4.1 基因的分离规律(Ⅱ) 学案(含答案)
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1、第第 13 课时课时 基因的分离规律基因的分离规律() 目标导读 1.分析图 46,理解对分离规律验证的过程,并通过“模拟性状的分离比”实 验加深对分离现象解释的理解。2.结合减数分裂的过程,归纳基因分离规律的实质。3.通过实 例,了解表现型、基因型和不完全显性的概念。 重难点击 1.对分离规律的验证过程。2.基因分离规律的实质。 一 对分离现象解释的验证及模拟性状的分离比 1对分离现象解释的验证 孟德尔在验证对分离现象的解释之前,对他的假设作了严密的逻辑演绎推理,然后再通过实 施实验并统计对比了实验结果和演绎推理的结果, 请阅读教材 P5051内容, 完成下列思考题。 (1)孟德尔进行演绎推
2、理的起点是 B 。 AF2出现叶腋花茎顶花31 BF1产生了 Aa11 的配子 C遗传因子控制性状,在体细胞中成对存在 D雌、雄配子随机结合 (2)演绎推理:基于上述起点后,孟德尔进行了精彩的演绎推理。他认为若他的假设成立,则 让杂种子一代和隐性纯合体杂交,杂交后代的性状表现的种类和比例应为叶腋花茎顶花 11。后来,这种杂交被称为测交。请阅读教材并完善下面的演绎推理图解: (3)试验目的:让 F1与隐性类型个体杂交,来测定 F1的基因组合。 (4)试验结果:F1茎顶花30 叶腋花34 茎顶花11。 (5)试验结论 F1的基因组合为 Aa。 F1形成配子时,成对的基因发生分离,分别进入到不同的配
3、子中。 (6)为什么选择隐性类型个体与 F1杂交? 答案 因为隐性个体所产生的配子中的基因为隐性, 它不会影响 F1产生的配子中所含基因的 表达,所以测交后代决定于 F1所产生的配子的类型及比例。根据测交后代就可反映出 F1产 生配子的情况。 2“模拟性状的分离比”实验 模拟实验是用原物实验,由于材料缺乏或微观效果不明显等而用替代实验材料设计的实验, 我们可以通过“模拟性状的分离比”实验来验证孟德尔的假说。 (1)实验原理 用硬币代表原始生殖细胞, 正反面的字母相当于一对等位基因(T 和 t)。 进行有性杂交的亲本, 在通过减数分裂形成配子时,等位基因会发生分离,其结果产生雌雄配子各两种(T
4、和 t),比 值均为 11,受精时雌雄配子又会随机结合。因此,杂种 F1自交后代的个体,一定会发生 性状分离。 (2)方法步骤 取两枚相同的硬币,用记号笔在硬币的正面写上大写字母 T,反面写上小写字母 t。 分别把这两枚硬币放在两只手的食指上,然后用拇指同时将其弹向空中。当两枚硬币落在 桌面上停稳后,观察硬币上的字母是 T 还是 t,记录下两枚硬币的字母组合。 将落在桌面上的两枚硬币重新放在两只手的食指上,按上述方法重做 50 或 100 次(重复的 次数越多,结果越准确)。 统计两枚硬币组合分别为 TT、Tt 和 tt 的次数并计算两枚硬币组合的次数比。 结果与分析:通过“模拟性状的分离比”
5、实验可以看出,当 TT 和 Tt 具有相同性状,tt 表 现出其相对性状时,后代则出现显、隐性比为 31。 小贴士 交配方法的选用 目的 方法 确定个体的基因组合 测交 判断显隐性 杂交、自交 提高纯合度 自交 判断纯合体和杂合体 测交、自交 归纳提炼 测交试验的应用 (1)验证 F1的基因组合;(2)验证 F1产生的配子的种类和比例;(3)验证基因的分离现象:即 F1 形成配子时,成对的基因发生了分离,分离后的基因分别进入到不同的配子中,独立地遗传 给后代。 活学活用 1牦牛的毛色中,黑色对红色为显性,为了确定一头黑色母牛是否为纯合体,应选择交配的 公牛是( ) A黑色纯合体 B黑色杂合体
6、C红色纯合体 D红色杂合体 答案 C 解析 选隐性类型即红色纯合体与黑色母牛交配,若后代全为黑色,则该个体为纯合体;若 后代有红色个体出现,则该个体为杂合体。 二 基因分离规律的实质 遗传学家通过大量的试验证明, 基因位于染色体上, 并且成对的基因位于一对同源染色体上。 试结合前面学过的知识,按基因与染色体之间的模式,完善下面的叶腋花和茎顶花豌豆杂交 试验分析的图解模型并思考问题。 1像 F1这样,在遗传学上位于一对同源染色体的相同位置上控制相对性状的基因,叫做等 位基因,如 A 和 a。 2从模型的建立过程归纳基因分离规律的实质 在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独
7、立性,生物体在进行 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,分别进入到两个配子中, 独立地随配子遗传给后代。子代利用亲代传递来的基因,通过遗传信息的表达而表现出相关 性状。 小贴士 (1)等位基因、非等位基因与相同基因 等位基因:位于一对同源染色体的相同位置上控制相对性状的基因。如图中的 A 和 a、C 和 c、D 和 d、E 和 e。 非等位基因: 非等位基因在细胞中存在两种形式: 非同源染色体上的基因互为非等位基因, 如 A 和 E(或 e)等, 这些基因的遗传将遵循基因的自由组合规律; 位于同源染色体的不同位 置上的基因互为非等位基因,如 A 与 C(或 c)、B 与
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