内容正文:
本节聚焦:
1.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?
2.孟德尔遗传规律在生产和生活中有哪些应用?
1.2 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
(第2课时)
1
旧知识回顾
演绎推理
预测结果
观察现象提出问题
作出假说
解释问题
实验验证
得出结论
两对相对性状的杂交实验
①为什么F1会出现新的组合类型呢?
它们之间有什么数量关系吗?
②9:3:3:1与一对相对性状杂交实验
中F2的3:1的数量比有联系吗?
旧知识回顾
①两对相对性状分别由两对 控制。
②F1在产生配子时,每对遗传因子 ,
不同对的遗传因子可以 。
③F1产生的雌配子和雄配子各有4种: ,
且数量比为 。
④受精时,雌雄配子的结合是 的。
演绎推理
预测结果
观察现象提出问题
作出假说
解释问题
实验验证
得出结论
遗传因子
彼此分离
YR、Yr、yR、yr
自由组合
1:1:1:1
随机
旧知识回顾
演绎推理
预测结果
观察现象提出问题
作出假说
解释问题
实验验证
得出结论
1:1:1:1
孟德尔根据假说,
推出测交后代中
黄圆:黄皱:绿圆:绿皱
的数量比应为 。
纸上谈兵
设计测交实验
旧知识回顾
演绎推理
预测结果
观察现象提出问题
作出假说
解释问题
实验验证
得出结论
实验结果与预测结果相符
旧知识回顾
演绎推理
预测结果
观察现象提出问题
作出假说
解释问题
实验验证
得出结论
【自由组合定律】
控制不同性状的遗传因子的分离和组合是__________的;
在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此______,决定不同性状的遗传因子__________。
互不干扰
分离
自由组合
随堂小练:写出两对相对性状杂交实验的遗传图解
P
F1
F2
黄色圆粒 × 绿色皱粒
YYRR yyrr
黄色圆粒
YYRR
×
黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒
9 : 3 : 3 : 1
1YYRR 1YYrr 1yyRR 1yyRR
2YyRR 2Yyrr 2yyRr
2YYRr
4YyRr
7
核心探讨:对自由组合定律的解释
01
1.通过对两对相对性状的豌豆杂交实验进行分析发现:
两对遗传因子在遗传时,每对遗传因子仍遵循分离定律,不同对的遗传因子可以自由组合。所以可以采用先拆后合的思路来推导F2的情况:
(1)F1自交后,子叶颜色的遗传因子组成有 种,
种子形状的遗传因子组成有 种,因此F2的遗传因子组成有 种。
(2)F1自交后,子叶颜色的性状表现有 种,
种子形状的性状表现有 种,因此F2的性状表现有 种。
(3)F1自交后,黄色豌豆出现的概率为 ,
圆粒豌豆出现的概率为 ,因此F2中黄色圆粒豌豆出现的概率为 。
3
3
9
2
2
4
3
4
9
16
3
4
【乘法法则】
两个(或两个以上)独立事件同时出现
的概率是它们各自概率的乘积。
8
核心探讨:对自由组合定律的解释
02
2.F2中的重组性状、亲本性状类型在F2中所占比例分别是多少?
含两对相对性状的纯合亲本杂交,
F2中重组类型所占比例一定是6/16?
思考
重组性状:黄色皱粒(Y rr)和绿色圆粒(yyR );
3
4
1
4
×
+
1
4
3
4
×
=
6
16
亲本性状:黄色圆粒(Y R )和绿色皱粒(yyrr);
3
4
3
4
×
+
1
4
1
4
×
=
10
16
不一定。
提醒:F1是YyRr;
9
核心探讨:对自由组合定律的解释
01
3.要得到遗传因子组成为YyRr的黄色圆粒豌豆,
亲代除黄色圆粒和绿色皱粒外,还可以有哪些类型?
黄色皱粒(YYrr)和绿色圆粒(yyRR);
4.若亲代为黄色皱粒(YYrr)和绿色圆粒(yyRR),
则F2中的重组性状、亲本性状类型在F2中所占比例分别是多少?
注:重组类型是指F2中表现型与亲代不同的个体。
重组性状:黄色圆粒(Y R )和绿色皱粒(yyrr);
3
4
1
4
×
+
1
4
3
4
×
=
6
16
亲本性状:黄色皱粒(Y rr)和绿色圆粒(yyR );
3
4
3
4
×
+
1
4
1
4
×
=
10
16
10
核心探讨:自由组合定律的验证
02
1.分离和自由组合是同时进行的,还是有先后顺序的?
。
2.最能体现自由组合定律实质的是:
。
同时进行
F1产生1:1:1:1的四种配子
(都发生在形成配子时)
实质: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。
11
核心探讨:自由组合定律的验证
02
3.请归纳两对遗传因子的遗传是否遵循自由组合定律的验证方法:
9:3:3:1
1:1:1:1
1:1:1:1
①自交法:F1自交后代的性状分离比为 ,
则符合自由组合定律,性状由独立遗传的两对遗传因子控制。
②测交法:F1测交后代的性状比为 ,
则符合自由组合定律,性状由独立遗传的两对遗传因子控制。
③花粉鉴定法:若有四种花粉,比例为 ,
则符合自由组合定律。
【最方便】
【最直接】
12
随堂小练(大本P16)
某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对易感病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因独立遗传。已知非糯性花粉遇碘液变为蓝色,糯性花粉遇碘液变为棕色。现有四种纯合子,基因型分别为:①AATTdd ②AAttDD ③AAttdd ④aattdd
思考:若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,该如何操作?
关键①:选择的性状可通过花粉观察;
关键②:观察杂合子产生的花粉;
②和④杂交得F1的花粉,将杂交后所得的F1的花粉涂在载玻片上,
加碘液染色后观察花粉粒的颜色和形状。
√
√
若蓝色长形花粉∶蓝色圆形花粉∶棕色长形花粉∶棕色圆形花粉=1∶1∶1∶1,
则可验证自由组合定律。
13
孟德尔遗传规律的应用
03
1.杂交育种:
(1)概念:人们有目的地将具有不同优良性状的两个亲本 ,
使两个亲本的 组合在一起,再 出所需要的优良品种。
(2)优点:可以把多个亲本的 集中在一个个体上。
(3)缺点:获得新品种的 。
2.医学实践
人们可以依据 ,
对某些遗传病在后代中的 作出科学的推断,
从而为 提供理论依据。
杂交
优良性状
筛选
优良性状
分离定律和自由组合定律
患病概率
遗传咨询
周期长
14
核心探讨:植物杂交育种
03
小麦高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(T)对不抗病(t)为显性,
现有纯合的高秆抗病的小麦(DDTT)
和矮秆不抗病的小麦(ddtt),
可 的方法能培育出
矮秆抗病(ddTT)的优良新品种?
杂交
P:
杂交育种
高秆抗病DDTT
矮秆不抗病ddtt
×
高秆抗病
DdTt
×
高抗:高不抗:矮抗:矮不抗
D T . D tt. ddT . ddtt
自交
F1:
选优
F2:
选优得到的种子可以直接卖给农民作为良种吗?
思考
不可以,因为这时得到的种子不一定是纯合子。
15
核心探讨:植物杂交育种
03
杂交
P:
高秆抗病DDTT
矮秆不抗病ddtt
×
高秆抗病
DdTt
×
高抗:高不抗:矮抗:矮不抗
D T . D tt. ddT . ddtt
自交
F1:
选优
F2:
×
矮抗
ddTT
连续自交
直至后代不再出现性状分离。
一般需要7到8年
小麦高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(T)对不抗病(t)为显性,
现有纯合的高秆抗病的小麦(DDTT)
和矮秆不抗病的小麦(ddtt),
可 的方法能培育出
矮秆抗病(ddTT)的优良新品种?
杂交育种
16
03
1.根据不同的育种目的,杂交育种在操作时的过程会有以下几种情况
(1)培育杂合子品种:
选取符合要求的纯种双亲杂交(♀×♂)
→ →即为所需品种(注:杂合子品种不可稳定遗传)。
(2)培育隐性纯合子品种:
选取符合要求的双亲杂交(♀×♂)
→F1( 交)→F2中选出表型符合要求的个体种植并推广(注:可稳定遗传)。
核心归纳:植物杂交育种
03
F1
自
如:AAbb×aaBB→AaBb A B :A bb:aaB :aabb
×
如:AAbb×aaBB AaBb
17
03
(3)培育显性纯合子品种
①植物:
选择具有不同优良性状的亲本杂交,
→获得F1→F1自交→获得F2
→鉴别、选择需要的类型, 。
②动物:
选择具有不同优良性状的亲本杂交,
→获得F1→F1雌雄个体交配→获得F2
→鉴别、选择需要的类型, 。
核心归纳:植物杂交育种
03
自交,至不发生性状分离为止
测交,选择后代只有一种性状的F2个体
如:AABB×aabb→AaBb A B :A bb:aaB :aabb;
×
如:AABB×aabb→AaBb×AaBb→A B :A bb:aaB :aabb;
18
03
1.已知小麦的有芒(A)对无芒(a)为显性,
抗病(R)对不抗病(r)为显性,小麦一年只
播种一次。如图是培育无芒抗病小麦的示
意图:下列相关叙述错误的是( )
A.杂交的目的是将控制无芒和抗病的基因集中到子一代中
B.子一代自交的目的是使子二代中出现无芒抗病个体
C.得到纯合的无芒抗病种子至少需要五年
D.子二代中无芒抗病植株自交的目的是筛选子二代中无芒抗病植株中的纯合子
随堂小练
C
F2即出现aaRR,×;
19
核心归纳:两种遗传病同时遗传时的概率计算
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分析如下:
类型 计算公式
已知:患甲病概率为m 则不患甲病概率为 .
已知:患乙病概率为n 则不患乙病概率为 .
①同时患两病概率
②只患甲病概率
③只患乙病概率
④不患病概率
拓展求解 患病概率
只患一种病概率
1-m
1-n
m·n
m·(1-n)
n·(1-m)
(1-m)(1-n)
①+②+③或1-④
②+③或1-(①+④)
20
随堂小练
1.人类多指基因(T)对正常指基因(t)为显性,正常基因(H)对先天性聋哑基因(h)为显性;决定这两种遗传病的基因自由组合,一对男性患多指、女性正常的夫妇,婚后生了一个手指正常的聋哑孩子。这对夫妇再生下的孩子为手指正常、先天性聋哑、既多指又先天性聋哑这三种情况的可能性依次是( )
根据已有信息确定亲本基因型:
男性:T H ×女性:ttH →孩子:tthh;
t
h
h
求:手指正常(tt)=
先天性聋哑(hh)=
既多指又先天性聋哑(tthh)=
1/2
1/4
1/2×1/4=1/8
A
21
随堂小练
2.白化病是一种隐性遗传病,软骨发育不全是一种显性遗传病,(两种病都与
性别无关)。一对夫妻都患有软骨发育不全,他们所生的第一个孩子患有白化
病和软骨发育不全,第二个孩子表现正常。假设控制这两种病的基因在遗传
上遵循自由组合定律,请预测他们再生一个孩子同时患两种病的概率是( )
B
根据已有信息确定亲本基因型:
男性:A B ×女性:A B →孩子:aaB 、A bb;
a
b
求:再生一个孩子同时患两种病(aaB )=
1/4×3/4=3/16
a
b
22
$$