育种遗传进化高三复习
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第一部分命题区域3 第二讲遗传的基本规律和伴性遗传课时跟踪一、选择题1.用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。
若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。
根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是( ) A.F2中白花植株都是纯合体B.F2中红花植株的基因型有2种C.控制红花与白花的基因在一对同源染色体上D.F2中白花植株的基因型种类比红花植株的多解析:选D 由F2中红花∶白花=272∶212≈9∶7,F1测交子代中红花∶白花≈1∶3,可以推测出红花与白花这对相对性状受位于两对同源染色体上的两对等位基因控制(假设为A、a和B、b),C项错误;结合上述分析可知基因型A_B_表现为红花,其他基因型表现为白花。
亲本基因型为AABB和aabb,F1基因型为AaBb,F2中红花基因型为AABB、AaBB、AABb、AaBb,B项错误;F2中白花基因型为AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,A项错误,D项正确。
2.一对相对性状的遗传实验中,会导致子二代不符合3∶1性状分离比的情况是( )A.显性基因相对于隐性基因为完全显性B.子一代产生的雌配子中2种类型配子数目相等,雄配子中也相等C.子一代产生的雄配子中2种类型配子活力有差异,雌配子无差异D.统计时子二代3种基因型个体的存活率相等解析:选C 子一代产生的雄配子中2种类型配子活力有差异,则子二代不符合3∶1的性状分离比。
3.(2019·新疆二模)家鼠的灰毛和黑毛由一对等位基因控制,灰毛对黑毛为显性。
现有一只灰毛雌鼠(M),为了确定M是否为纯合子(就毛色而言),让M与一只黑毛雄鼠交配。
得到一窝共4个子代。
不考虑变异,下列分析不合理的是( )A.若子代出现黑毛鼠,则M一定是杂合子B.若子代全为灰毛鼠,则M一定是纯合子C.若子代中灰毛雄鼠∶黑毛雌鼠=3∶1,则M一定是杂合子D.若子代中灰毛雄鼠∶黑毛雌鼠=1∶1,则M一定是杂合子解析:选B 灰毛对黑毛为显性,灰毛雌鼠M与一只黑毛雄鼠交配,得到一窝共4个子代,若子代出现黑毛鼠,则M一定是杂合子,A正确;因子代的数量非常少,即使子代全为灰毛鼠,也不能确定M一定是纯合子,B 错误;子代中出现了黑毛雌鼠,说明M必然含有控制黑毛性状的基因,因此,无论子代中灰毛雄鼠与黑毛雌鼠的比例是3∶1,还是1∶1,M都是杂合子,C、D正确。
第一部分命题区域3 第三讲变异、育种与进化课时跟踪一、选择题1.下列关于生物进化的叙述,错误的是( )A.某物种仅存一个种群,该种群中每个个体均含有这个物种的全部基因B.虽然亚洲与澳洲之间存在地理隔离,但两洲人之间并没有生殖隔离C.无论是自然选择还是人工选择作用,都能使种群基因频率发生定向改变D.古老地层中都是简单生物的化石,而新近地层中含有复杂生物的化石解析:选A 种群中所有个体所含有的基因才是这个物种的全部基因,A项错误;各大洲人之间并没有生殖隔离,B项正确;无论是自然选择还是人工选择作用,都可使种群基因频率发生定向改变,C项正确;越古老的地层中的化石所代表的生物结构越简单,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物结构越复杂,说明生物是由简单到复杂进化的,D项正确。
2.(2019·陕西宝鸡质量检测)下列有关基因频率、基因型频率与生物进化的叙述,正确的是( ) A.一个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率之和为1B.只有在新物种形成时,才发生基因频率的改变C.色盲患者中男性多于女性,所以男性群体中色盲的基因频率大于女性D.环境发生变化时,种群的基因频率一定改变解析:选A 在一个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率之和为1,A正确;生物进化的实质是基因频率的改变,并非只有新物种形成时才发生基因频率的改变,B错误;色盲为伴X染色体隐性遗传病,男性群体中色盲的基因频率等于女性群体中色盲的基因频率,C错误;环境发生变化时,种群的基因频率不一定改变,D错误。
3.(2019·内蒙古鄂尔多斯一模)下列关于生物变异与进化的叙述,正确的是( )A.在环境条件保持稳定的前提下,种群的基因频率不会发生变化B.一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化C.生物多样性的形成也就是新的物种不断形成的过程D.基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向解析:选B 在环境条件保持稳定的前提下,因基因突变、生物个体的迁入与迁出等因素的影响,种群的基因频率也会发生变化,A错误;生物进化的过程,实际上是物种之间、生物与无机环境之间共同进化的过程,因此,一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化,B正确;共同进化导致生物多样性的形成,而生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,C错误;基因突变可为生物进化提供原材料,自然选择决定生物进化的方向,D错误。
育种与进化知识点总结高中一、育种1.育种的定义育种是利用遗传学原理和育种方法改良植物和畜禽种质,培育新品种,以满足人类不断增长的食品、经济作物、畜禽产品等需求,提高生物的产量和品质。
2.育种的目标(1)提高产量:通过选择适应当地气候和土壤条件的种质资源,培育高产的新品种。
(2)改良品质:通过杂交育种、基因工程等手段,改善农作物的口感、外观、风味等品质特性。
(3)抗逆性提高:培育对病虫害、干旱、盐碱等逆境环境具有抗性的新品种。
3.育种的方法(1)杂交育种:通过选择优良的亲本进行杂交,利用杂种优势培育出高产、高质、高抗的新品种。
(2)选择育种:通过长期重复选择,筛选出具有优良性状的个体作为亲本,培育出新品种。
(3)基因工程:通过对植物基因的转化,实现对特定性状的精准改良,例如抗病、增产、改质等。
4.育种的意义育种是农业生产稳定持续的基础,通过育种,可以提高作物的产量和品质,增加农民的收入,满足不断增长的人口需求。
此外,育种也对保护生物多样性、实现粮食安全、推动农业可持续发展具有重要意义。
5.育种的发展趋势随着科学技术的不断发展,育种手段和方法也在不断创新。
未来的育种趋势将更加注重精准遗传改良、利用基因编辑技术、推广优质种质资源、实现农业可持续发展。
二、进化1.进化的概念进化是生物种群在长期的环境选择和遗传变异的作用下,逐渐发生形态、生理、行为等方面的改变,以适应环境的过程。
2.达尔文的进化论达尔文以《物种起源》为代表的著作系统阐述了进化的理论基础。
他提出了天然选择和物竞天择的理论,解释了进化的原因和原理,为后世的进化研究奠定了基础。
3.进化的证据(1)化石记录:在地球上的各个时期留下的化石记录,可以反映生物的演化历史,揭示生物的起源和发展过程。
(2)生物地理学:不同地理区域的生物群落具有不同的特征,反映了环境选择对生物进化的影响。
(3)生物生理学:比较不同种群的生理功能和适应环境的特点,可以揭示生物的适应性进化过程。
生物高三必备遗传与进化重点知识梳理遗传与进化是生物学中的重要内容,它们研究的是物种多样性的形成及其演化机制。
了解遗传与进化的重点知识,对于高考生物考试非常重要。
本文将对遗传与进化领域的重点知识进行梳理,帮助高三生复习备考。
一、遗传与进化基本概念1. 遗传是指性状在后代之间传递的现象,它是由基因决定的。
2. 进化是种群遗传组成的长期变化过程,是物种适应环境变化的结果。
二、遗传与进化的基本规律1. 孟德尔遗传规律孟德尔遗传规律是指通过对豌豆杂交实验的观察,发现了基因的分离与自由组合的现象。
主要包括:- 单性状遗传规律:孟德尔通过分析豌豆纯合和杂合的个体后代比例,总结出了一对性状只能表现出一种形式的定律,即等位基因呈隐性-显性关系。
- 多性状遗传规律:孟德尔通过多个性状的杂交实验,发现了基因的自由组合与分离,得出了独立性状的遗传规律。
2. 确定遗传规律的分子基础二十世纪初,科学家分别发现了染色体、基因和DNA的关系,为遗传学提供了新的分子解释。
3. 自然选择自然选择是进化的重要机制,它主要包括:- 适应性:物种适应环境变化的能力,适应性优良的个体更容易生存和繁殖后代。
- 接续变异:物种存在基因的变异,通过基因的变异和重组产生新的基因型和表型,为进化提供了遗传变异的基础。
- 生存竞争:资源竞争引起了个体间的生存竞争,只有适应性强的个体才能获得更多的生存机会。
三、人类遗传与进化1. 人类的起源与进化人类起源于非洲的赤道地区,经过长期的环境适应和遗传演化,逐渐分散到世界各地。
2. 人类的遗传病由于人类遗传变异的积累,导致了一些遗传性疾病的发生。
如地中海贫血、血液凝块症等。
3. DNA检测与人类分类通过对人类基因组的研究,科学家发现人类可以根据基因差异进行分类。
现代DNA检测技术的发展,使得人类的分类更加准确和精细化。
四、生物进化的证据1. 古生物学证据通过对化石的发现与研究,揭示了生物从古代到现代的演化历程,如恐龙的灭绝和哺乳动物的进化。
第2讲染色体变异与育种考纲研读备考定位考纲要求核心素养1.举例说明染色体结构变异和数目变异。
2.生物变异在育种上的应用。
1.生命观念——通过对染色体变异基本原理及在生物学中意义的理解,建立起进化与适应的观点。
2.理性思维——通过三种可遗传变异的比较,培养归纳与概括能力。
3.科学探究——通过生物变异类型的判断与实验探究,培养实验设计及结果分析的能力。
考点一染色体变异ZI ZHU XUE XI TAN JIU TI SHENG自主学习·探究提升基础梳理1.染色体结构的变异(1)类型(连线)[答案](1)①-Ⅲ-D__②-Ⅳ-C__③-Ⅰ-B__④__-Ⅱ-A(2)结果:使排列在染色体上的基因的数目或顺序发生改变,从而导致性状的变异。
2.染色体数目变异(1)类型类型实例个别染色体的增减21三体综合征以染色体组形式成倍增减三倍体无子西瓜(2)染色体组①组成如图中雄果蝇体细胞染色体中的一个染色体组可表示为:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X或Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Y。
②组成特点a.形态上:细胞中的一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同。
b.功能上:控制生物生长、发育、遗传和变异的一组染色体。
(3)单倍体、二倍体和多倍体的比较单倍体二倍体多倍体发育起点配子受精卵受精卵特点植株弱小、高度不育正常可育茎秆粗壮,叶、果实、种子较大,营养物质含量丰富体细胞染色体组数1或多个2个≥3个形成过程形成原因自然成因单性生殖正常的有性生殖外界环境条件剧变(如低温) 人工诱导花药离体培养-秋水仙素处理萌发的种子或幼苗实例蜜蜂的雄蜂几乎全部动物和过半数的高等植物香蕉(三倍体),马铃薯(四倍体)易错整合,判断正误。
(1)染色体上某个基因的丢失属于基因突变( ×)(2)DNA分子中发生三个碱基对的缺失导致染色体结构变异( ×)(3)染色体易位或倒位不改变基因数量,对个体性状不会产生影响( ×)(4)非同源染色体某片段移接,仅发生在减数分裂过程中( ×)(5)染色体缺失有利于隐性基因表达,可提高个体的生存能力( ×)(6)体细胞中含有两个染色体组的个体是二倍体,含有三个或三个以上染色体组的个体是多倍体( ×)(7)染色体组整倍性变化必然导致基因种类的增加( ×)(8)水稻(2n=24)一个染色体组有12条染色体,水稻单倍体基因组有12条染色体( √)(9)用秋水仙素处理单倍体植株后得到的一定是二倍体( ×)(10)单倍体含有的染色体组数都是奇数( ×)延伸探究1.(教材必修2 P85)基因突变中碱基对的增添、缺失与染色体结构变异中的重复、缺失有何区别?[提示]①基因突变中碱基对的增添、缺失是基因内部结构的变化,该基因还存在,只是变为原来的等位基因;而染色体结构变异中的重复、缺失是某个基因或染色体片段重复出现或减少。
高三生物新题专项汇编2考点11 变异、育种及进化1.(2020·重庆市开州区铁桥中学月考)下图为某哺乳动物处于不同分裂时期的细胞示意图。
下列叙述正确的是A.细胞①中有两个四分体,发生过交叉互换B.细胞②有四个染色体组,可来自于细胞①C.细胞③中有同源染色体,也有等位基因分离D.细胞③、④可以来自于同一个卵原细胞【答案】D根据题意和图示分析可知:①为某哺乳动物体细胞中部分染色体及其上的基因,处于减数第一次分裂前期的四分体时期;②细胞中含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期;③细胞中不含同源染色体,且姐妹染色单体分离,处于减数第一次分裂后期;④细胞中不含同源染色体,染色体排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期。
细胞①处于减数第一次分裂前期,同源染色体联会,形成四分体,一条染色体的姐妹染色单体上有A、a基因,而其同源染色体上只有a基因,可见并没有发生交叉互换,而是发生了基因突变,A错误;细胞②中着丝点分裂,处于有丝分裂后期,有四对同源染色体,四个染色体组,细胞①处于减数第一次分裂前期,细胞②不可能自于细胞①,B错误;细胞③中没有同源染色体,有等位基因A、a分离,C错误;细胞④中含有姐妹染色单体,处于减数第二次分裂中期,而细胞③处于减数第二次分裂后期,因此细胞③、④可以来自于同一个卵原细胞,D正确。
故选D。
【点睛】本题结合细胞分裂图,考查有丝分裂和减数分裂过程,解答本题的关键是细胞分裂图像的识别,要求学生掌握有丝分裂和减数分裂过程特点,能正确区分两者,准确辨别图示细胞的分裂方式及所处时期。
细胞分裂图像别的重要依据是同源染色体,要求学生能正确识别同源染色体,判断同源染色体的有无,若有同源染色体,还需要判断同源染色体有无特殊行为。
2.(2020·商河县第一中学月考)二倍体水毛茛黄花基因q1中丢失3个相邻碱基对后形成基因q2,导致其编码的蛋白质中氨基酸序列发生了改变,下列叙述错误的是A.常情况下,q1和q2可存在于同一个配子中B.光学显微镜下无法观测到q2的长度较q1短C.突变后翻译时碱基互补配对原则未发生改变D.突变后水毛茛的花色性状不一定发生改变【答案】A基因突变是指碱基对的增添、缺失、改变等,生物性状是由蛋白质决定的,而蛋白质由基因决定,一种蛋白质可以由几种碱基对决定,所以基因突变不一定引起生物性状的改变。
专题三生物的变异、育种与进化状元笔记1.育种中的3个常考易错点(1)原核生物不能运用杂交育种,如细菌的育种一般采用诱变育种。
(2)杂交育种:不一定需要连续自交。
(3)花药离体培养:只是单倍体育种中的一个手段,想得到可育的品种,一般还需要人工诱导染色体加倍。
2.隔离、物种形成与生物进化的关系(1)生物进化≠物种的形成①生物进化的实质是种群基因频率的改变,物种形成的标志是生殖隔离的产生。
②生物发生进化,并不一定形成新物种,但是新物种的形成要经过生物进化,即生物进化是物种形成的基础。
(2)物种形成与隔离的关系:物种的形成不一定要经过地理隔离,但必须要经过生殖隔离。
状元反思1.DNA中碱基对的改变一定发生基因突变吗?提示:相关改变只有发生于“有遗传效应”片段上,引起基因结构改变时方可称基因突变,否则若发生于非基因片段上,则不属基因突变。
2.发生基因突变后,一定发生性状改变吗?提示:由于密码子具简并性或AA→Aa中产生a后,隐性基因控制的性状不能表现出来等原因,基因突变未必会引起性状改变。
3.三倍体西瓜不可育,因此应该属于不可遗传的变异吗?提示:三倍体西瓜是不育的,自然状态下不能产生后代。
但判断生物是否发生可遗传变异的标志是生物的遗传物质是否改变,只要遗传物质改变,不管能否产生后代,以及后代是否可育,都属于可遗传变异。
1.什么是基因突变?为什么基因突变以碱基对的形式改变,而不是单个碱基?提示:DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,从而引起的基因结构的改变,叫做基因突变。
因为一般DNA分子复制解旋时易发生基因突变,当母链发生碱基的改变时,子链也会发生相应的变化,所以是碱基对发生改变而不是一个碱基。
2.基因突变后,基因结构一定改变吗?性状一定改变吗?为什么?提示:基因突变一定会引起基因结构的改变,即基因中碱基排列顺序(遗传信息)的改变。
基因突变后性状不一定改变。
原因是基因突变可能发生在基因的非编码区;或者基因突变发生后,转录产生的新密码子与原密码子对应的是同一种氨基酸;或者基因突变为隐性突变,如AA中其中一个A突变为a;或者有些突变改变了蛋白质中的个别氨基酸,但该蛋白质的功能不变。
【高中生物】高三生物复习要点:遗传与进化高三生物复习要点之遗传与进化的知识,希望对高三学生的生物复习有帮助。
高三生物复习要点之遗传与进化知识如下:1.DNA复制的过程:边解旋边复制。
①在ATP供能、DNA解旋酶的作用下,DNA分子两条脱氧核苷酸链配对的碱基从氢键处断裂,双链解开,这个过程叫做解旋。
②合成互补子链:DNA的两条母链为模板,以周围环境中游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,在有关酶(DNA聚合酶,DNA连接酶)的作用下,各自合成与母链互补的一段子链。
③子、母链结合盘绕形成新DNA分子:在DNA聚合酶的作用下,随着解旋过程的进行,新合成的子链不断地延伸,同时每条子链与其对应的母链盘绕成双螺旋结构,从而各自形成一个新的DNA分子。
2.基因是有遗传效应的DNA片断。
基因在染色体上。
DNA是主要的遗传物质。
染色体是DNA的主要载体,染色体由DNA和蛋白质组成。
3.基因的自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和结合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
4.基因突变是指_基因结构的改变,包括DNA碱基对的_增添、缺失或改变_。
5.基因重组是指生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。
有两种类型:①在生物减数分裂产生配子时,非同源染色体上的非等位基因自由组合;②减数分裂形成四分体时,同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换。
点击查看:高中生物知识点大全6.染色体结构变异:①染色体中某一片段缺失;②染色体中增加某一片段;③染色体某一片段移接到另一条非同源染色体上;④染色体中某一片段位置颠倒。
7.染色体数目的变异:①细胞内个别染色体的增加或减少;②细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍的增加或减少。
8.染色体组:细胞中一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,携带着控制生物生长发育的全部遗传信息,这样的一组染色体称为一个染色体组。
杂交育种培育显性基因(A)控制的优良品种:
5.21.2培育隐性基因(a)控制的优良品种
Aa
aa
自交,选择aa
%
100
2
1
2
(
%⨯
-
=r
n
n
x(n表示自交的代数;r表示等位基因对数)方法同上。
纯合更加困难,育种难度大
5.22 人类的X染色体与Y染色体
5.23 人类性别畸型及其原因
5.24性别分化与环境的关系
5.25伴性遗传的特点
5.26伴性遗传中的致死效应
5.28人类常染色体遗传病与伴X 遗传病的比较
5.29细胞质遗传的一般形式
5.30核质互作雄性不育遗传情况表
5.31植物的三系配套杂交(选学)
母方性状
父方性状
×
母方性状
S(rr) N(rr) N(RR)
♀ S(rr) N(rr) ♂× ♀ S(rr) N(RR) × S(rr) S(Rr) (可育)
5.32判断核、质遗传的方法
5.33人类线粒体基因组
5.34细胞核遗传与细胞质遗传的比较
5.35细胞质遗传与伴性遗传的比较
5.36生物变异的类型
5.37基因突变
5.38基因重组
5.39基因突变与基因重组的比较
5.40染色体结构变异
受体细胞直接吸收供体细胞的DNA 例:肺炎双球菌的转化实验
通过噬菌体介导,将供体细胞DNA 片段 带进受体细胞
基因工程(重组DNA 技术) 例:抗虫棉
5.41染色体数目变异
5.42四倍体(AAaa )的自交分析
5.43三体(AAa )的自交分析
隐性∶显性=35∶1
5.44染色体变异的几个概念的比较
5.45普通小麦(异源六倍体)的自然形成途径
AA (2N=14)
BB (2N=14)
×
AABB (4N=28)
DD (2N=14)
×
(3N=21)
AABBDD (6N=42)
(2N=14)
5.46单倍体育种
5.47
花药离体培养 花粉 F 1
单倍体
亲本 幼苗
植株
♀ 种子 植株 果实 第一年
第二年
5.48利用遗传学原理的育种总结
5.49人类的遗传病
5.50人类遗传病的预防(优生)
任何一个群体中的个体在形态、生理和行为上的差异
后代与他们亲本的相似性多于无关个体的相似性
在特定的环境下,一些个体总比另一些个体有更强的生存力和繁殖力
某种基因在某个种群中出现的比例叫基因频率
群体中某特定基因型个体的数目占个体总数目的比率概念:一个种群的全部个体所含的全部基因叫基因库
特点:不仅不会因个体死亡而消失,反而在代代相传中保持和发展
概念:生活在同一地点的同种生物的一群个体,是生存和繁殖的基本单位
特点:彼此之间可以交配产生可育后代,通过繁殖传递基因给后代
5.55遗传平衡定律
如果一个群体满足以下条件:
那么这个群体中的各等位基因频率和基因型频率在一代一代的遗传中保持平衡(不变)。
这就是遗传平衡定律。
例 如果某群体中最初的基因型频率是YY (D )=0.10,Yy (H )=0.20,yy (R )=0.70。
则这个群体的配子频率(配子频率)是
20.020.02110.0)(=⨯+
=p Y 80.020.02
170.0)(=⨯+
=q y
于是,下一代的基因型频率是 即子代的基因型频率是 YY=p 2
=0.04 Yy= 2pq=2×0.16=0.32
yy= q 2=0.64
由此可知,该代的基因频率是
80
.032.02
164.0)(20
.032.0210.04)(=⨯+
==⨯+
=q y p Y
与上代的基因频率达到平衡。
可以计算,下代的基因型频率与上代相等,即 YY=p 2=0.04 Yy= 2pq=2×0.16=0.32 yy= q 2=0.64 至此,基因型频率也达到平衡。
综上所述,对于一个大的群体中的等位基因A 和a ,当A 基因频率为p ,a 基因频率为q 时,
有 1=+q p 这个群体的基因型频率是 2
p AA =
pq Aa 2=
2
q aa =
于是有 1)(22
2
2
=+=++q p q pq p
①个体数量足够大
②交配是随机的 ③没有突变、迁移和遗传漂变 ④没有新基因加入 ⑤没有自然选择
……………………………………………………………………………② ……………………………………………………………………………③ ……………………………………………………………………………④
……………………………………………………………………………① …………………………………………………………⑤
5.56性染色体上基因频率和基因型频率的计算
如果一对等位基因A 、a 位于X 染色体上,在随机交配的条件下,达到平衡时,有
由此可知,
例 在人群中调查发现男性色盲患者是7%,求(1)色盲基因(X a )和它的等位基因(X A )
的频率。
(2)女性的基因型频率。
(3)下一代的基因频率。
解:(1)求基因频率:
X a 基因的频率:
q =男性个体的基因型频率=男性个体的表现型频率=女性个体的X a 基因频率=7%=0.07。
X A 基因的频率: p =1-q =1-0.07=0.93
(2)求女性的基因型频率:
X A X A =p 2=0.93×0.93=0.8649
X A X a =2pq =2×0.93×0.07=0.1302 X a X a =q 2=0.07×0.07=0.0049
(3)求下一代的基因频率
下一代的基因频率=上一代的女性中基因的频率,即
93.01302.0210.8649X A
=⨯+=
1
a
雄性个体 雌性个体 X A X a X A X A X A X a X a X a p q q 2 P 2 2pq 基因型 基因型频率
p +q=1 p 2+2pq +q 2=1 基因频率 p q p q 基因型频率特点
XX X p p p == XX X q q q == (式中X 表示雄性,XX 表示雌性)
即
5.57突变和基因重组产生进化的原材料
5.58选择的类型
5.59自然选择决定生物进化的方向
5.60改变生物种群基因频率的因素
5.61突变与选择的关系
自然选择改变了生物种群的基因频率,从而决定了生物进化的方向
自然选择
突变、选择(包括自然选择、性选择和人工选择)、遗传漂变、迁移 选择种群中的极端类型,淘汰多数个体的过程。
最常见。
例:桦尽蠖的进化
选择种群中的中间类型,淘汰极端类型。
对抗基因突变和遗传漂变。
例:3—4kg 左右的新生儿存活率高,轻于和重于此值的存活率低。
选择种群中的极端类型,淘汰中间类型。
较少见。
例:美州白足鼠长尾(LL )和短尾(ll )被选择,中尾(Ll )被淘汰
按照人的意志保留某性状的个体,淘汰不需要的个体。
不随机交配。
例:果蝇中有红眼雄果蝇时雌蝇不与白眼雄果蝇交配
5.62隔离的类型
5.62物种形成的方式
5.63现代生物进化理论的核心
地理隔离
生殖隔离
物种形成
例1
:同源多倍体——四倍体西瓜 例2:异源多倍体——六倍体小麦
种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变。
1、突变和基因重组
产生进化的原材料
使基因频率定向改变并决定生物进化方向 导致新物种的形成,是新物种形成的必要条件。