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1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二) ppt课件(5)-2023新人教版(2019)《高中生物》必修第二册.pptx

1、第第2 2节节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)孟德尔的豌豆杂交实验(二)1.1.F F1 1形成的雌雄配子、比值形成的雌雄配子、比值是是_;2.2.配子结合是随机的。配子结合是随机的。F F2 2性状表现性状表现类型及其比例类型及其比例_,遗传因子组成及其比例为遗传因子组成及其比例为_;3.3.F F1 1测交测交后代性状表现种类、比例后代性状表现种类、比例是是_。高茎高茎矮茎矮茎 =31=31DD DD:Dd Dd:dd=1 dd=1:2 2:1 1D:d=1:1高茎高茎 :矮茎:矮茎 =1=1:1 1温故知新2.2.豌豆粒形试验(豌豆粒形试验(R R、r r)1.1.豌豆粒色试验(豌豆粒色试验

2、(Y Y、y y)F F1 1F F2 2圆形圆形黄色黄色绿色绿色黄色黄色圆形圆形皱形皱形F F1 1F F2 2黄色黄色绿色绿色圆形圆形皱形皱形3 :13 :13 :13 :1一、两对相对性状的杂交实验一、两对相对性状的杂交实验F F1 1黄色圆粒黄色圆粒绿色皱粒绿色皱粒P P黄色圆粒黄色圆粒F F2 2黄色黄色圆粒圆粒黄色黄色皱粒皱粒绿色绿色圆粒圆粒绿色绿色皱粒皱粒31531510110110810832329 93 33 31 1:1 1、无论正结、无论正结交还是反交,交还是反交,F1F1都都是黄色圆粒,这说明了什么呢?是黄色圆粒,这说明了什么呢?2 2、F F2 2中表现出了哪些性状?

3、中表现出了哪些性状?两对相两对相对性状对性状粒色:黄色对绿色为显性粒色:黄色对绿色为显性 粒形:圆粒对皱粒为显性粒形:圆粒对皱粒为显性 在在F F2 2中,出现了中,出现了黄色圆粒黄色圆粒和和绿色皱粒绿色皱粒F F2 2中还出现了亲本所没有的性状中还出现了亲本所没有的性状组合组合绿色圆粒绿色圆粒和和黄色皱粒黄色皱粒。这与一对相对性状实验中这与一对相对性状实验中F F2 2的的3:13:1的数量比有联系吗?的数量比有联系吗?粒形粒形粒色粒色315+108=423315+108=423圆粒种子圆粒种子皱粒种子皱粒种子黄色种子黄色种子绿色种子绿色种子其中其中 圆粒圆粒皱粒皱粒黄色黄色绿色绿色F F1

4、 1黄色圆粒黄色圆粒绿色皱粒绿色皱粒P P黄色圆粒黄色圆粒F F2 2黄色黄色圆粒圆粒黄色黄色皱粒皱粒绿色绿色圆粒圆粒绿色绿色皱粒皱粒31531510110110810832329 93 33 31 1:101+32=133101+32=133315+101=416315+101=416108+32=140108+32=14031313131基因的分离基因的分离定律。定律。孟德尔首先对每一对相对性状单独进行分析孟德尔首先对每一对相对性状单独进行分析黄色圆粒黄色圆粒绿色皱粒绿色皱粒P P(正交、反交)(正交、反交)F F1 1YyRrYyRryryrYRYR配子配子受精受精YYRRYYRRyyr

5、ryyrr假设:假设:豌豆种子粒色豌豆种子粒色黄色由遗传因子黄色由遗传因子Y Y控制控制绿色由遗传因子绿色由遗传因子y y控制控制豌豆种子粒形豌豆种子粒形圆粒由遗传因子圆粒由遗传因子R R控制控制皱粒由遗传因子皱粒由遗传因子r r控制控制2、对自由组合现象的解释、对自由组合现象的解释-对自由组合现象的解释对自由组合现象的解释YRYR黄色圆粒黄色圆粒 r r y y绿色皱粒绿色皱粒F F1 1黄色圆粒黄色圆粒YRYRyryrYy Yy RrRrYRYRyryrYrYryRyRF F1 1配子配子P PP P配子配子_对相对性状对相对性状由由_对遗传对遗传 因子控制因子控制F F1 1产生配子时,

6、产生配子时,每对遗传因子彼每对遗传因子彼此此_,不同,不同对的遗传因子可对的遗传因子可以以_。分离分离自由组合自由组合2 22 2F F1 1产生了数量相产生了数量相等的等的_种配子种配子4 4受精时,雌雄配子受精时,雌雄配子_ _ _随机结合随机结合要点:形成配子时,控制同一性状的一对遗传因子要点:形成配子时,控制同一性状的一对遗传因子彼此分离,控制不同性状的遗传因子自由组合。彼此分离,控制不同性状的遗传因子自由组合。YRyRYryrF F1 1配子配子F2YRyRYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRrYYrrYyrrYyRryyRrYyrr

7、yyrr结合方式有结合方式有_种种表现型表现型_种种基因型基因型_种种9黄圆黄圆:3黄皱黄皱1YYrr 2 Yyrr3绿圆绿圆 1yyRR 2yyRr1绿皱绿皱 1yyrr16169 94 42YyRR2YYRr 4 YyRr1YYRR 注:注:首先分析每一对相对性状首先分析每一对相对性状YyF F1 1基因型基因型YYYyYyRRRrRrRr比例比例1/41/4 2/42/4 1/41/4表现型表现型黄色黄色 绿色绿色比例比例3/43/41/41/4圆形圆形 粒形粒形1/41/4 2/42/4 1/41/43/43/41/41/4黄色圆粒黄色圆粒绿色皱粒绿色皱粒黄色皱粒黄色皱粒绿色圆粒绿色圆

8、粒注:注:首先分析每一对相对性状首先分析每一对相对性状YyF F1 1基因型基因型YYYyYyRRRrRrRr比例比例1/41/4 2/42/4 1/41/4表现型表现型黄色黄色 绿色绿色比例比例3/43/41/41/4圆形圆形 粒形粒形1/41/4 2/42/4 1/41/43/43/41/41/45/85/83/83/81/31/31/81/83、对自由组合现象解释的验证 测交实验YyYyRrRrYyYyrrrryyyyRrRryyyyrrrrYRYRyryryRyRYrYryryr配子配子测交测交后代后代YyYyRrRr杂种子一代杂种子一代yyyyrrrr隐性纯合子隐性纯合子测交测交黄色

9、圆粒黄色圆粒黄色皱粒黄色皱粒绿色圆粒绿色圆粒绿色皱粒绿色皱粒 1 1 1 11 1 1 1 表现型表现型项目项目黄圆黄圆黄皱黄皱绿圆绿圆绿皱绿皱 实际实际子粒数子粒数F1作母本作母本3131272726262626F1作父本作父本2424222225252626不同性状的数量比不同性状的数量比 1 :1:1 :1 测交实验的测交实验的结果符合预期的设想结果符合预期的设想,因此可以证明因此可以证明,孟孟德尔对德尔对自由组合现象自由组合现象的解释是完全正确的。的解释是完全正确的。2)2)实验结果实验结果F1测交试验结果测交试验结果F F1 1是杂合子,基因型为是杂合子,基因型为YyRrYyRrF

10、F1 1产生了产生了YRYR、YrYr、y yR R、yryr四种数量、比例相同四种数量、比例相同的配子的配子F F1 1形成配子时,同源染色体上的等位基因分离形成配子时,同源染色体上的等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因之间进的同时,非同源染色体上的非等位基因之间进行自由组合。行自由组合。即即F1在形成配子时,每对遗传因子彼此分离,在形成配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子是可以不同对的遗传因子是可以自由组合自由组合的。的。二、孟德尔的研究方法二、孟德尔的研究方法发现问题发现问题提出假说提出假说演绎推理演绎推理实验验证实验验证得出结论得出结论两对相对性状的杂交实验中,两对

11、相对性状的杂交实验中,F2中出现了新的性状中出现了新的性状组合,组合,F2性状分离比为性状分离比为9331?两对性状分别由两对遗传因子控制。在两对性状分别由两对遗传因子控制。在F1产生配子产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合以自由组合设计测交实验,并预测实验结果设计测交实验,并预测实验结果 实施测交实验,得到实验结果实施测交实验,得到实验结果 假设成立,归纳为自由组合定律假设成立,归纳为自由组合定律 子代性状表现类型及其比例为子代性状表现类型及其比例为黄圆黄圆黄皱黄皱绿圆绿圆绿皱绿皱11111111 控制不同性状的遗传因子的

12、分离和组合是控制不同性状的遗传因子的分离和组合是_的;在形成配子时,决定同一性状的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此的成对的遗传因子彼此_,决定不同性状,决定不同性状的遗传因子的遗传因子_。互不干扰互不干扰分离分离自由组合自由组合非同源染色体上的非等位基因非同源染色体上的非等位基因减数第一次分裂后期减数第一次分裂后期(1 1)进行)进行有性生殖有性生殖的的真核生物真核生物。(2 2)两对或两对以上相对性状的遗传两对或两对以上相对性状的遗传。非同源染色体上的非等位基因自由组合YRyr 同源染色体上的等位基因彼此分离YrRyYRyrYyrR配子种类的比例配子种类的比例 1 :1 :1

13、 :15 5、基因自由组合定律的实质、基因自由组合定律的实质(图解图解)实质:实质:非同源染色体非同源染色体上的上的非等位基因非等位基因自由组合自由组合Yy RrYRyr11YryR11F F1 1杂合子(杂合子(YyRrYyRr)产生配子的情况可总结如下)产生配子的情况可总结如下:可能产生配可能产生配子的种类子的种类实际能产生配子的种类实际能产生配子的种类一个精原细胞4 4种种2 2种(种(YRYR和和yryr或或YrYr和和yRyR)一个雄性个体4 4种种4 4种(种(YRYR、yryr、YrYr、yRyR)一个卵原细胞4 4种种1 1种(种(YRYR或或yryr或或YrYr或或yRyR)

14、一个雌性个体4 4种种4 4种(种(YRYR、yryr、YrYr、yRyR)四、孟德尔获得成功的原因四、孟德尔获得成功的原因1、正确的选用实验材料、正确的选用实验材料2、采用、采用 因素到因素到 因素的研究方法。因素的研究方法。3、运用、运用 方法对试验结果进行分析方法对试验结果进行分析4、科学地设计试验程序:、科学地设计试验程序:单单多多统计学统计学试验(提出问题)试验(提出问题)作出假设作出假设 实验验证实验验证 得出定律。得出定律。五、孟德尔遗传规律的再发现五、孟德尔遗传规律的再发现表型(表现型):表型(表现型):基因型:基因型:等位基因:等位基因:控制相对性状的基因,如:控制相对性状的

15、基因,如:D D和和d d1、理论上:、理论上:比如说,一对具有比如说,一对具有20对等位基因(这对等位基因(这20对等位对等位基因分别位于基因分别位于 20对同源染色体上)的生物进行杂交对同源染色体上)的生物进行杂交时,时,F2可能出现的表现型就有可能出现的表现型就有220=1048576种。种。六、基因自由组合定律的应用六、基因自由组合定律的应用 生物体在进行有性生殖的过程中,控制不同性生物体在进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因可以状的基因可以 重新组合重新组合(即基因重组)(即基因重组),从而导致,从而导致后代发生变异。后代发生变异。这是生物种类这是生物种类多样性多样性的原因之一的

16、原因之一。可解释生物种类多样性可解释生物种类多样性F F1 1杂合体的杂合体的等位基因等位基因对数对数F F1 1产生产生配子的配子的类型类型F F1 1产生配产生配子可能的子可能的结合种类结合种类F F2 2基因基因型的种型的种类数类数F2表现型的种类数一对一对2 24 43 32两对41694三对864278n对2n4n3n2n 在在工作中,人们有目的地用具有工作中,人们有目的地用具有不同优良性状的两个亲本进行杂交,使两个亲不同优良性状的两个亲本进行杂交,使两个亲本的优良性状结合在一起,就能产生所需要的本的优良性状结合在一起,就能产生所需要的优良品种。优良品种。2、实践上:、实践上:优良品

17、种的培育优良品种的培育资料资料1 1:小麦的抗倒伏(小麦的抗倒伏(D D)对)对易倒伏(易倒伏(d d)为显性,易染条)为显性,易染条锈病(锈病(T T)对抗)对抗条锈病(条锈病(t t)为)为显性。小麦患条锈病或倒伏都显性。小麦患条锈病或倒伏都会减产甚至绝收会减产甚至绝收(如图如图)。现有。现有两个不同品种的小麦,一个品两个不同品种的小麦,一个品种抗倒伏,但易染条锈病种抗倒伏,但易染条锈病(DDTTDDTT);另一个品种易倒伏,);另一个品种易倒伏,但能抗条锈病(但能抗条锈病(ddttddtt)。)。如何如何培育出培育出的的纯种纯种(DDtt)(DDtt)?P DDTT ddtt F1 Dd

18、Tt 抗倒伏易染病抗倒伏易染病易倒伏抗病易倒伏抗病抗倒伏易染病抗倒伏易染病抗倒伏抗病抗倒伏抗病F2 D_T_D_ttddT_ddttP DDTT ddtt F1 DdTt 抗倒伏易染病抗倒伏易染病易倒伏抗病易倒伏抗病抗倒伏易染病抗倒伏易染病抗倒伏抗病抗倒伏抗病F2 D_T_D_ttddT_ddttDDttDdtt连续自交,直到不出现性状分离连续自交,直到不出现性状分离(1 1)该优良性状一出现就可以)该优良性状一出现就可以稳定遗传吗?稳定遗传吗?为什么?为什么?(2 2)如何才能选育到能稳定遗)如何才能选育到能稳定遗传的优良品种传的优良品种?(3 3)若)若F F2 2代所有抗倒伏抗病的代所有

19、抗倒伏抗病的植株自交子代都有性状分离怎么植株自交子代都有性状分离怎么办?办?DDtt不一定不一定自交,选出后代没有性状分离自交,选出后代没有性状分离的部分的部分根据孟德尔遗传规律,科学家利用杂交育种的方式,选育小麦、根据孟德尔遗传规律,科学家利用杂交育种的方式,选育小麦、水稻等优良品种,大大地提高产量,改善了人们生活。水稻等优良品种,大大地提高产量,改善了人们生活。资料资料2 2:假如你是一位遗传咨:假如你是一位遗传咨询师,一对询师,一对健康健康的夫妇前来的夫妇前来咨询。他们生了一个咨询。他们生了一个白化病白化病的儿子,你可以判断白化病的儿子,你可以判断白化病是由显性基因还是隐性基因是由显性基

20、因还是隐性基因控制的?若他们再生一个孩控制的?若他们再生一个孩子,患白化病的概率是多少子,患白化病的概率是多少?你会如何给他们建议?你会如何给他们建议?P 健康健康 健康健康 F1 白化病白化病aaAaAaa1/4孕期做基因检测,检查胎儿基因型。孕期做基因检测,检查胎儿基因型。为遗传病的预防和诊断提供理论依据为遗传病的预防和诊断提供理论依据小结 基因的自由组合规律研究的是两对基因的自由组合规律研究的是两对(或两对以上)(或两对以上)相对性状的遗传规律,即:两对相对性状的遗传规律,即:两对(或两对以上)(或两对以上)等位基等位基因分别位于两对因分别位于两对(或两对以上)(或两对以上)同源染色体上

21、的遗传规律同源染色体上的遗传规律实践意义:实践意义:理论意义:理论意义:实实 质:质:发生过程:发生过程:在杂合体减数分裂产生配子的过程中在杂合体减数分裂产生配子的过程中非同源染色体非同源染色体上的上的非等位基因非等位基因自由组合自由组合基因重组,生物种类多样性的原因之一基因重组,生物种类多样性的原因之一指导杂交育种,选择培育新品种指导杂交育种,选择培育新品种自由组合定律内容自由组合定律内容控制不同性状的遗传因子的分离和组合是_的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此_,决定不同性状的遗传因子_。互不干扰互不干扰分离分离自由组合自由组合分离定律的内容分离定律的内容在生物的体细胞中,控

22、制同一性状的遗传因子_,不相_;在形成配子时,成对的遗传因子发生_,_后的遗传因子分别进入不同的配子中,随_遗传给后代成对存在成对存在融合融合分离分离分离分离配子配子非等位基因一定都能发生自由组合吗?非等位基因一定都能发生自由组合吗?只有非同源染色体上的非等位基因才能发生基因的自由组合。只有非同源染色体上的非等位基因才能发生基因的自由组合。实实 质:质:等位基因分离,非等位基因自由组合等位基因分离,非等位基因自由组合基因的分离定律基因的分离定律基因的自由组合定律基因的自由组合定律研究的相对性状研究的相对性状涉及的遗传因子涉及的遗传因子(或等位基因)(或等位基因)F F1 1配子的种类配子的种类

23、及其比例及其比例F F2 2基因型及比值基因型及比值F F2 2表现型及比值表现型及比值F F1 1测交后代基因型测交后代基因型表现型种类及比值表现型种类及比值遗传实质遗传实质联系联系一对一对两对(或多对)两对(或多对)一对一对两对(或多对)两对(或多对)2 2种;比值相等种;比值相等4 4种(种(2 2n n种)种);比值相等比值相等3 3种;种;1 12 21 19 9种种(3(3n n种种);(1:2:1);(1:2:1)n n2 2种;显种;显隐隐3 31 14 4种种(2(2n n种种);9:3:3:1(3:1);9:3:3:1(3:1)n n2 2种;种;1 11 14 4种种(2

24、(2n n种种);1:1:1:1(1:1);1:1:1:1(1:1)n nF F1 1形成配子时,成对的等位形成配子时,成对的等位基因发生分离,分别进入不基因发生分离,分别进入不同的配子中,随配子遗传给同的配子中,随配子遗传给后代后代F F1 1形成配子时,决定同一性状形成配子时,决定同一性状的成对的等位基因彼此分离,的成对的等位基因彼此分离,决定不同性状的遗传因子自决定不同性状的遗传因子自由组合由组合两个遗传定律都发生在减数分裂形成配子时,且同时两个遗传定律都发生在减数分裂形成配子时,且同时起作用;分离定律是自由组合定律的基础起作用;分离定律是自由组合定律的基础 孟德尔遗传规律的适用范围孟德

25、尔遗传规律的适用范围真核生物,凡原核生物及病毒的遗真核生物,凡原核生物及病毒的遗传均不遵循此规律。传均不遵循此规律。细胞核遗传,真核生物的细胞质遗传不细胞核遗传,真核生物的细胞质遗传不遵循此规律。遵循此规律。进行有性生殖的生物经减数分裂产生配子进行有性生殖的生物经减数分裂产生配子时,减数第一次分裂后期,随同源染色体分开等位基因分时,减数第一次分裂后期,随同源染色体分开等位基因分离离(基因的分离定律基因的分离定律),而随非同源染色体的自由组合非同源,而随非同源染色体的自由组合非同源染色体上的非等位基因也自由组合染色体上的非等位基因也自由组合(基因的自由组合定律基因的自由组合定律)。在进行有丝分裂

26、或无性生殖的过程中不发生这两大定律。在进行有丝分裂或无性生殖的过程中不发生这两大定律。分离定律适用于一对等位基因控制的一对分离定律适用于一对等位基因控制的一对相对性状的遗传;自由组合定律适用于两对或两对以上的相对性状的遗传;自由组合定律适用于两对或两对以上的位于非同源染色体上的非等位基因控制的性状遗传。位于非同源染色体上的非等位基因控制的性状遗传。据图判断,下列选项中不遵循基因据图判断,下列选项中不遵循基因 自由组合定律的是自由组合定律的是 ()A2.基因的自由组合定律发生于下图中哪个过程基因的自由组合定律发生于下图中哪个过程 ()A.B.C.D.A 1、配子类型及概率问题、配子类型及概率问题

27、 2、配子间的结合方式问题、配子间的结合方式问题3、基因型种类及概率问题、基因型种类及概率问题 4、表现型种类及概率问题、表现型种类及概率问题乘法原理:乘法原理:两个相互独立的事件同时或相继出现两个相互独立的事件同时或相继出现(发生发生)的概率是每个独立事件分别发生的概率之积。的概率是每个独立事件分别发生的概率之积。P(AB)=PAPB解题思路:解题思路:例、例、AaBbCc产生的配子种类数?其中产生的配子种类数?其中ABc配子概率是多少?配子概率是多少?例、例、AaBbCc和和AaBbCC杂交过程中,配子杂交过程中,配子间的结合方式有多少种?间的结合方式有多少种?(由雌雄配子的种类决定)(由

28、雌雄配子的种类决定)例、例、AaBbCc和和AaBBCc杂交,其后代有多少杂交,其后代有多少种基因型?其中种基因型?其中AaBBCc的概率是多少?的概率是多少?例、例、AaBbCc和和AabbCc杂交,其后代有多少种杂交,其后代有多少种表现型?其中三显的概率是多少?表现型?其中三显的概率是多少?1 1、求子代基因型(或表现型)种类、求子代基因型(或表现型)种类 已知基因型为已知基因型为AaBbCc AaBbCc aaBbCCaaBbCC的两个体杂交,能的两个体杂交,能产生产生_种基因型的个体;能产生种基因型的个体;能产生_种表现型种表现型的个体。的个体。2 2、求子代个别基因型(或表现型)所占

29、几率、求子代个别基因型(或表现型)所占几率 已知基因型为已知基因型为AaBbCcAaBbCcaaBbCCaaBbCC两个体杂交两个体杂交,求子代中求子代中基因型为基因型为AabbCCAabbCC的个体所占的比例为的个体所占的比例为_;基因型;基因型为为aaBbCcaaBbCc的个体所占的比例为的个体所占的比例为_。1/161/1612124 41/81/8乘法定理的应用乘法定理的应用独立考虑每一种基因独立考虑每一种基因3 3、基因型为、基因型为AaBbAaBb的个体自交,子代中与亲代相同的基因的个体自交,子代中与亲代相同的基因 型占总数的(型占总数的(),双隐性类型占总数的(),双隐性类型占总

30、数的()A A1/16 B1/16 B3/16 3/16 C C4/16 D4/16 D9/169/16C CA A4 4、具有两对相对性状的纯种个体杂交,在、具有两对相对性状的纯种个体杂交,在F F2 2中出现的中出现的 性状中:性状中:(1 1)双显性性状的个体占总数的)双显性性状的个体占总数的 。(2 2)能够稳定遗传的个体占总数的)能够稳定遗传的个体占总数的 。(3 3)与)与F1F1性状不同的个体占总数的性状不同的个体占总数的 。(4 4)与亲本性状不同的个体占总数的)与亲本性状不同的个体占总数的 。9/169/161/41/47/167/163/8 3/8(5/8)(5/8)5 5

31、、假定某一个体的遗传因子组成为、假定某一个体的遗传因子组成为AaBbCcDdEEFfAaBbCcDdEEFf,此,此 个体能产生配子的类型为个体能产生配子的类型为 A.5A.5种种 B.8B.8种种 C.16C.16种种 D.32D.32种种(2022广东高三模拟)假定4对等位基因(均为完全显性关系)分别控制4对相对性状,且4对等位基因的遗传遵循自由组合定律,基因型为AABBCCDD和aabbccdd的植株杂交得到F1,F1再自交得到F2,则F2中与亲本表型相同的个体所占的比例为1、常规的性状分离比的应用、常规的性状分离比的应用子代表现型比例子代表现型比例亲代基因型亲代基因型3:11:19:3

32、:3:11:1:1:13:3:1:1AaAaAaAaaaaaAaBbAaBbAaBbAaBbaabbaabbAabbaaBbaaBbAaBbAabbAabbAaBbaaBbaaBb注:注:两对相对性状的两对相对性状的3:1 或或1:1将高杆(将高杆(T T)无芒()无芒(B B)小麦与矮杆无芒小麦杂)小麦与矮杆无芒小麦杂交,后代中出现高杆无芒、高杆有芒、矮杆无交,后代中出现高杆无芒、高杆有芒、矮杆无芒、矮杆有芒四种表现型,且比例为芒、矮杆有芒四种表现型,且比例为3:1:3:13:1:3:1,则亲本的基因型为则亲本的基因型为 _TtBb ttBbTtBb ttBb3:3:1:1TtBb Ttbb

33、TtBb Ttbb2、非常规的性状分离比的应用、非常规的性状分离比的应用1 1)“和和”为为1616的特殊分离比成因的特殊分离比成因基因互作基因互作显性基因累加效应显性基因累加效应 F1(AaBb)自交:测交:5种表现型,比例为1:4:6:4:13种表现型,比例为1:2:1 A与B的作用效果相同,但显性基因越多,其效果越强。2 2)“和和”小于小于1616的特殊分离比成因的特殊分离比成因原因原因后代比例后代比例显性纯合子致死显性纯合子致死(AA、BB致死)致死)隐性纯合子致死隐性纯合子致死(自交情况自交情况)自交子代AaBb:Aabb:aaBb:aabb=4:2:2:1,其余基因型个体死亡测交

34、子代AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1自交子代出现9:3:3(双隐性致死)自交子代出现9:1 (单隐性致死)D1.1.课堂反馈课堂反馈3.3.两对基因两对基因(A Aa a和和B Bb b)位位 于非同源染色体上于非同源染色体上,基因型为基因型为AaBbAaBb的植株自交的植株自交,产生后代的纯合子中产生后代的纯合子中与亲本表现型相同的概率是与亲本表现型相同的概率是 ()()A.3/4 B.1/4 A.3/4 B.1/4 C.3/16 D.1/16 C.3/16 D.1/16 B4 4基因基因A A、a a和基因和基因B B、b b分别位于不同对的同源染色体上,分别位于不同

35、对的同源染色体上,一个亲本与一个亲本与aabbaabb测交,子代基因型为测交,子代基因型为AaBbAaBb和和AabbAabb,分离比,分离比为为1111,则这个亲本基因型为,则这个亲本基因型为()A AAABb BAABb BAaBbAaBb C CAAbb DAAbb DAaBBAaBBA2.2.3.3.B4.4.女儿全部为非秃顶,儿子为秃顶或非秃顶女儿全部为非秃顶,儿子为秃顶或非秃顶女儿全部为非秃顶,儿子全部为秃顶女儿全部为非秃顶,儿子全部为秃顶5.5.BbDdbbDdBbddBBdd非秃顶褐色眼非秃顶褐色眼 非秃顶蓝色眼非秃顶蓝色眼 秃顶褐色眼秃顶褐色眼 秃顶蓝色眼秃顶蓝色眼6:豌豆子

36、叶的黄色豌豆子叶的黄色(Y)对绿色对绿色(y)为显性,圆粒种子为显性,圆粒种子(R)对皱粒对皱粒种子种子(r)为显性。某人用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,为显性。某人用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,发现后代出现发现后代出现4种类型,对性状的统计结果如图所示,据图回种类型,对性状的统计结果如图所示,据图回答问题。答问题。(1)亲本的基因型是)亲本的基因型是 (黄色圆粒),(黄色圆粒),(绿色圆粒)。(绿色圆粒)。(2)在)在F1中,表现型不同于亲本的中,表现型不同于亲本的是是 、,它们之间的数量比为它们之间的数量比为 。F1中纯合子占的比例是中纯合子占的比例是 。(3)F1中黄色圆粒豌豆的基因型是中黄色圆粒豌豆的基因型是 。如果用。如果用F1中的一株黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,得到的中的一株黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,得到的F2的的性状类型有性状类型有 种,数量比为种,数量比为 。YyRryyRr黄色皱粒黄色皱粒绿色皱粒绿色皱粒111/4YyRR或或YyRr如果是如果是YyRR与与yyrr杂交,比值是黄色圆粒杂交,比值是黄色圆粒绿色圆粒绿色圆粒11。如果是如果是YyRr与与yyrr杂交,比值是黄色圆粒杂交,比值是黄色圆粒绿色圆粒绿色圆粒黄色黄色皱粒皱粒绿色皱粒绿色皱粒1111。6.6.

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