2021——2022学年高一下学期生物人教版(2019)必修2-----2.2基因在染色体上 课件 (共28张PPT)

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名称 2021——2022学年高一下学期生物人教版(2019)必修2-----2.2基因在染色体上 课件 (共28张PPT)
格式 zip
文件大小 2.1MB
资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 生物学
更新时间 2022-07-18 12:53:19

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文档简介

(共28张PPT)
2.2探究 基因在哪里?
——追寻科学家的足迹
学习目标:
1.基于基因和染色体的相关事实,运用归纳、概括、演绎推理等科学思维,阐明基因在染色体上,进一步体会假说——演绎法
2.从基因和染色体关系的角度,对孟德尔遗传规律作出现代解释
3.认同科学研究需要丰富的想象力,敢于质疑,探索求真的科学精神,以及对科学的热爱
探究 基因在哪里?
魏斯曼
1883—1892年,魏斯曼结合受精现象预测了遗传物质在细胞核内某种载体之上,为染色体—DNA—基因关系的确立奠定了基础。
孟德尔
1900年,孟德尔的“颗粒遗传”学说逐渐取代了达尔文的“泛生论”好魏斯曼的“种质论”。
约翰逊
1909年 约翰逊将“颗粒遗传”学说中的“颗粒”命名为“基因”
鲍维里
萨顿
孟德尔实验中处理的性状与特定的染色体有关的概率“非常高”
萨顿:1903年,用一种体细胞中有24条染色体的蝗虫作材料, 研究精子和卵细胞的形成过程。
染色体的行为 基因的行为
传递中的性质
体细胞中的存在形式
配子中的存在形式
来源
形成配子时的组合方式
成对的基因一个来自父方 一个来自母方
同源染色体一条来自父方 一条来自母方
基因在杂交过程保持完整性和独立性
减一后期 同源染色体分离 等位基因分离
非同源染色体自由组合 非等位基因自由组合
染色体在配子形成和受精过程中,有相对稳定的形态结构
成对
成对
成单 成单
【比一比】光学显微镜下可见的染色体与不可见的基因的行为
D d
YyRr
F1
配子
F1
配子
配子
F1
F1
配子
【动一动】请同学们利用萨顿的发现,完成下列图解
魏斯曼
1883—1892年,魏斯曼结合受精现象预测了遗传物质在细胞核内某种载体之上,为染色体—DNA—基因关系的确立奠定了基础。
孟德尔
1900年,孟德尔的“颗粒遗传”学说逐渐取代了达尔文的“泛生论”好魏斯曼的“种质论”。
约翰逊
1909年 约翰逊将“颗粒遗传”学说中的“颗粒”命名为“基因”
鲍维里
萨顿
基因和染色体的行为存在着明显的平行关系
——基因在染色体上
孟德尔实验中处理的性状与特定的染色体有关的概率“非常高”
魏斯曼
1883—1892年,魏斯曼结合受精现象预测了遗传物质在细胞核内某种载体之上,为染色体—DNA—基因关系的确立奠定了基础。
孟德尔
1900年,孟德尔的“颗粒遗传”学说逐渐取代了达尔文的“泛生论”好魏斯曼的“种质论”。
约翰逊
1909年 约翰逊将“颗粒遗传”学说中的“颗粒”命名为“基因”
鲍维里
萨顿
孟德尔实验中处理的性状与特定的染色体有关的概率“非常高”
摩尔根
基因和染色体的行为存在着明显的平行关系
——基因在染色体上
【科学家的故事】遗传学奠基人—摩尔根的质疑
质疑一:摩尔根对孟德尔的遗传学说还有些怀疑。为了检验孟德尔的遗传定律,1900年,摩尔根亲自做起了实验,他用家鼠与野生老鼠杂交,得到的结果五花八门,根本无法用遗传定律来解释。
【科学家的故事】遗传学奠基人—摩尔根的质疑
质疑二:用进废退学说
器官越用越发达,如食蚁兽舌头是长期舔食蚂蚁的结果; 器官废而不用则退化,如鼹鼠长期生活在地下,眼睛萎缩、退化。
果蝇作为遗传学材料的优点
【经典实验】摩尔根 红眼和白眼果蝇杂交实验
【经典实验】摩尔根 红眼和白眼果蝇杂交实验
1.在观察和分析的基础上提出问题
P
红眼雌
白眼雄
×
F1
红眼雌
红眼雄
F1雌雄交配
F2
红眼雌
红眼雄
白眼雄
2: 1: 1
摩尔根 果蝇杂交实验
2、通过推理和想象提出解释问题的假说
摩尔根的假设是:控制白眼的基因在X染色体上,且Y上不含有它的等位基因。
P 红眼雌 × 白眼雄
配子
F1 红眼雌
红眼雄
摩尔根 果蝇杂交实验
2、通过推理和想象提出解释问题的假说
摩尔根的假设是:控制白眼的基因在X染色体上,且Y上不含有它的等位基因。
F1 红眼雌
红眼雄
×
配子
红眼雌
红眼雌
红眼雄
白眼雄
F2
测交法验证
3、根据假说进行演绎推理
F1与隐性纯合子杂交
P 红眼雌
白眼雄
×
P 红眼雄
白眼雌
×
摩尔根等人亲自做了该实验
——证明了基因在染色体上
与理论推测一致,完全符合假说,假说完全正确!
4、通过实验检验演绎推理的结论:
5、得出结论
假说——演绎法
魏斯曼
1883—1892年,魏斯曼结合受精现象预测了遗传物质在细胞核内某种载体之上,为染色体—DNA—基因关系的确立奠定了基础。
孟德尔
1900年,孟德尔的“颗粒遗传”学说逐渐取代了达尔文的“泛生论”好魏斯曼的“种质论”。
约翰逊
1909年 约翰逊将“颗粒遗传”学说中的“颗粒”命名为“基因”
鲍维里
萨顿
基因和染色体的行为存在着明显的平行关系
——基因在染色体上
孟德尔实验中处理的性状与特定的染色体有关的概率“非常高”
摩尔根
证明了基因在染色体上
【经典实验】摩尔根 果蝇杂交实验
P 黄体红眼雌果蝇 × 灰体白眼雄果蝇
F1 雄蝇 全为黄体红眼
雌蝇 全为灰体红眼
F2 雄蝇 黄体红眼:灰体白眼:灰体红眼:黄体白眼 =99:99:1:1
雌蝇 黄体红眼:灰体红眼=1:1
连锁和互换
【经典实验】摩尔根 果蝇杂交实验
连锁和互换
——基因在染色体上线性排列
连锁和互换
——基因在染色体上线性排列
魏斯曼
1883—1892年,魏斯曼结合受精现象预测了遗传物质在细胞核内某种载体之上,为染色体—DNA—基因关系的确立奠定了基础。
孟德尔
1900年,孟德尔的“颗粒遗传”学说逐渐取代了达尔文的“泛生论”好魏斯曼的“种质论”。
约翰逊
1909年 约翰逊将“颗粒遗传”学说中的“颗粒”命名为“基因”
鲍维里
萨顿
基因和染色体的行为存在着明显的平行关系
——基因在染色体上
孟德尔实验中处理的性状与特定的染色体有关的概率“非常高”
摩尔根
证明了基因在染色体上
连锁和互换—基因在染色体上线性排列
布里吉斯
【经典的遗传实验】 布里吉斯的果蝇杂交实验 1913年,摩尔根的学生布里吉斯继续重复实验:纯合白眼(♀)×红眼(♂),
发现:子代2 000~3 000只红眼雌果蝇中会出现一只白眼雌果蝇,
同时又在2 000~3 000只白眼雄果蝇中会出现一只红眼雄果蝇, 该现象被称之为“初级例外”;
将“初级例外”中的白眼雌果蝇和野生型的红眼雄果蝇进行交配,
发现:又出现少量的“白眼雌果蝇”和“红眼雄果蝇”,
该现象称之为“次级例外”。
XaXaY
XAO
XaXaY
XAY
布里吉斯的实验更有力地证明了
“基因位于染色体上”,为遗传的染色体学说提供了更直接的实验证据。
可通过显微镜观察到性染色体的数目
魏斯曼
1883—1892年,魏斯曼结合受精现象预测了遗传物质在细胞核内某种载体之上,为染色体—DNA—基因关系的确立奠定了基础。
孟德尔
1900年,孟德尔的“颗粒遗传”学说逐渐取代了达尔文的“泛生论”好魏斯曼的“种质论”。
约翰逊
1909年 约翰逊将“颗粒遗传”学说中的“颗粒”命名为“基因”
鲍维里
萨顿
基因和染色体的行为存在着明显的平行关系
——基因在染色体上
孟德尔实验中处理的性状与特定的染色体有关的概率“非常高”
摩尔根
证明了基因在染色体上
连锁和互换—基因在染色体上线性排列
布里吉斯
为基因在染色体上提供更直接的实验证据
探究 基因在哪里?
——追寻科学家的足迹
基因在染色体上
【动一动】在减一后期细胞中,把基因标在染色体上。 并尝试用基因解释分离定律和自由组合定律
A
a
B
b
自由组合定律的实质: ①位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合互不干扰
②在减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
分离定律的实质:
①在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因, 具有一定的独立性 ②在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
孟德尔遗传规律的现代解释
魏斯曼
孟德尔
约翰逊
鲍维里
萨顿
摩尔根
布里吉斯