2021-2022学年高一下学期生物人教版(2019)必修2-1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)课件(共3课时)

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名称 2021-2022学年高一下学期生物人教版(2019)必修2-1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)课件(共3课时)
格式 zip
文件大小 1.8MB
资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 生物学
更新时间 2022-07-07 16:54:23

文档简介

(共12张PPT)
孟德尔的豌豆杂交实验(二)
(第1课时)
两对相对性状的杂交实验
为什么会出现新的性状组合呢?它们之间有什么数量关系吗?
这与一对相对性状杂交实验中F2的3:1的数量比有联系吗?
两对相对性状的杂交实验
两对相对性状的杂交实验
( 3 : 1 ) ( 3 : 1 ) → 9 : 3 : 3 : 1
对自由组合现象的解释
假说
假设豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制,这样,纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒豌豆的遗传因子组成分别是YYRR和yyrr,它们产生的F1的遗传因子组成是YyRr,表现为黄色圆粒。
F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。这样F1产生的雌配子和雄配子各有4种:YR、Yr、yR、yr,它们之间的数量比为1:1:1:1.受精时,雌雄配子的结合是随机的。
对自由组合现象解释的验证
-测交实验
无论是以F1作母本还是作父本,结果都与预测相符。
自由组合定律
控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,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。
(孟德尔第二定律)
发生时期:配子形成时
1.F2的绿色圆粒豌豆中,杂合子所占比例为多少?F2的黄色圆粒豌豆中,纯合子所占比例为多少?
2.F2有4种性状表现,其中与亲本表现类型相同和重组类型所占的比例分别是多少?3.如果将上述亲本换成纯合的黄色皱粒和绿色圆粒,F1和F2的性状和比例会不会改变?此时,F2中的重组类型占多少?
4.两亲本相交,后代性状出现了1∶1∶1∶1的比例,能否确定两亲本的基因型就是YyRr和yyrr?试举例说明。
1.已知玉米的黄色对白色为显性,非甜对甜为显性,两对性状独立遗传。现在让独立遗传的黄色非甜玉米(YYSS)与白色甜玉米(yyss)杂交,在F2中得到白色甜玉米80株,那么F2中杂合的黄色甜玉米为( ) A.160株 B.240株 C.320株 D.480株
2.如果对具有独立遗传的三对遗传因子的杂合子AaBbCc进行测交,子代中aabbcc所占比例是多少?
A
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孟德尔的豌豆杂交实验(二)
(第2课时)
-孟德尔成功的原因
1.正确选用豌豆作实验材料。
选豌豆为实验材料的优点:
①豌豆是自花传粉,是闭花受粉,自然状态下都是纯种。
②具有易于区分的相对性状。
③繁殖周期短,后代数量大
④花比较大,易于做人工杂交实验。
2.对相对性状的研究,从一对到多对。
3.对实验结果进行了统计学分析。
4.创新性地设计了测交实验。
5.运用假说—演绎法这一科学方法。
孟德尔实验方法的启示
孟德尔遗传规律的再发现
1.1909年,丹麦生物学家约翰逊给孟德尔的“遗传因子”一词起了一个新名字--基因(控制相对性状的基因,叫做等位基因,如D和d)
2.表现:指生物个体表现出来的性状,有显隐性之分,
如豌豆的高茎和矮茎。 基因型:指与表型有关的基因组成,即遗传因子组成,
如DD、Dd、dd等。
分析生物的表型和基因型之间的关系:
1.同样的一株藏报春在25 ℃开红花,在30 ℃开白花,这说明什么?
2.表型相同的个体基因型一定相同吗?举例说明。
3.综上,基因型和表型二者之间的关系是怎样的?
4.下列关于基因型和表型关系的叙述中,错误的是( ) A.表型相同,基因型不一定相同
B.基因型相同,表型一定相同 C.环境相同,基因型相同,表型一定相同
D.环境相同,表型相同,基因型不一定相同
B
孟德尔两大遗传定律的适用范围
①真核生物
②有性生殖过程中
③细胞核基因
④分离定律适用于一对相对性状的遗传,自由组合定律适用于两对或两对以上相对性状的遗传。
孟德尔两大遗传定律的验证方法
1.杂合子自交法
 2.测交法
思考:现有纯种黄色皱粒和绿色圆粒豌豆,试通过实验证明控制这两对相对性状的基因遵循基因自由组合定律?
【典例1】某种植物的表现型有高茎和矮茎、紫花和白花,其中紫花和白花这对相对性状由两对等位基因控制,这两对等位基因中任意一对为隐性纯合则表现为白花。用纯合的高茎白花个体与纯合的矮茎白花个体杂交,F1表现为高茎紫花,F1自交产生F2,F2有4种表现型:高茎紫花162株,高茎白花126株,矮茎紫花54株,矮茎白花42株。请回答:
(1)根据此杂交实验结果可推测,株高受 对等位基因控制,依据是 。

F1自交,F2中高茎:矮茎=3:1
【典例2】1910年5月,摩尔根从他们自己培养的红眼果蝇中发现了第一个他称为“例外“的白眼睛的雄蝇。用它做了下列实验(注:不同类型的配子及不同基因型的个体生活力均相同)。实验:将这只白眼雄蝇和它的红眼正常姊妹杂交,结果如下图所示:(1)从实验的结果中可以看出,显性性状是_________________。(2)根据实验的结果判断,果蝇的颜色遗传是否遵循基因的分离定律?__________(填“遵循”或“不遵循”。请写出判断的最主要依据。______________________。
红眼
遵循
F1红眼雌雄相互交配,F2中红眼:白眼=3:1
孟德尔遗传规律的应用
练习:假定小麦的抗倒伏(D)对易倒伏(d)为显性,易感染条锈病(T)对抗条锈病(t)为显性。两对基因独立遗传。
现有两个小麦品种,一个抗倒伏易感条锈病(DDTT),一个易倒伏能抗条锈病(ddtt)。试选育出既抗倒伏又抗条锈病的纯种(DDtt)。
1.动植物育种
(杂交育种)
(1)概念:有目的地将具有不同优良性状的两个亲本杂交,使两个亲本的优良性状组合在一起,再筛选出所需要的优良品种。
(2)优点:可以把多个亲本的优良性状集中在一个个体上。
【典例3】人类多指基因(T)对手指正常(t)是显性,白化病基因(a)对肤色正常(A)为隐性,两对基因独立遗传,一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个白化病但手指正常的孩子。则再生一个孩子(1)同时患有两种遗传病的概率是 ;
(2)这个孩子表现正常的概率是 ;(3)患病的概率是 ;
(4)只患一种病的概率是 。
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2.医学实践
人们可以依据分离定律和自由组合定律,对某些遗传病在后代中的患病概率作出科学的推断,从而为遗传咨询提供理论依据。
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孟德尔的豌豆杂交实验(二)
(第3课时)
自由组合定律的解题指导
基本方法:先拆后合法,首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。
1.求种类与概率问题
例:基因型为AaBbCc与AaBbCC的个体杂交
(1)第一亲本和第二亲本产生的配子种类数分别为 。
(2)AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间的结合方式种数为 。
(3)杂交后代的基因型与表现型的种类数分别为 。
(4)杂交后代中AAbbCc和aaBbCC的概率分别是 。
(5)杂交后代中基因型为A__bbC__与aaB__C__的概率分别是 。
8种、4种
32种
18种、4种
1/32、1/16
3/16、3/16
2.基因型、表现型推断问题
正常规律举例:
(1)9:3:3:1 (3:1)(3:1) (Aa×Aa)(Bb×Bb)
(2)1:1:1:1 (1:1)(1:1) (Aa×aa)(Bb×bb)
(3)3:3:1:1 (3:1)(1:1) (Aa×Aa)(Bb×bb)或
(Bb×Bb)(Aa×aa)
【典例1】如果已知子代基因型及比例为1YYRR∶1YYrr∶1YyRR
∶1Yyrr∶2YYRr∶2YyRr,并且也知道上述结果是按自由组合定律产生的。那么亲本的基因型是( ) A.YYRR×YYRr B.YYRr×YyRr   
C.YyRr×YyRr D.YyRR×YyRr
B
【典例2】灰身(B)与黑身(b)、大翅脉(E)与小翅脉(e)是位于常染色上的2对相对性状且独立遗传。灰身大翅脉的雌蝇与灰身小翅脉的雄蝇杂交,结果如下图所示,请据图回答下列问题:
(1)在上述杂交子代中,体色和翅脉的表现型及比例依次为
和 。(2)两个亲本中,雌蝇的基因型为 ,雄蝇的基因型为 。
灰:黑=3:1
大:小=1:1
BbEe
Bbee
3.遗传中的不规则分离比问题(基因互作)
常见不规则分离比有:9:6:1,9:7,9:4:3,12:3:1,10:6,15:1,1:4:6:4:1等
【典例4】科研人员为探究某种鲤鱼体色的遗传,做了如下实验:用黑色鲤鱼与红色鲤鱼杂交,F1全为黑鲤,F1自交结果如下表所示。根据实验结果,判断下列推测错误的是( )
A.鲤鱼体色中的黑色是显性性状   
B.鲤鱼的体色由细胞核中的基因控制
C.鲤鱼体色的遗传遵循自由组合定律
D.F1与隐性亲本杂交,后代中黑鲤与红鲤的比例为1∶1
D
【典例5】在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白色显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达。两对基因独立遗传。现有基因型为WwYy的个体自交,其后代的表现型种类及比例是( ) A.4种,9∶3∶3∶1   B.2种,13∶3  
C.3种,12∶3∶1   D.3种,10∶3∶3
【典例6】小麦的粒色受两对同源染色体上的两对基因R1和r1、R2和r2控制。R1和R2决定红色,r1和r2决定白色,R对r为不完全显性,并有累加效应,也就是说,麦粒的颜色随R的增加而逐渐加深。将红粒(R1R1R2R2)与白粒(r1r1r2r2)杂交得F1,F1自交得F2,则F2的基因型种类数和不同表现型的比例为( ) A.3种、3∶1   B.3种、2∶1  
C.9种、9∶3∶3∶1   D.9种、1∶4∶6∶4∶1
C
D
【典例7】若某植物紫花形成的生物化学途径如下(两对基因位于两对同源染色体上)
(1)开紫花个体的基因型应满足什么条件: ;开红花个体的基因型为 ;开白花个体的基因型为 。(2)基因型为AaBb的个体的表现型是 ,它自交产生后代基因型种类为 种,表现型及比例为: 。
同时有A和B基因
AAbb、Aabb
aabb、aaBB、aaBb
紫花
9
紫花:红花:白花=9:3:4
拓展:致死作用
【典例8】某种鱼的鳞片有4种表现型:单列鳞(A B )、野生型鳞(A bb)、无鳞(aaB )和散鳞(aabb),且BB对生物个体有致死作用。将表型为单列鳞(AaBb)的鱼相互交配,得到的子代的表型及比例为 。
6∶3∶2∶1
(1)所研究的每一对相对性状只受一对遗传因子控制,且遗传因子要完全显性。(2)F1能产生1∶1∶1∶1的配子。(3)不同类型的雌雄配子都能发育良好,且受精的机会均等。(4)所有后代都应处于比较一致的环境中,且存活率相同。(5)实验的群体要足够大,个体数量要足够多。
拓展延伸:F2出现9∶3∶3∶1的条件
5、多对等位基因(完全显性)自由组合的计算
【典例9】番茄红果对黄果为显性,二室果对多室果为显性,长蔓对短蔓为显性,三对性状独立遗传。现有红果、二室、短蔓和黄果、多室、长蔓的两个纯合品系,将其杂交种植得F1和F2,则在F2中红果、多室、长蔓所占的比例及红果、多室、长蔓中纯合子的比例分别是( ) A.9/64,1/9 B.9/64,1/64 C.3/64,1/3 D.3/64,1/64
【典例10】某种植物果实重量由三对等位基因控制,这三对基因分别位于三对同源染色体上,对果实重量的增加效应相同且具叠加性。已知隐性纯合子和显性纯合子果实重量分别为150g和270g。现将三对基因均杂合的两植株杂交,F1中重量为190g的果实所占比例为( ) A.3/64  B.5/64 C.12/64 D.15/64
A
D
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