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2023
年高
生物
遗传
实验
判断
方法
归纳
应用
遗传类实验题推断方法归纳与应用
一 方法归纳
实验目的
实验方法
构造分析与推断
推断基因位于细胞质中依然细胞核中的实验设计
正反交法
①假设正反交结果一样,那么为细胞核基因操纵的遗传。② 假设正反交结果不同,子代表现母本的性状。假设研究对象是动物,那么可确定为细胞质基因操纵的遗传。假设研究的对象是植物,需再让子代自交,观察子二代表现,假设子二代表现各自母本的性状,那么为细胞质基因遗传。假设子二代都只表现某一显性性状,那么为核基因遗传(果皮、种皮的性状遗传)。③假设正反交结果不同,但子代并不完全表现母本性状,那么为X染色体上的核基因遗传。
推断基因位于常染色体上依然位于X染色体上的实验设计
正反交法
假设正反交实验结果一样,说明位于染色体上;否那么,位于X染色体上。
雌(隐性性状)与雄(显性性状)杂交(此方法适宜一次杂交实验中的推断)。
假设后代雌性个体全部是显性性状,雄性个体全部是隐性性状,那么该性状的基因位于X染色体上。假设后代雌性个体出现隐性性状,雄性个体出现显性性状,那么该性状的基因位于常染色体上。
隐性雌个体(或杂合显性雌个体)与纯合显性雄个体杂交
假设后代出现隐性雄个体,那么该基因位于X染色体上;如后代全部为显性,不出现隐性雄个体,那么该基因位于常染色体上。
杂合显性雌个体与(杂合)显性雄个体杂交
假设后代出现隐性雌个体,那么该基因位于常染色体上;假设后代出现隐性雄个体,那么该基因位于X染色体上。
推断两对基因是否位于同一对同源染色体上的实验设计
选具有两对相对性状且纯合的雌雄个体杂交得F1 ,再将F1中的雌雄个体互相交配产生F2,统计F2中性状的别离比
.假设子代中冺现9:3:3:1(或1:1:1:1)的性状别离比,那么憧制这两对相对性状的两对基因不在同一对同源染色体上;假设子代中ಡ有出现9:3:3:1(或1:1:1:1)的性状别离比,那么操纵这两对相对性状的两对基因位于同对同源染聲体上。
推断基因位于常染色体上依然位二XY同源区段的实验设计
A
隐性的纯合雌性与显性的纯合雄性杂交获得的F1全表现为显性性状,再选子代中的雌雄个体杂交获得F2,观察F2表现型情况。
假设F2雌雄上体中都有显性性状和隐性性状出现,那么该基因位于常染色体;假设F2中雄性个体全表现为显性性状,雌性个体中既有显性性状又有隐性性状,且各占1/2,那么该基因位于XY的同源区段上。
推断基因位于XY的同源区段还昏仅位于X染色体上的实验设计
采纳正反交进展。
假设正反交结果一样,那么基因位于XY同源区上;假设正反亠结果不同,那么基因位于X非同源区上。
隐性的纯合雌性×显性的纯合雄性。
假设子代中的个体全表现为显性性状,那么埲囀位于XY的同渐区段;假设子代中雌性全表现为戾性性状,雄性全表现为隐性性状,那么基因位于X染色佃上。
显性纯合体、杂合体推断的实验设计
自交
让显性性状的个体进展自交,假设后代出现性状别离,那么亲本一定为杂合体;假设后代无性状别离,那么亲本可能为纯合体。此方法适宜植物,不适宜动物,且是最简单的方法。
测交
用待测个体于隐性类型杂交,假设后代出现隐性性状的个体,那么一定为杂合体;假设后代只有显性性状的个体,那么可能为纯合体。假设待测对象为雄性个体,应留意与多个隐性雌性个体交配,使后代的个体数量更多,增加说服力。
相对性状中显隐性推断的实验设计
自交
自交后代出现性状别离的生物个体所表现出的性状即为显性性状。
依照概念
具有相对性状的纯合子亲本杂交,子一代表现出来的那个亲本的性状为显性性状,未表现出来的那个亲本的性状为隐性性状。
确定某变异性状是否为可遗传变异的实验设计
利用该性父的(多个)个体屡次交配(自交戔杂交)
假设后代仍有该变异性状,那么为遗传物质改变引起的可遗传变异;假设后代无诡变异性状뼌那么为环境引起的不可遗传变异
确定亲子代的实验设计
先做亲子假设,冉作基因型和表现型分析
依照详细试题推断
二 应用
例1已经知道果蝇的直毛与非直毛是一对等位基因,假设实验室有纯合的直毛和非直毛雌、雄果蝇亲本,你能否通过一代杂交试验确定这对等位基因是位于常染色体上依然位于X染色体上?请说明推导过程。
分析:假设直毛与非直毛是一对相对性状,受一对等位基因操纵(A和a),且直毛为显性(或非直毛为显性结果一样)。
(1) 假设该等位基因位于常染色体上,那么不管正交依然反交,结果是一样的,都表现出显性性状。
(2) 假设该等位基因位于X染色体上,那么亲本的基因型有:
雌的有:XAX A 和 X a X a ,雄的有 X AY 和X aY。那么正反交为:
正交 亲本 XAX A(♀)× X aY(♂)
直(或非直) ↓ 非直(或直)
子代 X AY XAX a
直(或非直)
杂交后代不管雌雄都表现为直或都为非直。
反交 亲本 XaX a (♀)× X AY(♂)
非直(或直) ↓ 直(或非直)
子代 X AX a X aY
直(或非直) 非直(或直)
杂交后代雌雄个体表现型不一致,雌性个体全部表现父本的显性性状,雄性个体表现出母本的隐性性状。
答案: 取直毛雌雄果蝇与非直毛雌雄果蝇,进展正交和反交(即♀直毛×♂非直毛,♀非直毛×♂直毛),假设正、反交后代性状表现一致,那么该等位基因位于常染色体上;假设正、反交后代性状表现不一致,那么该等位基因位于X染色体上。
点拨:此类试题假设限制进展一代杂交实验,可考虑进展正交和反交。
例2 已经知道果蝇操纵灰身黑身、长翅残翅的基因位于常染色体上,你如何确定灰身黑身,长翅残翅的遗传是否符合基因的自由组合定律。
分析:对杂交得到的子代灰身长翅果蝇雌雄交配,假设后代灰身长翅:灰身残翅:黑身长翅:黑身残翅=9:3:3:1,那么符合基因的自由组合规律。
例3 果蝇的性染色体X和Y有非同源区和同源区。非同源区上的X和Y片段上无等位基因或一样基因;同源区上的X和Y片段上有等位基因或一样基因。操纵果蝇眼形的基因不在非同源区,棒眼(E)对圆眼(e)为显性,现有足够的纯合雌、雄棒眼果蝇和纯合雌、雄圆眼果蝇个体,请用杂交实验的方法推断这对基因是位于X和Y的同源区,依然位于常染色体上,写出你的实验方法、推断过程和相应遗传图解。
分析 将纯合的圆眼雌蝇与纯合的棒眼雄蝇杂交,得到足够的F1个体再选择F1中的雄性棒眼个体与雌性棒眼个体互相交配得F2 。
假设F2表现型为雄性全为棒眼,雌性均有棒眼和圆眼,那么E、e位于X和Y的同源区。
其遗传图解如下:
P XeXe(圆眼) × XEYE(棒眼) F1 XEXe (棒眼) × XeYE (棒眼)
↓ ↓
F1 XEXe (棒眼) XeYE (棒眼) F2 XEXe (棒眼) XeXe (圆眼)
XEYE (棒眼) XeYE (棒眼)
假设F2得表现型为雌雄性均有棒眼和圆眼,那么E、e位于常染色体上 。
其遗传图解如下:
P ee(圆眼) × EE(棒眼) F1 Ee (棒眼) × Ee(棒眼)
↓ ↓
F1 Ee(棒眼) F2 EE(棒眼) Ee(棒眼) ee(圆眼)
例4科学家研究黑腹果蝇时觉察,刚毛基因(B)对截刚毛基因(b)为完全显性。假设这对等位基因存在于X、Y染色体上的同源区段,那么刚毛雄果蝇表示为XBYB、XBYb、XbYB,假设仅位于X染色体上,那么只能表示为XBY。现有各种纯种果蝇假设干,请利用杂交实验在一个世代内来推断这对等位基因是位于X、Y染色体上的同源区段依然仅位于X染色体上,请写出遗传图解,并简要说明推断过程。
分析:用多对纯种截刚毛雌果蝇与纯种刚毛雄果蝇杂交。同时再用多对纯种刚毛雌果蝇与纯种截毛雄果蝇杂交。依照后代表现型进展推断。
如刚毛基因(B)与截刚毛基因(b)位于同源区段上,那么:
正交 ♀XbXb×♂XBYB 反交 ♀XBXB×♂XbYb
↓ ↓
XBXb XbYB XBXb XBYb
刚毛 刚毛
如刚毛基因(B)与截刚毛基因(b)位于X的非同源区段上,那么:
正交 ♀XbXb×♂XBY 反交 ♀XBXB×♂XbY
↓ ↓
XBXb XbY XBXb XBY
刚毛 截刚毛 刚毛
假设正反交结果是后代的雄性果蝇都是刚毛 ,那么说明位于同源区段上。假设正反交结果是后代的雄性果蝇有刚毛和截刚毛之分 ,那么说明位于X的非同源区段上。
答案:选择多对纯种截刚毛雌果蝇与纯种刚毛雄果蝇杂交。同时选择多对纯种刚毛雌果蝇与纯种截毛雄果蝇杂交。再依照后代表现型进展推断。假设正反交结果是:后代的雄性果蝇都是刚毛 ,那么说明位于同源区段上。假设正反交结果是:后代的雄性果蝇有刚毛和截刚毛之分 ,那么说明位于X的非同源区段上。
例5 科学家研究黑腹果蝇时觉察,刚毛基因(B)对截刚毛基因(b)为完全显性。假设这对等位基因存在于X、Y染色体上的同源区段,那么刚毛雄果蝇表示为XBYB、XBYb、XbYB,假设仅位于X染色体上,那么只能表示为XBY。现有各种纯种果蝇假设干,请利用一次杂交实验来推断这对等位基因是位于X、Y染色体上的同源区段依然仅位于X染色体上,请写出遗传图解,并简要说明推断过程。
P 截刚毛雌 刚毛雄 P 截刚毛雌 刚毛雄
XbXb × XBYB XbXb × XBY
配子 Xb XB YB 配子 Xb XB Y
F1 XBXb XbYB F1 XBXb XbY
刚毛雌 刚毛雄 刚毛雌 截刚毛雄
分析:
用纯种截刚毛雌果蝇与纯种刚毛雄果蝇杂交,假设子一代雄果蝇为刚毛,那么这对等位基因存在于X、Y染色体上的同源区段,假设子一代雄果蝇为截刚毛,那么这对等位基因仅位于X染色体上。
例6 三支试管内分别装有红眼雄性和两种不同基因型的红眼雌性果蝇,还有一支试管内装有白眼雄果蝇。请利用实验室条件设计最正确方案,鉴别并写出上述三支试管内果蝇的基因型(显性基因用B表示)。
解析:纯合体与杂合体的鉴定的方法通常采纳测交和自交。一般来说动物采纳测交,而植物采纳自交。采纳测交法,假设后代中都是显性性状,那么被鉴定的个体是纯合体;假设后代既有显性性状也有隐性性状,那么被鉴定的个体是杂合体。果蝇的红眼与白眼是一对相对性状,且是伴X遗传。此题红眼雄性的基因型为XBY,两种不同基因型的红眼雌性果蝇基因型为XBXB、XBXb.雌雄果蝇能够通过观察个体的第二性征的差异来鉴定。从题中可知红眼雌性果蝇有2种基因型需要鉴定。