遗传规律例题分析1
例1. (棋盘法)番茄茎的有毛对无毛是显性。现有基因型为HH和Hh的两个亲本杂交,他们的后代可以产生哪几种表现型和基因型,概率各是多少?
分析:计算杂交组合的基因型及表现型,以及它们出现的概率时,通常用棋盘法,即将每一个亲本的配子放在一侧,然后,在棋盘的每一格中写出合子的基因型和表现型。(左图)
此外,可以直接在配子上注明各自出现的概率,那么,每一各种合子的概率就是两个配子概率的乘积。(右图)
HH × Hh 配子
H h
H HH Hh
H HH Hh
配子 1/2 H 1/2 h
HH × Hh 1/2 H 1/4 HH 1/4 Hh
1/2 H 1/4 HH 1/4 Hh
两种基
因此,亲本的后代只有一种表现型,即有毛。因型为HH和Hh,概率都是1/2。
例2. 豚鼠的毛色由一对等位基因B和b控制。黑毛雌鼠甲和白毛雄豚鼠丙交配,甲生殖7窝共8只黑毛豚鼠和6只白毛豚鼠。黑毛雌鼠乙与白毛雄鼠丙交配。乙生殖7窝共生15只黑毛豚鼠。问甲、乙、丙三至亲鼠的基因型。
分析:类似的题目首先应该判断显隐性关系。题中的两种交配类型中,黑毛亲鼠乙与白毛亲鼠丙交配,只产生黑鼠,因此,黑色一定是显性,白色一定是隐性。亲鼠丙是白色,亲鼠丙的基因型一定是bb;亲鼠甲与亲鼠乙是黑毛。它们的基因型一定是BB (B 表示基因型中未知部分)。
在交配类型(2)中,子代全部是黑鼠,因此,黑毛亲鼠乙的基因型一定是纯合显性,即亲鼠乙的基因型是BB。
在交配类型(1)中,子代黑鼠与白鼠的比为1:1,因此,黑毛亲鼠的基因型一定是杂合的,即亲鼠甲的基因型是Bb。
例3. 下图表示某家族白化病(由隐性基因aa控制遗传病)的遗传图解。
(1)II1 和II2的基因型分别是 和 。
(2)如果II1 和II2夫妇在生育一个孩子,这个孩子患白化病的概率是 。
(3)III2 可能基因是 ,它是杂合子的概率是 。
分析:此类题目应选患者为切入点。由III1 患病(基因型aa),而II1 和II2表现正常,可知II1 和II2均为杂合子(Aa),他们再生一个患者即隐性纯合子的概率为25%。III2 的基因型应为AA或Aa,由于II1 和II2均为杂合子(Aa),所以后代中AA
1
与Aa之比为1:2,III2 是杂合子的概率为2/3。
例4. (分枝法)豌豆的高茎(D)对矮茎(d)是显性,红花(C)对白花(c)是显性。推算亲本DdCc与DdCc杂交后,子代基因型和表现型及它们各自得数量比。 分析:推算两对(或以上)杂交组合的基因型和表现型时,为了使问题简便,一般不用棋盘法而采用分枝法进行分析。应用分枝法时,首先对各对性状分别进行分析,如本题中如果单独考虑高茎与矮茎,Dd × Dd 子代的基因型和它们的数量比应该为:1DD: 2Dd : dd;子代的表现型和它们的数量比应该为:3高茎: 1矮茎。如果单独考虑红花与白花,Cc × Cc 子代的基因型和它们的数量比应该是1CC: 2Cc: cc;子代的表现型和它们的数量比应该为:3红花: 1白花。在此基础上再列表并进行推算,推算的方法是:子代基因型的数量比试各种基因型相应比值的乘积,子代表现型的数量比也应该是各种表现型比值的乘积。
DdCc与DdCc杂交后,子代基因型数量比:1DDCC:2DDCc:1DDcc:2DdCC:4DdCc:2Ddcc:1ddCC:2ddCc:1ddcc。子代表现型和它们的数量比是:9高茎红花:3高茎白花:3矮茎红花:1矮茎白花。
例5. 番茄的红果(R)对黄果(r)是显性,二室(D)对多室(d)是显性,这两对基因分别位于不同队的染色体上,现用甲乙两种不同类型的植株杂交,他们后代中,红果二室、红果多室、黄果二室、黄果多室的植株数分别为300、109、305和104,问甲乙两种杂交植株的基因型是怎样的?表现型怎样?
分析:解此类题目时,可以通过对每对性状分别进行分析以示问题简化。依题意从子代中各种表现型的植株数目可以得出:
红果:黄果=(300+109):(305+104)=1:1 二室:多室=(300+305):(109+104)=3:1
由此可见,如果单纯考虑果实的颜色,根据子代中推算出的红果与黄果的分离比是1:1,可以分析出双亲中一个是杂合子,一个是隐性纯合子,即如果甲植株的基因型是Rr,那么乙植株的基因型一定是rr。如果单纯考虑二室和多室,根据子代中推算出二室与多室的分离比是3:1,可以分析双亲都是杂合子。即甲乙植株的基因型都是Dd。
因此,综合上述两对性状考虑,甲乙两植株的基因型应该分别是RrDd和rrDd,根据他们的基因型可以推算出:甲植株番茄是红果二室,乙植株番茄是黄果二室。
2
例6. 豌豆子粒黄色(Y)对绿色(y)是显性,圆粒(R)对皱粒(r)是显性。控制两对相对性状的非等位基因是按自由组合定律遗传的。如果黄色圆粒豌豆甲(YyRr)和绿色圆粒豌豆乙(yyRr)杂交,问后代出现基因型YyRR的概率是多少?
分析:有关两对或两对以上的性状的分析,应该对各性状或决定性状的基因分别进行讨论和分析。如这道题应该先分别考虑基因型中的一对基因。单从豌豆的颜色考虑,甲和乙杂交后代的概率为:Yy×yy→1/2Yy、1/2yy单从豌豆的形状考虑,甲和乙杂交后代的概率为:Rr×Rr→1/4RR、1/4rr、1/2Rr。因此,甲和乙杂交,后代出现基因型YyRR的概率为:1/4(Yy)×1/4(RR)=1/8(YyRR)。 例7. 基因型为AaBb的个体与aaBb个体杂交,F1 的表现型比例是:
分析:如前所述,应对两对性状分类讨论,用分枝法统计可能出现的表现型比例。Aa与aa 杂交后代将出现两种性状:显性a和隐性a,其比例为1:1;Bb和Bb杂交后代将出现两种性状显性b和隐性b,其比例为3:1。统计如下:
3 显性b = 3 显a显b 3 显性b = 3 隐a显b
1 显性a 1 隐性a
1 隐性b = 1 显a隐b 1 隐性b = 1 隐a隐b
所以,F1 的表现型比例是3:1:3:1
附1.
1、一对杂合黑豚鼠产仔4只,4只鼠仔的表现型可能是:
A、三黑一白 B、全部黑色 C、二黑二白 D、以上三种都有可能 2、将具有两对相对性状的两个杂合体(两对等位基因分别位于非同源染色体上)杂交,其子代只表现出一种表现型,则这两个杂合体的基因型为
A、AaBB×aaBb B、aaBB×AaBb C、AaBb×AABb D、AaBB×AABb 3、一株基因型为AaBB的豌豆自花传粉后,其子一代基因型的比例 A、1:1:1:1 B、9:3:3:1 C、1:2:1 D、3:1
4、奶牛毛色黑白斑是显性性状,产奶量高;隐性的红白斑奶牛产奶量低。现要鉴定一头黑白斑公牛是否是纯合体,选用测交的母牛应为 A、纯种黑白斑母牛 C、纯种红白斑母牛
B、杂种黑白斑母牛 D、杂种红白斑母牛
5、基因型为YyRr×YYRr的杂交组合,按自由组合规律遗传,F1基因型有 A、2种 B、4种 C、6种 D、8种 6、豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)是显性,种子圆粒(R)对皱粒(r)是显性。现将黄色圆粒(YyRr)豌豆进行自花传粉,收获时,得到绿色皱粒豌豆192粒。按理论推算,收获的子叶黄色种子皱粒的豌豆粒约有
A、192粒 B、384粒 C、576粒 D、1728粒
7、南瓜的果实中白色(W)对黄色(w)为显性,盘状(D)对球状(d)为显性,两对基因独立遗传。下列不同亲本组合所产生的后代中,结白色球状果实最多的一组是:
3
A、WwDd×wwdd WWdd×WWdd C、WwDd×wwDD D、WwDd×WWDD 8、D、d与T、t两对等位基因分别位于两对同源染色体上,下列哪两组杂交组合所产生的后代中,基因型比例相同( ) A、Ddtt×DdTT B、Ddtt×ddTT C、DDtt×ddTt D、Ddtt×DdTt 9、假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,两对性状独立遗传。现用一个纯合易感稻瘟病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗稻瘟病的高秆品种(易倒伏)杂交,F2 中出现既抗倒伏又抗病类型的比例为:
A、1/8 B、1/16 C、3/16 D、3/8
*(选做)10、在香豌豆中,只有当C、R两个显性基因同时存在时,花色才为红色。一株红花植株与一株基因型为ccRr的植株杂交,子代在3/8开红花,则这株红花植株自交子代杂合体的红花植株占( )
A、1/10 B、1/8 C、1/2 D、1/4
附2.
在遗传学的计算中,经常要用到概率论的有关知识。所谓概率是指某事件确实发生的次数与该事件可能发生的总次数之比。几种常见的概率计算方法如下: 加法法则:用于互斥事件总的概率的计算。当一个事件出现时,另一个事件就被排除,这样的两个事件为互斥事件。这种互斥事件出现的概率是它们各自概率的和。例:一个骰子有6个标数字的面,每面向上的概率均为1/6,得到5或6的概率是1/6 + 1/6=1/3。例如,肤色正常(A)对白化(a)是显性。一对夫妇的基因型都是Aa,他们的孩子的基因型可能是:AA、Aa、Aa、aa,概率都是1/4。然而这些基因型都是互斥事件,一个孩子是AA,就不可能同时又是其他。所以一个孩子表现型正常的概率是1/4(AA)+1/4(Aa)+1/4(aA)=3/4(AA或Aa或aA)。
乘法法则:用于独立事件,当一个事件的发生不影响另一事件的发生时,这样的两个独立事件同或相继出现的概率是它们各自出现概率的乘积。例如,生男孩和生女孩的概率都分别是1/2,由于第一胎不论生男还是生女都不会影响第二胎所生孩子的性别,因此属于两个独立事件。第一胎生女孩的概率是1/2,第二胎生女孩的概率也是1/2,那么两胎都生女孩的概率是1/2×1/2=1/4。再比如:一对带有白化病隐性基因的男女(均为杂合体)婚配,如果他们有3个孩子,则推算3个孩子均患白化病的概率。由于一个孩子纯合的概率是1/4,第二个、第三个孩子纯合的概率同样都是1/4,所以3个孩子均患白化病的概率是1/4×1/4×1/4 =1/64。 加法法则和乘法法则常一起使用。比如,两个孩子一男一女的概率是1/2×1/2 + 1/2×1/2 =1/2,即:先男后女或先女后男。
排列:考虑的是同样的事件可有不同的方式(排列、组合)的总的概率。例:一对均带有白化病隐性基因的杂合体婚配,如果他们有3个孩子,则3个孩子中一个患病两个正常的概率是多少?由于得病的孩子可能是第一个,也可能是第二个或第三个,所以共有三种排列:第一个是病孩后两个正常,一个正常一个病孩一个正常,先两个正常后一个病孩,即3个孩子中一个患病两个正常的概率为1/4×3/4×3/4 + 3/4×1/4 ×3/4+ 3/4×3/4×1/4 = 27/64
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