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    1.3 自由组合定律-2020-2021学年高一生物同步备课系列(新苏教版(2020)必修2)课件PPT
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    高中苏教版 (2019)第一章 遗传的细胞基础第三节 自由组合定律自由组合定律备课课件ppt

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    这是一份高中苏教版 (2019)第一章 遗传的细胞基础第三节 自由组合定律自由组合定律备课课件ppt,共34页。PPT课件主要包含了自由组合定律,棋盘法,自由组合定律解题规律等内容,欢迎下载使用。

    为什么院子里只要是黄色豌豆都是饱满的圆粒,只要是绿色豌豆都是干瘪的皱粒?
    控制粒型的遗传因子和控制颜色的遗传因子之间有必然的联系吗?
    F2中的新的性状从何而来?
    控制粒型的遗传因子和控制颜色的遗传因子之间没有必然的联系
    无论正交还是反交,结出的种子(F1)都是黄色圆粒。说明黄色和圆粒都是显性性状,绿色和皱粒都是隐性性状;
    F1自交产生的F2中出现了黄色圆粒和绿色皱粒,但也出现了亲本所没有的新的性状组合——绿色圆粒和黄色皱粒,新的性状组合与亲本的性状有什么关系?
    从数学的角度分析,两对相对性状实验F2中9:3:3:1的数量比是偶然的吗?这与一对相对性状杂交实验中F2中3:1的数量比有关有联系吗?
    一、两对相对性状的杂交实验
    孟德尔对每一对相对性状单独分析
    单看粒色:F2中有 黄色, 绿色
    单看粒形:F2中有 圆粒, 皱粒
    的黄色中应该有 是圆粒, 是皱粒
    的绿色中应该有 是圆粒, 是皱粒
    不同对的性状不但可以拆开进行重组,而且这种组合是随机的,即自由组合!!
    孟德尔对两对相对性状综合分析
    孟德尔针对F2中出现新的性状组合,以及F2中9:3:3:1的数量比,提出了如下假说:
    两对相对性状分别受两对遗传因子控制,控制两对性状的遗传因子间互不干扰,能够自由组合。
    两对相对性状的遗传因子之间发生了自由组合
    假设豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制;
    F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合;
    F1产生的雌配子和雄配子各有4种:YR、Yr、yR、yr,且数量比为1:1:1:1;
    二、对自由组合现象的解释
    受精时雌雄配子是随机结合的。雌雄配子的结合方式有16种,遗传因子的组合形式有9种,性状表现为4种:黄色圆粒,黄色皱粒,绿色圆粒,绿色皱粒,数量比为9:3:3:1。
    黄色圆粒(Y—R—) 包括1YYRR、2YYRr、2YyRR、4YyRr共占9/16
    绿色圆粒(yyR_)包括 1yyRR、2yyRr共占3/16
    黄色皱粒(Y—rr)包括1YYrr、2Yyrr 共占3/16
    绿色皱粒(yyrr)出现在一个点上(1yyrr)共占1/16
    双杂合子(YyRr)位于一条对角线上,共占4/16
    纯合子(YYRR、YYrr、yyRR、yyrr)位于另一条对角线上,共占4/16
    单杂合子(YYRr、 YyRR、 Yyrr、yyRr)共占8/16
    黄色圆粒:1YYRR、2YYRr、2YyRR、4YyRr,共占9/16黄色皱粒:1YYrr、2Yyrr,共占3/16绿色圆粒:1yyRR、2yyRr,共占3/16绿色皱粒:yyrr,共占1/16双杂合子:YyRr,共占4/16纯合子:YYRR、YYrr、yyRR、yyrr,共占4/16 单杂合子:YYRr、 YyRR、 Yyrr、yyRr,共占8/16
    雌雄配子结合方式有16种、 F2的遗传因子组合有9种、性状表现有4种且比例为9:3:3:1
    孟德尔又设计了测交实验,让杂种子一代(YyRr) 与隐性纯合子(yyrr)杂交。孟德尔依据提出的假说演绎推理出测交实验的结果,应如左图所示 。
    1 : 1 : 1 : 1
    三、对自由组合现象解释的验证
    控制———————————————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, ——————————————————自由组合
    决定不同性状的遗传因子
    非同源染色体上的非等位基因自由组合
    孟德尔遗传规律的现代解释 基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合
    ①真核生物 ②有性生殖的生物 ③细胞核遗传 ④两对及两对以上对相对性状的遗传
    注意:原核生物、细胞质遗传、真核生物的无性生殖的遗传都不遵循自由组合定律
    1.哪个细胞的三对等位基因都遵循自由组合定律?
    2.细胞2的生物个体,其产生的配子种类有几种?比例为多少?自交的子代性状分离比是多少?
    27:9:9:9:3:3:3:1
    孟德尔遗传规律的再发现
    一、孟德尔遗传规律的再发现
    1909年丹麦生物学家约翰逊给孟德尔的“遗传因子” 一词起了一个新名字,叫作基因(gene) ,并且提出表型(phentype,表现型)的概念;
    表型:指生物个体表现出来的性状,如豌豆的高茎和矮茎;
    基因型:指与表型有关的基因组成,如高茎豌豆的基因型:DD或Dd,矮茎豌豆的基因型是dd;
    等位基因:控制相对性状的基因,如D和d。
    表现型是基因型与环境共同作用的结果
    基因型与表型的相互关系
    ①表型相同,基因型不一定相同。基因型相同,表型一定相同吗?
    例1:金鱼草的纯合红花植株与白花植株杂交,F1在强光、低温条件下开红花,在阴暗、高温条件下却开白花,这个事实说明(  )A.基因型是表型的内在因素B.表型一定,基因型可以转化C.表型相同,基因型不一定相同D.表型是基因型与环境共同作用的结果
    非等位基因:控制不同性状的基因 位于同源染色体的不同位置上或非同源染色体上的基因
    等位基因:控制相对性状的基因,位于同源染色体的相同位置
    1.图中属于等位基因的有哪些?2.图中非等位基因有哪些?
    A和D(或d)、B(或b)和D(或d)、A和B(或b)。
    1.分离定律和自由组合定律在生物的遗传中具有 。2.应用:有助于人们正确地解释生物界普遍存在的遗传现象,还能够预测杂交后代 和它们出现的 ,这在动植物育种和医学实践等方面都有重要意义。3.实例(1)杂交育种:人们有目的地将具有 的两个亲本杂交,使两个亲本的 组合在一起,再筛选出 的优良品种。
    二.孟德尔遗传规律的应用
    第一步:让 与 杂交产生 ;第二步:让__________________________;第三步:F2中选出 类型植物连续自交、选育, 淘汰不符合要求的植株,直到后代不再发生 为止,最后得到能够稳定遗传的类型,其基因型为 。
    例如:在水稻中,不抗倒伏(D)对抗倒伏(d)是显性,抗病(R)对不抗病(r)是显性。现有纯合抗倒伏不抗病水稻 和纯合不抗倒伏抗病水稻 两个品种,要想得到能够稳定遗传的抗倒伏抗病水稻 ,应该怎么做?
    P DDRR × ddrr 亲本杂交
    种植F2代,抗倒抗病(ddR_ )连续自交,直到能得到稳定遗传的矮杆抗病(ddRR)水稻。
    例3:在一个家庭中,父亲是多指患者(由显性致病基因D控制),母亲表现型正常。他们婚后却生了一个手指正常但患先天性聋哑的孩子(先天性聋哑是由隐性致病基因p控制),问: ①该孩子的基因型为___________, ②父亲的基因型为_____________, ③母亲的基因型为_____________, ④如果他们再生一个小孩,则可能出现的表现型有哪些?概率分别是多少?
    只患多指 只患先天性聋哑 既患多指又患先天性聋哑 完全正常
    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 提供理论依据。
    一、分离定律与自由组合定律的比较
    (1)两大遗传定律在生物的性状遗传中______进行,______起作用。(2)分离定律是自由组合定律的________。
    先分解 再组合
    先分解:将所涉及的两对(或多对)基因或性状分解开来, 一对一对单独考虑,用分离定律研究。
    再组合:在独立遗传的情况下,将用分离定律研究的各结果 按概率学中的乘法原理组合,得出结果。
    乘法原理:当某一事件的发生,不影响另一事件的发生时,这两个事件互为独立事件。 两个相互独立的事件同时出现 (发生)的概率是每个独立事件分别发生的概率的乘积。 P(AB)=PA·PB
    示例1:求AaBbCc产生的配子种类,以及配子中ABC的概率。
    题型一:配子类型及概率计算
    先分开求每对基因产生的配子种类和概率,然后再相乘
    2 × 2 × 2= 8种
    ②配子中ABC的概率Aa    Bb    Cc↓    ↓   ↓
    (1/2A) × (1/2B) × (1/2C)=1/8
    ①产生的配子种类Aa  Bb   Cc↓  ↓   ↓
    示例2 :AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间的结合方式有多少种?
    ①先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子
    AaBbCc→8种、AaBbCC→4种
    ②再求两亲本配子间的结合方式。
    由于配子间的结合是随机的,结合方式有8×4=32种。
    例2:AaBbCcDdEe产生的配子种类数 AabbCcDdEe产生的配子种类数
    例1:利用分支法写出基因型为AaBbCc个体产生的配子种类及每种配子所占的比例。
    题型二:子代基因型种类及概率计算
    先分开求出每对基因产生的子代的基因型种类及概率,然后根据需要相乘
    示例3:AaBbCC与AaBbCc杂交, 求其后代的基因型种类数以及产生AaBBCC子代的概率。
    ①先分解为三个分离定律Aa×Aa→后代有3种基因型(1/4AA∶2/4Aa∶1/4aa);Bb×Bb→后代有3种基因型(1/4BB∶2/4Bb∶1/4bb);CC×Cc→后代有2种基因型(1/2CC∶1/2Cc)。
    ②后代中基因型有3×3×2=18种。
    ③后代中AaBBCC的概率:1/2Aa×1/4BB×1/2CC=1/16
    题型三:子代表现型种类及概率计算
    先分开求出每对基因产生的子代的表现型种类及概率,然后根据需要相乘
    示例4:AaBbCc×AabbCc杂交, 求其子代的表现型种类及三个性状均为显性的概率。
    ①先分解为三个分离定律Aa×Aa→后代有2种表现型(A_∶aa=3∶1);Bb×bb→后代有2种表现型(Bb∶bb=1∶1);Cc×Cc→后代有2种表现型(C_∶cc=3∶1)。
    ②后代中表现型有2×2×2=8种。
    ③三个性状均为显性(A_bbcc的概率 3/4 A_×1/2 bb×1/4 cc= 3/32
    题型四:由子代表现型及概率倒推亲代基因型
    例:番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性。让紫茎缺刻叶亲本与绿茎缺刻叶亲本杂交,后代植株数是:紫缺321,紫马101,绿缺310,绿马107。如果两对等位基因自由组合,问两亲本的基因型是什么?
    AaBb×aabb或Aabb×aaBb
    AaBb×Aabb 或AaBb×aaBb
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