7.2.3基因的显性和隐性课件 (共39张PPT)人教版生物八年级下册

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7.2.3基因的显性和隐性课件 (共39张PPT)人教版生物八年级下册

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第3节 基因的显性和隐形
八年级下册
新课导入
能卷舌(假设基因组成为AA)的父亲与不能卷舌(假设基因组成为aa)的母亲,他们的基因是如何传递给子代的呢 请在下页的细胞中填出基因,并在括号中填出相应的名词。请你推测:子代能否卷舌?为什么?
(卵细胞)
(精子)
父方细胞
母方细胞
Aa
A
a
子代能卷舌,子代的基因组成为Aa,将表现出显性基因A控制的性状
学习目标
1. 尝试对孟德尔豌豆杂交实验进行分析、思考、推理,说出基因的显、隐性与性状的关系
2. 学会运用科学方法来解释现实生活中的遗传现象
3.充分认识近亲结婚的危害,认同优生优育
重点:控制相对性状的一对基因的传递特点。
难点:用基因显隐性的原理来解释现实生命现象。
定向自学
研读课本,完成导学案内容
以及课本上相关知识点的勾画
定向自学
(一)孟德尔的豌豆杂交实验(研读课本P33-35)孟德尔将纯种的高茎豌豆和矮茎豌豆杂交得到子一代,又把子一代杂种高茎豌豆种子种下去,结果发现子二代植株也有高茎的,也有矮茎的。孟德尔对实验现象作出了解释。(1)相对性状有显性性状和隐性性状之分。具有相对性状的两个纯种个体杂交时(如高茎豌豆与矮茎豌豆杂交),子一代表现出的性状,叫做显性性状(如高茎);未表现出的性状(如矮茎),叫做隐性性状。(2)控制相对性状的基因有显性和隐性之分。控制显性性状的基因称为显性基因;控制隐性性状的为隐性基因。习惯上,用同一英文字母的大、小写分别表示显性基因和隐性基因。(3)体细胞中的基因是成对存在的,生殖细胞只有成对基因中的一个。例如,亲代纯种高茎豌豆的体细胞中成对的基因为DD,纯种矮茎豌豆体细胞中成对的基因为dd,子代体细胞中成对的基因分别来自亲代双方,即Dd。
定向自学
(4)子一代(Dd)的生殖细胞,有的含有D基因,有的含有d基因。如果子一代之间交配,携带不同基因的雌雄生殖细胞结合机会均等,子二代决定豌豆高、矮茎的基因组成会有DD、Dd、dd三种,表现出的性状有高茎,也有矮茎。可见,在子一代中,虽然隐性基因控制的性状不表现,但它还会遗传下去。
(二)禁止近亲结婚(研读课本P36)1.我国婚姻法规定:直系血亲和三代以内的旁系血亲之间禁止结婚。2.当致病基因为隐性基因纯合时,个体表现为有病,很多在婚配或生育前就可察觉,但是,如果基因是杂合时,个体表现是无病的,却携带有隐性致病基因,婚配或生育前一般是不清楚的。如果一个家族中曾经有过某种隐性遗传病,其后代携带该致病基因的可能性就大。如果有血缘关系的后代之间再婚配生育,产生隐性纯合的机会增加,这种遗传病再出现的机会就会增加。
合作研学
1. 什么是显性性状和隐性性状?
2. 什么是显性基因和隐性基因?孟德尔实验中高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,子一代表现出高茎性状,是否有可能是矮茎基因没有传递给子代?
3. 近亲结婚会有什么危害?
展示激学
子一代虽然没有表现出矮茎性状,但是控制矮茎的基因也传递给了子代。
相对性状有显性性状和隐性性状之分,分别由显性基因和隐性基因控制。
1. 什么是显性性状和隐性性状?
2. 什么是显性基因和隐性基因?孟德尔实验中高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,子一代表现出高茎性状,是否有可能是矮茎基因没有传递给子代?
3. 近亲结婚会有什么危害?
其后代患隐性遗传病的概率也大大增加
能够通过性状表现出来的基因D称为显性基因,被掩盖的基因d称为隐性基因。
如果能卷舌的人与不能卷舌的人结婚,后代能否卷舌?这类问题在遗传中很普遍,如兔亲代的毛色有黑色与白色,兔后代的毛色是什么颜色?又如,碗豆植株有高与矮,豌豆的后代又如何表现?
精讲领学
孟德尔生于奥地利一个贫寒的农民家庭,从小爱劳动,喜欢自然科学和数学。他在1858-1865年的8年间,做了多种植物的杂交实验,尤其对具有不同性状的豌豆的杂交实验做得最多。
孟德尔的豌豆杂交实验
孟德尔选用具有明显相对性状的纯种豌豆,如植株是高茎的和矮茎的,进行人工控制的传粉杂交,研究相对性状的遗传。孟德尔在高茎豌豆和矮茎豌豆的杂交实验中看到了什么呢
精讲领学
左为高茎豌豆,右为矮茎豌豆
把矮茎豌豆的花粉授给去掉雄蕊的高茎豌豆(或相反)
孟德尔的豌豆杂交实验
高茎豌豆与矮茎豌豆交杂实验
精讲领学
获得了杂交子一代种子
由杂交子一代种子长成的植株都是高茎的
高茎豌豆与矮茎豌豆交杂实验
孟德尔选择了容易区别的相对性状作为研究对象,纯种高茎豌豆高1.5~2.1 m,纯种矮茎豌豆高约0.3 m,两者杂交。
精讲领学
孟德尔研究过的豌豆七对相对性状
问题分析
(1)两者杂交后产生的后代表现出什么性状?
杂种豌豆只表现为高茎,并且和亲代高茎豌豆一样高。
(2)能用图示将孟德尔的实验过程和现象表示出来吗?
亲代
纯种高茎
纯种矮茎
子一代
杂种高茎
×
精讲领学
(3)如果纯种高茎豌豆中控制高茎的一对基因是DD,矮茎蜿豆中控制矮茎的一对基因是dd,它们产生的生殖细胞中的基因组成是什么?子一代的基因组成呢?请补充杂交实验的图示。
亲代基因
×
生殖细胞基因
受精卵可能的基因
DD
dd
D
d
Dd
亲代性状
子代1性状
高茎
显性基因用大写字母表示,隐性基因用同一字母的小写表示。
精讲领学
(4)杂种豌豆为什么只表现高茎呢?难道控制矮茎性状的基因没有传给子代吗?如果你是孟德尔,你会怎么解释?
杂种高茎豌豆体内既有高茎基因(D),又有矮茎基因(d),当杂种细胞中同时含有D和d时,
(5)你能根据图示找到成对的基因组成与其对应的性状间的关系吗?为什么子一代只表现出高茎?
DD、Dd都表现为高茎,dd表现为矮茎。当显性基因和隐性基因同时存在时,表现为显性性状,隐性基因控制的性状不表现。
子一代虽然没有表现出矮茎性状,但是控制矮茎的基因也传递给了子代。
精讲领学
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1
相对性状有显性性状和隐性性状之分。具有相对性状的两个纯种个体杂交时(如高茎豌豆与矮茎豌豆杂交),子一代表现出的性状,叫做显性性状(如高茎);未表现的性状(如矮茎),叫做隐性性状。
孟德尔的豌豆杂交实验
子一代
高茎豌豆
孟德尔经过大量的统计分析和深入的思考,对实验现象作出了解释。
精讲领学
2
控制相对性状的基因有显性和隐性之分。控制显性性状的基因称为显性基因;控制隐性性状的基因称为隐性基因。习惯上,用同一英文字母的大、小写分别表示显性基因和隐性基因。
孟德尔的豌豆杂交实验
高茎豌豆
DD、Dd
矮茎豌豆
dd
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3
体细胞中的基因是成对存在的,生殖细胞只有成对基因中的一个。例如,亲代纯种高茎豌豆的体细胞中成对的基因为DD,纯种矮茎豌豆体细胞中成对的基因为dd,子代体细胞中成对的基因分别来自亲代双方,即Dd。
孟德尔的豌豆杂交实验
精讲领学
孟德尔又把子一代杂种高茎豌豆的种子种下去,结果发现长成的子二代植株有高茎的也有矮茎的,不过矮茎的要少得多。怎么解释这些奇妙的现象呢?
孟德尔的豌豆杂交实验
①请写出子一代杂种高茎的基因组成。
②子一代在形成生殖细胞时,会产生几种精子?几种卵细胞?
③携带不同基因的精子和卵细胞结合概率相等,那么会有几种结合的可能?
④子二代会有几种基因组成?各表现出什么性状?
⑤通过图示,你能得出哪些结论?
精讲领学
4
子一代(Dd)的生殖细胞,有的含有D基因,有的含有d基因。如果子一代之间交配,携带不同基因的雌雄生殖细胞结合机会相等,子二代决定豌豆高矮茎的基因组成会有DD、Dd、dd三种,表现出的性状有高茎,也有矮茎。
孟德尔的豌豆杂交实验
在子一代中,虽然隐性基因控制的性状不表现,但它还会遗传下去。
直到后代中d和d两个隐性基因组合在一起时,才会使隐性性状得以表现。
如果夫妻双方的基因组成都是Aa,其后代的基因组成可能有哪几种情况?你能对此作出推测吗?请和朋友讨论一下吧!
大量的科学实验证明孟德尔的解释是正确的。回到本节开始时提出的问题。能卷舌(基因组成为AA)的人和不能卷舌(基因组成为aa)的人所生的后代,基因组成为Aa,表现为能卷舌,但他(或她)的细胞里含有的隐性基因a,还可以传给后代。这就是基因的显性和隐性,以及它们与性状表现之间的关系。
精讲领学
1.孟德尔为什么选取豌豆作为实验材料呢?
①具有稳定和易于区分的相对性状
②自花传粉,易获得纯种
③结构特点使异花授粉的操作简便
2.如何判断显性性状和隐性性状?
①具有相对性状的纯合亲本杂交,子代中表现出来的亲本性状为显性性状;没有表现出来的亲本性状为隐性性状
②若亲代性状相同,子代出现另一种不同于亲本的性状,则新出现的性状为隐性性状;若亲代性状相同,子代中不同性状个体的数量比为3∶1,则数量占比为四分之一的性状是隐性性状
精讲领学
小明同学的父母都是双眼皮,而他本人却是单眼皮,为此,他很困惑。你能帮他解释这一现象吗?(显性基因用A表示,隐性基因用a表示。)
单眼皮
aa
a
a
A
A
父亲
母亲
a
a
子代性状
受精卵可能的基因
生殖细胞基因
亲代基因
亲代性状
双眼皮
双眼皮
父 亲
Aa(卷舌)
A
a
A
a
A
A
A
a
A
a
a
a
AA
父母基因
生殖细胞的基因
受精卵可能的基因
子代基因
子代性状
卷舌
不卷舌
卷舌
卷舌
母 亲
Aa(卷舌)
A
a
A
a
Aa
Aa
aa
子代性状卷舌与不卷舌的比例是
3 :1
双眼皮的父母也可能会生单眼皮的孩子。在这个实例中,隐性基因控制的是单眼皮这一隐性性状。
如果隐性基因控制的是致病的
性状(白化病),后代将会
出现什么情况?一对健康的
夫妻是否会生下有病的孩子?
一对健康的夫妇,生出患有白化病的孩子。
精讲领学
白化病患者的基因型为aa,而Aa表现是正常的,但是携带隐性致病基因,会遗传给下一代。看起来健康的父母其实都携带隐性致病基因a,并都将a遗传给了孩子,因此孩子的基因组成是aa,表现为白化病。
白化病患者
白化病基因携带者
正常
白化病
精讲领学
人类常见的隐性遗传病表现型与基因型的对应关系(以白化病为例):
基因型 表现型
AA 正常
Aa 正常,但携带了隐性致病基因
aa 白化病患者
我们大部分看上去表现型正常的个体,都携带5~6个隐性致病基因。只是被显性正常基因掩盖住,没有表现出来而已。
可是为什么一般情况下,健康的夫妻并不会生下有遗传病的孩子呢?
携带的隐性致病基因不同
精讲领学
(2)那什么人可能会携带相同的隐性致病基因呢?
同一个家族的两个人可能从共同祖先继承某种相同的致病基因,近亲结婚后有可能把这个基因都传给子女,使子女形成隐性纯合体,表现出症状。
(3)通过这个实例分析谈谈你的认识。
禁止近亲结婚
精讲领学
人类的遗传病多种多样,其中相当一部分是由致病的基因引起的。致病基因有显性的和隐性的。当致病基因是隐性基因纯合时,个体表现为有病,很多在婚配或生育前就可察觉。
但是,如果基因是杂合时,个体表现是无病的,却携带有隐性致病基因,婚配或生育前一般是不清楚的。
近亲结婚的危害
致病基因是隐形基因杂合时,很难察觉。生活中可能会出现一对色觉正常的夫妇,却生了一个患红绿色盲(不能分辨红色和绿色)的孩子。
精讲领学
一对肤色正常的夫妇,却生了一个患白化病(皮肤、毛发缺少色素)的孩子。
一对智力正常的夫妇,却生了一个患苯丙酮尿症(伴随智力障碍)的孩子……
近亲结婚的危害
什么样的婚配容易造成这样的结果呢?如果一个家族中曾经有过某种隐性遗传病,其后代携带该致病基因的可能性就大。
如果有血缘关系的后代之间再婚配生育,产生隐性纯合的机会增加,这种遗传病出现的机会就会增加。
禁止近亲结婚,有益于优生优育,家庭幸福!
精讲领学
我国民法典规定:直系血亲和三代以内的旁系血亲之间禁止结婚。例如,堂兄妹(或堂姊弟)、 表兄妹(或表姊弟)等,就不能结婚。
近亲结婚的危害
提示:直系血亲是指有直接血缘关系的血亲,即生育自己与自己生育的上下各代血亲。旁系血亲是指直系血亲以外的血亲, 即非直系血亲而在血缘上与自己同出一源的亲属,如兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、伯叔、姑母、舅父、姨母等。
精讲领学
什么是遗传病?近亲不能结婚的原因是什么?
①遗传病是由遗传物质发生改变而引起的或者是由致病基因所控制的疾病。如白化病、红绿色盲、苯丙酮尿症等
②血缘关系越近,基因组成就越相近,在近亲婚配的情况下,两个同种隐性致病基因结合到一起的概率远远大于非近亲婚配的人,其后代患隐性遗传病的概率也大大增加
讨论
精讲领学
遗传病
人类几种遗传病及显隐性关系:
单基因遗传病
常染色体遗传
隐性 白化病、先天性聋哑、苯丙酮尿症
显性 多指、并指、短指、软骨发育不全
性(X)染色体遗传
隐性 红绿色盲、血友病、果蝇白眼、进行性肌营养不良
显性 抗维生素D佝偻病
多基因遗传病唇裂 无脑儿 原发性高血压 青少年型糖尿病
染色体异常遗传病
常染色体病 数目改变 21三体综合症(先天愚型)
性染色体病 性腺发育不良
课外实践
你读过《红楼梦》这部小说吗?小说中的人物林黛玉是贾母的外孙女,贾宝玉是贾母的孙子,他们的爱情悲剧让读者唏嘘不已。从科学的角度来看,宝玉和黛玉结婚合适吗?为什么?
不合适。宝玉和黛玉是表兄妹,属于三代以内的旁系血亲,按规定是不能结婚的。近亲结婚比起随机婚配,其后代患遗传病的概率高许多倍。
精讲领学
1.近亲结婚的后代一定会患遗传病吗?
2.非近亲结婚的后代一定不会患遗传病吗?
不一定,近亲结婚的后代患遗传病的概率较大。
不一定,非近亲结婚的后代患遗传病的概率较小。
相对性状
孟德尔
豌豆杂交实验
体细胞中的基因是成对存在的
生殖细胞中只有成对基因中的一个
没有表现性状的隐性基因也会遗传
字母的大小写表示显性和隐性基因
基因的
显性和隐形
近亲结婚
的危害
后代患遗传病的概率增加
直系血亲和三代以内的旁系血亲
禁止结婚
显性性状(显性基因)
隐性性状(隐性基因)
小结
精讲领学
反馈固学
1、利用豌豆杂交实验,研究相对性状遗传的科学家是( )
A.巴斯德 B.屠呦呦 C.达尔文 D.孟德尔
2、现有两株不稳定遗传的抗倒伏(Dd)小麦,假如抗倒伏(D)对不抗倒伏(d)为显性,收获的后代中获得稳定遗传的基因组成(DD)的可能性占(  )A.25% B.50% C.75% D.100%
D
A
反馈固学
3、孟德尔用圆粒豌豆与皱粒豌豆杂交,子一代都是圆粒;子一代种下去后自花传粉,收获的子二代有圆粒和皱粒两种,数量统计结果如下图,(基因用A/a表示)。以下说法正确的是( )A.豌豆的绿色和皱粒是一对相对性状 B.B.推测亲代圆粒豌豆的基因型应为AAC.子一代圆粒基因型有Aa和AA两种 D.豌豆体细胞和生殖细胞中均有7对染色体
B

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