一轮复习 基因的自由组合定律 .ppt
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1、一轮复习 基因的自由组合定律 2016 Four short words sum up what has lifted most successful Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more. individuals above the crowd: a little bit more. -author -author -date-date阅读课文阅读课文,思考下列问题思考下列问题:孟德尔是以豌豆的哪两对相对性状进行孟德尔是以豌豆
2、的哪两对相对性状进行试验的试验的?P必须具备什么条件?必须具备什么条件?F1代的表现型是什么代的表现型是什么?说明了什么问题说明了什么问题?F2代的表现型是什么代的表现型是什么?比值是多少比值是多少?两种两种新的性状是怎么来的新的性状是怎么来的? 分析每对性状的遗传是否遵循基因的分分析每对性状的遗传是否遵循基因的分离定律离定律?一、两对相对性状的遗传实验一、两对相对性状的遗传实验对每一对相对性状单独进行分析对每一对相对性状单独进行分析形状形状315+108=423圆粒圆粒皱粒皱粒颜色颜色黄色黄色绿色绿色圆粒圆粒皱粒皱粒黄色黄色绿色绿色F1黄色圆粒黄色圆粒绿色皱粒绿色皱粒P黄色圆粒黄色圆粒F2黄
3、色黄色圆粒圆粒黄色黄色皱粒皱粒绿色绿色圆粒圆粒绿色绿色皱粒皱粒3153151011011081083232101+32=133315+101=416108+32=14031313131性状性状重组重组9 : 3 : 3 : 19 : 3 : 3 : 1二、对自由组合现象的解释二、对自由组合现象的解释YYRR黄色圆粒黄色圆粒yyrr绿色皱粒绿色皱粒F F1 1黄色圆粒黄色圆粒YRYRyryrYy Yy RrRrYRYRyryrYrYryRyRF F1 1配子配子P PP P配子配子2 2、F F1 1形成配子时,形成配子时,每对遗传因子彼此每对遗传因子彼此_,不同对的,不同对的遗传因子可以遗传因
4、子可以_分离分离自由组合自由组合1 1、假设圆粒和皱假设圆粒和皱粒分别粒分别R R、r r控制,控制,黄色和绿色分别黄色和绿色分别Y Y、y y控制。控制。3 3、受精时,雌雄、受精时,雌雄配子的结合是随配子的结合是随机的。机的。提出假说提出假说 9 : 3 : 3 : 1 yRYRYryrYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRrYYrrYyrrYRyRYyRr yyRr YyrryyrrF1161161161161161161161161161161161161161161161161 表现型表现型(4种)种) 双显 9单显 3单显 3双隐 1
5、 YYRR、 YyRr、 YYRr、 YyRR161164162162 yyRR、 yyRrYYrr、 Yyrr161162161162 yyrr161基因型:基因型: (9种)种)三、对自由组合规律的验证三、对自由组合规律的验证-测交测交配子配子YR Yr yR yryr测交后代测交后代YyRr YyrryyRryyrr黄色圆粒黄色圆粒 黄色皱粒黄色皱粒 绿色圆粒绿色圆粒 绿色皱粒绿色皱粒杂种一代杂种一代 隐性纯合子隐性纯合子黄色圆粒黄色圆粒 绿色皱粒绿色皱粒 YyRrYyRryyrryyrr 1 1 1 1 1 1 1 1测交亲本测交亲本 四、实验验证四、实验验证得出结论得出结论1自由组合
6、定律的内容自由组合定律的内容(1)控制不同性状的遗传因子的分离和组合是控制不同性状的遗传因子的分离和组合是 ; (2)在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子 ,决定不同性状的遗传因子,决定不同性状的遗传因子 。2现代解释现代解释 上的非等位基因的自由组合。上的非等位基因的自由组合。互不干扰的互不干扰的彼此分离彼此分离自由组合自由组合非同源染色体非同源染色体基因的自由组合规律的实质基因的自由组合规律的实质 在减数分裂过程中在减数分裂过程中,同源染色体等位基因同源染色体等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表分离的同时,非同源染色体上的非等位基
7、因表现为自由组合。现为自由组合。这一规律就叫做这一规律就叫做基因的自由组基因的自由组合规律合规律,也叫独立分配规律。,也叫独立分配规律。YRryRroYRyr实实 质:质:发生过程:发生过程:减数第一次分裂后期减数第一次分裂后期同源染色体等位基因分离的同时,非同源染同源染色体等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合。色体上的非等位基因表现为自由组合。YyRrYRyr减数第一次分裂后期 减数第二次分裂中期 精子细胞YYyRRrryYyRrYRyrYYYrrrrRYyyyyRRR减数第一次分裂后期 减数第二次分裂中期 精子细胞YyrRYryR自由组合定律的适用条件自由组合定律的
8、适用条件(1).(1).有性生殖有性生殖的生物的性状遗传的生物的性状遗传(2).(2).真核生物真核生物的性状遗传的性状遗传(3).(3).细胞核细胞核遗传遗传(4).(4).两对或两对以上两对或两对以上相对性状遗传相对性状遗传(5).(5).控制两对或两对以上相对性状的等位控制两对或两对以上相对性状的等位基因位于不同对的同源染色体上基因位于不同对的同源染色体上自由自由组合组合 定律定律杂交实验杂交实验理论解释理论解释 (假说)(假说)测交验证测交验证自由组合定律内容自由组合定律内容F F2 2性状表现类型及其比例为性状表现类型及其比例为子代性状表现类型及其比例为子代性状表现类型及其比例为(两
9、对相对性状)(两对相对性状)黄圆黄圆黄皱黄皱绿圆绿圆绿皱绿皱93319331F F1 1在产生配子时,每对遗传因在产生配子时,每对遗传因子彼此子彼此_,不同对的遗传,不同对的遗传因子可以因子可以_。分离分离自由组合自由组合黄圆黄圆黄皱黄皱绿圆绿圆绿皱绿皱11111111小结小结五、有关自由组合定律的题型和解题方法五、有关自由组合定律的题型和解题方法 乘法法则的运用:乘法法则的运用:以豌豆杂交后代以豌豆杂交后代F1 YyRr 自交为例自交为例(见板书)(见板书)练习练习5、假如水稻高秆(、假如水稻高秆(D)对矮杆()对矮杆(d)为显性,抗)为显性,抗稻瘟病(稻瘟病(R)对易感稻瘟病()对易感稻瘟
10、病(r)为显性,两对性状独)为显性,两对性状独立遗传。用一个纯合易感病的矮杆品种(抗倒伏)与立遗传。用一个纯合易感病的矮杆品种(抗倒伏)与一个纯合抗病高秆品种(易倒伏)杂交,一个纯合抗病高秆品种(易倒伏)杂交,F2代中出现代中出现既抗病又抗倒伏型的基因型及其比例为既抗病又抗倒伏型的基因型及其比例为 ( ) A ddRR, B ddRr, 1/16 C ddRR, 1/16 和和ddRr, 1/8 D DDrr, 1/16和和DdRR,1/8有关孟德尔试验典型比例的习题有关孟德尔试验典型比例的习题1:1 ? 3:1 ?1:2:1 ? 1:1:1:1 ?9:3:3:1 ? 3:1:3:1 ?1:
11、1: 3: 3 ?1: 0: 1: 0 ?已知子代基因型及比例为:已知子代基因型及比例为:YYRR:YYrr:YyRR:Yyrr:YYRr:YyRr=1:1:1:1:2:2。按自由组合定律推测双亲的基因型是按自由组合定律推测双亲的基因型是( ) A.YYRRYYRr B.YYRrYyRr C.YyRrYyRr D.YyrrYyRrF1杂合体等杂合体等位基因对数位基因对数F1产生的配产生的配子种类数子种类数 *F2基因基因型种类数型种类数 *F2基因型基因型的比例的比例F2表现型表现型种类数种类数 *F2表现表现型比例型比例 *一对二对三对.n对.1、如图表示某一生物精原细胞中染色体和染色体上的
12、基因,据图 自由组合的基因是 练习:ABab(1)、此细胞的基因型是 AaBb (2)属于同源染色体的是 1 2 3 41和2、 3和4 (3)属于非同源染色体的是 1和3、1和4;2和3、2和4(4)属于等位基因的是 A和a、B和b(5)该细胞进行减数分裂时,发生分离的基因是 A和a、B和b A和B(或 b )、 a 和B(或b )基因的分离定律基因的分离定律基因的自由组合定律基因的自由组合定律相对性状相对性状等位基因等位基因F F1 1配子的种类及比配子的种类及比比值比值F F2 2基因型及比值基因型及比值F F2 2表现型及比值表现型及比值F F1 1测交后代基因型、测交后代基因型、表现
13、型种类及比值表现型种类及比值一对一对两对(或多对)两对(或多对)一对一对两对(或多对)两对(或多对)2种种比值相等比值相等4种(种(2n 种)种)比值相等比值相等3种种1219种(种(3 n种)种)(121)n2种种显隐显隐=314种(种(2n 种)种)9331(31)n2种种114种(种(2n种)种)1111(11) n遗传实遗传实质质联系联系基因的分离定律基因的分离定律基因的自由组合定律基因的自由组合定律等位基因随同源染色体等位基因随同源染色体的分开而分离的分开而分离 等位基因随同源染色体等位基因随同源染色体的分开而分离的分开而分离 , ,非同源非同源染色体上的非等位基因染色体上的非等位基
14、因自由组合自由组合 两个遗传定律都发生在减数分裂形成配子时,且两个遗传定律都发生在减数分裂形成配子时,且同时起作用。分离定律是自由组合定律的基础。同时起作用。分离定律是自由组合定律的基础。1.1.实验分析实验分析 P P YYRRYYRR( (黄圆黄圆) )yyrryyrr( (绿皱绿皱) ) F F1 1 YyRrYyRr( (黄圆黄圆) )rr1 :Rr2:RR1RrRryy1 :Yy2:YY1YyYyF F2 22.2.相关结论相关结论 (1)(1)F F2 2中中黄黄绿绿=31=31, ,圆圆皱皱=31=31, ,都符合基因的分都符合基因的分 离定律。离定律。 (2)(2)F F2 2
15、中共有中共有1616种组合种组合,9,9种基因型种基因型,4,4种表现型。种表现型。 (3)(3)两对相对性状由两对相对性状由两对等位基因控制两对等位基因控制, ,分别位于两分别位于两 对同源染色体上对同源染色体上。 1 1YYYY( (黄黄) )2 2YyYy( (黄黄) )1 1yyyy( (绿绿) )1 1RRRR( (圆圆) )1 1YYRRYYRR( (黄圆黄圆) )2 2YyRRYyRR( (黄圆黄圆) )1 1yyRRyyRR( (绿圆绿圆) )2 2RrRr( (圆圆) )2 2YYRrYYRr( (黄圆黄圆) )4 4YyRrYyRr( (黄圆黄圆) )2 2yyRryyRr
16、( (绿圆绿圆) )1 1rrrr( (绿绿) )1 1YYrrYYrr( (黄皱黄皱) )2 2YyrrYyrr( (黄皱黄皱) )1 1yyrryyrr( (绿皱绿皱) ) (4)(4)纯合子纯合子 共占共占 杂合子占杂合子占 其中双杂合个体其中双杂合个体( (YyRrYyRr) )占占 单杂合个体单杂合个体( (YyRRYyRR、YYRrYYRr、YyrrYyrr、yyRryyRr) )各占各占 共占共占 (5)(5)YYRRYYRR基因型个体基因型个体在在F F2 2的比例为的比例为1/16,1/16,在黄色圆粒在黄色圆粒 豌豆中的比例为豌豆中的比例为1/9,1/9,注意范围不同。注意
17、范围不同。黄圆中杂合子黄圆中杂合子 占占8/9,8/9,绿圆中杂合子占绿圆中杂合子占2/32/3。yyrr)161yyRR161YYrr161YYRR161(,164,16121641,164,162。1681 1YYYY( (黄黄) )2 2YyYy( (黄黄) )1 1yyyy( (绿绿) )1 1RRRR( (圆圆) )1 1YYRRYYRR( (黄圆黄圆) )2 2YyRRYyRR( (黄圆黄圆) )1 1yyRRyyRR( (绿圆绿圆) )2 2RrRr( (圆圆) )2 2YYRrYYRr( (黄圆黄圆) )4 4YyRrYyRr( (黄圆黄圆) )2 2yyRryyRr( (绿圆
18、绿圆) )1 1rrrr( (绿绿) )1 1YYrrYYrr( (黄皱黄皱) )2 2YyrrYyrr( (黄皱黄皱) )1 1yyrryyrr( (绿皱绿皱) )(6)(6)重组类型:指与亲本不同的表现型。重组类型:指与亲本不同的表现型。 P P:YYRRYYRRyyrryyrrF F1 1 F F2 2中中重组性状类型重组性状类型为单为单 显性显性, ,占占 P P:YYrrYYrryyRRyyRRF F1 1 F F2 2中重组性状类型中重组性状类型为双为双 显性和双隐性显性和双隐性, ,共占共占。166。1610子代表现型比例子代表现型比例亲代基因型亲代基因型3131AaAaAaAa
19、1111AaAaaaaa93319331AaBbAaBbAaBbAaBb11111111AaBbAaBbaabbaabb或或AabbAabbaaBbaaBb33113311AaBbAaBbaaBbaaBb或或AaBbAaBbAabbAabb1.熟记子代表现型及比例与亲代杂交组合的关系熟记子代表现型及比例与亲代杂交组合的关系具两对相对性状的亲本杂交,据子代表现型比例推测亲本基因型归纳如下:9 3 3 1(3 1)(3 1)AaBbAaBb1 1 1 1(1 1)(1 1)AaBbaabb或AabbaaBb3 3 1 1(3 1)(1 1)AaBbAabb或AaBbaaBb3 1(3 1)1AaB
20、BAabb或AaBBAaBB或AaBbAaBB等1 1(1 1)1AaBBaabb或AaBBaaBb或AaBbaaBB或AabbaaBB等1.熟记子代表现型及比例与亲代杂交组合的关系熟记子代表现型及比例与亲代杂交组合的关系子代表现型比例子代表现型比例亲代基因型亲代基因型31311111933193311111111133113311AaBBAaBB AabbAabb AaBBAabb AaBBAaBbAaBBaaBB AabbaabbAaBBaabb AabbaaBBAaBBaaBb AaBbaaBBAaBbAaBbAaBbaabb或或AabbaaBbAaBbaaBb或或AaBbAabb巩固:
21、巩固:将高杆(将高杆(T T)无芒()无芒(B B)小麦与矮杆无芒小麦)小麦与矮杆无芒小麦杂交,后代中出现高杆无芒、高杆有芒、矮杂交,后代中出现高杆无芒、高杆有芒、矮杆无芒、矮杆有芒四种表现型,且比例为杆无芒、矮杆有芒四种表现型,且比例为3:1:3:13:1:3:1,则亲本的基因型为,则亲本的基因型为 _TtBb ttBbTtBb ttBb2.配子类型的问题配子类型的问题(1)规律:某一基因型的个体所产生配子种类数等于规律:某一基因型的个体所产生配子种类数等于 2n种种(n为等位基因对数为等位基因对数)。(2)举例:举例:AaBbCCDd产生的配子种类数:产生的配子种类数: AaBbCCDd
22、2 21 28种种2.配子间结合方式问题配子间结合方式问题(1)规律:两基因型不同的个体杂交,配子间结合方式种规律:两基因型不同的个体杂交,配子间结合方式种 类数等于各亲本产生配子种类数的乘积。类数等于各亲本产生配子种类数的乘积。(2)举例:举例:AaBbCc与与AaBbCC杂交过程中,配子间结合方杂交过程中,配子间结合方 式有多少种?式有多少种? 先求先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子。各自产生多少种配子。 AaBbCc8种配子,种配子,AaBbCC4种配子。种配子。 再求两亲本配子间结合方式。再求两亲本配子间结合方式。由于两性配子间结合由于两性配子间结合 是随机的,因而是随机
23、的,因而AaBbCc与与AaBbCC配子间有配子间有8432种种 结合方式。结合方式。3.基因型、表现型问题基因型、表现型问题(1)已知双亲基因型,求双亲杂交后所产生子代的基因已知双亲基因型,求双亲杂交后所产生子代的基因 型种类数与表现型种类数型种类数与表现型种类数 规律:两基因型已知的双亲杂交,子代基因型规律:两基因型已知的双亲杂交,子代基因型(或或 表现型表现型)种类数等于将各性状分别拆开后,各自按分种类数等于将各性状分别拆开后,各自按分 离定律求出子代基因型离定律求出子代基因型(或表现型或表现型)种类数的乘积。种类数的乘积。 举例:举例:AaBbCc与与AaBBCc杂交,其后代有多少种基
24、杂交,其后代有多少种基 因型?多少种表现型?因型?多少种表现型? a.分析每对基因的传递情况是:分析每对基因的传递情况是:AaAa后代有后代有3种基因型种基因型(1AA 2Aa 1aa);2种表现型;种表现型;BbBB后代有后代有2种基因型种基因型(1BB 1Bb);1种表现型;种表现型;CcCc后代有后代有3种基因型种基因型(1CC 2Cc 1cc);2种表现型;种表现型;b.总的结果是:后代有总的结果是:后代有32318种基因型;有种基因型;有2124种表现型。种表现型。AaBbCc与与AaBBCc杂交,其后代有多少种基杂交,其后代有多少种基 因型?多少种表现型?因型?多少种表现型?(2)
25、已知双亲基因型,求某一具体基因型或表现型子代已知双亲基因型,求某一具体基因型或表现型子代 所占比例所占比例 规律:某一具体子代基因型或表现型所占比例应等规律:某一具体子代基因型或表现型所占比例应等 于按分离定律拆分,将各种性状及基因型所占比例分于按分离定律拆分,将各种性状及基因型所占比例分 别求出后,再组合并乘积。别求出后,再组合并乘积。 举例:如基因型为举例:如基因型为AaBbCC与与AabbCc的个体相交,求:的个体相交,求:a.求一基因型为求一基因型为AabbCc个体的概率;个体的概率;b.求一表现型为求一表现型为AbbC的概率。的概率。 如基因型为如基因型为AaBbCC与与AabbCc
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