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具有能独立遗传三对相对性状的某杂合子(AaBbCc)自交,则

(1)减数分裂产生的雌雄配子各有多少种,分别是哪些?

(2)该类亲本自交后代中基因型种类有多少?

(3)自交后代表现型种类,以及后代性状的分离比?

(4)自交后代的显性性状中,AABbCc占的比例多大?

答案:
解析:

  解析  本题本来也可用棋盘法去求解,但我们现在可以不用这种原始的解法

  解析  本题本来也可用棋盘法去求解,但我们现在可以不用这种原始的解法。首先可将AaBbCc的自交分解为3组自交,即:Aa、Bb、Cc,这就转化成了我们很熟悉的类型,Aa→2种(1A∶1a);Bb→2种(1B∶1b);Cc→2种(1C∶1c)。然后再将其进行综合,便可得到所求配子种数(利用乘法原理)。

  AaBbCc→配子种类数为:2×2×2=8(种)写具体配子类型可用两种方法:①多项式乘积法:(1A∶1a)·(1B∶1b)·(1C∶1c)→1ABC、1ABc、1aBC、1aBC、1AbC、1Abc、1abC、1abc

  ②分枝法:(适合较复杂、配子种类较多的类型)

  (2)同理,Aa→3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa)

  Bb→3种基因型(1BB∶2Bb∶1bb)

  Cc→3种基因型(1CC∶2Cc∶1cc)

  AaBbCc→3×3×3=27(种)基因型

  如果要写出这27种基因型,简捷的方法也是分枝法。

  (3)根据Aa→2种表现型(3A__:1aa);Bb→2种(3B__:1bb)Cc→2种(3C__:1cc);所以自交后代表现型种类有:

  AaBbCc→2×2×2=8(种)如果求解具体是哪8种表现型及其比例,方法是①多项式来积法或②分枝法。其中显性性状用A表示,隐性性状用a表示。

  ①多项式乘积法:

  AaBbCc→(3A∶1a)·(3B∶1b)·(3C∶1c)→

  27ABC∶9ABc∶9AbC∶9aBC

  3Abc∶3aBc∶3abC∶1anc

  ②分枝法:

  从上面分析可看出杂交后代性状分离比为:27∶9∶9∶9∶3∶3∶3∶1

  (4)因AaBbCc→显性性状的表现型为:A________B________C________。而Aa→3/4A________;Bb→3/4B________;Cc→3/4C________。

  所以,AaBbCc→3/4×3/4×3/4=27/64A________B________C________(显性性状占后代总数的比例),

  而Aa→1/4 AA;Bb→2/4 Bb;Cc→2/4 Cc;

  所以,AaBbCc→1/4×2/4×2/4=4/64 AABbCc(特定该基因型占后代总数比例),

  所以,所求AABbCc类型在显性性状中所占比例为:4/64÷27/64=4/27。


提示:

点评  本题从较高要求(以三对等位基因的遗传为例)通过多层次设问,基本涵盖了基因分离定律和自由组合定律中最基本的问题,从上面的解析中,我们可看出,分解法是孟德尔定律计算的精髓,等位基因对数越多,解题时其优越性越明显,因此,掌握了它实际上是找到了一把解决

点评  本题从较高要求(以三对等位基因的遗传为例)通过多层次设问,基本涵盖了基因分离定律和自由组合定律中最基本的问题,从上面的解析中,我们可看出,分解法是孟德尔定律计算的精髓,等位基因对数越多,解题时其优越性越明显,因此,掌握了它实际上是找到了一把解决相关问题的金钥匙。


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②黄肉滑桃A×黄肉滑桃B     57黄肉滑桃
③白肉毛桃A×黄肉滑桃B     58黄肉毛桃
(1)根据实验组    可确定黄肉为显性,实验组    可确定毛桃为显性。
(2)亲本中白肉毛桃A、黄肉滑桃A和黄肉滑桃B的基因型依次是                             
(3)如果用黄肉滑桃A自交,后代出现杂合体的几率为         ,隐性纯合体的概率为          
(4)为确定某黄肉毛桃的基因型,可以用该植株和隐性纯合子(rrtt)进行杂交,这种方法叫做        。假定上述杂交的后代只有黄肉毛桃一种表现型,则亲本黄肉毛桃的基因型为            

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(1)根据实验组    可确定黄肉对白肉显性。亲本中白肉毛桃A的基因型为      
(2)如果用黄肉滑桃A自交,后代出现杂合体的几率为         
(3)为确定某黄肉毛桃的基因型,可以用该植株和隐性纯合子(rrtt)进行杂交,这种方法叫做            。假定上述杂交的后代只有黄肉毛桃一种表现型,则亲本黄肉毛桃的基因型为            

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②黄肉滑桃A×黄肉滑桃B57黄肉滑桃

③白肉毛桃A×黄肉滑桃B58黄肉毛桃

(1)根据实验组     可确定黄肉对白肉显性。亲本中白肉毛桃A的基因型为      

(2)如果用黄肉滑桃A自交,后代出现杂合体的几率为         

(3)为确定某黄肉毛桃的基因型,可以用该植株和隐性纯合子(rrtt)进行杂交,这种方法叫做             。假定上述杂交的后代只有黄肉毛桃一种表现型,则亲本黄肉毛桃的基因型为            

 

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(1)根据实验组     可确定黄肉为显性,实验组     可确定毛桃为显性。

(2)亲本中白肉毛桃A、黄肉滑桃A和黄肉滑桃B的基因型依次是                               

(3)如果用黄肉滑桃A自交,后代出现杂合体的几率为          ,隐性纯合体的概率为           

(4)为确定某黄肉毛桃的基因型,可以用该植株和隐性纯合子(rrtt)进行杂交,这种方法叫做         。假定上述杂交的后代只有黄肉毛桃一种表现型,则亲本黄肉毛桃的基因型为            

 

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