遼寧 張育旗
例談數(shù)學方法在遺傳規(guī)律解題中的運用
遼寧 張育旗
遺傳規(guī)律中的數(shù)據(jù)分析與計算是高中學習的重點和難點之一,而這些數(shù)據(jù)分析與計算其實都是數(shù)學原理的應用。若能運用恰當?shù)臄?shù)學方法,就可以達到準確快速地解決此類問題的目的。
分解是數(shù)學中應用較為普遍的方法。位于非同源染色體上的非等位基因的分離或組合是互不干擾的,也就是說一對等位基因與另一對等位基因的分離和組合是互不干擾、各自獨立的。因此,解決較為復雜的關于自由組合定律的習題時,可借鑒分解法。
1.1 概率的分解
將題干中所給的概率拆分兩個或多個概率,再運用分離定律單獨分析,逆向思維,快速解決此類問題。
例1 在香豌豆中,當C、R兩個顯性基因都存在時,花才呈紅色。一株紅花香豌豆與基因型為ccRr的植株雜交,子代中有3/8開紅花。則該紅花香豌豆的基因型為______。
【解析】子代紅花占3/8,即子代中C_R_)=3/8,由于另一親本基因型為ccRr,可分解成,依據(jù)中的可知親本為Cc×cc,依據(jù)中的可知親本Rr×Rr,綜合考慮親本的紅花香豌豆基因型。
【答案】CcRr
1.2 比例的分解
將題干中所給的比例拆分兩個或多個特殊比例,再運用分離定律單獨分析,逆向思維,快速解決此類問題。有時,一些拆分后的比例運用自由組合定律分析更簡單,因此不要拘泥于分離定律。
例2(2014·海南卷節(jié)選)某種植物的表現(xiàn)型有高莖和矮莖、紫花和白花,其中紫花和白花這對相對性狀由兩對等位基因控制,這兩對等位基因中任意一對為隱性純合則表現(xiàn)為白花。用純合的高莖白花個體與純合的矮莖白花個體雜交,F(xiàn)1表現(xiàn)為高莖紫花,F(xiàn)1自交產(chǎn)生F2,F(xiàn)2有4種表現(xiàn)型:高莖紫花162株,高莖白花126株,矮莖紫花54株,矮莖白花42株。請回答:
根據(jù)此雜交實驗結果可推測,株高受________對等位基因控制,依據(jù)是_______。在F2中矮莖紫花植株的基因型有_______種,矮莖白花植株的基因型有_______種。
【解析】根據(jù)題干信息,可假設高莖和矮莖的相關基因為A與a,紫花和白花的相關基因為B與b、D與d。由于親本為純合高莖白花個體與純合矮莖白花個體,因此F1的基因型為AaBbDd,表現(xiàn)型為高莖紫花;F1自交,對F2按株高和花色分別統(tǒng)計,F(xiàn)2中高莖(162+126)∶矮莖(54+42)=3∶1,紫花(162+54)∶白花(126+42)=9∶7;F2中株高的比例要運用分離定律分析,而花色的比例則要運用自由組合定律分析。
【答案】一 F2中高莖∶矮莖=3∶1 4 5
合并同類項實際上就是乘法分配律的逆向運用。例如兩對等位基因間的基因互作,依據(jù)題意進行合并同類項,在9∶3∶3∶1的基礎上,基因型為AaBb的個體自交子代表現(xiàn)型比例可以變化為15∶1、9∶7、9∶6∶1等等。合并同類項法在巧推自由組合規(guī)律特殊比值中是一種好方法。
例3 在西葫蘆的皮色遺傳中,已知黃皮基因(Y)對綠皮基因(y)顯性,但在另一白色顯性基因(W)存在時,基因Y和y都不能表達?,F(xiàn)有基因型WwYy的個體自交,其后代表現(xiàn)型種類及比例是 ( )
A. 2種,13∶3 B.3種,12∶3∶1
C.3種,10∶3∶3 D.4種,9∶3∶3∶1
【解析】基因型WwYy的個體自交,子代有9W_Y_、3W_yy、3wwY_、1wwyy,再根據(jù)黃皮基因(Y)對綠皮基因(y)顯性,但在另一白色顯性基因(W)存在時,基因Y和y都不能表達,合并同類項9W_Y_和3W_yy為12,子代表現(xiàn)型種類及比例為3種,12∶3∶1。
【答案】B長蔓所占的比例分別為 ( )
A. 27 9/64 B.19 27/64
C. 9 3/64 D. 8 6/64
【解析】設用A、a基因表示番茄紅果和黃果,B、b基因表示二室果和多室果,C、c基因表示長蔓和短蔓。由此確定親本基因型AABBcc×aabbCC,雜交種植得F1為AaBbCc,F(xiàn)2中基因型共有33=27種,其中純合子有23=8種,雜合子有19種。紅果、二室、長蔓基因型為A_B_C_,所占的比例=3/4×3/4×3/4=27/64。
【答案】B
3.2 雜合子(Aa)連續(xù)自交公式
Aa連續(xù)自交n次,后代情況為雜合子占(1/2)n, 純合子占1-(1/2)n,AA或aa占1/2×[1-(1/2)n],顯性∶隱性=(2n+1)∶(2n-1)。
例5(原創(chuàng))已知豌豆高莖(A)對矮莖(a)為顯性,花腋生(B)對花頂生(b)為顯性,兩對基因獨立遺傳。用純合的高莖花腋生與矮莖花頂生雜交,F(xiàn)1自交,播種所有的F2,假定所有的F2植株都能成活。
(1)在F2植株開花前,對植株套袋,假定每株F2收獲的種子數(shù)量相等,從理論上講F3中花腋生∶花頂生=________。
(2)在F2植株開花前,拔掉所有的花頂生植株,并對剩余植株套袋。假定剩余的每株F2收獲的種子數(shù)量相等,且F3的表現(xiàn)型符合遺傳定律。從理論上講F3中表現(xiàn)矮莖花頂生植株的比例為__________。
【解析】(1)單獨分析花腋生與花頂生,F(xiàn)1為花腋生(Bb),連續(xù)自交兩次得F3中花頂生占1/2×[1-(1/2)2]=3/8,花腋生占1-3/8=5/8,所以F3中花腋生∶花頂生=5∶3。(2)在F2植株開花前,拔掉所有的花頂生植株,并對剩余植株套袋即剩余植株自交;F3中矮莖花占1/2×[1-(1/2)2]=3/8,花頂生植株占2/3×1/4=1/6,因此F3中表現(xiàn)矮莖花頂生植株的比例為3/8×1/6=1/16。
【答案】(1)5∶3 (2)1/16
3.3 雌雄配子組合公式
如果親代雄性個體含n對等位基因,雌性個體含m對等位基因,獨立遺傳,則親代雄性個體產(chǎn)生2n種配子,雌性個體產(chǎn)生2m種配子 ,受精時雌、雄配子組合數(shù)為2n與2m的乘積。
例6 西葫蘆果皮的顏色由兩對等位基因(W與w、Y與y)控制,獨立遺傳。果皮的顏色有3種基因型,白色為W Y 、W_ yy,黃色為wwY_ ,綠色為wwyy。
先根據(jù)題設條件和遺傳學原理進行簡單的推導,從中歸納出通項公式,然后依據(jù)通項公式來解決問題。
3.1 n對等位基因的個體(獨立遺傳)自交公式
含n對等位基因(各自獨立遺傳)的親本自交,則配子的種類和F1表現(xiàn)型的種類為2n種,基因型種類為3n種,純合子種類為2n種 , 雜合子種類為(3n-2n)種 ;A-B-C---占(3/4)n,aabb--占(1/4)n。
例4(改編題)番茄紅果對黃果為顯性,二室果對多室果為顯性,長蔓對短蔓為顯性,三對性狀獨立遺傳。現(xiàn)有紅果、二室、短蔓和黃果、多室、長蔓的兩個純合品系,將其雜交種植得F1,F(xiàn)1自交得F2,則F2雜合子種類及F2中紅果、二室、P白果皮×黃果皮→F1白果皮∶黃果皮∶綠果皮=4∶3∶1
求親本的基因型_______________________。
【解析】首先根據(jù)親代表現(xiàn)型,可初步確定親本的基因型為W_ _ _×wwY ;子代白果皮∶黃果皮∶綠果皮=4∶3∶1,可知子代組合數(shù)為(4+3+1)=8種,這要求一個親本產(chǎn)生4種配子,另一個親本產(chǎn)生2種配子;由此得親本的基因型。
【答案】WwYy和wwYy
3.4 自由交配公式
英國數(shù)學家哈代和德國醫(yī)生溫伯格提出:一個極大的有性隨機交配的種群在理想情況下(無突變、遷移和選擇),世代相傳,基因的頻率和基因型的頻率保持著平衡。種群中基因A的頻率P(A)和基因a的頻率P(a)分別為p和q,則雌、雄配子中基因A、a的頻率也分別為p和q,種群中P(AA)=p2,P(Aa)=2pq,P(aa)=q2。
例7(2015·新課標Ⅰ卷)假設某果蠅種群中雌雄個體數(shù)目相等,且對于A和a這對等位基因來說只有Aa一種基因型?;卮鹣铝袉栴}:
(1)若不考慮基因突變和染色體變異,則該果蠅種群中A基因頻率∶a基因頻率為________。理論上該果蠅種群隨機交配產(chǎn)生的第一代中A A、Aa和aa的數(shù)量比為________,A基因頻率為_______。
(2)若該果蠅種群隨機交配的實驗結果是第一代中只有Aa和aa兩種基因型,且比例為2:1,則對該結果最合理的解釋是________。根據(jù)這一解釋,第一代再隨機交配,第二代中Aa和 aa基因型個體數(shù)量的比例應為_______。
【解析】(1)“對于A和a這對等位基因來說只有Aa一種基因型”,所以基因A、a頻率都為50%。隨機交配后,AA%=50%×50%=25%,aa%=50%×50%=25%,Aa%=2×50%×50%=50%,比例1∶2∶1。基因頻率不變,A仍為50%。(2)AA個體致死,只剩下Aa和aa個體,比例為2∶1。A基因頻率是1/3,a基因頻率是2/3。故aa基因型頻率占4/9,Aa基因頻率占2×1/3×2/3=4/9;Aa和aa基因型個體數(shù)量的比例應為1∶1。
【答案】(1)1∶1 1∶2∶1 0.5
(2)A基因純合致死1∶1
例8(2014·海南卷)基因為AaBbDdEeGgHhKk的個體自交,假定這7對等位基因自由組合,則下列有關其子代的敘述,正確的是 ( )
A. 1對等位基因雜合、6對等位基因純合的個體出現(xiàn)的概率為5/64
B. 3對等位基因雜合、4對等位基因純合的個體出現(xiàn)的概率為35/128
C. 5對等位基因雜合、2對等位基因純合的個體出現(xiàn)的概率為67/256
D.7對等位基因純合個體出現(xiàn)的概率與7對等位基因雜合的個體出現(xiàn)的概率不同
【解析】根據(jù)二項式定理,1對等位基因雜合,6對純合的個體出現(xiàn)的概率為1/2)(11/2)6=7/128,A錯。5對基因雜合,2對基因純合的個體出現(xiàn)的概率為1/2)(21/2)5=21/128,C錯誤。7對等位基因純合個體與7對等位基因雜合的個體出現(xiàn)的概率相等為1/128,D錯誤。
【答案】B
總之,數(shù)學作為一門自然科學的基礎學科,已經(jīng)成為遺傳學研究中不可或缺的工具。在解決遺傳規(guī)律問題的過程中,把遺傳學原理與數(shù)學方法結合起來,巧妙應用數(shù)學的方法和技巧,將取得事半功倍的效果。
(作者單位:遼寧省渤海大學附屬高級中學)