(全国通用版)2019高考生物二轮复习专题四遗传的分子基础、变异与进化考点3生物的进化学案.doc

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资源描述

1、1考点 3 生物的进化1物种形成的模式(1)渐变式:大多数物种形成方式如上图所示,物种 4 中的种群 1、2、3 经过长期的地理隔离,由于突变和基因重组以及自然选择的作用,种群基因库出现明显的差别,进而达到生殖隔离,出现新物种 1、2、3。(2)人工创造新物种A 细胞B 细胞 AB 杂种植株 植 物 体 细 胞 杂 交A二倍体 B四倍体 秋 水 仙 素 处 理 或 低 温 诱 导 处 理特别提醒 (1)突变不是基因突变的简称,包括了基因突变和染色体变异。(2)变异在环境变化之前已经发生,环境只是起选择作用,不是影响变异的因素,通过环境的选择将生物个体中产生的不定向的有利变异选择出来,不利变异遭

2、到淘汰,如喷洒杀虫剂只是将抗药性强的个体选择出来,使整个种群抗药性增强,而不是使害虫产生抗药性变异。(3)生物进化物种的形成生物进化的实质是种群基因频率的改变,新物种形成的标志是生殖隔离的产生。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,即生物进化是新物种形成的基础。(4)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。(5)生物进化的标志是种群基因频率改变不是种群基因型频率的改变;新物种形成的标志是生殖隔离,不是地理隔离。(6)自然选择直接作用的对象是个体的表现型不是个体的基因型,根本对象是与变异性状相对应的基因。2共同进化(1)共同进化的类

3、型与实例2共同进化类型 包含类型 实例种间互助 某种兰花与专门给它传粉的蛾捕食 猎豹和斑马寄生 黏液病毒和兔子不同物种之间 种间斗争竞争 作物与杂草生物与无机环境之间生物影响环境,环境影响生物地球早期无氧环境厌氧生物光合生物出现空气中有氧气好氧生物(2)共同进化结果导致生物多样性的形成,包括三个层次:基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。3基因频率和基因型频率的计算方法(1)依据概念求基因频率某基因的频率此基因个数/(此基因个数其等位基因个数)100%。(2)已知基因型频率求基因频率常染色体上某基因的频率此基因纯合子的基因型频率1/2该基因杂合子的基因型频率。若基因只位于 X 染色体上X 染

4、色体上显性基因频率(雌性显性纯合子个体数2雄性显性个体数雌性杂合子个体数)/(雌性个体数2雄性个体数)。(3)运用遗传平衡定律,进行基因频率和基因型频率的换算成立前提a种群非常大;b.所有雌雄个体之间自由交配;c.没有迁入和迁出;d.没有自然选择;e.没有基因突变。计算公式a当等位基因只有两个(A、a)时,设 p 表示 A 的基因频率, q 表示 a 的基因频率,则 AA的基因型频率为 p2,Aa 的基因型频率为 2pq,aa 的基因型频率为 q2。b当 aa 的基因型频率为 x%时,则 a 的基因频率为 ,A 的基因频率为 1 。AA 的基 x% x%因型频率为(1 )2;Aa 的基因型频率

5、为 2 (1 )。 x% x% x%误区警示 (1)突变(基因突变和染色体变异)和基因重组、自然选择、隔离、迁入和迁出均可引起基因频率的改变。(2)自交前后,基因频率不变,基因型频率改变,纯合子的基因型频率上升,杂合子的基因型频率下降。(3)随机交配前后,基因频率不变。未达到遗传平衡的种群,随机交配前后,基因型频率改3变;达到遗传平衡的种群,随机交配前后,基因型频率不再改变。题型一 现代生物进化理论的综合应用1(2018通泰扬徐淮宿二模)分别生活在加拉帕戈斯群岛两个岛屿上的两种地雀,以不同植物的果实或种子为食,其喙差别较大,如图所示。下列相关叙述错误的是( )A两种地雀存在生殖隔离,基因种类完

6、全不同B碾压型喙适宜从坚硬的果实或种子中获得食物C两种喙的形成是种群基因频率定向改变的结果D地雀的喙和食物之间相互选择、共同进化答案 A解析 两种地雀有共同原始祖先,经长期地理隔离导致基因库差异显著(仍有部分相同基因)达到生殖隔离,A 错误。2(2018江苏,4)下列关于生物进化的叙述,正确的是( )A群体中近亲繁殖可提高纯合子的比例B有害突变不能成为生物进化的原材料C某种生物产生新基因并稳定遗传后,则形成了新物种D若没有其他因素影响,一个随机交配小群体的基因频率在各代保持不变答案 A解析 群体中近亲个体基因相似度高,所以群体中近亲繁殖可提高纯合子的比例,A 正确;突变和基因重组是生物进化的原

7、材料,突变的有害还是有利取决于生存环境,有害变异在环境改变时也可以成为有利变异,B 错误;新物种形成的标志是生殖隔离的出现,产生新基因并稳定遗传不代表形成了生殖隔离,C 错误;种群基因频率保持不变的一个前提是种群足够大,一个随机交配小群体的基因频率不一定在各代保持不变,D 错误。模型构建 物种形成的“三、二、二”(1)三个环节(2)二个方向:变异不定向;自然选择定向。(3)二种选择:自然选择;人工选择。4题型二 基因型频率和基因频率的计算3(2018河南八市二模)在若干年期间,研究人员对生长在山区中的某二倍体植物种群进行了两次调查,结果见下表。已知控制植株红花、黄花和白花性状的基因依次为 R、

8、r 和r,且 R 对 r 、r 为显性,r 对 r 为显性。下列叙述错误的是( )项目 红花植株 白花植株 黄花植株初次调查 64% 36% 0二次调查 36% 25% 39%A.基因突变是该植物花色基因频率变化的原因之一B该种植物所有个体的全部基因共同构成该种群的基因库C初次调查时种群中 R 的频率为 40%,二次调查时为 20%Dr 的产生与遗传为该植物基因多样性的形成奠定了基础答案 C解析 植物中,基因突变的结果是形成等位基因,基因突变是该植物花色基因频率变化的原因之一,A 正确;一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库,B 正确;二次调查时,由于不知道红花植株中 RR、

9、Rr 和 Rr 各基因型个体的具体比例,所以不能确定种群中 R 基因的频率,C 错误;r 的产生与遗传为该植物基因多样性的形成奠定了基础,D 正确。4(2015全国,32)假设某果蝇种群中雌雄个体数目相等,且对于 A 和 a 这对等位基因来说只有 Aa 一种基因型。回答下列问题:(1)若不考虑基因突变和染色体变异,则该果蝇种群中 A 基因频率a 基因频率为_。理论上,该果蝇种群随机交配产生的第一代中 AA、Aa 和 aa 的数量比为_,A 的基因频率为_。(2)若该果蝇种群随机交配的实验结果是第一代中只有 Aa 和 aa 两种基因型,且比例为21,则对该结果最合理的解释是_。根据这一解释,第一

10、代再随机交配,第二代中 Aa 和 aa 基因型个体数量的比例应为_。答案 (1)11 121 50% (2)A 基因纯合致死 11解析 (1)由题干信息可知,种群中只有 Aa 一种基因型个体,因此种群中 A 与 a 的基因频率之比是 11,产生的配子中 A 配子a 配子11,配子随机结合,后代中基因型 AA 所占比例为 ,基因型 Aa 所占比例为 2 ,基因型 aa 所占比例为 。A12 12 14 12 12 12 12 12 14的基因频率AA 基因型频率 Aa 基因型频率 。(2)该种群随机交配后,由于12 14 12 12 12后代只有 Aa 和 aa 两种基因型,说明 A 基因纯合致

11、死。且 Aa 和 aa 两种基因型比例为21,这时种群中产生的配子比例为 1/3A、2/3a,依据遗传平衡定律,求得后代 AA 为51/9、Aa 为 4/9、aa 为 4/9,其中 AA 个体死亡,Aa 和 aa 基因型个体数量的比例为 11。模型构建 (1)复等位基因的基因频率求解,如人类 ABO 血型系统由 IA、I B、i 三个基因组成 6 种基因型 IAIA、I Ai、I BIB、I Bi、I AIB、ii,控制 A 型、B 型、AB 型、O 型 4 种表现型(血型),则求基因频率如 IA 100%。IAIA IB i(2)配子概率基因频率基因型频率一般情况:基因频率基因型频率(发病率),而配子概率基因频率,如基因位于常染色体上或 XY 型性别决定中雌性个体或 ZW 型性别决定中雄性个体。特例:在 XY 型性别决定中雄性个体中或 ZW 型性别决定中雌性个体中,基因频率基因型频率(发病率)配子的概率,因为配子还涉及到 Y 染色体配子或 W 染色体配子,Y 或 W染色体上无等位基因。

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