年高中生物1.2孟德尔豌豆杂交实验(二)第2课时教案新人教版必修.pdf

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1、 第章 遗传因子的发现 第二节 孟德尔豌豆杂交实验(二)第二课时 一 教学过程 导言 孟德尔用两对相对性状的豌豆进行杂交,其 F1代只有一种表现型,F2代出现四种表现型,比例为 9331。孟德尔用基因的自由组合作了解释,要确定这种解释是否正确,该怎么办?学生回答:用测交法。二 教学目标达成过程(三)对自由组合现象解释的 验证 提问:什么叫测交?学生回答:是用 F1代与亲本的 隐性类型杂交。目的是测定 F1的基因型。请一位学生到黑板上仿照分离定律的测交验证模式,写出测交及其结果的遗传图解。教师指导:这是根据孟德尔对自由组合现象的解释。从理论上推导出来的结果,如果实验结果与理论推导相符,则说明理论

2、是正确的,如果实验结果与理论推导不相符,则说明这种理论推导是错误的,实践才是检验真理的惟一标准。学生活动:阅读教材 P10。孟德尔用 F1作了测交实验,实验结果完全符合他的预想。证实了他理论推导的正确性。设疑:用 F1(YyRr)作母本和父本测交的试验结果怎样呢?学生争先恐后推演,教师出示投影,比较测交结果,师生结论是:两种情况是相同的,这说明 F1在形成配子时,不同对的基因是自由组合的。思考:在此图中哪些基因能自由组合?哪些不能自由组合?为什么?学生回答:YR 与 D 或 d 能自由组合,yr 与 D 或 d 能自由组合,Y 不能与 R 或 r 组合,y 不能 与 R 或 r 组合。因为在减

3、数分裂过程中,同源染色体要分离,等位基因也要分离,只有非同源染色体上的非等位基因才自由组合。设疑:基因的分离定律和自由组合定律有哪些区别和联系呢?教师出示投影表格,由学生讨论完成。基因的分离定律和自由组合定律的比较 项目 规律 分离定律 自由组合定律 研究的相对性状 一对 两对或两对以上 等位基因数量及在 染色体上的位置 一对等位基因位于一对同源染色体上 两对(或两对以上)等位基因分别位于不同的同源染色体上 细胞学基础 减数第一次分裂中同源染色体分离 减数第一次分裂中非同源染色体自由组合 遗传实质 等位基因随同源染色体的分开而分离 非同源染色体上的非等位基因自由组合 联系 分离定律是自由组合定

4、律的基础(减数分裂中,同源染色体上的每对等位基因都要按分离定律发生分离,而非同源染色体上的非等位基因,则发生自由组合)。(四)孟德尔获得成功的原因 通过前面两个定律的学习,可知孟德尔成功的原因可归纳为四个方面:1.正确地选用了试验材料。2.由单因素(即一对相对性状)到多因素(即两对或两对以上相对性状)的研究方法。3.应用统计学方法对实验结果进行分析。4.科学地设计了试验的程序。通过对这一内容的学习,让学生懂得,任何一项科学成果的取得,不仅需要有坚韧的意志和持之以恒的探索精神,还需要有严谨求实的科学态度和正确的研究方法。(五)基因自由组合定律的例题分析 通过教学使学生掌握解决遗传题的另一种方法-

5、分枝法。具体步骤:1.对各对性状分别进行分析。2.子代基因型的数量比应该是各对基因型相应比值的乘积,子代表现型的数量比也应该是各种表现型相应比值的乘积。分枝法应用的理论依据:基因自由组合定律是建立在基因分离定律的基础之上的,研究更多对相对性状的遗传规律,两者并不矛盾。教师投影,显示题目:*豌豆的高茎(D)对矮茎(d)是显性,红花(C)对白花(c)是显性。推算亲本DdCc与DdCc杂交后,子代的基因型和表现型以及它们各自的数量比是多少?教师讲解方法:1.先推出每对性状后 代的比例:DdDd1DD2Ddldd;CcCc1CC2Cc1cc 2.后代基因型和表现 型的比例是各对性状的比 值相乘。见下图

6、:答案:DdCcXDdCc,子代基因型和它们的数量比是1DDCC2DDCc1DDcc2DdCC4DdCc2Ddcc1ddCC;2ddCc1ddcc。子代表现型和它们的数量比是:9高茎红花:3高茎白花;3矮茎红花:l矮茎白花。三 教学目标巩固 1思考:基因自由组合定律的实质是什么?2对某植株进行测交,得到后代的基因型为Rrbb、RrBb,则该植株的基因型为()A.RRBb B.RrBb C.rrbb D.Rrbb 分析:既为测交,一方必为rrbb,去掉后代基因型中的rb,剩余Rb和RB,则另一亲本必为RRBb。答案:A 3基因型为AabbDD的个体自交后,其后代表现型的比例接近于()A.9331

7、 B.3311 C.121 D.31 分析:(运用分枝法)AaAa后代为31,bbbb后代1种,DDDD后代1种,所以亲本自交后表现型及比例为(31)11=31 答案:D 总结 这节课我们重点学习了对自由组合现象解释的验证,基因自由组合定律的实质以及在实践 中的应用。通过学习应理解在生物遗传的过程中,由于非同源染色体的非等位基因的自由组合及不同基因类型的雌雄配子的随机组合,造成基因的重新组合,从而使后代的性状也发生重组,出现了新的类型,这种变异的原因就是基因重组。实践上,我们可以让位于不同的同源染色体上的非等位基因所控制的优良性状重组,以培养优良品种,也可以对家系中两种遗传病同时发病的情况进行分析,并且能推断出后代的基因型和表现型以及它们出现的概率,它的理论基础就是基因的自由组合定律。

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