高中生物必修二 第一章 遗传因子的发现
高中生物必修二第一章遗传因子的发现知识点总结归纳(带答案)

高中生物必修二第一章遗传因子的发现知识点总结归纳单选题1、在孟德尔两对相对性状杂交实验中,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2,下列表述正确的是()A.F1产生的花粉中,基因型为Yr、yr的比例为1:1B.F1产生4个配子,YR:yr:Yr:yR比例为1:1:1:1C.F1产生基因型yr的卵细胞和基因型yr的精子数量之比为1:1D.基因自由组合定律是指F1产生的精子和卵细胞可以随机组合答案:A解析:根据题意分析可知:孟德尔两对相对性状的杂交实验,遵循基因的自由组合定律。
F1黄色圆粒豌豆YyRr,在减数分裂过程中,同源染色体分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,能产生4种配子,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2为Y_R_:Y_rr:yyR_:yyrr=9:3:3:1。
A、F1产生的花粉中的精子基因型为YR、yr、Yr、yR,比例为1:1:1:1,A正确;B、1个F1个体能产生YR、yr、Yr、yR4种配子若干个,其比例为1:1:1:1,B错误;C、F1产生基因型yr的卵细胞数量比基因型yr的精子数量少,即雄配子多于雌配子,C错误;D、基因的自由组合是指F1在减数分裂过程中,同源染色体分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,D错误。
故选A。
2、控制棉花纤维长度的三对等位基因A/a、B/b、C/c对长度的作用相等,分别位于三对同源染色体上。
已知基因型为aabbcc的棉花纤维长度为6厘米,每个显性基因增加纤维长度2厘米。
棉花植株甲(AABbcc)与乙(aaBbCc)杂交,则F1的棉花纤维长度范围是()A.6~14厘米B.6~16厘米C.8~14厘米D.8~16厘米答案:C分析:根据题意分析可知:控制棉花纤维长度的三对等位基因A/a、B/b、C/c对长度的作用相等,分别位于三对同源染色体上。
所以三对等位基因的遗传遵循自由组合定律。
基因型为aabbcc的棉花纤维长度为6厘米,每个显性基因增加纤维长度2厘米,甲(AABbcc)与乙(aaBbCc)杂交,问F1的棉花纤维长度范围,求出子一代显性基因的个数范围即可。
高中生物必修二第一章遗传因子的发现知识点归纳总结(精华版)(带答案)

高中生物必修二第一章遗传因子的发现知识点归纳总结(精华版)单选题1、番茄果实的颜色由一对基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。
下列分析正确的是()B.实验1的亲本基因型:红果为AA,黄果为aaC.实验2的F1红果番茄均为杂合子D.实验3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA或Aa答案:C分析:根据题意和图表分析可知:实验组2中红果×黄果的后代只有红果,实验组3中红果×红果的后代有黄果,出现性状分离,都说明红果为显性性状,黄果为隐性性状。
A、根据分析可知,番茄的果实颜色中,红色为显性性状,A错误;B、实验1的子代中红果∶黄果≈1∶1,属于测交,则实验1的亲本基因型红果为Aa,黄果为aa,B错误;C、实验2红果与黄果杂交,后代只出现红果,说明亲代红果为AA,黄果为aa,所以后代中红果番茄均为杂合子Aa,C正确;D、实验3的后代出现性状分离,且后代中红果:黄果≈3∶1,说明亲本均为杂合体Aa,杂交后代F1中红果番茄为显性,其基因型为AA或Aa,黄果基因型为aa,D错误;故选C。
2、下列遗传实例中,属于性状分离现象的是()A.某非糯性水稻产生的花粉既有糯性的又有非糯性的B.对某未知基因型的个体进行测交后子代的性状表现不同C.一对表现型正常的夫妇生了一个正常的女儿和色盲的儿子D.纯合红花和纯合白花的植物杂交,所得F1的花色表现均为粉红花答案:C分析:性状分离是指具有一对相对性状的亲本杂交,F1全部个体都表现显性性状,F1自交,F2个体大部分表现显性性状,小部分表现隐性性状的现象,即在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象。
A、某非糯性水稻产生的花粉既有糯性的又有非糯性的,能直接证明孟德尔的基因分离定律,但不属于性状分离现象,A错误;B、测交是验证孟德尔分离定律的一种方法,不属于性状分离现象,B错误;C、一对表现型正常的夫妇生了一个正常的女儿和色盲的儿子,亲本只有一种性状,后代出现不同的性状,这属于性状分离现象,C正确;D、纯合红花和纯合白花的植物杂交,所得F1的花色表现为粉红花,属于不完全显性,不属于性状分离,D错误。
新教材 人教版高中生物必修2 第一章 遗传因子的发现 知识点考点重点难点提炼汇总

第一章遗传因子的发现第1节孟德尔的豌豆杂交实验(一) (1)第1课时一对相对性状的杂交实验过程和解释 (1)第2课时对分离现象解释的验证和分离定律 (7)专题一分离定律的解题方法与攻略 (10)第2节孟德尔的豌豆杂交实验(二) (21)专题二自由组合定律的解题方法与攻略 (28)第1节孟德尔的豌豆杂交实验(一)第1课时一对相对性状的杂交实验过程和解释1.豌豆用作遗传学实验材料的优点豌豆的自花传粉和玉米的同株异花传粉都称为自交2.豌豆人工异花传粉(杂交)的一般步骤3.相对性状一种生物的同一种性状的不同表现类型,叫做相对性状。
如豌豆的红花与白花、狗的直毛与卷毛、人的单眼皮与双眼皮等。
(1)玉米作为遗传学实验材料,有何优点?提示①单性花,雌雄同株,便于进行人工杂交;②具有多对易于区分的相对性状,且能稳定遗传;③易栽培,生长周期短,一次产生的后代数量多。
(2)利用玉米进行人工杂交时,是否还需要在开花前对母本去雄?为什么?提示不需要。
因为玉米是单性花,即雌雄异花,只需在开花前对母本的雌花进行套袋,即可避免自交和外来花粉的干扰。
(3)利用玉米进行人工杂交时,主要的操作流程有哪些?提示开花前套袋→(开花时)采集花粉→人工授粉→套袋。
[典例1]下列各项中,互为相对性状的是( )A.猫的长毛与鼠的黑毛B.豌豆的紫花与白花C.牛的有角与羊的有角D.茉莉的白花与绿叶解析相对性状是指一种生物的同一种性状的不同表现类型。
A和C都不属于同一种生物,因此不属于相对性状;D属于同一种生物的不同性状,所以也不属于相对性状。
答案 B【归纳总结】两次套袋的“三同”与“一不同”:【技法点拨】相对性状的“两同一不同”★均为相对性状(1)在对豌豆的人工异花传粉过程中,亲本是否都进行了去雄处理?提示去雄只对母本进行,父本不能去雄。
(2)融合遗传与孟德尔遗传的本质区别是什么?提示子代是否会出现一定的性状分离比。
一对相对性状的杂交实验1.实验过程2.写出下列遗传符号的含义(1)P:亲本♂:父本♀:母本F1:子一代F2:子二代;(2)×:杂交;⊗:自交。
高中生物必修二第一章遗传因子的发现重点归纳笔记(带答案)

高中生物必修二第一章遗传因子的发现重点归纳笔记单选题1、某二倍体植物中,抗病和感病这对相对性状由一对等位基因控制,要确定这对性状的显隐性关系,应该选用的杂交组合是A.抗病株×感病株B.抗病纯合体×感病纯合体C.抗病株×抗病株,或感病株×感病株D.抗病纯合体×抗病纯合体,或感病纯合体×感病纯合体答案:B分析:判断性状的显隐性关系的方法有1 .定义法——具有相对性状的纯合个体进行正反交,子代表现出来的性状就是显性性状,对应的为隐性性状;2 .相同性状的雌雄个体间杂交,子代出现不同于亲代的性状,该子代的性状为隐性,亲代为显性。
故选B。
2、某二倍体自花传粉植物的红花与白花(由等位基因A、a控制)为一对相对性状,高茎(B)对矮茎(b)为显性性状。
下表中是该植物两个杂交组合的实验统计数据。
下列有关叙述错误的是()B.甲组亲本红花高茎、白花矮茎的基因型分别是AaBb、aabbC.在乙组F1的红花矮茎植株中,杂合子大约有206株D.用甲组亲本中的红花高茎植株自交,可验证含基因aB的雄配子不育答案:D分析:由表格可知,乙组F1中出现白花,说明白花对红花为隐性。
由表格分析可知,甲组亲本红花高茎、白花矮茎的基因型分别是AaBb、aabb,乙组亲本红花高茎、红花矮茎的基因型分别是AaBb、Aabb。
由表格可知,甲组F1中红花高茎:红花矮茎:白花高茎:白花矮茎=1:1:0:1,乙组F1中红花高茎:红花矮茎:白花高茎:白花矮茎=2:3:0:1。
如果不存在配子不育,甲组F1中红花高茎:红花矮茎:白花高茎:白花矮茎=1:1:1:1,乙甲组F1中红花高茎:红花矮茎:白花高茎:白花矮茎=3:3:1:1,对比可知,aB的配子不育。
A、根据乙组的亲本都为红花,而F1中出现白花,说明白花对红花为隐性,即红花对白花为显性,A正确;B、甲组亲本白花矮茎的基因型为aabb,再结合表格可知,F1中出现白花和矮茎,说明甲组亲本红花高茎的基因型是AaBb,B正确;C、在乙组F1的红花矮茎植株中,杂合子占2/3,大约有206株,C正确;D、用甲组F1中的红花高茎植株AaBb自交,基因aB的雄配子不育和基因aB的雌配子不育,结果都是一样的,无法验证,D错误。
高一生物必修二课件:遗传因子的发现

~
~
1
1
2
由这一模拟试验我们知道了随机事件的概率是在数据越大的情况下越接近,所以孟德尔在统计豌豆杂交分离比时是统计了上千株的豌豆。如果只统计10株足得不出这一结论的。同时,通过这一试验,也证明了孟德尔的假设推论是成立的。
对分离现象解释的验证——测交实验
Dd
dd
2.你同意上述观点吗?
第一节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)
(Mendel,1822-1884)
奥国人,天主神父。主要工作:1856-1864经过8年的杂交试验,1865年发表了《植物杂交试验》的论文。
豌 豆
孟德尔选择了豌豆作为遗传试验材料
豌豆
{
自花传粉 闭花受粉
自然状态下,是纯种
具有易区分的性状
白色公羊 X 白色母羊
黑色小羊
很明显黑色是隐性(用aa来表示)所以两个亲本的遗传因子是Aa
规律性比值在解决遗传性问题的应用
后代显性:隐性为1 : 1,则亲本遗传因子为:
Aa X aa
后代显性:隐性为3 : 1,则亲本的遗传因子为
Aa X Aa
后代遗传因子为Aa比aa为1 : 1,则亲本的遗传因子为
2、体细胞中遗传因子成对存在。纯种高茎的遗传因子为DD,纯种矮茎的为dd,F1为Dd。
4、受精时,雌雄配子随机结合,合子中遗传 因子又恢复成对。
3、生物体形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中。
高茎豌豆和矮茎豌豆杂交实验的分析图解
Dd
×
D
d
D
d
DD
Dd
Dd
dd
DD
×
纯合子
又称纯种。由两个含有相同的显性遗传因子或者隐性遗传因子的配子结合成的合子发育而成的生物个体。可稳定遗传。例如,DD或dd的生物个体是纯合子。
第1章遗传因子的发现知识汇总高一下学期生物人教版必修2

第一章遗传因子的发现第1节孟德尔的豌豆杂交实验---基因分离定律一、基本概念1、性状:生物体所表现出来的的形态特征、生理生化特征或行为方式等。
2、相对性状:同一种生物的同一种性状的不同表现类型。
3、显性性状与隐性性状显性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,F1表现出来的性状。
隐性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,F1没有表现出来的性状。
附:性状分离:在杂种后代中出现不同于亲本性状的现象4、显性基因与隐性基因显性基因:控制显性性状的基因。
隐性基因:控制隐性性状的基因。
附:基因:控制性状的遗传因子(DNA分子上有遗传效应的片段P67)等位基因:决定1对相对性状的两个基因(位于一对同源染色体上的相同位置上)。
5、纯合子与杂合子纯合子:由相同基因的配子结合成的合子发育成的个体(能稳定的遗传,不发生性状分离):显性纯合子(如AA的个体)隐性纯合子(如aa的个体)杂合子:由不同基因的配子结合成的合子发育成的个体(不能稳定的遗传,后代会发生性状分离)6、表现型与基因型表现型:指生物个体实际表现出来的性状。
基因型:与表现型有关的基因组成。
(关系:基因型+环境→表现型)7、杂交与自交杂交:基因型不同的生物体间相互交配的过程。
自交:基因型相同的生物体间相互交配的过程。
(指植物体中自花传粉和雌雄异花植物的同株受粉)附:测交:让F1与隐性纯合子杂交。
(可用来测定F1的基因型,属于杂交)二、孟德尔实验成功的原因:(1)正确选用实验材料:①自花传粉、闭花授粉,自然状态下一般是纯种②具有易于区分的性状③花大,易于做实验④生长周期短(2)由一对相对性状到多对相对性状的研究(从简单到复杂)(3)对实验结果进行统计学分析(4)严谨的科学设计实验程序:假说-------演绎法:①客观事实②提出问题③提出假说④演绎推理⑤预期结果⑥实际结果三、孟德尔豌豆杂交实验Ⅰ(一)一对相对性状的杂交:------------------杂交实验,发现问题P:高茎豌豆×矮茎豌豆DD×dd↓ ↓F1:高茎豌豆F1:Dd↓自交↓自交F2:高茎豌豆矮茎豌豆F2:DD Dd dd3 : 1 1 :2 :1(二)对分离现象的解释---------提出假说,解释现象(1)生物的性状是由遗传因子决定的。
必修二-第一章-遗传因子的发现-知识点

第一章遗传因子的发现一、符号表示:P—亲本♀一母本♂—父本×—杂交○—自交(自花传粉,同种类型相交)F1—杂种子一代F2—杂种子二代。
二、相对性状:同种生物的同一性状的不同表现类型,叫做相对性状。
1、孟德尔把F1显现出来的性状,叫做显性性状,未显现出来的性状叫做显性性状。
在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象叫做性状分离。
2、孟德尔豌豆杂交实验的步骤:去雄、套袋、传粉、套袋。
两次套袋的目的是一样的都是为了避免外来花粉的干扰。
3、孟德尔采用豌豆做实验材料的原因是:自花传粉,闭花授粉,避免干扰;具有易于区分的性状,能够稳定的遗传给后代;花大,易于操作;繁殖周期短,后代数量大。
三、孟德尔对分离现象的原因提出了如下假说(1)生物的性状是由遗传因子决定的,其中决定显现性状的为显性遗传因子,用大写字母表示,决定隐性性状的为隐性遗传因子,用小写字母表示。
(2)体细胞中的遗传因子是成对存在的,遗传因子组成相同的个体叫做纯合子,遗传因子组成不同的个体叫做杂合子。
(3)生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子,配子中只含有每对遗传因子的一个。
(4)受精时,雌雄配子的结合是随机的。
四、测交是让F1与隐性纯合子杂交。
五、孟德尔第一定律又称分离定律:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合,在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同配子中,随配子遗传给后代。
六、杂合子Aa连续自交若干代,子代中纯合子1-(1/2)n、显性纯合子1/2[1-(1/2)n]、隐性纯合子1/2[1-(1/2)n]、杂合子(1/2)n n为自交次数。
七、判断显隐性方法1、两种性状个体相交,后代只出现其中一种,则出现的性状为显性性状。
2、同种性状的两个体相交,后代出现性状分离,则该性状为显性性状。
八、孟德尔两对相对性状的杂交实验中,F1(YyRr)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。
高中生物必修二知识点总结

高中生物必修二知识点总结第一章遗传因子的发现孟德尔的豌豆杂交实验相对性状是指同一种生物的同一种性状的不同表现类型。
显性性状是具有相对性状的两个亲本杂交,F1表现出来的性状,而隐性性状是具有相对性状的两个亲本杂交,F1没有表现出来的性状。
性状分离是指在杂种后代中出现不同于亲本性状的现象。
显性基因控制显性性状,而隐性基因控制隐性性状。
基因是控制性状的遗传因子,是DNA分子上具有遗传效应的片段。
基因是进行有性生殖的生物形成生殖细胞过程中所特有的细胞分裂方式。
在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞连续分裂两次,新产生的生殖细胞中的染色体数目比体细胞减少一半。
减数分裂是生殖细胞形成过程中的一种细胞分裂方式,和卵细胞都是通过减数分裂形成的。
的形成过程发生在精巢(哺乳动物称),而卵细胞的形成过程发生在卵巢。
和卵细胞中染色体数目都是体细胞的一半,一个精原细胞形成4个,而一个卵原细胞形成1个卵细胞和3个极体。
在减数第一次分裂中,同源染色体两两配对形成四分体,四分体中的非姐妹染色单体之间常常交叉互换。
在减数第二次分裂中,姐妹染色单体分开,成为两条子染色体,并分别移向细胞两极,最终共形成4个子细胞。
和卵细胞的形成过程有所不同,有变形期,而卵细胞没有。
同源染色体是指形态和大小基本相同的一对染色体,其中一条来自父方,一条来自母方。
精原细胞和卵原细胞的染色体数目与体细胞相同,因此它们属于体细胞,通过有丝分裂的方式增殖,但它们又可以进行减数分裂形成生殖细胞。
3.减数分裂过程中染色体数目减半是因为同源染色体分离并进入不同的子细胞,所以减数第二次分裂过程中没有同源染色体存在。
4.减数分裂过程中,染色体和DNA的变化规律是在减数第一次分裂中,同源染色体配对形成二价体,进行联会和四分体现象,最终形成四个单倍体细胞;在减数第二次分裂中,姐妹染色单体分离,形成四个单倍体细胞。
5.减数分裂形成的子细胞种类取决于生物体细胞中同源染色体的对数。
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高中生物必修二第一章遗传因子的发现
一、孟德尔的豌豆杂交实验(一)
1.选用豌豆做实验材料的优点
①豌豆是自花传粉,而且是闭花授粉植物。
在未开花之前就已经完成了授粉,避免了外来花粉干扰,自然状态下都是纯种。
②豌豆具有多对易于区分的相对性状。
③豌豆的花大,便于人工授粉。
④豌豆的生长周期短,且后代数目多,便于统计分析。
2、相对性状:同一种生物同一性状的不同表现类型称为相对性状。
3、人工异花传粉的方法步骤:【如雌雄异株则不需去雄而直接给雌蕊套袋】
①去雄:在雄蕊未成熟前,彻底、干净地清楚全部雄蕊
②套袋:防止外来花粉干扰
③授粉:待雌蕊成熟时将另一植株的花粉撒到去雄的雌蕊柱头上
④套袋:防止外来花粉干扰。
4、遗传试验中的符号
符号P F1 F2 ×♂♀
含义亲代子一代子二代杂交自交父本母本
5、孟德尔一对相对性状的实验
(1)过程:
①用纯种的高茎豌豆和纯种矮茎豌豆杂交得到子一代,无论是正交还是反交,子一代都是高茎豌豆
②得到的子一代自交得到子二代,子二代出现性状分离,且表现型之比为3:1
(2)相关概念:
Ⅰ·正交与反交:统称为互交,即以高茎豌豆作为父本或母本
进行两次实验
Ⅱ·相对性状:在孟德尔实验中子一代中表现出来的性状,叫
做显性性状,没有表现出来的性状,叫做隐性性状。
Ⅲ·性状分离:在杂种后代(杂合子自交)中,同时出现显性
性状和隐性性状的现象。
Ⅳ·相同基因与等位基因、非等位基因
①相同基因:同源染色体上控制同一性状的基因(如A和A)
②等位基因:同源染色体上控制相对性状的基因(如A和a)
③非等位基因:非同源染色体上的非等位基因或同源染色体上
的非等位基因
Ⅴ·纯合子:遗传因子组成相同的个体(如AA或Aa或AABB等)
杂合子:遗传因子组成不同的个体(如Aa或AABb等)
(3)孟德尔对分离现象的解释(提出假说) ①生物的性状是由遗传因子决定的。
②体细胞中遗传因子是成对存在的。
③生物体在形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,每个配子只含有每对遗传因子中的一个。
④受精时,雌雄配子的结合是随机的。
(4)孟德尔对分离现象解释的验证(演绎推理) 通过测交实验完成:F1(杂合子)与隐性纯合子结合
得到后代相对性状的分离比是1:1,验证了孟德尔的假说。
(5)孟德尔的实验方法:假说演绎法
观察并提出问题→分析问题提出假说→演绎推理验证假说→分析结果得出结论
6、分离定律(孟德尔第一定律)★
在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
7、相关结论
(1)纯合子自交后代一定是纯合子,杂合子自交后代既有纯合子又有杂合子。
连续n 代自交后:(杂合子所占比例会越来越小)
①杂合子所占比例:
n 21
②纯合子所占比例:n 2
1
1-
③隐性纯合子(隐性性状个体)或显性纯合子所占比例:
⎪⎭
⎫ ⎝⎛-n 21121 ④显性性状个体所占比例:
⎪⎭
⎫ ⎝⎛+n 21121 (2)杂合子(Aa )可以产生两种配子雄配子A :a=1:1,雌配子A :a=1:1;但雌雄配子的数量不相等,一般来说,生物产生的雄配子远远多于雌配子。
(3)符合基因分离定律不一定出现特定的性状分离比: ①子代数目较少时,样本不够大,无法得出统计学规律。
②出现遗传特例:
Ⅰ不完全显性:Aa 自交后代中:红花(AA );粉红花(Aa );白花(aa )=1:2:1。
Ⅱ复等位基因:一对同源染色体上同一位置的基因有多个。
例如:人的血型遗传涉及三个基因:i I I B
A
、、,共组成6种基因型(ii I I i I I I i I I I B
A B
B
B A
A
A 、、、、、)。
Ⅲ从性遗传:位于常染色体上的基因,由于性别的差异而表现出男女表现程度的差别。
例如:男性秃顶基因型为bb和Bb,女性秃顶基因型只有bb。
Ⅳ基因致死:隐性致死、显性致死(显性纯合致死或显性杂合致死)、配子致死(不能形成具有生命活力的配子)、合子致死。
Ⅴ生物的表现型受到环境的影响,由基因型和环境共同决定。
(4)判断显性性状和隐性性状的方法:
①根据子代性状判断:
不同性状的纯合亲本杂交出现的性状的显性性状;
相同性状的亲本杂交,若出现不同性状,该性状为隐性性状
②根据子代性状分离比判断:
杂合子自交后代性状分离比出现3:1,则3份的是显性性状
③根据遗传图谱判断遗传病种类
“无中生有为隐性,有中生无为显性”
(5)判断杂合子、纯合子的方法:
①测交法(已经知道显隐性状的前提下):
待测个体与隐性杂合子杂交:
子代出现性状分离→待测个体是杂合子
子代不出现性状分离→待测个体是纯合子
②自交法
待测个体自交:
子代出现性状分离→待测个体是杂合子
子代不出现性状分离→待测个体是纯合子
③花粉鉴定法和单倍体育种法
出现多种花粉或单倍体培养出多种类型植株→待测个体是杂合子
只出现一种花粉或单倍体只培养出一种类型植株→待测个体是纯合子
(6)推断基因型的方法
AA×AA→AA(全显)
aa×aa→aa(全隐)
AA×Aa→AA、AA=1:1(全显)
AA×aa→Aa(全显)
Aa×aa→Aa、aa=1:1(1/2显1/2隐)
Aa×Aa→AA、Aa、aa=1:2:1(3/4显1/4隐)
(9)自交和自由交配的区别
自交强调相同基因型个体之间的交配(例如植物的自花传粉、或动物的雌雄个体基因型相同) 自由交配强调的是群体中的所有个体进行随机交配。
(自由交配的计算方法:通过配子的基因型频率进行计算(雌雄配子种类比例相同): Eg :2/3的AA 和1/3的Aa 自由交配→求出A 的基因型频率为5/6,a 的基因型频率为1/6 8、性状分离比的模拟实验 (1)试验用具:两个桶,两种不同颜色的相同小球 (2)球的放置:
在甲桶中放入相同个数的两种小球(模拟雄配子)
乙桶中也放入相同个数的两种小球,但总的小球个数少于甲桶(模拟雌配子) (3)结果:共有三种组合方式,出现几率是1:2:1
二、孟德尔的豌豆杂交实验(二) 1、假说演绎过程:
(1)观察并提出问题:
纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆做亲本杂交,F1都为黄色圆粒,F2出现了亲本没有的绿色圆粒和黄色皱粒,且黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=9:3:3:1
(2)分析问题提出假说:
①两对性状分别由两对遗传因子控制。
②F1产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合,F1产生的雌雄配子有比例相等的4种。
③受精时,雌雄配子的结合是随机的。
(3)演绎推理验证假说: F1与绿色圆粒豌豆测交:
子代出现黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=1:1:1:1,验证了孟德尔的假说。
(4)分析结果得出结论:
自由组合定律(孟德尔第二定律)
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。
2、相关结论
(1)分离定律和自由组合定律同时发生在减数分裂第一阶段后期,分离定律由同源染色体的分离引起,自由组合定律由非同源染色体的自由组合引起。
(2)分离定律和自由组合定律是发生在真核生物细胞核基因在有性生殖中的传递规律。
(3)分离定律是自由组合定律的基础。
5/6A 1/6a 5/6A 25/36AA 5/36Aa 1/6a 5/36Aa 1/36aa 1AABB 1AAbb 1aaBB 1aabb 全纯占1份 2AaBB 2Aabb 2aaBb 一纯一杂占2份 2AABb 4AaBb 全杂占4份
(4)生物的基因型相同,表现型也不一定相同(环境);表现型相同,基因型也不一定相同。
(5)重组类型:F2中与亲本表现型不同的个体(不是基因型与亲本不同的个体)
3、自由组合定律的验证方法:
①自交法:F1自交后代出现9:3:3:1的性状分离比
②测交法:F1测交后代出现1:1:1:1的比例
③花粉鉴定法和单倍体育种法:F1有4种花粉或单倍体培养出4种不同性状植株
4、将自由组合定律拆分成多个分离定律求解问题:
②问关于基因型的问题
③问关于表现型的问题
6、多对等位基因的致死现象:
①AA和BB基因致死→杂合子自交后代:AaBb:Aabb:aaBb:aabb=4:2:2:1
②双隐致死→杂合子自交后代:A B : A bb : aaB =9:3:3
③单隐性(若aa致死)致死→杂合子自交后代:A B : A bb =9:3
7、单基因能够影响多种表现型:又称基因的多效性,极为普遍,即一对等位基因可以影响多种相对性状的表达。
8、在孟德尔定律被发现之前:融合遗传盛行,认为子女与双亲的相似性是双亲血液混合的结果,实质上是一种取消遗传,否定遗传因子(基因)的观点。