2023届一轮复习必修二第一章遗传因子的发现知识点填空题课件(共30张PPT)

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2023届一轮复习必修二第一章遗传因子的发现知识点填空题课件(共30张PPT)

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(共30张PPT)
第一章 遗传因子的发现
知识点填空答案
第一章第一节
孟德尔的豌豆杂交实验(一)
知识点填空答案
一.豌豆用作遗传实验材料的优点
(1)豌豆是严格的 、 的植物,自花传粉、闭花受粉避免了 ,自然状态下一般都是 。
(2)豌豆不同品种间具有易于区分的、能稳定遗传(纯合子)的 。
(3)豌豆花大,便于 和 。
(4)豌豆生长周期 ,易于栽培。
(5)后代数量 ,数学统计分析结果更可靠。
相对性状是指 。
自花传粉 闭花受粉
外来花粉的干扰
纯种
相对性状
去雄 人工授粉


一种生物的同一种性状的不同表现类型
二.人工异花传粉的过程
1.去雄,先除去 花的全部 。
2.套袋,套上纸袋,以免 干扰。
3.人工授粉,将采集到的花粉涂(撒)在去雄花的雄蕊的 上。
4.套袋,再套上纸袋,防止 。
两朵花之间的传粉过程叫作 。不同植株的花进行异花传粉时供应花粉的植株叫作 ,接受花粉的植株叫作 。
未成熟
雄蕊
外来花粉
雌蕊的柱头
外来花粉干扰
异花传粉
父本
母本
三.一对相对性状的杂交实验
×
U
亲本(P)
子一代(F1)
子二代(F2)
787
277
(1)孟德尔用 豌豆与 豌豆作亲本进行杂交。无论用高茎豌豆作母本(正交),还是作父本(反交),杂交后产生的第一代总是 的。用F1 ,结果在F2 植株中,不仅有 ,还有 的,数量比接近 。
(2)孟德尔把 F1 中显现出来的性状,叫作 ,如高茎;未显现出来的性状,叫作 ,如矮茎。
(3) ,叫作性状分离 。
高茎
矮茎
高茎
自交
高茎
矮茎
3:1
显性性状
隐性性状
杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象
四.对分离现象的解释
①生物的性状是由 决定的。显性遗传因子决定显性性状(大写字母表示),隐性遗传因子决定隐性性状(小写字母表示)。
②体细胞中遗传因子 存在。
③生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子 ,分别进入不同的配子中。配子中只含有每对遗传因子中的一个。
④受精时,雌雄配子的结合是随机的。
DD
dd
D
d
Dd
P
配子
F1
高茎
矮茎
高茎
×
D
d
D
d
DD
Dd
Dd
dd
F2
配子
高茎
高茎
高茎
矮茎
1
Dd
高茎
×
1
2
遗传因子
成对
彼此分离
五.对分离现象解释的验证
dd
测交:
用隐性个体产生的________________检测F1是否产生了____________的配子,从而检测F1形成配子时,______________。
Dd
D
d
F1
配子
高茎
D
d
F1与隐性纯合子杂交。
测交
杂种子一代
隐性纯合子
Dd
dd
D
d
d
Dd
dd
P
配子
子代
高茎
矮茎
高茎
矮茎
1
1
87高茎
79 矮茎
×
预测
实际
只含d的配子
1D:1d
成对的遗传因子是否分离
六.分离定律的内容
在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时, ,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
适用条件:
1、进行 生殖的真核生物
2、细胞核中的遗传因子
3、只研究 相对性状的遗传规律
成对的遗传因子彼此分离
有性
一对
七.假说演绎法
作出假设:
方案设计:
实验验证:
提出问题:
孟德尔提出了4点假说,假说的核心是“分离”
测交:F1与隐性纯合子杂交
孟德尔做了测交试验,正交和反交
为什么F1全是高茎?为什么F2会出现3高:1矮?
预期结果:
测交后代高:矮 = 1 : 1
实验结果:
孟德尔做了测交试验,无论正交还是反交,实验结果都接近1高 :1矮
实验结论:
孟德尔提出了4点假说是正确的。
汉水丑生侯伟作品
演绎推理
八.六个杂交组合(熟练记忆)
亲本交配类型 后代基因型及比例 后代表现型及比例
AA×AA
Aa×Aa
aa×aa
AA×aa
Aa×aa
AA×Aa
AA
AA:Aa:aa = 1:2:1
aa
Aa
Aa:aa = 1:1
AA:Aa=1:1
全为显性
显性:隐性=3:1
全为隐性
全为显性
显性:隐性=1:1
全为显性
八.六个杂交组合(熟练记忆)
若子代
全为显性
若子代
全为隐性
若子代
显:隐=3:1
若子代
显:隐=1:1
则亲本为
× __
则亲本为
× __
则亲本为
__ × __
则亲本为
__ × __
AA
_ _
aa
aa
Aa
Aa
Aa
aa
九.验证分离定律
验证分离定律不同于孟德尔验证其分离假说
思考、杂合子自交出现3:1的性状分离比,可以验证分离定律,但 用来验证孟德尔验证其分离假说,为什么?
孟德尔的分离假说,正是基于对杂合子自交后代出现3:1的性状分离比这一现象的分析才提出的。
验证分离定律,其本质是验证杂合子(Aa)产生了 的配子
②杂合子 ,若后代出现3:1的性状分离比,则验证了分离定律
③杂合子 ,若后代出现1:1的性状分离比,则验证了分离定律
有些性状在配子中就可以表现出来,例如水稻的糯性(含较多支链淀粉,遇碘变橙红)和非糯性(含较多直链淀粉,遇碘变蓝黑)
① 法:纯合糯 ╳ 纯合非糯→取F1的花粉加碘染色,若蓝黑色花粉:橙红色花粉=1:1,则直接验证了分离定律
不可以
1A:1a
花粉鉴定
自交
测交
十.解遗传题的常规步骤、熟练度
①写出该题的
②判断 关系
③写出亲子代的
④依据概率的运算法则解题
遗传学的解题步骤
判断显隐性方法
假设法(反证法):当一个事件只有两种可能,可先假设该事件为其中的一种可能,如能证明这种可能是错的,则可反证另一种可能是正确的。
以豌豆的高茎和矮茎这一对相对性状为例,高茎要么为显性要么为隐性,如果能证明“高茎是显性”错误,则可反证高茎为隐性
相对性状
显隐性
遗传图解
第一章第二节
孟德尔的豌豆杂交实验(二)
知识点填空答案
一.两对相对性状的杂交实验
×
U
P
F1
F2
315
108
101
32
9
3
3
1
①不论正交、反交,F1(子一代)都表现 。
②F1自交,F2(子二代)性状间 ,有4种表现型:黄圆(双显):黄皱(一显一隐):绿圆(一隐一 显):绿皱(双隐)= .其中亲本型(黄圆、绿圆)占 ,重组型(黄皱、绿圆)占 。
③F2中,黄色:绿色= ,圆粒:皱粒= 说明每一对相对性状的遗传都遵循 定律。
黄色圆粒
自由组合
9:3:3:1
3/4
1/4
3:1
3:1
分离
二.对自由组合现象的解释
×
U
P
F1
F2
315
108
101
32
9
3
3
1
YY
yy
RR
rr
Yy
Rr
(1)豌豆的粒形和粒色分别受两对遗传因子控制(粒形:R和r;粒色:Y和y),显性基因对隐性基因有掩盖作用。
(2)两亲本的遗传因子组成为 、 ,分别产生 和 各一种配子,F1的遗传因子组成为 ,表现为黄色圆粒。
(3) F1产生配子时,每对遗传因子彼此 ,不同对的遗传因子可以 。结果:F1产生的雌配子和雄配子各有 种,即 ,且它们之间的数量比为 。
(4)受精时,F1的各种雌雄配子结合机会 。因此有 种结合方式,产生 种遗传因子组合。
YYRR
yyrr
YR
yr
YyRr
分离
自由组合
4
YR,Yr,Yr,yr
1:1:1:1
相等
16
9
二.对自由组合现象的解释
YR
yR
Yr
yr
YR
yR
Yr
yr


YYRR
YyRR
YYRr
YyRr
YyRR
YYRr
YyRr
YyRr
YyRr
yyRR
yyRr
yyRr
YYrr
Yyrr
Yyrr
yyrr
结合方式有16种,基因型9种,表现型4种
9黄圆
1YYRR
2YyRR
2YYRr
4 YyRr
3黄皱
3绿圆
1绿皱
1YYrr
2Yyrr
1yyRR
2yyRr
1yyrr
汉水丑生侯伟作品
Yy Rr
三.对自由组合现象解释的验证
(1)方法: ,即让 与 杂交。
(2)预测结果:测交后代有 种性状,比例为 。
(3)实验结果:测交后代有四种性状,比例为1:1:1:1, 预期设想
测交
F1
隐性纯合子(yyrr)
4
1:1:1:1
符合
四.自由组合定律
(1)发生时间:形成 时;
(2)遗传因子间的关系:控制 性状的遗传因子的分离和组合是 的;
(3)实质:在形成配子时,决定 的成对的遗传因子分离,决定不同性状的遗传因子 。
(4)适用范围:进行 生殖的 生物 相对性状的遗传。
控制不同性状的遗传因子的分离是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的遗传因子彼此 ,决定不同性状的遗传因子 。
分离
自由组合
配子
2对
互不干扰
同一性状
自由组合
有性
真核
2对及以上
五.孟德尔遗传规律的再发现
(1) 给孟德尔的“遗传因子”命名为 ;提出“ ”和“ ”。
(2)表现型(表型)指 。
(3)与表现型有关的 叫做基因型。
(4)控制相对性状的基因,叫 (如 )。
约翰逊
基因
基因型
表现型
生物个体表现出来的性状
基因组成
等位基因
D、d
六.孟德尔获得成功的原因
(1)正确选用 ( )是成功的首要条件。
(2)在对生物的性状分析时,首先针对 相对性状进行研究,再对 进行研究。
(3)对实验结果进行 分析。
(4) 地设计了实验的程序。
材料
豌豆
一对
两对或多对
统计学
科学
七.用分离定律解自由级合定律问题(理解,熟练运用)
思路:“组合问题分离化,先分后合”。
类型I:正推型,亲代基因型→子代基因型、表现型 如:AaBb x Aabb可以分解为以下两个分离定律: Aa ×Aa、Bb × bb
计算(3对遗传因子自由组合,1对遗传因子控制1对相对性状)
①AaBbCc产生的配子种类数?
②AaBbCc产生ABC配子的概率?
③AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间的结合方式有多少种?
④AaBbCc×AaBBCc后代中AaBBcc出现的概率?
⑤AaBbCc×AaBBCc后代表现型有多少种,基因型有多少种?
2×2×2=8
1/2×1/2×1/2=1/8
2×2×2=8 2×2×1=4
8×4=32
1/2×1/2×1/4=1/16
表现型:2×1×2=4 基因型:3×2×3=18
表现型比 拆分 转化 组合
(3:1) (3:1) (Aa×Aa)(Bb×Bb)
(1:1) (1:1) (Aa×aa)(Bb×bb)
(3:1) (1:1) (Aa×Aa)(Bb×bb)
3:1 (3:1)×1 (Aa×Aa)(全显/全隐)
1:1 (1:1)×1 (Aa×aa)(全显/全隐)
(2)类型II:逆推型,子代表现型比→亲代基因型(两对基因遵循孟德尔自由组合定律)
七.用分离定律解自由级合定律问题(理解,熟练运用)
9:3:3:1
AaBb×AaBb
1:1:1:1
AaBb×aabb或Aabb×aaBb
3:3:1:1
AaBb×Aabb
八.异常分离比9:3:3:1变式(会分析理解,不死记)
变型 表型对应的基因型
15:1
9:7
13:3
9:6:1
9:4:3
12:3:1
1:4:6:4:1
15 (9A_B_+3A_bb+3aaB_):1 aabb
9 A_B_ : 7 (3A_bb+3aaB_+1aabb)
9A_B_ : 4(3A_bb+1aabb):3aaB_ 或 9A_B_ : 4(3aaB_+1aabb):3A_bb
1AABB : 4(2AABb+2AaBB) : 6(4AaBb+1AAbb+1aaBB) : 4(2Aabb+2aaBb) : 1aabb
13(9A_B_+3A_bb+1aabb):3aaB_ 或 13(9A_B_+3aaB_+1aabb):3A_bb
9A_B_ : 6(3A_bb+3aaB_):1aabb
12(9A_B_+3A_bb):3aaB_:1aabb 或 12(9A_B_+3aaB_):3A_bb:1aabb
AaBb杂交 AaBb测交
15:1
9:7
13:3
9:6:1
9:4:3
12:3:1
1:4:6:4:1
1AABB
2Aabb
1aaBB
9双显
3显隐
3隐显
1双隐
2AaBB
2AABb
4AaBb
(1AA : 2Aa :1aa)
(1BB : 2Bb :1bb)
×
1AAbb
2aaBb
1aabb
1AaBb
(1Aa :1aa)
(1Bb :1bb)
×
AaBb × aabb
1Aabb
1aaBb
1aabb
八.异常分离比9:3:3:1变式(会分析理解,不死记)
3:1
1:3
3:1
1:2:1
1:2:1
2:1:1
1:2:1
九.验证自由组合定律
验证自由组合定律,其本质是验证杂合子(AaBb)产生了 : : : 的配子
②杂合子(AaBb) ,若后代出现9:3:3:1的性状分离比,则验证了自由组合定律
③杂合子(AaBb) ,若后代出现1:1:1:1的性状分离比,则验证了自由组合定律
植物有的性状在配子中即可表现。例如,糯性(A)水稻含有支链淀粉,与碘变橙红;非糯性水稻含有直链淀粉,与碘变蓝黑。这一性状在花粉中就能表现出来。另外花粉的形状(长/圆)这一性状也是在花粉中就能表现出来。
① 法:纯合 糯 长 ╳ 纯合 非糯 圆→取F1(AaBb)的花粉加碘染色→若花粉中 : : : = 1:1:1:1,则直接验证了自由组合定律
AB : Ab : aB : ab = 1:1:1:1
1AB 1Ab 1aB 1ab
花粉鉴定
AB Ab aB ab
自交
测交
十.出现9:3:3:1需要满足的条件
①产生的四种雌雄配子比例相等且生活力相同
9:3:3 : 1
AB
AB
Ab
aB
ab
Ab
aB
ab


9:3:3 : 1
AB
AB
Ab
aB
ab
Ab
aB
ab


双显
单显A
双显
单显A
9:3:3 : 1
AB
AB
Ab
aB
ab
Ab
aB
ab


双显
双显
双显
双显
双显
单显A
单显B
双隐
5:3:3:1
7:1:3:1
8:2:2
②AA、Aa、aa的个体成活率相同,BB、Bb、bb的个体成活率相同
1AA
2Aa
1aa
3B_(1BB+2Bb)
1bb
3A_(1AA+2Aa) 1aa
3B_(1BB+2Bb)
1bb
2Aa 1aa
3B_(1BB+2Bb)
1bb
(3:1)×(3:1)
(2:1)×(3:1)
(3:1)×(3:1)
(1:2:1)×(3:1)
③AA和Aa的表型一致,BB和Bb的表型一致
AA和Aa表型不一致
AA基因型致死
十.出现9:3:3:1需要满足的条件
④两对基因分别控制两对性状,两对基因之间无相互作用
例3、某植物的花色由两对自由组合的基因决定。显性基因A和B同时存在时,植物开紫花,其他情况开白花。请分析紫花植株和白花植株的基因型。
紫花:_______ 白花: ______________________
例5、在西葫芦的皮色遗传中,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。两对等位基因独立遗传,请分析:
黄: ______ 绿: ______ 白: ______
十.出现9:3:3:1需要满足的条件
A_B_
A_bb、aaB_、aabb
wwY_
wwyy
W_Y_、W_yy
W_ _ _
④两对基因分别控制两对性状,两对基因之间无相互作用
例3、某植物的花色由两对自由组合的基因决定。显性基因A和B同时存在时,植物开紫花,其他情况开白花。请分析紫花植株和白花植株的基因型。
紫花:_______ 白花: ______________________
例5、在西葫芦的皮色遗传中,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。两对等位基因独立遗传,请分析:
黄: ______ 绿: ______ 白: ______
十.出现9:3:3:1需要满足的条件
A_B_
A_bb、aaB_、aabb
wwY_
wwyy
W_Y_、W_yy
W_ _ _
⑤两对基因独立遗传(两对基因位于两对同源染色体上)
⑥雌雄配子随机结合,子代样本数量足够大

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