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    高考生物遺傳題型知識點歸納

    時間: 鞏詩721232 分享

      在高考中,考遺傳知識點的題型是占據很大一部分分數的,如果我們要想拿高分,那么就要對其理解透切。生物學與我們生活也是息息相關,所以學習起來的難度是比較容易的,只要對書中的知識點了解,再做一些相關的題型來增加自己對知識的掌握,拿高分并不難。下面小編就整理和歸納了一些高考生物遺傳題型知識點,希望對同學們有所幫助。

      1、基因的分離定律

      相對性狀:同種生物同一性狀的不同表現類型,叫做相對性狀。

      顯性性狀:在遺傳學上,把雜種F1中顯現出來的那個親本性狀叫做顯性性狀。

      隱性性狀:在遺傳學上,把雜種F1中未顯現出來的那個親本性狀叫做隱性性狀。

      性狀分離:在雜種后代中同時顯現顯性性狀和隱性性狀(如高莖和矮莖)的現象,叫做性狀分離。

      顯性基因:控制顯性性狀的基因,叫做顯性基因。一般用大寫字母表示,豌豆高莖基因用D表示。

      隱性基因:控制隱性性狀的基因,叫做隱性基因。一般用小寫字母表示,豌豆矮莖基因用d表示。

      等位基因:在一對同源染色體的同一位置上的,控制著相對性狀的基因,叫做等位基因。(一對同源染色體同一位置上,控制著相對性狀的基因,如高莖和矮莖。顯性作用:等位基因D和d,由于D和d有顯性作用,所以F1(Dd)的豌豆是高莖。等位基因分離:D與d一對等位基因隨著同源染色體的分離而分離,最終產生兩種雄配子D∶d=1∶1;兩種雌配子D∶d=1∶1。)

      非等位基因:存在于非同源染色體上或同源染色體不同位置上的控制不同性狀的不同基因。

      表現型:是指生物個體所表現出來的性狀。

      基因型:是指與表現型有關系的基因組成。

      純合體:由含有相同基因的配子結合成的合子發育而成的個體。可穩定遺傳。

      雜合體:由含有不同基因的配子結合成的合子發育而成的個體。不能穩定遺傳,后代會發生性狀分離。

      2、基因的自由組合定律

      基因的自由組合規律:在F1產生配子時,在等位基因分離的同時,非同源染色體上的非等位基因表現為自由組合,這一規律就叫基因的自由組合規律。

      對自由組合現象解釋的驗證:F1(YyRr)X隱性(yyrr)→(1YR、1Yr、1yR、1yr)Xyr →F2:1YyRr:1Yyrr:1yyRr:1yyrr。

      基因自由組合定律在實踐中的應用:基因重組使后代出現了新的基因型而產生變異,是生物變異的一個重要來源;通過基因間的重新組合,產生人們需要的具有兩個或多個親本優良性狀的新品種。

      孟德爾獲得成功的原因:

      1)正確地選擇了實驗材料。

      2)在分析生物性狀時,采用了先從一對相對性狀入手再循序漸進的方法(由單一因素到多因素的研究方法)。

      3)在實驗中注意對不同世代的不同性狀進行記載和分析,并運用了統計學的方法處理實驗結果。

      4)科學設計了試驗程序。

      基因的分離規律和基因的自由組合規律的比較:

      ① 相對性狀數:基因的分離規律是1對,基因的自由組合規律是2對或多對;

      ② 等位基因數:基因的分離規律是1對,基因的自由組合規律是2對或多對;

      ③ 等位基因與染色體的關系:基因的分離規律位于一對同源染色體上,基因的自由組合規律位于不同對的同源染色體上;

      ④ 細胞學基礎:基因的分離規律是在減I分裂后期同源染色體分離,基因的自由組合規律是在減I分裂后期同源染色體分離的同時,非同源染色體自由組合;

      ⑤ 實質:基因的分離規律是等位基因隨同源染色體的分開而分離,基因的自由組合規律是在等位基因分離的同時,非同源染色體上的非等位基因表現為自由組合。

      解題方法

      1、遺傳圖解題

      最基礎的遺傳圖解必須掌握:一對等位基因的兩個個體雜交的遺傳圖解(包括親代、產生配子、子代基因型、表現型、比例各項)

      例題

      番茄的紅果—R,黃果— r,

      其可能的雜交方式共有以下六種,寫遺傳圖解:

      ①RR × RR ②RR × Rr ③RR × rr

      ④Rr × Rr ⑤Rr × rr ⑥rr × rr

      ★注意:生物體細胞中染色體和基因都成對存在,配子中染色體和基因成單存 在

      ★注意:控制生物每一性狀的成對基因都來自親本,即一個來自父方,一個來自母方。

      遺傳病的系譜圖分析(必考)

      遺傳系譜圖的判定方法:

      (1)先確定是否為伴Y遺傳

      ①若系譜圖中患者全為男性,而且患者后代中男性全為患者,女性都正常,則為伴Y遺傳病;

      ②若系譜圖中,患者有男有女,則不是伴Y遺傳.

      (2)確定是否為母系遺傳

      ①若系譜圖中,女患者的子女全部患病,正常女性的子女全正常,即子女的表現型與母親相同,則為母系遺傳.

      ②若系譜圖中,出現母親患病,孩子有正常的情況,或者,孩子患病母親正常,則不是母系遺傳.

      (3)確定是顯性遺傳病還是隱性遺傳病

      ①無病的雙親,所生的孩子中有患者,一定是隱性遺傳病;

      ②有病的雙親,所生的孩子中出現無病的,一定是顯性遺傳病.

      (4)確定是常染色體遺傳還是伴X遺傳

      ①在已確定是隱性遺傳的系譜中

      a.若女患者的父親和兒子都患病,則最可能為伴X隱性遺傳;

      b.若女患者的父親和兒子中有正常的,則最可能為常染色體隱性遺傳.

      ②在已確定是顯性遺傳的系譜中

      a.若男患者的母親和女兒都患病,則最可能為伴X顯性遺傳;

      b.若男患者的母親和女兒中有正常的,則為常染色體顯性遺傳.

      反證法可應用于常染色體與性染色體、顯性遺傳與隱性遺傳的判斷(步驟:假設——代入題目——符合,假設成立;否則,假設不成立).

      2、計算題

      ① 關于配子種類及計算:

      A、一對純合(或多對全部基因均純合)的基因的個體只產生一種類型的配子。

      B、一對雜合基因的個體產生兩種配子(Dd D、d)且產生二者的幾率相等 。

      C、 n對雜合基因產生2n種配子,配合分枝法 即可寫出這2n種配子的基因。例:AaBBCc產生22=4種配子:ABC、ABc、aBC、aBc 。

      ② 計算子代基因型種類、數目:后代基因類型數目等于親代各對基因分別獨立形成子代基因類型數目的乘積

      ③ 計算表現型種類:子代表現型種類的數目等于親代各對基因分別獨立形成子代表現型數目的乘積

      例:bbDd×BBDd,子代表現型=1×2=2種,bbDdCc×BbDdCc ,子代表現型=2×2×2=8種。

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