1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)课件-2025-2026学年高一下学期生物人教版必修2

2026-03-04
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精品

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 基因的自由组合定律
使用场景 同步教学-新授课
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 5.08 MB
发布时间 2026-03-04
更新时间 2026-03-04
作者 语语郁郁预言羽羽
品牌系列 -
审核时间 2026-03-04
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/56649323.html
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来源 学科网

内容正文:

第一章 遗传因子的发现 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 孟德尔选用的两对相对性状 哪两对? 问题探讨 观察花园里的豌豆植株,孟德尔发现就子叶颜色和种子形状来看,包括两种类型:一种是黄色圆粒的,一种是绿色皱粒的。 讨论: 1.决定子叶颜色的遗传因子对决定种子形状的遗传因子会不会有影响呢? 2.黄色的豌豆一定是饱满的、绿色的豌豆一定是皱缩的吗? 性状不同的豌豆 你觉得,用事实说话;孟德尔在发现了一对相对性状的遗传规律之后,又对两对相对性状的遗传进行了研究。 一、两对相对性状的杂交实验 ——观察分析、提出问题 过程 黄色圆粒 黄色 圆粒 绿色 圆粒 黄色 皱粒 绿色 皱粒 数量 315 108 101 32 9 3 3 1 : : : F2 F1 P  黄色圆粒 绿色皱粒 × 显性 隐性 子叶颜色 种子形状 黄色 绿色 圆粒 皱粒 ①F1全是黄色圆粒,说明什么? ②F2中出现了两种亲本类型,也出 现了两种重组类型,说明了什么? 分析 说明了不同性状之间发生了重新组合。 过程和结果,说明什么?结果分析 一、两对相对性状的杂交实验 ——观察分析、提出问题 过程 黄色圆粒 黄色 圆粒 绿色 圆粒 黄色 皱粒 绿色 皱粒 数量 315 108 101 32 9 3 3 1 : : : F2 F1 P  黄色圆粒 绿色皱粒 × ③F2的数量比与一对相对性状杂交 实验中F2的3:1的数量比有联系吗? 分析 首先对每一对相对性状单独进行分析: 种子形状 圆粒种子数:315+108=423 皱粒种子数:101+32=133 圆粒:皱粒 接近3:1 子叶颜色 黄色种子数:315+101=416 绿色种子数:108+32=140 黄色:绿色 接近3:1 过程和结果,说明什么?数学角度 一、两对相对性状的杂交实验 ——观察分析、提出问题 过程 黄色圆粒 黄色 圆粒 绿色 圆粒 黄色 皱粒 绿色 皱粒 数量 315 108 101 32 9 3 3 1 : : : F2 F1 P  黄色圆粒 绿色皱粒 × ③F2的数量比与一对相对性状杂交 实验中F2的3:1的数量比有联系吗? 分析 无论是豌豆种子的形状还是子叶的颜色,依然遵循分离定律,即控制种子形状的遗传因子的遗传,与控制子叶颜色的遗传因子的遗传是互不干扰的。 问题:那么,将两对相对性状的遗传一并考虑,不同性状之间发生了新的组合,是否控制两对相对性状的遗传因子也发生了组合呢? 过程和结果,说明什么? 一、两对相对性状的杂交实验 ——观察分析、提出问题 从数学的角度分析,9:3:3:1与3:1能否建立数学联系?这对理解两对相对性状的遗传结果有什么启示? 分析 从数学的角度分析,(3:1)2的展开式为9:3:3:1,即9:3:3:1的比例可以表示为两个3:1的乘积。 对于两对相对性状的遗传结果,如果对每一对相对性状单独进行分析,如分别只考虑圆和皱、黄和绿一对相对性状的遗传时,其性状的数量比是圆粒:皱粒=3:1、黄色:绿色=3:1.即每对相对性状的遗传都遵循分离定律,这无疑说明两对相对性状的遗传结果可以表示为它们各自遗传结果的乘积,即9:3:3:1来自于(3:1)2 过程和结果,说明什么? 二、对自由组合现象的解释 —— 提出假说 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(控制同一性状)彼此分离,不同对的遗传因子(控制不同性状)可以自由组合。 1 2 受精时,雌雄配子的结合是随机的。 3 遗传因子组成、配子 孟德尔对自由组合现象解释的核心内容是什么? YR YyRr Yy Rr y Y R r Yr yR yr 1 1 1 1 : : : 这样F1产生的雄配子和雌配子各有4种:YR、Yr、yR、yr,它们之间的数量比为1:1:1:1 二、对自由组合现象的解释 —— 提出假说 根据孟德尔的解释,画出黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交实验的分析图解。 二、对自由组合现象的解释 —— 提出假说 黄色圆粒 绿色皱粒 × P Y Y RR yyrr YR yr 配子 F1 YyRr 黄色圆粒 受精  F2 YR yR Yr yr yR Yr YR yr F1配子 F1 YyRr 黄色圆粒  YYRR YyRr YYRr YyRR YyRr yyRR YyRR yyRr YyRr YYRr YYrr Yyrr YyRr yyrr yyRr Yyrr F1的雌雄配子结合方式有16种 F2的遗传因子组合形式有9种:YYRR、YYRr、YyRR、YyRr、YYrr、Yyrr、yyRR、yyRr、yyrr F2的性状表现为4种:黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,它们之间的数量比是9:3:3:1。 二、对自由组合现象的解释 —— 提出假说 分析 F2 YR yR Yr yr yR Yr YR yr F1配子 F1 YyRr 黄色圆粒  YYRR YyRr YYRr YyRR YyRr yyRR YyRR yyRr YyRr YYRr YYrr Yyrr YyRr yyrr yyRr Yyrr 16种组合,9种基因型,4种表现型 对F2的结果进行分析 黄圆 黄皱 1 YYrr 绿圆 1 yyRR 绿皱 1 yyrr 2 YyRR 2 YYRr 4 YyRr 1 YYRR 2 Yyrr 2 yyRr 9/16 Y_R_ 3/16 Y_rr 3/16 yyR_ 1/16 yyrr (双显型) (单显型) (单显型) (双隐型) 二、对自由组合现象的解释 —— 提出假说 纯合子、单杂合、双杂合 各型 练习巩固 类型 遗传因子组成 比例 双显型 Y__R__ 9/16 单显型 Y__rr、yyR__ 各3/16 双隐型 yyrr 1/16 亲本型 Y__R__+yyrr 10/16 重组型 Y__rr+yyR__ 6/16 纯合子 YYRR、yyRR、YYrr、yyrr 各1/16 单杂合 YyRR、YYRr、Yyrr、yyRr 各2/16 双杂合 YyRr 4/16 对F2的结果进行分析 1 2 4 练习巩固 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(遗传因子组成为YYrr)和绿色圆粒(遗传因子组成为yyRR) 旁栏思考题 三、对自由组合现象解释的验证 —— 演绎推理 绿色 皱粒 黄色 皱粒 绿色 圆粒 黄色 圆粒 P 配子 × F1 测交 杂种子一代 隐性纯合子 黄色圆粒 绿色皱粒 YyRr yyrr YR yR Yr yr yr YyRr yyrr Yyrr yyRr 1 1 : 1 : 1 : 孟德尔依据提出的假说,演绎推理出测交实验的结果。 这些解释是否正确呢?孟德尔又设计了什么实验?也就是让杂种子一代与什么个体杂交? 三、对自由组合现象解释的验证 —— 实验验证 在孟德尔所做的测交实验中,无论是以F1作母本还是作父本(即正反交),结果都与预测相符。 性状组合 黄色圆粒 黄色皱粒 绿色圆粒 绿色皱粒 实际籽粒数 F1做母本 31 27 26 26 F1做父本 24 22 25 26 不同性状的数量比 1 : 1 : 1 : 1 黄色圆粒豌豆(F1:YyRr)与绿色皱粒豌豆(yyrr)测交实验的结果 四、自由组合定律 1、内容: ①控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的; ②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。 2、实质/核心: 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 3、发生时间: 有性生殖的生物产生配子时 4、适用范围: ①真核生物有性生殖的细胞核遗传; ②两对或多对相对性状的遗传。 YR YyRr Yy Rr y Y R r Yr yR yr 1 1 1 1 : : : 不仅适用于 能直接说明自由组合定律的实质的过程的是? 联系 ①同时进行同时起作用②基础 某生物的性状遗传中 实质/核心: 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 验证自由组合定律的方法 (1)测交法:让双杂合子与隐性纯合子杂交,后代的性状表现的比例为1∶1∶1∶1。 (2)双杂合子自交法:让双杂合子自交,后代的性状分离比为9∶3∶3∶1。 (3)花粉鉴定法:取双杂合子的花粉,对花粉进行特殊处理后,用显微镜观察并计数,若有四种花粉,比例为1∶1∶1∶1,则符合自由组合定律。 四、自由组合定律 验证自由组合定律常采用双杂合子自交法或测交法,自交后代性状分离比、测交后代性状类型之比 题型 自由组合定律的验证 [例3] 某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对易染病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对遗传因子的遗传遵循自由组合定律,非糯性花粉遇碘液变蓝,糯性花粉遇碘液变棕色。现有四种纯合子,遗传因子组成分别为①AATTdd、②AAttDD、③AAttdd、④aattdd,则下列说法错误的是(  ) A.若采用花粉鉴定法验证分离定律,可用①和②、②和③、③和④杂交,观察F1的花粉 B.若采用花粉鉴定法验证自由组合定律,可以观察①和②杂交所得F1的花粉 C.若培育糯性抗病优良品种,应选用①和④亲本杂交 D.将②和④杂交所得F1的花粉涂在载玻片上,加碘液染色,一半花粉为蓝色,一半花粉为棕色 B 科学方法——假说-演绎法 提出问题 提出假说 演绎推理 得出结论 实验验证 发现自由组合定律所用的研究方法是什么呢? 回顾一下孟德尔是怎样用假说—演绎法提出自由组合定律的? 研究程序 5步 逻辑感很强 环环相扣 随堂检测 1. 在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,F2中出现的重组性状是指与F1性状不同的类型( ) 2. 孟德尔两对相对性状的杂交实验中,每一对遗传因子的传递都遵循分离定律( ) 3. F1的表现类型与亲本中黄色圆粒作为父本还是母本无关( ) 4. 因雌雄配子的结合方式有16种,所以F2中遗传因子的组合形式也有16种( ) 5. 遗传因子的自由组合发生在雌雄配子随机结合过程中( ) × √ √ × × 1. 下列有关孟德尔的两对相对性状的豌豆杂交实验的叙述,错误的是( ) A. F1自交后,F2出现绿圆和黄皱两种新性状组合 B. 对F2每一对性状进行分析,比例都接近3∶1 C. F2的性状表现有4种,比例接近9∶3∶3∶1 D. F2中有3/8的个体性状表现与亲本相同 随堂检测 D 五、孟德尔实验方法的启示 思考与讨论 在孟德尔发现遗传规律之前,一些研究杂交育种的专家对杂种后代中出现性状分离现象早已熟知,但是他们往往把一种生物的许多性状同时作为研究对象,并且没有对实验数据做深入的统计学分析。 孟德尔对杂交实验的研究也不是一帆风顺的,他曾花了几年时间研究山柳菊,结果却不理想。主要原因:① 山柳菊没有既容易区分又可以连续观察的相对性状;② 山柳菊有时进行有性生殖,有时进行无性生殖;③ 山柳菊花小,难以做人工杂交实验。 分析孟德尔获得成功的原因 五、孟德尔实验方法的启示 思考与讨论 分析孟德尔获得成功的原因 1. 正确的选材: 4. 采用由简单到复杂的研究顺序。 (先研究一对相对性状的遗传情况,再研究两对相对性状的遗传情况。 ) 2. 运用了统计学方法对实验结果进行分析。 3. 运用了假说—演绎法这一科学方法。 豌豆 ①具有稳定的易于区分的相对性状—便于观察和分析; ②严格的自交植物—自然状态下是纯种; ③豌豆花比较大—易于人工杂交实验。 5. 创造性地应用符号体系,表达抽象的科学概念。 六、孟德尔遗传规律的再发现 遗传学之父——孟德尔 1866年 孟德尔将研究成果整理成论文发表 1900年 三位科学家分别重新发现了孟德尔的论文 1909年 约翰逊给遗传因子起了一个新名字,叫做基因,并且提出了表型和基因型的概念 六、孟德尔遗传规律的再发现 表型(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:与表型有关的基因组成,如高茎豌豆的基因型是DD或Dd,矮茎豌豆的是dd 等位基因:控制相对性状的基因,如D与d 水毛茛:裸露在空气中的叶和浸在水中的叶,表现出两种不同的形态。 1. 表型相同,基因型不一定相同。 例如:高茎豌豆的基因型可以是DD,也可以是Dd 2. 基因型相同,表现型不一定相同。 因为生物的生活环境也会影响生物的性状表现 表现型 基因型 环境 = + 表型与基因型的关系 基因型能完全决定表型吗? 显性基因 隐性基因 等位基因 基因 显性性状 隐性性状 决定 决定 相对性状 性状 基因型 表型 决定 决定 决定 + 环境 组成 体现 基因与性状的关系概念图 七、孟德尔遗传规律的应用 分离定律和自由组合定律在生物的遗传中具有普遍性。 动植物杂交育种 医学实践 1. 动植物育种 可使不同亲本的优良性状自由组合到一起 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组合在一起,再筛选出所需要的优良品种。 七、孟德尔遗传规律的应用 1. 动植物杂交育种 小麦的抗倒伏(D)对易倒伏(d)为显性,易染条锈病(T)对抗条锈病(t)为显性。现有纯合的抗倒伏易染条绣病(DDTT)和易倒伏抗条锈病(ddtt)的小麦。如果你是育种工作者,你应该怎样操作才能得到既抗倒伏又抗条锈病的纯种(DDtt)? 抗倒伏易染条锈病 DDTT 易倒伏抗条锈病 ddtt ⅹ DdTt 抗倒伏易染条锈病 P F1 抗倒伏易染条锈病 抗倒伏抗条锈病 易倒伏易染条锈病 易倒伏抗条锈病 9D_T_ 3D_tt 3ddT_ 1ddtt F2 连续自交和选育 DDtt 纯种抗倒伏抗条锈病 Fn 杂交 自交 选种 连续自交选育 优良性状的纯合体 七、孟德尔遗传规律的应用 现有长毛立耳锚(BBEE)和短毛折耳猫(bbee),你能培育出稳定遗传的长毛折耳猫(BBee)?写出育种方案(图解) 长毛立耳 BBEE 短毛折耳 bbee ⅹ BbEe P F1 9B_E_ 3B_ee 3bbE_ 1bbee F2 相互交配 长毛立耳 长毛立耳 长毛折耳 短毛折耳 短毛立耳 bbee BBee ⅹ Bbee 长毛折耳 ⅹ bbee Bbee BbEe bbee 长毛折耳 短毛折耳 1. 动植物杂交育种 七、孟德尔遗传规律的应用 ① 目的性强,通过杂交使处于不同个体上的优良性状集中于一 个个体上 (“集优”) 1. 动植物杂交育种 ② 操作简单,技术要求不高。 优点 ① 育种所需时间较长 缺点 七、孟德尔遗传规律的应用 在医学实践中,人们可以根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,从而为遗传咨询提供理论依据。 2. 指导医学实践 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,根据分离定律可知,患者的双亲一定是________,基因型为___________,则双亲的后代中患病概率是_________。 预测和诊断遗传病的理论依据 杂合子 Aa 1/4 七、孟德尔遗传规律的应用 2. 指导医学实践 预测和诊断遗传病的理论依据 患甲病概率(m) 不患甲病概率(1-m) 患乙病概率(n) 不患乙病概率(1-n) ① ④ ② ③ 序号 类型 计算公式 ① 同时患两病概率 mn ② 只患甲病概率 m(1-n) ③ 只患乙病概率 n(1-m) ④ 不患病概率 (1-m)(1-n) 拓展 患病概率 ①+②+③或1-④ 只患一种病概率 ②+③或1-①-④ 甲病 乙病 只患甲病 只患乙病 两病都患 正常 随堂检测 1. 一个正常的女人与一个并指(Bb)的男人结婚,他们生了一个白化病(aa)且手指正常的孩子。请问他们的后代只患一种病的可能性及再生一个孩子只出现并指的可能性分别是( ) A.1/2 和 3/8 B.1/16 和 3/8 C.1/2 和 1/8 D.1/16 和 1/8 A 八、利用分离定律解决自由组合定律问题 思路:将自由组合问题转化为若干个分离定律问题 —— 分解组合法 ①先分解:将所涉及的两对(或多对)基因或性状分离出来,每对单独考虑,用分离定律进行分析。如:AaBb×Aabb可分解为Aa×Aa,Bb×bb ②再组合:将用分离定律分析的结果按一定方式(相乘)进行组合。 2. 根据亲本的基因型推测子代的基因型、表型及比例——正推型 (1)配子类型及概率问题 AaBbCc产生的配子种类 Aa Bb Cc 2 × 2 × 2 = 8种 AaBbCc产生的ABC配子的概率 1/2 × 1/2 × 1/2 =1/8 例:求AaBbCc产生的配子种类及配子中ABC的概率。 先分后合、概率相乘 八、运用分离定律解决自由组合问题 —— 分解组合法 2. 根据亲本的基因型推测子代的基因型、表型及比例——正推型 (2)配子间的结合方式问题 例1:求AABb与AaBb杂交过程中,配子间的结合方式有多少种? 例2:求AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,雌雄配子间的结合方式 有多少种? ①先求AABb、AaBb各自产生多少种配子 2 4 ②再求两亲本配子间的结合方式 两性配子间结合是随机的 因而AABb与AaBb配子间有 2×4=8种 8×4=32种 AaBbCc与AaBbCC杂交,子代基因型种类和AaBbCc的概率 八、运用分离定律解决自由组合问题 —— 分解组合法 2. 根据亲本的基因型推测子代的基因型、表型及比例——正推型 (3)子代基因型种类及概率问题 例1:AaBbCc与AaBbCC杂交,求子代基因型种类及AaBbCc的概率。 Aa×Aa → Bb×Bb → Cc×CC → 3×3×2 = 18种 子代基因型AaBbCc的概率= 2—4 2—4 1—2 × × 1—8 = 1AA:2Aa:1aa → 3种 1BB:2Bb:1bb → 3种 1CC:1Cc → 2种 AaBbCc与AaBbCC杂交,子代基因型种类和AaBbCc的概率 八、运用分离定律解决自由组合问题 —— 分解组合法 2. 根据亲本的基因型推测子代的基因型、表型及比例——正推型 (4)子代表型种类及概率问题 例1:AaBbCc与AabbCc杂交,求子代表型种类和A_bbcc的概率。 Aa×Aa → Bb×bb → Cc×Cc → 2×2×2 = 8种 后代中表型为A_bbcc的概率 = 3—4 1—2 1—4 × × 3—32 = 后代有2种表型(3A_:1aa) 后代有2种表型(1Bb:1bb) 后代有2种表型(3C_:1cc) 【巩固训练】 基因型为AaBbCc的个体自交,请分析: (1)后代中出现AaBbCc的几率是 (2)后代中出现新基因型的几率是 (3)后代中纯合子的几率是 (4)后代中表现型为A_bbcc型的几率是 (5)后代中出现新表现型的几率是 (6)在后代全显性的个体中,杂合子的几率是 1 / 8 7 / 8 1 / 8 3 / 64 37 / 64 26 / 27 随堂检测 1. 已知A与a、B与b、C与c这3对等位基因分别控制3对相对性状且3对等位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc、AabbCc的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是(  ) A.表现型有8种,基因型为AaBbCc的个体的比例为1/16 B.表现型有4种,基因型为aaBbcc的个体的比例为1/16 C.表现型有8种,基因型为Aabbcc的个体的比例为1/8 D.表现型有8种,基因型为aaBbCc的个体的比例为1/16 D AaBbCc与AaBbCC杂交,子代基因型种类和AaBbCc的概率 八、运用分离定律解决自由组合问题 —— 分解组合法 3. 根据子代表型推测亲本的基因型——逆推型 (1)基因填充法 据表型写出大致基因型,不能写出的空出 如黄色圆粒豌豆 Y__R__ 据亲子代基因传递关系,确定最终基因型 如 aabb A__bb ×A__B__ ↓ 后代存在 a a b 隐性纯合突破法 AaBbCc与AaBbCC杂交,子代基因型种类和AaBbCc的概率 八、运用分离定律解决自由组合问题 —— 分解组合法 3. 根据子代表型推测亲本的基因型——逆推型 (2)根据子代表现型及比例 子代表现型 9:3:3 :1 : (3:1) (3:1) Aa Bb Bb Aa 亲代基因型 × × 1:1:1:1 : (1:1) (1:1) × Aa bb Bb aa × Aa Bb bb aa × 3:1:3:1 : (1:1) (3:1) × Aa bb Bb Aa × Aa Bb Bb aa × 3:1 : (3:1) 1 × Aa BB BB Aa × Aa bb bb Aa × 拆 …… 随堂检测 1. 将高秆(T)无芒(B)小麦与矮秆无芒小麦杂交,后代中出现高秆无芒、高秆有芒、矮秆有芒、矮秆无芒四种表现型,且比例为3∶1∶1∶3,则亲本的基因型为( ) A.TtBb×ttBb B.ttBB×TtBB C. TTBB×TtBb D.TTBb×TtBb A 随堂检测 2. 豌豆种子的颜色,黄色(Y)对绿色(y)为显性;豌豆种子的形状,圆粒(R)对皱粒(r)为显性。用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,F1出现4种类型,对性状的统计结果如下图所示,据图回答问题: (1)亲本的基因型是 (黄色圆粒), (绿色圆粒)。 (2)杂交后代中纯合子的表现型有 。 (3)F1中黄色皱粒占的比例是 ,F1中杂合子占的比例是 。 YyRr yyRr 绿色圆粒、绿色皱粒 1/8 3/4 随堂检测 3. 小麦的毛颍(A)对光颍(a)是显性,抗锈(B)对感锈(b)是显性。两对性状自由组合。下表是四组不同品种小麦杂交结果,试填写出每个组合的基因型。 亲本植株 子代表现型及数量 基因型 表现型 毛抗 毛感 光抗 光感 毛抗× 毛抗 64 23 20 7 毛抗× 光感 34 0 36 0 毛感× 光抗 15 18 16 17 光抗× 光抗 0 0 43 14 AaBb × AaBb AaBB × aabb Aabb × aaBb aaBb × aaBb 项目 分离定律 自由组合定律 研究性状 1对 2对 n对 控制性状的基因 1对 2对 n对 F1 配子类型及比例 2,1:1 4,1:1:1:1 2n,(1:1)n 配子组合数 4 16 4n F2 基因型种类 3 9 3n 基因型比例 1:2:1 (1:2:1)2 (1:2:1)n 表型种类 2 4 2n 表型比 3:1 9:3:3:1 (3:1)n F1测交子代 基因型种类 2 4 2n 基因型比 1:1 1:1:1:1 (1:1)n 表型种类 2 4 2n 表型比 1:1 1:1:1:1 (1:1)n 分离定律和自由组合定律的关系 AaBbCc与AaBbCC杂交,子代基因型种类和AaBbCc的概率 九、自由组合定律9:3:3:1的变式题 正常F2:A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb 序号 条件 F1(AaBb)自交后代比例 测交后代比例 1 A、B同时存在时表现为一种性状,否则表现为另一种性状 2 存在一种显性基因(A或B)时表现为同一种性状,其余正常表现 3 aa(或bb)成对存在时,表现双隐性性状,其余正常表现 4 只要存在显性基因(A或B)就表现为同一种性状,其余正常表现 正常测交:AaBb : Aabb : aaBb : aabb 9 : 3 : 3 : 1 1 : 1 : 1 : 1 “和”为16的特殊分离比问题 9∶7 1∶3 9∶6∶1 1∶2∶1 9∶3∶4 1∶1∶2 15∶1 3∶1 AaBbCc与AaBbCC杂交,子代基因型种类和AaBbCc的概率 九、自由组合定律9:3:3:1的变式题 正常F2:A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb 序号 条件 F1(AaBb)自交后代比例 测交后代比例 5 显性基因在基因型中的个数影响性状表现(累加效应) 6 一种显性基因(如A)本身不控制任何性状,但其抑制另一种显性基因(B)的作用 7 一对等位基因中显性基因(A)制约其他显性基因(B)的作用 正常测交:AaBb : Aabb : aaBb : aabb 9 : 3 : 3 : 1 1 : 1 : 1 : 1 “和”为16的特殊分离比问题 1∶4∶6∶4∶1 1∶2∶1 13∶3 3∶1 12∶3∶1 2∶1∶1 1. 某植物产量的高低有高产、中高产、中产、中低产、低产5种类型,受两对独立遗传的基因A和a、B和b的控制,产量的高低与显性基因的个数呈正相关。下列说法不正确的是( ) A.两对基因的遗传遵循基因自由组合定律 B.中产植株的基因型可能有AABb、AaBB两种 C. 基因型为AaBb的个体自交,后代高产:中高产:中产:中低产:低产 =1:4:6:4:1 D.对中高产植株进行测交,后代的表型及比例为中产:中低产=1:1 随堂检测 B 2. 鸡的羽毛颜色由两对独立遗传的等位基因A和a、B和b控制,B是有色羽基因,b是白色羽基因。已知A_B_、aabb、A_bb均表现为白色羽,aaB_表现为有色羽。下列说法不合理的是( ) A.A基因对B基因的表达可能有抑制作用 B.若一白色羽个体测交后代全表现为白色羽,则该白色羽个体的基因 型一定为aabb C.若一有色羽个体测交后代种有色羽:白色羽=1:1,说明该有色羽个体 的基因型为aaBb D.两个基因型为AaBb的个体杂交,后代中表现为有色羽的个体占3/16 随堂检测 B AaBbCc与AaBbCC杂交,子代基因型种类和AaBbCc的概率 九、自由组合定律9:3:3:1的变式题 正常F2:A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb 致死类型 F1(AaBb)自交后代比例 测交后代比例 显性纯合致死 AA和BB致死 AA(或BB)致死 正常测交:AaBb : Aabb : aaBb : aabb 9 : 3 : 3 : 1 1 : 1 : 1 : 1 “和” <16的基因致死导致的特殊分离比问题 4∶2∶2∶1 1∶1 ∶1 ∶1 6∶2∶3∶1 1∶1 ∶ 1∶1 1.胚胎致死或个体致死常见比例 胚胎致死 配子致死 AaBbCc与AaBbCC杂交,子代基因型种类和AaBbCc的概率 九、自由组合定律9:3:3:1的变式题 正常F2:A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb 致死类型 F1(AaBb)自交后代比例 测交后代比例 隐性纯合致死 双隐性致死 单隐性致死 正常测交:AaBb : Aabb : aaBb : aabb 9 : 3 : 3 : 1 1 : 1 : 1 : 1 “和” <16的基因致死导致的特殊分离比问题 9∶3∶3∶0 9∶3∶0∶0 1.胚胎致死或个体致死常见比例 1. 某种鼠中,黄鼠基因A对灰鼠基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性。且基因A或b在纯合时使胚胎致死,这两对基因是独立遗传的。现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论所生子代中杂合子所占比例为(  ) A.1/4 B.3/4 C.1/9 D.8/9 随堂检测 D AaBbCc与AaBbCC杂交,子代基因型种类和AaBbCc的概率 九、自由组合定律9:3:3:1的变式题 正常F2:A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb 正常测交:AaBb : Aabb : aaBb : aabb 9 : 3 : 3 : 1 1 : 1 : 1 : 1 “和” <16的基因致死导致的特殊分离比问题 2.配子致死或配子不育常见比例 小结 $

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1.2孟德尔的豌豆杂交实验(二)课件-2025-2026学年高一下学期生物人教版必修2
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