1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)(第3课时)(课件)(共32张PPT1份视频)

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1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)(第3课时)(课件)(共32张PPT1份视频)

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(共32张PPT)
孟德尔的豌豆杂交实验二
(第三课时)
新授课课件
人教版高中生物必修二
学习目标
1.能阐明孟德尔的两对相对性状的杂交实验及自由组合定律。
2.能够运用数学统计方法处理实验数据、分析实验结果。
3.能够设计和实施“遗传因子自由组合产生的配子的种类及 比例”模拟实验。
4.能认同敢于质疑、勇于创新、勇于实践,以及严谨、求实的科学态度和科学精神。
目录
1、情境导入,豌豆花
2、分解组合法-应用分离定律解决自由组合问题
3、根据子代表型及比例推导亲本基因型
4、两种遗传病的概率计算——“十字相乘法”
5、自由组合定律的特殊分离比问题
6、多对基因自由组合分析
7、当堂练习
8、课堂小结




课堂新知一:分解组合法-应用分离定律解决自由组合问题
①分解(先分):先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题;
②组合(后乘):再利用“乘法定理”进行组合。
F1 YyRr × YyRr
F2基因型
F2表型
(黄色)Yy×Yy
Rr×Rr (圆粒)

①首先利用分离定律各自分析每一对相对性状
比例:
F2表型:
比例:
F2基因型:
YY Yy yy
1/4 1/2 1/4
黄色 : 绿色
3/4   1/4
RR Rr rr
1/4 1/2 1/4
圆粒 : 皱粒
3/4   1/4
②再利用乘法定理按需进行组合计算
计算:F2 中YyRR = 黄色圆粒 =

3/4×3/4=9/16
1/2×1/4=1/8
课堂新知一:分解组合法-应用分离定律解决自由组合问题
思考: AaBbCcDD产生配子种类有多少?产生AbCD型配子的概率为多少?
Aa Bb Cc DD
2
2
2
1
×
×
×

8
1/2A×1/2b×1/2C×1D=1/8
1、配子的类型及其概率计算问题
先将AaBbCcDD 拆分
课堂新知一:分解组合法-应用分离定律解决自由组合问题
2、基因型种类及其概率计算问题
思考:AaBbCc与AABbCc杂交,后代有多少种基因型?其中基因型为AABBCC的个体占后代总数的比例为多少?
先将AaBbCc x AABbCc 拆分
第一步:
① Aa x AA
② Bb x Bb
③ Cc x Cc
后代有3种基因型(1BB:2Bb:1bb)
后代有3种基因型(1CC:2Cc:1cc)
后代有2种基因型(1AA:1Aa)
第二步:
再计算两亲本杂交,后代基因型种类有
2x3x3=18
基因型为AABBCC的个体占后代总数的比例为
1/2AA x 1/4BB x 1/4CC=1/32
课堂新知一:分解组合法-应用分离定律解决自由组合问题
3、表型种类及其概率计算问题
思考:AaBbCc与AABbCc杂交,后代有多少种表型?其中全显性个体(A B C )占所有后代的比例是多少?
第一步:
先将AaBbCc x AABbCc分解为三个分离定律
① Aa x AA
② Bb x Bb
③ Cc x Cc
第二步:
再计算两亲本杂交后代表型的种类
1 x 2 x 2 = 4
全显性个体A B C
1A x 3/4B x 3/4C =9/16
后代有1种表型(A )
后代有2种表型(3B:1bb
后代有2种表型(3C :1cc)
课堂新知一:分解组合法-应用分离定律解决自由组合问题
孟德尔研究了豌豆的7对相对性状,具有YyRr(Y为黄色,R为圆粒)基因型的豌豆自交,其后代只有一种显性性状的概率是(  )
A. 3/16 B. 3/8 C. 7/16 D. 9/16
B
基因型为AaBb与aaBb的个体杂交,两对基因独立遗传,后代中出现基因型为aaBB个体的概率为(  )
A. 1/4 B. 1/8 C. 1/16 D. 3/1
B
随堂应用
课堂新知二: 根据子代表型及比例推导亲本基因型
子代表型比例 亲代基因型
3∶1
1∶1
9∶3∶3∶1
1∶1∶1∶1
3∶3∶1∶1
→ (3∶1)(3∶1)
Aa×Aa
Aa×aa
AaBb×AaBb
→ (1∶1)(1∶1)
AaBb×aabb 或 Aabb×aaBb
→ (3∶1)(1∶1)
AaBb×aaBb 或 AaBb×Aabb
根据子代表型比例拆分为分离定律的分离比,确定每一对相对性状的亲本基因型,再组合。
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基因独立遗传。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,则两亲本的基因型是(  )
A. YYrr和yyRr     
B. YYrr和yyRR
C. Yyrr和yyRR
D. Yyrr和yyRr

黄色 × 绿色
黄色 绿色
yy
Y_
圆粒 × 皱粒
圆粒 皱粒
1 : 1
Yy
R_
Rr
rr
1 : 1

亲本:黄色皱粒 绿色圆粒
Yyrr
yyRr
D
随堂应用
豌豆种子的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性。让绿色圆粒豌豆与黄色皱粒豌豆杂交,在后代中只有黄色圆粒和绿色圆粒两种豌豆,其数量比为1∶1,则亲本最可能的基因型是(  )
A.yyRr×Yyrr B.yyRr×YYrr
C.YYRr×yyRr D.yyRR×Yyrr
D
随堂应用
课堂新知三: 两种遗传病的概率计算——“十字相乘法”
序号 类型 计算公式




拓展求解
同时患两病概率
mn
只患甲病概率
m(1 - n)
只患乙病概率
n(1 - m)
正常概率(不患病概率)
(1 - m)(1 - n)
患病概率
只患一种病概率
1 - (1 - m)(1 - n)
m(1 - n) + n(1 - m)
多指症由显性基因(A)控制,先天性聋哑由隐性基因(b)控制,决定这两种遗传病的基因自由组合。一对男性患多指、女性正常的夫妇,婚后生下一个手指正常的聋哑孩子。这对夫妇再生下的孩子为手指正常、先天性聋哑、既多指又先天性聋哑这三种情况的概率依次是(  )
A. 1/2、1/4、1/8
B. 1/4、1/8、1/2
C. 1/8、1/2、1/4
D. 1/4、1/2、1/8
A
随堂应用
课堂新知四: 自由组合定律的特殊分离比问题
(1) 牢记
9:3:
3:1
的规律
条件 F1(AaBb)自交后代比例 F1(AaBb)测交后代比例
①存在一种显性基因时表现为同一性状,其余表现正常
②两种显性基因同时存在时,表现为一种性状,否则表现为另一种性状
③当某一隐性基因成对存在时表现为双隐性状,其余表现正常
④只要存在显性基因就表现为同一种性状,其余表现正常
9A_B_∶(3A_bb+3aaB_)∶1aabb
1AaBb∶(1Aabb+1aaBb)∶1aabb
9∶6∶1
1∶2∶1
9A_B_∶(3A_bb+3aaB_+1aabb)
9∶7
1AaBb∶(1Aabb+1aaBb+1aabb)
1∶3
(2)
9:
3:
3:
1





“和”

16
1AaBb∶1Aabb∶(1aaBb+1aabb)
9∶3∶4
1∶1∶2
9A_B_∶3A_bb∶(3aaB_+1aabb)
(9A_B_+3A_bb+3aaB_)∶1aabb
15∶1
(1AaBb+1Aabb+1aaBb)∶1aabb
3∶1
课堂新知四: 自由组合定律的特殊分离比问题
(3) 显性基因累加效应(“和”为16)
①表现
②原因:A与B的作用效果相同,且显性基因越多,其效果越强。
F1自交:1AABB∶4(AaBB+AABb) ∶6(AaBb + AAbb + aaBB) ∶4(Aabb + aaBb)
∶1aabb
F1测交:1AaBb∶(1Aabb+1aaBb)∶1aabb
课堂新知四:自由组合定律的特殊分离比问题
假定基因A是视网膜正常必需的,基因B是视神经正常必需的。从理论上计算,基因型均为AaBb(两对基因独立遗传)的夫妇生育一个视觉不正常的孩子的概率是(  )
A. 9/16 B. 7/16 C. 3/16 D. 1/16
B
视觉正常:
A_B_
9/16
视觉不正常 = 1 - 视觉正常
= 1 - 9/16
= 7/16
随堂应用
总结
课堂新知五:多对基因自由组合分析
【方法规律】 n对等位基因(完全显性)位于n对染色体上的遗传规律
相对性状对数 等位基因对数 F1配子 F1配子可能 组合数 F2基因型 F2表型 种类 比例 种类 比例 种类 比例
1 1 2 1 : 1 4 3 1 :2 :1 2 3 : 1
2 2 22 (1 : 1)2 42 32 (1 :2 :1)2 22 (3 : 1)2
3 3 23 (1 : 1)3 43 33 (1 :2 :1)3 23 (3 : 1)3
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
n n 2n (1 : 1)n 4n 3n (1 :2 :1)n 2n (3 : 1)n
当堂练习
1.某种植物花色由两对等位基因R1/r1和R2/r2控制,R基因控制红色,且R基因越多红色越深,r基因控制白色。让深红花植株与白花植株杂交,F1全为中红花植株,F1自交,F2的表现型及比例为深红:朱红:中红:浅红:白色=1:4:6:4:1。下列有关分析错误的是( )A.控制该植物花色基因R1/r1和R2/r2位于非同源染色体上B.F2的所有中红花植株中的杂合子所占比例高于纯合子C.若F2中的朱红花植株随机受粉,则F3中深红花植株占1/16D.若F1测交,后代的表现型及比例为中红:浅红:白色=1:2:1
【答案】C【解析】A、根据子二代深红∶朱红∶中红∶浅红∶白色=1∶4∶6∶4∶1,该比例为9∶3∶3∶1的变形,说明控制该植物花色的基因R1/r1和R2/r2位于非同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,A正确;B、已知R基因控制红色,且R基因越多红色越深,则深红花的基因型为R1R1R2R2,朱红花基因型为R1r1R2R2或R1R1R2r2,中红花的基因型为R1r1R2r2、R1R1r2r2、r1r1R2R2,纯合子(1/4×1/4×2=1/8)和杂合子(1/2×1/2=1/4)的比例为1∶2,即F2的所有中红花植株中的杂合子所占比例高于纯合子,B正确;C、子二代朱红花基因型为R1r1R2R2、R1R1R2r2,各占1/2,产生配子类型和比例为R1R2∶r1R2∶R1r2=2∶1∶1,朱红花植株随机受粉,则F3中深红花(R1R1R2R2)植株占1/2×1/2=1/4,C错误;D、由于子二代深红∶朱红∶中红∶浅红∶白色=1∶4∶6∶4∶1,说明子一代基因型为R1r1R2r2,与r1r1r2r2测交,后代基因型为R1r1R2r2∶R1r1r2r2∶r1r1R2r2∶r1r1r2r2=1∶1∶1∶1,含有一个R的为浅红色,含有两个R的为中红色,不含R的为白色,故测交后代表现型及比例为中红∶浅红∶白色=1∶2∶1,D正确。故选C。
2.某动物的灰毛和黑毛、直立耳和折耳两对相对性状分别由常染色体上的基因A/a、B/b控制,已知这两对性状独立遗传。现由两纯合亲本杂交得到子代 F1,F1雌雄个体间随机交配得到 F2(存在某种基因型配子致死现象),统计F2的表型及数量如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A.两对性状中表现为显性性状的分别为灰色和直立耳B.F2中黑色折耳雌性个体均为纯合子C.分析题意可得,雌雄配子中均出现 AB配子致死现象D.若F2中灰色直立耳与灰色折耳杂交,子代中黑色折耳占 1/
【答案】D【解析】AB、根据题意可知两对基因遵循自由组合定律,F2中灰色直立耳:灰身折耳:黑色直立耳:黑色折耳=2:3:3:1,为9:3:3:1的变式,则F1的基因型为AaBb。由于黑色折耳占一份,说明为隐性性状(纯合子),则两对性状中表现为显性性状的分别为灰色和直立耳,则F1的表型为灰色直立耳,A、B正确;C、由F2中灰色直立耳:灰身折耳:黑色直立耳:黑色折耳=2:3:3:1可知,灰色直立耳中存在致死现象。又由于后代只有双显性个体减少,则若雌雄配子中均出现AB配子致死现象,F2才符合题目所示2:3:3:1的表现,C正确;D、由于雌雄配子中均出现AB配子致死现象,则F2中灰色直立耳个体的基因型为AaBb,其产生的配子类型及比例为Ab:aB:ab=1:1:1,F2中灰色折耳个体的基因型为1AAbb、2Aabb,该群体产生的配子比例为Ab:ab=2:1,则子代中黑色折耳(aabb)的概率为1/3×1/3=1/9,D错误。故选D。
3.番茄(雌雄同花)的果肉颜色有红、橙、黄三种,由两对等位基因A/a、B/b控制,黄色肉与橙色肉番茄植株杂交,F1全是红色肉,F1自交,F2中果肉颜色及比例为红色肉:黄色肉:橙色肉=9:3:4,下列说法错误的是( )A.番茄果肉颜色的遗传遵循基因自由组合定律,F2橙色肉番茄中纯合子占1/4B.亲本黄色肉和橙色肉番茄植株的基因型应分别为AAbb和aaBBC.F2所有橙色肉番茄植株随机授粉,F3表现型全为橙色肉D.F2所有红色肉番茄植株随机授粉,F3表现型及比例为红色肉:黄色肉:橙色肉=64:8:9
【答案】B【解析】A、F2中番茄果肉颜色及比例为红色肉:黄色肉:橙色肉=9:3:4,为9:3:3:1的变形,所以番茄果肉颜色的遗传遵循基因的自由组合定律,据此可以假设红色肉基因型为A_ B _,黄色肉基因型为aaB_,橙色肉基因型为A_bb、aabb,则F2中橙色肉番茄A_B _中纯合子AABB占1/4,A正确;B、亲本黄色肉和橙色肉番茄的基因型应分别为AAbb、aaBB或aaBB、AAbb,B错误;C、F2所有橙色肉番茄植株基因型为3A_bb: laabb, bb 纯合,所以随机授粉,F3表现型全为橙色肉,C正确;D、F2所有红色肉番茄植株基因型为4AaBb:2AABb,2AaBB,1AABB,产生的配子及比例为AB=4/9, Ab=2/9,aB=2/9,ab=1/9,F2所有红色肉番茄植株随机授粉,F3表现型及比例为红色肉:黄色肉:橙色肉=64:8:9,D正确。故选B。
4.两株纯合白花的香豌豆杂交,F1全部表现为红花。F1自交,得到的F2植株中,红花为273株,白花为212株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述错误的是( )A.F2中白花植株既有杂合子,又有纯合子B.F2红花植株中纯合子:杂合子=1:8C.控制红花与白花的基因遵循基因的自由组合定律D.F1红花植株与纯合白花植株杂交,子代红花:白花=1:3
【答案】D【解析】ABC、由“F2植挂中,红花为273株,白花为212株”可知F2中紫花:白花=9:7 ,即控制红花与白花的基因满足自由组合定律,F2红花植株的基因型为A_B_,白花植株的基因型为A_bb、aaB_、aabb,红花植株中纯合子:杂合子=1:8,白花植株中既有纯合子,又有杂合子,ABC正确;D、F1红花的基因型为AaBb,纯合白花的基因型AAbb或aaBB或aabb,子代红花:白花分别为1:1或1:1或1:3,D错误。故选D。
5.致死现象根据致死发生的发育阶段可分为配子致死和胚胎(合子)致死,又可根据致死的效果分为完全致死和亚致死。某双杂植株的基因型为AaBb,等位基因A/a、B/b分别控制一对相对性状,且两对等位基因独立遗传,关于其自交结果,下列叙述错误的是( )A.若自交后代表型比为4:1:1,可能是基因型为ab的花粉不育所致B.若自交后代表型比为5:3:3:1,可能是基因型为AABb个体胚胎致死所致C.若自交后代表型比为6:3:2:1,可能是其中一种显性基因纯合个体胚胎致死所致D.若自交后代表型比为18:3:3:1,可能是50%含隐性基因的雌、雄配子致死所致
【答案】B【解析】A、若基因型为ab的雄配子或雌配子致死,则子代没有基因型为aabb的个体,且Aabb、 aaBb各缺少1份,AaBb中缺少1份,子代A_ B_ : aaB _: A_bb=8:2:2,即分离比为4:1:1,A正确;B、根据计算得,双杂个体自交,若不考虑致死,子代中AABb个体占1/8,若AABb个体胚胎致死,则后代表型及比例应为7:3:3:1,而不是5:3:3:1,B错误;C、若后代分离比为6:3:2:1,与A_ B_ : A_ bb:aaB_ :aabb=9:3:3:1对照可知,A_ B_ 少了3份, A_ bb或aaB_ 少了1份,推测可能是某一对基因显性纯合致死,C正确;D、若50%含隐性基因的雌、雄配子致死所致,则基因型为AaBb的个体产生的雌雄配子类型及比例都是AB:Ab: aB:ab=2: 1:1:1,该个体自交后代表型比为18:3:3:1,D正确。故选B。
一、用拆分法解决自由组合定律问题
二、根据亲代推断亲代的基因型、表型
三、性状分离比9:3:3:1的变式及其应用
“和”为16的,由非等位基因间的相互作用导致的特殊分离比
“和”小于16的由基因致死导致的特殊分离比
“和”为16的显性基因累加效应导致的特殊分离比
配子的类型及其概率计算问题
基因型种类及其概率计算问题
表型种类及其概率计算问题
填空法——根据亲子代的表型推断基因型
性状比法——根据子代特定的性状比,确定亲代的基因型
课堂小结

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