生物必修二遗传规律题分类及技巧

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高一生物必修二《遗传与进化》遗传规律题型归纳解析

高一生物必修二《遗传与进化》遗传规律题型归纳解析

高一生物必修二《遗传与进化》遗传规律题型归纳解析1 用纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆作亲本杂交得到黄色圆粒,使自交得到,然后保留中的黄色圆粒豌豆使其自交,预计后代黄色皱粒的比例为。

【答案】【解析】基因型为:、、、,其中、自交后代会出现黄色皱粒,其比例为:。

1 某生物个体减数分裂产生的配子种类及其比例是为,若这个生物进行自交,其后代出现纯合体的概率是 。

【答案】【解析】由题可知,该生物基因型为,但其产生的配子种类及其比例并不符合,而是。

该个体自交,其后代出现纯合体的概率为:。

1 果蝇的红眼和白眼是由染色体上的一对等位基因控制的一对相对性状。

一对红眼雌、雄果蝇交配,子一代中出现白眼果蝇。

让子一代果蝇自由交配,理论上子二代果蝇中红眼与白眼的比例为( )A. 例题1F 1F 1F 2F 2365F 2AABB 91AaBB 92AABb 92AaBb 94AABb 92AaBb 94×92+41×94×43=41365例题2Ab :aB :AB :ab 4:4:1:110034AaBb Ab :aB :AB :ab =1:1:1:1Ab :aB :AB :ab =4:4:1:1AABB +AAbb +aaBB +aabb =×101+101×104+104×104+104×101=10110034例题3X 3:1B. C. D. 【答案】C【解析】设控制果蝇眼色的基因用和表示。

依题意可知,亲本红眼雌、雄果蝇的基因型为、,子一代的基因型及比例为。

可见,在子一代雌果蝇中,基因型为和的个体各占,产生的雌配子为、;在子一代雄果蝇中,基因型为和的个体各占,产生的雄配子为、、。

让子一代果蝇自由交配,理论上产生的子二代果蝇的基因型及比例如下表:统计分析上表数据可知,让子一代果蝇自由交配,理论上子二代果蝇中红眼与白眼的比例为。

综上所述,C正确,A、B、D均错误。

高中生物必修二有关遗传的计算公式总结.doc

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高中生物必修二有关遗传的计算公式总结新教材生物必修2《遗传与进化》主要介绍了遗传的知识,是高中学生要学习好相关计算公式。

下面我给高中学生带来生物必修二有关遗传的计算公式,希望对你有帮助。

高中生物有关遗传的计算公式遗传题分为因果题和系谱题两大类。

因果题分为以因求果和由果推因两种类型。

以因求果题解题思路:亲代基因型双亲配子型及其概率子代基因型及其概率子代表现型及其概率。

由果推因题解题思路:子代表现型比例双亲交配方式双亲基因型。

系谱题要明确:系谱符号的含义,根据系谱判断显隐性遗传病主要依据和推知亲代基因型与预测未来后代表现型及其概率方法。

1.基因待定法:由子代表现型推导亲代基因型。

解题四步曲:a。

判定显隐性或显隐遗传病和基因位置;b。

写出表型根:aa、A_、XbXb、XBX_、XbY、XBY;IA_、IB_、ii、IAIB。

c。

视不同情形选择待定法:①性状突破法;②性别突破法;③显隐比例法;④配子比例法。

d。

综合写出:完整的基因型。

2.单独相乘法(集合交并法):求①亲代产生配子种类及概率;②子代基因型和表现型种类;③某种基因型或表现型在后代出现概率。

解法:①先判定:必须符合基因的自由组合规律。

②再分解:逐对单独用分离定律(伴性遗传)研究。

③再相乘:按需采集进行组合相乘。

注意:多组亲本杂交(无论何种遗传病),务必抢先找出能产生aa和XbXb+XbY的亲本杂交组来计算aa和XbXb+XbY概率,再求出全部A_,XBX_+XBY概率。

注意辨别(两组概念):求患病男孩概率与求患病男孩概率的子代孩子(男孩、女孩和全部)范围界定;求基因型概率与求表现型概率的子代显隐(正常、患病和和全部)范围界定。

3.有关遗传定律计算:Aa连续逐代自交育种纯化:杂合子(1/2)n;纯合子各1―(1/2)n。

每对均为杂合的F1配子种类和结合方式:2 n ;4 n ;F2基因型和表现型:3n;2 n;F2纯合子和杂合子:(1/2)n1—(1/2)n。

高中生物必修二 学习笔记 第2章 微专题三 伴性遗传综合题型解题规律

高中生物必修二 学习笔记 第2章 微专题三 伴性遗传综合题型解题规律

伴性遗传综合题型解题规律一、遗传系谱图的解题规律1.判定遗传病的类型(1)确定是否为细胞质遗传若系谱图中母亲患病,子女全患病;母亲正常,则子女全正常,与父亲是否患病无关,则很可能是细胞质遗传。

如图所示:(2)确定是否为伴Y染色体遗传①若系谱图中女性全正常,患者全为男性,而且患者的父亲、儿子全为患者,则为伴Y染色体遗传。

如图所示:②若系谱图中,患者有男有女,则不是伴Y染色体遗传。

(3)确定是显性遗传还是隐性遗传①“无中生有”是隐性遗传病,如图1。

②“有中生无”是显性遗传病,如图2。

(4)确定是常染色体遗传还是伴X染色体遗传①在已确定是隐性遗传的系谱图中,主要参照“女患者”a.若女患者的父亲和儿子都患病,则最可能为伴X染色体隐性遗传,如图3。

b.若女患者的父亲和儿子中有正常的,则一定为常染色体隐性遗传,如图4。

②在已确定是显性遗传的系谱图中,主要参照“男患者”。

a.若男患者的母亲和女儿都患病,则最可能为伴X染色体显性遗传,如图5。

b.若男患者的母亲和女儿中有正常的,则一定为常染色体显性遗传,如图6。

(5)遗传系谱图中遗传病遗传方式的判定口诀父子相传为伴Y;无中生有为隐性,隐性遗传看女病,父子有正(有一方或双方都正常)非伴性;有中生无为显性,显性遗传看男病,母女有正(有一方或双方都正常)非伴性。

(6)若系谱图中无上述特征,只能从可能性大小推测①若该病在代与代之间呈连续遗传,则最可能为显性遗传病;再根据患者性别比例进一步确定,如图所示:②如图最可能为伴X染色体显性遗传。

2.概率计算(1)只有伴性遗传的计算:符合分离定律,按照分离定律的解题方法计算。

(2)伴性遗传和常染色体遗传的综合计算:符合自由组合定律,按照分解组合法计算。

3.伴性遗传和非伴性遗传中的“患病男孩”和“男孩患病”的概率计算(1)常染色体遗传如果控制某遗传病的基因位于常染色体上,在计算“患病男孩”与“男孩患病”的概率时应遵循以下规则:①患病男孩的概率=患病孩子的概率×1/2;②男孩患病的概率=患病孩子的概率。

高中生物:遗传规律题最完美解题技巧。。。

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展开全文遗传规律是高中生物学中的重点和难点内容,是高考的必考点,下面就遗传规律题解题技巧谈谈粗浅认识。

技巧一:生物性状遗传方式的判断:准确判断生物性状的遗传方式是解遗传规律题的前提。

1.细胞质遗传、细胞核遗传的判断[例题]下表为果蝇三个不同的突变品系与野生型正交和反交的实验结果。

组数正交反交①♀野生型×♂突变型a→野生型♀突变型a×♂野生型→野生型②♀野生型×♂突变型b→野生型♀突变型b×♂野生型→♀野生型♂突变型b③♀野生型×♂突变型c→野生型♀突变型c×♂野生型→突变型c试分析回答:第①组控制果蝇突变型的基因属于______遗传;第②组控制果蝇突变型的基因属于______遗传;第③组控制果蝇突变型的基因属于______遗传。

分析:生物性状遗传方式的判断,首先是区分生物性状遗传是细胞质遗传还是细胞核遗传,方法是通过正交和反交实验来判断。

如果正交和反交实验结果性状一致且无性别上的不同,则该生物性状属于细胞核遗传中常染色体遗传;如果正交和反交实验结果不一致且有性别上的不同,则该生物性状属于细胞核遗传中性染色体遗传;如果正交和反交实验结果不一致且具有母系遗传的特点,则该生物性状属于细胞质遗传。

答案:细胞核中常染色体细胞核中性染色体细胞质2.细胞核遗传方式的判断:下面以人类单基因遗传病为例来说明(1)人类单基因遗传病的类型及主要特点:类型特点实例白化病常染色体隐性①一般隔代发病;②患者男性、女性相等常染色体显性①代代发病;②患者男性、女性相等多指症X染色体隐性①一般隔代发病;②患者男性多于女性色盲、血友病X染色体显性①代代发病;②患者女性多于男性佝偻病Y染色体遗传病全部男性患病外耳道多毛症(2)遗传方式的判断方法1.典型特征1.1确定显隐性:隐性—父母不患病而孩子患病,即“无中生有为隐性”;显性—父母患病孩子不患病,即“有中生无为显性”。

高中生物必修2 生物遗传题类型和解题技巧

高中生物必修2  生物遗传题类型和解题技巧

遗传规律有关题型及解题方法遗传规律是高中生物学中的重点和难点内容,是高考的必考点,下面就遗传规律的有关题型及解题技巧进行简单的认识。

类型一:显、隐性的判断:1、判断方法②杂交:两个相对性状的个体杂交,F1所表现出来的性状则为显性性状。

②性状分离:相同性状的亲本杂交,F1出现性状分离,则分离出的性状为隐性性状,原性状为显性性状;③随机交配的群体中,显性性状多于隐性性状;④分析遗传系谱图时,双亲正常生出患病孩子,则为隐性(无中生有为隐性);双亲患病生出正常孩子,则为显性(有中生无为显性)⑤假设推导:假设某表型为显性,按题干给出的杂交组合逐代推导,看是否符合;再设该表型为隐性,推导,看是否符合;最后做出判断;2、设计杂交实验判断显隐性类型二、纯合子、杂合子的判断:1、测交:用待测个体和隐性纯合子进行杂交,观察后代表现型及比例。

若只有一种表型出现,则为纯合子(体);若出现两种比例相同的表现型,则为杂合体;2、自交:让待测个体进行自交,观察后代表现型及比例。

若出现性状分离,则为杂合子;不出现(或者稳定遗传),则为纯合子;注意:若是动物实验材料,材料适合的时候选择测交;若是植物实验材料,适合的方法是测交和自交,但是最简单的方法为自交;类型三、自交和自由(随机)交配的相关计算:1、自交:指遗传因子组成相同的生物个体间相互交配的过程;自交时一定要看清楚题目问的是第几代,然后利用图解逐代进行计算,如图2、自由交配(随机交配):自由交配强调的是群体中所有个体进行随机交配,以基因型为23AA 、13Aa 的动物群体为例,进行随机交配的情况 如 ⎭⎬⎫23AA 13Aa ♂ × ♀⎩⎨⎧ 23AA 13Aa欲计算自由交配后代基因型、表现型的概率,有以下几种解法:解法一 自由交配方式(四种)展开后再合并:(1)♀23AA ×♂23AA →49AA (2)♀23AA ×♂13Aa →19AA +19Aa (3)♀13Aa ×♂23AA →19AA +19Aa (4)♀13Aa ×♂13Aa →136AA +118Aa +136aa 合并后,基因型为2536AA 、1036Aa 、136aa ,表现型为3536A_、136aa 。

高中生物遗传规律题型归纳(带答案)

高中生物遗传规律题型归纳(带答案)

18 遗传规律常见题型归纳复习要求1.掌握对基因分离现象的解释、基因分离和自由组合定律的实质、基因分离和自由组合定律在实践上的应用2.运用基因分离和自由组合定律解释一些遗传现象3.结合遗传系谱图或相关图表,进行遗传方式的判断,遗传的规律和伴性遗传的特点。

综述纵观近几年的高考题不难发现,关于遗传基本规律知识的考查是重中之重,不论是在分值上,还是在考查的频度上都非常高。

主要包括孟德尔杂交实验的有关概念、杂交实验的程序步骤、伴性遗传等。

命题角度分析主要是利用文字信息、表格数据信息和遗传系谱图等方式考查学生对遗传学问题的分析处理能力;从实验的角度考查遗传规律也是近两年命题的热点;有关育种、控制遗传病方面的应用一直是高考命题的热点角度。

命题形式分析基本概念、原理、识图、图谱分析、遗传病的有关问题都可以以单项选择题、多项选择题的形式考查,以简答题的形式考查遗传规律的应用、相关性状分离的计算和遗传图解的绘制,以探究实验的题型考查孟德尔实验的方法、有关实验的设计及问题探究。

命题趋势分析伴性遗传与分离、自由组合定律的综合以及遗传图谱的分析考查,依旧会成为今后考查的重点,材料信息题和实验设计探究题也是未来的考查热点。

课堂探究:一.遗传规律的验证方法1.自交法(1)自交后代的分离比为3∶1,则(2)若F1自交后代的分离比为9 ∶3∶3∶1,则2.测交法(1)若测交后代的性状分离比为1∶1,则(2)若测交后代的性状分离比为1∶1∶1∶1,则对应训练:现提供纯种的高茎叶腋花和矮茎茎顶花的豌豆,叶腋花(E)对茎顶花(e)为显性,高茎(D)对矮茎(d)为显性,现欲利用以上两种豌豆设计出最佳实验方案,探究控制叶腋花、茎顶花的等位基因是否与控制高茎、矮茎的等位基因在同一对同源染色体上,并作出判断。

3.花粉鉴定法根据花粉表现的性状(如花粉的形状、染色后的颜色等)判断。

(1)若则符合分离定律,由位于一对同源染色体上的一对等位基因控制。

专题一 孟德尔遗传规律、题型及解题方法

专题一  孟德尔遗传规律、题型及解题方法

高中生物必修二遗传与进化专题一孟德尔遗传规律、题型及解题方法(在完全显性、独立遗传、性状由单基因控制的前提下)一、规律方法1.杂合子(Aa)自交后代会发生性状分离,其基因型分离比为:1AA:2Aa:1aa(或AA:Aa:aa),表现型分离比为:3显性:1隐性(或显性:隐性)。

2.纯合子(AA或aa)自交后代不会发生性状分离,即稳定遗传。

3.杂合子(Aa)与隐性纯合子(aa)测交后代有两种表现,其基因型分离比为:1Aa:1aa(或Aa:aa),表现型分离比为:1显性:1隐性(或显性:隐性)。

4.纯合子(AA或aa)与隐性纯合子(aa)测交后代只有一种表现,即显性表现(Aa)或隐性表现(aa)。

5.通过测交可以推测被测个体的基因型及其产生的配子的比例。

6.杂合子(Aa)连续自交,可提高后代纯合子的比例。

杂合子(Aa)连续自交n次后,后代中杂合子(Aa)的概率为()n,纯合子(AA和aa)的概率为1-()n。

二、概率知识1.概率:指某一事件(A事件)发生的可能性的大小,通常用百分数或分数表示,符号为P(A)。

2.互斥事件:指事件A和事件B不能同时出现。

加法定理:P(A或B)=P(A)+P (B),即出现事件A或事件B的概率等于它们各自概率之和。

3.独立事件:指A事件的出现,并不影响B事件的出现。

乘法定理:P(AB)=P(A)×P(B),即A事件和B事件共同出现的概率等于它们各自出现的概率之积。

三、相对性状中显隐性的判断方法1.具有不同(相对)性状的亲本杂交,若后代只表现一种性状,则表现出来的性状是显性性状,未表现出来的性状是隐性性状。

公式记忆:高茎×矮茎→高茎(显性)。

2.具有相同性状的亲本杂交,若后代表现出新性状,则该新性状是隐性性状。

公式记忆:高茎×高茎→矮茎(隐性)。

3.具有相同性状的亲本杂交,若后代出现3:1的性状分离比,则分离比为3的性状是显性性状,分离比为1的性状是隐性性状。

高中生物遗传学规律解题方法

高中生物遗传学规律解题方法

⾼中⽣物遗传学规律解题⽅法遗传学知识是⾼中⽣物考查的重要内容,其涉及的内容多,学⽣要理解、掌握具有⼀定的难度。

下⾯是⼩编整理的⾼中⽣物遗传学规律解题⽅法,希望⼤家喜欢。

⼀、仔细审题:明确题中已知的和隐含的条件,不同的条件、现象适⽤不同规律:1.基因的分离规律:A.只涉及⼀对相对性状;B.杂合体⾃交后代的性状分离⽐为3∶1;C.测交后代性状分离⽐为1∶1。

2.基因,写遗传图解:P①RR×RR②RR×Rr③RR×rr④Rr×Rr⑤Rr×rr⑥rr×rr注意:⽣物体细胞中染⾊体和基因都成对存在,配⼦中染⾊体和基因成单存在▲⼀个事实必须记住:控制⽣物每⼀性状的成对基因都来⾃亲本,即⼀个来⾃⽗⽅,⼀个来⾃母⽅。

3.关于配⼦种类及计算:A.⼀对纯合(或多对全部基因均纯合)的基因的个体只产⽣⼀种类型的配⼦B.⼀对杂合基因的个体产⽣两种配⼦(DdD、d)且产⽣⼆者的⼏率相等。

C.n对杂合基因产⽣2n种配⼦,配合分枝法即可写出这2n种配⼦的基因。

例:AaBBCc产⽣22=4种配⼦:ABC、ABc、aBC、aBc。

4.计算⼦代基因型种类、数⽬:后代基因类型数⽬等于亲代各对基因分别独⽴形成⼦代基因类型数⽬的乘积(⾸先要知道:⼀对基因杂交,后代有⼏种⼦代基因型?必须熟练掌握⼆、1)例:AaCc×aaCc其⼦代基因型数⽬?∵Aa×aaF是Aa和aa共2种[参⼆、1⑤]Cc×CcF是CC、Cc、cc共3种[参⼆、1④]∴答案=2×3=6种(请写图解验证)5.计算表现型种类:⼦代表现型种类的数⽬等于亲代各对基因分别独⽴形成⼦代表现型数⽬的乘积[只问⼀对基因,如⼆1①②③⑥类的杂交,任何条件下⼦代只有⼀种表现型;则⼦代有多少基因型就有多少表现型]例:bbDd×BBDd,⼦代表现型=1×2=2种,bbDdCc×BbDdCc,⼦代表现型=2×2×2=8种。

生物必修二遗传题归纳总结

生物必修二遗传题归纳总结

生物必修二遗传题归纳总结遗传学是生物学中非常重要的一个分支,它研究了基因在物种传代中的作用和变化。

生物必修二中的遗传学内容涵盖了基因的结构与功能、遗传信息的传递与变化、基因工程等方面的知识。

在这篇文章中,我将对生物必修二中遗传学相关的题目进行归纳总结,帮助大家对这个重要的概念有更清晰的了解。

一、基因的结构与功能基因是控制生物遗传性状的基本单位。

它由DNA序列组成,通过蛋白质的合成来实现其功能。

基因的结构可以简化为启动子、外显子和内含子等多个区域组成。

其中,启动子用于调控基因的转录,外显子是编码蛋白质的区域,而内含子则在转录后被剪接掉。

基因的功能主要体现在其编码蛋白质的过程中,通过蛋白质的结构与功能来决定遗传性状的表现。

二、遗传信息的传递与变化1. 遗传物质的分离与组合遗传物质在有性生殖过程中的分离与组合是遗传变异的重要原因。

通过不完全分离以及交叉互换等过程,基因从一个个体传递到下一代,这也是遗传物质在人群中的持续变化。

2. 孟德尔遗传规律孟德尔通过豌豆实验揭示了遗传物质的分离与组合规律,即显性和隐性等性状总是以一定比例出现,而且在第二代中会重新组合。

这一规律对遗传学的发展产生了重大影响,也为后续研究提供了理论基础。

3. 染色体遗传与基因图谱染色体是遗传物质在有丝分裂和减数分裂过程中的表现形式。

通过观察染色体的结构和变化,可以解读基因在遗传过程中的分离与组合规律。

基因图谱则是通过菌落实验等方法绘制出的基因座的相对位置图,用于描述基因在染色体上的分布。

4. 遗传性状的表现形式遗传性状可以分为主效应的显性和隐性,和互补效应、增强效应、抑制效应等其他复杂性状。

通过对这些表现形式的研究,可以进一步了解基因在遗传过程中的作用和变化。

三、基因工程基因工程是指通过改变生物体的基因组,来达到特定目的的技术。

它包括基因克隆、转基因技术、DNA测序等多个方面的内容。

基因工程的发展为生物学和医学领域带来了巨大的突破,例如抗癌药物开发、转基因作物培育等方面。

高中生物必修二遗传的基本规律与伴性遗传易错知识点归纳

高中生物必修二遗传的基本规律与伴性遗传易错知识点归纳

遗传的根本规律与伴性遗传易错知识点汇总1.观察以下图示答复以下问题:⑴能正确表示基因别离定律实质的图示是①〜④中的, 其具体内涵是;发生时间为,细胞学根底是O⑵ 图示基因别离过程适用范围是提示:〔1〕③ 限制相对性状的遗传因子在形成配子时彼此别离减数第一次分裂后期同源染色体别离〔2〕真核生物有性生殖时核基因的遗传2.下面两图分别是具有一对和两对等位基因的个体杂交的遗传图解.同一个体产生的各种配子类型数量相等.请思考并答复:亲代M An例②]配子蒸H A M.腺祥子代 A.A A JI A IL力口"I-里^子代A B A bb 侬叱iLabh 除C?三奇富券除J⑴基因别离定律的实质表达在图中的,基因自由组合定律的实质表达在图中的 O 〔均填序号〕⑵③⑥过程表示,这一过程中子代遗传物质的来源情况如何? O⑶如果A和a、B和b 〔完全显性〕各限制一对相对性状,并且彼此间对性状的限制互不影响,那么图2中所产生的子代中表现型有种,它们的比例为.〔4〕图中哪些过程可以发生基因重组? .为什么?⑸以下图表示基因在染色体上的分布情况,其中哪些基因不遵循基因的自由组合定律?为什么?提示:〔1〕①② ④⑤〔2〕受精作用细胞核中遗传物质一半来自父方,另一半来自母方,细胞质中遗传物质几乎全部来自母方〔3〕4 9:3:3 : 1 〔4〕④⑤ 基因自由组合发生于产生配子的减数第一次分裂过程中,而且是非同源染色体上的非等位基因之间的重组,故①〜⑤过程中仅④、⑤ 过程发生基因自由组合,①、②过程仅发生了等位基因别离,未发生基因自由组合.〔5〕Aa与Dd和BB与Cc分别位于同一对同源染色体上,不遵循该定律.只有位于非同源染色体上的非等位基因之间,其遗传时才遵循自由组合定律.3.分析并说明“基因在染色体上〞是否适合所有生物?提示:“基因在染色体上〞只适合于进行有性生殖的真核生物,其基因主要在染色体上;原核生物、病毒无染色体,故不适合“基因在染色体上〞这种说法.4.生物体细胞中的基因都位于染色体上吗?提示:不一定.①真核生物的细胞核基因都位于染色体上,而细胞质中的基因位于细胞的线粒体和叶绿体的 DNA上.②原核细胞中无染色体,原核细胞的基因在拟核DNA或细胞质的质粒DNA上.5.生物的伴性遗传现象与性染色体有关,所有的生物都有性染色体吗?为什么?.提示:不是,一般有性别分化的生物才有性染色体.6.X、Y染色体同源区段的基因遗传与性别有关吗?请举例说明.提示:假设限制某相对性状的基因〔A、a〕位于X、Y染色体同源区段,那么: 早X a X a X X a Y A©早X a X a X X A Y H今X a Y A X a X a X A X a X a Y a〔今全为显性〕〔?全为隐性〕〔早全为显性〕〔©全为隐性〕可见同源区段上的基因遗传与性别有关.7.豌豆、果蝇、玉米也是研究遗传的常用材料,其原因是什么?提示:豌豆:豌豆是自花传粉植物,而且是闭花受粉,所以豌豆在自然状态下一般都是纯种;具有稳定的易于区分的性状,且能稳定地遗传给后代.豌豆生长周期短,易于栽培.籽粒较多,数学统计分析结果更可靠.果蝇:果蝇体型小,饲养治理容易,繁殖快;染色体数目少且大,便于分析;产生的后代多;相对性状易于区分.玉米:相对性状差异明显,易于区分观察;易于种植,培养,生长周期短,繁殖速度快;产生后代〔玉米粒〕数量多,结果更可靠,统计更准确;玉米是雌雄同株,风媒花,顶部雄蕊,下面雌蕊分开生长,且成熟时间不同,自交和杂交均可进行,便于遗传操作.8.任意两对相对性状的遗传都符合自由组合定律吗?为什么?提示:决定两对性状的基因必须位于细胞核两对不同的同源染色体上, 才符合,如果是两对基因位于一对同源染色体上只符合别离定律,如果位于细胞质基因那就两个都不符合.9.马的毛色有栗色和白色两种.正常情况下,一匹母马一次只能生一匹小马,假定毛色由基因B和b限制,此基因位于常染色体上. 现提供一个自由放养多年的农场马群为实验动物,在一个配种季节从该马群中随机抽取1头栗色公马和多头白色母马交配,〔1〕如果后代毛色均为栗色;〔2〕如果后代小马毛色有栗色的,也有白色的.能否分别依据〔1〕〔2〕结果判断限制马毛色基因的显隐性关系. 说明理由..提示:〔1〕能.〔2〕不能.理由:如果栗色为隐性,那么这匹公马的基因型为bb,白色母马的基因型为BB、Bb,那么后代小马的基因型为Bb和bb,即既有白色的也有栗色的.如果栗色为显性,那么这匹栗色公马的基因型为BB或Bb, 多匹白色母马的基因型均为bb,那么后代小马的基因型为Bb,全为栗色或Bb和bb,栗色和白色均有.综上所述,只有在栗色公马为显性纯合体的情况下才会出现后代小马毛色全为栗色的杂交结果.10.精子细胞变成精子的过程中,细胞中很多结构会消失,而细胞核和线拉体都保存下来,对这一现象怎样理解? .提示:细胞核是精子遗传物质储存和复制的场所,也是参与精、卵结合和后代遗传特性与细胞代谢活动的限制中央.而线粒体那么是有氧呼吸产生运动能量的场所.11.卵细胞形成过程中减数分裂的两次分裂过程均呈现过不均等分裂,这有何重要意义?O提示:卵细胞形成过程中细胞质不均等分裂,使初级卵母细胞的细胞质更多地集中在卵细胞中,使受精卵内有大量的细胞质.细胞质内的卵黄是受精卵最初发育所需要的营养物质.可见,卵细胞形成过程中,细胞质不均等分裂对受精卵的发育是有利的.〔提示:保证卵细胞有较多的营养物质,以满足早期胚胎发育过程中物质的需要.〕12.子代从双亲各继承了半数的染色体,双亲对子代的奉献是一样的吗?解释原因.提示:不一样.母亲除了提供一半的核基因之外,还提供了全部的细胞质基因,如线粒体内含有的DNA.13.摩尔根针对果蝇眼色杂交实验结果做出什么假设及作出假设的依据是什么?提示:限制白眼的基因〔用w表示〕在X染色体上,而丫染色体不含有它的等位基因,由于白眼的遗传和性别相联系,而且与 X染色体的遗传相似.14.用荧光标记法可显示基因在染色体上的位置,图中为什么同种颜色在同一条染色体上会有两个?提示:观察的时期为有丝分裂中期,每条染色体上含有两条染色单体, 其相同位置上的基因相同.15.生物如果丧失或增加一条或几条染色体,就会出现严重疾病甚至死亡.但在自然界中,有些动植物的某些个体是由未受精的生殖细胞〔如卵细胞〕单独发育来的,如蜜蜂中的雄蜂等.这些生物的体细胞中染色体数目虽然减少一半,但仍能正常生活.你如何解释这一现象?.提示:这些生物的体细胞中的染色体虽然减少一半,但仍具有一整套非同源染色体.这一组染色体,携带有限制该种生物体所有性状的一整套基因.16 .人的体细胞中有23对染色体,其中第1号一第22号是常染色 体,第23号是性染色体.现在已经发现第13号、第18号或第 21号染色体多一条的婴儿,都表现出严重的病症.据不完全调查, 现在还未发现其他常染色体多一条〔或几条〕的婴儿.请你试着 作出一些可能的解释..提示:人体细胞染色体数目变异,会严重影响生殖、发育等各种生命 活动,未发现其他染色体数目变异的婴儿,很可能是发生这类变异的受精 卵不能发育,或在胚胎早期就死亡了的缘故.17 . 一对夫妇生两个女儿,那么女儿中来自父亲〔XJ 〕的X 染色体相同 吗?来自母亲〔X 2X 3〕的相同吗?为什么?1提示:女儿中来自父亲的X 染色体都为X 1,应是相同的,但来自母亲的既 可能为人,也可能为人,不一定相同.118 .根据遗传规律,白眼雌果蝇〔X w X w 〕与和红眼雄果蝇〔X W Y 〕交 配,后代雄果蝇都应该是白眼的,后代雌果蝇都应该是红眼的.可是有一天,摩尔根的合作者布里吉斯〔Bridges 〕发现白眼雌果 蝇和红眼雄果蝇杂交所产生的子一代中出现了一个白眼雌果蝇.大量的观察发现,在上述杂交中,2000〜3000只红眼雌果蝇中会 出现一只白眼雌果蝇,同样在2000〜3000只白眼雄果蝇中会出现 一只红眼雄果蝇.你怎样解释这种奇怪的现象?如何验证你的解 释?提示:雌果蝇卵原细胞减数分裂过程中,在 2 000〜3 000个细胞中, 有一次发生了过失,两条X 染色体不别离,结果产生的卵细胞中,或者含 有两条X 染色体,或者不含X 染色体.如果含X w X w 卵细胞与含Y 的精子受 精,产生X w X w Y 的个体为白眼雌果蝇,如果不含X 的卵细胞与含X w 的精子受 精,产生OX w 的个体为红眼雄果蝇,这样就可以解释上述现象.可以用显微 镜检查细胞中的染色体,如果在上述杂交中的子一代出现的那只白眼雌果 蝇中找到Y 染色体,在那只红眼雄果蝇中找不到 Y 染色体,就可以证实解 释是正确的.19.1961年首次报道性染色体为3条的XYY 男性,患者的临床表 现是举止异常,性格失调,容易冲动,局部患者生殖器官发育不 全.你认为这种病是父母哪一方、在减数分裂的哪个阶段出现异 常引起的?提示:是父方,可能是在减数分裂第二次分裂中,复制的 丫染色体没 有分开,产生了含有YY 的精子.20 .“牝鸡司晨〞是我国古代人民早就发现的性反转现象.原来下 过蛋的母鸡,以后却变成公鸡,长出公鸡的羽毛,发出公鸡样的啼声.从遗传的物质根底和性别限制的角度,你怎样解释这种现象出现的可能原因?鸡是ZW型性别决定,公鸡的两条性染色体是同型的〔ZZ〕,母鸡的两条性染色体是异型的〔ZW〕.如果一只母鸡性反转成公鸡,这只公鸡与母鸡交配,后代的性别会是怎样的? .提示:性别和其他性状类似,也是受遗传物质和环境共同影响的,性反转现象可能是某种环境因素,使性腺出现反转现象的缘故.子代雌雄之比是2:1. 21.从细菌到人类,性状都受基因限制.是否所有生物的基因,都遵循孟德尔遗传规律?为什么?提示:否.孟德尔遗传规律的细胞学根底是减数分裂中染色体的分配规律,该规律只适用于真核生物.22.是否所有的真核生物,其基因组的染色体均不等同于染色体组的染色体?说明原因.提示:不是.对于有性染色体的生物〔二倍体〕,其基因组为常染色体 /2+性染色体;对于无性染色体的生物,其基因组与染色体组相同.。

遗传题型及解法归纳高中

遗传题型及解法归纳高中

遗传题型及解法归纳高中遗传学是生物学的分支学科,研究的是基因、遗传信息的传递和变异等。

在高中生物学课程中,遗传学是一个重要的部分,也是学习生物学中必须掌握的知识点之一。

本文将针对高中遗传学中的题型及解法进行归纳总结,帮助同学们更好地掌握和应对相关考试内容。

一、基因及其表现形式1.1 题型:基因的比较、分类与表现这类问题主要考查对基因的理解、分类和表现形式的把握。

需要了解基因的不同类型和变异形式对表现形式的影响,并能够进行比较和分类。

解法:(1)了解基因的基本特征和分类。

基因分为等位基因、显性基因、隐性基因、多基因等。

(2)理解基因的表现形式和基因型、表现型的概念。

学会分析遗传表型和遗传规律。

(3)多加练习和思考,通过实验命题来提升解题能力。

1.2 题型:基因的互作关系这类问题主要考查对基因互作关系的了解,需要掌握基因互作关系的常见类型和具体表现形式。

解法:(1)学会分析基因互作关系。

常见的基因互作关系有优势、助性和拮抗。

(2)了解多个基因共同作用的规律。

深入掌握复合型遗传的定律和表现形式。

(3)理解基因突变和基因重组等现象。

二、遗传的分离规律和重组规律2.1 题型:孟德尔遗传规律这类问题主要考查对孟德尔法则的理解和应用,要求了解孟德尔法则的基本特点和适用范围。

解法:(1)深入学习孟德尔法则的适用条件。

包括单倍型性、基因等位和互不影响等。

(2)学会通过遗传表型和遗传规律对基因型进行推测。

(3)掌握基本的遗传概率统计方法。

2.2 题型:连锁遗传和自由组合这类问题主要考查连锁遗传和自由组合的表现规律和计算方法,包括连锁性和迪氏定律等。

解法:(1)掌握连锁互换现象和染色体随机分离的原理。

(2)了解连锁现象对基因组合的影响,学会进行计算和推测。

(3)尤其要理解迪氏定律的原理和应用。

三、基因突变和基因多态性3.1 题型:基因突变的相关问题这类问题主要考查对基因突变的了解和分析能力,包括基因突变的种类、效应和继承方式等。

高中生物必修二有关遗传的计算公式总结

高中生物必修二有关遗传的计算公式总结

⾼中⽣物必修⼆有关遗传的计算公式总结 新教材⽣物必修2《遗传与进化》主要介绍了遗传的知识,是⾼中学⽣要学习好相关计算公式。

下⾯店铺给⾼中学⽣带来⽣物必修⼆有关遗传的计算公式,希望对你有帮助。

⾼中⽣物有关遗传的计算公式 遗传题分为因果题和系谱题两⼤类。

因果题分为以因求果和由果推因两种类型。

以因求果题解题思路:亲代基因型→双亲配⼦型及其概率→⼦代基因型及其概率→⼦代表现型及其概率。

由果推因题解题思路:⼦代表现型⽐例→双亲交配⽅式→双亲基因型。

系谱题要明确:系谱符号的含义,根据系谱判断显隐性遗传病主要依据和推知亲代基因型与预测未来后代表现型及其概率⽅法。

1.基因待定法:由⼦代表现型推导亲代基因型。

解题四步曲:a。

判定显隐性或显隐遗传病和基因位置;b。

写出表型根:aa、A_、XbXb、XBX_、XbY、XBY;IA_、IB_、ii、IAIB。

c。

视不同情形选择待定法:①性状突破法;②性别突破法;③显隐⽐例法;④配⼦⽐例法。

d。

综合写出:完整的基因型。

2.单独相乘法(集合交并法):求①亲代产⽣配⼦种类及概率;②⼦代基因型和表现型种类;③某种基因型或表现型在后代出现概率。

解法:①先判定:必须符合基因的⾃由组合规律。

②再分解:逐对单独⽤分离定律(伴性遗传)研究。

③再相乘:按需采集进⾏组合相乘。

注意:多组亲本杂交(⽆论何种遗传病),务必抢先找出能产⽣aa和XbXb+XbY的亲本杂交组来计算aa和XbXb+XbY概率,再求出全部A_,XBX_+XBY概率。

注意辨别(两组概念):求患病男孩概率与求患病男孩概率的⼦代孩⼦(男孩、⼥孩和全部)范围界定;求基因型概率与求表现型概率的⼦代显隐(正常、患病和和全部)范围界定。

3.有关遗传定律计算:Aa连续逐代⾃交育种纯化:杂合⼦(1/2)n;纯合⼦各1―(1/2)n。

每对均为杂合的F1配⼦种类和结合⽅式:2 n ;4 n ;F2基因型和表现型:3n;2 n;F2纯合⼦和杂合⼦:(1/2)n1—(1/2)n。

高中生物遗传学解题技巧综合新必修2

高中生物遗传学解题技巧综合新必修2

遗传学解题技巧一、解题原则1.乘法原理:这一法则是指,两个(或两个以上)独立事件同时出现或相继出现的概率是它们各自概率的乘积。

做一件事,完成它平要分成n个步骤,第一个步骤又有m1 种不同的方法,第二个步骤又有m2种不同的方法....,第n个步骤又有mn种不同的方法.那么完成这件事共有N=ml·m2…·mn种不同的方法。

【例1】豌豆豆粒从子叶颜色看,有一半是黄色的,有一半是绿色的。

从豌豆豆粒充实程度看有一半是饱满的,有一半是皱缩的;如果一个性状并不影响另一性状,那么一粒豌豆同时是黄色和饱满的概率是多少?[解析]因为黄绿和满皱是两个独立事件,黄或绿的发生并不影响满或皱的出现,所以黄色和饱满这两种性状同时出现的概率是它们各自出现概率的乘积因为豆粒是黄色的概率与豆粒是饱满的概率均为1/2,所以一粒豌豆同时是黄色的和饱满的概率是1/2×1/2=1/4。

2.加法原理:这一法则是指,如果两个事件是非此即彼的或者相互排斥的,那么出现这一事件或另一事件的概率是两个各自事件的概率之和。

做一件事完成它有几类方法,其中第一类办法中有ml种方法,第二类中有m2 种方法... ,第n 类中有mn种方法,那么完成这件事共有N=m1+m2 +mn种不同的方法。

如例1中,一粒豌豆不可能既是黄色又是绿色——如果是黄色就不会是绿色,如果是绿色就不会是黄色,两者是相互排斥的。

所以在这种情况下,豌豆是黄色或绿色的概率是两个各自事件的概率之和。

如果问的是黄色或饱满的豌豆的概率则不能直接用此法则,因为黄色和饱满可以同时存在于一个豌豆中也就是说黄色和饱满不是相互排斥的。

3.分离定律中的六个定值1.杂合体自交:Aa×Aa→子代基因型及比例:1AA:2Aa:1aa,表现型比例:3:1。

2.测交:Aa×aa→子代基因型及比例;1Aa:1aa,表现型比例:1:l。

3.纯合体杂交:AA×aa→子代基因型及比例Aa全显。

人教版高中生物必修二 微专题四 伴性遗传的常规解题方法 基因和染色体的关系

人教版高中生物必修二 微专题四 伴性遗传的常规解题方法 基因和染色体的关系

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解析 由系谱图中Ⅱ-4和Ⅱ-5正常,生下患甲病女孩Ⅲ-6可知,甲病是常染色体 隐性遗传病,则乙病是红绿色盲,即伴X染色体隐性遗传病,在人群中男性发病率高 于女性,A、B错误; 对于甲病(基因用A、a表示),Ⅱ-4是杂合子(Aa),Ⅱ-4为甲病携带者的概率为1,C 错误; 对于乙病(基因用 B、b 表示),Ⅱ-4 是携带者(XBXb)的概率是12,Ⅱ-4 的基因型为12 AaXBXb、12AaXBXB,Ⅱ-5 的基因型为 AaXBY,二者生下正常女孩的概率是12×34= 38,D 正确。
解析 如果M/m是位于X染色体上,则纯合黑毛母羊为XMXM,纯合白毛公羊为XmY, 杂交子一代的基因型为XMXm和XMY,子二代中黑毛(XMXM、XMXm、XMY)∶白毛 (XmY)=3∶1,但白毛个体的性别比例是雌∶雄=0∶1。如果M/m是位于常染色体上, 则纯合黑毛母羊为MM,纯合白毛公羊为mm,杂交子一代的基因型为Mm,子二代 中黑毛(1MM、2Mm)∶白毛(1mm)=3∶1,但白毛个体的性别比例是雌∶雄=1∶1, 没有性别差异。
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2.如图为某种单基因遗传病的遗传系谱图,其中Ⅱ3、Ⅱ7均带有致病基因。相关判断 正确的是
A.该病为常染色体隐性遗传病或伴X染色体隐性遗传病
B.Ⅱ4、Ⅱ6为杂合子的概率均为
2 3
√C.Ⅱ3、Ⅱ4再生一个孩子,患病的概率为
1 6
D.Ⅲ8产生的配子中携带致病基因的概率为
1 4
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解析 Ⅱ6和Ⅱ7正常,生出患病孩子Ⅲ9,又Ⅱ7带有致病基因,故该病为常染色体隐 性遗传病,A项错误; 设相关基因用 A、a 表示,Ⅱ4 的基因型及概率为13AA、23Aa,Ⅱ6 的基因型为 Aa,B 项 错误; Ⅱ3 的基因型为 Aa,Ⅱ4 的基因型及概率为13AA、23Aa,他们再生一个孩子患病的概率 为23×14=16,C 项正确; Ⅱ3 的基因型为 Aa,Ⅱ4 的基因型及概率为13AA、23Aa,已知Ⅲ8 表型正常的概率为13+ 23×34=56,若配子中携带致病基因,则代表其是杂合子 Aa,Ⅲ8 的基因型及概率为25AA、 35Aa,因此,Ⅲ8 产生的配子中携带致病基因的概率为35×12=130,D 项错误。

生物必修2伴性遗传的解题技巧

生物必修2伴性遗传的解题技巧

高二生物辅导——伴性遗传的解题技巧一、两大遗传定律的练习题1、番茄红果(A)对黄果(a)是显性,圆形果(R)对长形果(r)是显性,控制两对相对性状的基因是自由组合的。

用红圆果和黄长果的番茄植株杂交,所后代性状回答:(1)若后代全是结红圆果的植株,则两亲本的基因型是。

(2)若后代全是结红圆果和红长果的植株,且数量大致相等,则两亲本的基因型是。

(3)若后代全是结红圆果和黄圆果的植株,且数量大致相等,则两亲本的基因型是。

(4)若后代全是结红圆果、红长果、黄圆果、黄长果的植株,且数量大致相等,则两亲本的基因型是。

2、某农场饲养的羊群中有黑、白两种毛色,比例近1:3。

已知毛色受一对基因A、a控制。

某牧民让两只白色羊交配,后代中出现一只黑色小羊。

请回答:(1)该遗传中,色为显性。

(2)若判断一只白色公羊是纯合子还是杂合子,方法可有以上两种,请完成鉴定方案:①;②;③;④;⑤;⑥。

(3)请画出第一方案的遗传图解。

二、重点知识整理1、一条染色体上有________个基因,基因在染色体上呈__________排列。

2、人的性别决定方式是________。

男性体细胞染色体组成是:____________________;女性体细胞染色体组成是:______________________; 男性精子染色体组成是:_________________________________________; 女性卵细胞染色体组成是:_______________________。

3、红绿色盲是由________染色体上的隐性基因(b)控制,Y染色体上_______这种基因.4、正常色觉男性的基因型写作:_______,红绿色盲男性的基因型写作:_____;正常色觉女性的基因型写作:_______;红绿色盲女性的基因型写作:_________。

5、红绿色盲的遗传特点:患者中____性多于_____性;多有________现象。

女性若患病,其______、______必患病。

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2.细胞核遗传方式的判断 [例题] 根据下图判断:致病基因位于_____染色 体上第一步:确定显隐性 1.隐性: “无中生有为隐性” 2.显性: “有中生无为显性” 该病是隐性遗传病 第二步:确定常染色体遗传还是X染色体遗传(常 从X染色体遗传特点来判断) X染色体隐性遗传病主要特点: 母亲病儿子必病,女儿病父亲必病 根据该特点判断:由于Ⅱ2患病, Ⅲ 1和Ⅰ2应 该患病,而他们却正常,所以不可能是X染色体隐 性遗传病,只能是常染色体隐性遗传病。
四、种类、概率和比例的推导题
1.一般题型 [例题]基因型为AABBCC和aabbcc的两种豌豆杂 交,F2代中基因型和表现型的种类数以及显性 纯合子的几率依次是( C ) A.18,6,1/32 B.27,8,1/32 C.27,8,1/64 D.18,6,1/64 解: 先把F1(AaBbCc)自交分成以下3对杂交:
二、遗传方式的判断题
1.细胞质遗传、细胞核遗传的判断 [例题]下表为果蝇三个不同的突变品系与野生型 正交和反交的实验结果。
试分析回答: 第①组控制果蝇突变型的基因属于 第②组控制果蝇突变型的基因属于 第③组控制果蝇突变型的基因属于
遗传; 遗传; 遗传。
解:可通过正交和反交实验的结果来判断遗 传方式。 第①组:性状一致且无性别上的不同 ----细胞核遗传中常染色体遗传; 第②组:性状不一致且有性别上的不同 ----细胞核遗传中性染色体遗传; 第③组:性状不一致且具有母系遗传的特点 ----细胞质遗传。
因此,杂交后代胚的基因型及理论比如表 所示:
结果:AAA:AAa:Aaa:aaa=1:5:5:1
答案:D
5.蜜蜂基因型的推导 [例题]一雌蜂和一雄蜂作亲本交配产生F1代,在F1 代雌雄个体交配产生的F2代中,雄蜂基因型共有AB、 Ab、aB、ab四种,雌蜂基因型共有AaBb、Aabb、 A aaBb,aabb四种,则亲本的基因型是 A.aabb×AB B.AaBb×Ab C.AAbb×aB D.AABB×ab 解:蜂王和工蜂是由受精的卵细胞发育而来,雄 蜂是由未受精的卵细胞直接发育而来。 F2雄蜂为AB、Ab、aB、ab → F1雌蜂为AaBb →亲本雄蜂为AB。 F2雌蜂为AaBb、Aabb、aaBb、aabb→F1雄蜂为ab →亲本雌蜂为aabb。
注意:表现型=基因型+外界环境
4.遗传规律实质和适用条件 [例题1]下面是对不同性状自由组合现象的理论解 释,阐明其遗传实质的是 ( C ) A.不同性状受不同对等位基因控制 B.非等位基因位于非同源染色体上 C.非等位基因间分离或重组互不干扰 D.基因重组是生物变异的原因之一 [例题2]孟德尔遗传规律在下列哪种生物中不起 作用( C ) A.人类 B.玉米 C.蓝藻 D.大豆 孟德尔遗传定律适用于真核生物有性生殖生 物的性状遗传。
3.种子、果实基因型的推导 [例题] 将基因型为aabb的玉米花粉授粉给基因型 aaBb的玉米柱头上,母本植株上所结的种子,其 胚乳细胞的基因型是 ( D ) A.aaabbb、AAABBB B.AaaBBb、Aaabbb C.AAAbbb、aaaBBB D.aaabbb、aaaBBb 解:(1)参与双受精的每个极核的基因型与卵细胞 相同,两个精子基因型也相同。 (2) 种皮、果皮和果肉基因型与母本一致。
一、基本概念题
1.基因、等位基因、显性基因、隐性基因 性状、相对性状、显性性状、隐性性状、 性状分离、纯合体、杂合体 [例题] 下列性状中,不属于相对性状的是 ( D ) A.高鼻梁与塌鼻梁 B.卷发与直发 C.五指与多指 D.眼大与眼角上翘 相对性状判断:①同种生物 ②同一性状 ③不同表现
2.杂交、自交、测交、回交、正反交 [例题] 已知豌豆的高茎对矮茎是显性,欲知一高 茎豌豆的基因型,最佳办法是( D ) A.让它与另一纯种高茎豌豆杂交 B.让它与另一杂种豌豆杂交 C.让它与另一株矮茎豌豆杂交 D.让它进行自花授粉
当卵细胞为ab,精子为ab时,胚乳为aaabbb。 当卵细胞为aB,精子为ab时,胚乳为aaaBBb。
4.多倍体基因型的推导 [例题]基因型为Aa的西瓜经秋水仙素处理后与基 因型为Aa的二倍体西瓜进行杂交,所得种子中胚 的基因型为 ( ) A.AA:Aa:aa=1:2:1 B.AA:Aa:aa=1:4:1 C.AAA:AAa:Aaa:aaa=1:3:3:1 D.AAA:AAa:Aaa:aaa=1:5:5:1 解:如右图所示,四倍体AAaa 产生的配子种类及比例结果是 AA:Aa:aa=1:4:1。 二倍体Aa产生的配子种类 及比例结果是A:a =1:1。
三、基因型的推导题
1.配子基因型的推导 [例题]基因型为AaBb(两对基因分别位于非同源 染色体上)的个体,在一次排卵时发现该卵细 胞的基因型为aB,则在形成该卵细胞时随之 产生的极体的基因型为( B ) A.AB、ab、ab B.Ab、aB、Ab C.AB、aB、ab D.Ab、AB、ab
解题指导:一个性原细胞减数分裂产生的4个 子细胞基因型两两相同,种类互补。
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2.生物个体基因型的推导 [例题]牵牛花的红花(A)对白花(a)为显性,阔 叶(B)对窄叶(b)为显性,控制两对相对性状的 基因分别位于两对染色体上。纯合红花窄叶和 纯合白花阔叶杂交的后代,再与“某植株”杂 交,其后代中红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、 白花窄叶的比例为3:1:3:1,“某植株”的 基因型是 A ( ) A.aaBb B.aaBB C.AaBb D.AAbb 解题思路:先分后合,用后代性状分离比推理法 (1)颜色: 红花︰白花=1︰1 → Aa×aa (2)叶形: 阔叶︰窄叶=3︰1 → Bb×Bb
高三生物复习
遗传规律题分类及其解 题技巧
主要内容 1.基本概念题 2.性状遗传方式的判断题 3.基因型的推导题 4.有关种类、概率、比例的计算题 5.综合题
解题的基本能力要求
1.理解有关遗传的专有名词。 2.悉记基因分离定律6种杂交组合后代情况。
3. 在基因分离定律的基础上,会用逐对基因分析 法(先分后合)来解多对等位基因的题。
③ 2/3Aa×2/3Aa→aa:2/3×2/3×1/4=1/9
4.非群体遗传题 [例题]豚鼠黑色对白色为显性,现有两只杂合黑 色豚鼠杂交,若产生4只小豚鼠。这4只小豚鼠的 颜色可能是( ABCD ) A.3黑1白 B.3白1黑 C.2黑2白 D.全黑或全白 解答:遗传规律中出现的表现型、基因型的比例 都是在群体很大时出现,如果群体数量少则可能 出现特殊比例,这是解遗传规律题时要看清的重 要内容。
3.自由交配题 [例题]如果在一个种群中,基因型AA的比例占25%, 基因型Aa的比例为50%,基因型aa的比例占25%。 已知基因型aa的个体失去求偶和繁殖的能力,则 随机交配一代后,基因型aa的个体所占的比例为 ( ) B A. 1/16 B. 1/9 C. 1/8 D. 1/4 解:首先要把能参与随即交配的AA、Aa个体看作 整体,AA:Aa=25%:50% =1:2,所以AA占1/3,Aa 占2/3。随机交配组合有3种 : ① 1/3AA×1/3AA ② (1/3AA×2/3Aa)×2
纯合子、杂合子的鉴别方法 (1) 对植物而言,用自交(最简便)或测交。 (2) 对动物而言,用测交。
3.基因型、表现型 [例题]下列对基因型与表现型关系的叙述,错 误的是( D ) A.表现型相同,基因型不一定相同。 B.基因型相同,表现型不一定相同 C.在相同的生活环境中,基因相同,表现型 一定相同。 D.在相同的生活环境中,基因相同,表现型 不一定相同。
基因型种类 表现型种类 显性纯合子AABBCC几率
(1)Aa×Aa
→3 (2)Bb×Bb →3 (3)Cc×Cc →3 F2: 27
2 2 2 8
1/4AA 1/4BB 1/4CC 1/64
2.杂合体连续自交题 [例题]关于两对性状的杂合子AaBb连续自交三代 后,AABB占多大的比例 。 解:用逐对基因分析方法。 (1)先分析A与a这对基因的遗传情况: Aa自交三代后Aa占(1/2)3=1/8, AA占的比例应为:(1—1/8)/2=7/16 (2)再分析B与b这对基因的遗传情况: Bb自交三代后Bb占1/8, 那么BB占(1—1/8/2)= 7/16 则:三代后AABB占(7/16)×(7/16)=49/256
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