自由组合定律的实质及应用课件-2023-2024学年高一下学期生物人教版(2019)必修2_第1页
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文档简介

第2课时自由组合定律的实质及应用学习目标1.分析孟德尔遗传实验获得成功的原因。

(重点)2.结合实例归纳自由组合定律的解题思路与规律方法。

3.应用自由组合定律分析实际生活中的遗传现象。(重、难点)1.科学思维

2.科学探究定律。3.社会责任结合分离定律归纳解决自由组合定律的方法。

设计并实施测交或自交实验验证自由组合利用自由组合定律的有关理论分析解决遗传温馨提示果他在现看本课件的过程中出现压字现象,请关

闭所有幻灯片,重断打开

可正常观看。病、育种等有关问题。心素养遗传因子间的关系实质控制

同性状的遗传因子的分离和组合是

的决定

的成对的遗传因子彼此分

离,

决定不同性状的遗传因子课前自主学习

自由组合定律(教材P11)发生时间

形成二、孟德尔实验方法的启示及孟德尔遗传规律的再发现(教材P11~P12)1.孟德尔获得成功的原因:(1)选用豌

豆作为实验材料。(2)先研究一

对相对性状,再研究两对或两对以上_的相对性状。(3)用统计学的方法进行实验结果的分析。(4)科学设计

实验程序,采用测交的方法对提出的假说进行验证。2.孟德尔遗传规律的再发现(连线):①表现型a.与表现型有的基因组成②基因型

b.控制相对状的基因③等位基因

c.生物个体

出来的性状课

究主题1

自由组合定律的实质及应用范围【问题探究】1.自由组合定律的实质:从时间和相互影响上,分析自由组合定律中控制两对相对性状的基因的分离和自由组合行为的特点。(1)时间上:同时性。控制两对相对性状的基因的分离和自由组合是同时进行的(2)相互影响上:两对基因互不干扰,各自分配到配子中。2.应用范围:(1)用纯种有色饱满籽粒的玉

与无色皱缩籽粒的玉米杂交(实验条件满足实验要求满,F₁

自交后,F₂的性状表现及

色皱缩2%,无色饱满2%,无色F₁全部表现为有色饱例为:有色饱满73%,有23%。上述两对性状的遗传是否符合自由组合定律?

0提示:不符合。因为玉米粒色和粒形的每对相对性状的分离比均为3:1,两对相对性状综合考虑,如果符合自

由组合定律,F₁

自交后代分离比应符合9:3:3:1。(2)受精时,雌雄配子的结合是否遵循基因的自由组合定律?为什么?提示:不遵循。雌雄配子的结

是随机的,自由组合是指控制不同性状的遗传因子在

成配子时进行自由组

合。【探究训练】1.(2019·青岛高一检测)基因自由组合定律的实质是(

)A.子二代出现性状重新组合B.子二代性状分离比为9:3:3:1C.控制不同性状的遗传因子自由组合D.测交后代性状分离比为1:1:1:1【解析】选

C。基因自由组合定律的实质是在配子形成过程中,控制一对相对性状的基因彼此分离,控制两对

相对性状的基因自由组合。2.(2019·张家口高一检测)鸡冠的形状由两对基因控制(两对基因独立遗传),关于如图所示的杂交实验叙述正确的是

(

)P

玫瑰冠×豌豆冠A.亲本玫瑰冠是双显性纯合子B.F₁与F₂中胡桃冠基因型相同

F₁

胡桃冠C.F₂豌豆冠中的纯合子占1/16

F₂

胡桃冠玫瑰冠豌豆冠

单冠D.该性状遗传遵循自由组合定律

9

:

3

:

3

:

1治

a

表示,由题

HaaBB,

;F₁

的基因

B

基因型不

)中的纯

占1/3

,C

盾基因的自由

定律,D正【解析】选

D。假诗意可知:亲本的基因

为AaBb,F₂中胡材

定相同,B错误;F₂误;两对基因独立确。11

心控制。现用普通叶白色种子种作为亲本进行杂交,得到交得F₂,结果符合基因的自由题:3.(2019·成都高一检测)牵牛花的叶子有普通叶和枫形叶两种,由A和a

控制;种子有黑色和白色两种,由B和b种和枫形叶黑色种子纯为普通叶黑色种子,F₁

自合定律。请回答下列问(1)F₂中有_种基因型,

_种表现型。F₂中普通叶与枫形叶之比为_(2)某品种与F₁

杂交,后代中出现了四种表现型,其比例为1:1:1:1,这种常用于检测未知基因型的杂交方法称之为_。该品种的基因型为_(3)F₂

中杂合普通叶白色种子个体与枫形叶白色种子个体杂交,F₃中枫形叶白色种子个体占的比例为_aaBb占的比例为_(4)F₂

中双杂合的普通叶黑色种子个体自交,F₃中普通叶白色种子个体占的比例为【解析】(1)亲本的基因型为A

bb和aaBB,则F₁

基因型为AaBb,F₂

表现型种类为2×2

种,基因型种类为3×3=9

种。将F₂

中两对性状分开分析,每一对都符合基因的分

离定律,所以普通叶与枫形叶之比为3:1。(2)F₁与基因型为aabb的品种杂交,代中才会出现四种表现型,比例为1::1:1:1,这种

交方法称为测交。(3)F₂

中杂合普通十白色种子个体(Aabb)与枫形叶白色种子个体(aabb)

交,F₃中枫形叶白

种子个体占的比

例为1/2,由于亲本中不含B基因,因aaBb占的比例为0。(4)F₂

中双杂合的普通叶黑色种子个体(AaBb)自交,F

中普通叶白色种子个体(A_bb)占

比例=3/4×1/4=3/16。

答案:(1)9

43:1

(2)测交

aabb

(3)1/20(4)3/16【总结提升】1.验证自由组合定律的方法:若要验证控制两对相对性状的两对等位基因的遗传符合自由组合定律,可以采用自交法或测交法。(1)自交法:F₁

自交,若后代性状分离比符合9:3:3:1,则控制两对相对性状的两对等位基因符合自由组合定

律;否则,不符合。(2)测交法:对F₁测交,若后代性状分离比为1:1:1:1,则控制两对相对性状的两对等位基因符合自由组合定

律;否则,不符合。2.自由组合定律适用范围界定:(1)适用生物类别:真核生物,凡原核生物及病毒的遗传均不符合。(2)遗传方式:细胞核遗传,真核生物的细胞质遗传不符合。(3)发生时间:进行有性生殖的生物经减数分裂产生配子的过程中。(4)范围:基因分离定律与自由组合定律均为真核生物细胞核基因在有性生殖中的传递规律。主题2

自由组合定律的解题思路【问题探究】1.利用分离定律解决自由组合定律问题:已知某个体的基因型为AaBbC

C

三对基因位于三对同源染色体上,思考下列问题:(1)探讨产生的配子种类:Aa(

2种)×Bb(2种)×Cc(2种)=8种(3)自交后代基因型的种类:3×3×3=27种。(4)自交后代中AaBBcc的概率:1/2

(Aa)×1/4

(BB)×1/4

(cc)=1/32。(2)配子基因型为ABC的概率:2

(A)×(B)X

(C)=。1石112乙表现型基因型黄色圆粒(9Y_R_)—→4YyRr+2YyRR+2YYRr+1YYRR黄色皱粒(3Y_rr)—→2Yyrr+1YYrr绿色圆粒(3yyR_)—→2yyRr+1yyRR绿色皱粒(1yyrr)—→

1yyrr2.利用模型法解决自由组合定律问题:现将黄色圆粒(YyRr)豌豆进行自花传粉,收获时得到绿色皱粒豌豆192粒。据上面模型推算,在子代黄色圆粒豌

豆中,能稳定遗传的约有192

粒。提示:YyRr的豌豆自交,子代产生4种

现型。绿皱(yyrr)为一份,12粒,纯合黄圆也是

一份(YYRR),约192粒。【探究训练】1.(2019·石家庄高一检测)已知玉米某两对基因按照自由组合定律遗传,现有子代基因型及比值如下:TTGG:TTgg:TtGG:Ttgg:TTGg:TtGg=1:1:1:1:2:2,则双亲的基因型是

(

)A.TTGG×TTGg

B.TtGg×TtGgC.TtGg×TTGg

D.TtGG×TtGg【解析】选C。根据题干信息,采用逐对分析法,即将自由组合定律问题转化为若干

分离定律问题。子代中

只有TT和Tt且比例为1:1,说明亲本应该是TT和Tt,子

代中有GG、Gg和gg,且比例为1:2:1,说明亲本应该是

Gg和Gg,故亲本基因型应该是

Gg

和TTGg。2.(2019·西安高一检测)将基因型为

AaBbCc

和AaBbCc

的向日葵杂交,按基因自由组合定律,后代中

基因型为

AABBCC

的个体比例应为()A.1/8B.1/16

C.1/32

D.1/64【解析】选D。已知亲本的基因型为AaBbCc和AaBbCc,要求后代中基因型为AABBCC白

个体比例,按基因自由组合定律,

一对一对分析即可。

产生基因型为AABBCC的子代,看亲本基因型AaBbCc和AaBbCc

,则产生子代AA的概率是1/4,产生子代BB的概率

是1/4,产生子代CC的概率是1/4,因此产生基因型为

BCC的个体比例为1/4×1/4×1/4=1/64。3.(2019·扬州高一检测)小麦籽粒色泽由4对独立存在的基因(A和a

、B和b

、C和c

、D和d)所控制,只要有一个

显性基因存在就表现红色,只有全隐性才为白色。现有

杂交实验:红粒×红粒→63红粒:1白粒,则其双亲基因

型不可能是(

)A.AabbCcDd×AaB.AaBbCcDd×AaC.AaBbCcDd×:D.AaBbccddXaabCcDdccddCcddCcDdD

C

解成Aa×Aa、分离定律问

由题干信

bbccdd,

/4×1×1/4×

符合题意;

a

Cc×

题,由题干

可知,白粒的【解析】选D。bb

息可知,白粒的基h

Dd×AaBbCC

Dd×

0HdAo基因型是aabbccdd红粒的比例是1-aaBbCcdd可以分dd四个分离定律问是aabbccdd,比例1=63

4,B不符合题

Bb×Bb、

由题干信息可知,/2=1/64,AaBbCcDd×

0

Dd×的基因型4

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