律如下表(A、a表示相关基因)。

AA Aa aa男性双眼皮单眼皮单眼皮女性双眼皮双眼皮单眼皮一对单眼皮的夫妇生了一个双眼皮的孩子甲(不考虑基因突变,)则() A.甲是男性,基因型为AaB.甲是女性,基因型为AaC.甲是男性,基因型为aaD.甲是女性,基因型为aa解析由表格信息可知,母方的基因型一定为aa。

父方的基因型如果是aa,则孩子甲的基因型一定为aa,表现型为单眼皮,故父方的基因型一定是Aa。

1.1.2分离定律的解题规律及实践应用

1.1.2分离定律的解题规律及实践应用

第1步 搭架子:父亲A__ 母亲A__ 第2步 看后代表现型和遗传因子组成:孩子aa 父亲Aa 母亲Aa
第3步 填空:
③ 利用子代表现型比例 显:隐=3:1 Aa×Aa 显:隐=1:1 Aa×aa 全显 AA×__ 全隐 aa×aa
遗传概率的计算 ① 用分离比直接计算 如:用两个正常的双亲的遗传因子组成均为Aa, 3/4 ,患白化病的概 生一个孩子正常的概率为______
杂合子Aa连续多代自交问题分析 (1)杂合子Aa连续自交,第n代的比例情况如下表: Fn 所占 比例 (2)根据上表比例,杂合子、纯合子所占比例坐标曲线图为: 杂合 子 纯合 子 显性纯 合子 隐性纯 合子 显性性 状个体 隐性性 状个体
必须同时存在两个致病遗传因子才能表现出病症
特点:不连续传递(无中生有)
分离规律在育种中的应用 1、应用 培育出优良性状可以稳定遗传下去的纯种 2、方法: (1)培育显性优良品种 优良性状连续自交,逐步淘汰由于性状分离出现的不良 性状,直到后代不发生性状分离为止 (2)培育隐性优良品种 优良性状出现即是纯种

显隐性的判断


遗传因子组成的判断
概率的计算
(一)性状显隐性的判断
◆ 定义法: 若A×B→A 则A为显性性状、B为隐性性状 ◆ 性状分离法: 若A×A→A+B 则A为显性性状
下表是大豆花色的遗传实验结果,根据哪些组 合能判断出显性花色的类型? 组合 亲本表现型 F1的表现型和植株数目 紫花 白花
分离定律适用范围: a. 真核生物有性生殖的细胞核遗传。
原核生物、细胞质遗传不属于此列。
b.有一对遗传因子控制的一对相对性状的遗传。
分离定律适用条件: 1.子一代个体形成的两种配子数目相等且生活力相同。 2.雌雄配子结合机会均等。 3.子代样本数目足够多。 4.子二代不同遗传因子组成的个体存活率相同。 5.遗传因子间的显隐性关系为完全显性。

学案2:1.1.3 分离定律的解题规律及实践应用

学案2:1.1.3 分离定律的解题规律及实践应用

分离定律的解题规律及实践应用【学习目标】 分离定律的解题规律;分离定律的实践应用【重、难点】 运用分离定律解决实际问题【课堂学习】题型一 验证分离定律的方法 (原理:依据分离定律的实质来确定)1、自交法:若自交后代的分离比为3:1,则符合分离定律,由位于一对同源染色体上的一对遗传因子控制。

2、测交法:若测交后代的性状比例为1:1,则3、花粉鉴定法:原理:花粉中所含的直链淀粉和支链淀粉,可通过遇碘后分别变为蓝黑色和红褐色的测试法或花粉的形状进行鉴定,并可借助于显微镜观察。

根据F 1花粉表现的性状判断。

若花粉有两种表现型,比例为1:1,则例1、水稻的非糯性对糯性是显性,将纯合子糯性品种与纯合子非糯性品种杂交,将F 1的花粉用碘液染色,非糯性花粉呈蓝黑色,糯性花粉呈橙红色。

在显微镜下统计这两种花粉,非糯性花粉与糯性花粉的比应是A.1∶1B.1∶2C.2∶1D.3∶14、花药离体培养法:培养F 1产生的花粉,得到的单倍体植株用秋水仙素处理加倍后获得的植株若有两种表现型,比例为1:1,则 ……上述四种方法都能揭示分离定律的实质,但由于四种方法各有优缺点,有的操作简便,如自交法;有的能在短时间内做出判断,如花粉鉴定法等,因此解题时要根据题意选择合理的实验方案(对于动物而言,常采用测交法)。

题型二 遗传因子组成及表现型的相关推断1.亲代(表现)及比例――→正推法子代遗传因子组成(表现型)及比例2.(1)隐性纯合突破法(2)根据分离定律中规律性比值来直接判断①若子代性状分离比为显∶隐=3∶1→亲代一定是,即Bb×Bb→3B_∶1bb。

②若子代性状分离比为显∶隐=1∶1→双亲一定是类型,即Bb×bb→1Bb∶1bb。

③若子代只有显性性状,则双亲至少有一方是,即BB×BB或BB×Bb或BB×bb。

④若子代只有隐性性状,则双亲一定都是,即bb×bb→bb题型三显隐性性状的判断(2)据子代性状分离比判断:一对相同性状亲本杂交→子代性状分离比3∶1→分离比为3的性状为显性性状。

分离定律的应用(之一)

分离定律的应用(之一)

分离定律的应用(之一)分离定律是现代代数学中的一种重要的基本概念,也是数学专业学生必须掌握的基础知识之一。

分离定律是指对于一个连续变化的函数,将其分为不同的部分来进行分析,就可以轻松地计算整个函数的各个部分之和。

在实际应用中,分离定律具有广泛的应用,例如在物理学、经济学和工程学中都会用到分离定律。

下面我们就对分离定律的应用做一些简要的介绍。

一、物理学中的应用1、热量分离定律在热力学中,热量分离定律是非常重要的基本定律之一。

其基本思想是将一个物理体系分为几个部分,然后分别计算每个部分的热量变化量,最后将所有部分的热量变化量相加得到整个物理体系的热量变化量。

例如在膜法分离过程中,通过对膜上的热量变化量进行计算,可以得到精确的分离效果。

2、分离表面电荷在高分子材料的研究中,电荷分离是一个比较重要的问题之一。

通过研究不同的电荷分布情况,可以得到高分子材料的精细结构,并进一步利用物理化学的方法来改变或者优化其性能。

因此,在高分子材料的研究中,分离定律也起到了重要的作用。

在经济学中,分离定律是一个重要的工具体系,在研究经济学领域的很多问题时可以使用。

例如,在统计学中,分离定律可以通过将整个统计样本分成若干个部分,来研究每个部分的特征。

这些特征包括样本均值、标准差、方差、协方差、相关系数等等。

在工程学中,分离定律也具有广泛的应用。

例如,在电力系统的设计、生产与维护过程中,常常需要将电力系统分成若干个部分,通过分析每个部分的特征来提出一些优化方案。

此外,在化工过程的控制与管理中,也可以采用分离定律来进行过程的优化与改进。

总之,分离定律在现代科学研究、工程设计和实际应用中都具有广泛的应用。

在学习分离定律时,我们需要理解其基本概念和重要原理,并结合实际问题来进行深入的研究。

通过分离定律的应用,我们可以更好地理解和掌握现代数学的基础知识,为科学研究和工程设计提供更加快速、准确和可靠的数学工具。

分离定律的应用

分离定律的应用

四、 Aa自交n代后,纯合子、杂合子旳计算
b c a
a 杂合子: 1/2n b 纯合子: 1 - 1/2n
C显性纯合子
(或隐性纯合子½)(:1 - 1/2n)
育种应用:在植物育种中假如要选育具有能稳定遗传旳 显性优良性状旳品种,怎样才干取得?
连续自交,直到后裔不发生性状分离为止
例 植物Aa自交得F1,F1中淘汰aa,余下 个体自交得F2,问F2中隐性个体所占旳百 分比?
A性状:B性状=3:1
后裔出现性状分离,且 或
B性状为新出现旳性状
则B性状为隐性性状,A性状为显性性状
2.杂交法
具有一对相对性状旳两个亲本杂交,后裔只有一种体现型, 则该体现型为显性性状,未体现出来旳为隐性性状
四、判断显性个体是纯合子还是杂合子旳措施
(1)自交法
1.植物: (2)测交法
不发生性状分离纯合子 发生性状分离杂合子
配子
基因型
基因型
基因型
基因型
F1 百分比
基因型 体现型
基因型 体现型
基因型 体现型
X:X:X:X
体现型百分比 体现型1 : 体现型2=X : X
基因型 体现型
例 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表达短食指基因, TL表达长食指基因。)此等位基因体现受性激素影响,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,则该夫妇再生一种孩子 是长食指旳概率为 A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.3/4
2/3Aa*1/4=1/6
五、遗传系谱图旳分析
某同学(5号个体)所在家庭眼睑遗传系谱如图, 试推测3号与4号生一种双眼皮男孩

高中生物必修2精品课件6:1.1.3分离定律的解题规律及实践应用

高中生物必修2精品课件6:1.1.3分离定律的解题规律及实践应用
分离定律的解题规律及实践应用
遗传题的计算
一、首先要确定性状的显隐性
二、确定遗传因子组成 逆推法 正推法
三、遗传规律中有关概率的问题 四、分离规律在实践中的应用
一、首先要确定性状的显隐性 如果具有相对性状的个体杂交,子代只表现出一 个亲本的性状,则子代表现出的那个性状为显性。
如果两个性状相同的亲本杂交,子代出现了不同 的性状,则这两个亲本一定是显性杂合子。子代出 现的性状为隐性性状。
2、Aa×aa→1Aa:1aa ,即后代显性性状的个体和隐性性状 的个体各占1/2,显性性状的个体均为杂合体。
3、AA×Aa→1AA:1Aa ,即后代表现型虽然均表现出显性性 状,但其中纯合体和杂合体各占1/2。
4、(Dd)连续自交n代后,杂合子个体数所占比值=1/2n, 纯合子个体数所占比值=1-(1/2)n,纯合子比例越来越大,杂 合子越来越少
在分离定律中,推测遗传因子组成的习题主要有 两类:
一是正推类型,即已知双亲的遗传因子组成或表型, 推测后代的遗传因子组成、表现型及其比例,此类 型比较简单;
二是逆推类型,这类题目最多见,也较复杂
逆推型
方法一:遗传因子填充法 先根据亲代表现型写出能确定的遗传因子,如显性
性状可确定至少有一个显性遗传因子,另一个遗传因 子是显性或隐性,因而显性性状可用“A”来表示, 再根据子代中一对遗传因子分别来自两个亲本,推出 未知遗传因子;如果是隐性性状,则遗传因子组成只 有一种aa。
矮茎
二、确定遗传因子组成 凡生物体的表现型为隐性性状,则它一定是隐性纯 合子;凡表现型为显性性状,则它至少含有一个显性 遗传因子。
两个显性个体杂交,如果后代出现了隐性性状,则 这两个显性亲本的遗传因子组成一定是杂合子。
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方法1:基因填充法 先根据亲代表现型写出能确定的基因,如显 性亲本的基因型可用A-来表示,那么隐性亲 本的基因型只有一种aa,再根据子代中一对 基因分别来自两个亲本,可推出亲代中未知 的基因。
方法2:隐性纯合突破法 如果子代中有隐性个体存在,它往往是逆 推过程中的突破口,因为隐性个体是纯合 子(aa),所以亲代基因型中必然都有一个a 基因,然后再根据亲代的表现型进一步判 断。
③ 甲(黄色)丁(黑色) 全是黑色
A.甲和乙 C.丙和丁
B.乙和丙 D.甲和丁
三、遗传概率的计算
1、已知亲代遗传因子组成,求子代某一性状出现的概率 ①用分离比直接推出
(B:白色,b:黑色,白色为显性) Bb×Bb→1BB:2Bb:1bb 可见后代是白色的概率为3/4
②用配子的概率计算: Bb亲本产生B、b配子的概率都是1/2,则 a.后代为BB的概率=B(♀)概率×B(♂)概率
分离定律的应用及解题方法
学习目标
• 了解分离定律的应用 • 学会对分离定律相关题目的解题方法 • 能够熟练的应用并解答分离定律相关题目
分离定律的应用及解题方法
一、由亲代推断子代的遗传因子组成、表现 类型(正推法) 二、由子代推断亲代的遗传因子组成、表现 类型(逆推法) 三、遗传概率的计算 四、分离定律中分离比的异常情况 五、自交和自由交配 六、杂合子连续自交的概率问题分析
合理的是( D)
纯合黄鼠AA)致死
A.鼠的黑色性状由显性基因控制
B.后代黄鼠中既有杂合子又有纯合子
C.黄鼠后代出现黑鼠是基因突变所致
D.黄鼠与黑鼠交配,后代中黄鼠约占1/2
五、自交和自由交配
1、概念不同 ①自交:遗传因子组成相同的个体交配,植
物是指自花传粉 ②自由交配:群体中不同个体随机交配,遗
传因子组成相同和不同的都要进行交配 2、交配组合种类不同 若某群体中有遗传因子组成为AA,Aa,aa的
方法3:分离比法
亲代基因型、表现型
子代基因型、表现型
后代表现型
全显 全隐 显∶隐=1∶1 显∶隐=3∶1
亲本基因型 组合
亲本表现型
AA×_ _
亲本中至少有一个是 显性纯合子
aa×aa 双亲均为隐性纯合子
Aa×aa
亲本一方为杂合子, 一方为隐性纯合子
Aa×Aa
双亲均为杂合子
【例题】
2、两株高茎豌豆杂交后代中高茎和矮茎的比
aa×aa aa
全是隐性
【例题】
1、番茄的红果树对黄果是显性,现用红果番 茄与黄果番茄杂交,从理论上计算,其后代
的遗传因子组成可能出现的比例是 ( A )
A.1 :0或1 :1
B.1 :0或1 :2 :1
C.1 :2 :1或1 :1 D.1 :1
二、由子代推断亲代的遗传因子组成、表现 类型(正推法)
个体。 ①自交(三种):AA×AA,Aa×Aa,aa×aa
【例题】
8、已知果蝇的黑身(b)和灰身(B)是一对相对
性状,将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全
部为灰身,让F1自由交配得到F2,将F2的灰身果
蝇全部取出,让其自由交配,求后代中灰身果蝇
所占的比例。
8/9
六、杂合子连续自交的概率问题分析
=1/2×1/2=1/4 b.后代为Bb的概率=B(♀)概率×b(♂)概率+
b(♀)概率×B(♂)概率=1/2×1/2+1/2×1/2=1/2
2、亲代遗传因子未明确,求子代某一性状发生概率
【例题】
4、人眼的虹膜有褐色的和蓝色的,褐色的是由显性遗传 因子控制的,蓝色是由隐性遗传因子控制的.已知一个 蓝眼男人与一个褐眼女人(这个女人的母亲是蓝眼)结

.Aa×Байду номын сангаасa

1/4aa
故他们婚后生白化病孩的概率是(2/3)*(2/3)*(1/4)=1/9
四、分离定律中分离比的异常情况
1、不完全显性 如一对遗传因子A和a分别控制红花和白花
在完全显性时,Aa自交后代中红:白=3:1
在不完全显性时,Aa自交后代中红:粉:白=1:2:1 2、某些致死基因 ①隐性致死:隐性遗传因子存在于同一对同源染色体上 时,对个体有致死作用。如镰刀型细胞贫血症;植物中 的白化基因 ②显性致死:又可以划分显性纯合致死和显性杂合致死, 若为显性纯合致死,杂合子自交后代显性:隐性=2:1 ③配子致死:致死基因在配子时期发生作用,从而不能 形成有生活力的配子
一、由亲代推断子代的遗传因子组成、表现类 型(正推法)
交配组合 子代遗传因子组成 及比例
子代性状表现及 比例
AA×AA AA
全是显性
AA×Aa AA :Aa=1:1
全是显性
AA×aa Aa
全是显性
Aa×Aa AA :Aa:aa=1:2:1 显:隐=3:1
Aa×aa Aa : aa=1:1
显:隐=1:1
杂合子Aa连续自交,第n代的比例分析
隐性 显性性 隐性性
杂合 纯合 显性纯
Fn
纯合 状个体 状个体 子 子 合子

所占 1 1- 12-
比例 2n
1 2n
1 2n+1
12-
1 2n+1
12+2n1+1 12-2n1+1
根据上表比例,杂合子、纯合子所占比例 坐标曲线图为:
【例题】
9、水稻抗病对不抗病为显性。现以杂合抗病 水稻(Tt)为亲本,连续自交三代,子三代 中杂合抗病水稻的概率及每次自交后均除去
例如图所示,则亲本的遗传因子组成为
( C)
A.GG×gg
B.GG×Gg
矮 高
C.Gg×Gg D.gg×gg
【例题】
3、老鼠毛色有黑色和黄色之分,这是一对相 对性状。下面有三组交配组合,请判断四个
亲本中是纯合子的是( D )
交配组合
子代表现型及数目
① 甲(黄色)乙(黑色) 12(黑)、4(黄)
② 甲(黄色)丙(黑色) 8(黑)、9(黄)
婚,这对夫妇生下蓝眼女孩的可能性是( B)
A.1/2
B.1/4
C.1/8
D.1/6
【例题】
5、一对夫妇均正常,且他们的双亲也都正常,但 双亲都有一白化病的兄弟,求他们婚后生白化
病孩子的概率是多少? 1/9
①这对夫妇的基因型及概率均为1/3AA,2/3Aa
②只有这对夫妇的基因型全为Aa才能出现白化病患
【例题】
6、一对灰翅昆虫交配产生的91只后代中,有黑翅 22只,灰翅45只,白翅24只。若黑翅与灰翅昆虫
交配,则后代中黑翅的比例最有可能是( )B
A.33%
B.50%
C.67% D.100%
【例题】
7、鼠的黄色和黑色是一对相对性状,多对黄鼠交配,后
代中总会出现约1/3的黑鼠,其余均为黄鼠.由此推断
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