《孟德爾的豌豆雜交實(shí)驗(yàn)》.ppt
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1 2孟德爾的豌豆雜交實(shí)驗(yàn) 二 一 兩對相對性狀的雜交實(shí)驗(yàn) F1 黃色圓粒 綠色皺粒 P 黃色圓粒 F2 黃色圓粒 黃色皺粒 綠色圓粒 綠色皺粒 四種表現(xiàn)型之間的比例為 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 觀察實(shí)驗(yàn) 發(fā)現(xiàn)問題 顯性性狀 綠圓和黃皺 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 一 兩對相對性狀的雜交實(shí)驗(yàn) 對每一對相對性狀單獨(dú)進(jìn)行分析 粒形 粒色 315 108 423 圓粒 皺粒 黃色 綠色 F1 黃色圓粒 綠色皺粒 P 黃色圓粒 F2 黃色圓粒 黃色皺粒 綠色圓粒 綠色皺粒 101 32 133 315 101 416 108 32 140 3 1 3 1 觀察實(shí)驗(yàn) 發(fā)現(xiàn)問題 二 對自由組合現(xiàn)象的解釋 綠色皺粒 F1 黃色圓粒 F1配子 P P配子 配子只得 遺傳因子 F1在產(chǎn)生配子時(shí) 每對遺傳因子彼此 不同對的遺傳因子可以 分離 自由組合 一半 2 2 分析問題 提出假說 F2 9 3 3 1 結(jié)合方式有 種表現(xiàn)型 種基因型 種 9黃圓 3黃皺 1YYrr2Yyrr 3綠圓 1yyRR2yyRr 1綠皺 1yyrr 16 9 4 2YyRR 2YYRr 4YyRr 1YYRR 想一想 做一做 1 具有兩對相對性狀的純種個(gè)體雜交 按基因的自由組合規(guī)律 F2代出現(xiàn)的性狀中 能穩(wěn)定遺傳的個(gè)體數(shù)占總數(shù)的 與 性狀不同的個(gè)體數(shù)占總數(shù)的 用結(jié)白色扁形果實(shí) 基因型WwDd 的南瓜植株自交 是否能培養(yǎng)出只有一種顯性性狀的個(gè)體 你能推算出具有一種顯性性狀南瓜的概率是多少 三 對自由組合現(xiàn)象解釋的驗(yàn)證 測交 配子 遺傳因子組成 性狀表現(xiàn) YyRr Yyrr yyRr yyrr 黃色圓粒 黃色皺粒 綠色圓粒 綠色皺粒 雜種子一代隱性純合子黃色圓粒 綠色皺粒 YyRr yyrr 1 1 1 1 測交 yr 四 自由組合定律 控制不同性狀的遺傳因子的分離和組合是 的 在形成配子時(shí) 決定同一性狀的成對的遺傳因子彼此 決定不同性狀的遺傳因子 互不干擾 分離 自由組合 分離定律和自由組合定律的區(qū)別和聯(lián)系 一對 一對 兩對 或多對 2種 比值相等 兩對 或多對 4種 2n 比值相等 3種 1 2 1 9種 3n 1 2 1 n 2種 顯 隱 3 1 4種 2n 9 3 3 1 3 1 n 2種 顯 隱 1 1 4種 2n種 1 1 1 1 1 1 n F1形成配子時(shí) 成對的遺傳因子 或等位基因 發(fā)生分離 分別進(jìn)入不同的的配子中 隨配子遺傳給后代 F1形成配子時(shí) 決定同一形狀的成對的遺傳因子 或等位基因 發(fā)生分離 決定不同形狀的遺傳因子自由組合 兩個(gè)遺傳定律都發(fā)生在減數(shù)分裂形成配子時(shí) 且同時(shí)起作用 分離定律是自由組合定律的基礎(chǔ) 分離定律和自由組合定律的區(qū)別和聯(lián)系 五 孟德爾成功的原因 3 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 4 科學(xué)設(shè)計(jì)試驗(yàn)程序 2 先選擇一對相對性狀進(jìn)行研究單因素多因素 1 正確的選用豌豆作為實(shí)驗(yàn)材料 觀察試驗(yàn) 發(fā)現(xiàn)問題 分析問題 提出假說 反復(fù)實(shí)驗(yàn) 總結(jié)規(guī)律 設(shè)計(jì)試驗(yàn) 驗(yàn)證假說 六 孟德爾遺傳規(guī)律的再發(fā)現(xiàn) 1900年 荷蘭植物學(xué)家德佛里斯 德國植物學(xué)家柯靈斯和奧地利植物學(xué)家丘馬克 1909年約翰生提出用基因 gene 代替遺傳因子 成對遺傳因子互為等位基因 allele 并且提出了基因型和表現(xiàn)型兩個(gè)概念 等位基因 控制相對性狀的基因 D d非等位基因 控制不同性狀的基因 A D 表現(xiàn)型 是指生物個(gè)體所表現(xiàn)出來的性狀 基因型 是指與表現(xiàn)型有關(guān)的基因組成 表現(xiàn)型 基因型 環(huán)境 禿頂 性激素影響B(tài)b 禿頂Bb 不禿頂藏報(bào)春花色 溫度影響AA20 25 紅花AA30 白花 水毛茛 基因型相同的 表現(xiàn)型一定相同嗎 表現(xiàn)型和基因型以及它們的關(guān)系 表現(xiàn)型 基因型 環(huán)境 基因型相同 表現(xiàn)型一定相同 表現(xiàn)型相同 基因型一定相同 基因型是決定表現(xiàn)型的主要因素 在相同的環(huán)境中 基因型相同 表現(xiàn)型一定相同 請判斷 后用簡單公式表示表現(xiàn)型 基因型和環(huán)境之間的關(guān)系 2 基因型為AaBb 兩對基因自由組合 的水稻自交 自交后代中兩對基因都是純合的個(gè)體占總數(shù)的 A 2 16B 1 4C 6 16D 8 16 課堂練習(xí) B 3 基因型為YyRR的個(gè)體與基因型為yyRr的個(gè)體雜交 其子代表現(xiàn)型的理論比為 A 1 1 1 1B 1 1C 9 3 3 1D 42 42 8 8 B 1 下列各基因中 屬于等位基因的是 A AAB ABC AbD Aa D 1 根據(jù)題意 畫出便于邏輯推理的圖解 2 根據(jù)性狀分離 判斷顯 隱性性狀 3 根據(jù)性狀表現(xiàn)初步確定遺傳因子組成 隱性性狀 dd 顯性性狀 Dd或DD D 4 根據(jù)性狀分離比 根據(jù)后代表現(xiàn)型 遺傳因子組成 判斷雙親遺傳因子組成 5 弄清有關(guān)配子的遺傳因子及比例 6 利用配子比例求相應(yīng)個(gè)體概率 遺傳題解題步驟 已知親代基因型 用乘法定理求子代概率 具有兩對以上相對性狀的兩個(gè)體雜交 子代基因型的概率等于每對相對性狀相交所得基因型概率的乘積 例 已知雙親基因型為AaBb AABb 求子代基因型為AaBb的概率 解 Aa AA 1 2AaBb Bb 1 2Bb 子代AaBb的概率 1 2 1 2 1 4 同理可求子代表現(xiàn)型概率 基因型種數(shù) 表現(xiàn)型種數(shù) 表現(xiàn)型比例等 1 求子代基因型 或表現(xiàn)型 種類已知基因型為AaBbCc aaBbCC的兩個(gè)體雜交 能產(chǎn)生 種基因型的個(gè)體 能產(chǎn)生 種表現(xiàn)型的個(gè)體 2 求子代個(gè)別基因型 或表現(xiàn)型 所占幾率已知基因型為AaBbCc aaBbCC兩個(gè)體雜交 求子代中基因型為AabbCC的個(gè)體所占的比例為 基因型為aaBbCc的個(gè)體所占的比例為 1 16 12 乘法定理的應(yīng)用 要決 獨(dú)立考慮每一種基因 4 1 8 乘法定理的應(yīng)用 3 基因型為AaBb的個(gè)體自交 子代中與親代相同的基因型占總數(shù)的 雙隱性類型占總數(shù)的 A 1 16B 3 16C 4 16D 9 16 C A 4 具有兩對相對性狀的純種個(gè)體雜交 在F2中出現(xiàn)的性狀中 1 雙顯性性狀的個(gè)體占總數(shù)的 2 能夠穩(wěn)定遺傳的個(gè)體占總數(shù)的 3 與F1性狀不同的個(gè)體占總數(shù)的 4 與親本性狀不同的個(gè)體占總數(shù)的 9 16 1 4 7 16 3 8 5 假定某一個(gè)體的遺傳因子組成為AaBbCcDdEEFf 此個(gè)體能產(chǎn)生配子的類型為A 5種B 8種C 16種D 32種 6 具有基因型AaBB個(gè)體進(jìn)行測交 測交后代中與它們的兩個(gè)親代基因型不同的個(gè)體所占的百分比是A 25 B 50 C 75 D 100 7 自由組合定律在理論上不能說明的是A 新基因的產(chǎn)生B 新的基因型的產(chǎn)生C 生物種類的多樣性D 基因可以重新組合 8 將高桿 T 無芒 B 小麥與矮桿無芒小麥雜交 后代中出現(xiàn)高桿無芒 高桿有芒 矮桿無芒 矮桿有芒四種表現(xiàn)型 且比例為3 1 3 1 則親本的基因型為 TtBbttBb- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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