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基因的自由组合定律

来源:网络收集 时间:2026-10-06
导读: 一、基因的自由组合定律 1.两对相对性状的遗传实验 (1)过程 P 黄色圆粒╳绿色皱粒 ↓ F l黄色圆粒 F2黄色圆粒绿色圆粒黄色皱粒绿色皱粒 315 108 101 32 9 : 3 : 3 : 1 (2)实验现象:F l全为黄色圆粒;F2除了产生与亲本相同的黄圆和绿皱两种表现型以

一、基因的自由组合定律

1.两对相对性状的遗传实验

(1)过程

P 黄色圆粒╳绿色皱粒

↓

F l黄色圆粒

F2黄色圆粒绿色圆粒黄色皱粒绿色皱粒

315 108 101 32

9 : 3 : 3 : 1

(2)实验现象:F l全为黄色圆粒;F2除了产生与亲本相同的黄圆和绿皱两种表现型以外,还出现了两种重新组合的新表现类型:黄色皱粒和绿色圆粒,四种不同的性状类型的数量比接近于9:3:3:l。

(3)每一对相对性状的遗传都遵循了分离定律

粒形:圆粒种子315+108=403;皱粒种子101+32=133 →圆粒:皱粒≈3:1

粒色:黄色种子315+101=406;绿色种子108+32=140→黄色:绿色≈3:1

即F2中黄色占3/4,绿色占1/4;圆粒占3/4,皱粒占1/4。

故也可从理论上推导F2的四种性状表现之比:黄色圆粒=3/4×3/4=9/16;黄色皱粒=3/4×3/4=9/16;绿色圆粒=1/4×3/4=3/16;绿色皱粒=1/4×1/4=1/16。

推论结果与实验结果相符,说明两对相对性状的遗传是独立的,互不干扰的。不同对的性状之间是自由组合的。

2.对自由组合现象的解释

(1)两对相对性状分别由两对等位基因控制。

如豌豆的圆粒和皱粒分别由基因R、r控制;豌豆的黄色和绿色分别由基因Y、y控制。纯种黄色圆粒的基因型为YYRR,纯种绿色皱粒的基因型为yyrr,F1黄色圆粒的基因型为YyRr。

(2)F1在产生配子时,每对等位基因彼此分离,不同对的等位基因自由组合。

(3)遗传图解:

P YYRR ×yyrr

黄色、圆粒绿色、皱粒

↓↓

配子:YR yr

F1:YyRr

说明:①F1产生雌雄配子各4种,它们是:YR、Yr、yR、yr,数量比接近1:1:1:1。

②受精时,雌雄配子随机结合,结合方式16种。F2有9种基因型,4种性状表现,数量比接近9:3:3:1。

3.对自由组合现象解释的验证

(1)方法——测交:让F1与双隐性纯合子类型杂交。

(2)作用:测定F1配子的种类及比例;测定F1基因型;判定F1在形成配子时基因的行为。(3)测交遗传图解:

测交杂种子一代双隐性类型

YyRr ×yyrr

(黄色圆粒)(绿色皱粒)

配子YR yR Yr yr yr

(1/4)(1/4)(1/4)(1/4)100%

yyRr Yyrr yyrr

1/4 1/4 1/4 1/4

黄色绿色黄色绿色

圆粒圆粒皱粒皱粒

1 1 1 1

测交后代实际:31 27 26 26(F1作母本)

24 22 25 26 (F1作父本)

结论:测交有4种(1:1:1:1)的后代,说明F1产生4种(1:1:1:1)的配子,细胞中二对等位基因进行自由组合。

(4)结果:孟德尔测交实验的结果与预期的结果相符,从而证实了:①F1是杂合子(YyRr);

②F1产生四种类型(YR、Yr、yR、yr)比值相等的配子;③F1在形成配子时,等位基因发生了分离,非等位基因自由组合。

4.基因的自由组合定律的实质

在减数分裂形成配子时,同源染色体上的等位基因彼此分离;非同源染色体上的非等位基因可以自由组合。

注意:(1)非同源染色体上的非等位基因才能自由组合,同源染色体上的非等位基因不能自由组合。

(2)基因的分离定律和自由组合定律的细胞学基础——减数分裂(如图3-2-5所示)。

二、基因的自由组合定律的应用

1.理论上的应用

解释生物的多样性:生物的变异大多数可以用不同基因的不同组合来解释,如2对杂合基因,其自交后代表现型可能的组合方式是4(即22)种;3对杂合基因,其自交后代表现型可能的组合方式是8(即23)种;依此类推,n对基因,其自交后代表现型可能的组合方式是2n种。

2.实践上的应用

(1)育种工作:生物界中同一物种的不同品种,各自都有着不同的优良性状,将它们进行有计划地杂交,使之基因重组从而产生新的性状组合,由此可选出符合生产要求的优良品种。

例如:水稻有芒A对无芒a是显性;抗病R对感病r是显性。

两种纯合的亲本杂交,F1都是有芒抗病的。

F1自交,F2中无芒抗病植株占总数的3/16,其中l/16是纯合子,2/16是杂合子。为得到纯合类型的无芒抗病植株,需要进一步杂交选育,淘汰不符合要求的植株。

(2)医学实践:推断遗传病的基因型及表现型出现的概率。

临床上一个家系中如果出现两种遗传病的患者,而且是单基因遗传病,那么,在大多数情况下,可以按自由组合定律来分析。

1.(基因的自由组合定律☆☆)纯种的黄色圆粒与绿色皱粒豌豆杂交,F1全是黄色圆粒豌豆。F1自交得到的F2中,与两亲本性状表现相同的个体所占的比例为( ) A.9/16 B.3/16 C.3/8 D.5/8

2.(基因的自由组合定律☆☆)基因型为YyRr(两对基因独立遗传)的个体自交,后代中至少有一对基因为显性纯合的概率是() A.4/16 B.5/16 C.7/16 D.9/16

3.(基因的自由组合定律☆☆)遗传因子组成为YyRr的黄色圆粒个体,其产生配子的遗传因子组成不可能为( )

A.YR B.Yr C.yR D.Yy

4.(基因的自由组合定律☆☆)自由组合定律的实质是() A.杂种后代中性状自由组合

B.杂种后代性状比例9:3:3:1

C.杂种后代产生配子时,决定同一性状的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合

D.杂种后代产生的配子自由组合

5.(基因的自由组合定律的应用☆☆☆)向日葵大粒(B)对小粒(b)为显性,含油量少(C)对含油量多(c)为显性,控制这两对相对性状的等位遗传因子位于两对同源染色体上,现已知BBCC × bbcc杂交产生F l,F1自交产生的后代共800株,请从理论上推算F1自交产生的后代中大粒向日葵、含油量多的向日葵分别有多少株? ()

①200 ②400 ③600 ④800

A.①③ B.②④ C.③① D.③②

6.(基因的自由组合定律的应用☆☆☆☆)蚕的黄色茧(Y)对白色茧(y)是显性,抑制黄色出现的遗传因子(I)对黄色出现的遗传因子(i)是显性。现用杂合白色茧(IiYy)蚕相互交配,后代中白色茧对黄色茧的分离比是 ( )

A.3:1 B.1 3:3 C.1:1 D.1 5:1

7.(基因的自由组合定律的应用☆☆☆)小麦抗锈病(T)对易染病(t)为显性,易倒伏(D)对抗倒伏(d)为显性。Tt位于一对同源染色体上,Dd位于另一对同源染色体上。现用抗病但易倒伏纯种和易染病抗倒伏的纯种品种杂交,来培育既抗病又抗倒伏的高产品种。请回答:

(1)F2代中,选种的数量大约占F2的()

A.9/16 B.3/16 C.1/16 D.4/16

(2)抗病又抗倒伏个体中,理想遗传因子组成是()

A.DT B.Dt C.ddTT D.Ddtt

(3)F2代中理想遗传因子组成应占()

A.1/3 B.2/3 C.1/16 D.2/16

(4)F2代选种后,下一步应()

A.杂交B.测交C.自交D.回交

14.(8分)(基因的自由组合定律☆☆☆)人的眼色是由两对等位遗传因子(AaBb)(二者独立遗传)共同决定的。在一个个体中,两对遗传因子处于不同状态时,人的眼色如下表。现

(1)他们所生的子女中,遗传因子组成有___________种,表现型共有___________种。

(2)他们所生的子女中,与亲代表现型 …… 此处隐藏:3563字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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