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文檔簡介

1.F1形成的雌雄配子的類型及比值是____________________

;

2.配子結(jié)合是隨機(jī)的。F2性狀表現(xiàn)類型及其比例____________________,遺傳因子組成及其比例為____________________________________

;

3.F1測交后代性狀表現(xiàn)種類、比例是________________________________________

。高莖∶矮莖=3∶1DD:Dd:dd=1:2:1D:d=1:1高莖:矮莖=1:1◎溫故知新分離定律的內(nèi)容在生物的體細(xì)胞中,控制同一性狀的遺傳因子

,不相

;在形成配子時(shí),成對的遺傳因子發(fā)生

后的遺傳因子分別進(jìn)入不同的配子中,隨

遺傳給后代。成對存在融合分離分離配子疑問:一對相對性狀的分離對其他相對性狀有沒有影響呢?◎溫故知新第1章

遺傳因子的發(fā)現(xiàn)

第2節(jié)

孟德爾的豌豆雜交實(shí)驗(yàn)(二)◎問題探討

觀察花園里的豌豆植株,孟德爾發(fā)現(xiàn)就子葉顏色和種子形狀來看,包括兩種類型:一種是黃色圓粒的,一種是綠色皺粒的。問:1.決定子葉顏色的遺傳因子對決定種子形狀的遺傳因子會(huì)不會(huì)有影響呢?2.黃色的豌豆一定是飽滿的、綠色的豌豆一定是皺粒的嗎?一、兩對相對性狀的遺傳實(shí)驗(yàn)—發(fā)現(xiàn)問題P黃色圓?!辆G色皺粒F1黃色圓?!痢餏2黃色圓粒綠色圓粒黃色皺粒綠色皺粒無論正交還是反交,F(xiàn)1都是黃色圓粒,這說明了什么呢?說明黃色和圓粒為顯性性狀,綠色和皺粒為隱性性狀孟德爾又讓(F1)進(jìn)行了自交在F2中,出現(xiàn)了黃色圓粒和綠色皺粒F2中還出現(xiàn)了親本所沒有的性狀組合——綠色圓粒和黃色皺粒。孟德爾用純種黃色圓粒豌豆和純種綠色皺粒豌豆作親本進(jìn)行雜交思考:為什么會(huì)出現(xiàn)新的性狀組合呢?315108101329331:::一、兩對相對性狀的遺傳實(shí)驗(yàn)—發(fā)現(xiàn)問題P黃色圓?!辆G色皺粒F1黃色圓?!痢餏2黃色圓粒綠色圓粒黃色皺粒綠色皺粒孟德爾用純種黃色圓粒豌豆和純種綠色皺粒豌豆作親本進(jìn)行雜交315108101329331:::對每一對相對性狀單獨(dú)進(jìn)行分析

圓?!冒櫫!贮S色∶綠色≈3∶13∶1則純種黃色圓粒與純種綠色皺粒的遺傳因子組成分別是

;那么F1的遺傳因子組成是

,表現(xiàn)為___________。1.假設(shè)豌豆的圓粒和皺粒分別由遺傳因子R、r控制,黃色和綠色分別由遺傳因子Y、y控制。YYRR、yyrrYyRr黃色圓粒二、對自由組合現(xiàn)象的解釋——提出假說2.F1(YyRr)在產(chǎn)生配子時(shí),每對遺傳因子彼此分離,不同對的遺傳因子可以自由組合。YRryYyRr產(chǎn)生配子種類有:YRYryRyr各配子之間的比例為:1:1:1:1rR黃圓綠皺豌豆雜交實(shí)驗(yàn)分析圖解YRyrYyRrF1配子黃色圓粒YRyryRYr配子yyrrYYRR黃色圓粒綠色皺粒P×YYRRyyrrYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRryyRrYYrrYyrrYyrrF1配子YRyryRYrYRyryRYr棋盤法F29331結(jié)合方式有___種基因型____種表現(xiàn)型____種16943.受精時(shí),雌雄配子的結(jié)合是隨機(jī)的。遺傳圖解PYYRRXyyrrF1YyRr黃色圓粒綠色皺粒黃色圓粒F2Y_R_Y_rryyR_yyrrx黃圓綠皺黃皺綠圓9:3:3:1

上述的解釋是否是正確的呢?即F1代(YyRr)產(chǎn)生的配子是不是4種,且比例是1:1:1:1?YRyrYryR疑問三、對自由組合現(xiàn)象解釋的驗(yàn)證——測交實(shí)驗(yàn)

YyRrYyrryyRryyrrYRyryRYryr配子測交后代1:1:1:1YyRr雜種子一代yyrr隱性純合子測交×

黃色圓粒豌豆與綠色皺粒豌豆的F1測交實(shí)驗(yàn)結(jié)果

表現(xiàn)型項(xiàng)目黃色圓粒黃色皺粒綠色圓粒綠色皺粒實(shí)際子粒數(shù)F1作母本31272626F1作父本24222526不同性狀的數(shù)量比1:1:1:1結(jié)論:實(shí)驗(yàn)結(jié)果符合預(yù)期設(shè)想,四種表現(xiàn)型實(shí)際子粒數(shù)比接近1:1:1:1,從而證實(shí)了F1形成配子時(shí)不同對的遺傳因子是自由組合。自由組合定律內(nèi)容四、自由組合定律控制不同性狀的遺傳因子的分離和組合是

的;在形成配子時(shí),決定

的成對的遺傳因子

,決定

的遺傳因子

。

互不干擾同一性狀彼此分離不同性狀自由組合適用范圍:真核生物、有性生殖、細(xì)胞核遺傳兩對或兩對以上相對性狀遺傳F2

中9:3

:3

:1分離比成立的條件

(1)親本必須是純種。

(2)兩對相對性狀由兩對等位基因控制。

(3)配子全部發(fā)育良好,后代存活率相同。

(4)所有后代都應(yīng)處于一致的環(huán)境中,而且存活率相同。

(5)材料豐富,后代數(shù)量足夠多。五、孟德爾實(shí)驗(yàn)方法的啟示1.正確選擇實(shí)驗(yàn)材料2.從一對性狀到多對性狀進(jìn)行研究3.用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果4.科學(xué)地設(shè)計(jì)了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?shí)驗(yàn)程序

(假說-演繹法)5.首創(chuàng)了測交實(shí)驗(yàn)6.嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的科學(xué)態(tài)度,勤于實(shí)踐,勇于探索的精神.六、孟德爾遺傳規(guī)律的再發(fā)現(xiàn)基因表型基因型等位基因孟德爾的“遺傳因子”是指生物個(gè)體所表現(xiàn)出來的性狀是指與表現(xiàn)型有關(guān)的基因組成控制相對性狀的基因1900年,孟德爾的遺傳規(guī)律被重新提出。1909年,丹麥生物學(xué)家約翰遜將“遺傳因子”改名為“基因”;并提出了表型(表現(xiàn)型)和基因型的概念。表現(xiàn)型和基因型以及它們的關(guān)系:表現(xiàn)型=基因型+環(huán)境①基因型相同,表現(xiàn)型一定相同。②表現(xiàn)型相同,基因型一定相同。③基因型是決定表現(xiàn)型的主要因素。④在相同的環(huán)境中,基因型相同,表現(xiàn)型一定相同。請判斷遺傳圖解PYYRRXyyrrF1YyRr黃色圓粒綠色皺粒黃色圓粒F2Y_R_Y_rryyR_yyrrx黃圓綠皺黃皺綠圓9:3:3:1在該實(shí)驗(yàn)驗(yàn)中,表現(xiàn)型與親本相同的占5/8在該實(shí)驗(yàn)中,表現(xiàn)型與親本不同的即(重組型)3/8在該實(shí)驗(yàn)的重組型中能穩(wěn)定遺傳的占1/3在該實(shí)驗(yàn)中能穩(wěn)定遺傳的重組型占1/8純合體占有比例?雙顯性個(gè)體占有比例?雙隱性個(gè)體占有比例?單顯性個(gè)體占有比例?1/49/161/163/8F2中YyRr的比例是?F2中Yyrr的比例是?1/41/8練習(xí)鞏固:兩對相對性狀的純合親本雜交聯(lián)想AABB×aabbAAbb×aaBB或P雙顯

單顯單隱

單隱單顯雙隱⊕9:3:3:1AaBb雙顯雙隱

單顯單隱

單隱單顯七、孟德爾遺傳規(guī)律的應(yīng)用1.雜交育種(1)概念:有目的地將具有不同優(yōu)良性狀的兩個(gè)親本雜交,使兩個(gè)親本的優(yōu)良性狀組合在一起,再篩選出所需要的優(yōu)良品種。(2)優(yōu)點(diǎn):可以把多個(gè)親本的優(yōu)良性狀集中在一個(gè)個(gè)體上。例:現(xiàn)在兩個(gè)不同品種的小麥,一個(gè)品種小麥抗倒伏,但易染條銹病(DDTT);另一個(gè)品種小麥易倒伏,但抗條銹病(ddtt)

。培育出既抗倒伏又抗條銹病的純種(DDtt)

。以下是雜交育種的參考方案:P

抗倒易病

易倒抗?。疲?/p>

抗倒易?。疲睤DTTddttDdTtDdtt抗倒易病抗倒抗病易倒易病易倒抗病DDtt雜交自交選優(yōu)自交F3選優(yōu)連續(xù)自交,直至不出現(xiàn)性狀分離為止。抗倒抗病DDtt七、孟德爾遺傳規(guī)律的應(yīng)用2.醫(yī)學(xué)實(shí)踐人們可以根據(jù)分離定律和自由組合定律,對某些遺傳病在后代中的患病概率作出科學(xué)的推斷,從而為遺傳咨詢提供理論依據(jù)。例:人類的白化病是一種由隱性基因(a)控制的遺傳病,如果一個(gè)患者的雙親表型正常,根據(jù)分離定律可知雙親的基因型是

,雙親的后代中患病概率是

。Aa×Aa1/426題型分析1.已知某個(gè)體的基因型,求其產(chǎn)生配子的種類例1:AaBb產(chǎn)生幾種配子?例2:AaBbCC產(chǎn)生幾種配子?產(chǎn)生的配子中AbC占的比例?Aa產(chǎn)生2種配子,Bb產(chǎn)生2種配子,AaBb產(chǎn)生配子2×2=4種Aa產(chǎn)生2種配子,Bb產(chǎn)生2種配子,CC產(chǎn)生1種配子,AaBbCC產(chǎn)生配子2×2×1=4種2.已知親本的基因型,求子代基因型和表現(xiàn)型的種類例:AaBb×aaBb的后代基因型和表現(xiàn)型分別是幾種?6種4種例:基因型為AaBbCc的植物體自花傳粉:

a、其產(chǎn)生的配子中,基因型為abC的配子占。b、子代中AaBbcc個(gè)體的比例是_________________

c、子代表現(xiàn)型與親本相同的概率是:。1/2×1/2×1/4=1/16(AA+Aa+aa)(BB+Bb+bb)(CC+Cc+cc)1/4+1/2+1/41/4+1/2+1/41/4+1/2+1/4AaBbCc×27/641/8例:小麥高桿(D)對矮桿(d)顯性,抗?。═)對染?。╰)顯性,兩對性狀獨(dú)立遺傳。將高桿抗病小麥甲與高桿染病小麥乙雜交,后代中高桿抗?。焊邨U染病:矮桿抗?。喊珬U染病=3:3:1:1.求甲與乙的基因型。3.已知親本的表現(xiàn)型及子代的表現(xiàn)型和比例,求親本基因型。

P甲D_T_×乙D_ttD_×D_T_×tt子代高:矮=3:1抗?。喝静?1:1ddtddt4.已知子代的表現(xiàn)型和比例,求親本基因型。

例:豌豆的子葉黃色(Y)對綠色(y)顯性,圓粒(R)對皺粒(r)顯性。兩豌豆雜交,子代的表現(xiàn)型及比例如下:黃色圓粒:黃色皺粒:綠色圓粒:綠色皺粒=3:1:3:1,則兩親本的基因型如何。P:________×_________F1黃色:綠色=1:1圓粒:皺粒=3:1YyyyRrRr豌豆子葉的黃色(Y)與圓粒種子(R)均為顯性性狀。兩親本豌豆雜交的F1表現(xiàn)型如右圖。親本的基因型為

()

A.YyRr×yyRrB.YyRr×YyRrC.YyRr×yyrrD.YyRr×YyrrA課堂練習(xí):AaBb×AaBb9A__B__:3A__bb:3aaB__:1aabb雙顯:(單顯+雙隱)=9:7雙顯:單顯:雙隱=9:6:1(雙顯+單顯):單顯:雙隱=12:3:1(雙顯+單顯):隱性=15:1特殊的性狀分離比例:蘿卜的根形是由兩對等位基因決定的?,F(xiàn)用兩個(gè)純合的圓形塊根蘿卜作親本進(jìn)行雜交。F1全為扁形塊根。F1自交后代F2中扁形塊根、圓形塊根、長形塊根的比例為9:6:1,則F2扁形塊根中雜合子所占的比例

A.9/16 B.1/2 C.8/9 D.1/4C例.南瓜的扁形、圓形、長圓形三種瓜形由兩對等位基因控制(A、a和B、b),這兩對基因獨(dú)立遺傳?,F(xiàn)將2株圓形南瓜植株進(jìn)行雜交,F(xiàn)1收獲的全是扁盤形南瓜;F1自交,F(xiàn)2獲得137株扁盤形、89株圓形、15株長圓形南瓜。據(jù)此推斷,親代圓形南瓜株的基因型分別是A、aaBB和AabbB、aaBb和AabbC、AAbb和aaBBD、AABB和aabbC例2:燕麥穎色受兩對基因控制。用純種紅穎與純種黑穎雜交,F(xiàn)1全為黑穎,F(xiàn)1自交產(chǎn)生的F2中,黑穎∶紅穎∶白穎=12∶3∶1。已知黑穎(基因B)和紅穎(基因Y)為顯性,只要基因B存在,植株就表現(xiàn)為黑穎。則兩親本的基因型為(

)A.bbYY×BByyB.BBYY×bbyyC.bbYy×Bbyy D.BbYy×bbyyA例3:某植物的花色由兩對等位基因控制,且兩對等位基因獨(dú)立遺傳。純合的藍(lán)色品種與純合的紫色品種雜交,F(xiàn)1為藍(lán)色,F(xiàn)1自交,F(xiàn)2為1紫∶6紅∶9藍(lán)。若將F2中的紅色植株的花粉兩兩融合,培育出的融合植株表現(xiàn)型和基因型的種類分別是(

)A.3種6種B.2種3種C.4種4種 D.2種4種A一種形狀多對基因控制例:豌豆花的顏色受兩對等位基因E、e與F、f所控制,只有當(dāng)E、F同時(shí)存在時(shí)才開紫花,否則開白花。下列選項(xiàng)中都符合條件的親本組合是(

)A.EeFf×Eeff

EEFf×eeffB.EeFf×eeFfEeFF×EeffC.EeFf×eeffEeFF×EeffD.EeFf×EeffEeFf×eeFfD(2011山東卷)薺菜的果實(shí)形狀有三角形和卵圓形兩種,該形狀的遺傳涉及兩對等位基因,分別是A、a和B、b表示。為探究薺菜果實(shí)形狀的遺傳規(guī)律,進(jìn)行了雜交實(shí)驗(yàn)(如圖)。(1)圖中親本基因型為________________。根據(jù)F2表現(xiàn)型比例判斷,薺菜果實(shí)形狀的遺傳遵循_____________。F1測交后代的表現(xiàn)型及比例為_______________________。

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