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文档简介
f1形成的配子种类 比值都相等 配子结合是随机的 f2性状表现类型及其比例 遗传因子组成及其比例为 3 1 1 2 1 高茎 矮茎 dd dd dd 孟德尔的疑问 一对相对性状的分离对其他相对性状有没有影响 1 2孟德尔的豌豆杂交实验 二 一 两对相对性状的杂交实验 f1 黄色圆粒 绿色皱粒 p 黄色圆粒 f2 黄色圆粒 黄色皱粒 绿色圆粒 绿色皱粒 四种表现型之间的比例为 实验现象 观察实验 发现问题 显性性状 绿圆和黄皱 一 两对相对性状的杂交实验 对每一对相对性状单独进行分析 粒形 粒色 315 108 423 其中圆粒 皱粒 黄色 绿色 f1 黄色圆粒 绿色皱粒 p 黄色圆粒 f2 黄色圆粒 黄色皱粒 绿色圆粒 绿色皱粒 101 32 133 315 101 416 108 32 140 3 1 3 1 观察实验 发现问题 每一对相对性状的传递规律仍然遵循着 分离定律 如果把两对性状联系在一起分析 f2出现的四种表现型的比 黄色 绿色 圆粒 皱粒 3 1 3 1 即 黄圆 黄皱 绿圆 绿皱 9 3 3 1 二 对自由组合现象的解释 绿色皱粒 f1 黄色圆粒 f1配子 p p配子 配子只得 遗传因子 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 分离 自由组合 一半 2 2 分析问题 提出假说 f2 9 3 3 1 结合方式有 种表现型 种基因型 种 9黄圆 3黄皱 1yyrr2yyrr 3绿圆 1yyrr2yyrr 1绿皱 1yyrr 16 9 4 2yyrr 2yyrr 4yyrr 1yyrr 观察f2 找规律 纯合子 yyrr yyrr yyrr yyrr 能稳定遗传的 各占1 16 共占1 4 杂合子 双杂合子 yyrr 占1 4 单杂合子 yyrr yyrr yyrr yyrr各占2 16 共占1 2 基因型特点及比例 表现型特点及比例 双显性 黄圆占9 16 单显性 黄皱占3 16 绿圆占3 16 双隐性 绿皱占1 16 想一想 做一做 1 具有两对相对性状的纯种个体杂交 按基因的自由组合规律 f2代出现的性状中 能稳定遗传的个体数占总数的 与 性状不同的个体数占总数的 用结白色扁形果实 基因型wwdd 的南瓜植株自交 是否能培养出只有一种显性性状的个体 你能推算出具有一种显性性状南瓜的概率是多少 拓展 对dd 21 31 21 2对yyrr 22 32 22 n对 2n 3n 2n 三 对自由组合现象解释的验证 测交 配子 遗传因子组成 性状表现 yyrr yyrr yyrr yyrr 黄色圆粒 黄色皱粒 绿色圆粒 绿色皱粒 杂种子一代隐性纯合子黄色圆粒 绿色皱粒 yyrr yyrr 1 1 1 1 测交 yr 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 自由组合定律 杂交实验 理论解释 假说 测交验证 自由组合定律内容 f2性状表现类型及其比例为 子代性状表现类型及其比例为 两对相对性状 黄圆 黄皱 绿圆 绿皱 9 3 3 1 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 分离 自由组合 黄圆 黄皱 绿圆 绿皱 1 1 1 1 基因的自由组合规律的实质位于非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的 在减数分裂过程中 在等位基因分离的同时 非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合 这一规律就叫做基因的自由组合规律 也叫独立分配规律 孟德尔实验方法的启示 1 正确地选用豌豆作实验材料是孟德尔获得成功的首要条件2 与前人不同的思想方法 主张 从简单的事物中去认识真理 3 在进行豌豆杂交实验时 用统计学方法对不同世代出现的不同性状的个体数目进行了记载和分析4 合理地采用了一整套试验的程序 观察试验 发现问题 分析问题 提出假说 设计试验 验证假说 归纳综合 总结规律 孟德尔遗传规律的再发现 基因 表现型 等位基因 孟德尔的 遗传因子 是指生物个体所表现出来的性状如 豌豆种子的黄色 绿色 控制相对性状的基因如 黄色基因y与y 高茎基因d与d 基因型 是指与表现型有关的基因组成如 yy yy yy 表现型和基因型以及它们的关系 表现型 基因型 环境 基因型相同 表现型一定相同 表现型相同 基因型一定相同 基因型是决定表现型的主要因素 在相同的环境中 基因型相同 表现型一定相同 请判断 后用简单公式表示表现型 基因型和环境之间的关系 水毛茛 相关概念的关系 基因 等位基因 分离 性状分离 控制 相对性状 显性基因 控制 显性性状 隐性基因 控制 隐性性状 性状 基因型 环境 表现型 分离定律与自由组合定律 p10旁栏题 两大遗传定律在生物的性状遗传中 进行 起作用 分离定律是自由组合定律的 同时 同时 基础 两对或多对等位基因 两对或多对 一对 一对等位基因 两种1 1 四种1 1 1 1 三种1 2 1 九种 1 2 1 2 两种3 1 四种9 3 3 1 已知亲代基因型 用乘法定理求子代概率 具有两对以上相对性状的两个体杂交 子代基因型的概率等于每对相对性状相交所得基因型概率的乘积 例 已知双亲基因型为aabb aabb 求子代基因型为aabb的概率 解 aa aa 1 2aabb bb 1 2bb 子代aabb的概率 1 2 1 2 1 4 同理可求子代表现型概率 基因型种数 表现型种数 表现型比例等 1 求子代基因型 或表现型 种类已知基因型为aabbcc aabbcc的两个体杂交 能产生 种基因型的个体 能产生 种表现型的个体 2 求子代个别基因型 或表现型 所占几率已知基因型为aabbcc aabbcc两个体杂交 求子代中基因型为aabbcc的个体所占的比例为 基因型为aabbcc的个体所占的比例为 1 16 12 乘法定理的应用 要决 独立考虑每一种基因 4 1 8 已知亲代的表现型和子代的表现型及比例推导亲代的基因型 常用的解法有三种 解法一 基因填充法 解法二 分离组合法 解法三 采用特殊的分离比法 yyrr yyrr 9 3 3 1 yyrr yyrr 1 1 1 1 yyrr yyrr 3 1 3 1 番茄紫茎a对绿茎a是显性 缺刻叶b对马铃薯叶b是显性 让紫茎缺刻叶亲本与绿茎缺刻叶亲本杂交 后代植株数是 紫缺321 紫马101 绿缺310 绿马107 如两对基因自由组合 问双亲的基因型是什么 方法步骤 根据亲本性状 用待定式推测亲本基因型 根据每对相对性状的后代性状分离比 反推亲本基因型 乘法定理的应用 1 基因型为aabb的个体自交 子代中与亲代相同的基因型占总数的 双隐性类型占总数的 a 1 16b 3 16c 4 16d 9 16 c a 2 具有两对相对性状的纯种个体杂交 在f2中出现的性状中 1 双显性性状的个体占总数的 2 能够稳定遗传的个体占总数的 3 与f1性状不同的个体占总数的 4 与亲本性状不同的个体占总数的 9 16 1 4 7 16 3 8 3 假定某一个体的遗传因子组成为aabbccddeeff 此个体能产生配子的类型为a 5种b 8种c 16种d 32种 yyrr黄色圆粒yyrr绿色皱粒 yr yr yr yyrr 黄色圆粒 yr p 配子 f1配子 f2 yr yr yr yr yr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yr f1 1 基因的自由组合定律揭示 基因之间的关系a 一对等位b 两对等位c 两对或两对以上等位d 等位2 具有两对相对性状的纯合子杂交 在f2中能稳定遗传的个体数占总数的a 1 16b 1 8c 1 2d 1 43 具有两对相对性状的两个纯合亲本杂交 aabb和aabb f1自交产生的f2中 新的性状组合个体数占总数的a 10 16b 6 16c 9 16d 3 16 4 下列各项中不是配子的是a hrb yrc ddd ad5 具有基因型aabb个体进行测交 测交后代中与它们的两个亲代基因型不同的个体所占的百分比是a 25 b 50 c 75 d 100 6 自由组合定律在理论上不能说明的是a 新基因的产生b 新的基因型的产生c 生物种类的多样性d 基因可以重新组合 7 将高杆 t 无芒 b 小麦与矮杆无芒小麦杂交 后代中出现高杆无芒 高杆有芒 矮杆无芒 矮杆有芒四种表现型 且比例为3 1 3 1 则亲本的基因型为 ttbbttbb 1 求子代基因型 或表现型 种类已知基因型为aabbcc aabbcc的两个体杂交 能产生 种基因型的个体 能产生 种表现型的个体 2 求子代个别基因型 或表现型 所占几率已知基因型为aabbcc aabbcc两个体杂交 求子代中基因型为aabbcc的个体所占的比例为 基因型为aabbcc的个体
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