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文档简介

基因的分离定律,一、用豌豆做遗传实验的优点,1.豌豆是自花传粉、闭花受粉的植物,其自然状态下都是纯种。用它作杂交实验,结果可靠,容易分辨。,2.豌豆植株具有易于区分的相对性状。,3.豌豆花大,便于进行人工异花传粉。,高茎的花,矮茎的花,正交,高茎的花,矮茎的花,反交,二、一对相对性状的遗传试验,正交和反交,-4-,考点2,提能探究,考向感悟,归纳总结,操作流程:,?,高茎,787高茎277矮茎3:1,P,F1,F2,高茎,矮茎,(杂交),(自交),一对相对性状的亲本杂交,杂种子一代显现出来的性状,一对相对性状的亲本杂交,杂种子一代未显现出来的性状,在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象,1、实验过程,(亲本),(子一代),(观察现象发现问题),2、对分离现象的解释,(分析问题提出假说),Dd,D,d,DD,Dd,Dd,dd,D,d,配子,F2,高茎,高茎,高茎,矮茎,1:2:1,3、F1形成配子时,成对的遗传因子分离,形成D和d两种配子。,4.受精时,雌雄配子的结合是随机的,1、生物的性状是由遗传因子决定2、体细胞中遗传因子是成对存在的,Dd,D,d,配子,D,d,配子,F2,F1形成配子时,成对的遗传因子分离,形成D和d两种配子。,F1形成的配子种类、比值都相等,受精机会均等。,F2性状分离,遗传因子型比为:1:2:1,表现型比为3:1。,棋盘法,dd,Dd,Dd,DD,演绎推理验证假说,3、对分离现象解释的验证,测交试验,杂种子一代,隐性纯合子,高茎,矮茎,测交,配子,高茎,矮茎,11,测交后代,孟德尔的测交结果:,30株高茎,34株矮茎,11,测交结果证明:1.F1为杂合子即基因型为Dd2、F1产生了雌雄配子各2种,且比例为1:1,请预测实验结果?,测交应用:1、鉴定纯合子杂合子。2、验证是否遵循分离定律。,基因分离定律:在生物体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子会发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。,三、孟德尔遗传规律(课本7页),时间:,减数第一次分裂后期,细胞学基础:(实质),同源染色体的分离,适用范围,a.真核生物有性生殖的细胞核遗传。b.一对等位基因控制的一对相对性状的遗传。,*探究2,熟知分离定律的六种交配方式,AA,AAAa,Aa,AA2Aaaa,Aaaa,aa,五、分离定律的应用,1.相对性状中显隐性的判断:,2.纯合体和杂合体的判断:,1.相对性状中显隐性的判断:,a.定义法:具有相对性状的两个纯合亲本杂交,子代如只表现其中一个亲本的性状,则子代表现出来的性状为显性。,实例:P:高X矮F1高,b.无中生有为隐性:具有同一性状的两个亲本杂交,子代如果出现性状分离,则亲代性状为显性,子代新出现的性状为隐性。,实例:P:高X高F1:高、矮,c.性状分离比:两亲本杂交,子代出现3:1的性状分离比,则“3”为显性,2.纯合体和杂合体的判断:,(1).自交法:,(2).测交法:,后代发生性状分离则为杂合体,不发生性状分离则为纯合体,提醒:(1)植物一般使用自交法,最简单且便于留种。(2)动物一般用测交法。(3)两种方法都要求后代数量要多。,若后代不发生性状分离,则待测个体为纯合子;若后代显性、隐性性状都有,则待测个体为杂合子,待测个体隐性纯合子,-17-,杂合子,纯合子,杂合子,只有一种,例1:豚鼠的毛色由一对等位基因B和b控制,(1)黑毛雌鼠甲与白毛雄鼠丙交配,甲生殖7窝共8只黑毛豚鼠和6只白毛豚鼠。(2)黑毛豚鼠乙与白毛豚鼠丙交配,乙生殖7窝共生15只黑毛豚鼠。问甲乙丙三只亲鼠的基因型,第1步:判断这一相对性状的显、隐性关系,豚鼠的黑色对白色为显性,丙的基因型为bb,第2步:求甲、乙、的基因型,(1)组,P黑色B_白色bb,F黑色B_白色bb,b,所以P甲的基因型是Bb,(2)组,P黑色B_白色bb,F全黑色Bb,所以乙的基因型是BB,B,六、分离规律在实践中的应用,在杂交育种中的应用,在人类遗传病预防上的应用,显性性状的选择,隐性性状的选择,显性遗传病,隐性遗传病,选出后直接利用,控制患者的生育,禁止近亲结婚,原因:会增大隐性遗传病的发病率,杂合子连续自交,后代中纯合子、杂合子所占的比例:,显性纯合子的比例,隐性纯合子的比例,杂合子自交n代后,纯合子与杂合子所占比例的计算,相对性状:,一种生物的同一性状的不同表现类型。,兔子毛的长毛和灰毛,兔子的长毛和狗的短毛,狗的卷毛和长毛,黄豆茎的高茎和矮茎,判断下列是否是相对性状,异花传粉,自花传粉,闭花受粉,(同株或异株),七、常见特殊题型,1、配子致死或个体不活2、生物的性状是基因型与环境共同作用的结果,如表型模拟3、同一基因型在不同性别的个体中表现不一样,如秃顶4、不完全显性,复等位基因5、特殊材料,如蜜蜂,1、致死现象例题:在一些性状的遗传中,具有某种基因型的合子不能完成胚胎发育,导致后代中不存在该基因型的个体,从而使性状的分离比例发生变化。小鼠毛色的遗传就是一个例子。一个研究小组,经大量重复实验,在小鼠毛色遗传的研究中发现:A黑色鼠与黑色鼠杂交,后代全部为黑;B黄色鼠与黄色鼠杂交,后代中黄色鼠与黑色鼠的比例为2:1;C黄色鼠与黑色鼠杂交,后代中黄色鼠与黑色鼠的比例为1:1。根据上述实验结果,回答下列问题:(控制毛色的显性基因用A表示,隐性基因用a表示)(1)黄色鼠的基因型是,黑色鼠的基因型是。(2)推测不能完成胚胎发育的合子的基因型是(3)写出上述B、C两个杂交组合的遗传图解,Aa,aa,AA,黄色黑色P:AaAa配子:AaAa子代:1AA:2Aa:1aa不存活黄色黑色,黄色黑色P:Aaaa配子:Aaa子代:1Aa:1aa黄色黑色,特别注意规范书写!,2:显隐性关系的相对性根据显性现象的表现形式,可将显性分为以下的几种类型:(1)完全显性:具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1与显性亲本的表现完全一致的现象。它在生物界中比较普遍。(2)不完全显性:指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1表现为双亲的中间类型的现象。如金鱼草的花色遗传.(3)共显性:具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1个体同时表现出双亲的性状,即为共显性。例如人群的ABO血型中A与B不存在显隐性关系,各自发挥作用,表现为共显性。,不完全显性举例:茉莉花色遗传:P:红花(CC)白花(cc)F1:粉红色花(Cc)F2:红花(CC)粉红花(Cc)白花(cc),121,3、复等位基因:控制相对性状的的基因不是一对,而是三个或三个以上,这样的有关基因称为复等位基因。例如人类的ABO血型,是由三个基因即A、B和i控制,A、B基因分别决定红细胞上A抗原、B抗原的存在,它们的相互关系总结如下:,2、特殊材料1.蜜蜂的雄蜂是由未受精的卵细胞发育而成的,雌蜂是受精卵发育成的,蜂王和工蜂都是雌蜂。蜜蜂的褐色体色相对于黑色为显性,控制这一相对性状的基因位于常染色体上。现有褐色雄蜂与黑色蜂王杂交,则F1的体色将是()A.全部是褐色B.蜂王和工蜂是褐色,雄蜂都是黑色C.褐色黑色31D.蜂王和工蜂是黑色,雄蜂都是褐色,B,3.一雄蜂和一雌蜂交配后产生的F1中,雄蜂基因型有AB、Ab、aB、ab四种,雌蜂的基因型有AaBb、Aabb、aaBb、aabb四种,则亲本的基因型为()AaaBbAbBAaBbAbCAAbbaBDAaBbab,D,八、概率计算:,(1)乘法定理:独立事件同时出现的概率,A.求配子的概率,例1.一个基因型为AaBbccDd的生物个体,通过减数分裂产生有10000个精子细胞,有多少种精子?其中基因型

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