高三生物课件基因的自由组合定律高三生物课件

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基因的自由组合定律用纯种高茎豌豆与矮茎豌豆作杂交试验时,需要A.以高茎作母本,矮茎作父本B.以矮茎作母本,高茎作父本C.对母本去雄,授以父本花粉D.对父本去雄,授以母本花粉√对下列遗传术语的理解,错误的是A.相对性状是由等位基因控制的B.显性性状是由显性基因控制的C.性状分离是指杂种后代出现了不同的基因型D.测交可用来测定杂种的基因型√豌豆的红花对白花是显性。能在后代中产生表现型相同而基因型不同的亲本组合是A.纯合白花×纯合红花B.纯合红花×纯合红花C.纯合白花×杂合红花D.纯合红花×杂合红花√表现型相同的双亲所产生后代的表现型A.一定相同B.一定不同C.可能相同也可能不同D.无法判断√一匹雄性黑马与若干匹枣红马交配后,共生出20匹枣红马和23匹黑马。下列叙述中最可能的是(双选)A.雄性黑马是杂合子B.雄性黑马是隐性性状C.枣红马是显性性状D.枣红马是隐性性状√√基因的分离定律是针对____对相对性状的遗传试验而总结出来的,是指在杂合子的细胞中,等位基因虽然共同存在于一个细胞中,但它们分别位于___________________上,具有______________。在减数分裂时形成配子时,等位基因会随着______________的分开而分离,分别进入到两个配子中去,___________遗传给后代。一同源染色体的两条染色体一定的独立性同源染色体独立地随配子•计算豌豆的紫花和白花是一对相对性状,豌豆的高茎和矮茎是一对相对性状,且控制这两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。用高茎紫花的亲本与矮茎白花的亲本进行正交和反交,F1都是高茎紫花。计算F2中,高茎白花的比例。3/4×1/4=3/16孟德尔通过豌豆的一对相对性状的遗传实验,总结出基因的分离规律,后来,他又通过豌豆的两对相对性状的遗传实验,总结出了基因的自由组合规律。两对相对性状的遗传实验粒形:圆粒:315+108=423皱粒:101+32=133粒色:黄色:315+105=416绿色:108+32=140其中:圆粒:皱粒接近3:1黄色:绿色接近3:1如果,对每一对相对性状单独进行分析:以上数据表明:豌豆的粒形和粒色的遗传分别由两对等位基因控制,每一对等位基因的传递仍然遵循着基因的分离定律。实验结果:在两对相对性状的遗传实验中,F2为什么出现了性状间自由组合的现象呢?先回忆两个相关概念:同源染色体、非同源染色体。但是,如果把两对性状联系在一起分析,F2出现四种表现型,即:黄圆:黄皱:绿圆:绿皱比例接近:9:3:3:1其中,黄皱和绿圆与亲本性状不同,是重组性状。实验结果:对自由组合现象的解释(1)豌豆的粒色——黄色和绿色,是由一对同源染色体上的一对等位基因(用Y和y表示)来控制的;豌豆的粒形——圆滑和皱缩,是由另一对同源染色体上的一对等位基因(用R和r表示)来控制的。对自由组合现象的解释(2)两个亲本的基因型分别是YYRR和yyrr,它们的配子分别是YR和yr。对自由组合现象的解释(3)经过杂交,F1的基因型是YyRr,表现型是黄色圆粒。对自由组合现象的解释(4)F1产生配子的时候,根据基因的分离定律,随着同源染色体的分开,每对等位基因也要分离,也就是Y与y分离,R与r分离。因为非同源染色体在配子形成的过程中可以自由组合,所以非等位基因也就可以相互地自由组合,结果产生的雌、雄配子各有四种,它们是YR、Yr、yR、yr,它们之间的比是1∶1∶1∶1。对自由组合现象的解释(5)F1经过自花传粉,各种雄配子与各种雌配子结合的机会相等,因此结合的方式共有16种,其中基因型9种,它们是YYRR、YYRr、YYrr、YyRR、YyRr、Yyrr、yyRR、yyRr、yyrr;表现型4种,它们是黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,它们之间的比接近于9∶3∶3∶1。对自由组合现象的解释F1YyRrYRyr配子受精减数分裂减数分裂黄色圆粒绿色皱粒P×YYRRyyrr(正交、反交)×减数分裂YRyRYryr(1:1:1:1)YRyRYryrF1配子F2YRyRYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRryyRrYYrrYyrrYyrryyrr(1:1:1:1)9︰3︰3︰1黄圆绿圆黄皱绿皱所以:(1:1:1:1)YRyRYryrF1配子F2YRyRYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRryyRrYYrrYyrrYyrryyrrYRyRYryrF1配子F2YRyRYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRryyRrYYrrYyrrYyrryyrr1/4YRyRYryrF1配子F2YRyRYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRryyRrYYrrYyrrYyrryyrrYRyRYryrF1配子F2YRyRYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRryyRrYYrrYyrrYyrryyrr其根本的原因是非等位基因的自由组合,这其实就是基因的自由组合规律的实质。孟德尔为了检验这种解释是否正确,也用了测交的方法检验。预期结果:黄圆(YyRr)×绿皱(yyrr)↓↓配子:YRYryRyryr基因型:YyRrYyrryyRryyrr表现型:黄圆黄皱绿圆绿皱比例:1:1:1:1实验结果与预期结果相符,说明孟德尔的解释是正确的。测交位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的。在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。基因自由组合规律的内容发生过程:在杂合体减数分裂产生配子的过程中。1、理论上为生物的多样性提供了依据在有性生殖过程中,由于基因重组产生新基因型从而产生变异,是生物多样性的原因之一。精原细胞⑵许多细胞:卵原细胞产生2n种配子⑴一个细胞:一个精原细胞:产生两种配子一个卵原细胞:产生一种配子自由组合规律的意义2、实践上指导杂交育种工作人们根据需要,把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到一起,选育优良品种。有这样两个品种的小麦:一个品种抗倒伏(a),但容易感染锈病(b);另一个品种易倒伏(A),但能抗锈病(B)。让这两个品种的小麦进行杂交,在F2中就可能出现既抗倒伏又抗锈病的新类型(aaBB),用它作种子繁育下去,经过选择和培育,就可以得到优良的小麦新品种。自由组合规律的意义孟德尔成功的原因1.正确地选择了试验材料(豌豆)3.应用统计学方法对实验结果进行分析4.科学地设计试验的程序2.由单因素(即一对相对性状)到多因素(即两对)或两对以上相对性状)的研究方法对两对相对性状的遗传实验,下列叙述错误的是A.每一对性状的遗传都遵循基因的分离定律B.每一对性状在子二代中的分离比均为3∶1C.控制一对相对性状的基因之间是自由组合的D.控制不同对相对性状的基因之间是自由组合的√基因型为EeFf的个体进行正常减数分裂,不应产生出的配子是A.EFB.FfC.eFD.Ef√某植物体进行测交,得到后代的基因型是Rrbb和RrBb,则该植物的基因是A.RRBbB.RrBbC.rrbbD.Rrbb√南瓜的果实中白色(W)对黄色(w)为显性,盘状(D)对球状(d)为显性,两对基因独立遗传。下列哪一组杂交后代中结白色球状果实最多A.WwDd×wwddB.WWDd×WWddC.WwDd×wwDDD.WwDd×WWDD√基因型为AaBb的个体(两对基因独立遗传),产生了一个含有基因Ab的卵细胞的同时,三个极体的基因型是A.AB、ab、abB.Ab、aB、aBC.aB、Ab、AbD.ab、AB、AB√基因自由组合定律解题技巧———单独处理、彼此相乘所谓“单独处理、彼此相乘”法,就是将多对性状,分解为单一的相对性状然后按基因的分离规律来单独分析,最后将各对相对性状的分析结果相乘。其理论依据是概率理论中的乘法定理。单独处理、彼此相乘乘法定理是指:如某一事件的发生,不影响另一事件发生,则这两个事件同时发生的概率等于它们单独发生的概率的乘积。单独处理、彼此相乘基因的自由组合定律涉及的多对基因各自独立遗传,因此依据概率理论中的乘法定理,对多对基因共同遗传的表现就是其中各对等位基因单独遗传时所表现的乘积。单独处理、彼此相乘基因型为AaBbDd(各对基因独立遗传)的个体能产生几种类型的配子?配子的类型有哪些?其中ABD配子出现的几率为多少?单独处理、彼此相乘基因型为AaBb的个体和基因型为AaBb的个体杂交(两对基因独立遗传)后代能产生多少种基因型?基因型的类型有哪些?其中基因型为AABB的几率为多少?↗BB→AABB↗BB→AaBB↗BB→aaBBAA→Bb→AABbAa→Bb→AaBbaa→Bb→aaBb↘bb→AAbb↘bb→Aabb↘bb→aabb分支法单独处理、彼此相乘基因型为AaBB的个体与基因型为AaBb的个体杂交(各对基因独立遗传),后代能产生多少种表现型?表现型的类型有哪些?其中表现型为AB的个体出现的几率为多少?基因型为AaBb的个体,产生AB配子的几率是A.0B.1/2C.1/3D.1/4√基因型分别为aaBbCCDd和AABbCCdd的两种豌豆杂交,其子代中纯合体的比例为A.1/4B.1/8C.1/16D.0√某一个体的基因型为AABbDdeeFf,这些基因分别位于5对同源染色体上。问:此个体能产生配子的类型数是A.4种B.8种C.16种D.32种√在完全显性的条件下,基因型AaBbcc与aaBbCC的两亲本进行杂交,其子代中表现型不同于双亲的个体占全部子代的A.62.5%B.37.5%C.100%D.95%√亲本基因型的推测•番茄红果(A)对黄果(a)为显性,子房二室(B)对多室(b)为显性。两对基因独立遗传。现将红果二室的品种与红果多室的品种杂交,F1代植株中有3/8为红果二室,3/8为红果多室。1/8为黄果二室,1/8为黄果多室,求两个亲本的基因型。解题思路:按基因的分离定律单独处理,再彼此组合。亲本基因型的推测★1确定显隐性关系★2根据隐性性状肯定是隐形纯合子(aa),显性性状至少有一个显性基因(A_),写出个体已知的基因★3隐性性状突破法:根据子代的每对基因分别来自双亲,亲代的每对基因不可能传给一个子代的原则,从后代的隐形性状入手来分析亲本基因型的推测•番茄红果(A)对黄果(a)为显性,子房二室(B)对多室(b)为显性。两对基因独立遗传。现将红果二室的品种与红果多室的品种杂交,F1代植株中有3/8为红果二室,3/8为红果多室。1/8为黄果二室,1/8为黄果多室,求两个亲本的基因型。亲本基因型的推测★1确定显隐性关系番茄红果(A)对黄果(a)为显性。子房二室(B)对多室(b)为显性。•番茄红果(A)对黄果(a)为显性,子房二室(B)对多室(b)为显性。两对基因独立遗传。现将红果二室的品种与红果多室的品种杂交,F1代植株中有3/8为红果二室,3/8为红果多室。1/8为黄果二室,1/8为黄果多室,求两个亲本的基因型。亲本基因型的推测★2根据隐性性状肯定是隐形纯合子(aa),显性性状至少有一个显性基因(A_),写出个体已知的基因列出基因式:红果二室:A_B_红果多室:A_bb•番茄红果(A)对黄果(a)为显性,子房二室(B)对多室(b)为显性。两对基因独立遗传。现将红果二室的品种与红果多室的品种杂交,F1代植株中有3/8为红果二室,3/8为红果多室。1/8为黄果二室,1/8为黄果多室,求两个亲本的基因型。亲本基因型的推测★3隐性性状突破法:根据子代的每对基因分别来自双亲,亲代的每对基因不可能传给一个子代的原则,从后代的隐形性状入手来分析根据亲本中红果×红果→出现黄果隐性个体aa,则红果×红果的基因型都为Aa。根据亲本中二室×多室→出现多室隐性个体(bb),可推知二室一定为杂合体即Bb。•番茄红果(A)对黄果(a)为显性,子房二室(B)对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