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    人教版 (2019)必修2《遗传与进化》第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)课文配套课件ppt

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    这是一份人教版 (2019)必修2《遗传与进化》第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)课文配套课件ppt,共44页。

    F2性状表现型及其比例__________________,基因型及其比例为_______________________________。
    DD∶Dd∶dd =1∶2∶1
    F1测交后代的表现类型及其比例_______________________,基因型及其比例为_______________________________。
    练习册 P2 3 P3 15 P4 4 P6 12
    个体数: 315 : 108 : 101 :   32 9 : 3 : 3 :   1
    一、两对相对性状的杂交实验
    就每一对相对性状单独进行分析,结果比例如何?这可以得出什么结论?
    315+108=423
    315+101=416
    结论:豌豆的粒形、粒色的遗传都遵循基因的分离定律。
    二、对自由组合现象的解释
    1、假设豌豆圆粒与皱粒由R和r控制,黄色与绿色由Y和y控制则双亲的基因型为:YYRR和yyrr
    2、两亲本产生的配子分别是YR和yr,F1遗传因子为YyRr
    3、F1在产生配子时,Y与y分开,R与r分开,而Y与R、r随机结合,y与R、r随机结合。则父本和母本产生的四种配子为YR,Yr,yR,yr
    4、雌雄配子随机结合,则结合方式有4*4=16种
    黄色圆粒(Y—R—) 出现在三角形的三个角和三边上(YYRR、YYRr、YyRR、YyRr)共占9/16。
    绿色圆粒(yyR_)出现在三角形的三个角上(yyRR、yyRr)共占3/16。
    黄色皱粒(Y—rr)出现在三角形的三个角上(YYrr、Yyrr) 共占3/16。
    绿色皱粒(yyrr)出现在一个点上(yyrr)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)以 纯合子对角线为轴而呈对称分布,共占8/16。
    F1产生4种配子:YR、yR、Yr、yr 比例是1 : 1 : 1 :1
    F2表现型有4种,9黄圆:3黄皱:3绿圆:1绿皱,其中,双显性个体 种占 , 一显一隐性个体 种各占 ,双隐性个体 种占 。
    F2中,亲本类型占 ,重组类型占 。
    若亲本为YYrr和yyRR,则F2中,亲本类型占 ,重组类型占 。
    1YYrr 2 Yyrr
    1yyRR 2yyRr
    1YYRR 2YyRR 2YYRr 4 YyRr
    F2结合方式有____种,基因型共___种,比例为 。
    纯合子共 种,每种各占 ,单杂合子共 种,每种各占 ,双杂合子共 种,共占 。
    1:1:1:1:2:2:2:2:4
    数学解法:逐对分析法(分别分析法)
    第一步:利用分离定律分析各对相对性状F2的遗传因子、性状表现及比例。
    第二步:利用数学概率—乘法原理进行计算。
    黄色圆粒(9/16):黄色皱粒(3/16):绿色圆粒(3/16):绿色皱粒(1/16) 即比例为:9:3:3:1。
    测交 杂种一代 双隐性类型 黄色圆粒 x 绿色皱粒 YyRr yyrr
    1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1
      测交试验的结果符合预期的设想,因此可以证明,F1在形成配子时,不同对的基因是自由组合的。
    黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆的F1测交试验结果
    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遗传因子彼此分离, 决定不同性状的遗传因子自由组合.
    四、基因的自由组合规律
    理论解释 (假说)
    F2性状表现类型及其比例为
    测交后代性状表现类型及其比例为
    黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱≈
    F1在产生配子时,每对遗传因子彼此______,不同对的遗传因子可以________。
    孟德尔遗传规律的再发现
    1909年丹麦生物学家把遗传因子改名为基因(gene);表现型:生物个体表现出来的性状,如豌豆的高茎和矮茎;基因型:与表现型有关的基因组成,如高茎豌豆的基因型为DD或Dd,矮茎豌豆的基因型为dd;等位基因:控制相对性状的基因,如D与d。
    表现型=基因型+环境条件
    1、选材准确——自花传粉中闭花传粉的自然纯种豌豆; ①人工传粉杂交后可避免外来花粉干扰,结果可靠 ②豌豆有多对易于区分的相对性状(高-矮;圆粒-皱粒;)2、研究方法恰当——先对一对相对性状进行遗传研究,后多对相对性状;3、利用统计学进行分析;4、科学的设计实验程序——“假说—演绎法”;
    4种(2n) 1:1:1:1
    9种(3n) (1∶2∶1)2
    4种 (2n) 9:3:3:1
    4种(2n) 1∶1∶1∶1
    4种(2n) 1∶1∶1∶1
    1、均适用于真核生物在有性生殖中细胞核基因的遗传,2、在形成配子时,两个遗传定律同时起作用3、分离定律是自由组合定律的基础
    自由组合规律常见题型及解法
    讨论一、已知亲本基因型求子代(正推法)
    一、绘制遗传图解,演绎推理杂交结果
    P10 10 11
    解题步骤: 1、分解:将所涉及的两对(或多对)基因或性状分离开来,一对一对单独考虑,用基因的分离规律进行研究。2、组合:将用分离规律研究的结果按一定方式进行组合或相乘。
    AA :Aa:aa=1:2:1
    注意:不管有多少对等位基因分析都从一对开始分析
    (1)配子类型问题如:AaBbCc产生的配子种类数为:2x2x2=8种(2)基因型类型如:AaBbCc×AaBBCc,后代基因型数为多少种?其中基因型为AaBbCC的个体所占比例为多少? 先分解为三个分离定律:拆:Aa×Aa后代3种基因型(1AA:2Aa:1aa), 其中 Aa占2/4Bb×BB后代2种基因型(1BB:1Bb), 其中Bb占1/2Cc×Cc后代3种基因型(1CC :2Cc:1cc) 其中CC占1/4合: 所以其杂交后代有3x2x3=18种类型。 其中AaBbCC占比为2/4×1/2×1/4=1/16
    (3)表现类型问题 如:AaBBCc×Aabbcc,后代表现型种类为多少?各表现型的比例为多少 先分解为三个分离定律:拆: Aa×Aa后代2种表现型 表现型及比例可写 为 3/4A___(显)、1/4aa(隐)BB×bb后代1种表现型 表现型及比例可写为: 1B__(显)Cc×cc后代2种表现型 表现型及比例可写为: 1/2C__(显)、1/2cc(隐)合:所以其杂交后代有2×1×2=种表现型。合:杂交后的表现型及比例可如此推断:(3/4A__+1/4aa)×1B__×(1/2C__+1/2cc)=3/8A__B__C__+3/8A__B__cc+1/8aaB__C__+1/8aaB__cc,即后代表现型比为3:3:1:1。
    P8 7 P9 课堂反馈 2 P9-10 1、3、4、5、
    讨论二、已知杂交实验结果,求亲本基因型及表现型(逆推法)
    1、基因填空、隐性纯合突破法 出现隐性性状的个体可直接写出基因型,如绿色皱粒豌豆为yyrr,出现显性性状的个体可先写出其部分基因型,如黄色圆粒豌豆的为Y__R__。
    例1、番茄的紫茎(A)对绿茎是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性。今有紫茎缺刻叶番茄与绿茎缺刻叶叶番茄杂交,后代植株表现型及其数量分别是:紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯=321:101:301:107。试问两亲本基因型是什么?
    YyRr× YyRr→9∶3∶3∶1
    YyRr× yyrr→1∶1∶1∶1
    Yyrr× YyRr→3∶1∶3∶1
    P8 8 P9 课堂反馈 1 P10 9
    题型一 自由组合定律中9:3:3:1的变化(1)合并
    一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色,F1自交,F2为9蓝∶6紫∶1鲜红。若将F2中的紫色植株用鲜红色植株的花粉授粉,则后代表现型及比例是 (  )A.2鲜红∶1蓝 B.2紫∶1鲜红C.1鲜红∶1紫 D.3紫∶1蓝
    2/3×1/2 紫2/3×1/2 红
    训练1:用两个圆形南瓜做杂交实验,子一代均为扁盘状南瓜。子一代自交,子二代出现扁盘状、圆形和长形,三者比例为9∶6∶1,现对子二代中的圆形南瓜做测交,则后代中扁盘状、圆形和长形三种南瓜的比例为(  )A.2∶0∶1 B.0∶2∶1C.5∶0∶1 D.0∶5∶1
    香豌豆的花色有紫花和白花两种,显性基因C和P同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花;F1自交,F2的性状分离比为紫花∶白花=9∶7。下列分析不正确的 (  )A.两个白花亲本的基因型为CCpp与ccPPB.F1测交结果紫花与白花的比例为1∶1C.F2紫花中纯合子的比例为1/9D.F2中白花和紫花的基因型分别有5种和4种
    训练2:有一植物只有在显性基因A和B同时存在时才开紫花。已知一株开紫花的植物自交,后代开紫花的植株180棵,开白花的植株142棵,那么在此自交过程中配子间的组合方式有多少种 (  )A.2种 B.4种 C.8种 D.16种
    180:142=9:7
    燕麦颖色受两对基因控制。现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖∶黄颖∶白颖=12∶3∶1。已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖。以下叙述错误的是 (  )A.F2中,黄颖占非黑颖总数的比例是3/4B.F2中,黄颖的基因型有2种C.若将F1进行花药离体培养,预计植株中黑颖纯种的比例是1/4D.若将黑颖与黄颖杂交,只有亲本基因组合为Bbyy×bbYy时,后代中的白颖比例最大
    黑颖 ∶ 黄颖 ∶ 白颖=12∶3∶1。
    BByy BBYY bbYY bbyy
    题型一 自由组合定律中9:3:3:1的变化(2)累加
    某植物茎的高度受两对基因的控制,若AABB高10 cm,aabb高4 cm,每一显性基因使植物增高1.5 cm,今有AaBb×AaBb,其后代高7 cm的约占(  )A.1/2 B.1/4 C.1/8 D.3/8
    AaBbaaBBAAbb
    训练1: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,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
    后代最少1显,最多3显
    训练2:小麦高产与低产由两对同源染色体上的两对等位基因(A1与a1,A2与a2)控制,且含显性基因越多产量越高。现有高产与低产两个纯系杂交得F1,F1自交得F2,F2中出现了高产、中高产、中产、中低产、低产五个品系。让F2中某一中产个体自交,后代中有高产个体出现。该中产个体的基因型为( )A.A1a1A2a2 B.A1A1a2a2C.a1a1A2A2 D.A1a1a2a2
    题型二 自交和自由交配的相关题目
    现有AaBb和Aabb两种基因型的豌豆个体自交,假设这两种基因型个体的数量和它们的生殖能力均相同,在自然状态下,子一代中能稳定遗传的个体所占比例是(  )A.1/2 B.1/3 C.3/8 D.3/4
    已知某一动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型的个体(aa的个体在胚胎期致死),两对性状遵循基因的自由组合定律,Aabb∶AAbb=1∶1,且该种群中雌雄个体比例为1∶1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的成活子代中能稳定遗传的个体所占比例是(  )A.5/8 B.3/5 C.1/4 D.3/4
    ①1/4(1/4AA:2/4Aa:1/4aa)
    ②1/4(1/2AA:1/2Aa)
    ③1/4(1/2AA:1/2Aa)
    AA:Aa:aa=9/16:6/16:1/16
    方法二 运用遗传平衡定律快速解决自由交配问题
    计算公式: (p+q) 2=p2+2pq+q2 当等位基因只有两个时(A、a),设p表示A的基因频率,q表示a的基因频率,则基因型AA的频率为p2,Aa的频率为2pq,aa的频率为q2。
    (p+q) 2=p2 + 2pq + q2
     果蝇灰身(B)对黑身(b)为显性,现将纯种灰身果蝇与黑身果蝇杂交,产生的F1代再自交产生F2代,将F2代中所有黑身果蝇除去,让灰身果蝇自由交配,产生F3代。问F3代中灰身与黑身果蝇的比例是(  )A.3∶1 B.5∶1 C.8∶1 D.9∶1
    4.番茄的红果(A)对黄果(a)是显性,圆果(B)对长果(b)是显性,且遵循基因的自由组合定律,现用红色长果与黄色圆果番茄杂交,从理论上分析,其后代的基因型数不可能是(  )A.1种 B.2种 C.3种 D.4种
    题型三 利用分离定律解决自由组合问题—“分”
    7.黄色卷尾鼠彼此杂交,子代的表现型及比例为6/12黄色卷尾、2/12黄色正常尾、3/12鼠色卷尾、1/12鼠色正常尾。上述遗传现象的主要原因可能是(  )A.不遵循基因的自由组合定律B.控制黄色性状的基因纯合致死C.卷尾性状由显性基因控制D.鼠色性状由隐性基因控制
    9.已知玉米某两对基因按照自由组合定律遗传,现有子代基因型及比例如下:则双亲的基因型是 (  )A.TTSS×TTSs B.TtSs×TtSsC.TtSs×TTSs D.TtSS×TtSs
    SS:Ss:ss=1:2:1
    17.已知玉米高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制上述性状的基因位于两对同源染色体上。现用两个纯种的玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交得F1,再用F1与玉米丙杂交(图1),结果如图2所示,分析玉米丙的基因型为 (  )A.DdRr B.ddRR C.ddRr D.Ddrr
    当两种遗传病之间具有“自由组合”关系时,各种患病情况的概率如下表:
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