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自交与自由交配_小专题资料汇编
山东牟平一中 孙芸廷 整理
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TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc239591928 自交与自由交配_小专题资料汇编 PAGEREF _Toc239591928 \h 1
HYPERLINK \l _Toc239591929 小议自交与自由交配 PAGEREF _Toc239591929 \h 1
HYPERLINK \l _Toc239591930 自交和自由交配有什么区别 PAGEREF _Toc239591930 \h 4
HYPERLINK \l _Toc239591931 自交与自由交配 PAGEREF _Toc239591931 \h 6
HYPERLINK \l _Toc239591932 一例自交与自由交配问题的分析 PAGEREF _Toc239591932 \h 7
HYPERLINK \l _Toc239591933 浅谈自交与自由交配的计算 PAGEREF _Toc239591933 \h 8
小议自交与自由交配
重庆市荣昌安富中学(402466) 蔡义钦
不少学生常将自交和自由交配混为一谈,认为自由交配简称为自交。在教学过程中,我尝试从概念、相关概率的计算、对种群基因频率的影响和对种群基因型频率的影响四个方面进行比较和分析,并进行适当的巩固训练,取得了较好的成效。现总结如下:
概念
自交是指植物中的自花授粉和雌雄异花的同株授粉,广义的自交也可指基因型相同的个体相互交配。若只考虑一个种群的一对等位基因B和b,种群中个体的基因型为BB、Bb、bb,则其包含的交配组合为BB×BB、Bb×Bb、bb×bb三类。
自由交配又叫随机交配,是指在一个有性繁殖的生物种群中,任何一个雌性或雄性个体与任何一个异性个体交配的机会均等。若只考虑一个种群的一对等位基因B和b,种群中个体的基因型为BB、Bb、bb,则其包含的交配组合为BB×BB、Bb×Bb、bb×bb、BB×Bb、Bb×bb、BB×bb。
相关概率的计算
纯种高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,F1全为高茎,F1自交得F2,在F2中选出高茎豌豆,让其在自然状态下结实,后代中高茎与矮茎之比为 ,DD、Dd、dd三种基因型之比为 。 [答案:5∶1 3∶2∶1]
两只灰身果蝇交配,子代中灰身∶黑身=3∶1,选出其中的灰身果蝇,全部使其自由交配,下一代果蝇中灰身与黑身的比例是 ,BB、Bb、bb三种基因型的概率依次为 。 [答案:8∶1 、、]
解析 例1中豌豆是严格的自花授粉和闭花授粉的植物,自然状态下其交配类型为自交,根据题意可知F2中高茎豌豆的基因型为:?DD、?Dd,而只有基因型为Dd的个体自交后代才会出现矮茎(dd)及杂合高茎(Dd),其中矮茎的概率为?,杂合高茎的概率为?,所以F3中矮茎(dd)的概率为?×?=,高茎的概率为1-=,高茎与矮茎之比为5∶1,Dd的概率为?×?=?,DD的概率为1-(dd)-?(Dd)=?,DD∶Dd∶dd=3∶2∶1
例2根据题意可知:亲代两灰身果蝇均为杂合体,其基因型表示为Bb,则子代灰身果蝇的基因型为:?BB、?Bb,只有当雌雄果蝇同时为Bb时,下一代才会出现黑身。由于是自由交配,任何一对果蝇交配时,雄果蝇是Bb的概率为?,雌果蝇是Bb的概率也为?,即♀?Bb×?Bb♂,下一代黑身的概率为?×?×?=,灰身的概率为1-=,所以灰身∶黑身=8∶1。要计算三种基因型的概率,则需分别计算各种可能的交配方式其后代三种基因型的频率,再利用加法原理求所有后代中每种基因型的频率,如下表所示:
交配方式
♀?BB×?BB♂
♀?BB×?Bb♂
♀?Bb×?BB♂
♀?Bb×?Bb♂
后代基因型
及其频率
BB
BB、Bb
BB、Bb
BB、Bb、
bb
后代基因型及
其频率合计
BB、Bb、bb
在对自由交配后代基因型和表现型的概率计算特别是对基因型概率的计算,用上述方法既繁琐又易出错,若利用种群基因频率相关知识求解,既可大大简化计算过程又不易错。如例2根据题意可知:亲代中两灰身果蝇均为杂合体,其基因型为Bb,则其子代灰身中?BB,?Bb,因此产生含b基因配子的频率为?,只有当雌雄配子都含b时,下一代才会表现为黑身果蝇(bb),因此黑身果蝇(bb)所占比例为?×?=,灰身果蝇的频率为1-=,所以灰身∶黑身=8∶1。如果要进一步计算各种基因型的概率也很容易,bb﹦?×?=,BB﹦?×?=,则Bb﹦1--=。
[注意:自交的有关计算不能用基因频率知识]
对种群基
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