的都采用拆分法。 1.判断显隐性的方法(P—亲本、F—子代、×—杂交、自交○x、父本 ♂ 、母本♀) 已知条件 亲本组合(表现后代表现型 型) 甲性状×乙性状 只出现甲性状后代 显隐性判断 显性性状 甲 逆推:已知后代情况推论亲本组合 后代表现型 全显 全隐 隐性性状 显:隐=1:1 显:隐=3:1 亲本组合 DD× dd × dd Dd × dd Dd × Dd 备注 亲本中一定有个显纯合子 亲本组合唯一 重点识记 3.两对或者两对以上的,均是先拆对,后相乘。如: ①配子类型的问题 例:某生物雄性个体的基因型为AaBbcc,这三对基因为独立 甲性状:乙性状=3:1 甲 乙 遗传,则它产生的精子的种类有: 2.等位基因的情况 Aa Bb cc
正推:已知亲本组合推论各种后代情况
↓ ↓ ↓
亲本组合 后代基因后代表现纯合子概杂合子概备注 2 × 2 × 1 = 4种
型 型 率 率
DD × DD DD 全显 1 0 对于不同②基因型类型的问题
的表达方例:AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有多少种基因型? DD × Dd DD Dd 全显 1/2 1/2 式:概率、先将问题分解为分离定律问题: DD × dd Dd 全显 0 1 基因型、比Aa×Aa → 后代有3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa)dd × dd dd 全隐 1 0 ; 例、表现型Bb×BB → 后代有2种基因型(1BB∶1Bb)Dd × dd Dd dd 显:隐=1:1/2 1/2 ; 都要分清Cc×Cc → 后代有3种基因型(1CC∶2Cc∶1cc)1 。 楚 因而AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有3×2×3= 18Dd × Dd DD 2DD dd 显:隐=3:1/2 1/2 种基因型。 1 甲性状×甲性状 出现甲、乙两种性状的甲 后代 乙
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乙 ③表现型类型的问题
例:AaBbCc与AabbCc杂交,其后代有多少种表现型? 先将问题分解为分离定律问题: Aa×Aa → 后代有2种表现型; Bb×BB → 后代有2种表现型; Cc×Cc → 后代有2种表现型。
因而AaBbCc与AabbCc杂交,其后代有2×2×2= 8种表现型。
4.人类遗传病的口诀
无中生有为隐性,隐性患病看女病,女病父正为常隐。(图1) 有中生无为显性,显性遗传看女性,女正父患为常显。(图3) 父传子,子传孙,一传到底。 (图5) 图2:可能是常隐也可能是伴X隐;图4:可能是常显也可能是伴X显
常染色体遗常染色体显性遗并指,多指,软骨发育不全 传病 传病 常染色体隐性遗白化病,先天性聋哑,苯丙传病 酮尿症 伴X显性遗传病 抗维生素佝偻病 伴性遗传病 伴X隐性遗传病 红绿色盲,血友病
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伴Y遗传病 外耳廓多毛症 1 2 3 4 5
二、减数分裂与有丝分裂 1.图象
2.总体比较
发生分裂的细胞类型 有丝分裂 体细胞 减数分裂 原始生殖细胞 复制与分裂次数 复制一次,细胞分裂一复制一次,细胞连续次 裂二次 子细胞数目 子细胞类型 染色体数变化 染色单体数变化 DNA分子数变化 染色体行为 2 体细胞 2n-4n-2n 0-4n-0 2c-4c-2c 不联会、无四分体形成 1或4 生殖细胞 2n-n-2n-n 0-4n-2n-0 2c-4c-2c-c联会后形成四分体可能发生的变异 基因突变(频率极低)、基因突变、染色体变染色体变异 和基因重组
3.图形比较:
①前期图辨认
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②中③后期图辨认
期
图
辨
认
4.曲线比较
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1.证明DNA是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质的实验有两个:肺炎双球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验。
其中噬菌体侵染细菌的实验过程:因为噬菌体是一种专门寄生在细菌体内的病毒,它的头部和尾部都具蛋白质的外壳,头内部含有DNA。
①用放射性同位素35S标记噬菌体的蛋白质,用放射性同位
5.减数分裂过程中染色体、DNA、染色单体数目变化(物种
素32P标记噬菌体的DNA
为2n):
②实验结果表明:DNA是遗传物质。
减数第一次分裂 减数第二次分裂 2.在自然界,除了病毒中有少数生物只含RNA不含DNA,在
间期 前中期 后期 末期 前期 中期 后期 末期 这种情况下RNA是遗传物质。因为绝大多数生物的遗传物质
期 是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。
染色体 2n 2n 2n 2n 2n-n n 2n 2n-3.DNA分子中,脱氧核苷酸数、磷酸基数,含N碱基数相等。
n n n个DNA分子中,如果共有磷酸基数为a,A碱基b
DNA 2a-4a 4a 4a 4a-2a 2a 2a 2a-个,则复制n次,共需脱氧核苷酸(2n-1)a 个:第
4a 2a a n次复制,需G 2n-1(a-2b)个。DNA分子中,G--C
染色单0,4n 4n 4n 4n 4n-2n 2n 0 0 碱基对占的比例越高,DNA分子结构越稳定。 体 2n 4.DNA分子的立体结构的主要特点是: 三、中心法则 ①两条长链按_反向__平行方式盘旋成双螺旋结构。 ②脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在DNA分子的外侧, 构成基本骨架,碱基排列在内侧。
转录翻译 ③DNA分子两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并蛋白质复制DNARNA逆转录 且配对有一定的规律。
5.DNA分子能够储存大量的遗传信息,是因为碱基对排列顺
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