2022年基因的自由组合定律__教案.pdf
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1、二 基因的自由组合定律教 学目 标知识目标1. 知道孟德尔的两对相对性状的杂交试验。2. 理解基因的自由组合定律及其在实践中的应用。3. 理解基因自由组合定律的实质。能力目标1. 通过与减数分裂和配子形成之间的联系,训练学生的知识迁移能力。2. 通过自由组合定律在实际生活中的应用及相关习题训练,是学生学会运用自由组合定律的知识解决遗传类题目的技能、技巧。教学重点1. 对基因自由组合现象的解释。2. 基因自由组合定律的实质。教学用具挂图教学方法讲授、归纳推理与讨论相结合板书教师行为学生行为 ( 参与的活动, 预想的回答 ) 教学技能的类型第二节基 因 的 自由 组 合 定律一 、 基 因分离定律
2、1. 基 因 分离 定 律 的实质二 、 基 因的 自 由 组合定律1. 孟 德 尔的 两 对 相对 性 状 的1. 通过回忆引出上节课内容同学们,上节课我们学习了基因的分离定律,现在我们来共同回忆几个问题,基因分离定律的实质是什么?很好,看来同学们都很认真的进行了复习。在基因的分离定律中,孟德尔对豌豆一对相对性状进行了研究,那如果研究对象变为两对性状,又会有什么样的现象呢?接下来我们进入今天的学习,基因的自由组合定律。2. 通过实验故事和自主探究学习自由组合定律豌豆的相对性状很多,如果同一植株有两对或两对以上的纯合相对性状,就像豌豆的粒色和粒形同时进行杂交时,会出现什么样的现象?它是否还符合
3、基因的分离规律呢?带着这样的疑问,孟德尔又做了一个有趣的试验:他选用了豌豆的颜色和粒形这样两个相对性状进行杂交,即纯种黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆做亲本进行杂交,无论是正交还是反交,结出的种子(F1)都是黄色圆粒的。这样的结果表明, 黄1. 回答:位于一对同源染色体上的等位基因在生物体进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。1. 通过对上节课的 回忆 导入 课堂2. 通过习题启发学生思考。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页
4、,共 4 页 - - - - - - - - - - 遗传试验2. 对 自 由组 合 现 象的解释3. 对 自 由组 合 现 象解 释 的 验证色对绿色为显性,圆粒对皱粒为显性,这也与我们刚才的试验结果相一致。之后,他又让 F1 植株进行自交,产生F2中,不仅有亲代原有的性状黄色圆粒和绿色皱粒,还产生了新的性状绿色圆粒和黄色皱粒。在对这些种子的数量进行统计后,他发现这四种表现型的数量比接近于9:3:3:1。那么,如何解释这一结果呢?它是否符合基因的分离定律?我们来分析一下。通过前一组试验我们可以得知,如果对每一对性状单独进行分析的话,黄色 种 子 与 绿 色 种子 的 数 量 比 接 近 于3
5、:1 ,同样,圆粒种子与皱粒种子的数量比也接近于3:1 ,这表明,豌豆的粒色和粒形的遗传都遵循了基因的分离定律,那么,我们先对两对性状的杂交试验进行一下分析,纯种黄色圆粒豌豆(YYRR )和绿色皱粒( yyrr )豌豆杂交时,前者只能出现一种基因型的配子,即 YR ,而后者只能出现yr ,那么 F1 的基 因型即YyRr,与 它的表现型相一致,那么, F1 自交时可以出现几种配子, F2 又有哪些表现型和基因型呢?好,我们一起来看这幅图。正如同学们所说,F1 可以出现四种配子,如图所示,分别问YR 、yR、Yr 和 yr ,为什么会这样呢?对,当形成配子时, Y 与 y 分离, R 与 r 分
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