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高中生物孟德爾遺傳定律基礎(chǔ)知識點梳理

時間:2022-01-26 10:13:34 生物 我要投稿

高中生物孟德爾遺傳定律基礎(chǔ)知識點梳理

  孟德爾定律由奧地利帝國遺傳學(xué)家格里哥·孟德爾在1865年發(fā)表并催生了遺傳學(xué)誕生的著名定律。他揭示出遺傳學(xué)的兩個基本定律——分離定律和自由組合定律,統(tǒng)稱為孟德爾遺傳規(guī)律。以下是小編為大家整理的高中生物孟德爾遺傳定律基礎(chǔ)知識點梳理,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

高中生物孟德爾遺傳定律基礎(chǔ)知識點梳理

  孟德爾遺傳定律

  一.基因的分離定律的理解

  1.細胞學(xué)基礎(chǔ):同源染色體分離

  2.作用時間:有性生殖形成配子時(減數(shù)第一次分裂的后期)

  3.出現(xiàn)特定分離比的條件

  ①所研究的每一對相對性狀只受一對等位基因控制,且相對性狀為完全顯性

 、诿恳淮煌愋偷呐渥佣寄馨l(fā)育良好,且不同配子結(jié)合機會相等

  ③所有后代都處于比較 一致的環(huán)境中,且存活率相同

 、芄⿲嶒灥娜后w要大,個體數(shù)量足夠多

  二.分離定律中的分離比異常的現(xiàn)象

 、俨煌耆@性

  ②隱性純合致死

 、埏@性純合致死

 、芘渥又滤

  三.基因的自由組合定律的理解

  1.細胞學(xué)基礎(chǔ):非同源染色體上的非等位基因自由組合

  2.作用時間:有性生殖形成配子時(減數(shù)第一次分裂的后期)

  3.適用范圍:兩對或更多對等位基因分別位于兩對或更多對同源染色體上(基因不連鎖)

  4.自由組合定律中的特殊分離比

 、9:3:3:1是獨立遺傳的兩對相對性狀自由組合出現(xiàn)的表現(xiàn)型比,題干中如果出現(xiàn)附加條件,則可能出現(xiàn)9:3:4、9:6:1等一系列的特殊分離比。

  ②利用"合并同類項"妙解特殊分離比的解題步驟:看后代可能的配子組合種類,若組合方式是16種,不管以什么樣的比例呈現(xiàn),都符合基因的自由組合定律。寫出正常的分離比,然后對照題中所給信息進行歸類

  例1:水稻的非糯性(A)對糯性(a)為顯性,抗銹。═)對染病 (t)為顯性,花粉粒長形(D)對圓形(d)為顯性,三對等位基因分別位于三對同源染色體上,非糯性花粉遇碘液變藍,糯性花粉遇碘液變棕色。現(xiàn)在四種純合子基因型分別為: ①AATTdd ②AAttDD ③AAttdd ④aattdd , 下列說法正確的是( )

  A.若采用花粉鑒定法驗證基因的分離定律,應(yīng)該用①和③雜交所得F1代的花粉

  B.若采用花粉鑒定法驗證基因的自由組合定律,可以觀察①和②雜交所得F1代的花粉

  C.若培育糯性抗病優(yōu)良品種,應(yīng)選用①和④親本雜交

  D.將②和④雜交后所得的F1的花粉凃在載玻片上,加碘液染色后,均為藍色

  例2藏犬毛色黑色基因A對白色基因a為顯性,長腿基因B對短腿基因b為顯性。這兩對基因位于非同源染色體上,且基因A或b純合時使胚胎致死,現(xiàn)有兩只雙雜合的黑色長腿藏犬雜交,請問:

 。1)致死個體占子代的比例為 。

 。2)理論上子代中存活的雜合子的基因型是 ,表現(xiàn)型及比例為

  四孟德爾遺傳定律的驗證:

  (1)自交法

 、偃鬎1自交后代的性狀分離比為3∶1,則符合基因的'分離定律。

 、谌鬎1自交后代的性狀分離比為9∶3∶3∶1(或9∶3∶3∶1的變式比例),則符合基因的自由組合定律。

  (2)測交法

 、偃魷y交后代的性狀比例為1∶1,則符合基因的分離定律。

 、谌魷y交后代的性狀比例為1∶1∶1∶1(或1∶1∶1∶1的變式比例),則符合基因的自由組合定律。

  例3

  五.遺傳定律中的計算類總結(jié)

  1. 性狀顯隱性的判斷

  (2)雜交法:具有相對性狀的親本雜交,子代所表現(xiàn)出的那個親本性狀為顯性,未表現(xiàn)出的那個親本性狀為隱性。

  (3)假設(shè)法:若以上方法無法判斷時,可以用假設(shè)法來判斷性狀的顯隱性。在運用假設(shè)法判斷顯性性狀時,若出現(xiàn)假設(shè)與事實相符的情況,要注意兩種性狀同時作假設(shè)或?qū)ν恍誀钭鲀煞N假設(shè),切不可只根據(jù)一種假設(shè)得出片面的結(jié)論。但若假設(shè)與事實不相符,則不必再作另一假設(shè),可直接予以判斷。

  2.基因型與表現(xiàn)型的推斷

 、儆珊蟠姆蛛x比推斷親代的基因型、表現(xiàn)型

  子代表現(xiàn)型及比例 親代基因型組合

  全顯 AA×

  全隱 aa×aa

  顯:隱=3:1 Aa×Aa

  顯:隱=1:1 Aa×aa

  已知后代性狀分離比推導(dǎo)親代基因型

  9:3:3:1→(3:1)(3:1)→AaBb×AaBb

  3:3:1:1→(3:1)(1:1)→AaBb×aabb或Aabb×aaBb

  1:1:1:1→(1:1)(1:1)→Aabb×aaBb

 、诨蛱畛浞

  先根據(jù)親代表現(xiàn)型寫出能確定的基因,如顯性親本的基因型可用A 表示,那么隱性親本的基因型只有一種aa,再根據(jù)子代隱性個體的存在推出未知的基因型。

  ③將自由組合定律轉(zhuǎn)化為分離定律的方法--拆分法

  (1)拆分的前提:兩對或兩對以上相對性狀(或等位基因)在遺傳時,各對性狀(或基因)是獨立的、互不干擾的。一種性狀的遺傳不會影響與其自由組合的另一種性狀的數(shù)量或分離比。

  (2)拆分方法:先分析一對相對性狀,得到每對相對性狀的分離比,再按同樣方法處理另一對相對性狀,這樣就可較容易地求出每對相對性狀的基因型及各種概率問題。

  (3)重新組合:根據(jù)上述方法求出各性狀的基因型和相應(yīng)概率后,將相關(guān)基因組合利用概率的乘法、加法原理就能非常方便地求出所要求解的基因型及其概率。

  3.概率計算

 、儆洃浄ǎ

  記住幾個關(guān)鍵比例;Aa×Aa→1AA2Aa1aa(3:1) Aa×aa→Aa:aa=1:1

  AaBb×AaBb→9:3:3:1 AaBb×aabb→1:1:1:1

  AaBb×AaBb→ 純合1/16: AABB AAbb aaBB aabb

  單雜2/16: AaBB AABb Aabb aaBb

  雙雜4/16: AaBb

  9/16 3/16 3/16 1/16

  ②計算法:先分離再組合

  AaBb×AaBb先分離: Aa×Aa→1AA 2Aa 1aa(3:1)

  Bb×Bb→1BB 2Bb 1bb(3:1)

  再組合:兩組相乘

  例:基因型種類:3×3=9 表現(xiàn)型種類:2×2=4

  子代中aaBb的概率為:(1/4)×(2/4)=1/8

 、叟渥臃

  2/3AaBB ×aabb(♀)→基因型種類和比例

  1/3aaBB

  配子種類比例:AaBb AB:(2/3) ×(1/2)=1/3 aB:(2/3) ×(1/2)=1/3

  aaBB aB:1/3

  aabb(♀)ab

  所以 AB:aB=1:2

  子代基因型和比例為AaBb:aaBb=1:2

  例4(2013年安徽卷第31題第4問)A和a、B和b是兩對等位基因。為了研究A、a與B、b的位置關(guān)系,遺傳學(xué)家對若干基因型為AaBb和AABB個體婚配的眾多后代的基因型進行了分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些后代的基因型只有AaBB 和AABb兩種。據(jù)此,可以判斷這兩對基因位于_________染色體上,理由是

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