基因在亲子代间的传递教案示例
基因在亲子代间的传递示范教案

基因在亲子代间的传递示范教案●教学目标知识目标1.描述染色体、DNA和基因之间的关系。
2.描述生殖过程中染色体的变化。
3.说出基因经生殖细胞在亲子代间的传递。
能力目标1.培养收集整理资料的能力,以及认真观察、分析思考、综合能力。
2.增强对生物遗传的进一步认识,培养学生对生物的兴趣。
情感目标1.了解基因在亲子代间的传递,激发深层次地对生命的思考,对生命的珍爱。
2.通过对本节的学习,产生对生物学家的敬佩之情,以及对生物研究的美好憧憬。
●教学重点1.描述生殖过程中染色体的变化。
2.说出基因经生殖细胞在亲子代间的传递。
●教学难点说出基因经生殖细胞在亲子代间的传递。
●教学方法启发式、演示式、举例法、观察法。
●教具准备教师准备:关于细胞结构的知识的投影片或图片;关于染色体、DNA、基因三者之间关系示意图等。
●课时安排1课时●教学过程[复习旧课,导入新课]教师:上节课我们通过对转基因超级鼠的产生过程的学习与分析,知道生物的性状是由基因所控制的。
接下来大家看幻灯片,一起复习上节课的主要内容。
幻灯片:参考答案:1.当雌雄小鼠交配后,从雌鼠的输卵管内取出没有融合的受精卵。
然后,将事先准备好的大鼠生长激素基因吸入显微注射器中,在显微镜下将大鼠生长激素基因,注入小鼠核尚未融合的受精卵内的卵细胞核或精子核中。
注射之后,小鼠受精卵内的精子核与卵细胞核将融合成一个细胞核,其中携带着转入的基因。
将已经导入了大鼠生长激素基因的受精卵,注入小鼠的输卵管中,经过小鼠妊娠后,分娩出的两只小鼠经过发育,其中一只小鼠比它同龄的其他小鼠大一倍,这就是转基因超级鼠。
2.在转基因超级鼠的产生过程中,仅是在受精卵未融合的精子核或卵细胞核中注入了大鼠生长激素基因。
可见,超级鼠体量增大是大鼠生长激素基因作用的结果。
所以说基因控制性状。
(注:教师对作答的同学给予客观的、鼓励性的评价,并对表述不完整的给予补充)[讲授新课]教师:在了解学习了基因控制性状的基础上,今天我们来学习基因是如何在亲子代间传递的。
《基因在亲子代间的传递》教案

•••••••••••••••••《基因在亲子代间的传递》教案《基因在亲子代间的传递》教案基因(遗传因子)是产生一条多肽链或功能RNA所需的全部核苷酸序列。
基因支持着生命的基本构造和性能。
储存着生命的种族、血型、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。
以下是小编为大家收集的《基因在亲子代间的传递》教案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
课前检测:1、亲子间的相似性叫。
亲子间及子代个体之间的差异,叫。
2、生物不同的特征、特性和方式,就是生物的性状。
3、同种生物的同一性状的不同表现形式叫。
教学目标:1.描述染色体、DNA和基因之间的关系。
2.描述生殖过程中染色体的变化。
3.说出基因经生殖细胞在亲子代间的'传递。
重点难点:1、相对性状2、基因控制生物的性状教学设计:一、基因和染色体细胞核→染色体(成对)→DNA→基因(成对)例:(P29页图)人的体细胞中含有23对染色体,46条DNA分子,数万对基因。
成对的基因位于成对的两条染色体上。
二、基因经精子和卵细胞在亲子代间传递。
1、1883年,比利时胚胎学家毕耐登在研究马会充实发现马蛔虫的精子和卵细胞中都只有2条染色体(由每对里的一条组成),而受精卵了则又恢复成2对。
2、1890年德国细胞学家鲍维里,1891年德国动物学家亨金通过对多种生物的观察研究,证实了在形成精子和卵细胞的分裂过程中,染色体都要减少一半,而且不是任意的一半,使每对染色体中各有一条进入精子和卵细胞。
3、以人为例:父亲(23对)→ 精子(23条)↘受精卵(23对)→新个体母亲(23对)→ 卵细胞(23条)↗4、P31填图5、总结:①精子和卵细胞是基因在亲子代间传递的桥梁。
基因以染色体为载体在亲子代间传递。
②子代的每一对染色体都是一般来自父方,一半来自母方,所以子代具有父母双方的遗传特性。
八年级生物下册《基因在亲子代间的传递》教案、教学设计

8.课后作业布置要有针对性,既要巩固基础知识,又要提高学生的应用能力。可布置一些遗传案例分析题,让学生运用所学知识解决实际问题。
9.定期进行教学评价,了解学生的学习情况,针对存在的问题进行教学调整,以提高教学效果。
5.创设问题情境,引导学生进行小组合作学习,培养学生合作精神和解决问题的能力。例如,针对某一遗传问题,让学生分组讨论、分析,并提出解决方案。
6.采取分层教学策略,针对不同学生的学习能力,制定不同的教学目标。对基础较好的学生,可提高要求,让他们在掌握基本知识的基础上,进一步拓展视野,培养创新能力;对基础薄弱的学生,着重加强基础知识的学习,确保他们能够掌握基本概念和规律。
四、教学内容与过程
(一)导入新课
1.教学活动:教师展示一组亲子间的照片,如父母与孩子、祖父母与孙子女等,引导学生观察家庭成员之间的相似之处,如外貌、性格等。
2.提出问题:为什么亲子间会有这么多相似之处?这背后是否存在某种规律?从而引出本节课的主题——基因在亲子代间的传递。
3.学生思考:让学生分享他们对遗传现象的了解,以及他们对基因传递规律的猜想。
c.介绍孟德尔遗传定律,包括基因的分离和组合,举例说明遗传规律。
d.演示遗传图解的绘制方法,引导学生学会如何用遗传图解表示基因在亲子代间的传递过程。
(三)学生小组讨论
1.教学内容:针对某一遗传问题,让学生分组讨论、分析,并提出解决方案。
2.教学过程:
a.教师提出问题,如:为什么有些疾病会在家族中遗传?如何预测单基因遗传病的发生?
(五)总结归纳
1.教学内容:对本节课所学知识进行总结,巩固学生对基因在亲子代间传递规律的理解。
第二节基因在亲子代间的传递教案

第二节基因在亲子代间的传递教案教学目标:1.理解染色体、DNA、基因之间的关系;2.理解生殖过程中染色体的变化;3.理解基因在亲子代间的传递。
教学重点:1.描述生殖过程中染色体的变化;2.理解基因经过生殖细胞在亲子代间的传递。
教学难点:理解基因经过生殖细胞在亲子代间的传递。
教具准备:多媒体课件。
教学方法:启发式、演示式、举例法、观察法。
教学过程:一、复导入1.性状是由什么决定的?答:基因。
2.生物遗传下来的是什么?答:基因。
由此可见基因的重要性,那么基因是什么?在哪里?是怎么样进行遗传的呢?出示课题《基因在亲子代间的传递》。
二、合作交流,解读探究1.细胞、细胞核、染色体、DNA和基因之间的关系幻灯片展示染色体和DNA片段的图片,简略概括染色体、DNA和基因之间的关系。
讨论交流,得出结论:细胞核中有染色体,染色体由DNA和蛋白质组成,基因是有遗传效应的DNA片段。
板书:染色体、DNA、基因之间的关系。
2.介绍人类的染色体,从中得出染色体与基因的关系1)观察幻灯片,思考下面的问题:人类有多少对染色体?染色体在排列上有什么特点?学生就以上问题发表自己的见解,老师予以点拨:人类有23对染色体。
在生物的体细胞中,染色体是成对存在的。
2)看图片,交待什么是染色体?有何特点?染色体是在细胞分裂时能被碱性染料染成深色的物质。
一条染色体包含一条DNA分子链,每条DNA分子均由相当多的基因组成。
3.归纳生物的体细胞中染色体成对存在,基因也成对存在,且分别位于成对染色体的同一位置上,基因是染色体上有遗传效应(能控制生物性状)的DNA片段。
三、基因经或卵细胞的传递通过观察分析图片资料、录像资料,引导学生理解性状的遗传是基因在亲子代间传递的结果。
教给学生把基因传递的复杂问题转化成研究染色体传递的简单问题,把抽象的问题具体化。
《基因在亲子代间的传递》教案设计模板

《基因在亲子代间的传递》教案设计模板一、教学目标:1. 理解基因在亲子代间的传递原理;2. 掌握基因的显性与隐性;3. 能够运用基因传递的原理分析实际问题。
二、教学内容:1. 基因的定义与组成;2. 基因的显性与隐性;3. 基因在亲子代间的传递方式;4. 实际案例分析。
三、教学重点与难点:1. 教学重点:基因的传递原理,基因的显性与隐性;2. 教学难点:基因的显性与隐性的表现,基因传递的实际应用。
四、教学方法:1. 讲授法:讲解基因的定义、组成、显性与隐性;2. 案例分析法:分析实际案例,理解基因在亲子代间的传递;3. 小组讨论法:分组讨论基因的显性与隐性在实际生活中的应用。
五、教学准备:1. 教学PPT:包含基因的定义、组成、显性与隐性等内容;2. 实际案例:准备相关的实际案例用于教学分析;3. 小组讨论材料:准备相关的问题和资料,供学生分组讨论。
教案设计模板:1. 导入:通过引入实际案例,引发学生对基因在亲子代间传递的思考;2. 新课导入:介绍基因的定义、组成、显性与隐性;3. 课堂讲解:详细讲解基因的传递原理,通过PPT展示相关内容;4. 案例分析:分析实际案例,让学生理解基因在亲子代间的传递;5. 小组讨论:布置相关问题,让学生分组讨论基因的显性与隐性在实际生活中的应用;6. 总结:回顾本节课的内容,强调基因的传递原理和显性与隐性的重要性;7. 作业布置:布置相关练习题,巩固所学内容。
六、教学过程:1. 导入案例:介绍一个具体的遗传病案例,如色盲,引导学生思考遗传病的传递方式;2. 基因定义:讲解基因的概念,解释基因是控制生物性状的基本单位;3. 基因组成:介绍基因的组成,包括编码区和非编码区;4. 显性与隐性:讲解基因的显性与隐性,通过PPT展示相关示意图;5. 基因传递:讲解基因在亲子代间的传递方式,包括孟德尔遗传定律;6. 遗传病分析:分析导入案例中的遗传病,讲解其遗传方式和基因型;7. 小组讨论:布置相关问题,让学生分组讨论基因的显性与隐性在实际生活中的应用;8. 案例分析:分析其他遗传病案例,让学生运用基因传递原理进行分析和判断。
《基因在亲子代间的传递》教案

一、教案基本信息《基因在亲子代间的传递》教案课时安排:2课时教学对象:八年级教学目标:1. 理解基因在亲子代间的传递过程;2. 掌握基因的显性与隐性以及它们在遗传中的作用;3. 能够运用基因遗传图解分析基因的传递规律。
二、教学重点与难点重点:1. 基因在亲子代间的传递过程;2. 基因的显性与隐性以及它们在遗传中的作用。
难点:1. 基因遗传图解的制作与分析。
三、教学方法采用讲授法、案例分析法、小组讨论法等多种教学方法,引导学生主动探究、积极思考,提高学生分析问题和解决问题的能力。
四、教学准备教学课件、遗传图解实例、练习题。
五、教学过程第一课时:1. 导入新课通过一个生活中的实例,如“种瓜得瓜,种豆得豆”,引发学生对基因在亲子代间传递的思考。
2. 讲解基因的定义和特点讲解基因的概念、基因位于染色体上,以及基因的显性与隐性特点。
3. 基因在亲子代间的传递过程利用遗传图解,讲解基因在亲子代间的传递规律,如孟德尔遗传定律。
4. 小组讨论让学生分组讨论身边的遗传现象,如身高、眼皮等,分析其基因传递规律。
5. 课堂小结总结本节课的主要内容,强调基因在亲子代间的传递规律。
第二课时:1. 复习导入复习上节课的内容,引入新的知识点。
2. 讲解基因的显性与隐性通过实例讲解基因的显性与隐性以及它们在遗传中的作用。
3. 遗传图解的制作与分析讲解如何制作遗传图解,并分析遗传图解中的基因传递规律。
4. 练习与讲解布置一些遗传相关的练习题,让学生独立完成,讲解答案。
5. 课堂小结总结本节课的主要内容,强调基因的显性与隐性在遗传中的作用。
6. 课后作业布置一些关于基因遗传的练习题,巩固所学知识。
六、教学评估通过课堂提问、练习题和课后作业等方式评估学生对基因在亲子代间传递的理解程度,以及他们运用基因遗传图解分析问题的能力。
七、教学反思在教学过程中,及时收集学生的反馈信息,根据学生的实际情况调整教学节奏和内容,确保教学目标的实现。
反思教学方法的有效性,不断改进教学方法,提高教学效果。
初中二年级下学期生物《基因在亲子代间的传递》教学设计

《基因在亲子代间的传递》教学设计(人教版八年级下册第七单元第二章)一、教学目标1.描述基因、DNA和染色体之间的关系。
2.描述生殖过程中染色体数量的变化。
3.说出基因经生殖细胞在亲子代间的传递。
二、教学重难点(一)教学重点描述基因、DNA和染色体之间的关系。
(二)教学难点亲代的基因怎样传递给子代。
三、教学过程(一)基因、DNA和染色体的关系染色体是由蛋白质和DNA分子构成。
DNA是染色体上的遗传物质,呈双螺旋结构。
DNA分子中含有许多有遗传功能的片段,其中不同的片段含有不同的遗传信息,分别控制着不同的性状。
例如,有的片段决定你是什么血型,有的片段决定你的眼睛是单眼皮还是双眼皮,有的片段决定你虹膜的颜色是黑色还是褐色,等等。
这些片段就是基因。
所以说,基因是具有遗传效应的DNA片段。
因此我们可以得出基因、DNA和染色体的位置关系为:染色体上有DNA,DNA上有基因。
数量关系为,一条染色体上有1个DNA分子,一个DNA分子上有很多个基因。
这是经过整理后的正常女性体细胞内染色体排序图,请思考以下问题。
通过观察我们发现,正常人体细胞内有46条、23对染色体。
所以说染色体在体细胞内是成对存在的,这成对存在的染色体形态和大小很相似。
既然染色体在体细胞内成对存在,那么染色体中的DNA分子,DNA分子上的基因是怎么存在的呢?请大家来看这幅放大图,每一条染色体中只有一个DNA分子,所以染色体成对,DNA分子也成对,在这成对的DNA分子上面有许多个基因,基因也是成对存在的,这成对存在的基因在DNA分子上的位置相同,控制的性状也相同,成对存在的基因决定了生物的相对性状。
请大家对比分析不同生物体细胞的染色体数,我们发现,这些生物体细胞中的染色体也是成对存在的,不同种生物染色体的数目是不同的,由于自然界的生物种类繁多,所以不同种生物染色体的数目也有可能是相同的。
但每一种生物细胞内染色体的形态和数目都是一定的。
染色体的数量或多或少都会对生物产生影响。
第二节《基因在亲子代间的传递》教学设计

第二节《基因在亲子代间的传递》教学设计下面作者给大家整理的第二节《基因在亲子代间的传递》教学设计(共含18篇),欢迎阅读!篇1:第二节《基因在亲子代间的传递》教学设计一、教材分析:本节内容选自人教版八年级生物下册第二章《生物的遗传与变异》第二节,主要讨论了亲代的基因如何传递给子代的问题,使学生了解基因的位置和基因在亲子代间传递的途径。
从教材安排的位置上看,本节内容既是上一节《基因控制生物的性状》的自然延续,又是下一节《基因的显性和隐性》的基础,体现了知识的内在逻辑联系。
二、学情分析:1、学生有细胞核、染色体、DNA等知识做基础,但终因基因这类问题比较抽象,学生在思维认知能力方面或多或少存在一些困难,因此可通过回忆帮助学生进一步认识基因的确切位置。
2、学生对人类生殖非常感兴趣,也知道精子、卵细胞的存在,但对于基因和精子、卵细胞的关系以及基因在亲子代间的传递知识知之甚少,所以,在课堂教学时应注意多从生活实际出发,通过观察、分析和讨论,加强感性认识,使学生便于理解、掌握。
三、教学目标:1、知识与技能:(1)描述染色体、DNA和基因之间的关系。
(2)描述生殖过程中染色体的变化。
(3)说出基因经生殖细胞在亲子代间的传递。
2、过程与方法:(1)通过观察分析图片、视频资料,理解性状的遗传是基因在亲子代间传递的结果。
(2)学会把基因传递的复杂问题转化成研究染色体传递的简单问题,把抽象的问题具体化。
3、情感态度与价值观:认同科学家发现生殖细胞中染色体减半的事实,体验科学家们严谨求实的科学态度。
四、教学重点和难点:教学重点:基因、DNA和染色体的'关系;基因在亲子代间的传递。
教学难点:亲代的基因怎样传递给子代。
五、课前准备:学生:长条带2条,短纸带若干,乒乓球,双面胶带。
教师:(1)视频:基因、DNA和染色体的关系(2)挂图:人的正常染色体图、异常染色体图(3)基因在亲子代间传递的动画课件。
六、教学过程:教学内容教师活动学生活动教学意图创设情境,导入新课组织学生表演小品《认亲》提出问题,引入主题。
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第二节基因在亲子代间的传递
教学目标:
1、知识与技能:描述染色体、DNA和基因之间的关系;描述生殖过程中染色体的变化;
说出基因经生殖细胞在亲子代间的传递。
2、过程与方法:通过观察分析图片资料、录像资料,引导学生理解性状的遗传是基因
在亲子代间传递的结果。
教给学生把基因传递的复杂问题转化成研究染色体传递的简单问题,把抽象的问题具体化。
3、情感态度与价值观:通过介绍科学家发现生殖细胞中染色体减半的事实,对学生进
行科学史的教育。
教学重点和难点:
1、基因、DNA和染色体的关系。
2、基因在亲子代间的传递。
:
教学过程学生活动教师活动与意图
第二节
基因在亲子代间的传递
染色体、DNA 和基因
染色体经生殖细胞的传递
基因经生殖细胞的传递看着像
男孩的眼睛、脸型都像妈妈
不是
是决定性状的基因
学生提出相关问题
如基因是怎样传的?基因通过什么传
递?基因在传递过程中有没有变异?
父母传给孩子的是一样多吗?
学生带着问题看录像
生殖细胞
蛋白质和DNA
没有
观看录像,讨论、分析、推理三者的
看一副照片(一个三口之家的照片),这个小男
孩是这对夫妇所生的吗?
那你是通过什么来判断的?
我们知道,亲子代之间的相似性叫做遗传。
那这
位妈妈是把她自己的眼睛、脸型这样的具体性状
传给孩子了吗?
传下去的是什么?
今天我们就来研究基因在亲子代间的传递(板书)
围绕这样一个课题你想知道什么问题?
解决学生关心的问题
提出探究的问题:
时间所限,这节课我们就来解决以下三个问题:1、
基因在哪里?2、基因通过什么传递?3、基因是
关系
动手画出来
认真观察、思考
染色体都是偶数,都成对存在
成对的染色体大小、形态差不多
也应该成对
学生思考,回答问题,不足之处互相补充
做画图练习,即在果蝇的生殖细胞、受精卵中分别画出相应的染色体。
学生回报
学生讨论交流,最终表述出来。
学生自己得出结论
既像父亲又像母亲。
怎样传的?4、父母传给孩子的是一样多吗?
亲子代之间的桥梁是什么?
以人为例,我们先找一下父母与孩子联系的桥梁。
放受精过程的录像
亲子代间的桥梁是什么?
基因和染色体都在细胞核里,那基因和染色体什么关系?看书第29页,染色体是由什么构成的?
你在这张图上找到基因了吗?
我们再来看一段录像,看谁能从录像中找出染色体、DNA和基因的关系?(板书)
请你用图解、表解或漫画的形式表示出来。
哦,原来基因在染色体上,基因太小了,在光学显微镜下根本看不到,研究起来不方便,而染色体是可以看到的,这样的话,我们研究的“基因在亲子代之间的传递”问题是不是可以转化为研究“染色体在亲子代之间的传递”的问题啊?
把抽象的微观的问题具体化
观看多种生物的染色体数的表格,找出特点。
什么样的染色体称为一对?
出示人的染色体图片,让学生了解人的染色体数
既然生物体细胞中染色体是成对的,那么基因是怎样的?
同种生物的染色体数一定一样,不一样就会出现性状差异。
出示正常人的和多或少一条染色体的患者的染色体图片,让学生明白染色体在生殖过程中必须保持稳定。
那它是怎样保持染色体稳定的呢?
给学生介绍科学史
(出示果蝇)果蝇的体细胞中染色体少,且生活
周期短,所以是做遗传实验的好材料。
今天我们
研究一下果蝇的染色体传递的问题。
出示果蝇体
细胞染色体图,找学生数一数染色体有多少个多
少对,谁跟谁一对?成对的两个染色体有什么特
点?
果蝇在有性生殖过程中是怎样保证染色体稳定的
呢?开动脑筋,自己设计,看谁做得又快又好。
给予评价,有错的纠正。
我们搞清楚了染色体在亲子代之间的传递,谁能
说说基因是怎样传递的?
子代拥有了父母传下来的基因,是不是就长出了
和父母相似的性状了?(出示基因传递的课件),
加以总结巩固。
这节课的问题是不是都解决了?你又有哪些新问
题了吗?包括刚上课时同学们提的那几个问题带
到课下去思考。
让学生懂得学习是一个延伸的过程,它并不随着
下课而结束。
本节课能从学生的实际出发,倡导探究性学习,分析资料,创新设计,并结合录像、
课件的展示,引导学生讨论、交流,步步推理,层层深入,思路清晰,逻辑性强,达到了
很好的教学效果。
典型例题
例题一、人类精子和卵细胞的染色体数目分别是:()
A、12 12
B、23 23
C、46 46
D、92 92
选题角度:考察染色体在有性生殖过程中的变化规律。
分析与提示:生殖细胞中染色体数目减少一半。
解题过程:人的体细胞中有46条染色体,生殖细胞中减少一半是23条。
答案是B。
易错情况分析:学生容易忘了减半的情况。
例题二、下列哪种细胞内的基因,不是成对存在的:()
A、肌细胞
B、神经细胞
C、卵细胞
D、受精卵
选题角度:考察基因在有性生殖过程中的变化规律。
分析与提示:生殖细胞中基因减半,成单存在。
解题过程:体细胞中绝大多数基因是成对存在的,生殖细胞中基因减半,不成对。
答案是C。
易错情况分析:学生可能因不清楚基因在有性生殖过程中的规律变化而判断错误。
习题精选
(一)选择题
1、人的基因存在于()
A.所有细胞的染色体中
B.体细胞的染色体中
C.生殖细胞的染色体中
D.生殖细胞的细胞质中
2、人的生殖细胞中含有的染色体的情况是()
A.46条,46种形态
B.46条,23种形态
C.23条,23种形态
D.23条,1种形态
3、遗传物质的基本单位是()
A.染色体
B. 生殖细胞
C.细胞
D.基因
4、从亲代到生殖细胞再到子代,染色体数量的传递规律是()
A.2n 2n 2n
B.n n n
C.n 2n n
D.2n n 2n
5、水稻体细胞内含有12对染色体。
当水稻传粉受精后,其受精卵内染色体数目为()
A.24条
B.12条
C.22条
D.36条
6、下列哪种细胞中染色体成单存在?()
A.受精卵
B.肌肉细胞
C.神经细胞
D.精子
7、染色体与DNA的关系是()
A.染色体即是DNA
B. 染色体是DNA的基本单位
C.染色体是DNA 的主要载体
D. 染色体是遗传物质,DNA也是遗传物质
8、对基因的正确叙述是()
A.基因是染色体的片段
B.是有遗传效应的DNA片段
C.基因的化学成分是蛋白质和DNA
D.基因的化学结构不会发生变化
9、下列关于染色体、DNA、基因之间的关系的叙述中不正确的是()
A.DNA主要在染色体上
B.基因在DNA上
C.一个DNA上有多个基因
D.一个染色体上有多种DNA
10、在进行有性生殖时,亲代的性状如何传递给子代?()
A.由精子和卵细胞共同遗传
B.由提细胞遗传
C.精子遗传
D.卵细胞遗传
(二)填空题
11、基因大多有规律地集中在细胞核内________上,而且每一种生物的细胞内染色体的__________和________都是一定的。
12、除生殖细胞外,生物体的体细胞中,染色体是______存在的,基因也是_____存在的。
它们一半来自_______,一半来自______,因此,后代个体具有___________的遗传物质。
13、在形成生殖细胞的细胞分裂过程中,成对的染色体要________,分别存在于产生的__________中。
14、生物体细胞中的基因是_______存在的。
受精卵内含有____________的基因,这些基因组成了未来生命的_________。
(三)判断题
15、生物体内所有细胞中的染色体都是成对存在的。
()
16、马的体细胞中有64条染色体,驴的有62条,马和驴交配的后代是骡,骡的体细胞中染色体是63条。
()
17、由于生殖细胞中染色体数目是体细胞的一半,所以子代的染色体数目比亲代要少一半。
()
18、各种生物的细胞内都含有相同数量的结构不同的染色体。
()
19、每对染色体只含1对基因。
()
20、基因在染色体上,而生物的体细胞中染色体是成对存在的,所以基因也是成对存在的。
()
参考答案
(一)填空题
1、A
2、C
3、D
4、D
5、A
6、D
7、C
8、B
9、D 10、A
(二)填空题
11、染色体形态数目 12、成对成对父方母方父母双方 13、分开生殖细胞 14、成对父母双方蓝图
(三)判断题
15、 16、 17、 18、 19、 20、
a。