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生物高考专题总复习孟德尔两大定律的比较、应用ppt课件免费下载

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突破点1 孟德尔两大定律的比较
[必备知识]
1.基因的分离定律与自由组合定律的比较
n对
2.n对等位基因(完全显性)位于n对同源染色体上的遗传规律
1.(2015·福州期末)如图甲、乙、丙、丁表示四株豌豆体细胞中的控制种子的圆粒与皱粒(Y、y)及黄色与绿色(R、r)两对基因及其在染色体上的位置,下列分析正确的是(  )
[明确考向]
考向1 孟德尔两大定律的综合应用
A.甲、乙豌豆杂交后代的性状分离比为9∶3∶3∶1
B.乙、丙豌豆杂交后代有4种基因型、1种表现型
C.甲、丙豌豆杂交后代的性状分离比为1∶2∶1
D.甲、丁豌豆杂交后代有6种基因型、4种表现型
解析 根据图示信息可以看出,两对性状的遗传遵循基因的自由组合规律。甲(YyRr)与乙(YyRR)杂交,后代的性状分离比为3∶1,A错误;乙(YyRR)与丙(YYrr)杂交,后代基因型的种类为2种,表现型的种类为1种,B错误;甲(YyRr)与丙(YYrr)杂交,后代性状分离比为1∶1,C错误;甲(YyRr)与丁(Yyrr)杂交,其后代的基因型有3×2=6(种),表现型为2×2=4(种),D正确。
答案 D
2.豚鼠毛的颜色由两对等位基因(E和e,F和f)控制,其中一对等位基因控制色素的合成,另一对等位基因控制颜色的深度,豚鼠毛的颜色与基因型的对应关系见下表。
某课题小组用一只基因型为EeFf的雄性灰毛豚鼠探究两对等位基因(E和e,F和f)在染色体上的位置,进行了以下实验,请补充完整并作出相应预测。
(1)实验假设:两对等位基因(E和e,F和f)在染色体上的位置有以下三种类型。
(2)实验方法: ________________________________________,
观察并统计其子代豚鼠毛的颜色和比例。
(3)可能的实验结果(不考虑交叉互换)及相应结论:
①若子代豚鼠表现为________,则两对基因分别位于两对同源染色体上,符合图中第一种类型;
②若子代豚鼠表现为________,则两对基因在一对同源染色体上,符合图中第二种类型;
③若子代豚鼠表现为________,则两对基因在一对同源染色体上,符合图中第三种类型。(请在C图中标出基因在染色体上的位置)
解析 (2)判断豚鼠基因在染色体上的位置需用测交法,故让该只基因型为EeFf的雄性灰毛豚鼠与多只隐性纯合雌性白毛豚鼠进行杂交。(3)若基因的位置是第一种类型,则这两对基因遵循基因的自由组合规律,测交后代有4种基因型:EeFf、Eeff、eeFf和eeff,表现型为灰毛∶黑毛∶白毛=1∶1∶2;若基因的位置是第二种类型,该个体可产生的EF和ef两种配子,测交后代为EeFf(灰色)∶eeff(白色)=1∶1;第三种类型如答案图所示,该个体可产生Ef和eF两种配子,测交后代为Eeff(黑色)∶eeFf(白色)=1∶1。
答案 (2)让该只基因型为EeFf的雄性灰毛豚鼠与多只隐性纯合雌性白毛豚鼠进行测交
(3)①灰毛∶黑毛∶白毛=1∶1∶2
②灰毛∶白毛=1∶1
③黑毛∶白毛=1∶1 如下图
考向2 利用分解组合法解决自由组合遗传病概率的计算
3.(2012·山东理综,6)某遗传病的遗传涉及非同源染色体上的两对等位基因。已知Ⅰ-1基因型为AaBB,且Ⅱ-2与Ⅱ-3婚配的子代不会患病。根据以下系谱图,正确的推断是(  )
答案 B
4.一个正常的女人与一个并指(Bb)的男人结婚,他们生了一个白化病且手指正常的孩子。求再生一个孩子:
(1)只患并指的概率是________。
(2)只患白化病的概率是________。
(3)既患白化病又患并指的男孩的概率是________。
(4)只患一种病的概率是________。
(5)患病的概率是________。
解析 由题意知,患白化病且手指正常孩子的基因型应为aabb,则该夫妇的基因型应分别为妇:Aabb,夫:AaBb。依据该夫妇的基因型可知,孩子中并指的概率应为1/2(非并指的概率为1/2),白化病的概率应为1/4(非白化病的概率应为3/4),采用棋盘法可得:
当两种遗传病之间具有“自由组合”关系时,各种患病情况的概率如表:
上表各种情况可概括如下图:
5.(经典高考)如图所示,科研小组用60Co照射棉花种子,诱变当代获得棕色(纤维颜色)新性状,诱变Ⅰ代获得低酚(棉酚含量)新性状。已知棉花的纤维颜色由一对基因(A、a)控制,棉酚含量由另一对基因(B、b)控制,两对基因独立遗传。
(1)两个新性状中,棕色是______性状,低酚是______性状。
(2)诱变当代中,棕色、高酚的棉花植株基因型是______,白色、高酚的棉花植株基因型是________。
(3)棕色棉抗虫能力强,低酚棉产量高。为获得抗虫高产棉花新品种,研究人员将诱变Ⅰ代中棕色、高酚植株自交,每株自交后代种植在一个单独的区域,从________的区域中得到纯合棕色、高酚植株。请你利用该纯合体作为一个亲本,再从诱变Ⅰ代中选择另一个亲本,设计一方案,尽快选育出抗虫高产(棕色、低酚)的纯合棉花新品种(用遗传图解和必要的文字表示)。
答案 (1)显性 隐性 (2)AaBB aaBb (3)不发生性状分离(或全为棕色棉,或没有出现白色棉)
现将杂交育种类型及程序分析如下:
(1)培育常规的纯合子品种
(2)培育杂合子品种
在农业生产上,可以将杂种子一代作为种子直接利用,如水稻、玉米等。
①基本步骤:选取双亲P(♀ ♂)→杂交→F1。
②特点:高产、优质、抗性强,但种子只能用一年,需年年育种(因杂合子自交后代会发生性状分离)。可采用无性繁殖技术如植物组织培养、营养繁殖(如甘薯、马铃薯等)等技术达到长期利用杂种子一代的目的。
突破点2 “分解组合法”解决自由
组合定律问题
[必备知识]
1.解题思路
将多对等位基因的自由组合拆分为若干分离规律问题分别分析,再运用乘法原理进行组合。
2.常见题型分析
(1)配子类型及概率的问题
(2)配子间的结合方式问题
如AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,求配子间的结合方式种数。
①先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子。AaBbCc产生8种配子,AaBbCC产生 种配子。
②再求两亲本配子间的结合方式。由于两性配子间结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子间有8×4=32种结合方式。
4
(3)基因型类型及概率的问题
(4)表现型类型及概率的问题
快速准确地计算基因自由组合定律中的遗传概率
首先要将各对基因分开,单独计算每对基因杂交后产生的子代基因型或表现型的概率,最后将各比值相乘。
(1)子代某基因型出现的概率=亲本中每对基因杂交产生对应的子代基因型概率的乘积;
(2)子代某表现型出现的概率=亲本中每对基因杂交产生对应的子代表现型概率的乘积。
1.白花三叶草有两个品种:叶片内含较高水平氰(HCN)的品种和不含氰的品种,由两对独立遗传的基因控制。其代谢过程如图所示:
[明确考向]
考向 利用分解法综合解决自由组合问题
两个不含氰的品种杂交,F1全部含有较高水平氰,F1自交获得F2,则(  )
A.两亲本的基因型为DDhh(或Ddhh)和ddHH(或ddHh)
B.F2中性状分离比为高含氰品种∶不含氰品种=15∶1
C.氰产生后主要储存在叶肉细胞溶酶体中
D.向F2不含氰品种的叶片提取液中加入含氰葡萄糖苷,约有
类型能产生氰
答案 D
2.(2015·湖南四校联考)甲、乙两种植物的花色遗传均受两对独立遗传的等位基因控制,在每对等位基因中,显性基因对隐性基因表现为完全显性。白色前体物质在相关酶的催化下形成不同色素,花瓣中含有哪种颜色的色素就表现为相应的颜色,不含色素的花瓣表现为白色。色素的代谢途径如图所示。请分析回答:
(1)甲种植物中,基因型为bb的个体不能合成催化前体物质转化为蓝色素的酶,则基因型为bbDD的植株中,D基因________(能、不能)正常表达。乙种植株中,E酶的形成离不开f酶的催化,则基因型为EEFF的个体中,E基因________(能、不能)正常表达。
(2)基因型为BbDd的甲种植物开________色花,自交产生的子一代的表现型及比例为________________。
(3)基因型为EeFf的乙种植物开________色花,测交产生的子一代的表现型及比例为________。
解析 (1)由题干可知,甲植物的这两对基因独立遗传,B基因对D基因的表达没有影响。而乙植物只有具有f酶,E基因才可正常表达产生出E酶,因此基因型为EEFF的个体中,E基因不能正常表达。(2)基因型为BbDd的甲种植物开紫色花,自交产生的子一代有三种表现型,其中9B_D_开紫色花,3B_dd开蓝色花,3bbD_和 1bbdd开白色花。(3)基因型为EeFf的乙种植物开白色花,与eeff测交,子一代四种基因型,其中Eeff开蓝色花,其余开白色花,比例为1∶3。
答案 (1)能 不能 (2)紫 紫∶蓝∶白=9∶3∶4 (3)白 白∶蓝=3∶1
已知子代表现型分离比推测亲本基因型
解答自由组合规律相关试题时,一定要将两对等位基因控制的性状“分解”为两个分离规律思考,一对一对进行分析,这样可使复杂问题简单化。如:
(1)性状分离比为9∶3∶3∶1时,可分解为两对“杂合子自交类型”,即Aa×Aa和Bb×Bb,则亲本基因型为AaBb和AaBb,其性状分离比为(3∶1)×(3∶1)→9∶3∶3∶1。
(2)后代中性状的比例为3∶3∶1∶1时,可分解为一对“杂合子自交类型”和一对“测交类型”,即Aa×Aa和Bb×bb或Aa×aa和Bb×Bb,再进行组合得到亲本基因型,
即AaBb×Aabb或AaBb×aaBb,其性状分离比为(3∶1)×(1∶1)→3∶3∶1∶1。
(3)后代中性状的比例为1∶1∶1∶1时,可分解为两个“测交类型”,即Aa×aa和Bb×bb,再进行组合得到亲本基因型:AaBb×aabb或Aabb×aaBb,其性状分离比为(1∶1)×(1∶1)→1∶1∶1∶1。归纳如下:
①9∶3∶3∶1⇒(3∶1)(3∶1)⇒(Aa×Aa)(Bb×Bb);
②1∶1∶1∶1⇒(1∶1)(1∶1)⇒(Aa×aa)(Bb×bb);
③3∶3∶1∶1⇒(3∶1)(1∶1)⇒(Aa×Aa)(Bb×bb)或
(Aa×aa)(Bb×Bb);
④3∶1⇒(3∶1)×1⇒(Aa×Aa)(BB×_ _)或(Aa×Aa)(bb×bb)或(AA×_ _)(Bb×Bb)或(aa×aa)(Bb×Bb)。