基因自由组合定律一轮复习(绝对好用)模板
基因自由组合定律一轮复习(绝对好用).

亲本基因型分别是Pprr与ppRr。
2.乘法法则的熟练运用 (1)原理:分离定律是自由组合定律的基础。 (2)思路:首先将自由组合定律问题转化为若干个分 离定律问题。 在独立遗传的情况下,有几对基因就可分解为几个分 离定律问题,如AaBb×Aabb可分解为如下两个分离
定律:Aa×Aa;Bb×bb。 (3)题型 ①配子类型的问题 示例 AaBbCc产生的配子种类数 Aa Bb Cc ↓ ↓ ↓ 2 × 2 × 2 = 8种
②配子间结合方式问题 示例 AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间的结合
方式有多少种?
先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子。 AaBbCc→8种配子、AaBbCC→4种配子。 再求两亲本配子间的结合方式。由于两性配子间的 结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子之间有8×
【点击高考】
下列选项中不遵循基因自由组合规律的是(
A)
【能力提升】 1、已知基因在染色体上的位置推断子代表现型及其比例 (基因型为AaBb的植株自交、测交)
自交子代表现型比例
AB、Ab aB、ab AB、ab
9:3:3:1
1:1:1:1
3 :1
1: 1
【能力提升】
2、已知子代表现型及其比例推断基因在染色体上的位 置
感锈(r)为显性,这两对性状可自由组合。已知毛颖感
锈与光颖抗锈两植株做亲本杂交,子代有毛颖抗锈∶ 毛颖感锈∶光颖抗锈∶光颖感锈=1∶1∶1∶1,写出两 亲本的基因型。 分析:将两对性状分解为:毛颖∶光颖=1∶1,抗锈∶
感锈=1∶1。根据亲本的表现型确定亲本基因型为
P rr×ppR ,只有Pp×pp,子代才有毛颖∶光颖=1∶1, 同理,只有rr×Rr,子代抗锈∶感锈=1∶1。综上所述,
一轮复习-基因自由组合定律

配子 ♂ YR Yr yR yr
的性状(表现型),各表 现型比例:
♀ YR YYRR YYRr YyRR YyRr Y_R_ 9/16 Y_rr 3/16
Yr YYRr YYrr YyRr Yyrr
yR YyRR YyRr yyRR yyRr yyR_ 3/16 yyrr 1/16
yr YyRr Yyrr yyRr yyrr
(2)基因自由组合定律的实 质
①实质:非同源染色体上的非等位 基因自由组合。 ②时间:减数第一次分裂后期。 ③范围:进行有性生殖的生物,真 核细胞的核内染色体上的基因。 无性生殖和细胞质基因遗传时不 遵循基因的自由组合定律。
五、孟德尔遗传定律的再发现
遗憾的是,孟德尔的工作成果并没有被大家所接 受与重视,在沉寂30多年后,才被人们重新认识 并证明是正确的。
F1
黄色圆粒
×
F2 黄圆 绿圆 黄皱 绿皱
315 108 101 32
YyRr形成配子时,Y与y分
离,R与r分离,同时,控 制不同性状的遗传因子之间 可以自由组合,即Y可以与 R或r组合,y可以与R或r组
合。这样YyRr产生雌配子
和雄配子各4种,即YR、Yr、 yR、yr,且它们的数量比 接近于1︰1︰1︰1。
P♀
×♂
黄色圆粒
绿色皱粒
F1
黄色圆粒
×
F2 黄圆 绿圆 黄皱 绿皱
315 108 101 32
分析实验结果,豌豆的 粒形和粒色这两对相对 性状的遗传都遵循了分 离定律。
粒 圆 黄粒色:315+108=423 形色 皱 绿粒色:1018+32=13430
圆 黄粒 色:皱 绿粒色≈ 3 :1
一、两对相对性状的杂交实验
基因的自由组合定律-题型总结(附答案)-非常好用

基因的自由组合定律题型总结(附答案)-非常好用一、题型(一)配子类型数、配子间结合方式、基因型种类数、表现型种类数1、配子类型的问题示例 AaBbCc产生的配子种类数Aa Bb Cc↓↓↓2 × 2 × 2 = 8种总结:设某个体含有n对等位基因,则产生的配子种类数为2n2、配子间结合方式问题示例 AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间的结合方式有多少种?先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子。
AaBbCc→8种配子、AaBbCC→4种配子。
再求两亲本配子间的结合方式。
由于两性配子间的结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子之间有8×4=32种结合方式。
3、基因型类型的问题示例 AaBbCc与AaBBCc杂交,求其后代的基因型数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,后代中有3×2×3=18种基因型。
4、表现型类型的问题示例 AaBbCc×AabbCc,其杂交后代可能的表现型数可分解为三个分离定律: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,后代中有2×2×2=8种表现型。
练习:1、某种植物的基因型为AaBb,这两对等位基因分别位于两对同源染色体上,去雄后授以aabb 的花粉,试求:(1)后代个体有多少种基因型?4(2)后代的基因型有哪些?AaBb、Aabb、aaBb、aabb2、花生的种皮紫色(R)对红色(r)为显性,厚壳(T)对薄壳(t)为显性,两对基因独立遗传.交配组合为TtRr×ttRr的后代表现型有( c )A 1种B 2种C 4种D 6种(二)正推型和逆推型1、正推型(根据亲本求子代的表现型、基因型及比例)规律:某一具体子代基因型或表现型所占比例应等于按分离定律拆分,将各种性状及基因型所占比例分别求出后,再组合并乘积。
[高考生物]一轮复习人教版 基因的自由组合定律 教案.doc
![[高考生物]一轮复习人教版 基因的自由组合定律 教案.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/73f01582360cba1aa811dadc.png)
专题14 基因的自由组合定律讲考纲讲考点考点一基因的自由组合定律1.实质:非同源染色体上的非等位基因自由组合。
2.时间:减数第一次分裂后期。
3.范围:有性生殖的生物,真核细胞的核内染色体上的基因。
无性生殖和细胞质基因遗传时不遵循。
4.遗传定律的验证方法【例1】(2017年新课标Ⅰ卷,6)果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,位于X染色体上;长翅基因(B)对残翅基因(b)为显性,位于常染色体上。
现有一只红眼长翅果蝇与一只白眼长翅果蝇交配,F1雄蝇中有1/8为白眼残翅,下列叙述错误的是()A.亲本雌蝇的基因型是BbX R X rB.F1中出现长翅雄蝇的概率为3/16C.雌、雄亲本产生含X r配子的比例相同D.白眼残翅雌蝇可形成基因型为bX r的极体【答案】B【跟踪训练1】如图所示,某种植物的花色(白色、蓝色、紫色)由常染色体上的两对独立遗传的等位基因(D、d和R、r)控制。
下列说法不正确的是()A.该种植物中能开紫花的植株的基因型有4种B.植株Ddrr与植株ddRR杂交,后代中1/2为蓝色植株,1/2为紫色植株C.植株DDrr与植株ddRr杂交,其后代全自交,白色植株占5/32D.植株DdRr自交,后代蓝花植株中能稳定遗传的个体所占的比例是1/6 D【答案】1.自由组合定律9∶3∶3∶1的变式分析存在aa(或bb)时表现为隐性性状,其余正常表现单显性表现为同一种性状,其余正常表现双显性和一种单显性表现为同一种性状,其余正常表现双隐性和一种单显性表现为一种性状,另一种单显性表现为另一种性的作用效果相同,但显性基因越多,其效果越强1(AABB)∶2.某些致死基因或基因型导致性状的分离比改变设亲本的基因型为AaBb,符合基因自由组合定律。
(1)显性纯合致死(AA、BB致死):①自交后代:AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=4∶2∶2∶1,其余基因型个体致死;②测交后代:AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1。
高考生物一轮复习课件基因的自由组合定律

06 总结与展望
本章重点与难点总结
重点
基因自由组合定律的实质和应用、遗传 图谱的解读、基因型和表现型的计算。
VS
难点
如何理解基因自由组合定律的实质,如何 运用该定律解决实际问题,如何通过遗传 图谱判断基因型和表现型。
学习方法建议
01
02
03
理论学习
深入理解基因自由组合定 律的原理,通过阅读教材 和相关资料,掌握基本概 念和理论。
02
基因型为Aa的个体,减数分裂时 会产生两种比例相等的配子,分 别为A和a。
非同源染色体上非等位基因的自由组合
非同源染色体上的非等位基因在减数 分裂时可以自由组合,不受彼此的影 响。
基因型为AaBb的个体,减数分裂时会 产生四种比例相等的配子,分别为AB 、Ab、aB和ab。
减数分裂过程中染色体的行为
解析
基因自由组合定律是遗传学的基本定律之一,它揭示了生物遗传的规律和机制,是解决遗传问题的重要依据。
答案及解析
答案
基因自由组合定律在解决遗传问题中的应用主要包括分析杂交实验的结果、预测子代的表现型和基因 型、推断亲本的基因型、计算基因频率和基因型频率等。
解析
通过分析基因自由组合定律在解决遗传问题中的应用,可以深入理解生物遗传的规律和机制,提高解 决实际问题的能力。同时,掌握基因自由组合定律的应用方法,有助于更好地进行杂交实验的设计和 数据分析。
减数分裂过程中,染色体复制一次,细胞连续分裂两次,最终形成四个子细胞, 每个子细胞中的染色体数目减半。
在减数分裂过程中,同源染色体配对形成四分体,随后四分体中的非姐妹染色单 体发生交叉互换。
03 基因自由组合定律的应用
判断亲本和杂交后代的基因型与表现型
高三一轮复习讲义:基因的自由组合规律(一)

基因的自由组合规律(一)【学习目标】素养目标复习指导1.生命观念—在有性生殖过程中,等位基因的分离和非等位基因自由组合,产生了多种类型的配子,从而决定了子代的表型或性状;2.科学思维—理解假说—演绎法在两对相对性状杂交实验中的应用,通过遗传规律试题培养学生的推理能力;3.科学探究—设计杂交实验,将不同生物体的多个优良性状集中于一个个体。
4.社会责任—利用所学知识解释、解决生产生活中的有关遗传问题。
1. 能绘制并分析两对相对性状的杂交实验图解。
2.根据分离规律与自由组合定律的关系分析有关自由组合规律的题目,总结解题规律。
【知识网络】【考点精析】考点一:两对相对性状的杂交实验1、杂交实验并提出问题思考:F2中重组类型占的比例是多少?2、作出假说(图解如右图)(1)两对相对性状分别由控制;(2)产生配子时,每对彼此分离,不同对的遗传因子结合,F1产生的雌雄配子各有比例相等的种;(3)受精时,雌雄配子结合的机会是的。
讨论:(1)F2中:黄色∶绿色=,圆粒∶皱粒=。
每对相对性状都遵循定律。
(2)F2中,能稳定遗传的个体数所占的比值为;F2黄色圆粒个体中,能稳定遗传的个体数所占的比值为。
3、演绎推理测交验证4、得出结论。
自由组合定律的实质:减数分裂产生配子的过程中,分离的同时,位于染色体上的基因发生自由组合。
例1.(2021年全国高考)植物的性状有的由1对基因控制,有的由多对基因控制。
一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶,果皮有齿皮和网皮。
为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点,某小组用基因型不同的甲、乙、丙、丁4种甜瓜种子进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。
杂交实验及结果见下表(实验②中F1自交得F2)。
请回答下列问题:实验亲本F1F2①甲×乙1/4缺刻叶齿皮,1/4缺刻叶网皮,1/4全缘叶齿皮,1/4全缘叶网皮/②丙×丁缺刻叶齿皮9/16缺刻叶齿皮,3/16缺刻叶网皮,3/16全缘叶齿皮,1/16全缘叶网皮(1)根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律,判断的依据是。
一轮复习基因的自由组合定律

上的非等位基因的自由组合。
2.现代解释
基因的自由组合规律的实质 在减数分裂过程中,同源染色体等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合。这一规律就叫做基因的自由组合规律,也叫独立分配规律。
Y
R
r
y
R
r
o
Y
R
y
r
实 质:
发生过程:
减数第一次分裂后期
同源染色体等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合。
YYRR
黄色圆粒
yyrr
绿色皱粒
F1
黄色圆粒
YR
yr
Yy Rr
YR
yr
Yr
yR
F1配子
P
P配子
2、F1形成配子时,每对遗传因子彼此______,不同对的遗传因子可以________
分离
自由组合
×
1、假设圆粒和皱粒分别R、r控制, 黄色和绿色分别Y、y控制。
3、受精时,雌雄配子的结合是随机的。
Y
y
R
r
Y
R
y
r
减数第一次分裂后期 减数第二次分裂中期 精子细胞
Y
Y
y
R
R
r
r
y
1
2
3
4
Y
y
R
r
Y
R
y
r
1个精原细胞→4个精子(2种) 1个卵原细胞→1个卵细胞(1种)
Y
Y
Y
r
r
r
r
R
Y
y
y
y
y
R
R
R
减数第一次分裂后期 减数第二次分裂中期 精子细胞
高考生物一轮复习专题15基因的自由组合定律(讲)

专题15 基因的自由组合定律讲考纲孟德尔遗传实验的科学方法,分析孟德尔遗传实验获得成功的原因,理解孟德尔的科学研究方法—假说—演绎法,并在学习该部分内容及解题中加以应用;基因的自由组合定律,应用基因自由组合规律分析解决一些生产、生活中生物的遗传问题,能够进行遗传实验设计。
讲考情讲基础一、基因的自由组合定律1.孟德尔的两对性状的杂交实验(1)配子的产生①假说:F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。
②F1产生的配子a.雄配子种类及比例:YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。
b.雌配子种类及比例:YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。
(2)配子的结合①假说:受精时,雌雄配子的结合是随机的。
②F1配子的结合方式有16种。
(3)遗传图解(4)假说验证①方法:测交实验。
②遗传图解2.自由组合定律(1)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。
(2)实质:非同源染色体上的非等位基因自由组合。
(3)时间:减数第一次分裂后期。
(4)范围:有性生殖的生物,真核细胞的核内染色体上的基因。
无性生殖和细胞质基因遗传时不遵循。
二、基因自由组合定律的应用1.自由组合定律9∶3∶3∶1的变式分析存在aa(或bb)时表现为隐性性状,其余正常表现或单显性表现为同一种性状,其余正常表现有显性基因就表现为同一种性状,其余表现另一种性状双显性和一种单显性表现为同一种性状,其余正常表现双显性、双隐性和一种单显性表现为一种性状,另一种单显性表现为另一种性状的作用效果相同,但显性基因越多,其效果越强1(AABB )∶4(2.某些致死基因或基因型导致性状的分离比改变设亲本的基因型为AaBb ,符合基因自由组合定律。
(1)显性纯合致死(AA 、BB 致死):①自交后代:AaBb ∶Aabb ∶aaBb ∶aabb =4∶2∶2∶1,其余基因型个体致死; ②测交后代:AaBb ∶Aabb ∶aaBb ∶aabb =1∶1∶1∶1。
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二、 自由组合定律解题指导
1.熟记子代表现型及比例与亲代杂交组合的关系
子代表现型比例 3∶1 1∶1 9∶3∶3∶1 亲代基因型 Aa×Aa Aa×aa AaBb×AaBb
1∶1∶1∶1 3∶3∶1∶1
AaBb×aabb或Aabb×aaBb AaBb×aaBb或AaBb×Aabb
示例
小麦的毛颖(P)对光颖(p)是显性,抗锈(R)对
占1/4×1/2×2/4=1/16,基因型为aaBbCc的个体占 1/4×1/2×2/4=1/16,故D项正确。
答案
D
三、9:3:3:1规律的应用
【例题引领】白色盘状南瓜与黄色球状南瓜杂交,F1全是白色
盘状南瓜,F2中杂合子的白色球状南瓜有4000株,则理论上纯合
子的黄色盘状南瓜有( 2000 )株
感锈(r)为显性,这两对性状可自由组合。已知毛颖感
锈与光颖抗锈两植株做亲本杂交,子代有毛颖抗锈∶ 毛颖感锈∶光颖抗锈∶光颖感锈=1∶1∶1∶1,写出两 亲本的基因型。 分析:将两对性状分解为:毛颖∶光颖=1∶1,抗锈∶
感锈=1∶1。根据亲本的表现型确定亲本基因型为
P rr×ppR ,只有Pp×pp,子代才有毛颖∶光颖=1∶1, 同理,只有rr×Rr,子代抗锈∶感锈=1∶1。综上所述,
分析:将AaBb 分解为Aa ,则Aa 和Bb → 1/2Aa,Bb →1/4BB。故子代基因型为AaBB的概率 为1/2Aa×1/4BB=1/8AaBB。
对位训练 (2009·江苏卷,10)已知A与a、B与b、C与c 3对
等位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc、AabbCc
孟德尔自由组合定律
【学习目标】
1.了解孟德尔发现自由组合定律的方法及过程。 2.掌握9:3:3:1的规律,并会灵活应用。 3.理解基因自由组合定律的实质,并会应用。
一、 两对相对性状的遗传实验
1.试验过程
P F1 F2 比例
黄色圆粒 × 绿色皱粒 黄色圆粒
×
黄色圆粒 绿色圆粒 黄色皱粒 绿色皱粒
亲本基因型分别是Pprr与ppRr。
2.乘法法则的熟练运用 (1)原理:分离定律是自由组合定律的基础。 (2)思路:首先将自由组合定律问题转化为若干个分 离定律问题。 在独立遗传的情况下,有几对基因就可分解为几个分 离定律问题,如AaBb×Aabb可分解为如下两个分离
定律:Aa×Aa;Bb×bb。 (3)题型 ①配子类型的问题 示例 AaBbCc产生的配子种类数 Aa Bb Cc ↓ ↓ ↓ 2 × 2 × 2 = 8种
④表现型类型的问题 示例 型数 AaBbCc×AabbCc,其杂交后代可能的表现
可分解为三个分离定律:
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,后代中有2×2×2=8种表现 型。
⑤子代基因型、表现型的比例
示例 比例 分析:将ddEeFF×DdEeff分解: dd×Dd后代:基因型比1∶1,表现型比1∶1; 求ddEeFF与DdEeff杂交后代中基因型和表现型
显显(双显) 隐显(单显) 显隐(单显) 隐隐 (双隐)
9
:
3
:
3
:
1
1.豌豆的粒色和粒型是否遵循基因的分离定律?说明原因? 2.F2出现了什么现象?
2.解释图解
YR
YyRr
yr
Y_R_
YYRR 2/16 YYrr 1/16 Yyrr
4/16YyRr
Y_rr
1/16
F2有 9种基因型,4种表现型,比例为9∶3∶3∶1
4=32种结合方式。
③基因型类型的问题 示例 AaBbCc与AaBBCc杂交,求其后代的基因型数
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,后代中有3×2×3=18种基因型。
的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确 的是 B.表现型有4种,aaBbcc个体的比例为1/16 (
D
)
A.表现型有8种,AaBbCc个体的比例为1/16
C.表现型有8种,Aabbcc个体的比例为1/8
D.表现型有8种,aaBbCc个体的比例为1/16
解析
亲本基因型为AaBbCc和AabbCc,每对基因分
第一步:判断白色与黄色、盘状与球状的显隐性 第二步:F2中杂合白色球状南瓜的比例是多少? 2/16 第三步:F2中纯合子的黄色球状南瓜的比例是多少?1/16
?
【学生的疑惑】
怎样更好更快的记住F2中的一些比例?
②配子间结合方式问题 示例 AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间的结合
方式有多少种?
先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子。 AaBbCc→8种配子、AaBbCC→4种配子。 再求两亲本配子间的结合方式。由于两性配子间的 结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子之间有8×
3.自由组合定律的验证—测交
杂种子一代 隐性纯合子
测交
配子
YyRr
YR Yr YyRr
黄色圆粒
X
yR yr yyRr
绿色圆粒yyrrFra bibliotekyr yyrr
绿色皱粒
测交 后代
Yyrr
黄色皱粒
1
:
1
:
1
:
1
4.自由组合定律
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
Ee×Ee后代:基因型比1∶2∶1,表现型比3∶1;
FF×ff后代:基因型1种,表现型1种。 所以,后代中基因型比为:
(1∶1)×(1∶2∶1)×1=1∶2∶1∶1∶2∶1;
表现型比为:(1∶1)×(3∶1)×1=3∶1∶3∶1。
⑥计算概率 示例 基因型为AaBb的个体(两对基因独立遗传)自
交,子代基因型为AaBB的概率为。
别研究:Aa×Aa的后代基因型有3种,表现型有2种;
Bb×bb的后代基因型有2种,表现型有2种;Cc×Cc的 后代基因型有3种,表现型有2种。3对基因自由组合, 杂交后代表现型有2×2×2=8种;基因型为AaBbCc的 个体占2/4×1/2×2/4=4/32=1/8,基因型为aaBbcc的
个体占1/4×1/2×1/4=1/32,基因型为Aabbcc的个体