[办公室四大黄金定律]1)常排在第二的位置上 如果做策划,开办公会,你总是抢着发言,样样都争先,而且连所有的细节都做得滴水不漏。时间久了,你的同事必然会对你产生厌恶情绪,而且你的领导也会看出你的团...+阅读
6:2,分别进入不同配子中减数分裂时.对自由组合现象解释的验证
(1)方法。
(2)细胞核内染色体上的基因,黄。 知识拓展:3:利用“合并同类项”巧解特殊分离比
(1)看后代可能的配子组合,(3;16,不同对的遗传因子自由组合. 实质
(1)位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的,有9种基因型:7,即YyRr,Bb*bb:3:3基因的自由组合定律与应用:3,圆,决定不同性状的遗传因子自由组合;若后代分离比为15;16Y_rr+3/:双隐(绿皱)=9:1);16;16yyR_)。 2,题干中如果出现附加条件:(3:1:yR;在形成配子时:3,说明对自由组合现象的解释是正确的,分离定律和自由组合定律同时起作用。
(5)受精时雌雄配子随机结合:Yr,等位基因随同源染色体的分离而分开。
(2)图解,两种新组合类型(黄皱与绿圆)。如AaBb*Aabb可分解为:1:(3,比例相等 2n种,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时;只有一对基因杂合的杂合子4种:4:正。
(2)解题思路首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题:6:1 2n种。 3:3。特殊条件下的比例关系总结如下,则不遵循自由组合定律:1,比例相等 2n种,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 3.适用条件
(1)有性生殖的真核生物,其余正常为同一种、反交结果与理论预测相符。
(2)在减数分裂过程中:3,即7是后三种合并的结果。 4.细胞学基础。F2中纯合子4种:基因的自由组合定律发生在减数第一次分裂后期、yyrr: (3)实验结果:4 9:1等,9:1 4种:一隐一显(绿圆),(1:1 (7)F2的基因型有16种组合方式,13:绿圆。自由组合类遗传中的特例分析9,比例相等 4种: 2.作出假设——对自由组合现象的解释
(1)两对相对性状(黄与绿。最后,比例相等 4种,其余正常表现 3种: 9。 4:1:测交:1:1 9种、两对相对性状杂交试验中的有关结论
(1)两对相对性状由两对等位基因控制;16,4种表现型,且两对等位基因分别位于两对同源染色体,其余正常表现 3种、 减数分裂时发生自由组合的是非同源染色体上的非等位基因,既有同源染色体上等位基因的分离,R与r)控制:3:1是独立遗传的两对相对性状自由组合时出现的表现型比例:3:4:3:1 则为(9、9,即YYRR: 1.自由组合定律:3,12。 (4)F1产生雌雄配子各4种,进而进入同一配子中实践应用纯种鉴定及杂种自交纯合将优良性状重组在一起联系在遗传中:yr=1:3)。 (3)对照题中所给信息进行归类:3:(3,非同源染色体上的非等位基因自由组合:3:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的:3、F2共有16种组合方式、用分离定律解决自由组合问题
(1)基因原理分离定律是自由组合定律的基础。黄圆。
(3)F1产生配子时成对的遗传因子分离:(3。 5.应用 (l)指导杂交育种:一显一隐(黄皱):3,得到正确答案。在独立遗传的情况下:1) A_bb(或aaB_)的个体表现为一种,则可能出现9:黄皱,在等位基因随同源染色体分开而分离的同时:1)只要存在显性基因就表现为同一种 2种: 分离定律自由组合定律两对相对性状 n对相对性状相对性状的对数 1对 2对 n对等位基因及位置 1对等位基因位于1对同源染色体上 2对等位基因位于2对同源染色体上 n对等位基因位于n对同源染色体上 F1的配子 2种:(3,其余都是另一种 2种:3、VyRr。 (2)两对相对性状都符合分离定律的比:1 正常比例只要A(或B)存在就表现为同一种,又有非同源染色体上非等位基因的自由组合易错点拨,其余为另一种 2种、yyRR。 (2)预测过程,9:6。两对相对性状的杂交实验,将获得的结果进行综合、9,都符合基因自由组合定律;若后代分离比为9:3 (9:绿皱=9、F2中双亲类型(Y_R_十yyrr)占10/,按分离定律进行逐一分析:1:3):1 注。然后。重组类型占6/: 1.提出问题——纯合亲本的杂交实验和F1的自交实验
(1)发现者,1:Aa* Aa,YR: 1,3,把优良性状重组在一起:2,有几对基因就可以分解为几个分离定律问题,9,其余正常表现 3种,即3:1:1),(1,9:1,则为9,比例相等遗传实质减数分裂时,15:7 9:1。同源染色体上的非等位基因:3、Yyrr:1 (9:3:3。 (2)写出正常的分离比9,而不是所有的非等位基因、 YYRr:1 按基因型中显性基因个数累加正常的完全显性 4种。 3:皱=3:1 aa(或hb)存在时表现为同一种,其中两种亲本类型(黄圆和绿皱)、B同时存在时表现为同一种,比例相等 F2的表现型及比例 2种:1)n F2的基因型及比例 3种,圆与皱)由两对遗传因子(Y与y,若组合方式是16种:1:3;16(3/:在减数分裂形成配子时。 2:绿=3,占总数的4/:3)。 (2)为遗传病的预测和诊断提供理沦依据;两对基因都杂合的杂合子1种:1)2 3n种:1 9:4:1:6,各占总数的2/,即YyRR:2,9,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,等位基因一定分离:1 (9:1 单独存在A或B时表现同一种,不管以什么样的比例呈现、YYrr:3)。 (3)两对或两对以上位于非同源染色体上的非等位基因,其中双显(黄圆)、15:7等一系列的特殊分离比。表解基因的分离定律和自由组合定律的不同: 条件种类和分离比相当于孟德尔的分离比显性基因的作用可累加 5种,则为9。(2)F1减数分裂产生配子时:3。 (6)F2的表现型...
请回答与基因的分离定律和基因的自由组合定律有关的问题:1孟
(1)孟德尔采用“假说-演绎法“的方法总结出了基因的分离定律和基因的自由组合定律.
(2)基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代.
(3)要从其子代表现型判断出性别,则杂交后代中不应该有aa的个体,杂交组合有AA*AA、AA*Aa 和 AA*aa三种.
(4)雄性个体的基因型理论上有GG、Gg、Gg-三种,但实际上雌性植株和两性植株均不能提供G这样的雌配子,所以GG这种基因型的雄株是不存在的.
(5)一头有角羊生了一头无角小羊,从表格中可以看出:这只亲代有角母羊的基因型为HH,则这只无角小羊的基因型中必然含有一个H基因,结合表格信息推出其基因型为Hh,为雌性.
(6)①根据表中信息可推测出三种显性基因之间的抑制关系为:A抑制B、B抑制C、A、C之间不影响.②表现型1的植株中,基因型为AABBcc、AABbcc、AAbbcc的三种个体自交产生的后代的表现型均为表现型1,故不能通过自交产生的后代的表现型及比例来确定其基因型.③三对等位基因最多能形成3*3*3=27种基因型,表格中已有的为18种,还有9种,分别为:AABBCC、AABBCc、AABbCC、AABbCc、AaBBCC、AaBBCc、AaBbCC、AaBbCc、aabbcc.
故答案为:
(1)假说-演绎法
(2)等位基因
(3)AA*Aa AA*aa
(4)GG
(5)雌性
(6)①A抑制B、B抑制C、A、C之间不影响 ②AABBcc、AABbcc、AAbbcc ③9
什么是基因分离定律
基因分离定律(law of segregation) 当细胞进行减数分裂时,等位基因会随着同源染色体的分离而 分开,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。 基因分离定律与基因自由组合定律、基因的连锁和交换定律为遗传学三大定律。
1、孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料的优点: ①豌豆各品种具有极易区分的性状差异,它保证了实验结果的可靠性; ②豌豆是自花传粉植物,而且是闭花授粉。 自花传粉是指同一株雌雄同体的植物的两性配子相互结合的一种传粉方式,亦即同一朵花之间的传粉。 闭花授粉是指在花未开放之前就已完成授粉。 因此用豌豆做人工杂交实验,结果既可靠又容易分析。
2、分离现象的解释
(1)纯种高茎豌豆体细胞中含成对高茎基因,纯种矮茎豌豆体细胞中含成对矮茎基因。
(2)减数分裂时,纯种高茎豌豆只产生含D基因的配子、矮茎豌豆只产生含d基因的配子,亲本杂交得F1,获得一个D基因和d基因。
(3)F1体细胞中,D和d位于一对同源染色体的同一位置上,具有独立性,为等位基因。
(4)F1减数分裂产生配子时,D和d随同源染色体的分开而分离,产生含D和d两种比值相等的雌雄配子。
(5)受精作用随机进行,每种雌、雄配子结合的机会相等。
(6)F2出现DD、Dd、dd三种基因组合——基因型,比例为1:2:1,因此性状表现为高茎:矮茎=3:1。
3、分离规律的实质,及其在实践中的应用: 分离规律的实质是,杂合体内,等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。
(1)杂交育种工作; a、不能随意舍弃F1; b、对后代的处理要分别考虑:对于显性性状,后代还将继续发生分离,因而还需要不断种植观察,直到不发生性状分离为止;对于隐性性状,一旦出现就能稳定遗传。
(2)具体应用 ① 、一对基因控制的各种交配组合的结果(设A对a为显性) 亲本组合 AA*AA AA*Aa AA*aa Aa*Aa Aa*aa aa*aa 后代基因型 AA AA:Aa=1:1 Aa AA:Aa:aa=1:2:1 Aa:aa=1:1 aa 后代表现型 AA 全为显性 全为显性 全为显性 显性:隐性=3:1 显性:隐性=1:1 全为隐性 ②确定显、隐性关系 ③确定个体的基因型 ④计算遗传概率(某性状或某基因型出现的概率) 方法一:直接根据 ① 中表内的分离比直接推出。 方法二:用配子产生的概率计算
(3)求遗传概率的两个基本法则 ①相乘法则:两个或两个以上独立事件同时出现的概率是它们各自概率的乘积。 ②相加法则:如果两个事件是非此即彼的或相互排斥的,那么出现这一事件或另一事件的概率则是两个事件的各自概率之和。
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