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基因的自由组合定律
1.知识目标: (1)理解孟德尔对相对性状遗传试验的试验过程、试验结果及遗传图解。 (2)理解对自由组合现象解释的验证——测交试验及遗传图解。 (3)理解自由组合定律的实质并灵活应用。 (4)知道孟德尔获得成功的原因。2.能力目标 (1)通过配子形成与减数分裂的联系,培养学生的知识迁移能力。 (2)通过自由组合规律在实践中的应用及有关习题训练,使学生掌握应用自由组合定律解遗传题的技能和技巧。 (3)使学生能够运用棋盘式方格和分枝法写遗传图解、计算基因型和表现型出现的概率。3.情感目标 (1)通过讲述孟德尔豌豆杂交试验所揭示的基因自由组合定律,对学生进行辩证唯物论的实践观的教育。 (2)从基因的分离定律到基因的自由组合定律的发现过程,进行辩证唯物主义认识论的教育。 (3)通过基因的自由组合定律在实践中的应用,使学生认识到生物界的一切活动受客观规律的支配,人们认识这些规律,就可以利用这些规律为人类服务。 (4)通过对孟德尔获得成功的原因的总结,培养学生严谨求实的科学态度和坚韧不拔、持之以恒的探索精神。教学建议
关于“自由组合定律与减数分裂的关系”的分析 自由组合定律研究的是减数分裂过程中,分别位于不同对同源染色体的两对或两对以上的等位基因,按照分离定律分离时,不同对的等位基因在形成配子过程中独立分配到配子中去,每个配子里的非等位基因又自由组合。也就是说,一对等位基因与另一对等位基因的分配和组合是互不干扰、各自独立的。如,杂交种有两对位于不同对同源染色体上的等位基因,就能产生四种类型的配子。这是因为含有这两对等位基因的两对同源染色体,在减数分裂的第一次分裂的中期,染色体在赤道极部位的排列有两种可能性(如下图所示),这样,就会得到下列四种配子: 、 、 ,它们之间的数量比是 。但对于一个初级精母细胞进行减数分裂时,只能采用其中的一种排列方式,这样只能产生两种类型的配子。
基因的分离定律与自由组合定律的区别与联系
两对相对性状杂交实验中的有关规律 1.如豌豆的黄与绿、圆与皱这两对相对性状由两对等位基因控制,并且这两对等位基因分别位于两对同源染色体上。 2. 为“双杂合”个体、基因型是YyRr,表现型为黄圆。注意与纯合黄圆的区别。 3. 在减数分裂产生配子时,根据前述分离规律可知:等位基因一定分离,非等位基因(指位于非同源染色体上的基因)自由组合;这是自由组合规律最基本最实质的问题,可以形成雌雄配子各4种:YR:Yr:yR:yr=1:1:1:1。 4. 中表现型有四种。除两种亲本类型(黄圆和绿皱)外,还有两种重组类型(黄皱和绿圆),在这些个体中,“双显性”个体(即两个性状均为显性性状,如黄圆)占9/16;“单显性”个体(即一个性状是显性性状,一个性状是隐性性状的个体)有两种表现型(黄皱,绿圆),各占3/16;“双隐性”个体(即两个性状均为隐性性状的个体,如绿皱)占1/16,它们之间的比例就是9:3:3:1。 5. 有16种组合方式,9种基因型。 6.若单考虑一对相对性状, 中仍符合分离规律。如粒形的圆滑:皱缩=(315+108):(101+32)≈3:1。 7. 中每种表现型中各有一份纯合体。9/16的“双显性”中有1/9的纯合体(YYRR),“单显性”的两种表现型中各有1/3的纯合体(YYrr和yyRR),“双隐性”中100%的纯合体。每种表现型的纯合体各占总 的1/16。 8. 中各性状和基因型分布如下表
了解弄清该分布规律图,有利于学生对各表现型在 中所占的比例有清晰的认识,对各表现型的基因型组成有准确的了解,尤其对各表现型中的纯合体所占比例一目了然,有助于以后遗传题的分析计算,因为万变不离其宗。 9.几种辅助的计算公式: a.各基因型个体产生的配子种类= (n表示该基因型中等位基因对数)如YYRR中没有等位基因,即产生的配子种类= =1(种),又如: 中有两对等位基因,即产生的配子种类= =4(种)。 b.两亲本杂交后代的组合方式=甲亲本产生的配子种类数×乙亲本产生的配子种类数。如: ,前者产生4种配子、后者产生2种配子,其后代的组合方式有4×2=8(种)。 c.子代基因型种类= (n表示等位基因对数,该公式仅限于自交后代)。 如 ,后代基因型有 ,即 种。 d.子代表现型的比例= ,(n表示等位基因对数,限于 自交后代)。 如 两个体的后代表现型比例为: 10.杂交中包括的基因对数与基因型和表现型的关系
11.推测个体基因型的思路 有这样一道题:已知豌豆的黄粒(Y)对绿粒(y)是显性,圆粒(R)对皱粒们为显性,现有A、B两种豌豆,A为黄圆,B为黄皱,二者杂交的后代有黄圆、黄皱、绿圆、绿皱四种表现型,请写出A、B的基因型。 第一步:先弄清显隐性关系,已知黄,圆为显性性状。 第二步:根据显性性状至少有一个显性基因,隐性性状一定是一对隐性基因,写出已知的所含基因。 A已知是黄圆,至少含有一个Y和一个R,将另一个未知的留下空位,如Y____R____。B是黄皱,至少含一个Y,皱是隐性性状应是rr,故B为Y____rr。 第三步:根据子代每对基因分别来自双亲,亲代每对基因不可能传给一个子代的原则,从后代中的隐性性状入手来分析:后代中有绿粒出现,一定是两个yy,应来自双亲,故A亲本中含有y。B亲本中也含有y,将A,B的空位处填入y;再分析后代中的粒形,后代中有皱粒出现,说明A、B两亲代中均含有r,将A的另一空位处填上r,最后即成为:A是YyRr、B是Yyrr。 自由组合定律中常用的解题方法 1.推测基因型常用的方法 首先将两个相对性状分解为两个一对相对性状,从而化难为易。然后再根据后代不同表现型的比例来推论。 举例说明: 豌豆子叶的黄色( )对绿色( )是显性,圆粒( )对皱粒( )为显性。下表是4种不同的杂交组合以及各种杂交组合所产生的子代数。请在表格内填写亲代的基因型。
亲 代
子代的表现型及其数量
基因型
表现型
黄色圆粒
黄色皱粒
绿色圆粒
绿色皱粒
①
黄皱×绿皱
0
34
36
②
黄圆×绿皱
16
17
14
15
③
黄圆×绿圆
21
7
20
6
④
绿圆×绿圆
43
⑤
黄皱×绿圆
18
例如组合③,先考虑黄绿这对性状,黄:绿=(21+7):(20+6)≈1:1,可推断此组合两个亲本的基因组合必为 ,再考虑圆皱这对性状,圆:皱=(21+20):(7+6)≈3:1,可推断此组合两个亲本的基因组合必为 。综合考虑两对性状,则两个亲本的基因型应为 和 。 2.关于正推题型和逆推题型的解法 (1)正推类型: ①推两代可用“棋盘法”来解,关键是写对配子,并按一定顺序写, 在十六格的基因型和表现分布就很有规律。如下图所示。
的四种表现型 A________B_________:在 的各角和边上; A________bb_______:在 的各角上; aaB_______:在 的各角上; aabb:在 内。 中的纯合体和杂合体各在对角线上。 ②推一代用“简捷法”,分离定律一对一对分别来解,最后加以组合。例如黄色圆粒 ( )与绿色皱粒杂交,后代基因型、表现型的种类、比例是怎样的?按照交配组合的六种方式, ,有三种基因型和两种表现型; ,有两种基因型和表现型;两对相对性状自由组合,后代应有六种基因型和四种表现型,后代基因型的数量比是各相对性状基因型比值的积,后代表现型的数量是各相对性状比值的积。即:
后代基因型种类=3×2=6种 后代基因型比值= 后代表现型种类= 4种 后代表现型比值= 具体推导过程如下:
(2)逆推类型:用“分组分析法”来解。 例1番茄紫茎A对绿茎a是显性,缺刻叶B对马铃薯叶b是显性。让紫茎缺刻叶亲本与绿茎缺刻叶亲本杂交,后代植株数是:紫缺321,紫马101,绿缺310,绿马107。如两对基因自由组合,间双亲的基因型是什么? 先根据题意写出亲本的己知基因型:A_________B_________×aaB_______。然后根据后代表现型及植株数量推导出亲本的完整基因型。先分析紫茎与绿茎这一对相对性状的遗传,因为后代中紫茎:绿茎=(321+101):(310+107)≈1:1,属杂交类型,故亲本基因型为 ,填入上式;再分析缺刻叶与马铃薯叶这对相对性状的遗传。缺刻叶:马铃薯叶=(321+310)+(101+107)≈3:1,所以双亲必为杂合体即 。综上而知双亲的基因型为 (此题用隐性纯合体突破法更省事)。为了准确起见,最好自我验证一下, 性状分离比1:l, 位性状分离比3:1,展开正好是3:1:3:1,与杂交结果相符,验证无误。 例2 人类的白化病受隐性基因 (a)控制,并指受显性基因 (B)控制,两对性状独立遗传。有一对夫妇,男方为并指,女方正常,他们有一个患白化病的孩子。求:①这一家三口人的基因型。②这对夫妇再生一个孩子两种病兼发的概率是多么? 白化病 (受隐性基因控制)的遗传:父、母均不患白化病,孩子患白化病,表明父、母各含有一个正常基因(A)和一个致病基(a)。父: ;母: ;孩子: 。 并指 (受显性基因控制)的遗传:父并指,母不并指,孩子也不并指,表明父方只含一个致病基因 (B),母方含有两个正常基因 (bb)。父:Bb;母: bb;孩子:bb。 ①这一家三口人的基因型是:父 ;母 ;孩子 。
白化和并指这两对性状独立遗传,自由组合,两病兼发的概率应该是两种病概率的积。 ②这对夫妇再生一个孩子,两种病兼发的概率=1/4×1/2=1/8
第一课时 教学设计示例
【教学重点、难点、疑点及解决办法】一.教学重点及解决办法1.教学重点 (1)对自由组合现象的解释。 (2)基因的自由组合定律的实质。 (3)孟德尔获得成功的原因。2.解决方法 (1)强调两对等位基因分别位于两对同源染色体上, 在减数分裂过程中,由于同源染色体分离,非同源染色体自由组合,产生四种类型的配子。 (2)通过染色体上标有有关基因的减数分裂图解,强调非同源染色体的非等位基因的自由组合。 (3)画有关基因的细胞图。 (4)做运用自由组合定律的有关习题。 (5)通过正反实例来说明孟德尔取得成功的原因。二.教学难点及解决办法1.教学难点 产生四种配子的原因。2.解决方法 运用标有有关基因的染色体磁性教具,演示减数分裂第一次分裂后期,非等位基因随非同源染色体重组而自由组合的情况。三.教学疑点及解决办法1.教学疑点 (1)自由组合为什么要强调在非同源染色体上?在同一同源染色体上的非等位基因如何遗传? (2)两对以上的位于非同源染色体上的非等位基因如何遗传?2.解决方法 (1)画图表示同源染色体上的非等位基因状况。强调它们之间由于在一条染色体上,往往连在一起遗传。 (2)通过一对到几对分别位于非同源染色体上的等位基因的遗传过程,分析配子、基因型、表现型及比例。【课时安排】 3课时【教学过程】
第一课时
引言:孟德尔通过研究豌豆一对等位基因控制的一对相对性状的遗传,揭示了基因的分离定律。但任何生物都不是只有一种性状,而是具有多种性状。如豌豆花的颜色有红花,有白花;在种子的颜色上有黄色、有绿色;在种子的形状上有圆形,有皱缩。如果两对或两对以上的相对性状同时遗传时,又是遵循怎样的遗传定律呢?孟德尔通过豌豆两对相对性状的遗传试验,又揭示了遗传的第二个基本定律——基因的自由组合定律。1.两对相对性状的遗传试验 (l)试验过程 学生阅教材第30页,教师出示杂交试验挂图,讲解进行过程,何为去雄,怎样传粉,正交、反交及 自交等。 问:是指哪两对相对性状?为什么? 要求学生回答:黄色和绿色是一对相对性状,因为它们是豌豆粒色这一性状的两种表现类型,圆粒和皱粒是一对相对性状,因为它们是豌豆粒形这一性状的两种表现类型。 问:那么,两对相对性状遗传试验的结果呢? (2)试验结果 要求学生仿照一对相对性状遗传试验的试验结果回答,经归纳: ①无论正交、反交, 都只表现黄色圆粒。 ② 出现了性状的自由组合,即不仅出现两种与亲本相同的类型,还出现两种与亲本不同的类型,四种表现型比值接近 。 问: 代为什么只有黄圆一种性状? 代为什么会出现绿圆和黄皱两种新性状?其实质是什么? 尽可能让学生展开讨论,教师不要急于下结论,待几位同学发言后,再转入孟德尔是如何解释这些问题的。 2.对自由组合现象的解释 如果就每一对相对性状单独分析,结果: 粒形 圆粒:皱粒= 粒色 黄色:绿色= 上述数据表明,豌豆的粒形和粒色这两对性状的遗传,都遵循了基因的分离定律。 问:根据性状自由组合的实质,控制黄色和绿色,圆粒和皱粒这两对相对性状的两对等位基因是位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上? 要求学生答出:位于两对同源染色体上。 教师强调: ①黄色和绿色分别由 和 控制,位于一对同源染色体上,圆粒和皱粒分别由 和 控制,位于另一对同源染色体上。为此,两亲本的基因型是 和 ,它们的配子分别是 和 , 的基因型为 。由于 对 , 对 都具显性作用,故 的表现型只能是黄色圆粒(教师在黑板上边画边讲解下列染色体遗传图解)。
② 自交产生配子进行减数分裂时,同源染色体上的每对等位基因都要彼此分离。与此同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。也就是 可以与 或 组合, 也可以与 和 。这里等位基因的分离和非等位基因间的自由组合是彼此独立、互不干扰的(可用染色体模型在磁性黑板上演示基因的分离和重组,让学生尝试写出 配子的种类)。 ③ 形成 、 、 和 四种类型的雌、雄配子,其比例为 。 ④四种类型雌配子和四种类型雄配子的结合是机会均等的(在杂交试验分析遗传图解上讲解上述过程)。 问:从棋盘的16种组合方式中,共有几种基因型?几种表现型?它们的比例如何? 学生思考后归纳: 的9种基因型及其比例
的4种表现型及其比例(可从上面的基因型总结出) 黄圆:黄皱:绿圆:绿皱
比例 9:3:3:1 问:哪些是重组类型?产生的原因是什么? 学生答出:黄皱和绿圆是重组类型,产生的原因是由于非等位基因自由组合的结果。(三)总结、扩展 总结两对等位基因的遗传: 代减数分裂产生四种配子: 、 、 、 ,比例为 ; 代有16种组合方式,9种基因型,4种表现型,比例为 。 问:1.如果是位于不同的同源染色体上的三对等位基因 , 产生多少种配子? 答案:8种。 2.如果基因型为 的一个精原细胞,经减数分裂,能产生多少种配子?如果是一个卵原细胞呢? 答案:2种,l种。(四)布置作业 1.思考题: 能否产生 或 等类型的配子,为什么? 产生四种配子的根本原因是什么? 2.教材第37页,复习题一、填充题。(五)板书设计
二、基因的自由组合规律
1.两对相冲控状的遗传试验 (l)试验过程 (2)试验结果 ①正交、反交, 只表现黄色圆粒。 ② 除出现性状分离,还出现性状重组。 2.对自由组合现象的解释
第二课时
复习提问: 孟德尔豌豆两对相对性状的遗传试验中, 产生配子的种类及比例? 有几种组合方式,基因型和表现型的数量及比例?(可请几位同学上黑板书面回答) 讲授新课: 引入,孟德尔用基因自由组合的假说,对豌豆两对相对性状遗传试验的结果作了很好地解释。为了检验这种假说的正确性,应采取什么方法? 学生回答:测交。 3.对自由组合现象解释的验证——测交 问:什么是测交?这里应是谁和谁杂交? 学生回答:让 代和双隐性亲本回交,也就是 代和绿色皱缩豌豆杂交。 教师强调: 这是理论上推导的预期测交,即是按孟德尔提出的假说, 能产生 、 、 、 种配子,它们的数目相等,而隐性纯合子只产生 一种配子,故测交后代有4种表现型。黄圆 :黄皱 :绿圆 :绿皱 = 。请一位同学将上述情况用基因遗传图解表示。
而孟德尔用 代在试验田里做测交试验,无论是以 作母本还是作父本,试验结果(见教材第31页表6-3)完全符合他的理论预测结果,从而证实了他的假说是正确的。即 在形成配子时,不同对的基因是自由结合的。那么,这个假说就可以上升为理论。 4.基因自由组合定律的实质 豌豆的体细胞中有7对同源染色体, 和 位于第一对染色体上, 和 位于第7对最小的染色体上。在减数分裂第一次分裂后期,同源染色体分离的同时,非同源染色体自由组合(用标有基因的染色体模型,来展示位于非同源染色体上的非等位基因间的动态关系)。要求学生回答:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的。在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。 问:为什么要强调是非同源染色体上,启发学生逆向思维,如果在同一同源染色体上的非等位基因能否自由组合?教师板画:
问:图中基因哪些能自由组合,哪些不能自由组合?为什么?以加深对非同源染色体的理解。 5.基因的自由组合定律在实践中的应用 (1)在育种中,有目的地把不同亲本的优良基因组合在一起,创造出对人类有益的新品种。 例如(教材第32页第7行)在水稻中,有芒( )对无芒( )是显性,抗病( )对不抗病( )是显性。有两个不同品种的水稻,一个品种无芒、不抗病;另一个品种有芒、抗病。如何培育出无芒、抗病的优良品种? 分析:本试题取自课本内容,其原理是运用基因的自由组合定律,在 中分离出重组类型无芒、抗病品种。但分离出的无芒、抗病类型中,只有 是纯合子( )。为此,需将 中无芒、抗病品种进行自交,再进行选育,剔除自交会发生性状分离的种子。经多年自交选育后,就会获得纯度较高能稳定遗传的无芒、抗病新品种。 请一位同学上黑板将此题遗传图解写到黑板上,并说明杂交选育过程。
(2)在医学上,分析家系中两种遗传病同时发病的情况、为遗传病的预测诊断提供理论依据。 又如,某家庭中,父亲是多指患者(由显性致病基因 控制),母亲正常,他们婚后生了一个手指正常但患先天聋哑的孩子(由隐性致病基因 控制)。问再生一个小孩,这个小孩既患多指又患先天聋哑的概率? 分析:本题运用自由组合定律的原理,来分析家系中两种遗传病同时发病的情况。根据该夫妇生下一个手指正常但患先天聋哑的孩子(此小孩基因型为 ),可以推知双亲的基因型为 和 然后按基因的自由组合定律,找出双亲各产生配子的种类,再用棋盘法(或分技法)写出后代的组合情况,就可以找出答案。 答案:患多指又患先天聋哑1/8。 (三)总结、扩展 孟德尔通过两对相对性状的遗传试验,总结出基因的自由组合定律。其实质是在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。由于等位基因都要随同源染色体分开,因此,它们每一对等位基因的遗传仍遵循基因的分离定律。 在实践中,我们用杂交育种的方法,让位于不同的同源染色体上的非等位基因所控制的优良性状重组,以培育我们需要的良种,其理论基础就是基因的自由组合定律。 另外必须指出,位于一对同源染色体上的非等位基因则不能自由组合,它们在遗传过程中遵循基因的连锁和交换定律。 (四)布置作业 1.具有两对相对性状的纯合体植株杂交, 自交得 共1600株,则 中能稳定遗传的重组类型可能有( ) A.100 B.200 C.300 D.400 2.教材第34页中二、四。 (五)板书设计 3.对自由组合现象解释的验证——测交证明了孟德尔对自由组合现象解释的正确性。 4.基因自由组合定律的实质:非同源染色体上的非等位基因自由组合。 5.基因自由组合定律在实践中的应用 (1)在杂交育种中的应用:培育良种。 (2)在医学实践中的应用:预测人类两种遗传病的发病概率及基因型、表现型。
第三课时
复习提问: 基因的自由组合定律的实质是什么? 讲授新课: 我们知道,孟德尔进行了长达8年的豌豆杂交试验,总结出了基因的分离定律和基因的自由组合定律。但是,在孟德尔之前,先后有奈特、萨格莱特等许多科学家,持续了近百年的植物杂交工作,都没有取得大的进展。那么,孟德尔为什么能成功呢? 6.孟德尔获得成功的原因 问:孟德尔为什么要选择豌豆作试验材料? 学生回答:豌豆是严格的自花传粉植物。且是闭花受粉。另外,豌豆各品种间有一些稳定的,容易区分的性状,使试验结果既可靠又容易分析。 所以,第一个原因是: (l)正确地选用了豌豆作试验材料 问:什么叫单因素研究法? 学生答出:孟德尔先只针对一对相对性状进行研究,其他几对性状暂不予考虑。在弄清了一对相对性状的传递情况后,再研究两对、三对等。 所以,第二个原因是: (2)采用了单因素到多因素的研究方法 教师强调:凡一对相对性状的遗传试验中, 代显性性状与隐性性状的数量比都接近 ;凡两对相对性状的遗传试验, 代表现型之比也都接近 。这些主要归功于孟德尔把787株高茎:277株矮茎,经数学统计法处理为3高:1矮,使其试验结果更真实地反映出了生物遗传的实质。这就是孟德尔成功的又一个原因。 (3)运用数学统计法对试验结果进行分析 孟德尔在豌豆杂交试验中,每一步要解决什么问题,如何分析试验结果,提出假说,怎样去验证假说等,都有一个十分清楚的构想。孟德尔严谨正确的科学方法,是他获得成功的第四个原因。 (4)科学地设计了试验的程序。 孟德尔揭示二个遗传定律的过程表明,任何一项科学研究成果的取得,不仅需要坚韧的意志和持之以恒的探索精神,还需要有严谨求实的科学态度和正确的研究方法。 那么,孟德尔所总结的二个定律有哪些区别和联系呢?(请学生自己列表比较,在综合几位同学回答的基础上,得出下表)。 7.两个定律的比较
8.基因自由组合定律的例题分析 例1.豌豆的高茎( )对矮茎( )是显性,红花( )对白花( )是显性。推算亲本 与 杂交后,子代的基因型和表现型以及它们各自的数量比。(在银幕上显示。) 分析:为提高学生分析问题、解决问题及灵活运用的能力,提高学生解题效率,应指导学生运用分离定律和自由组合定律的知识,对有关个体的杂交,建议采用分枝法而不采用棋盘法进行分析。采用分枝法,应按先分离后组合的原则,始终盯在一对相对性状上,分析其能产生几种配子,然后按分离规律,一对一对写出杂交后代,再按自由组合规律,将不同对基因组合起来。 如本题中,若单独考虑高茎和矮茎, 子代的基因型和它们的数量比应为: ;子代的表现型和它们的数量比则为3高茎:1矮茎。如果单独考虑红花和白花, 子代的基因型和它们的数量比应该为: ,子代的表现型和它们的数量比则为3红花:l白花。在此基础上列表推算: 解:
答:略。 例2.花生种皮的紫色( )对红色( )是显性,厚壳( )对薄壳( )是显性,这两对基因是自由组合的。问在下列杂交组合中,每个杂交组合能产生哪些基因型和表现型?它们的概率各是多少?(用分枝法计算)? (1) (2) 请同学按先分离后组合的原则,盯在一对相对性状上,即① 和 ,② 和 ,按例题1的解答格式上黑板演板。 (三)总结、扩展 由于孟德尔正确地选用了豌豆作为试验材料,用单因子分析法、数学统计法和测交验证法等正确的研究方法,使其获得了成功。 另外,我们虽从研究的相对性状,等位基因的数量及在染色体上的位置,细胞等基础、遗传实质诸方面对分离定律和自由组合定律进行了比较。但是,分离定律是基础,非等位基因是在等位基因分离的前提下自由组合。 用分枝法解答两对或两对以上杂交组合的基因型、表现型及其比例,简便明了,可大大提高解题效率。但必须要注意到,只有符合自由组合定律的,也就是说控制两对或两对以上相对性状的等位基因必须是位于两对或两对以上同源染色体上。如果位于一对同源染色体上要考虑连锁与交换定律。 (四)布置作业 豌豆的高茎( )对矮茎( )是显性,黄色( )圆粒( )对绿色( )皱粒( )是显性(基因是不连锁的),推算亲本 与 杂交后,子代的基因型和表现型,以及它们的概率各是多少(用分枝法推算)? (五)板书设计 6.孟德尔获得成功的原因 (1)正确地选用了豌豆作试验材料。 (2)采用了单因素到多因素的研究方法。 (3)运用数学统计法对试验结果进行分析。 (4)科学地设计了试验的程序。 7.分离定律和自由组合定律的比较 8.基因自由组合定律的例题分析(用分枝法)。
典型例题
例1 基因型为 (两对等位基因分别位于两对同源染色体)的个体,在一次排卵时发现该卵细胞的基因型为 ,则在形成该卵细胞时,随之产生的极体的基因型为( ) A. 、 、 B. 、 、 C. 、 、 D. 、 、 解析:依据题意, 和 这两对等位基因分别位于两对同源染色体上,其遗传遵循基因的自由组合定律。 在减数分裂形成配子时彼此分离, 在减数分裂形成配子时也彼此分离。在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因则自由组合。由于卵细胞的基因组成为 ,说明在减数分裂的第一次分裂后期时 与 组合, 与 组合,进而可知,第一次分裂后产生的次级卵母细胞的基因组成为 ,第一极体的基因组成为 。经过减数分裂的第二次分裂,姐妹染色单体分开,次级卵母细胞则分裂为 的卵细胞和 的极体,第一极体则分裂为两个 的极体。 答案:B。 例2 人类的多指是一种显性遗传病,白化病是一种隐性遗传病,已知控制这两种疾病的等位基因都在常染色体上,而且都是独立遗传的。在一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个患白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子正常或同时患有此两种疾病的几率是( ) A. , B. , C. , D. , 解析:根据题意可知,手指正常为隐性,肤色正常为显性。设多指基因为 ,则正常指基因为 ;设白化病基因为 ,则肤色正常基因为B。解题步骤如下: 第一步应写出双亲的基因型。父亲为多指、肤色正常,母亲手指和肤色都正常,所以父亲和母亲的基因式分别是 和 。 第二步应根据子代的表现型推断出双亲的基因型。因为他们生了一个手指正常但白化病的孩子,手指正常、白化病均为隐性,所以双亲的基因型就可推断出来,父亲为 ,母亲为 。 第三步应根据双亲的基因型求出子代的基因型和表现型。遗传图解如下:
从后代基因型判断: 、 的基因型个体均为正常孩子; 的基因型个体为同时患有两种 病的孩子。所以此题的正确答案为B。 解此题时也可以两对相对性状分别进行考虑,求出每对相对性状的遗传情况。 的后代中 (多指)和 (正常指)均占 ;另一对相对性状的遗传情况是: 的后代中 (正常)、 (正常)、 (白化病)。 上述两对相对性状的遗传是独立的,互不干扰的,如果这两对相对性状同时发生,它们的发生几率则为各自发生几率的乘积。所以此题所问这对夫妇生正常孩子的几率为 ,生同时患此两种病孩子的几率为 。 答案:B 例3 向日葵种子粒大( )对粒小( )是显性,含油少( )对含油多( )是显性,这两对等位基因按自由组合定律遗传。今有粒大油少和粒小油多的两纯合体杂交,试回答下列问题: (1) 表现型有哪几种?其比例如何? (2)如获得 种子544粒,按理论计算,双显性纯种有多少粒?双隐性纯种有多少粒?粒大油多的有多少粒? (3)怎样才能培养出粒大油多,又能稳定遗传的新品种? 解析: (1)粒大油少( )纯合体×粒小油多( )纯合体,得 。 自交 所得 的表现型可按每对基因自交分别考虑,即 其子代有两种表现型:粒大与粒小,比例为 ;同理 的子代表现型有两种:油少与油多,其比例为 ;若将上述两种性状综合考虑,即得 的子代表现型及其比例,现计算如下:粒大油少( ):粒大油多( ):粒小油少( ):粒小油多( 。 (2)按上述方法, 的子代 占全部子代的比例为 ; 的子代 占全部子代的比例为 ;所以 的子代 所占其全部子代的比例为 ,因此 中双显性纯种的粒数为: (粒)。同理可计算双隐性纯种( )的比例为 ,其粒数为34。按(1)中所得的答案,粒大油多的占 个体的比例为 ,共计 (粒)。 (3)让 代中粒大油多植株自交, 自交得 子代; 自交会出现性状分离,去除粒小油多子代,再将得到的每一代粒大多个体自交,连续多代,直到不再发生性状分离,最终得到的就是能稳定遗传的粒大油多个体( )。 答案: (1)粒大油少:粒大油多:粒小油少:粒小油多= ; (2)34 34 102; (3)略,见解析。 例4 豌豆子叶的黄色( )对绿色( )是显性,圆粒( )对皱粒( )为显性。下表是4种不同的杂交组合以及各种杂交组合所产生的子代数。请在表格内填写亲代的基因型。
解析:该题是已知亲代的表现型和子代的表现型及比例推导亲代的基因型,常用的解 法有三种。三种方法相比,第三种方法要在了解特殊分离比的情况下使用,第二种方法要在了解后代表现型和分离比时才能使用,第一种方法只要知道子代的表现型即可使用。通过这种一题多解的练习,可以培养思维的灵活性,便于掌握最佳解题方法,从而提高学习效率。 1.解法一:填空法 如②组杂交:黄圆×绿皱,先把能确定的基因写出来,不能确定的暂时空出: ,然后根据后代表现型来确定空处的基因。子代有绿色( ),这是父母双方各提供一个 配子结合成的,由此可知亲本的基因型为 。 2.解法二:分离组合法 如③组杂交:黄圆×绿圆,从子代表现型入手,将两对性状分开考虑,子代性状黄与绿的比为 ,由分离规律可知亲本的基因型为 ;同理,性状圆与皱的比为 ,则亲本的基因型为 ,再根据亲本表现型两对性状的基因型组合,即得 。 3.解法三: 利用特殊的分离比在自由组合实验中,常见的几种分离比是: ; ; ; ; 。由此可知,第⑤组亲本基因型为: 。 答案: ① ② ③ ④ ⑤ 例5 在小鼠中,有一复等位基因系列,其中有下面三个基因: :黄色,纯合体致死;A:鼠色,野生型;a:非鼠色(黑色)。这一复等位基因系列位于常染色体上,且基因 对 , 是显性, 对 是显性, 个体在胚胎发育期死亡。 (1)写出下列五个杂交组合的后代表现型及其比例:① (黄)× (黄) ② (黄)× (黄) ③ (黄)× (鼠色) ④ (黄)× (黑) ⑤ (黄)× (鼠色) (2)假定有很多基因型为 (黄)和 (鼠色)的小鼠杂交,平均每窝生8只小鼠,在同样条件下,很多基因型为 (黄)和 (黄)的杂交,则预期平均每窝可生小鼠几只,原因是什么? (3)一只黄色雄鼠( ______________)跟几只非鼠色( )雌鼠杂交,能不能在子一代中同时得到鼠色和非鼠色的小鼠?为什么? 解析: (1)此题要应用复等位基因知识,就等位基因而言它也符合孟德尔的遗传规律。以第①组为例做遗传简图如下图所示,由于 的纯合致死,所以后代的表现型及比例为黄:黑= ,根据同样的方法,可推导出其他各组杂交后代的表现型及比例。②组为:黄( 、 ): (鼠色)= ;③组为黄:鼠:黑= ;④组为黄:黑= ;⑤组为黄:鼠= 。
(2) (黄)和 (鼠色)杂交,后代全部成活,平均每窝可生8只小鼠。那么 (黄)和 (黄)杂交,由于其后代有l/4纯合致死,所以成活率只有3/4,按平均每窝8只计算,此窝可成活的小鼠为 。 (3) 雄鼠和 雌鼠杂交,后代有黄色( )和鼠色( ); 雄鼠与 雌鼠杂交,后代有黄色( )和非鼠色(即黑色 )。对一只黄色雄鼠来说其基因型只有一种:即 或 ,所以一只黄色雄鼠( )跟几只非鼠色( )雌鼠杂交只能得到鼠色和非鼠色中的一种,不能同时得到这两种小鼠。 答案: (1)①黄:黑=2:1;②黄:鼠色=2:1;③黄:鼠色:黑=2:1:1;④黄:黑=1:1;⑤黄:鼠色=1:1 (2)6只,详见解析。 (3)不能,详见解析。
习题精选
一、选择题1.基因型 的个体与 的个体杂交,按自由组合定律遗传,子代的基因型有:( ) A.2种 B.4种 C.6种 D.8种2.正常鸡和爬行鸡(一种腿短的鸡)脚的长短是由一对等位基因(C和c)控制的。在爬行鸡的遗传实验中,得到下列结果:①爬行鸡×爬行鸡→1872爬行鸡:6655正常鸡;②爬行鸡×正常鸡→1674爬行鸡:1661正常鸡。则爬行鸡的基因型应是( ) A. B. C. D. 3.20对独立遗传的等位基因通过减数分裂,可能形成雄配子类型为( ) A. 种 B. 种 C. 种 D. 种4.两个亲本杂交,基因遗传遵循自由组合定律,其子代的基因型是: 、 、 、 、 ,那么这两个亲本的基因型是( ) A. 和 B. 和 C. 和 D. 和 5.基因型为 的个体进行测交,后代中不会出现的基因型是( ) A. B. C. D. 6. (遗传遵循自由组合规律),其后代中能稳定遗传的占( ) A.100% B.50% C.25% D.07.狗的黑毛( )对白毛( )为显性,短毛( )对长毛( )为显性,这两对基因是不连锁的。现有两只白色短毛狗交配。共生出23只白色短毛狗和9只白色长毛狗。这对亲本的基因型分别是( ) A. 和 B. 和 C. 和