1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)(课件)(共33张PPT)2022-2023学年高一下学期生物人教版必修2

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1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)(课件)(共33张PPT)2022-2023学年高一下学期生物人教版必修2

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(共33张PPT)
1.2
孟德尔的豌豆杂交实验(二)
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问题探讨
1.决定子叶颜色的遗传因子对决定种子形状的遗传因子会不会有什么影响呢?
2.黄色的豌豆就一定是饱满的、绿色的豌豆就一定是皱缩的吗?
为什么院子里黄色豌豆都是饱满的圆粒,绿色豌豆都是干瘪的皱粒?
一、两对相对性状的杂交实验(P9)
×
P
F1
黄色圆粒
绿色皱粒
黄色圆粒
1.无论正结交还是反交,F1都是黄色圆粒,这说明了什么?
粒色:黄色对绿色是显性
粒型:圆粒对皱粒是显性
正反交/互交:
两个杂交亲本相互作为母本和父本的杂交。
eg:以A(♀)×B(♂)为正交,
则B(♀)×A(♂)为反交。
一、两对相对性状的杂交实验(P9)
×
P
F1
黄色圆粒
绿色皱粒
黄色圆粒
2.为什么会出现新的性状组合?他们之间有什么数量关系?
3.两对相对性状的杂交是否遵循分离定律?
重组类型:
表(现)型与亲代不同的类型。
F2
数量:315 101 108 32
9 : 3 : 3 : 1
黄圆
绿圆
黄皱
绿皱
一、两对相对性状的杂交实验(P9)
×
P
F1
黄色圆粒
绿色皱粒
黄色圆粒
F2
数量:315 101 108 32
黄圆
绿圆
黄皱
绿皱
孟德尔首先对每一对相对性状单独进行分析。
种子形状:圆粒:315+101=416
皱粒:108+32=140
子叶颜色:黄色:315+108=423
绿色:101+32=133
每一对相对性状的遗传都遵循分离定律。
圆粒 : 皱粒≈3 : 1
黄色 : 绿色≈3 : 1
9 : 3 : 3 : 1
一、两对相对性状的杂交实验(P9)
性状之间发生重新组合
皱粒
黄色
圆粒
绿色
两对相对性状的遗传因子之间发生了自由组合
本质
现象
4.F2中为什么会出现9 : 3 : 3 : 1?
二、对自由组合现象的解释和验证(P10)
×
P
配子
黄色圆粒
绿色皱粒
YYRR
yyrr
YR
yr
受精
F1
黄色圆粒
YyRr
F1配子
①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;
②在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合;
③F1产生的雌、雄配子各有4种:YR、Yr、yR、yr,且1:1:1:1。
④受精时,雌雄配子的结合是随机的。
Y R
y r
YR : Yr : yR : yr
1 : 1 : 1 : 1
(1)解释:提出假说
二、对自由组合现象的解释和验证(P10)
F1
黄色圆粒
YyRr
F1配子
YR : Yr : yR : yr
YYRR
yyrr
YyRR
YYRr
YyRr
YyRr
YyRr
YyRr
YyRR
YYRr
yyRR
yyRr
yyRr
YYrr
Yyrr
Yyrr
①雌雄配子结合方式有___种
②遗传因子类型___种
③性状组合类型___种
16
9
4
YR
yR
Yr
yr

YR
yR
Yr
yr

F2
黄圆:
黄皱:
1/16 Yyrr
2/16 Yyrr
绿圆:
1/16 yyRR
2/16 yyRr
绿皱:
1/16 yyrr
1/16 YYRR
2/16 YyRR
2/16 YYRr
4/16 YyRr
9/16 Y_R_
3/16 Y_rr
3/16 yyR_
1/16 yyrr
双显性
单显性
双隐性
新性状组合
9
3
3
1
二、对自由组合现象的解释和验证(P10)
9Y_R_
3Y_rr
3yyR_
1yyrr
9 : 3 : 3 : 1
根据对F2统计结果:
①F2中能稳定遗传的占总数的____
②F2绿色圆粒中稳定遗传的占____
③F2中重组类型占总数的______,
亲本型占______。
1/4
1/3
3/8
5/8
(黄色:绿色)x(圆粒:皱粒)=(3:1)x(3:1)
即:黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=9:3:3:1
F1
黄色圆粒
YyRr
YR : Yr : yR : yr
YYRR
yyrr
YyRR
YYRr
YyRr
YyRr
YyRr
YyRr
YyRR
YYRr
yyRR
yyRr
yyRr
YYrr
Yyrr
Yyrr
YR
yR
Yr
yr

YR
yR
Yr
yr

F2
F1配子
纯合子
[例1] 下列有关孟德尔两对相对性状的杂交实验的叙述,正确的是(  )
A.在豌豆开花时对亲本进行去雄和传粉
B.F1的性状表现与亲本中的黄色圆粒作为母本还是父本无关
C.F1产生的雌雄配子的结合方式有9种
D.F1自交得到的F2的遗传因子组成有4种,比例为9∶3∶3∶1
B
P14
[例4] 番茄的高茎对矮茎为显性,红果对黄果为显性。现有高茎黄果的纯合子(TTrr)和矮茎红果的纯合子(ttRR)杂交,按自由组合定律遗传。请回答下列有关问题:
(1)F2中出现的重组型个体占总数的________。
(2)F2中高茎红果番茄占总数的________,矮茎红果番茄占总数的________,高茎黄果中纯合子占________。
(3)若F2共收获800个番茄,其中黄果番茄约有________个。
5/8
9/16
3/16
1/3
200
P15
知识点3 对自由组合现象的验证——演绎推理、实验验证
隐性纯合子
YyRr
yyrr
YR
Yr
yR
yr
yr
1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1
4
杂合子
分离

由组合
P13
二、对自由组合现象的解释和验证(P10)
×
YR
Yr
yR
yr
yr
配子
F1
1 : 1 : 1 : 1
杂种子一代
隐性纯合子
YyRr
yyrr
YyRr
黄圆 黄皱 绿圆 绿皱
P
黄色圆粒
绿色皱粒
Yyrr
yyRr
yyrr
实际 籽粒数 F1♀ 31 27 26 26
F1♂ 24 22 25 26
性状分离比
F1测交实际结果:
项目
表现型
结果符合预期的设想,因此证明解释是正确的。从而证实了:F1是杂合体,基因型为YyRr。F1产生了YR、Yr、yR、yr四种类型、比值相等的配子。
1 : 1 : 1 : 1
(2)验证:测交实验
三、自由组合定律/孟德尔第二定律(P12)
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,决定同一性状的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
①发生时间:
②实质:
③适用范围:两对或两对以上相对性状的遗传进行有性生殖的真核生物细胞核遗传。
自由组合定律的适用条件 
(1)进行有性生殖生物的性状遗传。
(2)真核生物的性状遗传。
(3)细胞核遗传。
(4)两对或两对以上遗传因子所控制的相对性状的遗传。
(5)控制两对或两对以上的相对性状的遗传因子位于不同对的染色体上。
无性生殖不适用
 原核生物与病毒的遗传不遵循
不适用于细胞质内的遗传因子的遗传
P16
[例6] 自由组合定律发生于下图中的哪个过程(  )
A
A.① B.② C.③ D.④
解析 自由组合定律发生在配子形成时,故选A。
P16
[例5] 已知豌豆的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性。控制两对相对性状的遗传因子独立遗传。现有黄色皱粒与绿色圆粒两品种杂交,其后代出现黄色圆粒70株、绿色圆粒68株、黄色皱粒73株和绿色皱粒71株,则两亲本的遗传因子组成是(  )
A.YYrr和yyRr B.YYrr和yyRR C.Yyrr和yyRR D.Yyrr和yyRr
解析 亲本为黄色皱粒与绿色圆粒,则可以首先确定亲本黄色皱粒的遗传因子组成为Y_rr,绿色圆粒的遗传因子组成为yyR_。又已知后代中有黄色和绿色,说明亲本的相关遗传因子组成是Yy、yy;后代中有圆粒和皱粒,说明亲本的相关遗传因子组成是Rr、rr。因此,亲本的遗传因子组成是Yyrr和yyRr。
D
P16
1.正确选材:豌豆
2.研究方法正确:由单因素到多因素
3.统计方法正确:统计学
4.科学的实验程序:假说—演绎法
四、孟德尔实验方法的启示(P12)
五、孟德尔遗传规律的再发现(P12)
1900,孟德尔的遗传规律被重新提出。
1909,丹麦科学家约翰逊提出基因的
概念,取代遗传因子;并提出
了表型和基因型。
①基因:孟德尔的“遗传因子”。
②表(现)型:生物体表现出来的性状。(文字)
③基因型:与表型有关的基因组成。(字母)
③等位基因:控制相对性状的基因。(D和d)
等位基因及非等位基因在染色体上的分布
P19
六、孟德尔遗传规律的应用(P13)
1.杂交育种: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.医学:预测和诊断遗传病的理论依据。
习题检测
1.判断以下说法是否正确:
①基因型相同,表现型一定相同( )
②表现型相同,基因型一定相同( )
③基因型是决定表现型的主要因素( )
2.等位基因如何判断?以下哪个正确?



表现型 = 基因型 + 环境
B A
A a
在成对的基因中,两个不同的基因,称为等位基因。
紫茎
缺刻叶
AABb、aaBb、AaBb
紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1
P16
探究点二 用分离定律解决自由组合问题
1.解题思路
(1)将多对等位基因的自由组合问题分解为若干分离定律问题分别进行分析, 再运用乘法原理进行组合。
(2)在独立遗传的情况下,有几对等位基因就可分解为几组分离定律的问题。先研究每一对相对性状的遗传情况,再把它们的各种情况综合起来,即“先分开,后组合”。
P19
2.常见问题分析
(1)配子类型及概率的问题
多对等位 基因的个体 解答方法 举例:基因型为
AaBbCc的个体
产生配子 的种类数 每对基因产生配子种类数的乘积  配子种类数为
Aa Bb Cc
↓ ↓ ↓
2 × 2 × 2 =8
产生某种 配子的概率 每对基因产生相应配子概率的乘积 产生ABC配子的概率为1/2(A)×1/2(B)×1/2(C)=1/8
P20
(2)基因型类型与概率问题
问题举例 计算方法
AaBbCc×AaBBCc,求它们后代的基因型种类数 可分解为三个分离定律:
Aa×Aa→后代有3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa)
Bb×BB→后代有2种基因型(1BB∶1Bb)
Cc×Cc→后代有3种基因型(1CC∶2Cc∶1cc)
因此,AaBbCc×AaBBCc的后代中有3×2×3=18种基因型
AaBbCc×AaBBCc,后代中AaBBcc出现的概率计算 1/2(Aa)×1/2(BB)×1/4(cc)=1/16
P20
(3)表型类型与概率问题
问题举例 计算方法
AaBbCc×AabbCc,求它们杂交后代可能的表型种类数 可分解为三个分离定律问题:
Aa×Aa→后代有2种表型(3A_∶1aa)
Bb×bb→后代有2种表型(1Bb∶1bb)
Cc×Cc→后代有2种表型(3C_:1cc)
所以,AaBbCc×AabbCc的后代中有2×2×2=8种表型
AaBbCc×AabbCc,后代中表型A_bbcc出现的概率计算 3/4(A_)×1/2(bb)×1/4(cc)=3/32
P20
(4)多对等位基因的自由组合现象问题
n对等位基因(完全显性)位于n对同源染色体上的遗传规律
相对性 状对数 F1配子 F2基因型 F2表型
种类 比例 种类 比例 种类 比例
1 2 1∶1 3 1∶2∶1 2 3∶1
2 22 (1∶1)2 32 (1∶2∶1)2 22 (3∶1)2
3 23 (1∶1)3 33 (1∶2∶1)3 23 (3∶1)3

n 2n (1∶1)n 3n (1∶2∶1)n 2n (3∶1)n
P20
3.依据性状分离比推断亲本基因型——“逆向组合法”
(1)方法:将自由组合定律的性状分离比拆分成分离定律的分离比分别分析,再运用乘法原理进行逆向组合。
(2)题型示例
①9∶3∶3∶1 (3∶1)(3∶1) (Aa×Aa)(Bb×Bb);
②1∶1∶1∶1 (1∶1)(1∶1) (Aa×aa)(Bb×bb);
③3∶3∶1∶1 (3∶1)(1∶1) (Aa×Aa)(Bb×bb)或(Aa×aa)(Bb×Bb);
④3∶1 (3∶1)×1 (Aa×Aa)(BB×_ _)或(Aa×Aa)(bb×bb)或(AA×_ _)(Bb×Bb)或(aa×aa)(Bb×Bb)。
P20
[例2] 已知基因型为AaBbCc与AaBbCC的个体杂交,求:
(1)杂交后代的基因型与表型的种类数分别为________、________。
(2)杂交后代中AAbbCc与aaBbCC出现的概率分别是________、________。
(3)杂交后代中基因型为A_bbC_与aaB_C_的概率分别是________、________。
18种
4种
1/32
1/16
3/16
3/16
P20
[例3] 一个正常的女人与一个并指(Bb)的男人结婚,他们生了一个白化病且手指正常的孩子。若他们再生一个孩子:
(1)只患并指的概率是________。
(2)只患白化病的概率是________。
(3)既患白化病又患并指的男孩的概率是________。
(4)只患一种病的概率是________。
(5)患病的概率是________。
3/8
1/8
1/16
1/2
5/8
P20
求两种遗传病的患病概率还可以用“十字交叉法”
P20
①表示甲、乙两病都患的概率:m×n。
②表示患甲病但不患乙病的概率:m×(1-n)。
③表示不患甲病但患乙病的概率:(1-m)×n。
④表示甲、乙两病都不患的概率:(1-m)×(1-n)。
P21

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