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专题05 遗传规律及其应用-2025年高考生物 热点 重点 难点 专练(上海专用)(原卷版).docx

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专题五遗传规律及其应用

目录

1.重难诠释:知重难、攻薄弱(核心背记+常考知识归纳+易错易混归纳)

2.创新情境练:知情境、练突破(10min限时练)

3.限时提升练:综合能力提升(30min限时练)

常考知识点归纳

常考知识点归纳1基因分离定律的特殊现象

不完全显性:

如等位基因A和a分别控制红花和白花,在完全显性时,Aa自交后代中红∶白=3∶1,在不完全显性时,Aa自交后代中红(AA)∶粉红(Aa)∶白(aa)=1∶2∶1。

复等位基因:

复等位基因是指一对同源染色体的同一位置上的基因有多个。复等位基因尽管有多个,但遗传时仍符合分离定律,彼此之间有显隐性关系,表现特定的性状,最常见的如人类ABO血型的遗传,涉及三个基因——IA、IB、i,组成六种基因型:IAIA、IAi、IBIB、IBi、IAIB、ii。

从性遗传:

从性遗传是指常染色体上的基因,由于性别的差异而表现出男女性分布比例上或表现程度上的差别。如男性秃顶的基因型为Bb、bb,女性秃顶的基因型只有bb。

4.某些致死基因导致异常遗传分离比问题

(1)隐性致死:隐性基因同时存在于同一对同源染色体上时,对个体有致死作用,如植物中白化基因(bb),使植物不能形成叶绿素,从而不能进行光合作用而死亡。

(2)显性致死:显性基因具有致死作用,如人的神经胶症基因(皮肤畸形生长,智力严重缺陷,出现多发性肿瘤等症状),又分为显性纯合致死和显性杂合致死。

(3)配子致死:致死基因在配子时期发生作用,从而不能形成有生活力的配子的现象。

(4)合子致死:致死基因在胚胎时期或成体阶段发生作用,从而不能形成活的幼体或个体早夭的现象。

常考知识点归纳2连续自交和自由交配的概率计算方法

1.自交的概率计算

(1)杂合子Aa连续自交n代,杂合子比例为(1/2)n,纯合子比例为1-(1/2)n,显性纯合子比例=隐性纯合子比例=[1-(1/2)n]×1/2。纯合子、杂合子所占比例的坐标曲线如图所示:

(2)杂合子Aa连续自交,且逐代淘汰隐性个体,自交n代后,显性个体中,纯合子比例为(2n-1)/(2n+1),杂合子比例为2/(2n+1)。如图所示:

2.自由交配的概率计算

(1)若杂合子Aa连续自由交配n代,杂合子比例为1/2,显性纯合子比例为1/4,隐性纯合子比例为1/4;若杂合子Aa连续自由交配n代,且逐代淘汰隐性个体后,显性个体中,纯合子比例为n/(n+2),杂合子比例为2/(n+2)。

(2)自由交配问题的三种分析方法:如某种生物的基因型AA占1/3,Aa占2/3,个体间可以自由交配,求后代中基因型和表型的概率。

①列举法

♀后代

1/3AA

2/3Aa

1/3AA

1/9AA

1/9AA、1/9Aa

2/3Aa

1/9AA、1/9Aa

1/9AA、2/9Aa、1/9aa

子代基因型及概率4/9AA、4/9Aa、1/9aa

子代表型及概率(4/9+4/9)A_、1/9aa

②配子法

基因型及概率为4/9AA、4/9Aa、1/9aa,表型及概率为8/9A_、1/9aa。

③遗传平衡法

先根据“一个等位基因的频率=它的纯合子基因型概率+(1/2)杂合子基因型频率”推知,子代中A的基因频率=1/3+(1/2)×(2/3)=2/3,a的基因频率=1-(2/3)=1/3。然后根据遗传平衡定律可知,aa的基因型频率=a基因频率的平方=(1/3)2=1/9,AA的基因型频率=A基因频率的平方=(2/3)2=4/9,Aa的基因型频率=2×A基因频率×a基因频率=2×2/3×1/3=4/9。表型及概率为8/9A_、1/9aa。

常考知识点归纳3多对相对性状的自由组合问题

1.用分离定律解决多对相对性状的自由组合问题

(1)配子类型及概率的问题

具多对等位基因的个体

解答方法

举例(基因型为AaBbCc的个体)

产生配子的种类数

每对基因产生配子种类数的乘积

配子种类数为

AaBbCc

↓↓↓

2×2×2=8种

产生某种配子的概率

每对基因产生相应配子概率的积

产生ABC配子的概率为(1/2)×(1/2)×(1/2)=1/8

配子间的结合方式问题

如AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,求配子间的结合方式的种数。

a.先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子。AaBbCc产生8种配子,AaBbCC产生4种配子。

b.再求两亲本配子间的结合方式。由于两性配子间结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子间有8×4=32种结合方式。

(2)基因型类型及概率的问题

问题举例

计算方法

AaBbCc×AaBBCc杂交,求它们后代的基因型种类数

可分为三个分离定律问题:

Aa×Aa→后代有3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa)

Bb×BB→后代有2种基因型(1BB∶1Bb)

Cc×Cc→后代有3

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