自由组合定律的应用.ppt
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1、 自由组合定律的应用最基本的六种交配组合最基本的六种交配组合AAAAAAAAAa1AA : 1AaAAaaAaAaAa1AA : 2Aa : 1aaAaaa1Aa : 1aaaaaaaaAA、Aa:显性性状,:显性性状,aa:隐性性状:隐性性状(A、a)杂交实验分析图解杂交实验分析图解P F1配子配子F1配子配子F2黄色圆粒黄色圆粒绿色皱粒绿色皱粒YYRRyyrrYRyrYyRr黄色圆粒黄色圆粒YRyryrYRyRYryRYrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRRyyRRYyRryyRrYYrrYyrrYYRrYyRrYyrryyrrYyRryyRr二、分析问题、 提出假说 返回返回验证验证
2、-测交实验测交实验1 1、测交推理:、测交推理: 配子配子YR Yr yR yryr子代基因型子代基因型子代表现型子代表现型YyRr YyrryyRryyrr黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒杂种一代 双隐性类型黄色圆粒 绿色皱粒 YyRrYyRryyrryyrr 1 1 1 1 1 1 1 1三、设计实验、验证假说自由组合定律自由组合定律以以分离定律分离定律为基础,因而可以用为基础,因而可以用分离定律的分离定律的知识知识解决自由组合定律的问题。解决自由组合定律的问题。乘法法则在自由组合解题中的应用乘法法则在自由组合解题中的应用(1)(1)配子类型的问题配子类型的问题如:如:AaBbCc产生的配
3、子种类数产生的配子种类数 种种Aa Bb Cc222 = 88 81 1、某一个体的基因型为、某一个体的基因型为AABbDdeeFf,每对基因独立遗,每对基因独立遗传,则此个体能产生的传,则此个体能产生的配子类型配子类型有有 种,则产生种,则产生AbDeF这种配子的概率是这种配子的概率是 ?8 81/81/8(2)(2)基因型类型及比例的问题基因型类型及比例的问题如如AaBbCc与与AaBBCc杂交,其后代有多少种基因型?杂交,其后代有多少种基因型?乘法法则在自由组合解题中的应用乘法法则在自由组合解题中的应用先看每对基因的传递情况:先看每对基因的传递情况:AaAa后代有后代有3种基因型种基因型
4、(1AA:2Aa:1aa);BbBB后代有后代有2种基因型种基因型(1BB:1Bb);CcCc后代有后代有3种基因型种基因型(1CC:2Cc:1cc)。因而因而AaBbCcAaBBCc后代中有后代中有32318种基种基因型。因型。1基因型为基因型为AAbbCC与与aaBBCC的小麦进行杂交,这的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于非同源染色体上,三对等位基因分别位于非同源染色体上,F1杂种形成杂种形成的配子种类数和的配子种类数和F2的基因型种类数分别是的基因型种类数分别是()A4和和9 B4和和32C8和和27 D16和和92.基因型为基因型为AABBCCAABBCC和和aabbccaabbc
5、c的两种豌豆杂交,的两种豌豆杂交, F1F1自自交,交, F2F2代中代中基因型的种类数基因型的种类数以及以及显性纯合子显性纯合子的几率依的几率依次是次是 多少?多少? aaBbCcaaBbCc占?占? 如如AaBbCcAabbCc,其杂交后代可能有多少种表现型?,其杂交后代可能有多少种表现型?乘法法则在自由组合解题中的应用乘法法则在自由组合解题中的应用所以所以AaBbCcAabbCc后代中有后代中有2228种表现型种表现型。先看每对基因杂交后代的表现型:先看每对基因杂交后代的表现型:AaAa后代有后代有2种表现型;种表现型;Bbbb后代有后代有2种表现型;种表现型;CcCc后代有后代有2种表
6、现型。种表现型。(3)表现型种类及比例问题)表现型种类及比例问题如:如:AaBbCcAabbCc杂交,后代中杂交,后代中AaBbcc所占比例是所占比例是多少?后代中三个性状都是显性的个体所占比例是多少?多少?后代中三个性状都是显性的个体所占比例是多少?AaAa后代中后代中Aa出现几率为出现几率为1/2,显性性状几率为,显性性状几率为3/4Bbbb后代中后代中Bb出现几率为出现几率为1/2,显性性状几率为,显性性状几率为1/2CcCc后代中后代中cc出现几率为出现几率为1/4,显性性状几率为,显性性状几率为3/41基因型为基因型为ddEeFF和和DdEeff的两种豌豆杂交,在的两种豌豆杂交,在3
7、对等对等位基因各自独立遗传的条件下,其子代个体表现型不同于位基因各自独立遗传的条件下,其子代个体表现型不同于两个亲本的个体数占全部子代的两个亲本的个体数占全部子代的()A.1/4B. 3/8C. 5/8D. 3/42.2.下图是同种生物下图是同种生物4 4个个体的细胞示意图,其中哪两个个个体的细胞示意图,其中哪两个图代表的生物杂交可得到图代表的生物杂交可得到2 2种表现型,种表现型,6 6种基因型种基因型( () )A A图图、图、图 B B图图、图、图C C图图、图、图 D D图图、图、图D(2010(2010启东模拟启东模拟) )番茄果实的红色对黄色为显性,番茄果实的红色对黄色为显性,两室
8、对多室为显性,植株高对矮为显性。三对相对性状两室对多室为显性,植株高对矮为显性。三对相对性状分别受三对同源染色体上的等位基因控制。育种者用纯分别受三对同源染色体上的等位基因控制。育种者用纯合红色两室矮茎番茄与纯合黄色多室高茎番茄杂交。下合红色两室矮茎番茄与纯合黄色多室高茎番茄杂交。下列对实验与结果预测的叙述中,不正确的是列对实验与结果预测的叙述中,不正确的是( () )A A三对性状的遗传遵循基因的自由组合定律三对性状的遗传遵循基因的自由组合定律B BF1F1可产生可产生8 8种不同基因组合的雌雄配子种不同基因组合的雌雄配子C CF2F2代中的表现型共有代中的表现型共有9 9种种DDF2F2代
9、中的基因型共有代中的基因型共有2727种种 P91P91突破突破2 2C86.6.根据亲代基因型根据亲代基因型正推正推 子代的子代的分离比分离比( (思路:思路:先分开先分开每对基每对基因,再因,再用乘法用乘法组合)组合)亲代基因型亲代基因型子代表现型比例子代表现型比例AaAaAaAaAaAa aaaaAaBBAaBB AabbAabbAABbAABbaaBbaaBbAaBbAaBb AaBbAaBbAaBbAaBb aabb aabbAabbAabb aaBbaaBbAaBbAaBb aaBb aaBbAaBbAaBb AabbAabb3:11:19:3:3:11:1:1:13:3:1:13
10、:1 番茄紫茎番茄紫茎(A)(A)对绿茎对绿茎(a)(a)为显性,缺刻叶为显性,缺刻叶(B)(B)对马铃薯叶对马铃薯叶(b)(b)为显性。为显性。有两亲本紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶杂交,后代植株表现型及其数量有两亲本紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶杂交,后代植株表现型及其数量分别为:紫、缺:紫、马:绿、缺:绿马分别为:紫、缺:紫、马:绿、缺:绿马321321:102102:310310:107107。两个亲本的基因型是。两个亲本的基因型是:_:_ AaBb AaBb aaBb aaBb2.(20102.(2010深圳模拟深圳模拟) )在常染色体上的在常染色体上的A A、B B、C C三个基因分别对三个基因分
11、别对a a、b b、c c完全显性。用隐性性状个体与显性纯合个体杂交得完全显性。用隐性性状个体与显性纯合个体杂交得F1F1,F1F1测测交结果为交结果为aabbccAaBbCcaaBbccAabbCcaabbccAaBbCcaaBbccAabbCc11111111,则下列正确表示则下列正确表示F1F1基因型的是:基因型的是:活页活页P299P299 5 5、根据后代分离比、根据后代分离比反推反推亲本的基因型亲本的基因型(2010(2010安徽巢湖一次质检安徽巢湖一次质检) )豌豆子叶的黄色豌豆子叶的黄色(Y)(Y)、圆粒种、圆粒种子子(R)(R)均为显性。两亲本豌豆杂交的均为显性。两亲本豌豆杂
12、交的F1F1表现型如图表现型如图。让。让F1F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,F2F2的性状分离的性状分离比比为为 ( ( ) ) A A1111 B1111 B22112211 C C3131 D3131 D93319331B亲本植株亲本植株F F1 1表现型及植株数目比表现型及植株数目比基因型基因型表现型表现型毛颖毛颖抗锈抗锈毛颖毛颖感锈感锈光颖光颖抗锈抗锈光颖光颖感锈感锈毛颖抗锈毛颖抗锈毛颖抗锈毛颖抗锈9 9: 3 3: 3 3: 1 1毛颖抗锈毛颖抗锈光颖感锈光颖感锈1 1: 0 0: 1 1: 0 0毛颖感锈毛颖感锈光颖抗锈光颖抗锈1: 1: 1
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