生物必修二第三章知识梳理.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流生物必修二第三章知识梳理.精品文档.有 性 生 殖一、受精孕育新生命1、概念:精子进入卵细胞形成受精卵的过程。 细胞膜融合2、过程 细胞质融合 细胞核融合(实质)3、结果:染色体数目恢复到体细胞数目,一半来自精子(父方),一半来自卵细胞(母方)。 (注意:不能讲DNA或遗传物质一半来自父方,一半来自母方)4、意义:(1)使卵细胞的缓慢代谢转变为旺盛代谢,从而启动细胞不断地分裂。 (2)决定性别。带Y染色体的精子与卵细胞结合发育为男性,带X染色体的精子 与卵细胞结合发育为女性。 (3)和减数分裂共同维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,促
2、进了遗传物质的重新组合。二、有性生殖1、概念:由亲代产生有性生殖细胞或配子,经过两性生殖细胞(如精子和卵细胞)的结合 成为合子(如受精卵),在由合子发育成新个体的生殖方式。2、被子植物双受精作用花的结构 花柄 花托 花萼 花被花 花冠 花药 花粉 2个精子(N) 雄蕊 卵细胞(N) 受精卵 胚(2N) 花丝 种 花蕊 柱头 胚囊 子 (3N) 雌蕊 花柱 胚珠 2个极核(N) 受精极核 胚乳 果实 珠被(2N) 种皮 珠孔 (2N) 子房 子房壁(2N) 果皮(2N)双受精:两个精子分别与卵细胞和极核融合的过程。3、有性生殖的意义:后代具备双亲的遗传特性,具有更强的生活力和变异性,对于生物的生
3、存和进化具有重要意义。三、无性生殖1、概念:不经过生殖细胞的结合,由母体直接产生出新个体的生殖方式。2、类型:分裂生殖:例如,变形虫、细菌。 出芽生殖:例如,酵母菌、水螅。 孢子生殖:例如,根霉。 营养生殖:由植物的营养器官(根、叶、茎)产生出新个体的生殖方式。 植物组织培养 克隆3、意义:繁殖速度快,能保持母体的优良性状四、生物的个体发育1、被子植物的个体发育(起点:受精卵) 双子叶植物:子叶 种子的形成和萌发(注:营养来源 ) 单子叶植物:胚乳植株的生长和发育(注:营养来源:光合作用)2、脊椎动物的个体发育(起点:受精卵)胚胎发育受精卵 卵裂 囊胚 原肠胚 幼体 (未分化) (未分化) (
4、分化:一孔、两腔、三胚层)胚后发育:幼体 性成熟个体 常态发育 :爬行类、鸟类和哺乳类 类型 变态发育:两栖类第三章 遗传和染色体基因的分离定律(一)孟德尔的豌豆杂交实验1 选豌豆作实验材料的原因(1)严格的自花传粉、闭花受粉的植物,在自然条件下一般都是纯种。(2)具有一些稳定的、易于区分的相对性状。 相关概念:(1) 单性花:花中只含有雄蕊或雌蕊(2) 两性花:花中含有雌蕊和雄蕊(3) 自花传粉:花粉从花粉囊散出后,落到同一朵花的柱头的传粉现象(4) 异花传粉:一朵花的花粉传送到同一株或不同植株另一朵花的柱头上的传粉现象(5) 性状:生物体在形态结构和生理功能等方面所表现出的各种特征(6)
5、相对性状:同种生物同一性状的不同表现类型(二)一对相对性状的遗传试验之实验现象1过程图及现象P 亲本 紫花 白花F1 子一代 紫花 F1表现出来的性状叫显性性状 F1 未表现出来的性状叫隐性性状F2 子二代 3紫:1白 (这种现象叫做性状分离)2、显性性状:杂种子一代中显现出来的性状 隐性性状:杂种子一代中未显现出来的性状 性状分离:杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象叫性状分离 注:判断性状显隐性的方法:如果具有相对性状的个体杂交,子代只表现出一个亲本的性状,则子代表现出的那种性状为显性性状。 如:红花 白花 红花(显性性状) 如果两个性状相同的亲本杂交,子代表现出不同的性状,子代新
6、出现的性状为隐性性状。 如:红花 红花 红花 白花(隐性性状)(三)孟德尔对实验现象的解释 1、卵细胞和花粉细胞中存在控制性状的遗传因子。 2、遗传因子在体细胞中成对存在,且各自独立,互不混杂。 3、F1可以产生数量相等的含有A型和a型配子。 4、F1自交时,不同类型的配子(花粉和卵细胞)结合的概率相等。 结合图解分析:P AAaa F1 Aa(A与a基因称为等位基因) 雌配子:A,a 产生比值相等的两种雄配子或两种雌配子 条件 雄配子:A,a 不同雌雄配子间结合机会均等 F2 1AA2Aa1aa 3高 1矮相关概念: 基因:基因是控制生物性状的基本单位,在染色体上 等位基因:位于同源染色体的
7、同一位置上控制相对性状的基因显性基因:控制显性性状的基因,用大写英文字母表示 隐性基因:控制隐性性状的基因,用小写英文字母表示 纯合子:由基因型同的配子结合成的合子发育成的个体(DD、dd、AABB、AAbb) 杂合子:由基因型不同的配子结合成的合子发育成的个体(Dd、AaBB、AaBb) 杂交:基因型不同的生物体之间的相互交配,一般用表示。自交:基因型相同的生物体之间的相互交配,自交是获得纯系的有效方法,一般用表示。测交:杂种子一代与隐性个体相交,用来测定F1的基因型(属杂交)。(四) 测交实验1、目的:F1隐性纯合子测定F1的基因组成2、分析:如果解释正确,则应有Aaaa1 Aa1aa的结
8、果3、结论:(1) 证明F1的基因型为Aa(2) 证明F1形成配子时,等位基因发生分离,分离后的基因分别进入到两个不同的配子中。(五) 基因的分离定律的内容当细胞进行减数分裂时,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。(六) 表现型和基因型1、 概念表现型:生物个体实际表现出来的性状基因型:与表现型有关的基因组成2、 二者的关系表现型=基因型环境(七) 孟德尔取得成功的原因i. 正确地选用实验材料是孟德尔获得成功的首要原因ii. 由单因子到多因子的研究方法也是孟德尔获得成功的重要因素iii. 应用统计学方法对实验结果进行分析iv. 科学地设计了实验的程
9、序(八) 分离定律的应用1、 指导动植物育种实践和医学实践2、 预测杂交后代的类型和各种类型出现的概率(1)、由亲代推断子代的基因型、表现型 亲本 子代基因型 子代表现型 AAAA AA全为显性 AAAa AA:Aa1:1 全为显性 AAaa Aa 全为显性 AaAa AA:Aa:aa1:2:1显性:隐性3:1 Aaaa Aa:aa1:1 显性:隐性1:1 aaaa aa 全为隐性 (2)、由子代推断亲代的基因型 方法一:基因填充法 先根据亲代表现型写出能确定的基因,如显性性状的基因型可用A 表示,隐性性状基因型一定是aa,根据子代中的一对基因分别来自两个亲本,可推断出亲代中未知的基因 方法二
10、:根据后代分离比解题 若后代性状分离比为显性:隐性3:1,则双亲一定是杂合子(Bb)。即BbBb=3B :1bb 若后代性状分离比为显性:隐性1:1, 则双亲一定是测交类型。即Bbbb=1Bb:1bb 若后代只有显性性状,则双亲至少有一方为显性纯合子。即BBBB或BBBb或BB bb3、 能正确解释生物界的某些遗传现象基因的自由组合定律(一)两对相对性状的遗传试验1、过程2、注意点(1)由F1的表现型可得,黄色对绿色是显性,圆粒对皱粒是显性。(2)由F2的表现型可得,与亲本表现型相同的占(9+1)/16;与亲本表现型不同(新性状、重组型)的占(3+3)/16。(二) 理论解释(假设)1、 解释
11、: 两对相对性状分别由位于两对同源染色体上的两对等位基因(Y与y、R与r)控制。 亲本基因型为YYRR和yyrr,分别产生YR、yr的配子。 F1的基因型为YyRr,Y对y呈显性,R对r呈显性,F1表现型为黄色圆粒。 F1产生配子时,Y与y、R与r的分离是独立的,Y与R或r结合的机会是相同的,同样y与R或r结合的机会也是相同的。因此,F1产生的雌雄配子各有4种,分别是YR、Yr、yR、yr,其数量比之接近于1111。 F1自交,4种雌配子与4种雄配子随机结合,可形成16种组合,4种表现型,即黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,数量比接近于9331。2、注意点:(1)单独分析每对性状,都遵循
12、基因的分离定律(2)在等位基因分离的同时,不同对基因之间可以自由组合,且分离与组合是互不干扰的(3)产生雌雄配子的数量为2n=22=4种,比例为1111,雌雄配子结合的机会均等结合方式:44=16种(4)表现型:22=4种 (31)(31)=9331(5)基因型:33=9种 (121)(121)=111122224前4个1表示棋盘中一条对角线上的四种纯合子,各占总数的1/16中间的4个2表示4种单杂合子,位于大三角形的两条腰上,对称排列,以及两个小三角的对称顶点上,各占总数的2/16最后一个4表示另一条对角线上的一种4个双杂合子3、解释P YYRR yyrrF1 YyRr等位基因分离 非等位基
13、因自由组合配子()1YR1Yr1yR1yr随机结合F2 16种结合方式、9种基因型、四种表现型(三)测交实验(验证)1、 目的:F1隐性纯合子测定F1的基因组成验证对自由组合现象解释的正确性2、 分析:YyRryyrr(1YR1Yr1yR1yr)yr1YyRr1Yyrr1yyRr1yyrr3、 实验结果:F1绿皱1黄圆1黄皱1绿圆1绿皱4、 结论:结论与预期相符,证明F1的基因型为YyRr(四)实质: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(五)应用1、 指导育种:可使不同亲本的优良性状自由组合到一起。2、医学:预测和诊断遗传病的理论依据(六)孟德尔获得成功的原因1、正确地选择实
14、验材料2、由单因素到多因素的研究方法3、应用统计学方法对实验结果进行分析4、科学地设计实验程序:问题实验假设验证结论(七)相关计算一、分析子代、推出双亲即已知子代的表现型或基因型,求双亲的基因型。解法一:隐性纯合突破法。这种方法是先根据双亲的表现型确定部分基因型,如果是隐性性状则必为纯合体,其基因型可直接写出。如果是显性性状,其基因型中必然含一个显性基因,然后在子代中找隐性纯合体来突破求双亲的基因型。 例1. 番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,二室(D)对多室为显性,这两对基因分别位于不同染色体上,现用红色二室与黄色二室作亲本杂交,后代的植株数分别是,红果二室:红果多室:黄果二室:黄果多室3
15、00:109:305:104,求双亲的基因型解:根据题意列遗传式:子代有 黄果多室(rrdd)然后从遗传图式中出现的隐性纯合体子突破双亲的基因型。因为子代中有黄果多室,基因型为rrdd,它是由精子和卵细胞受精后发育形成的,所以双亲均能产生rd基因型的配子,因此可以求出双亲的基因型为。解法二:根据后代的性状分离比,求双亲基因型。这种解法要将两对或多对性状分开,一对一对地进行分析研究,研究清楚后再将它们综合起来。因为两对或多对等位基因是独立分配的,每对基因都遵循基因的分离规律:子代性状分离比为3:1,则为杂合子自交 如子代性状分离比为1:1,则为测交类型 如子代性状全为显性性状,则亲本中至少有一个
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- 生物 必修 第三 知识 梳理
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