1.2自由组合定律复习课件-(共35张PPT)人教版(2019)必修2

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1.2自由组合定律复习课件-(共35张PPT)人教版(2019)必修2

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(共35张PPT)
孟德尔的豌豆杂交实验(二)
复习课
孟德尔两对相对性状的杂交实验(提出问题)
P 纯种黄色圆粒 × 纯种绿色皱粒
F1
黄色圆粒
F2
黄圆︰绿圆︰黄皱︰绿皱
=9 ︰ 3 ︰ 3 ︰ 1
显 隐
粒色 黄 绿
粒形 园 皱
重组类型:表现型不同于亲本的个体
重温教材
P 黄色×绿色
    ↓
F1 黄色

F2 黄︰绿=3︰1
P 圆粒×皱粒
    ↓
F1 圆粒

F2 圆︰皱=3︰1
两对性状的遗传分别遵循分离定律
9:3:3:1=(3:1)2
P 黄色圆粒 × 绿色皱粒
YYRR
yyrr
配子
YR
yr
YyRr
黄色圆粒
F1
配子
YR yR Yr yr
︰ ︰ ︰ =
Y
y
R
r
1 ︰ 1 ︰ 1 ︰ 1
对自由组合现象的解释(提出假说):
①两对性状分别由两对遗传因子控制
②F1形成配子时,成对遗传因子分离,不成对的遗传因子自由组合
2 x 2 =4
Rr Yy R r
Y YR Yr
y yR yr
典型例题
配子种类数及概率的问题
AaBbCcDD ( )种配子
AaBbCcXDY ( )种配子
2 x 2 x 2x 1
2 x 2 x 2x 2
8
16
AaBbCcDD产生ABCD配子的概率是( )
(A) x (B) x (C) x 1(D)
1/8
③受精时雌雄配子的结合是随机的
共___种组合方式
16
共___种表现型
4
共___种基因型
9
黄圆︰绿圆︰黄皱︰绿皱
=9 ︰ 3 ︰ 3 ︰ 1
基因型及比例:
YYRR  YyRR
YYRr  YyRr  yyRR  yyRr
YYrr   Yyrr
yyrr
1
2
2
4
1
2
1
2
1
对自由组合现象解释的验证(演绎推理)
(1)测交实验
(2)结论:测交结果与预期相符,证实了F1产生了四种配子,F1产生配子时,等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合进入不同的配子中
配子类型及比例
自由组合定律
适用条件:
真核生物 有性生殖时的核基因
孟德尔获得成功的原因
对位练习
下列关于孟德尔成功原因的研究分析,不正确的是( )
A,恰当地选择豌豆作为实验材料,巧妙的运用从简到繁
的分析方法
B孟德尔所做假设的核心内容是“性状是由位于染色体上的
基因控制的”
C,合理地运用统计学分析,并通过“测交实验”对其推测
过程及结果进行检测
D孟德尔发现的遗传规律并不能解释所有有性生殖的遗传现象
B
无基因
无减数分裂
无染色体
基 础 自 测
6/16 10/16
少 多

YYrr
④⑤
①②
④⑤
受精作用
细胞核中的遗传物质一半来自于父方,一半来自于母方,细胞质中的遗传物质几乎全部来自于母方
4
9:3:3:1
(4)图2 中哪些过程可以发生基因重组______________。
分离定律和自由组合定律的区别与联系
分离定律 自由组合定律
一对等位基因,一对相对性状
非同源染色体上非等位基因
两对(多对)相对性状,
两对(多对)等位基因
实质
杂合子自交表现型分离比
杂合子测交表现型分离比
3:1
9:3:3:1
1:1
1:1:1:1
配子法
测交法
自交法
产生数量相等的2n(n为等位基因对数)种配子,则符合自由组合定律
F1减数分裂
如果测交后代性状分离比符合1∶1∶1∶1或(1∶1)n(n≥3),则控制两对或多对相对性状的基因位于两对或多对同源染色体上,符合自由组合定律,反之则不符合
如果后代性状分离比符合9∶3∶3∶1或(3∶1)n(n≥3),则控制两对或多对相对性状的基因位于两对或多对同源染色体上,符合自由组合定律,反之则不符合
F2的基因型种类:
3 x 3 =9
YyRr占的比例
1/2 x 1/2 =1/4
黄园
黄皱
绿园
绿皱
1.基因型类型及概率的问题
用分离定律解决自由组合定律问题
提能区
纯合子:
YYRR、Yyrr、yyRR、yyrr,
各占1/16
各占2/16
占4/16
单杂合:
YyRR、YYRr、Yyrr、yyRr,
双杂合:
YyRr,
2.表现型类型及概率的问题
(3:1)
(3:1)
F2表现型种类:
2 x 2 =4
黄园占的比例:
3/4 x 3/4=9/16
黄皱中纯合子的比例:
9/16
3/16
3/16
1/16
YYrr 1/4 x 1/4=1/16
1/3
3/16
黄圆︰绿圆︰黄皱︰绿皱
Y_R_ : yyR_ : Y_rr : yyrr
=9 ︰ 3 ︰ 3 ︰ 1
1 YYRR
2 YyRR
2 YYRr
4 YyRr 
1 yyRR
2 yyRr
1 YYrr
2 Yyrr
1yyrr
P 纯种黄色圆粒 × 纯种绿色皱粒
F1
黄色圆粒
F2
黄圆︰绿圆︰黄皱︰绿皱
=9 ︰ 3 ︰ 3 ︰ 1
重组类型
重组类型所占比例
(1)孟德尔的豌豆实验
6/16
(2)两对相对性状的纯合亲本
纯合黄园x纯合绿皱
YYRR X yyrr
6/16
10/16
纯合绿园x纯合黄皱
YYrr X yyRR
1.两对相对性状独立遗传的两纯合亲本杂交,F2出现的重组类型中能稳定遗传的个体约占( )
A.1/8 B.1/5 C.1/5或1/3 D.1/16
C
黄圆︰绿圆︰黄皱︰绿皱
9 ︰ 3 ︰ 3 ︰ 1
P
F2
纯合子
2.基因型分别为AABbCCDd和AABbCCdd的两种豌豆杂交,其子代中AAbbCCdd的比例为( )
1/8
对位练习
纯合黄园x纯合绿皱
YYRR X yyrr
纯合绿园x纯合黄皱
YYrr X yyRR
3.根据子代表现型及比例推测亲代基因型
子代基因型种类:
子代表现型种类:
1 / 2 / 3
1 / 2
雌 雄 D d
D DD Dd
d Dd dd
共4种组合方式
若组合方式大于4了说明什么?
★甲乙两种豌豆杂交,子代表现型分离比为:
(1)黄圆︰绿圆︰黄皱︰绿皱=3:3:1:1,
则亲本为:
(2)黄圆︰绿圆︰黄皱︰绿皱=3:1:3:1,
则亲本为:
=8=2 x 4
(1:1) (3:1)
黄:绿=(3+1):(3+1)=1:1
园:皱=(3+3):(1+1)=3:1
(Yy x yy)
(Rr x Rr)
YyRr x yyRr
YyRr x Yyrr
3.根据子代表现型及比例推测亲代基因型
黄:绿=(3+3):(1+1)=3:1
园:皱=(3+1):(3+1)=1:1
(Yy x Yy)
(Rr x rr)
子代表现型 分离比 拆分 亲本基因型 拆分 亲本基因型
9:3:3:1
1:1:1:1
(3:1) (3:1)
(1:1) (1:1)
(Aa x Aa) (Bb x Bb)
(Aa x aa) (Bb x bb)
AaBb x AaBb
AaBb x aabb / Aabb x aaBb
4. 和为16的9:3:3:1的变形
(1)
=16
1 : 2 : 1
(2)
(3)
4. 和为16的9:3:3:1的变形
1 : 3
3 : 1
4. 和为16的9:3:3:1的变形
在西瓜的皮色遗传中,黄皮基因Y对绿皮基因y为显性,但当另一个白色显性基因W存在时基因Y和y都不能表达,现有基因型为WwYy的个体自交,其后代表现型种类及其比例为( )
A.四种9:3:3:1 B.两种13:3 C.三种10:3:3 D.三种12:3:1
D
现W_ _ _都为白色
W_Y_ : W_yy : wwY_ : wwyy
= 9 : 3 : 3 : 1
12 :3 : 1
对位练习
4. 和为16的9:3:3:1的变形
5. 基因间的累加效应
2 1 0
2
1
0
4 3 2
3 2 1
2 1 0
5
对位练习
6. 致死效应(和小于16的9:3:3:1的变形)
③ 其中一对显性纯合致死 (AA/BB致死) 自交子代 AaB_:aaB_:Aabb:aabb =6:3:2:1 A_Bb:aaBb:A_bb:aabb =6:2:3:1 测交子代
AaBb:aaBb:Aabb:aabb
=1:1:1:1
例题
B
黄:灰=(4+2):(2+1)=2:1
短:长=(4+2):(2+1)=2:1
含YY,DD个体不能存活
因此亲本黄色短尾为YyDd
YYDD,YYDd,YYdd,YyDD,yyDD
YyDd
yyDd x yyDd
1 yyDD, 2 yyDd, 1 yydd
YD,Yd, yD,yd
7. 基因连锁
得F2的基因型为:AABB,AaBb,aabb
表现型之比: 3 : 1
得F2的基因型为:AAbb,AaBb,aaBB
表现型之比:1 : 2 : 1
不符合基因的自由组合定律,其子代也呈现特定的性状分离比
(1)不考虑交叉互换时
(2)考虑交叉互换时
对于个体来说:多 多 少 少
亲本型 重组型
所得的F2的性状分离比9:3:3:1
若子代 ,则控制这两对相对性状的两对基因在同一对同源染色体上。
没有出现9:3:3:1的性状分离比
1 :1 :1 :1
对位练习
D
乔对矮为显
蟠对园为显
比例
种类
比例
种类
比例
种类
F2表现型
F2基因型
F1配子可
能组合数
F1配子
等位基因
对数
相对性状
对数
(3∶1)n
2n
(1∶2∶1)n
3n
4n
(1∶1)n
2n
n
n









(3∶1)3
23
(1∶2∶1)3
33
43
(1∶1)3
23
3
3
(3∶1)2
22
(1∶2∶1)2
32
42
(1∶1)2
22
2
2
3∶1
2
1∶2∶1
3
4
1∶1
2
1
1
8. 多对等位基因的分析
9. 两病概率计算问题
计算公式
类型
序号
②+③或1-(①+④)
只患一种病概率
①+②+③或1-④
患病概率
拓展求解
(1-m)(1-n)
不患病概率

n(1-m)
只患乙病概率

m(1-n)
只患甲病概率

mn
同时患两病概率

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