2019_2020学年高中生物第1章遗传因子的发现第2节孟德尔的豌豆杂交实验(二)(Ⅲ)学案新人教版必修2

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【课件】孟德尔的豌豆杂交实验(二)课件-2022-2023学年高一下学期生物人教版(2019)必修2

【课件】孟德尔的豌豆杂交实验(二)课件-2022-2023学年高一下学期生物人教版(2019)必修2
患者的双亲基因型都是Aa 。 • 该父母再生一个是患病孩子的概率是1/4
感 ·谢 ·聆 ·听
对于性状分离个体重复③④步骤,就可以得到既抗倒 伏又抗条锈病的纯种(DDtt)
六、孟德尔遗传规律的应用
医学实践
• 人们可以依据分离定律和自由组合定律,对某些遗传 病在后代中的患病概率作出科学的推断,从而为遗传 咨询提供理论依据。
• 人类的白化病是一种由隐性基因(a)控制的遗传病。 • 若一患者aa 的双亲表型正常,根据分离定律可知,
了分离,不同对的遗传因子自由组合
三、自由组合定律
得出结论
• 自由组合定律(law of independent assortment):控制不同性状的 遗传因子的分离和组合是互不干扰的;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。
• 自由组合定律也被称为:孟德尔第二定律
六、孟德尔遗传规律的应用
动植物的育种
• 在杂交育种中,人们有目的地将具有不同优良性状的两个亲本杂交,使两个亲 本的优良性状组合在一起,再筛选出所需要的优良品种。
六、孟德尔遗传规律的应用
动植物的育种
• ①将这两个品种的小麦杂交得F1 • ②让F1自交得F2,在F2中就会出现新类型(如DDtt或
Ddtt) • ③选F2中抗倒伏抗条锈病小麦自交得F3 • ④留F3中未出现性状分离的抗倒伏抗条锈病个体,
第1章 遗传因子的发现 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
本节聚焦
➢ 孟德尔是怎样设计两对相对性状的杂交实验的? ➢ 自由组合定律的内容是什么? ➢ 孟德尔成功的原因有哪些?他的研究方法和探
索精神给我们哪些启示? ➢ 孟德尔遗传规律在生产和生活中有哪些应用?

新教材人教版高中生物必修2 第1章 遗传因子的发现 精品教学课件(含专题课,共183页)

新教材人教版高中生物必修2 第1章 遗传因子的发现 精品教学课件(含专题课,共183页)

联想质疑 ★两性花植物杂交过程
【归纳总结】 两次套袋的“三同”与“一不同”:
【技法点拨】 相对性状的“两同一不同”
★均为相对性状
(1)在对豌豆的人工异花传粉过程中,亲本是否都进行了去雄处理? 提示 去雄只对母本进行,父本不能去雄。 (2)融合遗传与孟德尔遗传的本质区别是什么? 提示 子代是否会出现一定的性状分离比。
学业质量水平
1.科学思维——根据豌豆的物种特点,归纳概括出其作为
遗传学实验材料的优点;并能运用比较分析的方法,概括 水平二
阐明有性生殖中基因的 出玉米作为遗传学实验材料的优点。
分离和自由 组合使得子 2.科学探究——理解豌豆人工异花传粉的一般过程,运用
比较分析的方法,概括出玉米等其他作物人工异花传粉的 代的基因型和表型有多
物种特点
相应优点
豌豆花是_两__性__花,在未开放时,进行_自__花___传粉(自交), 避免了外来花粉的干扰,所以自然状态下一般都是_纯__种__。 结果既可靠,又容易分析
具有易于区分的__相__对__性__状___,且能稳定地遗传。
便于进行杂交实验,容易 观察和分析实验结果
豌豆的生活周期短且易栽培,一次产生的后代数量多。
一般过程。 种可能,并可由此预测
3.生命观念——理解孟德尔对于分离现象的解释,并能利
子代的遗传性状
用遗传图解,分析预测一对遗传因子杂交实验的结果。
4.科学思维——熟练掌握一对遗传因子的6种杂交组合及其
结果,在试题所给的情景中灵活应用。
水平二 水平二 水平三
豌豆用作遗传实验材料的优点
1.豌豆用作遗传学实验材料的优点 豌豆的自花传粉和玉米的同株异花传粉都称为自交
(4)上图亲本中的高茎(DD)或矮茎(dd)遗传因子组成相同,称为 纯合子 , 其 中

遗传因子的发现知识点总结

遗传因子的发现知识点总结

第一章遗传因子的发现第1节孟德尔的豌豆杂交实验(一)一、豌豆杂交试验的优点1、豌豆的特点(1)传粉、授粉。

自然状态下,豌豆不会杂交,一般为。

(2)有的性状。

2、人工异花授粉的步骤:(开花之前)→(避免外来花粉的干扰)→→二、一对相对性状的杂交实验实验过程说明P表示,♂表示,♀表示↓表示产生下一代F1表示F2表示×表示× 表示三、对分离现象的解释遗传图解假说(1)生物的性状是由决定的。

显性性状由决定,用表示(高茎用D表示),隐性性状由决定,用表示(矮茎用d表示)。

(2)体细胞中因子在。

纯种高茎的体细胞中遗传因子为,纯种矮茎的体细胞中遗传因子为。

(3)在形成时,成对因子发生彼此,分别进入不同的配子中,配子中只有成对因子中的个。

(4)受精时,配子的结合是的。

四、对分离现象解释的验证——测交测交:F1与隐性纯合子杂交五、分离定律在生物的体细胞中,控制同一性状的因子存在,不相融合;在形成配子时,成对的因子发生,分离后的因子分别进入不同的中,随配子遗传给后代。

六、相关概念1、交配类杂交:基因型的生物体间相互交配的过程。

自交:基因型的生物体间相互交配的过程。

测交:让F1与。

(可用来测定F1的基因型,属于杂交)正交和反交:是相对而言的,若甲♀×乙♂为,则甲♂×乙♀为。

2、性状类性状:生物所表现出来的形态特征和生理特性,如花的颜色、茎的高矮等。

相对性状:的的。

显性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,表现出来的性状。

隐性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,没有表现出来的性状。

性状分离:后代中,遗传性状出现和的现象。

3、基因类显性基因:控制的基因,用来表示。

隐性基因:控制的基因,用来表示。

等位基因:控制的个基因。

4、个体类表现型:指生物个体实际出来的性状,如高茎和矮茎。

基因型:与表现型有关的组成。

纯合子:由的配子结合成的合子发育成的个体(能遗传,后代性状分离):纯合子(如AA的个体)纯合子(如aa的个体)杂合子由的配子结合成的合子发育成的个体(能稳定遗传,后代发生性状分离)表现型与基因型关系:+→表现型五、基因分离定律的两种基本题型:亲代基因型子代基因型及比例子代表现型及比⑴AA×AA AA全显⑵AA×Aa AA : Aa=1 : 1全显⑶AA×aa Aa全显⑷Aa×Aa AA : Aa : aa=1 : 2 : 1显:隐=3 : 1⑸Aa×aa Aa : aa =1 : 1显:隐=1 : 1⑹aa×aa aa全隐子代表现型及比例亲代基因型⑴全显至少有一方是AA⑵全隐aa×aa⑶显:隐=1 : 1Aa×aa⑷显:隐=3 : 1Aa×Aa六、具体类型题分析及解题技巧1、纯合子和杂合子的判断方法当待测个体为动物时,采用测交法;当待测个体为植物时,测交法、自交法均可,但自交法较简便。

孟德尔的豌豆杂交实验(二)-高中生物人教版必修二

孟德尔的豌豆杂交实验(二)-高中生物人教版必修二


假设中
“成对的
遗传因子
彼此分离,
不同对的
9
9
遗传因子 自由组合”
︰ 解释了新
3 3 性状、F2
︰ 表现型及
3
3
比例、两 对相对性
︰ 状的关系
1 1 等问题

对杂 相交 对实 性 状验

假说——演绎法
演绎 推理
测交
杂种子一代
隐性纯合子
测交
YyRr
×
yyrr
配子 YR
Yr
yR
yr
yr
测交 后代
YyRr
(1)黄与绿、圆与皱。 (2)F1代全为黄色圆粒,说明黄色对绿色为显性,圆 粒对皱粒为显性。 (3)F2代有四种表现型:黄色圆粒、黄色皱粒、绿色 圆粒、绿色皱粒,前后代比较发现,出现了亲代不曾 有的新性状——黄色皱粒和绿色圆粒,这又恰恰是两 亲本不同性状的重新组合类型。这四种表现型比为9: 3:3:1,表明不同性状的组合是自由的、随机的。 (4)每对性状的遗传都遵循基因的分离定律。
Yyrr
yyRr
yyrr
1︰1︰1︰1
测交的作 用:⑴测 定F1产生 的配子种 类及比例; ⑵测定F1 的遗传因 子组成; ⑶判定F1 在形成配 子时遗传 因子的行 为。

对杂 相交 对实 性 状验

假说——演绎法
测交实验结果
性状组合
黄色圆粒
实际籽粒 F1作母本
31

F1作父本
24
不同性状的数量比
控制不2同性真状核的生物遗的性传状因遗传子分的离和组
合 是互不干扰3 的;细胞形核遗成传配子时

成对的4 遗传两对因或子,两对彼决以上此定相分对同性离状遗传

第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

性状表现: 四种 黄圆(9):黄皱(3):绿圆(3):绿皱(1)
双显性 一显一隐 一隐一显 双隐性
纯合体有哪几种? 完全杂合体有哪几种? 不完全杂合体有哪几种?
4种 4/16
F2:雌雄配子的自由结合
YR Yr ♀ ♂ YR YYRR黄圆 YYRr黄圆 Yr yr YYRr黄圆 YyRr黄圆 YYrr黄皱 Yyrr黄皱 yR YyRR黄圆 YyRr黄圆 yR YyRr黄圆 yyRR绿圆 yyRr绿圆 yr Yyrr黄皱 yyRr绿圆 yyrr绿皱 YyRR黄圆 YyRr黄圆
第1章 遗传因子的发现
第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
复习 孟德尔第一定律的内容
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。
一 、两对相对性状的遗传实验
P 黄色圆粒 × 绿色皱粒
杂种子一代 隐性纯合子
测交
配子
YyRr
YR Yr YyRr
黄色圆粒
×
yR yr yyRr
绿色圆粒
yyrr
yr
测交 后代
Yyrr
黄色皱粒
yyrr
绿色皱粒
1Leabharlann :1:1
:
1
无论正交或反交,实验结果都符合预期的设想
四 、自由组合定律
控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不 干扰的;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。
性状表现: 四种 黄圆(9):黄皱(3):绿圆(3):绿皱(1)
双显性 一显一隐 一隐一显 双隐性
纯合体有哪几种? 完全杂合体有哪几种? 不完全杂合体有哪几种?

第1章 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

第1章 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

第一章
第 2节
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3 .提示:如果孟德尔没有对实验结果进行统计学分析, 他很难做出对分离现象的解释。因为通过统计,孟德尔发现了 生物性状的遗传在数量上呈现一定数学比例,这引发他揭示其 实质的兴趣。同时这也使孟德尔意识到数学概率也适用于生物
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2.相关概念(连线): ①表现型 ②基因型 a.与表现型有关的基因组成 b.控制相对性状的基因
③等位基因
c.生物个体表现出来的性状
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3.结果及结论: 孟德尔测交实验的实验结果与预期的结果相符,从而证实 了: 四种类型且比例相等 的配子。 (1)F1产生___________________ 双杂合子 。 (2)F1是___________ (3)F1在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子发生 分离 ,决定不同性状的遗传因子表现为自由组合 了________ ________。
子;(3)花比较大,易于做人工杂交实验。孟德尔正是因为选用
了豌豆做杂交实验,才能有效地从单一性状到多对性状研究生 物遗传的基本规律,才能对遗传实验结果进行量化统计,所以 科学地选择实验材料是科学研究取得成功的重要保障之一。
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提示:还有高秆抗病、矮秆易感病、高秆易感病。
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第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(Ⅲ) 1.结合实例归纳自由组合定律的解题思路与规律方法。 2.结合实践阐明自由组合定律在实践中的应用。 题型一 应用分离定律解决自由组合定律[学生用书P17]

1.基因型类型及概率的问题 问题举例 计算方法

AaBbCc与AaBBCc杂交,求它们后代的基因型种类数 可分解为三个分离定律问题: Aa×Aa→后代有3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa); Bb×BB→后代有2种基因型(1BB∶1Bb); Cc×Cc→后代有3种基因型(1CC∶2Cc∶1cc); 因此,AaBbCc×AaBBCc的后代中有3×2×3=18种基因型 AaBbCc×AaBBCc后代中AaBBcc 出现的概率计算 1/2(Aa)×1/2(BB)×1/4(cc)=1/16

2.表现型类型及概率的问题

问题举例 计算方法

AaBbCc×AabbCc,求后代可能的表现型种类数 可分解为三个分离定律问题: Aa×Aa→后代有2种表现型(3A_∶1aa) Bb×bb→后代有2种表现型(1Bb∶1bb) Cc×Cc→后代有2种表现型(3C_∶1cc) 因此,AaBbCc×AabbCc的后代中有2×2×2=8种表现型 AaBbCc×AabbCc后代中表现型A_bbcc出现的概率计算 3/4(A_)×1/2(bb)×1/4(cc)=3/32

1.(2019·南昌十中期中) 一个基因型为BbRr(棕眼右癖)的男人与一个基因型为bbRr(蓝眼右癖)的女人结婚,所生子女中表现型的概率各为1/8的类型是( ) A.棕眼右癖和蓝眼右癖 B.棕眼左癖和蓝眼左癖 C.棕眼右癖和蓝眼左癖 D.棕眼左癖和蓝眼右癖 解析:选B。由题目可知棕眼对蓝眼为显性,右癖对左癖为显性,且两对性状都位于常染色体上,根据亲代BbRr×bbRr,可推出子代有BbR_棕眼右癖(1/2×3/4=3/8)、Bbrr 棕眼左癖(1/2×1/4=1/8)、bbR_ 蓝眼右癖(1/2×3/4=3/8)、bbrr 蓝眼左癖(1/2×1/4=1/8)。故所生子女中性状表现型的概率各为1/8的类型是棕眼左癖和蓝眼左癖。 2.(2019·长沙模拟)豌豆中,子粒黄色(Y)和圆形(R)分别对绿色(y)和皱缩(r)为显性,现将黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交得到的F1自交,F2的表现型及比例为黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=9∶3∶15∶5,则亲本的基因型为( ) A.YYRR×yyrr B.YYRr×yyrr C.YyRR×yyrr D.YyRr×yyrr 解析:选C。F1自交后代的表现型及比例为黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=9∶3∶15∶5,其中圆粒∶皱粒=3∶1,这说明F1中控制子粒形状的基因型为Rr,故亲本中控制子粒形状的基因型为RR、rr,据此排除B、D项。A项中亲本杂交产生的F1自交后代4种表现型比例为9∶3∶3∶1,A项被排除。 题型二 两对基因控制的性状遗传中异常分离比现象[学生用书P18]

序号 条件 自交后代比例 测交后代比例 1 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

2 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 3 aa(或bb)成对存在时,表现为双隐性性状,其余正常表现 9∶3∶4 1∶1∶2 4 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 5 显性基因在基因型中的个数影响性状表现 AABB∶ (AaBB、AABb)∶ AaBb∶(Aabb、 aaBb)∶aabb (AaBb、aaBB、 AAbb)∶(Aabb、 aaBb)∶aabb= 1∶4∶6∶4∶1 =1∶2∶1 6 显性纯合致死 AaBb∶Aabb∶ aaBb∶aabb =4∶2∶2∶1, 其余基因型致死 AaBb∶Aabb∶ aaBb∶aabb =1∶1∶1∶1

1.(2019·云南滇池中学期中)牡丹的花色种类多种多样,其中白色的不含花青素,深红色的含花青素最多,花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅,由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制;显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。若一深红色牡丹与一白色牡丹杂交,就能得到中等红色的个体,若这些个体自交,其子代将出现的花色种类和比例分别是( ) A.3种,9∶6∶1 B.4种,9∶3∶3∶1 C.5种,1∶4∶6∶4∶1 D.6种,1∶4∶3∶3∶4∶1 解析:选C。显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。则深红色牡丹基因型为AABB,白色牡丹基因型为aabb,两者杂交所得F1基因型为AaBb,颜色为中等红色。当F1自交时,所得子代有9种基因型,其中有4(AABB)、3(AABb、AaBB)、2(aaBB、AAbb、AaBb)、1(Aabb、aaBb)、0(aabb)个显性基因的个体分别呈现了由深到浅5种不同的颜色,比例分别为1∶4∶6∶4∶1。 2.两对相对性状的基因自由组合,如果F2的分离比分别为9∶7、9∶6∶1和15∶1,那么F1与双隐性个体测交,得到的分离比分别是( ) A.1∶3、1∶2∶1和3∶1 B.3∶1、4∶1和1∶3 C.1∶2∶1、4∶1和3∶1 D.3∶1、3∶1和1∶4 解析:选A。由F2的分离比可推知:①F1的基因型为双杂合(AaBb);②9∶7的比例说明有双显性基因的表现为一种性状,其他的表现为另一种性状;9∶6∶1的比例说明有双显性基因的表现为一种性状,有单显性基因的表现为一种性状,无显性基因的表现为一种性状;15∶1的比例说明只要有显性基因的就表现为同一种性状,无显性基因的表现为另一种性状。 题型三 自由组合定律中的概率计算[学生用书P18] 当两种遗传病之间具有“自由组合”关系时,各种患病情况概率如下:

(1)只患甲病的概率是m·(1-n); (2)只患乙病的概率是n·(1-m); (3)甲、乙两病同患的概率是m·n; (4)甲、乙两病均不患的概率是(1-m)·(1-n); (5)患病的概率:1-(1-m)·(1-n); (6)只患一种病的概率:m·(1-n)+n·(1-m)。 以上规律可用下图帮助理解:

1.油菜的凸耳和非凸耳是一对相对性状,用甲、乙、丙三株凸耳油菜分别与非凸耳油菜进行杂交实验,结果如表所示。下列相关说法错误的是( ) P F1 F2 甲×非凸耳 凸耳 凸耳∶非凸耳=15∶1 乙×非凸耳 凸耳 凸耳∶非凸耳=3∶1 丙×非凸耳 凸耳 凸耳∶非凸耳=3∶1 A.凸耳性状由两对等位基因控制 B.甲、乙、丙可能都是纯合子 C.甲和乙杂交子代再自交得到的F2均表现为凸耳 D.乙和丙杂交子代再自交得到的F2表现型及比例为凸耳∶非凸耳=3∶1 解析:选D。甲的杂交实验F2的性状分离比为15∶1,是9∶3∶3∶1的变形,这说明该性状受两对等位基因控制,A正确;相关基因用A、a和B、b表示,非凸耳的基因型为aabb,非凸耳与甲、乙、丙杂交的子一代都是凸耳,子二代的性状分离比分别是15∶1、3∶1、3∶1,说明子一代分别有2对、1对、1对基因杂合,则甲、乙、丙基因型分别为AABB、AAbb(或aaBB)、aaBB(或AAbb),B正确;甲的基因型为AABB,若乙的基因型为AAbb,则甲和乙杂交的后代基因型为AABb,再自交后代中AABB∶AABb∶AAbb=1∶2∶1,都表现为凸耳,若乙的基因型为aaBB,同理分析,甲和乙杂交子代再自交得到的F2均表现为凸耳,C正确;乙和丙杂交(AAbb×aaBB或aaBB×AAbb),子代基因型为AaBb,再自交得到的F2表现型及比例为凸耳∶非凸耳=15∶1,D错误。 2.控制植物果实重量的三对等位基因A/a、B/b和C/c,对果实重量的作用相等,分别位于三对同源染色体上。已知基因型为aabbcc的果实重120克,基因型为AABBCC的果实重210克。现有果树甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,F1的果实重135~165克。则乙的基因型是( ) A.aaBBcc B.AaBBcc C.AaBbCc D.aaBbCc 解析:选D。根据题中信息可知每含有1个显性基因,果实重量在120克的基础上增加15克。甲产生的配子为Abc,F1的果实重135克时表示含1个显性基因,则乙产生的配子中存在不含显性基因的情况,即abc,排除A、B项;F1的果实重165克时表示含3个显性基因,则乙产生的配子中最多含2个显性基因,排除C项,故答案为D。

[学生用书P19] 1.刺鼠的毛色由两个基因B和C决定,B(b)和C(c)的遗传符合基因自由组合定律。B(黑色)对b(褐色)为显性;凡是具有CC和Cc基因型的鼠是正常体色,只要基因型是cc则为白化鼠。某黑色的刺鼠与bbcc的白化鼠交配,其子一代中,1/2个体是白化鼠,1/4是黑色正常刺鼠,1/4是褐色正常刺鼠。请推测黑色亲本的基因型是( ) A.bbCc B.BbCc C.BbCC D.BBCc 解析:选B。刺鼠的毛色是由非同源染色体上的两对等位基因控制的性状,只有C基因存在的情况下才是正常体色,B_C_表现为黑色,bbC_表现为褐色,黑色亲本中至少含一个B和一个C,基因型为B_C_的黑色刺鼠与白化鼠bbcc交配,子一代中1/2个体是白化鼠,1/4是黑色正常刺鼠,1/4是褐色正常刺鼠,所以黑色亲本的基因型是BbCc。 2.豌豆子叶的黄色(Y)、圆粒种子(R)均为显性。两亲本豌豆杂交的F1表现型如图所示。让F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,F2的性状分离比为( )

A.1∶1∶1∶1 B.2∶2∶1∶1 C.3∶1∶3∶1 D.9∶3∶3∶1 解析:选B。根据图示,F1中圆粒∶皱粒=3∶1,黄色∶绿色=1∶1,可推知两亲本的基因型分别为YyRr、yyRr,因而F1中黄色圆粒豌豆(1/3YyRR、2/3YyRr)与绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交,F2的性状分离比为黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=2∶2∶1∶1。

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