基因的自由组合定律(2).ppt
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1、第二节第二节 基因的自由组合定律基因的自由组合定律第第1课时课时 基因的自由组合定律基因的自由组合定律课程标准课程标准1孟德尔两对相对性状的杂交实验。孟德尔两对相对性状的杂交实验。2阐明基因的自由组合定律。阐明基因的自由组合定律。课标解读课标解读1统计统计分析两分析两对对相相对对性状的性状的杂杂交交实验结实验结果。果。2掌握基因自由掌握基因自由组组合定律及其合定律及其实质实质。3列表比列表比较较基因分离定律和自由基因分离定律和自由组组合定律。合定律。实验过实验过程与程与现现象如象如图图所示:所示:基因自由组合定律基因自由组合定律1两对相对性状的杂交实验两对相对性状的杂交实验(1)分分别别控制黄
2、、控制黄、绿绿和和圆圆、皱这皱这两两对对相相对对性状的基因彼此性状的基因彼此_,互不干,互不干扰扰。(2)亲亲本的基本型分本的基本型分别为别为YYRR和和yyrr,分,分别产别产生生_、_一种配子。一种配子。2对自由组合现象的解释对自由组合现象的解释独立独立YRyr(3)F1(YyRr)产产生配子生配子时时,按照分离定律,按照分离定律,_、_分离,同分离,同时这时这两两对对基因基因_。这样这样F1产产生的雌配子生的雌配子和雄配子各有和雄配子各有_种,其比例种,其比例为为:_ _。(4)四种雌雄配子四种雌雄配子结结合机会合机会_,结结合方式有合方式有_种,在种,在这这些些组组合中,共有合中,共有
3、_种基因型,决定种基因型,决定_种性状表种性状表现现,比,比例例为为_。Y与与yR与与r自由自由组组合合四四YR Yr yR yr均等均等16949 3 3 11 1 1 13对自由组合现象解释的验证对自由组合现象解释的验证测交测交位于位于_上的上的_的分离或组合是互不的分离或组合是互不干扰的。在减数分裂形成配子时,一个细胞中的同源染色干扰的。在减数分裂形成配子时,一个细胞中的同源染色体上的等位基因体上的等位基因_,非同源染色体上的非等位基,非同源染色体上的非等位基因可以进行因可以进行_。(1)亲本类型:具有三对相对性状的亲本。亲本类型:具有三对相对性状的亲本。(2)F1的性状表现:都表现为的
4、性状表现:都表现为_。(3)F2的性状表现:发生了的性状表现:发生了_,数量比是,数量比是_,即表现型有,即表现型有_种,基因型种,基因型有有_种。种。4基因的自由组合定律的实质基因的自由组合定律的实质5孟德尔关于豌豆三对相对性状的杂交实验孟德尔关于豌豆三对相对性状的杂交实验非同源染色体非同源染色体非等位基因非等位基因彼此分离彼此分离自由自由组组合合显显性性状性性状性状分离性状分离27 9 9 9 3 3 3 1278 在孟德在孟德尔尔两两对对相相对对性状的性状的杂杂交交实验实验中若将豆粒中若将豆粒形状与子叶形状与子叶颜颜色分色分别进别进行行统计统计,是否,是否还还符合基因分离定律符合基因分离
5、定律?思维激活思维激活1 基因自由组合定律及其与分离定律的比较基因自由组合定律及其与分离定律的比较(1)两对相对性状的遗传实验分析两对相对性状的遗传实验分析实验分析实验分析1YY(黄黄)2Yy(黄黄)1yy(绿绿)1RR(圆圆)2Rr(圆圆)1YYRR2YyRR2YYRr4YyRr(黄黄圆圆)1yyRR2yyRr(绿圆绿圆)1rr(皱皱)1YYrr2Yyrr(黄黄皱皱)1yyrr(绿皱绿皱)对对F2的的统计统计分析分析aF2有有16种种组组合方式,合方式,9种基因型,种基因型,4种表种表现现型。型。4种表种表现现型比例型比例为为:(2)遗传遗传两大基本定律的区两大基本定律的区别别和和联联系系分
6、离定律分离定律自由自由组组合定律合定律研究性状研究性状一一对对两两对对或两或两对对以上以上控制性状的控制性状的等位基因等位基因一一对对两两对对或两或两对对以上以上等位基因与等位基因与染色体关系染色体关系位于一位于一对对同源染同源染色体上色体上分分别别位于两位于两对对或两或两对对以上以上同源染色体上同源染色体上续表续表细细胞学基胞学基础础(染色体减染色体减的活的活动动)后期同源染色后期同源染色体分离体分离后期非同源染色体自后期非同源染色体自由由组组合合遗传实质遗传实质等位基因分离等位基因分离非同源染色体上的非非同源染色体上的非等位基因自由等位基因自由组组合合F1基因基因对对数数1对对2对对或或n
7、对对配子配子类类型及其型及其比例比例2种种1122种或种或2n种数量相等种数量相等配子配子组组合数合数4种种42种或种或4n种种F2基因型种基因型种类类3种种32种或种或3n种种表表现现型种型种类类2种种22种或种或2n种种表表现现型比型比31(31)2或或(31)nF1测测交交子代子代基因型种基因型种类类2种种22种或种或2n种种表表现现型种型种类类2种种22种或种或2n种种表表现现型比型比11(11)n联联系系在减数分裂形成配子在减数分裂形成配子时时,两个定律所述的,两个定律所述的过过程程同同时发时发生,在同源染色体上的等位基因分离的生,在同源染色体上的等位基因分离的同同时时,非同源染色体
8、上的非等位基因自由,非同源染色体上的非等位基因自由组组合。合。其中,分离定律是自由其中,分离定律是自由组组合定律的基合定律的基础础,自由,自由组组合定律是分离定律的延伸与合定律是分离定律的延伸与发发展展续表续表(3)基因自由基因自由组组合定律的合定律的细细胞学基胞学基础础基因自由基因自由组组合定律与减数分裂的关系,如下合定律与减数分裂的关系,如下图图易错提醒易错提醒基因的自由组合定律是指非同源染色基因的自由组合定律是指非同源染色体上的非等位基因的自由组合,而不是位于同一体上的非等位基因的自由组合,而不是位于同一对同源染色体上的非等位基因自由组合。如右图对同源染色体上的非等位基因自由组合。如右图
9、中基因中基因A、a与与B、b或或C、c与与B、b符合自由组合符合自由组合定律,但定律,但A、a与与C、c则不遵循自由组合定律。则不遵循自由组合定律。解解释释生物的生物的_性:生物的性:生物的变变异大多数可以用不同基因的异大多数可以用不同基因的不同不同组组合来解合来解释释,如含,如含2对杂对杂合基因的个体,其自交后代表合基因的个体,其自交后代表现现型可能有型可能有4(即即22)种;含种;含3对杂对杂合基因的个体,其自交后代合基因的个体,其自交后代表表现现型可能有型可能有8(即即23)种;依此种;依此类类推,含推,含n对杂对杂合基因的个体,合基因的个体,其自交后代表其自交后代表现现型可能有型可能有
10、_种。种。(1)育种育种实实践上的践上的应应用用在育种在育种实实践中,人践中,人们们用用_的方法,有目的地使生物不同的方法,有目的地使生物不同自由组合定律的应用自由组合定律的应用1理论上的应用理论上的应用2实践上的应用实践上的应用多多样样2n杂杂交交品种品种间间的基因的基因_,以使不同,以使不同亲亲本的本的_组组合合到一起,到一起,经选择获经选择获得新品种。得新品种。(2)医学医学实实践上的践上的应应用用在医学在医学实实践中,可依据自由践中,可依据自由组组合定律来分析家族系合定律来分析家族系谱谱中两中两种种遗传遗传病病_的情况,并且推断出后代的的情况,并且推断出后代的_和和_以及它以及它们们出
11、出现现的的_,为遗传为遗传病的病的_和和_提供理提供理论论依据。依据。重新重新组组合合优优良基因良基因同同时发时发病病基因型基因型表表现现型型概率概率预测预测诊诊断断 若用矮若用矮秆秆不抗病不抗病ddtt与高与高秆秆抗病抗病(DDTT)两品系两品系的小麦作的小麦作亲亲本本进进行行杂杂交育种,交育种,F2中是否会出中是否会出现现既不抗倒伏,既不抗倒伏,也不抗也不抗锈锈病的病的类类型?若出型?若出现现,其概率多大?,其概率多大?思维激活思维激活2 利用分离定律解决基因自由组合问题利用分离定律解决基因自由组合问题(1)原理:由于任何一对同源染色体上的任何一对等位基原理:由于任何一对同源染色体上的任何
12、一对等位基因,其遗传时总遵循分离定律,因此,可将多对等位基因因,其遗传时总遵循分离定律,因此,可将多对等位基因的自由组合现象分解为若干个分离定律问题分别分析,最的自由组合现象分解为若干个分离定律问题分别分析,最后将各组情况进行组合。后将各组情况进行组合。(2)解题程序解题程序首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题(即即先分解先分解)。在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分解为几个分离在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分解为几个分离定律。定律。如如YyRr自交,可分解为自交,可分解为YyYy,RrRr两个分离定律。两个分离定律。(3)实实例
13、分析例分析配子配子类类型的型的问题问题规规律:某一基因型的个体所律:某一基因型的个体所产产生配子种生配子种类类等于等于2n种种(n为为等位等位基因基因对对数数)。如如AaBbCCDd产产生的配子种生的配子种类类数:数:Aa Bb CC Dd 2 2 1 2238种种配子配子间结间结合方式合方式问题问题规规律:两基因型不同的个体律:两基因型不同的个体杂杂交,配子交,配子间结间结合方式种合方式种类类数数等于各等于各亲亲本本产产生配子种生配子种类类数的乘数的乘积积。如:如:AaBbCc与与AaBbCC杂杂交交过过程中,配子程中,配子间结间结合方式有合方式有多少种?多少种?AaBbCc8种配子,种配子
14、,AaBbCC4种配子。种配子。AaBbCc与与AaBbCC配子配子间间有有8432种种结结合方式。合方式。基因型、表基因型、表现现型型问题问题a已知双已知双亲亲基因型,求基因型,求杂杂交后得到的子代的基因型种交后得到的子代的基因型种类类数与表数与表现现型种型种类类数数规规律:两基因型已知的双律:两基因型已知的双亲杂亲杂交,子代基因型交,子代基因型(或表或表现现型型)种种类类数等于将各性状分数等于将各性状分别别拆开后,各自按分离定律求出子拆开后,各自按分离定律求出子代基因型代基因型(或表或表现现型型)种种类类数的乘数的乘积积。如如AaBbCc与与AaBBCc杂杂交,其后代有多少种基因型?多交,
15、其后代有多少种基因型?多少种表少种表现现型?型?先看每先看每对对基因的基因的传递传递情况。情况。AaAa后代有后代有3种基因型种基因型(1AA 2Aa 1aa);2种表种表现现型;型;BbBB后代有后代有2种基因型种基因型(1BB 1Bb);1种表种表现现型;型;CcCc后代有后代有3种基因型种基因型(1CC 2Cc 1cc);2种表种表现现型。型。因而因而AaBbCcAaBBCc后代中有后代中有32318种基因型;有种基因型;有2124种表种表现现型。型。b已知双已知双亲亲基因型,求某一具体子代基因型或表基因型,求某一具体子代基因型或表现现型所占比型所占比例例规规律:某一具体子代基因型或表律
16、:某一具体子代基因型或表现现型所占比例型所占比例应应等于按分等于按分离定律拆分,将各种性状及基因型所占比例分离定律拆分,将各种性状及基因型所占比例分别别求出后,再求出后,再相乘。相乘。如基因型如基因型为为AaBbCC与与AabbCc的个体的个体杂杂交,求:交,求:.子代基因型子代基因型为为AabbCc个体的概率;个体的概率;c已知双已知双亲类亲类型求不同于型求不同于亲亲本的子代的基因型或表本的子代的基因型或表现现型的型的概率概率规规律:不同于律:不同于亲亲本的本的类类型的概率型的概率1与与亲亲本相同的子代的本相同的子代的类类型的概率型的概率如上例中如上例中亲亲本本组组合合为为AaBbCCAab
17、bCc,则则.不同于不同于亲亲本的基因型的概率本的基因型的概率1与与亲亲本相同子代的基因本相同子代的基因型的概率型的概率西葫芦的果形由两西葫芦的果形由两对对等位基因等位基因(A与与a、B与与b)控制,控制,果皮的果皮的颜颜色由两色由两对对等位基因等位基因(W与与w、Y与与y)控制,控制,这这四四对对基因按自由基因按自由组组合定律合定律遗传遗传。据下表回答。据下表回答问题问题。【巩固巩固2】性性状状表表现现基因基因组组合合A_B_A_bb、aaB_aabb果果实实形状形状扁扁盘盘形形圆圆球形球形长圆长圆形形基因基因组组合合W_Y_、W_yywwY_wwyy果皮果皮颜颜色色白色白色黄色黄色绿绿色色
18、杂杂交交组组合合甲:甲:圆圆球形果球形果圆圆球形果球形果F1:扁:扁盘盘形果形果乙:扁乙:扁盘盘形果形果长圆长圆形果形果F1:扁:扁盘盘形果、形果、圆圆球形果、球形果、长圆长圆形果形果丙:白皮果丙:白皮果黄皮果黄皮果F1:白皮果:白皮果黄皮果黄皮果绿绿皮果皮果431(1)甲甲组组F1中的扁中的扁盘盘形果自交,后代表形果自交,后代表现现型及比例型及比例为为_。(2)乙乙组亲组亲本中扁本中扁盘盘形果的基因型形果的基因型为为_,请请用柱状用柱状图图表示表示F1中各表中各表现现型的比例。型的比例。(3)丙丙组组F1中,白皮果的基因型中,白皮果的基因型为为_,黄皮,黄皮纯纯合子所合子所占的比例占的比例为
19、为_。思维点拨思维点拨解答本题的关键是抓住表格数据信息,明确每解答本题的关键是抓住表格数据信息,明确每种表现型与基因型的对应关系。同时应依据杂交组合中亲种表现型与基因型的对应关系。同时应依据杂交组合中亲本性状与子代性状的类型及比例推测相关基因型类型。本性状与子代性状的类型及比例推测相关基因型类型。解析解析(1)据表格信息可知:甲组亲本圆球形与圆球形杂交,据表格信息可知:甲组亲本圆球形与圆球形杂交,F1都是扁盘形,说明两个圆球形亲本的基因型分别为都是扁盘形,说明两个圆球形亲本的基因型分别为aaBB和和AAbb,F1的基因型都为的基因型都为AaBb。那么。那么F1中的扁盘形自交,产中的扁盘形自交,
20、产生的生的F2的基因组成为的基因组成为9A_B_ 3A_bb 3aaB_ laabb,则相应的,则相应的表现型为扁盘形果表现型为扁盘形果 圆球形果圆球形果 长圆形果长圆形果9 6 1。(2)乙组亲乙组亲本中扁盘形与长圆形本中扁盘形与长圆形(基因型为基因型为aabb)的亲本杂交后,出现了的亲本杂交后,出现了长圆形长圆形(基因型为基因型为aabb)的子代,则说明双亲都能产生的子代,则说明双亲都能产生a、b配配子,都含子,都含a、b基因,由此推知:亲本中扁盘形果的基因型为基因,由此推知:亲本中扁盘形果的基因型为AaBb。乙组的杂交组合为:。乙组的杂交组合为:AaBbaabb,则,则F1(3)因为白皮
21、果的基因组成为因为白皮果的基因组成为W_Y_、W_yy,黄皮果的基,黄皮果的基因组成为因组成为wwY_,丙组中白皮果与黄皮果杂交,后代出现,丙组中白皮果与黄皮果杂交,后代出现了绿皮果了绿皮果(wwyy),说明双亲都能产生,说明双亲都能产生w、y的配子,都含的配子,都含w、y基因,则推出丙组亲本中黄皮果的基因型为基因,则推出丙组亲本中黄皮果的基因型为wwYy,白皮果的基因型为白皮果的基因型为Ww_y,则丙组的杂交组合可,则丙组的杂交组合可答案答案(1)扁盘形果扁盘形果 圆球形果圆球形果 长圆形果长圆形果9 6 1(2)AaBb柱状图如下柱状图如下 二倍体二倍体结结球甘球甘蓝蓝的紫色叶的紫色叶对绿
22、对绿色叶色叶为显为显性,控制性,控制该该相相对对性状的两性状的两对对等位基因等位基因(A、a和和B、b)分分别别位于位于3号和号和8号染号染色体上。下表是色体上。下表是纯纯合甘合甘蓝杂蓝杂交交实验实验的的统计统计数据:数据:【例例1】示例一自由组合定律的实质示例一自由组合定律的实质亲亲本本组组合合F1株数株数F2株数株数紫色叶紫色叶绿绿色叶色叶紫色叶紫色叶绿绿色叶色叶紫色叶紫色叶绿绿色叶色叶121045130紫色叶紫色叶绿绿色叶色叶89024281请请回答下列回答下列问题问题。(1)结结球甘球甘蓝蓝叶色性状的叶色性状的遗传遗传遵循遵循_定律。定律。(2)表中表中组组合合的两个的两个亲亲本基因型
23、本基因型为为_,理,理论论上上组组合合的的F2紫色叶植株中,紫色叶植株中,纯纯合子所占的比例合子所占的比例为为_。(3)表中表中组组合合的的亲亲本中,紫色叶植株的基因型本中,紫色叶植株的基因型为为_。若若组组合合的的F1与与绿绿色叶甘色叶甘蓝杂蓝杂交,理交,理论论上后代的表上后代的表现现型及型及比例比例为为_。(4)请请用用竖线竖线(|)表示相关染色体,用点表示相关染色体,用点()表示相关基因位置,表示相关基因位置,在在图圆图圆圈中画出圈中画出组组合合的的F1体体细细胞的基因型示意胞的基因型示意图图。思维导图:思维导图:深度剖析深度剖析(1)由于控制结球甘蓝叶色性状的两对等位基因由于控制结球甘
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- 基因 自由 组合 定律
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