自由组合特殊遗传类型学案一、熟练运用和掌握拆分法:例1:某个体基因型为AaBbdd,其产生配子种类为例2(1)一个基因型为YyRr的精原细胞和一个同样基因型的卵原细胞,按自由组合定律遗传,一次减数分裂各能产生几种类型的精子和卵细胞, 其基因型前者为,后者为.(2)基因型为YyRr的精原细胞和同样基因型的卵原细胞,按自由组合定律遗传,各能产生几种的精子和卵细胞,其基因型前者为,后者为.例3:基因型为AaBbCC与AabbCc的个体相交,其子代表现型有种;基因型有种例4:基因型为AaBbCC与AabbCc的个体相交,生一基因型为AabbCc个体的概率为;生一表现型为A_bbC_的概率为例5:基因型为AaBbCC与AabbCc的个体相交, 子代不同于双亲基因型的个体概率为;子代不同于双亲表现型的概率为二、自由组合规律的小试牛刀例1.(12分)二倍体结球甘蓝的紫色叶对绿色叶为显性,控制该相对性状的两对等位基因(A、a 和 B、b)分别位于 3 号和 8 号染色体上。
下表是纯合甘蓝杂交试验的统计数据:请回答:(1)结球甘蓝叶性状的遗传遵循____ ________定律。
(2)表中组合①的两个亲本基因型为____________,理论上组合①的 F2 紫色叶植株中,纯合子所占的比例为_____________。
(3)表中组合②的亲本中,紫色叶植株的基因型为____________。
若组合②的 F1 与绿色叶甘蓝杂交,理论上后代的表现型及比例为____________。
(4)请用竖线(|)表示相关染色体,用点(·表示相关基因位置,在右图圆圈中画出组合①的 F1 体细胞的基因示意图。
例题2.果蝇中灰身(B)与黑身(b)、大翅脉(E)与小翅脉(e)是两对相对性状且独立遗传。
灰身大翅脉的雌蝇与灰身小翅脉的雄蝇杂交,子代中47只为灰身大翅脉,49只为灰身小翅脉,17只为黑身大翅脉,15只为黑身小翅脉。
回答下列问题:(1)在上述杂交子代中,体色和翅脉的表现型比例依次为______________和______________ (2)两个亲本中,雌蝇的基因型为______________,雄蝇的基因型为______________。
(3)亲本雌蝇产生卵的基因组成种类数为______________,其理论比例为______________。
(4)上述子代中表现型为灰身大翅脉的基因型为______________,黑身大翅脉个体的基因型为______________。
三、特殊类型的遗传题(一)叠加效应例1、人类的皮肤含有黑色素,皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A和a、B和b)所控制,显性基因A和B可以使黑色素的量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。
一个基因型为AaBb的男性与一个基因型为AaBB的女性结婚,下列关于其子女皮肤颜色深浅的描述中错误的是( )A.可产生四种表现型B.与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样的孩子占3/8C.肤色最浅的孩子基因型是aaBbD.与亲代AaBB表现型相同的孩子占1/4例2、假设某种植物的高度由三对等位基因A、a与B、b、C、c共同决定,显性基因具有增高效应,且增高效应都相同,并且可以累加,即显性基因的个数与植物高度呈正相关。
已知纯合子AABBCC高60cm,aabbcc高30cm,据此回答下列问题。
(1)基因型为AABBCC和aabbcc的两株植物杂交,F1的高度是。
(2)F1与隐性个体测交,测交后代中高度类型和比例为。
(3)F1自交,F2的表现型有种,其中高度是55cm的植株的基因型有。
这些55cm的植株在F2中所占的比例是。
(二)偏离比效应例题2、在家鼠遗传实验中,一黑色家鼠与白色家鼠杂交(白色与黑色由两对等位基因控制且独立遗传),F1均为黑色。
F1个体间随机交配得F2,F2中出现黑色:浅黄色:白色=12:3:1,则F2黑色个体中杂合子比例为A.1/6B. 1/8C. 5/6D.5/8拓展2、荠菜的果实形成有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示。
为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验(如图)。
(1)图中亲本基因型为________ ________。
根据F2表现型比例判断,荠菜果实形状的遗传遵循____ _________。
F1测交后代的表现型及比例为_______________________。
另选两种基因型的亲本杂交,F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,推断亲本基因型为________________________。
(2)图中F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为F2三角形果实,这样的个体在F2三角形果实荠菜中的比例为_____________;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是________。
(3)荠菜果实形成的相关基因a,b分别由基因A、B突变形成,基因A、B也可以突变成其他多种形式的等位基因,这体现了基因突变具有_______________的特点。
自然选择可积累适应环境的突变,使种群的基因频率发生____________,导致生物进化。
(4)现有3包基因型分别为AABB、AaBB、和aaBB的荠菜种子,由于标签丢失而无法区分。
根据请设计实验方案确定每包种子的基因型。
有已知性状(三角形果和卵圆形果实)的荠菜种子可供选用。
实验步骤:①:②;③。
结果预测:Ⅰ如果则包内种子基因型为AABB;Ⅱ如果则包内种子基因型为AaBB;Ⅲ如果则包内种子基因型为aaBB。
(三)抑制效应例3、报春花的花色有白花和黄色两种,白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)是由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传,显性基因A控制以白色素为前体物合成黄色锦葵色素的代谢过程,但当显性基因B存在时可抑制A基因的表达。
现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得到F2,则下列说法不.正.确.的是A.黄色植株的基因型是AAbb或AabbB.F1的表现型是白色C.F2中黄色:白色的比例是3:5D.F2中的白色个体的基因型种类是7种拓展3、某植物花的颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)控制。
A基因控制色素合成(A:出现色素,AA和Aa的效应相同),B为修饰基因,淡化颜色的深度(B:修饰效应出现,BB和Bb的效应不同)。
现有亲代P1(aaBB、白色)和P2(Aabb、红色),杂交实验如右图:(1)上述杂交实验表明,A和a、B和b这两对等位基因在遗传过程中遵循。
(2)若对F1植株进行单倍体育种,那么育出的植株的花色的表现型及比例是___________________________________ 。
(3)F2中白花植株的基因型有_______________种,其纯种个体在F2中大约占_______________。
(4)F2红花植株中杂合体出现的几率是_______________。
若对杂合的红花植株幼苗用秋水仙素处理,那么形成的植株为________倍体。
(5)F2粉花植株中A的基因频率是_______________。
(四)致死效应例4:雕鸮(鹰类)的下列性状分别由位于两对常染色体上的两对等位基因控制,分别用A、a和B、b表示.其中有一对基因(设为A、a)具有纯合致死效应。
巳知绿色条蚊雕鸮与黄色无纹雕鸮交配,Fl为绿色无纹和黄色无纹,比例为l︰l。
当F1的绿色无纹雕鸮彼此交配时,其后代表现型及比例为:绿色无纹︰黄色无纹︰绿色条纹︰黄色条纹=6︰3︰2︰l。
请据此分析回答下列问题:(1)雕鸮这两对相对性状分别为、。
其中显性性状为、。
(2)写出亲代到F1代的遗传图解。
(3)F1的绿色无纹雕鸮彼此交配的后代中致死基因型有,占其后代的比例为。
拓展4、玉米非糯性基因(W)对糯性基因(w)是显性,黄胚乳基因(Y)对白胚乳基因(y)是显性,这两对等位基因分别位于第9号和第6号染色体上。
W-和w-表示该基因所在染色体发生部分缺失(缺失区段不包括W和w基因),缺失不影响减数分裂过程。
染色体缺失的花粉不育,而染色体缺失的雌配子可育。
请回答下列问题:(1)现有基因型分别为WW、Ww、ww、WW-、W-w、ww-6种玉米植株,通过测交可验证“染色体缺失的花粉不育,而染色体缺失的雌配子可育”的结论,写出测交亲本组合的基因型:_______________________________________________________________________。
(2)以基因型为Ww-个体作母本,基因型为W-w个体作父本,子代的表现型及其比例为_________________________________________________________________。
(3)基因型为Ww-Yy的个体产生可育雄配子的类型及其比例为____ ____。
(4)现进行正、反交实验,正交:WwYy(♀)×W-wYy(♂),反交:W-wYy((♀)×WwYy(♂),则正交、反交后代的表现型及其比例分别为__________、__________。
(5)以wwYY和WWyy为亲本杂交得到F1,F1自交产生F2。
选取F2中的非糯性白胚乳植株,植株间相互传粉,则后代的表现型及其比例为______ __。
(五)多代遗传例题5、已知小麦抗病对感病为显性,无芒对有芒为显性,两对性状独立遗传。
用纯合的抗病无芒与感病有芒杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有F2植株都能成活,在F2植株开花前,拔掉所有有芒植株,并对剩余植株套袋,假定剩余的植株F2收获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传定律。
从理论上讲F3中感病植株的比例为()A、1/8B、3/8C、1/16D、3/16(六)多对基因控制一对性状例题6、某植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制(如A 、a ;B 、b ;C、c……),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C_……)才开红花,否则开白花。
现有甲、乙、丙、丁4个纯合白花品系,相互之间进行杂交,杂交组合、后代表现型及其比例如下:根据杂交结果回答问题:(1)这种植物花色的遗传符合哪些遗传定律?(2)本实验中,植物的花色受几对等位基因的控制,为什么?拓展6、一对相对性状可受多对等位基因控制,如某植物花的紫色(显性)和白色(隐性)。
这对相对性状就受多对等位基因控制。
科学家已从该种植物的一个紫花品系中选育出了5个基因型不同的白花品系,且这5个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异。
某同学在大量种植该紫花品系时,偶然发现了1株白花植株,将其自交,后代均表现为白花。
回答下列问题:(1)假设上述植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状受8对等位基因控制,显性基因分别用A、B、C、D、E、F、G、H表示,则紫花品系的基因型为;上述5个白花品系之一的基因型可能为(写出其中一种基因型即可)(2)假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若要通过杂交实验来确定该白花植株是一个新等位基因突变造成的,还是属于上述5个白花品系中的一个,则:该实验的思路。