例谈整体法在自由交配类问题中的应用
2019-07-15王慧英
王慧英
自由交配类问题因其计算量大,是高中生物遗传部分的难点。整体法是一种从局部到全局的思维过程,指对问题的整个系统或过程进行分析、研究的方法,在物理问题的研究中运用普遍。高中生物学科核心素养的表现之一是理性思维,指学生需习得的思维习惯和方法[1],笔者认为,将整体法这种思维方法用于生物教学中自由交配类问题的计算,可帮助学生理解自由交配的实质,简化计算过程,提高生物科学素养。
一、在常染色体遗传自由交配中的应用
高中阶段常用遗传平衡定律解决自由交配问题,遗传平衡定律是指一个种群在一定情况下,所有雌雄个体自由交配,各等位基因的基因频率和基因型频率保持不变[2]。当等位基因只有一对Aa时,设A、a的基因频率分别为m、n,则PA+Pa=m+n=1,子代中AA+Aa+aa=m2+2mn+n2=1,很多学生只知道该公式符合数学原理,却不解其中的生物学意义,不知什么情况下用该公式,就按自由交配的字面含义,罗列棋盘去计算,往往结合方式繁多,耗费时间,且在结果统计中易出差错,但用整体法就简单、高效。以基因型为Aa的群体自由交配2代,所得F2为例说明:
自由交配一代,即由基因型为Aa的亲本交配得F1,有3种基因型:
aa,每种基因型中雌雄皆有可能,故F1自由交配,就有3种雌性和3种雄性分别结合,产生9种结合方式,显然计算量很大。
用整体法:F1不同基因型的雌雄个体随机交配,可视为F1所有雌性产生的卵子和F1所有雄性产生的精子随机结合,将所有雌性视为一个整体,所有雄性视为一个整体,如图所示:
由下图可知F1的 A卵子和 F1的 A精子结合,就是F2的AA,PAA等于F1的PA·PA=
F1的 a卵子和 F1的 a精子结合,就是F2的aa,Paa等于F1的PA·Pa=
F1的 A卵子和 F1的 a精子结合及F1的 a卵子和 F1的 A精子结合,就是F2的Aa,PAa等于F1的2PA·Pa=2×
这样,学生就可从生物学角度理解遗传平衡公式中字母的含义,字母之间结合代表的生物学过程及其对应的结果,口算即可得知后代的基因型及比例,事半功倍。
二、在伴性遗传中的应用
伴性遗传因决定性状的基因在性染色体上,与常染色体有所不同,故相关计算不可用遗传平衡定律,但仍可用整体法解决。以某种蝴蝶的体色遗传为例:
蝴蝶的体色黄色R对白色r为显性,位于Z染色体上,现有黄色雄性ZRZr与白色雌性ZrW杂交,得F1,F1自由交配得F2,F2中黄翅、白翅的比例为:
首先,根据亲本可知F1有4种基因型,比例为ZRZr:ZrZr:ZRW:ZrW=1:1:1:1,从自由交配的字面含义理解,F1代有4种交配组合:ZRZr×ZRW ZRZr×ZrW ZrZr×ZRW ZrZr×ZrW,统计4组交配的结果并计算其概率,计算量也是很大。
用整体法:将F1雄性视为一个整体,F1雌性视为一个整体,F1雌雄个体随机交配实质为F1雌性产生的卵子和F1雄性产生的精子隨机结合。需要注意的是,F1雄性中有
ZrZr,可知F1雄性中PR=
,与F1雄配子中R和r出现的概率分别相等。F1雌性中有
,即F1雌性中R和r的基因频率与之出现在配子中的概率不相等,故不可使用遗传平衡定律解决。整体法思维过程如下:
这样,可快速计算出后代的基因型及比例,可见,遗传平衡定律在一定情况下只适用于常染色体遗传的自由交配计算,但整体法既适用于常染色体遗传,也适用于伴性遗传。
参考文献:
[1]周丽萍.提高中学生的生物学核心素养的探索[J].中学生物学,2016.32 (12).
[2]普通高中课程标准实验教科书——《遗传与进化》教师用书[M].人民教育出版社,2015.5