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- 2021-09-24 发布
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本章整合
一、自交与自由交配
自由交配不同于自交。自交强调的是相同基因型个体的交配
,
如基因型为
AA
、
Aa
群体中自交是指
:AA×AA
、
Aa×Aa
。自由交配强调的是群体中所有个体进行随机交配
,
如基因型为
AA
、
Aa
群体中自由交配是指
:AA×AA
、
Aa×Aa
、
AA
♀
×Aa
♂
、
Aa
♀
×AA
♂
。
例
1
已知果蝇的灰身和黑身是一对相对性状
,
受基因
A
、
a
控制。将纯种的灰身和黑身果蝇杂交
,F
1
全为灰身。
F
1
自交
(
基因型相同的雌雄果蝇相互交配
)
产生
F
2
,
下列针对
F
2
个体间的杂交方式所获得的结论不正确的是
(
)
解析
:
若
F
2
中雌雄果蝇自由交配
,F
2
产生的雌雄配子中
a
配子的概率均为
1/2,
则后代中黑身个体
(aa)
的概率为
1/2×1/2=1/4,
故后代中灰身与黑身果蝇之比为
3
∶
1,A
项正确
;F
2
中雌雄果蝇自交方式有三种
,
即
①
1/4(AA×AA)
、
②
1/2(Aa×Aa)
、
③
1/4(aa×aa),
其中组合
②③
后代中黑身个体的概率为
1/2×1/4+1/4×1=3/8,
故后代中灰身和黑身果蝇的比例为
5
∶
3,B
项正确
;
若
F
2
中灰身果蝇自由交配
,F
2
灰身果蝇产生的雌雄配子中
a
配子的概率为
1/3,
其后代中黑身个体
(aa)
的概率为
1/3×1/3=1/9,
故后代中灰身和黑身果蝇的比例为
8
∶
1,C
项错误
;F
2
的灰身果蝇自交方式有两种
,
即
1/3(AA×AA)
、
2/3(Aa×Aa),
则后代中黑身个体
(aa)
的概率为
2/3×1/4=1/6,
故后代中灰身和黑身果蝇的比例为
5
∶
1,D
项正确。
答案
:
C
二、利用遗传定律计算遗传病的概率
当控制两种遗传病的基因之间具有
“
自由组合
”
关系时
,
若已知患甲病的概率为
m
,
患乙病的概率为
n
,
患病情况如下表。
例
2
多指症由显性基因控制
,
先天性聋哑由隐性基因控制
,
决定这两种遗传病的基因自由组合
,
一对男性患多指、女性正常的夫妇
,
婚后生了一个手指正常的聋哑孩子。这对夫妇再生下的孩子为手指正常、先天性聋哑、既多指又先天性聋哑这三种情况的可能性依次是
(
)
A.1/2
、
1/4
、
1/8
B.1/4
、
1/8
、
1/2
C.1/8
、
1/2
、
1/4
D.1/4
、
1/2
、
1/8
解析
:
若多指相关基因用
A
、
a
表示
,
聋哑相关基因用
B
、
b
表示。根据亲子代表型
,
可推出亲代基因型
:
父
AaBb,
母
aaBb,
他们再生一个孩子情况如下图
:
①
线表示全正常
,1/2×3/4=3/8;
②
线表示只患聋哑
,1/2×1/4=1/8;
③
线表示只患多指
,1/2×3/4=3/8;
④
线表示既患多指又患聋哑
,1/2×1/4=1/8
。
答案
:
A
三、致死现象导致性状分离比的改变
1
.
显性纯合致死
(1)AA
和
BB
致死
(2)AA(
或
BB)
致死
2
.
隐性纯合致死
(1)
双隐性致死
F
1
(AaBb)
自交后代
:A_B_
∶
A_bb
∶
aaB_=9
∶
3
∶
3
(2)
隐性
(aa
或
bb)
致死
F
1
(AaBb)
自交后代
:A_B_
∶
A_bb=9
∶
3
或
A_B_
∶
aaB_=9
∶
3
例
3
某种鼠中
,
皮毛黄色
(A)
对灰色
(a)
为显性
,
短尾
(B)
对长尾
(b)
为显性。基因
A
或
b
纯合会导致个体在胚胎期死亡。两对基因相互间独立遗传。现有一对表型均为黄色短尾的雌、雄鼠交配
,
发现子代部分个体在胚胎期致死。则理论上子代中成活个体的表型及比例分别为
(
)
A.
均为黄色短尾
B.
黄色短尾
∶
灰色短尾
=2
∶
1
C.
黄色短尾
∶
灰色短尾
=3
∶
1
D.
黄色短尾
∶
灰色短尾
∶
黄色长尾
∶
灰色长尾
=6
∶
3
∶
2
∶
1
解析
:
由题干中
“
基因
A
或
b
纯合会导致个体在胚胎期死亡
”
可知
:
①
黄色短尾的雌、雄鼠的基因型都为
AaB_;
②
子代中不会出现长尾鼠
(bb);Aa×Aa
→1/4AA(
致死
)
、
1/2Aa(
黄色
)
、
1/4aa(
灰色
)
。综合考虑两对性状
,
则子代中成活个体的表型及比例为黄色短尾
∶
灰色短尾
=2
∶
1
。
答案
:
B