1.2 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(第2课时)(教学课件)-【上好课】高一生物同步高效课堂(人教版2019必修2)

2025-01-05
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高一
章节 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
类型 课件
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 85.45 MB
发布时间 2025-01-05
更新时间 2025-03-09
作者 佳课生物坊
品牌系列 上好课·上好课
审核时间 2025-01-05
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来源 学科网

内容正文:

第一章 遗传因子的发现 第2节 啥是遗传? 孟德尔的豌豆 杂交实验(二) (第二课时) REN JIAO BAN GAO ZHONG SHENG WU BI XIU ER CATALOGUE 01 02 03 04 设计实验验证分离定律和自由组合定律 05 目 录 拆分法 遗传病概率求解 9:3:3 :1的几种变形 孟德尔遗传规律的应用 观察F2,找规律 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________。 同时 同时 基础 遗传定律 研究的 相对性状 涉及的 等位基因 F1配子的 种类及比例 F2基因型 种类及比例 F2表型 种类及比例 分离定律 自由组合定律 一对 一对 两对 两对 两种 1:1 三种 1:2:1 两种 3:1 四种 1:1:1:1 九种 (1:2:1)2 四种 9:3:3:1 温故知新 01 IDEAS AND METHODS FOR SOLVING PROBLEMS OF THE LAW OF FREE COMBINATION OF GENES 基因自由组合定律解题思路 孟德尔的豌豆杂交实验 MENDEL'S PEA HYBRIDIZATION EXPERIMENT 遗传因子的发现 DISCOVERY OF GENETIC FACTORS 规律:已知基因型双亲杂交,子代基因型种类和表现型种类应为将各对性状各自拆分后,各自按照分离定律求出子代基因型和表现型种类,再乘积。 如AaBb×Aabb可分解为____个分离定律:Aa×Aa;________。 2 Bb×bb 1 求配子种类及数量及其概率 例1:AaBb 例2:AaBbCC A a B b 2 2 × = 4种 2 = A a B b C 2 1 × × 4种 AB Ab aB ab ABC AbC aBC abC 例3:AaBbCc产生ABC配子的概率 A B C 1/2 1/2 1/2 × × = 1/8 一 拆分法 5 实例:AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间结合方式有多少种? ①先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子 8 4 ②再求两亲本配子间结合方式 两性配子间结合是随机的 配子间结合方式为 8×4=32种 2 求配子间结合方式 一 拆分法 6 3 求子代基因型种类及概率 例:基因型为AaBBCc与AaBbcc的个体杂交,子代基因型有 种,子代出现AaBBCc所占的概率是 。 Aa×Aa―→ ¼AA :½Aa∶¼aa    3种基因型 BB×Bb―→ ½BB ∶½Bb     2种基因型 Cc×cc―→ ½Cc ∶½cc     2种基因型 3×2×2=12种 12 AaBBCc (Aa) (BB) (Cc) = (AaBBCc) ½ ½ ½ ⅛ × × ⅛ 一 拆分法 7 例6:基因型为AaBbCc与AabbCc的个体杂交,其后代可能的表型数是 。双亲后代中A_B_cc所占的概率是 。子代表现型不同于2个亲本的个体数占全部子代的概率 。 Aa×Aa―→ ¾A_ ∶¼aa    2种表型 Bb×bb―→ ½Bb ∶½bb     2种表型 Cc×Cc―→ ¾C_ ∶¼cc     2种表型 2×2×2=8种 A_B_cc (A_) (B_) (cc) = (AaBBCc) ¾ ½ ¼ × × 3/32 3/32 8 4 求子代表型种类及概率 7/16 一 拆分法 8 例:基因型为AaBb与AaBb个体杂交,其后代纯合子的概率是 , 杂合子的概率是 。 所有纯合子所占的比例1/2×1/2=1/4 杂合子比例=1-纯合子比例=1-1/4=3/4 Aa×Aa―→ ¼AA :½Aa∶¼aa   Bb×Bb―→ ¼BB ∶½Bb:¼     ½纯合子(AA、aa):½杂合子(Aa) ½纯合子(BB、bb):½杂合子(Bb) 1/4 3/4 5 求纯合子(杂合子)的概率 一 拆分法 9 6 根据子代表型分离比推测亲本基因型——逆推型 9∶3∶3∶1 1∶1∶1∶1 子代表现型比例 亲代基因型 (3∶1)(3∶1) (Aa×Aa)(Bb×Bb) AaBb×AaBb (1∶1)(1∶1) (Aa×aa)(Bb×bb) AaBb×aabb 或Aabb×aaBb (3∶1)(1∶1) (Aa×Aa)(Bb×bb) AaBb×Aabb 3∶3∶1∶1 一 拆分法 10 实例:豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性。用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,发现后代出现4种类型,对性状的统计结果如图,据图回答问题。 (1)亲本的基因型是 , 。 (2)在F1中,表现型不同于亲本的是 、 , 它们之间的数量比为 。 F1中纯合子占的比例是 。 YyRr yyRr 黄色皱粒 绿色皱粒 1︰1 1/4 6 根据子代表型分离比推测亲本基因型——逆推型 一 拆分法 验证方法 结论 自交法 F1自交后代的分离比为 ,则符合分离定律 F1自交后代的分离比为9∶3∶3∶1,则符合 定律 测交法 F1测交后代的性状比为1∶1,则符合 定律 F1测交后代的性状比为 ,则符合基因的自由组合定律 花粉鉴定法 若F1有两种花粉,比例为1∶1,则符合 定律 若F1有四种花粉,比例为 ,则符合基因的自由组合定律 3∶1 自由组合 分离 1:1:1:1 分离 1:1:1:1 验证分离定律至少有一对杂合,产生2种配子。 验证自由组合定律至少有两对杂合,产生4种配子 二 设计实验验证分离定律和自由组合定律 例1.已知某植物的抗病(A)和不抗病(a)、花粉长形(B)和花粉圆形(b)、高茎(D)和矮茎(d)三对性状能自由组合。现有四株纯合的植株,其基因型分别为①aaBBDD、②AABBDD、③aaBBdd、④AAbbDD。下列相关叙述不正确的是( ) A.任意选择两植株进行杂交等相关实验都能验证基因的分离定律 B.欲验证基因的自由组合定律可选用的杂交组合只有①和④、②和③ C.欲培育出基因型为aabbdd的植株,可选择③和④进行杂交 D.欲通过检测花粉验证基因的分离定律可选择④和其他三株任意植株杂交 B 针对训练 (1)只患甲病的概率是: (2)只患乙病的概率是: (3)甲、乙两病同患的概率是: (4)甲、乙两病均不患的概率是: (5)患病的概率: (6)只患一种病的概率: m·n m·(1-n) n·(1-m) (1-m)·(1-n) 1-(1-m)·(1-n) m(1-n)+n·(1-m) 三 遗传病概率求解 14 例1、人类多指基因(T)是正常指(t)的显性,白化基因(a)是正常(A)的隐性,而且都是独立遗传.一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和有两种病的几率分别是( ) A 、1/2, 1/8 B 、 3/4, 1/4 C 、 1/4, 1/4 D 、 1/4, 1/8 A 针对训练 AaBb自交 后代性状比 原因分析 F1:AaBb测交后代 A、B同时存在时表现为一种性状,其余基因型为另一性状 9A_B _ :(3A _ bb + 3 aaB _ + 1aabb ) 1:3 一对等位基因中的隐性基因制约其它基因的作用 9A_B _ : (3A _ bb) : (3 aaB _ + 1aabb) 1:1:2 双显、单显、双隐表现为3种性状 9A_B _ : (3A _ bb + 3 aaB _ ) : 1aabb 1:2:1 1 基因互作用 9:7 9:3:4 9:6:1 四 9:3:3 :1的几种变形 16 AaBb自交 后代性状比 原因分析 F1:AaBb 测交后代 一对等位基因中的显性基因制约其它基因的作用 (9A_B _ + 3A _ bb) : 3 aaB : 1aabb 2 : 1 双显性、双隐性和一种单显性表现为一种性状,另一种单显性表现为另一种性状 13(9A_B_+3aaB_+1aabb)∶3A_bb或13(9A_B_+3A_bb+1aabb)∶3aaB_ 3∶1 13∶3 只要有显性基因就表现为一种表现型,其余基因型为另一种表现型 (9A_B _ + 3A _ bb + 3 aaB _ ) : 1aabb 3:1 12 : 3 : 1 15:1 四 9:3:3 :1的几种变形 17 例.一种观赏植物,纯合的蓝色品种(AABB)与纯合的鲜红色品种(aabb)杂交,F1表现为蓝色,F1自交,F2表现为9蓝∶6紫∶1鲜红。若将F2中的紫色植株用鲜红色的植株授粉,则其后代的表型及比例是( ) A.1鲜红∶1紫   B.2紫∶1鲜红 C.1蓝∶2紫∶1鲜红 D.3紫∶1蓝 B 针对训练 2 显性基因累加效应 (1)表型 (2)原因:A与B的作用效果相同,但显性基因越多,效果越强。 四 9:3:3 :1的几种变形 【累加效应】 例1、假设某种植物的高度由两对等位基因 A\a 与B\b 共同决定,显性基因具有增高效应,且增高效应都相同,并且可以累加,即显性基因的个数与植物高度呈正比AABB 高 50cm,aabb 高 30cm。据此回答下列问题。 (1) 基因型为AABB 和 aabb 的两株植物杂交,F1 的高度是 (2) F1 与隐性个体测交,测交后代中高度类型和比例为 (3) F1 自交,F2 中高度是 40cm 的植株的基因型是 。 这些 40cm 的植株在 F2中所占的比例是 40cm 40cm:35cm:30cm=1;2:1 AAbb 、aaBB、AaBb 3/8 针对训练 【致死问题】 例1.某个鼠群有基因纯合致死现象(在胚胎时期就使个体死亡),该鼠群的体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d)。任意取雌雄两只黄色短尾经多次交配,F1的表型为黄色短尾∶黄色长尾∶灰色短尾∶灰色长尾=4∶2∶2∶1,则下列相关说法不正确的是( ) A.两个亲本的基因型均为YyDd B.F1中黄色短尾个体的基因型与亲本相同 C.F1中黄色长尾和灰色短尾的基因型分别是Yydd和yyDd D.F1中黄色长尾鼠中的雌雄个体交配,后代中纯合子占1/2 D 针对训练 【渐变色题】 例1、 香豌豆能利用体内的前体物质经过一系列代谢过程逐步合成蓝色中间产物和紫色色素,此过程是由B、b 和D、d 两对等位基因控制(如图所示),两对基因不在同一对染色体上。其中具有紫色素的植株开紫花,只具有蓝色中间产物的开蓝花,两者都没有则开白花。据右图的下列叙述中, 不正确的是( ) A.只有香豌豆基因型为 B_D_时,才能开紫花 B.基因型为bbDd 的香豌豆植株不能合成中间物质,所以开白花 C.基因型为BbDd 的香豌豆自花传粉,后代表现型比例为 9∶4∶3 D.基因型BbDd 与 bbDd 杂交,后代表现型的比例为 1∶1∶1∶1 D 针对训练 在杂交育种工作中,人们有目的地用具有不同优良性状的两个亲本进行杂交,使两个亲本的优良性状结合在一起,再筛选出所需要的优良品种。 1 动植物杂交育种 五 孟德尔遗传规律的应用 连续自交,直至 不出现性状分离。 P    DDTT ×  ddtt ↓ F1   DdTt 高抗          ↓自交 F2 9D_T_ 3D_tt 3ddT_ 1ddtt 高抗 高不抗 矮抗 矮不抗 高抗 矮不抗 例如:已知小麦的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗条锈病(T)对易条染锈病(t)为显性,两对性状独立遗传。现有高秆抗锈病、矮秆易染病两纯系品种,培育出具有双抗优良性状的新品种 。 1 动植物杂交育种 易倒伏、抗病 抗倒伏、不抗病 五 孟德尔遗传规律的应用    后代的患病概率是1/4。 在医学实践中,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推断,为遗传咨询提供理论依据。 例如:人类的白化病是一种由隐性基因(a)控制的遗传病,如果一个患者的双亲表型正常,双亲的后代中患病概率是多少? 2 医学实践 五 孟德尔遗传规律的应用 25 $$

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