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文档简介
遗传的基本规律(第1课时)苯丙酮尿症(PKU)是苯丙氨酸代谢途径中酶缺陷所导致的较为常见的常染色体隐性遗传病,其发病率随各人种和民族而异,我国PKU在人群中的发病率为1/11000。“不食人间烟火”的孩子活动1单基因遗传病的发病概率计算苯丙酮尿症(PKU)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现正常,则双亲的后代中患苯丙酮尿症的概率是多少?活动1单基因遗传病的发病概率计算确定双亲的基因型后代中患苯丙酮尿症的概率由题干信息可知双亲都是杂合子(Aa)Aa×Aa(3/4A
+1/4aa)后代患苯丙酮尿症的概率是1/4B随堂练习一对表型正常的夫妻,各自的母亲都是白化病患者(aa),请预测这对夫妻生出携带致病基因正常孩子的概率(
)A.3/4
B.1/4
C.1/3
D.2/3由题干信息可知夫妻都是杂合子(Aa)(1/3AA+2/3Aa)DAa×Aa(3/4A
+1/4aa)活动2:多对基因独立控制的遗传病发病概率计算多指(A)是一种显性遗传病,苯丙酮尿症(b)是一种隐性遗传病(两种病都与性别无关)。一个正常的女性和一个多指(Aa)但不患苯丙酮尿症的男性结婚,他们生有一个患苯丙酮尿症但是手指正常的孩子。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只患多指的概率是多少?苯丙酮尿症多指活动2:多对基因独立控制的遗传病发病概率计算苯丙酮尿症多指两病兼患只患多指只患苯丙酮尿症多指(A)是一种显性遗传病,苯丙酮尿症(b)是一种隐性遗传病(两种病都与性别无关)。一个正常的女性和一个多指(Aa)但不患苯丙酮尿症的男性结婚,他们生有一个患苯丙酮尿症但是手指正常的孩子。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只患多指的概率是多少?活动2:多对基因独立控制的遗传病发病概率计算后代中患病的概率确定双亲的基因型父亲:AaB
母亲:aaB
孩子:aabb父亲:AaBb母亲:aaBb确定子代的患病可能性多指(A)是一种显性遗传病,苯丙酮尿症(b)是一种隐性遗传病(两种病都与性别无关)。一个正常的女性和一个多指(Aa)但不患苯丙酮尿症的男性结婚,他们生有一个患苯丙酮尿症但是手指正常的孩子。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只患多指的概率是多少?活动2:多对基因独立控制的遗传病发病概率计算棋盘法父亲:AaBb雄配子:AB、Ab、aB、ab母亲:aaBb雌配子:aB、ab雄配子雌配子ABAbaBabaBabAaBBAaBbaaBBaaBbAaBbaabbaaBbaabb只患多指(AaBB、AaBb)的子代的概率:3/8活动2:多对基因独立控制的遗传病发病概率计算分枝法将两对等位基因分开,单独考虑每一对基因的情况,再通过分枝连接多指:P多指×非多指AaaaF1Aaaa1:1苯丙酮尿症:P不患×不患BbF1BBBbbb1:2:1BbAa%=1/2aa%=1/2BB%=1/4Bb%=1/2bb%=1/4活动2:多对基因独立控制的遗传病发病概率计算1/2Aa1/4BB1/2Bb1/4bb1/2aa1/4BB1/2Bb1/4bb1/8AaBB1/4AaBb1/8Aabb1/8aaBB1/4aaBb1/8aabb只患多指(AaBB、AaBb)的子代的概率:1/4+1/8=3/8十字交叉法将两种遗传病分开考虑,列出每种病正常和患病的概率,然后十字相乘子代:多指1/2苯丙酮尿症1/4非多指1/2非苯丙酮尿症3/4只患多指的子代的概率:
多指×非苯丙酮尿症=1/2×3/4=3/8父亲:AaBb母亲:aaBb活动2:多对基因独立控制的遗传病发病概率计算若该对夫妻再生一个孩子:①只患苯丙酮尿症的概率:②只患一种病的概率:③两病兼患的概率:④患病的概率:非多指×苯丙酮尿症=1/2×1/4=1/8非多指×苯丙酮尿症+多指×非苯丙酮尿症=1/2×1/4+1/2×3/4=1/2多指×苯丙酮尿症=1/2×1/4=1/81-正常=1-1/2×3/4=5/8活动2:多对基因独立控制的遗传病发病概率计算拓展训练患甲病的概率(m)患乙病的概率(n)不患甲病的概率
(1-m)不患乙病的概率
(1-n)①两病兼患的概率:m×n②只患甲病的概率:m×(1-n)③只患乙病的概率:n×(1-m)④不患病的概率:(1-m)×(1-n)①②③④随堂练习并指(A)是一种显性遗传病,白化病(b)是一种隐性遗传病(两种病都与性别无关),控制这两种遗传病的两对等位基因独立遗传。一个手指正常但患有白化病的女性和一个并指的男性结婚,他们生有一个患白化病的孩子。这对夫妻再生一个孩子为不患并指、两病兼患这两种情况依次的概率为(
)A.1/2、1/4
B.1/4、1/3
C.1/2、1/8
D.3/4、1/2父亲:AaBb母亲:aabb子代:A并指1/2白化病1/2非并指1/2非白化病1/2①②③④不患并指=③+④=1/2两病兼患=1/2×1/2=1/4课后拓展——拯救“不食人间烟火”的孩子全国约有12万人患有苯丙酮尿症,但及时得到治疗的只有2万左右,剩下的都是因病情延误导致智力和语言受损的儿童,所以对于患病新生儿的及时治疗尤为重要。请大家课后搜集相关资料,了解苯丙酮尿症有哪些治疗方案?第2课时李振声的抗锈小麦小麦条锈病一直阻碍着小麦的生产。上世纪五十年代,黄河流域的小麦爆发严重的条锈病侵害,当时小麦减产了超过一百亿斤,相当于4000万人口一年的口粮。李振声院士通过长期对牧草的研究,大胆创新,成功实现小麦与牧草的远缘杂交,培育出抗病害能力强的“小偃6号”,使小麦生产走向上坡路。活动1——培育抗倒伏抗条锈病小麦植株倒伏小麦条锈病品种名产量表现株高抗性情况新麦208亩产469.6kg株高80.2cm中抗条锈病中麦895亩产587.8kg株高73.3cm高感条锈病山农20亩产535.7kg株高78厘米高感条锈病部分优良小麦品种信息表活动1——培育抗倒伏抗条锈病小麦小麦的抗倒伏(D)对易倒伏(d)为显性,易感条锈病(T)对抗条锈病(t)为显性,两对等位基因独立遗传。小麦条锈病或倒伏会导致减产甚至绝收。已知中麦895抗倒伏但易感条锈病(DDTT);另一品种新麦208易倒伏但能抗条锈病(ddtt)。活动1——培育抗倒伏抗条锈病小麦问题:如何利用现有材料培育出既抗倒伏又抗条锈病小麦品种呢?人工去雄人工授粉人工杂交活动1——培育抗倒伏抗条锈病小麦确定品种要求:问题:抗倒伏、抗条锈病品种选亲本:DDTT与ddtt确定杂交方式:亲本杂交得F1,F1自交得到F2选择培育:培育出抗倒伏、抗条锈病的纯合子
(DDtt)如何培育出既抗倒伏又抗条锈病小麦品种呢?活动1——培育抗倒伏抗条锈病小麦抗倒伏不抗条锈病不抗倒伏抗条锈病PDDTTddttF1DdTt(抗倒伏、不抗条锈病)设计育种方案×3ddT_1ddtt3D_tt9D_T
不抗倒伏抗条锈病抗倒伏抗条锈病抗倒伏不抗条锈病不抗倒伏不抗条锈病F2
选择抗倒伏、抗条锈病植株淘汰其他性状植株
直到出现的全是抗倒伏、抗条锈病植株(不出现其他性状)(DDtt)苏格兰折耳猫因为它特有的可爱憨态受到很多人的喜欢。传统的折耳猫(bb)都为短毛(aa),传统的立耳猫(BB)多为长毛(AA),现想通过杂交的手段得到纯种的长毛折耳猫,请设计育种方案。(利用文字和遗传图解说明)随堂练习随堂练习杂交相互交配选种测交优良性状的纯合体短毛折耳猫aabb长毛立耳猫AABB×长毛立耳猫AaBb♀×♂A_B_A_bbaaB_aabb与aabb测交选择后代不发生性状分离的亲本即为纯种长毛折耳猫(AAbb)PF1F2长毛立耳猫长毛折耳猫短毛立耳猫短毛折耳猫活动2尝试运用分离定律解决自由组合问题×⊗31510810132PF1F2黄色圆形绿色皱形黄色圆形9:3:3:1YYRRyyrrYyRr黄色315+101=416绿色108+32=140子叶颜色皱形
101+32=133种子形状圆形
315+108=423
圆∶皱=3∶1
黄∶绿=3∶1独立遗传的情况下,有几对等位基因就可分解为几组分离定律问题例:现有高茎黄色圆粒豌豆(AaBbCc)与高茎绿色圆粒(AabbCc)杂交,
其后代基因型数和表型数分别为多少?Aa×Aa→后代有2种表型(3高茎:1矮茎)Bb×bb→后代有2种表型(1黄色:1绿色)Cc×Cc→后代有2种表型(3圆形:1皱形)所以子代的表型数为2×2×2=8活动2尝试运用分离定律解决自由组合问题例:现有高茎黄色圆粒豌豆(AaBbCc)与高茎绿色圆粒(AabbCc)杂交,
其后代基因型数和表型数分别为多少?Aa×Aa→后代有3种基因型(1AA:2Aa:1aa)Bb×bb→后代有2种基因型(1Bb:1bb)Cc×Cc→后代有3种基因型(1CC:2Cc:1cc)所以子代的基因型数为3×2×3=18该双亲的后代中出现基因型AAbbCc的概率是多少?AAbbCc的概率=1/4(AA)×1/2(bb)×1/2(Cc)=1/16活动2尝试运用分离定律解决自由组合问题随堂练习现有基因型为AaBbCc的小麦与基因型为AabbCC的小麦杂交,已知这三对等位基因独立遗传,每对等位基因控制一对相对性状。下列关于杂交后代的推测中正确的是(
)A.表型有8种,AABbCC的概率为1/8B.表型有4种,AABBCC的概率为1/16C.表型有4种,AaBbCc的概率为1/8D.表型有8种,AabbCc的概率为1/8表型数=2×2×1=41/4×0×1/2=01/2×1/2×1/2=1/8某些生物体的性状由两对等位基因控制,这两对基因在遗传的时候遵循自由组合定律,但是F1自交后代的表型出现了很多特殊的性状分离比,例如9:4:3、9:7、12:3:1等。活动3探究特殊的性状分离比出现的原因活动3探究特殊的性状分离比出现的原因例:豌豆能利用体内的前体物质合成蓝色中间产物和紫色素,此过程由A、a和B、b两对等位基因控制(如图所示),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,两者都没有的则开白花。基因型为AaBb的豌豆自交,后代的表型比为
。前体物质(白色)紫色素(紫色)基因A基因B酶A酶B中间产物(蓝色)紫色素(紫色)白花的基因型:aabb、aaBB、aaBb蓝花的基因型:AAbb、Aabb紫花的基因型:AABB、AABb、AaBB、AaBbaa
_A
bbA
B_9:3:3
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