1.1孟德尔的豌豆杂交实验(一)(第一课时)课件(共32张PPT2个视频)

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1.1孟德尔的豌豆杂交实验(一)(第一课时)课件(共32张PPT2个视频)

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(共32张PPT)
(第一课时)
第1章 第1节
孟德尔的豌豆杂交实验
人教版 生物(高中)
遗传
简单地说即子代表现出与亲代相似的性状的现象。
怎么解释?
问题探讨

按照上述观点,当红花豌豆与白花豌豆杂交后,子代的豌豆花会是什么颜色?
同意吗?
证据?
粉花
一.孟德尔简介P2
孟德尔——现代遗传学之父
孟德尔于1822年出生在奥地利海因珍多弗镇(现为捷克)。
1843年他进入奥地利布鲁恩一家修道院。
1847年他被任命为牧师。
1843年他参加一次获得教师证书的考试,但未能如愿,他的生物和地质的分数最低!他所在修道院的院长却送他上了维也纳大学。1851-1853年他在那里学习数学和自然科学。
与此同时,孟德尔从1856年起开始利用修道院的一小块园地,种植了豌豆、山柳菊、玉米等植物,进行杂交实验。其中豌豆的杂交实验非常成功。
1865年他推导出了著名的遗传学定律,他将定律用一篇论文表述出来,并将论文呈交给布鲁恩自然历史学会。
1866年他的成果被发表在该学会学报上,题目是“植物杂交实验”。三年后又在同一杂志上发表了第二篇论文。
此外,孟德尔把他的论文送一份给遗传学的主要权威卡尔·纳基里。纳基里读过论文后给孟德尔做了答复,但却未能理解该论文的重大意义。
参考资料:不用投影
孟德尔——现代遗传学之父
此后孟德尔的文章大体上被忽视了,实际上几乎被遗忘了三十年。
1868年孟德尔被任命为牧师会会长。从那时起,行政的职责使得他没有什么时间继续搞植物实验。
1884年当他六十一岁去世时,他那光辉的研究成果几乎被世人遗忘,他从未得到过任何承认。孟德尔的研究成果直到1900年才被重新发现,当时有三位不同的科学家(荷兰的雨果·德·弗里斯,德国的卡尔·考伦斯,奥地利的埃里克·冯·车尔麦克)各自独立工作,却都意外地发现了孟德尔的文章。他们三人中每人都做自己的植物实验;每人都独自发现了孟德尔定律;每人在发表自己的结果之前都在查阅文献中找到了孟德尔的原文;每人都认真地引证了孟德尔的论文,用自己的实验结果证实了孟德尔的结论。一个多么奇妙的三重巧合啊!同年也有一位英国科学家偶然发现了孟德尔的原文,并立即使其得到了其他科学家的重视。到了年底,孟德尔得到了他有生之年就应该得到的祝贺。
参考资料:不用投影
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
花萼
胚珠
花托
花瓣
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
花丝
柱头
子房
花柱
花药
雄蕊
雌蕊
含花粉
两性花:一朵花中,同时具有雌蕊和雄蕊
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
豌豆花
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
单性花:一朵花中只有雄蕊或只有雌蕊的
玉米:雌雄同株
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
单性花:一朵花中只有雄蕊或只有雌蕊的
银杏:雌雄异株
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
优点一:自花传粉,闭花受粉,自然状态下都是纯种
视频:
为什么说豌豆是闭花受粉?
那如果要让豌豆异花传粉怎么办?
自然状态能做到吗?
人工异花传粉
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
人工异花传粉
套袋
人工授粉
套袋
花蕾期人工去雄
避免外来花粉的干扰
除去母本未成熟花的全部雄蕊
待雌蕊成熟时,采集另一植株的花粉,撒在去雄花的雌蕊柱头上
保证杂交得到的种子是人工传粉后所结
父本:杂交过程中提供花粉(精子)的个体。用♂表示。
母本:接受花粉(精子)个体。用♀表示。
优点二:相对性状易于区分
豌豆植株还具有易于区分的性状( trait)。例如,豌豆植株中有高茎(高度l.5-2.0m)的,也有矮茎(高度0.3 m左右)的;有结圆粒种子的,也有结皱粒种子的。像这样,一种生物的同一种性状的不同表现类型,叫作相对性状( relative trait)。这些性状能够稳定地遗传给后代。用具有相对性状的植株进行杂交实验,很容易观察和分析实验结果。(教材P2-3)
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
性状:生物体所表现的形态结构、生理特征和行为方式等统称为性状。
相对性状:一种生物的同一种性状的不同表现类型。
性状
相对性状
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
图1耳垂的位置
1、有耳垂 2、无耳垂
图2 卷 舌
1、有卷舌 2、无卷舌
图3前额中央发际有一三角形突出称美人尖
1、有美人尖 2、无美人尖
图4 拇指竖起时弯曲情形
1、挺直 2、拇指向指背面弯曲
下列各组中,属于相对性状的是( )
A、人的双眼皮和大眼睛
B、狗的长毛和黑毛
C、狗的短毛和卷毛
D、兔的卷毛与直毛
D
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
相对性状
优点二:相对性状易于区分
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
优点三:豌豆花大,易于人工操作,生长周期短
二.豌豆用作遗传实验材料的优点
优点四:子粒较多,数学统计分析结果可靠。
三.一对相对性状的杂交实验
首先针对一对相对性状进行研究,即化繁为简的方法。
高茎1.5~2.0米,矮茎0.3米左右
×
P
纯种高茎
纯种矮茎
高茎
F1
三.一对相对性状的杂交实验


正交
×
P
纯种高茎
纯种矮茎
高茎
F1


反交
问题1:无论正交还是反交,子一代都是高茎而没有矮茎,为什么?
观察现象,提出问题
三.一对相对性状的杂交实验

×
P
纯种高茎
纯种矮茎
高茎
F1
F2
高茎
矮茎
1)父本:

2)母本:

3)亲本:
P
4)杂交:
×
6)子一代:
F1
7)子二代:
F2
5)自交:

观察现象,提出问题
问题2:为什么子一代没有矮茎的,而子二代又出现了矮茎的呢?
三.一对相对性状的杂交实验

×
P
纯种高茎
纯种矮茎
高茎
F1
F2
高茎
矮茎
观察现象,提出问题
1、为什么子一代都是高茎而没有矮茎的呢?
2、为什么子二代中矮茎性状又出现了呢?
显性性状:一对相对性状的亲本杂交,杂种子一代显现出来的性状。
隐性性状:一对相对性状的亲本杂交,杂种子一代未显现出来的性状。
性状分离:在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象。
三.一对相对性状的杂交实验

×
P
纯种高茎
纯种矮茎
高茎
F1
F2
高茎
矮茎
观察现象,提出问题
787
277
≈3:1
问题2:子二代中出现3:1的性状分离比是偶然的吗?
必然!
三.一对相对性状的杂交实验
解释现象,提出假说

×
P
纯种高茎
纯种矮茎
高茎
F1
F2
高茎
矮茎
1、生物的性状是由遗传因子决定的
①遗传因子之间不相互融合、不在传递中消失
②显性遗传因子:控制显性性状,用大写字母(如D)表示
隐性遗传因子:控制隐性性状,用小写字母(如d)表示(同一个字母)
三.一对相对性状的杂交实验
解释现象,提出假说

×
P
纯种高茎
纯种矮茎
高茎
F1
F2
高茎
矮茎
2、体细胞中遗传因子是成对存在的
① 纯合子:
② 杂合子:
遗传因子组成相同的个体,如DD、dd
遗传因子组成不同的个体,如Dd
DD
dd
Dd
三.一对相对性状的杂交实验
解释现象,提出假说
3、生物体在形成生殖细胞---配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中。
4、受精时,雌雄配子的结合是随机的
性状分离比的模拟实验
模拟实验,体验假说
两个小桶分别代表精巢和卵巢;D小球和d小球分别代表含有显性遗传因子和隐性遗传因子的配子。
2、分别从两个小桶内抓取一个小球组合在一起的含义是什么?
模拟雌、雄配子的随机结合。
3、为什么选择形状、大小、质量等同的彩球?
4、将抓取的小球放回原来的小桶内,摇匀,按步骤(3)重复做50—100次的含义是什么?
模拟雌、雄配子结合的机会相等。
确保观察样本数目足够多。
观察实验过程思考以下问题:
1、两个小桶代表什么?两个小桶中的D小球和d小球代表什么?
三.一对相对性状的杂交实验
演绎推理,验证假说
F1
Dd
dd
×
测交后代
配子
d
D
d
Dd
dd
高 矮
测交实验图解
1 : 1
高茎 矮茎
测交:指让F1 (杂种子一代)
与隐性纯合子杂交。
主要用来测定F1的遗传
因子组成。
三.一对相对性状的杂交实验
实验检验,得出结论
高茎
矮茎
F1
×
测交后代
高茎
矮茎
1 ∶ 1
87株 79株
实验结果与预测相符
,说明假说成立
四.科学方法
如何解释F1全为高茎,F2中出现的3:1
提出4点假说
用4点假说预测测交的结果
实际做测交实验验证测交结果
假说—演绎法
观察现象,提出问题
解释现象,提出假说
演绎推理,验证假说
实验检验,得出结论
五.分离定律内容
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,成对的遗传因子发生分离,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。
遗传因子的存在——独立性,不相融合。
遗传因子的分离——分离性,独立地进入配子。
雌雄配子的结合——随机性。

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