高三生物教案2010届高三生物一轮复习《遗传的基本规律(包括伴性遗传、细胞质遗传)》教案

2026/1/27 5:59:36

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二、基因的自由组合定律

一、孟德尔的两对相对性状的遗传试验 ㈠方法:杂交法

㈡过程:P 黄色圆粒×绿色皱粒→F1 黄色圆粒⊕→F2 黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=9:3:3:1

该过程产生变异了吗?

二、对自由组合现象的解释

㈠黄和绿是一对相对性状,圆和皱是另一对相对性状。且两对相对性状分别由两对同源染色体上的两对等位基因控制;

㈡两亲本基因型分别为YYRR和yyrr分别产生YR和yr的配子; ㈢杂交产生的F1基因型是YyRr,表现为黄圆;

㈣F1产生配子时,等位基因随同源染色体的分离而分离,非等位基因随非同源染色体的自由组合而自由组合进入不同配子中,结果产生比值相等的雌、雄各四种配子; ㈤F2形成16种配子结合方式,有9种基因型,4种表现型。

A—B— 9(在最大三角形的三个角和三条边上) A—bb 3(在第二个三角形的三个角上) aaB— 3(在第三个三角形的三个角上) aabb 1(在最小三角形内)

其中:A—∶aa=3∶1;B—∶bb=3∶1(符合分离定律) 另外:纯合体就在四个直角三角形的直角顶点上。

三、对自由组合现象解释的验证 杂种子一代×隐性纯合→YyRr:Yyrr:yyRr:yyrr=1:1:1:1 四、基因自由组合定律的实质

㈠该定律适用于:⒈两对或以上相对性状遗传;2控制两对或以上相对性状的等位基因位于不同对的同源染色体上。

㈡等位基因分离、非同源染色体上的非等位基因自由组合→雌雄配子自由组合→不同对相对性状间自由组合。

㈢受精时雌、雄配子随机结合才会出现不同性状及一定比。

具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在F1产生配子时,在等位基因分离的同时,非等位基因一定表现为自由组合吗?

一对具有20对等位基因的生物进行杂交时,F2可能出现220种表现型的前提条件是什么? 五、基因自由组合定律在实践中的应用

⒈在育种中的应用。⒉在医学和优生优育中的应用。 六、孟德尔获得成功的原因:

⒈正确地选择了试验材料;⒉在分析生物性状时,采用了先从一对相对性状入手,再循序渐进的方法(由单一因素到多因素的研究方法);⒊在实验中注意对不同世代的不同性状进行记载和分析,并运用了统计学的方法处理实验结果;⒋科学设计了试验程序(试验→分析→假设→验证→结论)。

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七、本节有关习题的解题规律

㈠杂交后代基因型和表现型概率的推算(设F1为YyRr):⒈棋盘法;⒉分枝法;⒊多项式相乘法;如基因型:

(1YY+2Yy+1yy)×(1RR+2Rr+1rr)=1YYRR:2YYRr:1YYrr:2YyRR:4YyRr:2Yyrr:1yyRR:2yyRr:1yyrr 表现型:(3黄+1绿)×( 3圆+1皱)=9黄圆:3绿圆:3黄皱:1绿皱

⒋概率直接相乘法。如基因型:雌配子?YR、雄配子?YR,则后代YYRR为1/8

㈡由表现型推基因型时:把相对性状拆开一对一对分别加以考虑,再进行综合,即可求出双亲的基因型。

(三)常见组合问题 (1)配子类型问题

如:AaBbCc产生的配子种类数为2x2x2=8种 (2)基因型类型

如:AaBbCc×AaBBCc,后代基因型数为多少? 先分解为三个分离定律:

Aa×Aa后代3种基因型(1AA:2Aa:1aa) Bb×BB后代2种基因型(1BB:1Bb) Cc×Cc后代3种基因型(1CC :2Cc:1cc) 所以其杂交后代有3x2x3=18种类型。

(3)表现类型问题

如:AaBbCc×AabbCc,后代表现数为多少? 先分解为三个分离定律:

Aa×Aa后代2种表现型 Bb×bb后代2种表现型 Cc×Cc后代2种表现型

所以其杂交后代有2x2x2=8种表现型。

5.YyRr产生配子的类型 一个精原细胞 一个卵原细胞 一个雄性个体 一个雌性个体

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可能产生配子 4种 4种 4种 4种 实际产生配子 2种 1种 4种 4种 资料由大小学习网收集 www.dxstudy.com

三、 性别决定和伴性遗传

一、性别决定

㈠在人的染色体分组图中,男、女性前22对染色体都相同,叫常染色体;最后一对染色体不同,叫性染色体。

㈡性染色体:对人的性别起着决定作用的那一对染色体叫性染色体。X与Y虽然大小形状不同,但X来自母方,Y来自父方,且减数分裂时也要经历配对和分开的过程,因此XY也可视为一对同源染色体。

㈢人的性别决定:根据基因分离定律,男性会形成数目相等的两种精子,女性会形成一种卵细胞→受精时精卵随机结合。㈣XY型与ZW型生物比较 ♂ ♀ 后代性别 动物类型 两条异型性染色体两条同型性染色体决定于父YX 哺乳类等 YX XX 方 两条同型性染色体两条异型性染色体决定于母ZW 鱼类、鸟类等 ZZ ZW 方

二、伴性遗传

㈠概念:有些性状的遗传常常与性别相关联,这种现象就是伴性遗传。 ㈡特点:交叉遗传。

㈢与遗传定律的关系⒈伴性遗传是基因分离定律的特例(X或Y的非同源区段无等位基因)。⒉在既有性染色体又有常染色体上的基因控制的两对以上相对性状的遗传现象时,按照基因自由组合定律遗传。

㈣常染色体遗传与伴性遗传的区别:常染色体遗传正反交结果一致,伴性遗传正反交结果不一致,但又不同于细胞质遗传。

三、关于后代中出现患病男孩和女孩的机率问题

⒈常染色体上的基因控制的遗传病:性别在前,病名在后,推测出双亲基因型后可直接作图解;病名在前,性别在后,求出患病孩子的机率后乘以1/2。

⒉性染色体上的基因控制的遗传病:病名在前,性别在后,推测出双亲基因型后可直接作图解;性别在前,病名在后,只从图解的相应性别中去找患者的机率。

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四、细胞质遗传

一、细胞质遗传的特点

典型实例:紫茉莉质体的遗传

紫茉莉的叶片中有两种类型质体即:

叶绿体:含有叶绿素、呈绿色

紫茉莉的质体

白色体:无色素、白色

而紫茉莉的枝条有三种:绿色、白色、花斑色(绿、白相间),它们所含有的质体如下:

枝条类型 质体种类 绿色 叶绿体 白色 白色体 花斑色 叶绿体 白色体 柯伦斯经过多年的杂交实验,结果如教材P43表3-1,其中“接受花粉的枝条”是母本,“提供花粉的枝条”是父本,由表中所列结果可以发现这样的规律:无论父本是何种性状,F1总是表现出母本的性状,我们把这样的遗传现象称为母系遗传,也有学者称为偏母遗传。 此后的许多学者在其他生物的杂交实验中,也发现了类似现象。如藏报春、玉米、棉花、天竺葵、菜豆的叶绿体遗传;水稻、高粱的雄性不育遗传以及微生物中的链孢霉线粒体遗传。二、母系遗传的细胞学基础

我们知道在卵细胞中含有大量的来自母方的细胞质,而精子中只含有响晴的来自父方的细胞质,在受精时,精子只是其细胞核部分进入了卵细胞中,而来自父方的细胞质很少甚至不能进入卵细胞。因此,由受精卵发育成的F1,其细胞质中的遗传物质几乎全部来自母方,所以在F1中,受细胞质内遗传物质控制的性状遗传――细胞质遗传总是表现妯母本的性状,即母系遗传。 三、母系遗传的特点(与核遗传的区别)

第一, F1表现为母系遗传,即正反交的结果不一样; 第二, 杂交后代的表现类型无一定的分离比例(这是由于减数分裂产生生殖细胞时,细胞

质中的遗传物质是随机地不均等地分配到生殖细胞中,同时,受精卵在有丝分裂形成新个体时,细胞质也是不均等分裂)。

杂交过程如下图:

正 交 反 交

aa AA AA aa b B B b

减数分裂 减数分裂 P

A A a Aa B b

生殖细胞 Aa Aa

B b

细胞核基因为Aa,细胞质基因为B 细胞核为Aa,细胞质为b

受精 受精

由上图可见:亲本产生配子时,细胞核遗传物质均等分配,而细胞质中遗传物质则不均等分配,在F1中,细胞核遗传物质一半来自父方,一半来自母方,所以正反交结果一样;细胞质的遗传物质

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