分离定律的应用

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2.杂交法
具有一对相对性状的两个亲本杂交,后代只有一种表现型 则该表现型为显性性状,未表现出来的为隐性性状
四、判断显性个体是纯合子还是杂合子的方法
(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
只有一种表现型纯合子 有两种表现型杂合子
2.动物: 测交法 注意:需用该雄性动物 练习:小麦抗锈病对易染锈病为显性。现有甲、乙两种抗锈病小
一、分离定律的适用范围:
(1 )只适用于真核细胞中细胞核中的遗传因 子的传递规律,而不适用于原核生物、细胞质
的遗传因子的遗传.
( 2 )揭示了控制一对相对性状的一对等位基 因行为,而两对或两对以上的遗传因子控制两 对或两对以上相对性状的遗传行为不属于分离
定律。
二、表现型与基因型的相互推导
1、由亲代基因型推断子代基因型与表现型(正推)
交类型。即Bb×bb→1Bb∶1bb。 ③若后代只有显性性状,则双亲至少有一方为显性纯合
子。即BB×BB或BB×Bb或BB×bb。 ④若后代只有隐性性状,则双亲一定都是隐性纯合子
(bb)。 即bb×bb→bb
三、显性、隐性性状的判断
[例]大豆的白花和紫花是一对相对性状。下列四组杂交
实验中,能判断出显性和隐性关系的是( BC
黄色
B
P:基因型 : Aa × Aa

配子 : A a
A a别
子代

1AA : 1Aa: 不存活 黄色
1Aa : 黄色
黑1a色a注 意
表现型 :黄色 黑色 规
C
P:基因型 : Aa × aa 范
配子 : A a
书 a写
子代 :1Aa : 1aa !
黄色
黑色
遗传图解答案模型
P
表现型
×
基因型
表现型 基因型
P 的基因型 F1的基因型及比例 F1的表现型及比例
1 AA×AA 2 AA×Aa 3 AA×aa 4 Aa×Aa 5 Aa×aa 6 aa×aa
AA AΒιβλιοθήκη Baidu︰Aa
Aa AA︰2Aa︰aa
Aa︰aa
aa
全为显性 全为显性 全为显性 显性∶隐性=3∶1 显性∶隐性=1∶1 全为隐性
2、由子代推断亲代基因型与表现型(逆推)
配子
基因型
基因型
基因型
基因型
F1 比例
基因型 表现型
基因型 表现型
基因型 表现型
X:X:X:X
基因型 表现型
表现型比例 表现型1 : 表现型2=X : X
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
麦,其中一种为纯种,若要鉴别和保留纯合的抗锈病小麦,
与多只雌性隐性动物交配 下列最简思便D考易:行的方法是:
已知栗A色甲对X白乙色为显性,为了在一个配B种甲季X节乙里得鉴F1定再出自一交匹健 壮的C栗甲色、公乙马分是别纯和合隐子性还类是型杂测合交子,应D 该甲怎X甲样乙配X种乙?
四、 Aa自交n代后,纯合子、杂合子的计算
3、黄色鼠与黑色鼠杂交,后代中黄色鼠与黑色鼠的
比例为1:1。
根据上述实验结果,回答下列问题:(控制毛色的显
性基因用A表示,隐性基因用a表示)
(1)黄色鼠的基因型是
aa 型是
Aa
,黑色鼠的基因 。
(2)推测不能完成胚胎发育的合子的基因型
AA 是

(3)写出上述B、C两个杂交组合的遗传图解
表现型: 黄色
是长食指的概率为 A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.3/4
短食指 TS— TL TS— T短S 食指
既有长食指 又有短食指
TS TL TSTS
?长食指概率
推出孩子长食指概率 =1/4
a. 显性个体可能的基因型及比例
1
2
(例如AA占1/3,Aa占2/3)
3
4
b.注意题目中的问法(例如生了一个男孩或生一个男孩)
六、拓展应用:常见特殊条件题型
1、配子致死或个体不存活(隐性 致死或显性致死) 2、同一基因型在不同性别的个体 中表现不一样, 如秃顶 3、不完全显性及复等位基因 4、特殊材料类,如蜜蜂
2/3Aa*1/4=1/6
五、遗传系谱图的分析
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号生一个双眼皮男孩
的几率为____1_/_3__。已知3号与4号生一个男 孩,则该男孩是双眼皮的几率为___2_/3____
方法总结
1.判断遗传方式:先判显性、隐性; 2.写出所需个体的基因型(由表现型和亲子代信息推断) 3.计算所求 特别提醒:
例:在一些性状的遗传中,具有某种基因型的合子不
能完成胚胎发育,导致后代中不存在该基因型的个体,
从而使性状的分离比例发生变化。小鼠毛色的遗传就
是一个例子。一个研究小组,经大量重复实验,在小
鼠毛色遗传的研究中发现:
1、黑色鼠与黑色鼠杂交,后代全部为黑;
2、黄色鼠与黄色鼠杂交,后代中黄色鼠与黑色鼠的
比例为 2:1;
(1)隐性突破法。子代中有隐性个体存在往往是逆推过 程中的突破口,因为隐性个体是纯合子(aa),因此亲 代基因型中必然都有一个a基因,然后再根据亲代的表 现型做进一步的判断。
(2)根据分离定律中规律性比值来直接判断: ①若后代性状分离比为显性∶隐性=3∶1,则双亲一定都是
杂合子(Bb)。即Bb×Bb→3B_∶1bb ②若后代性状分离比为显性∶隐性=1∶1,则双亲一定是测
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½合(1子)- 1:/2n)
育种应用:在植物育种中如果要选育具有能稳定遗传的 显性优良性状的品种,怎样才能获得?
连续自交,直到后代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中隐性个体所占的比 例?
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
规律总结:显性、隐性性状的判断方法
1.自交法
具有相同表现型的两个亲本杂交(或某植物自交),
A性状:B性状=3:1
后代出现性状分离,且

B性状为新出现的性状
则B性状为隐性性状,A性状为显性性状
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