1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)(共33张PPT)课件(第2课时)-人教版2019必修2

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1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)(共33张PPT)课件(第2课时)-人教版2019必修2

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(共33张PPT)
复习巩固
1、孟德尔的假说?
2、自由组合定律内容?
3、自由组合定律的适用范围?
4、写出F2的9种遗传因子组成。
第1章 遗传因子的发现
第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
学习目标:
1.分析孟德尔发现遗传规律的原因。
2.说出基因型、表型和等位基因的含义。
3.运用遗传规律解释或预测一些遗传现象。
问题探讨
孟德尔对杂交实验的研究也不是一帆风顺的。他曾花了几年时间研究山柳菊,结果却并不理想。为什么?
山柳菊
山柳菊有时进行有性生殖,有时进行无性生殖
山柳菊的花小,难以做人工杂交实验。
山柳菊没有既容易区分又可以连续观察的相对性状
2
3
1
资料
问题探讨
在孟德尔发现遗传规律之前,一些研究杂交育种的专家对杂种后代中出现性状分离现象早已熟知。为什么他们没有成功?
资料
奈特选用豌豆做杂交实验,认识到豌豆有许多性状区分明显的品种。
没有计算两种种子的数量比
萨叶里进一步明确一个性状对另一个性状的显性关系以及性状的独立分配。遗憾的是他没有用杂交后代做进一步的研究。
没能说明性状在
后代中的分配情况
大多学者往往把一种生物的许多性状同时作为研究对象。
没有对实验数据做深入的统计学分析
探究一.孟德尔实验方法的启示及遗传规律的再发现
1、孟德尔成功的原因
1.选材
选择豌豆作为杂交实验的材料是获得成功的首要条件。
3.数学方法
4.逻辑方法
5.创新性地验证假说
运用统计学方法对实验结果进行分析,从而发现了生物性状的遗传在数量上呈现一定的比例,并最终解释了这些现象。
运用假说—演绎法这一科学方法。
设计了测交实验
2.顺序
从一对相对性状着手研究,再研究多对相对性状。
探究一.孟德尔实验方法的启示及遗传规律的再发现
2、孟德尔遗传规律的再发现
生物个体表现出来的性状。
控制相对性状的基因。
与表型有关的基因组成。
控制不同性状的基因。
表型
基因型
等位基因
非等位基因
如豌豆的高茎和矮茎
如DD、Dd、dd等
如D和d
如D和A
约翰逊
1909年,丹麦生物学家约翰逊将“遗传因子”命名为基因,并提出了表型(也叫表现型)和基因型的概念。
探究一.孟德尔实验方法的启示及遗传规律的再发现
【核心探讨】基因型与表型的关系
①基因型相同,表型一定相同。
②表型相同,基因型一定相同。
③基因型是决定表型的主要因素。
判断:
表型=基因型+环境
自交
决定
+环境
决定
控制
自交
性状分离
纯合子
杂合子
表型
基因型
性状
基因
等位基因
相对性状
显性基因
隐性基因
显性性状
隐性性状
性状不分离
【典例1】孟德尔发现了基因的分离定律和自由组合定律,他获得成功的原因不包括(  )
A.正确地选用实验材料
B.先分析一对相对性状的遗传,再分析两对相对性状的遗传
C.先研究基因的行为变化,后研究性状分离现象
D.在观察和分析的基础上提出问题,然后提出假说并进行验证
C
【针对训练1】下列有关基因、基因型、表型、等位基因的说法,错误的是(  )
A.基因的概念是由丹麦生物学家约翰逊提出的
B.黄色圆粒豌豆的基因型有四种
C.黄色皱粒豌豆的基因型均相同
D.Y与y是等位基因,Y与r是非等位基因
C
探究二.孟德尔遗传规律的应用
1、杂交育种
(1)概念:人们有目的地将具有不同优良性状的两个亲本 ,使两个亲本的 组合在一起,再 出所需要的优良品种。
(2)优点:可以把多个亲本的 集中在一个个体上。
缺点:获得新品种的周期长。
杂交
优良性状
筛选
优良性状
2、医学实践
人们可以依据 ,对某些遗传病在后代中的
作出科学的推断,从而为 提供理论依据。
分离定律和自由组合定律
患病概率
遗传咨询
探究二.孟德尔遗传规律的应用
【核心探讨】小麦高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗锈病(T)对不抗锈病(t)为显性,现有纯合的高秆抗锈病的小麦(DDTT)和矮秆不抗锈病的小麦(ddtt),用什么方法能培育出矮秆抗锈病(ddTT)的优良新品种?
F1  
F2
P 高秆抗锈病  矮秆不抗锈病
DDTT
ddtt
DdTt
高秆抗锈病 矮秆抗锈病 高秆不抗锈病 矮秆不抗锈病
F3
连续自交,直至不出现性状分离为止
矮秆抗锈病 ddTT
高秆抗锈病
ddTt
ddTT
……
……
杂交
自交
选优
自交
选优
新品
杂交育种选育为什么从F2开始?
可以将其种子直接卖给农民作为良种吗?
从F2开始发生性状分离
培育优良品种均需要连续自交吗?
探究二.孟德尔遗传规律的应用
【归纳总结】
(1)培育杂合子品种
选取符合要求的纯种双亲杂交(♀×♂)→F1(即为所需品种)。
(2)培育隐性纯合子品种
选取符合要求的双亲杂交(♀×♂)→F1→F2→选出表型符合要求的个体种植并推广。
(3)培育显性纯合子品种
①植物:选择具有不同优良性状的亲本杂交,获得F1→F1自交→获得F2→鉴别、选择需要的类型,连续自交至不发生性状分离为止。
②动物:选择具有不同优良性状的亲本杂交,获得F1→F1雌雄个体交配→获得F2→鉴别、选择需要的类型与隐性类型测交,选择后代只有一种性状的F2个体。
【典例2】已知小麦的有芒(A)对无芒(a)为显性,抗病(R)对不抗病(r)为显性,小麦一年只播种一次。如图是培育无芒抗病小麦的示意图:
下列相关叙述错误的是(  )
A.杂交的目的是将控制无芒
和抗病的基因集中到子一代中
B.子一代自交的目的是使子二代中出现无芒抗病个体
C.得到纯合的无芒抗病种子至少需要五年
D.子二代中无芒抗病植株自交的目的是筛选子二代中无芒抗病植株中的纯合子
C
第一年:种植亲代,杂交,收获F1种子;
第二年:种植F1,自交,收获F2种子;
第三年:种植F2,获得表型符合要求的植株类型,同时让该植株类型自交,收获F3种子,分单株保存;
第四年:分别种植符合要求的F3,观察是否发生性状分离,不发生性状分离的为合乎要求的新品种。
【针对训练2】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(aa)且手指正常的孩子。请问他们的后代只患一种病的可能性以及其再生一个孩子只出现并指的可能性分别是(  )
A.1/2和3/8 B.1/16和3/8
C.1/2和1/8 D.1/16和1/8
A
网络构建
孟德尔的豌豆杂交实验(二)
材料选择
科学方法
逻辑推理
孟德尔成功的原因
孟德尔遗传定律再发现
孟德尔遗传定律的应用
适用范围
真核生物
有性生物
细胞核内遗传因子的遗传
自由组合定律
在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
拓展延申:自由组合定律的常规解题方法
一、运用分离定律解决自由组合问题
先拆分,后组合
1.根据亲本的基因型推测子代的基因型、表型及比例——正推型
例1:AaBBCcDd产生的配子种类数____,产生基因组成为ABCd的配子的几率为______。AaBBCcDd与AABbCcDD杂交中配子结合方式有____种?
1/8
(1)配子类型及概率的问题
8种
32
方法归纳:
1、某一基因型的个体所产生配子种类数等于2n种(n为等位基因对数)
2、先拆分求出每对基因产生的配子种类和概率,再用乘法原理组合
3、配子间结合方式种类数等于各亲本产生配子种类数的乘积
拓展延申:自由组合定律的常规解题方法
(2)子代基因型种类及概率问题
例2:AaBBCc与AaBbCc杂交,其后代的基因型有多少种?子代基因型为aaBBcc的概率是?
①先拆分为三对基因
Aa×Aa→后代有3种基因型(1/4AA∶2/4Aa∶1/4aa);
Bb×BB→后代有2种基因型(1/2BB∶1/2Bb);
Cc×Cc→后代有3种基因型(1/4CC∶2/4Cc∶1/4cc)。
②后代中基因型有3×2×3=18种。
③后代中aaBBcc的概率:(aa)×(BB)×(cc)=1/32。
方法归纳:1、先分解为三个分离定律,再用乘法原理组合
拓展延申:自由组合定律的常规解题方法
(3)子代表型种类及概率问题
例3:AaBbCc与AaBBCc杂交,其杂交后代可能有多少种表型?
该双亲后代中表型A_BBcc出现的概率为多少?
①先拆分为三对基因
Aa×Aa→后代有2种表型(1/4AA∶2/4Aa∶1/4aa);
Bb×BB→后代有1种表型(1/2BB∶1/2Bb);
Cc×Cc→后代有2种表型(1/4CC∶2/4Cc∶1/4cc)。
②后代中基因型有2×1×2=4种。
③后代中A BBcc的概率:3/4×1/2×1/4=3/32。
方法归纳:1、先分解为三个分离定律,再用乘法原理组合
【典例】例1 在三对基因各自独立遗传的条件下,亲本ddEeFF与DdEeff杂交,其子代性状表现不同于亲本的个体占全部后代的(  ) A.5/8 B.3/8 C.1/12 D.1/4
例2 基因型为AaBbCc的个体中,这三对等位基因各自独立遗传。在该生物个体产生的配子中,含有显性基因的配子比例为(  ) A.1/8 B.3/8 C.5/8 D.7/8
A
总结:计算子代表型或基因型不同于亲本的概率时不能直接使用乘法定律,应先计算与亲本基因型或表型相同的概率,然后用1-基因型或表型与亲本相同的概率。
总结:计算子代杂合子概率时不能直接使用乘法定律,应该先计算纯合子的比例,然后用1-纯合子的比例。
D
拓展延申:自由组合定律的常规解题方法
2.根据子代表型分离比推测亲本基因型——逆推型
子代表现型比例 比例拆分 亲代基因型
9∶3∶3∶1 (3∶1)(3∶1) AaBb×AaBb
1∶1∶1∶1 (1∶1)(1∶1) AaBb×aabb或Aabb×aaBb
3∶3∶1∶1 (3∶1)(1∶1) AaBb×aaBb或AaBb×Aabb
3∶1 (3∶1)×1 AaBB×AaBB或AaBB×AaBb或AaBB×Aabb或Aabb×Aabb
【典例】例3 已知玉米的某两对基因按照自由组合定律遗传,子代的基因型及比值如图所示,则双亲的基因型是(  )
A.DdSs×DDSs B.DDSS×DDSs
C.DdSs×DdSs D.DdSS×DDSs 
A
拓展延申:自由组合定律的常规解题方法
二、两对基因控制的性状遗传中异常分离比现象
1、“和”等于16的9:3:3:1的变式 F1(AaBb)自交 后代比例 测交后代比例
存在一种显性基因(A或B)时表现为同一种性状,其余正常表现 9∶6∶1 1∶2∶1
A、B同时存在时表现为一种性状,否则表现为另一种性状 9∶7 1∶3
aa(或bb)成对存在时,表现双隐性性状,其余正常表现 9∶3∶4 1∶1∶2
只要存在显性基因(A或B)就表现为同一种性状,其余正常表现 15∶1 3∶1
拓展延申:自由组合定律的常规解题方法
A与B作用效果相同,但是显性基因越多,其效果越强 (累加效应) AABB∶(AaBB、AABb)∶(AaBb、aaBB、AAbb)∶(Aabb、aaBb)∶aabb=1∶4∶6∶4∶1 AaBb∶(Aabb、aaBb)∶aabb=1∶2∶1
【典例】例4 一对纯合灰鼠杂交,F1都是黑鼠,F1中的雌雄个体相互交配,F2体色表现为9黑∶6灰∶1白。下列叙述正确的是(  )
A.控制小鼠体色基因的遗传遵循自由组合定律
B.若F1与白鼠杂交,后代表现为2黑∶1灰∶1白
C.F2灰鼠中能稳定遗传的个体占1/2
D.F2黑鼠有2种基因型
A
拓展延申:自由组合定律的常规解题方法
2、“和”小于16的由基因致死导致的特殊分离比
(1)显性致死
①两对基因显性纯和致死(如AA和BB致死)
测交后代:
F1自交后代:
AaBb:Aabb:aaBb:aabb=4:2:2:1
AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1
②一对基因显性纯合致死(如AA或BB致死)
测交后代:
F1自交后代:
6(2AaBB+4AaBb):3aaB_:2AaBB:1aabb
或6(2AABb+4AaBb):3A bb:2aaBb : laabb
AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1
拓展延申:自由组合定律的常规解题方法
(2)隐性致死:
测交后代:
①双隐性致死(aabb致死)
F1自交后代:
9A_B_:3A_bb : 3aaB_
1AaBb:1Aabb:1aaBb
②单隐性致死(aa致死或bb致死)
测交后代:
F1自交后代:
9A_B_ : 3A_bb 或 9A_B_ : 3aaB_
1:1
拓展延申:自由组合定律的常规解题方法
(3)配子致死
指致死基因在配子时期发生作用,从而不能形成有生活力的配子的现象。
①Ab或aB的雌配子或雄配子致死
7:3:1:1
②Ab或aB的雌雄配子均致死
5:3:0:1
已知某种植物叶片,A_bb绿色,aa_B紫色,某个体AaBb自交后代红叶:紫叶:绿叶:黄叶=7:3:1:1。假如出现异常分离比的原因是某种配子致死。则致死配子为 。
雄配子Ab或雌配子Ab
【典例】例5 某动物毛色受两对等位基因控制,棕色个体相互交配,子代总表现出棕色∶黑色∶灰色∶白色=4∶2∶2∶1。下列相关说法错误的是(  )
A.控制毛色的基因遵循自由组合定律
B.白色个体相互交配,后代都是白色
C.控制毛色的显性基因纯合可能会使受精卵无法存活
D.棕色个体有4种基因型B.③⑥过程表示形成配子的过程
D
拓展延申:自由组合定律的常规解题方法
三、两种遗传病同时遗传时的概率计算
序号 类 型 计算公式
1 患甲病的概率为m 则非甲病概率为1-m
2 患乙病的概率为n 则非乙病概率为1-n
3 只患甲病的概率 m-mn
4 只患乙病的概率 n-mn
5 同患两种病的概率 mn
6 只患一种病的概率 m+n-2mn或m(1-n)+n(1-m)
7 患病概率 m+n-mn或1-不患病率
8 不患病概率 (1-m)(1-n)
【典例】例6 多指症由显性基因控制,先天性聋哑由隐性基因控制,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,婚后生了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可能性依次是(  )
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
【典例】例7 软骨发育不全是一种显性遗传病,白化病是一种隐性遗传病(两种病都与性别无关)。一对夫妻都患有软骨发育不全,他们所生的第一个孩子患有白化病和软骨发育不全,第二个孩子表现正常。假设控制这两种病的基因在遗传上遵循自由组合定律,请预测他们再生一个孩子同时患两种病的概率是(  )
A.1/6 B.3/16 C.1/8 D.3/8
B
拓展延申:自由组合定律的常规解题方法
四、自由组合中的自交、测交和自由交配问题
纯合黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯合绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交后得F1,F1再自交得F2,若F2中绿色圆粒豌豆个体分别进行自交、测交和自由交配,所得子代的表型及比例分别如下表所示:
项目 表型及比例
yyR_ (绿圆) 自交 绿色圆粒∶绿色皱粒=5∶1
测交 绿色圆粒∶绿色皱粒=2∶1
自由交配 绿色圆粒∶绿色皱粒=8∶1
【典例】例8 一个植物群体中有Aabb和AABb两种基因型个体,其比例为1:1。其随机交配一代后子代纯合子占( )
A.25/64 B.3/8 C.33/85 D.3/4
例9 用基因型为YyRR的植株和基因型为yyrr的植株杂交,得到F1。再将F1随机交配,得到F2。则F2中纯合子所占比例为 。
B
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