高中生物必修2基因的自由组合定律解题指导
人教版 必修2 课件:3.2.2 基因的自由组合定律的解题规律及应用
归纳
1.基因的自由组合定律是基因的分离定律的拓展和延 伸,是控制不同相对性状的基因的自由组合,但每对 等位基因仍然遵循分离定律。因此,解答自由组合定 律的题目时,可以先用分解法分析每对性状,然后再 将多对性状综合起来特殊比例
F1(AaBb)自交 后代比例
解析 由“一个家庭中,父亲多指,母亲正常,他们有 一个患白化病但手指正常的孩子”推知:父亲的基因型 为TtAa,母亲的基因型为ttAa。用“分解法”:
原因分析
9∶3∶3∶1
正常的完全显性
9∶7
A、B同时存在时表现为一种性状, 否则表现为另一种性状
9∶3∶4
aa(或bb)成对存在时,表现为双隐 性性状,其余正常表现
存在一种显性基因(A或B)时,表现为同 9∶6∶1
一种性状,其余正常表现
15∶1
只要存在显性基因(A或B)就表现为同一 种性状,其余正常表现
2.根据亲本的基因型推测子代的基因型、表现型及比例 ——正推型 (1)配子类型及概率计算 求每对基因产生的配子种类和概率,然后再相乘。
(2)配子间的结合方式 分别求出两个亲本产生的配子的种类,然后相乘。
(3)子代基因型种类及概率计算 求出每对基因相交产生的子代的基因型种类及概率, 然后根据需要相乘。
②
非乙病概率
③ 只患甲病的概率
④ 只患乙病的概率
⑤ 同患两种病的概率
计算公式
1-m
1-n m-mn n-mn
mn
⑥ 只患一种病的概率
⑦
不患病概率
m+n-2mn 或 m(1-n)+n(1-m)
(1-m)(1-n)
⑧
患病概率
m+n-mn 或 1-不患病概率
归纳
1.在杂交育种中,根据自由组合定律,合理选用优缺点 互补的亲本材料,通过杂交导致基因重新组合,可得到 理想中的具有双亲优良性状的后代,摒弃双亲不良性状 的杂种后代,并可预测杂种后代中优良性状出现的概率, 从而有计划地确定育种规模。 2.在医学实践中,自由组合定律为遗传病的预测和诊断 提供了理论依据。
高中生物(必修第二册 人教版)讲义教案:自由组合定律的常规解题方法(含答案)
自由组合定律的常规解题方法一、运用分离定律解决自由组合问题分离定律是自由组合定律的基础,要学会运用分离定律的方法解决自由组合的问题。
请结合下面给出的例子归纳自由组合问题的解题规律。
1.方法:分解组合法。
2.思路:将自由组合问题转化为若干个分离定律问题。
在独立遗传的情况下,有几对杂合基因就可分解为几个分离定律问题,如AaBb ×Aabb 可分解为Aa ×Aa 、Bb ×bb 。
3.常见题型:推断性状的显隐性关系及亲子代的基因型和表型,求相应基因型、表型的比例或概率。
4.根据亲本的基因型推测子代的基因型、表型及比例——正推型(1)配子类型及配子间结合方式问题求AaBbCc 产生的配子种类,以及配子中ABC 的概率。
产生的配子种类:Aa Bb Cc ↓↓↓2×2×2=8种产生ABC 配子的概率为12×12×12=18。
[规律]①某一基因型的个体所产生配子种类数等于2n 种(n 为等位基因对数)。
②两基因型不同的个体杂交,配子间结合方式种类数等于各亲本产生配子种类数的乘积。
(2)子代基因型种类及概率问题如AaBbCc 与AaBBCc 杂交,其后代有多少种基因型?先分解为三个分离定律,再用乘法原理组合。
Aa ×Aa →后代有3(1AA ∶2Aa ∶1aa )Bb ×BB →后代有2种基因型(1BB ∶1Bb )Cc ×Cc →后代有3(1CC ∶2Cc ∶1cc )后代有3×2×3=18(种)基因型又如该双亲后代中,基因型AaBBCC 出现的概率为12(Aa)×12(BB)×14(CC)=116。
(3)子代表型种类及概率问题如AaBbCc×AabbCc,其杂交后代可能有多少种表型?Aa×Aa→后代有2Bb×bb→后代有2Cc×Cc→后代有2后代有2×2×2=8(种)表型又如该双亲后代中表型A_bbcc出现的概率为34(A_)×12(bb)×14(cc)=332。
第20讲基因的自由组合定律的解题方法-2024年高考生物一轮复习优质课件
纹雕鸮交配,F1绿色无纹和黄色无纹雕鸮的比例为1∶1。 F1绿色无纹雕鸮 相互交配后,F2绿色无纹∶黄色无纹∶绿色条纹∶黄色条纹=6∶3∶2∶1。
C 据此作出判断,下列说法不正确的是( ) A.绿色对黄色是显性,无纹对条纹是显性,绿色基因纯合致死
D 现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则杂交亲本的组合是( )
A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd B.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD C.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd D.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd
5.某植物的野生型(AABBcc)有成分R,通过诱变等技术获得3个无成分R的稳定遗传突
变体(甲、乙和丙)。突变体之间相互杂交,F1均无成分R。然后选其中一组杂交的F1
(AaBbCc)作为亲本,分别与3个突变体进行杂交,结果见下表∶
杂交编号
杂交组合
子代表现型(株数)
①
AaBbCcF1×甲
aaBBcc AAbbcc
三对性状的遗传符合自由组合规律.除了上述杂交组合外,还有_3__种杂交
组合也可以完成此探究目的.
(2)已探明这些性状的遗传符合自由组合定律:
①现用绿苗松穗白种皮和紫苗紧穗黄种皮进行杂交实验,结果F1表现为紫苗
紧穗黄种皮.那么播种F1植株所结的全部种子后,长出的全部植株F2是否都
表现为紫苗紧穗黄种皮? 不_是__,为什么?_
有(199),无(602)
② AaBbCcF1×乙 aabbcc 有(101),无(699)
③ AaBbCcF1×丙 _ _ CC 注∶"有"表示有成分R,"无"表示无成分R
人教(2019)生物必修二(学案+练习):自由组合定律的解题规律及方法
人教(2019)生物必修二(学案+练习)自由组合定律的解题规律及方法1.应用分离定律解决自由组合定律问题的思路(拆分法)(1)解题思路:基因的自由组合定律可以拆成分离定律来解答,如:AaBb×aaBb,可以分成Aa×aa和Bb×Bb,按分离定律得出结果,然后将两个结果相乘即可。
(2)常见类型。
题型分类解题规律示例种类问题配子类型(配子种类数)2n(n为等位基因对数)AaBbCCDd产生配子种类数为23=8(种)配子间结合方式配子间结合方式种类数等于配子种类数的乘积AABbCc×aaBbCC,配子间结合方式种类数为4×2=8(种)种类问题子代基因型(或表型)种类双亲杂交(已知双亲基因型),子代基因型(或表型)种类等于各性状按分离定律所求基因型(或表型)种类的乘积AaBbCc×Aabbcc,基因型为3×2×2=12(种),表型为2×2×2=8(种)概率问题基因型(或表型)的比例按分离定律求出相应基因型(或表型)的比例,然后利用乘法原理进行组合AABbDd×aaBbdd,F1中AaBbDd所占比例为1×1/2×1/2=1/4纯合子或杂合子出现的比例按分离定律求出纯合子的概率的乘积为纯合子出现的比例,杂合子概率=1-纯合AABbDd×AaBBdd,F1中,AABBdd所占比例为1/2×1/2×1/2=1/8(1)逆向组合:将自由组合定律的性状分离比问题拆分成分离定律的性状分离比,分别分析,再运用乘法原理进行逆向组合。
(2)题型示例。
①9∶3∶3∶1⇒(3∶1)(3∶1)⇒(Aa×Aa)(Bb×Bb)②1∶1∶1∶1⇒(1∶1)(1∶1)⇒(Aa×aa)(Bb×bb)③3∶3∶1∶1⇒(3∶1)(1∶1)⇒(Aa×Aa)(Bb×bb)[或(Aa×aa)(Bb×Bb)]④3∶1⇒(3∶1)×1⇒(Aa×Aa)(BB×_ _)或(Aa×Aa)(bb×bb)或(AA×_ _)(Bb×Bb)或(aa×aa)(Bb×Bb),则亲本类型有AaBB×Aa__、Aabb×Aabb、AABb×__Bb、aaBb×aaBb。
高中生物必修2学案2:1.2.2自由组合定律的解题思路及其在实践中的应用
自由组合定律的解题思路及其在实践中的应用[复习]自由组合定律的内容控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
[新授]一、自由组合定律的解题思路1、利用“正推法”、“先分后合、乘法原则”由亲本的基因型或表现型去推测子代的表现型、基因型的种类、比例。
[例1]下列杂交的组合中,后代会出现两种表现型的是(遵循自由组合定律)()A.AAbb×aaBBB.AABb×aabbC.AaBb×AABBD.AaBB×AABb[例2].基因型为AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交,两对基因独立遗传,则后代中()A.表现型4种,比例为9:3:3:1,基因型9种B.表现型2种,比例为3:1,基因型3种C.表现型4种,比例为3:1:3:1,基因型6种D.表现型2种,比例为1:1,基因型3种2、利用“逆推法”、“先分后合”由子代的基因型或表现型的比例去推测子本的表现型、基因型。
[例3].用黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,后代有黄色圆粒70粒、黄色皱粒68粒、绿色圆粒73粒、绿色皱粒77粒。
亲本的杂交组合是()A.YYRR×yyrrB.YYRr×yyRrC.YyRr×YyRrD. YyRr×yyrr二、自由组合定律的应用3、自由组合定律在育种中的应用[例4]. 假如水稻高杆(D)对矮杆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,两对基因独立遗传,用一个纯合易感稻瘟病的矮杆品种(抗倒状)与一个纯合抗病高杆品种(易倒状)杂交,F2代中出现既抗病又抗倒伏类型的基因型及比例为A. ddRR,1/8B.ddRr,1/16C.ddRR,1/16和ddRr,1/8D.DDrr,1/6和DdRR,1/84、自由组合定律在遗传病的分析中的应用[例5]、人类多指基因( T )对正常指 (t) 为显性,白化基因( a )对正常基因( A )为隐性,都在常染色体上,而且都是独立遗传。
1.2 孟德尔自由组合定律(二)解题方法课件-高一下学期生物人教版必修2
分
②Bb×Bb → 1/4BB:2/4Bb:1/4bb
③Cc×CC → 1/2CC:1/2Cc
子代基因型AaBbCc的概率= —24 × —24 × —12 = —18
二、子代基因型、表型的问题
3.表型种类:
已知亲代双亲的基因型,求双亲杂交后所产生子代的表型种类。 例:AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有多少种基因型?多少种表型?
(3:1)(1)
亲代基因型组成
三、逆向组合法推断亲本基因型(子代→亲代)
2.根据子代分离比解题:
(4)若研究多对相对性状时,先研究每一对相对性状,方法如上三点,然后再把它们 组合起来即可。
后代显隐性比例关系 拆分后比例关系
9:3:3:1 1:1:1:1 3:3:1:1
3:1
(3:1)(3:1) (1:1)(1:1) (3:1)(1:1)
③Cc×CC →
1AA:2Aa:1aa 1BB:2Bb:1bb 1CC:1Cc
子代基因型种类=3×3×2=18 (种)
二、子代基因型、表型的问题
2.基因型的概率: 已知亲代双亲的基因型,求双亲杂交后所产生子代的某一基因型的概率。
例:AaBbCc与AaBbCC杂交,子代基因型为AaBbCc的概率?
①Aa×Aa → 1/4AA:2/4Aa:1/4aa
A.表现型4种,比例为3:1:3:1,基因型6种 B.表现型2种,比例为3:1,基因型3种 C.表现型4种,比例为9:3:3:1,基因型9种 D.表现型2种,比例为1:1,基因型3种
二、子代基因型、表现型的问题
例4. 两对基因(A—a和B—b)位于非同源染色体上,基因型为AaBb的植株自交,产生的后代的纯合子中, 与亲本表现型相同的概率是( )
高一生物必修二《遗传与进化》基因的自由组合定律及其解题方法答案解析
高一生物必修二《遗传与进化》基因的自由组合定律及其解题方法答案解析1 白色盘状与黄色球状南瓜杂交,全是白色盘状南瓜,产生的中杂合的白色球状南瓜有株,则纯合的黄色盘状南瓜有( )A. 株B. 株C. 株D. 株【答案】B【解析】白色盘状南瓜自交,的表现型及比例为白色盘状白色球状黄色盘状黄色球状,其中杂合的白色球状南瓜占,共有株。
而纯合的黄色盘状南瓜占,所以有株。
故选:B。
1 下图表示豌豆杂交实验时自交产生的结果统计。
对此说法不正确的是( )A. 这个结果能够说明黄色和圆粒是显性性状B. 这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律C. 的表现型和基因型不能确定D. 亲本的表现型和基因型不能确定【答案】C【解析】通过上述结果可以看出,黄色和圆粒是显性性状,并且遵循自由组合定律;性状的分离比约为达标检测1F 1F 240001333200040008000F 1F 2(A_B_):(A_bb):(aaB_):(aabb)=9:3:3:1(Aabb)1624000(aaBB)1614000÷2=2000例题1F 1F 2F 1F 2,所以的基因型为双杂合子;而亲本的表现型和基因型不能确定。
故选:C1 有两个纯种的小麦品种:一个抗倒伏但易感锈病,另一个易倒伏但能抗锈病。
两对相对性状独立遗传。
让它们进行杂交得到,再进行自交,中出现了既抗倒伏又抗锈病的新品种。
下列说法中正确的是( )A. 中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种都能稳定遗传B. 产生的雌雄配子数量相等,结合的概率相同C. 中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种占D. 中易倒伏与抗倒伏的比例为,抗锈病与易感锈病的比例为【答案】D 【解析】A、中出现的既抗倒伏又抗锈病新品种的基因型是,其中能稳定遗传的比例是,A错误;B、产生的雌雄配子数量不相等,一般雄性配子要多得多,但是雌雄配子结合的概率相同,B错误;C、中出现的既抗倒伏又抗锈病新品种的基因型是,占总数的,C错误;D、根据题意分析可知,中易倒伏与抗倒伏的比例为,抗锈病与易感锈病的比例为,D正确。
高中生物必修2学案4:1.2.2自由组合定律的解题思路及其在实践中的应用
自由组合定律的解题思路及其在实践中的应用[学习导航]1.概述孟德尔自由组合定律的应用。
2.结合提供的示例,归纳有关自由组合现象的解题规律。
[重点点击]孟德尔自由组合定律的实际应用。
(一)基因自由组合定律的应用1.育种方面原理:通过基因重组,培育具有多个优良性状的新品种如:水稻:矮杆、不抗病×高杆、抗病矮杆抗病新品种(纯合体)2.医学实践方面原理:根据基因的自由组合定律来分析家系中两种遗传病同时发病的情况,并且推断出后代的基因型和表现型以及它们出现的概率,为遗传病的预测和诊断提供理论依据例1.人类多指基因(T)对正常(t)是显性,白化基因(a)对正常(A)是隐性,都在常染色体上,而且是独立遗传。
一个家庭中父亲多指,母亲正常,他们有一个白化病且手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和有两种病的机率分别是()A.1/2,1/8 B.3/4,1/4 C.1/4,1/4 D.1/4,1/8(二)应用分离定律解决自由组合问题1.思路:将自由组合问题转化为若干个分离问题。
①某个体产生配子的类型数等于各对基因单独形成的配子种类数的乘积;②子代基因型或表现型种类数等于各对基因单独自交时产生的基因型或表现型种类数的乘积;③子代中个别基因型或表现型所占比例等于该个别基因型或表现型中各对基因型或表现型出现几率的乘积;2.题型(1)求配子种数--方法:数学排列组合应用法例2:某基因型为AaBbCCDd的生物体产生配子的种类:______(各对等位基因独立遗传) (2)求特定个体出现概率方法:自由组合定律的规律应用例3:按自由组合定律遗传的具有两对相对性状的纯合子杂交,F2中出现的性状重组类型的个体占总数的()A. 3/8B. 3/8或5/8C. 5/8D. 1/16(3)孟德尔豌豆两对相对性状杂交实验基因型种类分布规律和特点及比例,表现型类型分布特点及比例。
填写完整并思考:①F2中基因型种类。
②双显性个体的基因型,所占比例。
2025年高中生物高考精品备课教案:基因自由组合定律的解题规律和方法
基因型分别是 AABB、aabb ;实验③中,F2 成熟个体的基因型是 aaBB 和 aaBb ,F2 不成熟个体中纯合子所占的比例为 3/13 。
解析 (1)由表格信息可以看出,实验①和实验②的亲本中都有丙,但得到的 F1 的表型 不相同,进而推出甲和乙的基因型不同。(2)实验③的 F2 的性状分离比为 13∶3,13∶3 为 9∶3∶3∶1 的变式,可推出这一对相对性状受两对独立遗传的等位基因
实验
杂交组合
F1 表型
F2 表型及分离比
①
甲×丙
不成熟
不成熟∶成熟=3∶1
②
乙×丙
成熟
成熟∶不成熟=3∶1
③
甲×乙
不成熟
不成熟∶成熟=13∶3
回答下列问题。
(1)从实验①和②的结果可知,甲和乙的基因型不同,判断的依据是 甲、乙分别与丙杂
交,得到的 F1 的表型不相同 。 (2)已知丙的基因型为 aaBB,且 B 基因控制合成的酶能够催化乙烯的合成,则甲、乙的
AaBbDd 产生配子的种类数为 23=8 (种)
种 配子间结 类 合方式种 问类
配子间结合方式种类数等于配子 AABbCc×aaBbCC,配子间结合方式
种类数的乘积
种类数为 4×2=8(种)
题 子代基因
型(或表
型)种类
双亲杂交(已知双亲基因型), 子代基因型(或表型)等于各性 状按分离定律所求基因型(或表 型)种类数的乘积
按分离定律求出每种等位基因中 纯合子所占比例,其乘积为子代 中纯合子的比例,杂合子的比例 AABbDd×AaBBdd,F1 中纯合子所占 =1-纯合子的比例(提醒:杂 比例为(1/2)×(1/2)×(1/2)= 合子包括单杂合、双杂合等,杂 1/8,杂合子所占比例为 1-1/8=7/8 合子比例的最简便的算法为 1-
高三生物基因自由组合定律的两类题型及解法
基因自由组合定律的两类题型及解法基因的自由组合定律是遗传学中的重点和难点,也是高考的重要内容之一。
这部分知识题目变化多端,且涉及到两对或两对以上的基因(相对性状)。
一、分析子代、推出双亲即已知子代的表现型或基因型,求双亲的基因型。
解法一:隐性纯合突破法。
这种方法是先根据双亲的表现型确定部分基因型,如果是隐性性状则必为纯合体,其基因型可直接写出。
如果是显性性状,其基因型中必然含一个显性基因,然后在子代中找隐性纯合体来突破求双亲的基因型。
例1. 番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,二室(D)对多室为显性,这两对基因分别位于不同染色体上,现用红色二室与黄色二室作亲本杂交,后代的植株数分别是,红果二室:红果多室:黄果二室:黄果多室=300:109:305:104,求双亲的基因型解:①根据题意列遗传式:P: R_D × r r D_↓子代有黄果多室(r r d d)②然后从遗传图式中出现的隐性纯合体子突破双亲的基因型。
因为子代中有黄果多室,基因型为rrdd,它是由精子和卵细胞受精后发育形成的,所以双亲均能产生rd基因型的配子,因此可以求出双亲的基因型为RrD d×rrDd。
解法二:根据后代的性状分离比,求双亲基因型。
这种解法要将两对或多对性状分开,一对一对地进行分析研究,研究清楚后再将它们综合起来。
因为两对或多对等位基因是独立分配的,每对基因都遵循基因的分离规律:子代性状分离比为3:1,则为杂合子自交如A a×Aa子代性状分离比为1:1,则为测交类型如A a×Aa子代性状全为显性性状,则亲本中至少有一个显性纯合子。
例 2. 番茄的紫茎对绿茎为显性,缺刻叶对马铃薯叶为显性,用纯合的紫茎缺刻叶与纯合的绿茎马铃薯叶杂交,F1自交,在F2代中发现不稳定遗传的紫色马铃薯叶有100株,问F2中能稳定遗传的绿茎缺刻叶在理论上有多少株?解:依题意分析:F2中的紫色马铃薯为重组型,不稳定遗传说明为杂合子,理论上,该杂合子应占2/16,共100株,则F2中能稳定遗传的绿茎缺刻叶为另一重组型中的纯合子占1/16,应为50株,F2中紫色缺刻叶为双显性亲本型占9/16,应为450株。
高中生物必修2精品课件6:1.2.2 自由组合定律的解题思路及其在实践中的应用
DdTt
第
↓×
2
年
F2
D_T_
D_tt ddT_ ddtt
籽多
抗病第3~ Nhomakorabea×
6
ddTT
年
↑
需要的矮抗品种
例2:假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病 (R)对易感稻瘟病(r)为显性,两对相对性状独立遗传。 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 ( C )
4、已知亲代的基因型,推测子代某种基因型或表现型 出现概率:每对相对性状产生的相应的表现型(基因) 的概率的乘积
例8:已知基因型为AaBbCc的植物体自花传粉: a.后代出现AaBbcc的几率是_1_/_2_×__1_/_2_×__1_/_4_=_1_/_16
(AA+Aa+aa) 1/4+1/2+1/4
A.ddRR,l/8 B.ddRr,1/16 C.ddRR,1/16 和 ddRr, 1/8 D.DDrr,1/16 和 DdRR,1/8
2、在医学实践中,人们可以根据基因的自由组合 定律来分析家系中两种遗传病同时发生的情况,并 且推断出后代的基因型和表现型以及它们出现的概 率,为遗传病的预测和诊断提供理论依据。
计算基因型(表现型)种数
YyRr自交产生的后代有几种基因型(表现型)? 9、4
YyRR自交产生的后代有几种基因型(表现型)?
3、2 后代基因型(表现型)种数等于双亲中各对等位基因形 成基因型(表现型)种数的乘积(前提:遵循基因自由 组合规律)
2、已知后代表现型,推知亲代基因型
例5: 已知豚鼠中毛皮黑色(D)对白色(d)为显性,粗糙 (R)对光滑(r)为显性,如果用毛皮黑色光滑的豚鼠与毛 皮白色粗糙的豚鼠杂交,其杂交后代表现型为黑色粗糙 18只,黑色光滑16只,白色粗糙17只,白色光滑19只,则亲 代最可能的基因型是( D )
2.1.2自由组合定律的解题方法-人教版高中生物必修二课件
序号
类型
计算公式 序号
类型
计算公式
1 只患甲病的概率 m(1-n)
2 只患乙病的概率 n(1-m)
同患两种
3
病的概率
mn
4
只患一种 病的概率
m(1-n)+n(1-m)
m(1-n)+n(1-m)
5
患病概率 +mn或1-(1-
答案:B
四、分离定律VS自由组合定律
1、两大遗传定律在生物的性状遗传中______进行,______起作用。 2、分离定律是自由组合定律的________。
遗传定 律
研究的 相对性
状
涉及的 等位基
因
F1配子的种 类及比例
F2基因型种 类及比例
F2表现型种 类及比例
基因的 分离定
律
基因的 自由组 合定律
例6、人类多指基因(T)对正常(t)为显性,白化 病基因(a)对正常(A)为隐性,而且都在常染 色体上并独立遗传,已知父亲的基因型为AaTt, 母亲的基因型为Aatt,试求: (1)他们后代出现几种表现型? 4种 (2)其后代表现型类型有哪些? 两病都患、只患多指、只患白化病、正常 (3)其后代只患一种病的概率为多少? 1/2
1/2(BB)×1/4(CC)=1/16。
3、表现型类型及概率的问题 如AaBbCc×AabbCc,其杂交后代可能有多少种表现型? 后代中表现型为A_bbcc的个体所占的比例是多少?
3、表现型类型及概率的问题 如AaBbCc×AabbCc,其杂交后代可能有多少种表现型? 后代中表现型为A_bbcc的个体所占的比例是多少? Aa×Aa→后代有2种表现型 Bb×bb→后代有2种表现型 Cc×Cc→后代有2种表现型 所以AaBbCc×AabbCc,后代有2×2×2=8种表现型。 该双亲后代中表现型为A_bbcc的个体所占的比例为
人教版高中生物必修二 微专题二 自由组合定律的解题方法与攻略 遗传因子的发现课件
【归纳总结】
项目
基因突变
基因重组
主要是有丝分裂前的间期、减数
发生时间
一般是减数分裂Ⅰ
分裂前的间期
在一定外界或内部因素作用下, 减数分裂Ⅰ过程中,同源染色体
DNA分子中发生碱基的替换、增 的非姐妹染色单体交叉互换,或 发生原因
添或缺失,引起基因碱基序列的 非同源染色体上非等位基因的自
改变
由组合
适用范围
基因突变产生新基因,为基因重组提供组合的新基因,基因突变是基 因重组的基础
【易错提示】 (1)基因重组是通过生物的有性生殖体现的,无性生殖过程不发生基因重组。 (2)基因重组是在减数分裂过程中实现的,而受精作用不能实现基因重组。 微考点2 根据细胞分裂图像判断基因发生改变的原因
(1)如果是有丝分裂后期图像,两条子染色体上相应位置的两基因不同,则为基因突 变的结果,如图甲。 (2)如果是减数分裂Ⅱ后期图像,两条子染色体(同白或同黑)上相应位置的两基因不 同,则为基因突变的结果,如图乙。 (3)如果是减数分裂Ⅱ后期图像,两条子染色体(颜色不一致)上相应位置的两基因不 同,则为交叉互换(基因重组)的结果,如图丙。
解析 基因突变能产生新基因,新的基因型,基因重组能产生新的基因型,不能产 生新基因,A正确;有丝分裂可以发生基因突变,但不能发生基因重组,B错误;基 因决定性状,基因突变后生物的性状不一定会改变,如AA突变成Aa,另外密码子还 具有简并性,C错误;基因突变产生新基因,是变异产生的根本来源,D错误。 答案 A
解析 根据F2代性状分离比可判断小鼠体色基因的遗传遵循自由组合定律;若相 关 基 因 用 A/a 、 B/b 表 示 , F1(AaBb) 与 白 鼠 (aabb) 杂 交 , 后 代 中 AaBb(黑)∶Aabb(灰)∶aaBb(灰)∶aabb(白)=1∶1∶1∶1;F2灰鼠(A_bb、aaB_) 中纯合子占1/3;F2黑鼠(A_B_)有4种基因型。 答案 A
第一章 自由组合定律的解题方法-人教版高中生物必修二PPT优质课件(共64张)
第一章 自由组合定律的解题方法-人教版高 中生物 必修二P PT优质 课件( 共64张)
(2)配子间结合方式问题 如AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间结合方式有
多少种? ①先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子:
②再求两亲本配子间结合方式。
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自由组合定律的解题方法
解题思路:先分解后组合
分离定律是自由组合定律的基础,所以可将多对基因的自由组 合问题“分解”为若干个分离定律问题分别分析,“化繁为简”, 最后将各组情况运用乘法原理进行“组合”。
在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分解为几个分离定 律 。 如 AaBb ×Aabb 可 分 解 为 如 下 两 个 分 离 定 律 : Aa×Aa ; Bb×bb。
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)
因而AaBbCc×AaBBCc,后代有3×2×3=18种基因型。
该双亲后代中基因型为AaBBCC的个体所占的比例为1/2(Aa)×
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(2)配子间结合方式问题 如AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间结合方式有
多少种? ①先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子: AaBbCc→8种配子;AaBbCC→4种配子。 ②再求两亲本配子间结合方式。
思考题
根据对F2统计结果,回答下列问题:
F2中能稳定遗传的个体占总数的__1_/_4____ F2中能稳定遗传的绿色圆粒占总数的__1_/_1_6___ F2绿色圆粒中,能稳定遗传的占___1_/_3___ F2中不同于F1表现型的个体占总数的__7_/_1_6___ F2中重组类型占总数的__3_/_8____
必修2 第5单元 第2讲 基因的自由组合定律
考点一 两对相对性状的杂交实 验与自由组合定律
1.发现问题——两对相对性状的杂交实验 (1)实验过程
(2)结果分析 结果
F1全为黄色圆粒 F2中圆粒:皱粒=3:1
结论 说明___黄__色__和__圆__粒____为显性性状
说明种子粒形的遗传遵循__分__离__定律
F2中黄色:绿色=3:1
说明种子粒色的遗传遵循__分__离__定律
┃┃归纳提示►
“实验法”验证遗传定律
验证方法
结论
自交法
F1自交后代的性状分离比为3:1,则符合基因的分离 定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制
F1自交后代的性状分离比为9:3:3:1,则符合基因的自 由组合定律,由位于两对同源染色体上的两对等位基 因控制
验证方法
结论
F1测交后代的性状比例为1:1,则符合基因的分离定律, 由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制
A.黄色与绿色、圆粒与皱粒的遗传都遵循分离定律,故这两对性 状的遗传遵循自由组合定律
B.F1产生的雄配子总数与雌配子总数相等,是F2出现9:3:3:1性状 分离比的前提
C.从F2的绿色圆粒植株中任取两株,这两株基因型不同的概率为 4/9
D.若自然条件下将F2中黄色圆粒植株混合种植,后代出现绿色皱 粒的概率为1/81
F2中出现两种亲本类型(黄色圆 粒、绿色皱粒),出现两种新性
状(绿色圆粒、黄色皱粒)
说明不同性状之间进行了 ___自__由__组__合___
2.提出假说——对自由组合现象的解释
(1)理论解释(提出假说) ①两对相对性状分别由____两__对__遗__传__因__子____控制。 ②F1在产生配子时,_成__对__遗__传__因__子_____彼此分离,_不__同__对__的__遗__传___ _因__子_____可以自由组合。
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16 9 (1:2:1)2
4
4n 3n (1:2:1)n
2n
9∶3∶3∶1 4 4
(3∶1)n 2n
2n
1∶1∶1∶1
(1∶1)n
遗传实质 联系
F1形成配子时,成对 的遗传因子(或等位 基因)发生分离,分 别进入不同的的配子 中,随配子遗传给后代
F1形成配子时,决 定同一性状的成对 的遗传因子(或等 位基因)发生分离, 决定不同性状的遗 传因子自由组合
有毛白肉A×无毛黄肉B 无毛黄肉B×无毛黄肉C 有毛白肉A×无毛黄肉C
D D ff ↓ ddF f
↓ ddF
↓ ddF F
有毛黄肉∶有毛白肉为1∶1 全部为无毛黄肉
全部为有毛黄肉
实验1
实验2
实验3
(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为_有__毛__,果肉黄 色和白色这对相对性状中的显性性状为_黄__肉__。
⇒AAaaBbbb××AaaaBBbb
④子代:3∶1=
=(3∶1)×1
AaBB×AaBB AABb×AABb AaBb×AaBB AABb×AaBb Aabb×AaBB AABb×aaBb Aabb×Aabb aaBb×aaBb
例1 已知A与a、B与b、D与d三对等位基因自由组合,分别控制3对相对性状。若基 因型分别为AaBbDd、AabbDd的两个体进行杂交,则下列关于杂交后代的推测,正确 的是 A.表现型有 8 种,基因型为 AaBbDd 的个体的比例为116 后代基因型为 AaBbDd 个体的比例为12×12×12=18,故 A 错误
它们之间的比为:3∶3∶1∶1。“个体X”的基因型为(C )
A.BbCc B.Bbcc C.bbCc D.bbcc
后代直毛:卷毛=1:1, 则亲本一定是测交类型,即一方是杂合子,另一方为隐性 纯合子,亲本的基因型为Bb×bb;
后代黑色:白色=3:1, 则亲本的基因型均为杂合子,即Cc×Cc; 亲本基因型应为BbCc×bbCc。
黄色皱粒1/6 、绿色皱粒1/6 。
P:黄色圆粒 YyRr 和绿色圆粒 yyRr
思路二:只有2/3YyRr与yyrr 杂交才能产生
绿色皱粒,概率为2/3×1/2×1/2=1/6
4、巧用减法
练一练
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( C ) A.1/4 B.3/8 C.5/8 D.3/4
和两个亲本表现型相同的子代概率为1/2×3/4×1=3/8, 1/2×3/4×0=0,所以不同的概率1-3/8=5/8。
三、应用分离定律解决自由组合定律常见题型
(1)配子类型及概率的问题 如AaBbCc产生的配子有多少种?
数量比为__1_:_1___。F1中纯合子占的比例是__1_/_4__。
P:黄色圆粒 YyRr 和绿色圆粒 yyRr
在杂交后代F1中,基因型有6种,表现型有4种, 分别是黄色圆粒(1YyRR、2YyRr)、黄色皱粒 (1Yyrr)、绿色圆粒(1yyRR、2yyRr)和绿 色皱粒(1yyrr);数量比为3:1:3:1, 非亲本类型是黄色皱粒和绿色皱粒,它们之间 的数量比为1:1; F1中纯合子所占比例是1/2×1/2=1/4。
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
⇒后代有 3×2×3=18 种基因型
Cc×Cc→后代有3种基因型1CC∶2Cc∶1cc
又如该双亲后代中,AaBBCC 出现的概率为
12(Aa)×12(BB)×14(CC)=116。
(4)子代表现型种类及概率的问题 如AaBbCc×AabbCc,其杂交后代可能有多少种表现型?
四、两对基因控制的性状遗传中异常分离比现象 1.“和”为16的由基因互作导致的特殊分离比
AaBb
A_B_ A_bb aaB_ aabb 9 ∶3 : 3 ∶1
四、两对基因控制的性状遗传中异常分离比现象
研究性状
控制性状的遗传因子
遗传因子对数
F1
配子种数及其比例
配子组合数
遗传因子组成种数
F2
性状表现类型种数
性状表现类型比
F1测交 子代
遗传因子组成种数 性状表现类型种数 性状表现类型比
分离定律
一对 一对
1 2 1∶1
4 3 1:2:1
2 3∶1
2 2 1∶1
自由组合定律
两对
n对
两对
n对
2
n
4 1∶1∶1∶1 2n (1∶1)n
(2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为 _D_D_f_f_、__d_d_F_f_、__d_d_F_F。 (3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为 _无__毛__黄__肉__∶__无__毛__白__肉__=__3_∶__1__。
有毛白肉A×无毛黄肉B 无毛黄肉B×无毛黄肉C 有毛白肉A×无毛黄肉C
均适用于真核生物核基因的遗传;都发 生在减数分裂形成配子时,且同时起作 用;分离定律是自由组合定律的基础。
二、自由组合定律的常用技巧
1、基因填充法
(1)根据亲代表现型写出其基因型,如A_B_、aaB_等。 (2)根据子代表现型或比例将所缺处填完。
练一练
某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性 状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示), 且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、 无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:
有毛白肉A×无毛黄肉B 无毛黄肉B×无毛黄肉C 有毛白肉A×无毛黄肉C
↓
↓
↓
有毛黄肉∶有毛白肉为1∶1 全部为无毛黄肉
全部为有毛黄肉
实验1
实验2
实验3
回答下列问题: (1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为__有__毛_,果肉黄 色和白色这对相对性状中的显性性状为_黄__肉__。
(2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为 _D_D_f__f_、__d_d_F_f_、__d_d_F。F
3、分枝法
该法的原理为乘法原理
练一练
例:亲本的基因型为YyRr,求它自交后代的基因型。
Yy 1YY 2Yy 1yy
Rr
子代基因型
1RR
1YYRR 1YYRR
2Rr
2YYRr
2YYRr
1rr
1YYrr
2YyRR 4YyRr
1RR
2YyRR 1yyRR
2Rr
4YyRr
2yyRr
1rr
2Yyrr
1YYrr
练一练
(4)如果将F1中的全部黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,得到的F2 中绿色皱粒豌豆占___1/_6__。
F1中,黄色圆粒(1/3YyRR、2/3YyRr)
1/3YyRR与yyrr杂交, F2 : 黄色圆粒1/6、绿色圆粒1/6 ;
2/3YyRr与yyrr杂交, , F2 : 黄色圆粒1/6 、绿色圆粒1/6 、
Aa×Aa→后代有2种表现型( 3A_:1aa) Bb×bb→后代有2种表现型( 1B_:1bb) Cc×Cc→后代有2种表现型( 3C_:1cc)
⇒后代有 2×2×2=8 种表现型
又如该双亲后代中表现型 A_bbcc 出现的概率为 34(A_)×12(bb)×14(cc)=332
又如该双亲后代表现型的比例?
基因的自由组合定律
解题指导
前情回顾
根据基因的自由组合定律,说出下列基因型产生 的配子。 YYRR:YR
YyRR:YR yR YyRr: YR Yr yR yr yyRr: yR yr ddEeFF: dEF deF DdEeff: DEf Def dEf def
一、分离定律与自由组合定律比较
项目
B.表现型有 4 种,基因型为 aaBbdd 的个体的比例为116 后代表现型种类数为2×2×2=8(种),故B错误 C.表现型有 8 种,基因型为 Aabbdd 的个体的比例为18 后代基因型为 Aabbdd 个体的比例为12×12×14=116,故 C 错误;
√D.表现型有 8 种,基因型为 aaBbDd 的个体的比例为116 后代基因型为 aaBbDd 个体的比例为14×12×12=116,故 D 正确。
(1)亲本的遗传因子组成是_Y__y_R__r(黄色圆粒),_y_y__R_r_(绿色圆粒)。
思路一:亲本黄色圆粒为Y R ,绿色圆粒为yyR ; 后代有绿色yy、皱粒rr出现
思路二:根据杂交后代的比例, 黄色:绿色=1:1, 亲本基因型为Yy×yy ; 圆粒:皱粒=3:1, 亲本基因型为Rr×Rr , 综上,亲本的基因型为 YyRr(黄色圆粒)
2Yyrr
1RR 2Rr
1yyRR 2yyRr
1yyrr
1rr
1yyrr
练一练
例:求基因型为YyRr的黄色圆粒豌豆自交后代 的性状比。
黄色(Yy)
圆粒(Rr)
后代性状
3黄色 1绿色
3圆粒 1皱粒
3圆粒 1皱粒
9黄色圆粒
3黄色皱粒 3绿色圆粒 1绿色皱粒
练一练
例:豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子 (r)为显性。某人用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交。发现后代出 现4种类型,对性状的统计结果如图所示,据图回答问题。
P:黄色圆粒 YyRr 绿色圆粒 yyRr
棋盘法写 遗传图解
分枝法写 遗传图解
练一练
例:豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子 (r)为显性。某人用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交。发现后代出 现4种类型,对性状的统计结果如图所示,据图回答问题。
(2)在F1中,表现型不同于亲本的是__黄__色_皱粒, 绿色__皱__粒_,它们之间的