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基因互作

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基因互作

在遗传中,有着典型的规律,如孟德尔的分离定律、自由组合定律等,自交、测交后代的基因型和表现型都有着典型的分离比,这些都是遗传典型性的体现。但在各种内在与外在因素的作用下,这些典型的分离比就会改变而出现“例外”。在近几年高考试题中,遗传学中某些“例外”现象,如:不完全显性、“显(隐)性致死”、“非等位基因相互作用”等等,常常作为能力考查的命题材料。现对基因之间的关系(基因互作)总结如下:

一、等位基因之间的相互作用

1、完全显性(略)

一般做题时如果题中没有特别强调,都认为是完全显性,例如:高茎DD和矮茎dd杂交,F1均为高茎Bb 2、不完全显性(镶嵌显性):具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1表现为双亲的中间类型。 例:紫茉莉花的红色(C)对白色(c)为不完全显性。下列杂交组合中,子代开红花比例最高的是( B ) A. CC×cc B. CC×Cc C. Cc×cc D. Cc×Cc

3、共显性:具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1同时表现出双亲的性状。

有的时候是一个细胞同时表达两个基因,如人类的ABO血型中AB血型,细胞中显性基因A、B同时表达;有的时候某个体不同细胞表达的基因不同,如例2。

例1:人的ABO血型可以遗传,由I、I、i三个复等位基因决定。有一对夫妻,丈夫的血型是A型,他的妹妹是B型、父亲是A型、母亲是AB型。妻子的血型是B型,她的弟弟是O型、父母都是B型。这对夫妻生的孩子血型为AB型的可能性( A )

A.1/2 B.1/4 C.1/6 D.1/12

例2:某种猫的毛色由位于X染色体上的基因控制。研究发现纯合黄色雌猫和纯合黑色雄猫交配,繁殖的子代中,雌猫总是表现为黑黄相间的毛色(即一块黑一块黄),但黑黄毛色的分布是随机的。据此你认为下列推断合理的是( C )

A.纯合黑色雌猫和纯合黄色雄猫交配的子代均为黑黄相间的毛色 B.黑黄相间雌猫繁殖的后代雄猫可有全黑、全黄和黑黄相间三种 C.黑黄相间雌猫体细胞中只有一条X染色体上的DNA有转录功能 D.雌猫的黄色毛与黑色毛这对相对性状是由非等位基因控制的

4、条件显性:

例:.(2010?天津理综,16)食指长于无名指为长食指,反之为短食指,该相对性状由常染色体上一对等位基因控制(TS表示短食指基因,TL表示长食指基因)。此等位基因表达受性激素影响,TS在男性为显性,TL在女性为显性。若一对夫妇均为短食指,所生孩子中既有长食指又有短食指,则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为 ( A )

A.1∕4 B.1∕3 C.1∕2 D.3∕4

5、显(隐)性致死:常表现为一对基因的显性纯合致死或隐性纯合致死。(做题时要注意死亡时间)

例1:若昆虫的基因型tt会在胚胎期死亡。选择基因型为Tt的雌雄个体相互交配得子一代,子一代个体的相同基因型的个体再进行交配,得子二代。子二代发育成熟的个体中基因T的频率是 4∕5 。 例2:某种鼠中,皮毛黄色(A)对灰色(a)为显性,短尾(B)对长尾(b)为显性。基因A或b纯合会导致个体在胚胎期死亡。两对基因位于常染色体上,独立遗传。现有一对表现型均为黄色短尾的雌、雄鼠交配,发现子代部分个体在胚胎期致死。则理论上子代中成活个体的表现型及比例为 ( B ) A.均为黄色短尾

B.黄色短尾:灰色短尾=2:1 C.黄色短尾:灰色短尾=3:1

D.黄色短尾:灰色短尾:黄色长尾:灰色长尾=6:3:2:1

解析:此题亲代短尾基因型可以不作考虑,因为子代中长尾(bb)个体全部死亡,后代一定是短尾的,只要考虑颜色就行了,也就是说只要亲本是(Aa__×Aa__)就可以。 6、复等位基因

例1:兔的毛色有灰色、青色、白色、黑色和褐色等,其中,灰色由显性基因(B)控制,青色(b1)、白色(b2)黑色(b3)、褐色(b4)均为B基因的等位基因,兔的杂交试验结果如下:

1

A

B

青毛兔×白毛兔 → F1(b1b2)为青毛幼兔 黑毛兔×褐毛兔 → F1(b3b4)为黑毛幼兔 F1(b1b2)×F1(b3b4) → F2青毛:白毛=1:1

⑴从上述试验推出b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系是:①__ b1、b2、b3______对b4是显性;②___ b1、b2_____对b3是显性;③___ b1_____对b2是显性。

⑵一只灰毛雄兔与群体中雌兔交配,后代中灰毛兔占50 %,青毛兔、白毛兔、黑毛兔和褐毛兔各占12.5 %。该灰毛雄兔的基因型为__Bb4______。

以上几点是关于等位基因之间的关系。但是某道题在考察时往往不是只考察其中一种关系,例如:

例题1 .大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:

大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表: 组合 母本 一 二 子叶深绿不抗病 子叶深绿不抗病 父本 子叶浅绿抗病 子叶浅绿抗病 F1的表现型及植株数 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株; 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 ①组合一中父本的基因型是_ BbRR __,组合二中父本的基因型是___ BbRr ___。

②用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型的种类有_____________

_____子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:子叶浅绿抗病:子叶浅绿不抗病______,其比例为___ 3:1:6:2 ___。 ③请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆材料。

用组合一的父本植株自交,在子代中选出子叶深绿类型即为纯合的子叶深绿抗病大豆材料。

例2.在高等植物中,有少数物种是有性别的,即雌雄异株。女娄菜是一种雌雄异株的草本植物,正常植株呈

绿色,部分植株呈金黄色,且金黄色植株仅存在于雄株中。以下是某校生物研究小组完成的几组杂交实验的结果,请回答相关问题:

第一组: 第二组:

绿色雌株 ╳ 金黄色雄株 绿色雌株 ╳ 金黄色雄株

↓ ↓

绿色雄株 绿色雄株 金黄色雄株 1 : 1 第三组:

绿色雌株 ╳ 绿色雄株

绿色雌株 绿色雄株 金黄色雄株 2 : 1 : 1

(1)女娄菜性别决定的方式是 XY 型。

(2)相对绿色,女娄菜植株金黄色是 隐性 性状。

(3)可以判断,决定女娄菜植株颜色的基因位于 X 染色体上。若用A或a表示相关基因,第一组和第二组杂交实验中母本的基因型依次是 XAXA 和 XAXa 。

(4)第一组和第二组杂交实验的子代都没有雌株出现,请你对此现象做出合理的推测:

金黄色雄株产生的含Xa的配子不能成活(或无授精能力),只有含Y染色体的精子参与受精作用。 (5)请写出第三组杂交实验的遗传图解:

亲代: XA Xa(绿色雌株) ╳ XAY(绿色雄株)

2

配子: XA Xa XA Y

子代: XX XX XY XY

绿色雌株 绿色雌株 绿色雄株 金黄色雄株

1 : 1 : 1 : 1

二、非等位基因的相互作用

两对以上的非等位基因相互作用控制同一个单位性状的现象称为基因间的互作。互作类型如下:

A

A

A

a

A

a

1AABB 1AAbb F2的基因型 2AABb 2Aabb 2AaBB、4AaBb 孟德尔式比率 基因互作类

1.互补作用 (9:7)

1aaBB 1aabb 2aaBb 3绿圆 7白花 1绿皱 1长形 1卵圆 3黑毛 1褐毛 4白化 3色羽 豌豆子叶 香豌豆 南瓜果实 荠菜果实 狗 家鼠 家鸡 类例 9黄圆 9紫花 9扁盘 3黄皱 互补作用 累加作用 重叠作用 显性上位 隐性上位 6圆形 15三角 12白毛 9黑色 13白羽 3浅黄 型 抑制作用 例题3. 甜豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由非同源染色体上的两对基因共同控制,只有当同时存在两个显性基因(A和B)时花中的紫色素才能合成。下列有关叙述中正确的是( D ) A.白花甜豌豆间杂交,后代不可能出现紫花甜豌豆 B.AaBb的紫花甜豌豆自交,后代中表现性比例为9:3:3:1

C.若杂交后代性状分离比是3:5,则亲本基因型只能是AaBb和aaBb D.紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花的比例是3:1或9:7或1:0

2.累加作用( 9:6:1 )

用南瓜中结球形果实的两个纯种亲本杂交,结果如下图:

P 球形果实 ×球形果实

F1 扁形果实

↓自交

F2 扁形果实 球形果实 长形果实

9 : 6 : 1

根据这一结果,可以认为南瓜果形是由两对等位基因决定的。请分析:

(1)纯种球形南瓜的亲本基因型是 AAbb 和 aaBB (基因用A和 a,B和b表示)。 (2)F1扁形南瓜产生的配子种类与比例是 AB: Ab :aB :ab = 1:1:1:1 。

(3)F2的球形南瓜的基因型有哪几种 AAbb Aabb aaBB aaBb 。其中纯合体占的比例为_ 1/3__。

3.重叠作用(15:1)。

(11年山东卷)27.(18分)荠菜的果实形成有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别

3

基因互作

基因互作在遗传中,有着典型的规律,如孟德尔的分离定律、自由组合定律等,自交、测交后代的基因型和表现型都有着典型的分离比,这些都是遗传典型性的体现。但在各种内在与外在因素的作用下,这些典型的分离比就会改变而出现“例外”。在近几年高考试题中,遗传学中某些“例外”现象,如:不完全显性、“显(隐)性致死”、“非等位基因相互作用”等等,常常作为能力考查的命题材料。现对基因之间的关系(基
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