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时间:2019-07-10
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1、一、判断显、隐性性状二、确定相关个体遗传因子(基因型)组成1、根据性状(表现型)表现初步确定遗传因子组成(基因型)(隐性性状—dd,显性性状—Dd或DD→D_)2、未确定的遗传因子根据后代表现型、遗传因子组成推测(逆推法)3、根据亲代推测(正推法)三、遗传概率计算分离定律解题步骤一、判断相对性状的显隐性最基本的六种杂交组合:(以豌豆的高茎和矮茎为例)a.DD×DD→DD高茎×高茎→高茎b.dd×dd→dd矮茎×矮茎→矮茎c.DD×Dd→1DD:1Dd高茎×高茎→高茎d.Dd×Dd→1DD:2Dd:1dd高茎×高茎→高茎(3):矮茎(1)e.Dd×dd→1Dd:1dd高茎×矮茎
2、→高茎(1):矮茎(1)f.DD×dd→Dd高茎×矮茎→高茎如果具有相对性状的个体杂交,子代只表现出一个亲本的性状,则子代表现出的那个性状为显性。如果两个性状相同的亲本杂交,子代出现了不同的性状,则这两个亲本一定是显性杂合子。子代出现的性状为隐性性状。二、确定相关个体遗传因子(基因型)组成1、根据性状(表现型)表现初步确定遗传因子组成(基因型)隐性性状—dd,显性性状—Dd或DD→D_2、是正推类型,即已知双亲的基因型或表型,推测后代的基因型、表现型及其比例,此类型比较简单;3、是逆推类型,即根据子代基因型、表现型推测亲本基因型隐性个体在解决遗传题目的运用根据分离规律,某显性
3、性状可能是纯合的,也可能是杂合的,而隐性性状一旦出现,则一定是纯合的,且只能产生一种配子(1)如果一亲本是隐性个体,则它一定传给子代中每一个个体一个隐性遗传因子,由此可知后代个体的遗传因子。例:人类白化病遗传:(2)子代有隐性个体,则其两个亲本至少有一个隐性遗传因子,由此可推知亲本的遗传因子。如: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逆推时记住几组典型后代性状类型及比例(一对相对性状)若子代中显、隐性之比为3:1时,亲代的基因型为若子代中显、隐性之比为1:1时,则亲代基因型为若子代中只有显性性状,则双亲中即AA×AA或AA×Aa
4、或AA×aa。Aa×AaAa×aa至少有一方为显性纯合体三、遗传计算的两个基本原理加法原理:互斥事件有关事件出现的几率,等于各相关互斥事件的几率的和。互斥事件指某一事件出现,另一事件被排除的两个事件。(分类计算)例:人体肤色正常(A)对白化(a)是显性。一对夫妇基因型都是Aa,他们所生的孩子中,表现型正常的概率是多少?AA(1/4)+Aa(1/2)=3/4乘法原理:相互独立事件同时出现的几率为各个独立事件几率的乘积。(分步计算)例:人类的双眼皮(B)对单眼皮(b)为显性。现有一对夫妇基因型均为Bb,则他们生一个单眼皮男孩的概率是多少?单眼皮(1/4)*男孩(1/2)=1/8正
5、确完成遗传概率的计算,必须理解基因分离定律的几个基本比例关系:1、Aa×Aa→1AA:2Aa:1aa,即AA占后代总数的1/4,Aa占后代总数的2/4,aa占后代总数的1/4;显性性状占后代总数的3/4,隐性性状占后代总数的1/4;后代中纯合体占1/2表现型为显性性状的个体中,纯合体占1/3,杂合体占2/32、(Dd)连续自交n代后,杂合子个体数所占比值=1/2n,纯合子个体数所占比值=1-(1/2)n,纯合子比例越来越大,杂合子越来越少基因分离规律在实践中的应用1、指导作物育种2、显性个体基因型的判断3、进行遗传指导和咨询即人类遗传病后代患病概率的计算思考:1、如果要选育作
6、物的性状(如小麦的秆锈病的抗性)是由显性基因控制的,F1代就能表现出显性性状,这样的作物能立即推广吗?为什么?不能。因F2性状会发生分离。要连续自交,直到所需要的性状不再出现分离为止。2、马的毛色中,栗色对白色时显性,育种工作者从中选出一匹健壮的栗色公马,拟设计配种方案鉴定它是纯合子还是杂合子,在正常情况下,一匹母马一次只能生一匹小马。为了在一个配种季节里完成这项鉴定,应该怎样配种?杂交后代可能出现哪些结果?如果根据结果判断?杂交方案:该栗色公马与多匹白色母马杂交杂交结果:若子代全为栗色,则该公马为纯合子若子代出现白色,则该公马为杂合子提醒:对于植物来说还可以选择自交的方式,
7、虽然自交出现隐性个体的可能性小于测交,但对于自交植物来说,不失为最简便的方法遗传规律解题步骤四字真言:拆分乘合一、拆成单对用分离二、要合只需用乘法(3)子代表现型的种数=亲代每对性状相交时产生的表现型数的乘积如:求AaBb×AaBb子代表现型的种数?子代双显性性状的比例=3/4×3/4=9/16(4)子代某表现型所占子代的比例=亲代每对性状相交时出现的相应性状比例的乘积如:求AaBb×AaBb子代双显性性状的比例?2×2=4种(1)某个体产生的配子种类=每对基因产生的配子种类数的乘积(2)某种配子占配子
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