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文檔簡介
必修2總結線索1-遺傳規律(學案49)遺傳學三大基本定律一.分離規律分離規律是遺傳學中最基本的一個規律。它從本質上闡明了控制生物性狀的遺傳物質是以自成單位的基因存在的。基因作為遺傳單位在體細胞中是成雙的,它在遺傳上具有高度的獨立性,因此,在減數分裂的配子形成過程中,成對的基因在雜種細胞中能夠彼此互不干擾,獨立分離,通過基因重組在子代繼續表現各自的作用。這一規律從理論上說明了生物界由于雜交和分離所出現的變異的普遍性。以孟德爾的豌豆雜交試驗為例,紅花與白花雜交所產生的F1植株,全開紅花。在F2群體中出現了開紅花和開白花兩類,比例3∶1。孟德爾曾反過來做白花為花的雜交,結果完全一致,這說明F1和F2的性狀表現不受親本組合方式的影響,父本性狀和母本性狀在其后代中還將是分離的。發現人遺傳學說奠基人奧地利生物孟德爾(GregorJohannMendel)于18561864年間作為假說提出并初步驗證。內容在雜合子細胞中,位于一對同源染色體上的等位基因,具有一定的獨立性;當細胞進行減數分裂時,等位基因會隨著同源染色體的分離而分開,分別進入兩個配子當中,獨立地隨配子遺傳給后代。適用范圍1.有性生殖生物的性狀遺傳2.真核生物的性狀遺傳3.細胞核遺傳4.一對相對性狀的遺傳限制因素基因分離定律的F1和F2要表現特定的分離比應具備以下條件:1.所研究的每一對相對性狀只受一對等基因控制,而且等位基因要完全顯性。2.不同類型的雌.雄配子都能發育良好,且受精的機會均等。3.所有后代都應處于比較一致的環境中,而且存活率相同。4.供實驗的群體要大.個體數量要足夠多。實質雜合體內,等位基因在減數分裂生成配子時隨同源染色體的分開而分離,進入兩個不同的配子,獨立的隨配子遺傳給后代。二.自由組合定律自由組合定律(又稱獨立分配規律)是在分離規律基礎上,進一步揭示了多對基因間自由組合的關系,解釋了不同基因的獨立分配是自然界生物發生變異的重要來源之一。按照自由組合定律,在顯性作用完全的條件下,親本間有2對基因差異時,F2有2^2=4種表現型;4對基因差異,F2有2^4=16種表現型。設兩個親本有20對基因的判別,這些基因都是獨立遺傳的,那么F2將有2^20=1048576種不同的表現型。這個規律說明通過雜交造成基因的重組,是生物界多樣性的重要原因之一。現代生物學解釋為:當具有兩對(或更多對)相對性狀的親本進行雜交,在子一代產生配子時,在等位基因分離的同時,非同源染色體上的非等位基因表現為自由組合。發現人遺傳學說奠基人孟德爾(GregorJohannMendel)于18561864年間作為假說提出并初步驗證。內容非等位基因自由組合。這就是說,一對染色體上的等位基因與另一對染色體上的等位基因的分離或組合是彼此間互不干擾的,各自獨立地分配到配子中去。適用范圍不連鎖基因。對于除此以外的完全連鎖.部分連鎖以及所謂假連鎖基因,遵循連鎖互換規律。三.連鎖互換定律連鎖互換定律是在1900年孟德爾遺傳規律被重新發現后,人們以更多的動植物為材料進行雜交試驗,其中屬于兩對性狀遺傳的結果,有的符合獨立分配定律,有的不符。摩爾根以果蠅為試驗材料進行研究,最后確認所謂不符合獨立遺傳規律的一些例證,實際上不屬獨立遺傳,而屬另一類遺傳,即連鎖遺傳。于是繼孟德爾的兩條遺傳規律之后,連鎖遺傳成為遺傳學中的第三個遺傳規律。所謂連鎖遺傳定律,就是原來為同一親本所具有的兩個性狀,在F2中常常有連系在一起遺傳的傾向,這種現象稱為連鎖遺傳。連鎖遺傳定律的發現,證實了染色體是控制性狀遺傳基因的載體。通過交換的測定進一步證明了基因在染色體上具有一定的距離的順序,呈直線排列。這為遺傳學的發展奠定了堅實地科學基礎。發現人美國的生物學家與遺傳學家摩爾根ThomasHuntMorgan于1909年發現。內容生殖細胞形成過程中,位于同一染色體上的基因是連鎖在一起,作為一個單位進行傳遞,稱為連鎖律。在生殖細胞形成時,一對同源染色體上的不同對等位基因之間可以發生交換,稱為交換律或互換律。適用范圍位于同源染色體上的非等位基因。一.名詞解釋:測交基因型表現型純合體雜合體等位基因完全顯性不完全顯性共顯性鑲嵌顯性一因多效多因一效完全連鎖不完全連鎖遺傳學圖二.簡答題1.為什么分離現象比顯性.隱性現象有更重要的意義?2.孟德爾的豌豆雜交試驗,所以能取得成果的原因是什么?三.計算題1.在番茄中,紅果色?對黃果色?是顯性,問下列雜交可以產生哪些基因型,哪些表現型,它們的比例如何?(1)RR×rr(2)Rr×rr(3)Rr×Rr(4)Rr×RR(5)rr×rr2.在人類中,純合狀態的a基因或雜合(或純合)狀態的B基因,都與視網膜有關,即成為色肓的一種,唯基因型A—bb為正常色覺。一個雙親色覺正常的色肓女人,與一個基因型為AaBb的正常男人婚配,預期色肓孩子的比率怎樣?3.下面是茉莉的幾組雜交,基因型和表型已寫明。問它們產生哪些配子?雜交后代得基因型和表現型怎樣?(1)Rr×RR(2)rr×Rr(3)Rr×Rr粉紅紅色白色粉紅粉紅粉紅4.在南瓜中,果實的白色(W)對黃色(w)是顯性,果實盤狀(D)對球狀(d)是顯性,這兩對基因是自由組合的。問下列雜交可以產生哪些基因型,哪些表型,它們的比例如何?(1)WWDD×wwdd(2)WwDd×wwdd(3)Wwdd×wwDd(4)Wwdd×WwDd5.在南瓜中,球狀果基因對長形果基因為顯性。兩個不同的純型合子球狀果品系雜交產生如下的結果:盤狀果汁89球狀果汁62長形果汁116.如果兩對基因A和a,B和b,是獨立分配的,而且A對a是顯性,B對b是顯性。(1)從AaBb個體中得到AB配子的概率是多少?(2)AaBb與AaBb雜交,得到AABB合子的概率是多少?(3)AaBb與AaBb雜交,得到AB表型的概率是多少?7.已知果蠅翅的大小是一對基因作用的結果,正常的長翅(Vg+)對殘翅(vg)顯性。另一對獨立分配基因影響體色,正常灰色(e+)對黑檀體(e)顯性。現在正常翅黑檀體的果蠅與正常灰體殘翅果蠅雜交,F1是正常表型,F1雜交得512個F2果蠅,你預料F2的表型是什么?他們的數目是多少?試分析該遺傳形式,并對上述數據作X2檢驗,指出F1的基因型,表型以及F2的基因型。8.玉米中,有兩對獨立遺傳基因,一對基因R和r決定葉子的形狀為缺刻葉和光滑葉,另一對基因P和p決定圓形花粉和有角花粉。當缺刻葉.圓形花粉植株與缺刻葉.有角花粉植株雜交,得到的子代有四種類型:缺刻葉.圓形花粉186缺刻葉.有角花粉174光滑葉.圓形花粉57光滑葉.有角花粉63(1)寫出兩個親本的基因型;(2)根據你的假設,寫出子代四種類型的理論預期數。9.純質的紫莖番茄植株(AA)與綠莖的番茄植株(aa)雜交,F1植株是紫莖。F1植株與綠莖植株回交時,后代有482株是紫莖的,526株是綠莖的。問上述結果是否復合1:1的回交比率,用X2測驗。10.如果一個植株有4對顯性基因是純合的。另一植株有相應的4對隱性基因是純合的,把這兩個植株相互雜交,問F2中基因型和表型全然象親代父母的各有多少?11.兩種植株有四對自由組合基因之差,他們相交,AABBCCDD×aabbccdd,產生的F1,再自花受粉(大小寫字母代表有顯性表型作用的等位基因)。試問:(1)F2中有多少不同的基因型?(2)F2中四個因子的表型都是隱性的基因型有多少?(3)F2中四個顯性基因均為純和的基因型有多?(4)假如最初的雜交是AAbbCCdd×aaBBccDD,請回答(1)(2)(3)。12.已知黑發對淡黃發是顯性,如果雙親均為黑發雜合體,他們發育四個小孩,問:(1)全部為淡黃發的概率是多少?(2)全部為黑發的概率是多少?(3)兩個黑發,兩個淡黃發的概率是多少?13.Brachydactyiy是人類中罕見的短指癥。調查發現,這種病人與正常人結婚,他們的子女近一半患有短指癥。如果兩個短指癥個體結婚,他們的子女患有短指癥的比例是多少?14.已知黑發對淡黃發是顯性,如果雙親均為黑發雜合體,他們發育四個小孩,問:(1)全部為淡黃發的概率是多少?(2)全部為黑發的概率是多少?(3)兩個黑發,兩個淡黃發的概率是多少?15.Brachydactyiy是人類中罕見的短指癥。調查發現,這種病人與正常人結婚,他們的子女近一半患有短指癥。如果兩個短指癥個體結婚,他們的子女患有短指癥的比例是多少?16.一匹家系不明的黑種馬與若干純種棗紅馬雜交,生出20匹棗紅馬合25匹黑馬。(1)這些表型中,那些最可能是隱性純合子?(2)按你的假設,每一類的數目是多
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