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类型鲁科版五四制生物八下第三节基因在亲子代间的传递课件.ppt

  • 上传人(卖家):晟晟文业
  • 文档编号:4222634
  • 上传时间:2022-11-21
  • 格式:PPT
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    鲁科版 五四 生物 下第 三节 基因 亲子 传递 课件 下载 _鲁科版(五四制)(2024)_生物_初中
    资源描述:

    1、1 1、什么叫、什么叫“遗传遗传”?什么叫?什么叫“变变异异”?2 2、生物的性状包括哪几方面?、生物的性状包括哪几方面?3 3、什么叫、什么叫“相对性状相对性状”?4 4、生物的遗传和变异是通过什么、生物的遗传和变异是通过什么来实现的?来实现的?5 5、性状由基因控制,但同时是否、性状由基因控制,但同时是否受环境的影响?受环境的影响?基因基因DNA染染色色体体、第三节第三节 基因在亲子代间的传递基因在亲子代间的传递我们知道,大多数生命是我们知道,大多数生命是从一个受精卵开始的。从一个受精卵开始的。受精卵受精卵在有性生殖过程中,精子和卵细胞在有性生殖过程中,精子和卵细胞就是基因在亲子间传递的就

    2、是基因在亲子间传递的“桥梁桥梁”。基因和染色体基因和染色体精子精子卵细胞卵细胞 亲代的基因是通过亲代的基因是通过生殖活动传递给子代的。生殖活动传递给子代的。AaAa生殖过程中染色体的变化生殖过程中染色体的变化请完成下面的填图,看谁填得正确。请完成下面的填图,看谁填得正确。18831883年,比利时的胚胎学家比耐登对年,比利时的胚胎学家比耐登对体细胞只有体细胞只有2 2对染色体的马蛔虫进行对染色体的马蛔虫进行研究时发现,马蛔虫的精子和卵细胞研究时发现,马蛔虫的精子和卵细胞都只有都只有2 2条条染色体染色体(由每一对里的一(由每一对里的一条组成),条组成),而受精卵则又恢复到而受精卵则又恢复到2

    3、2对对染色体。染色体。那么,是不是所有进行有性那么,是不是所有进行有性生殖的生物都是这样的呢?生殖的生物都是这样的呢?18901890年德国细胞学家鲍维里,年德国细胞学家鲍维里,18911891年德国动物学家亨金,通过对多种年德国动物学家亨金,通过对多种生物的观察研究,证实了生物的观察研究,证实了在形成精在形成精子或卵细胞的细胞分裂过程中,染子或卵细胞的细胞分裂过程中,染色体都要减少一半,而且不是任意色体都要减少一半,而且不是任意的一半,是的一半,是每对每对染色体中染色体中各有一条各有一条进入精子或卵细胞进入精子或卵细胞对对对对对对对对(条)条)(条)条)(条)条)(条)条)条条条条父父母母精

    4、子精子卵细胞卵细胞受精卵受精卵新个体(体细胞)新个体(体细胞)填写生殖过填写生殖过程中染色体程中染色体数目的变化数目的变化并回答问题:并回答问题:2323464623234646232323232323464623234646请写出染色体变化的规律请写出染色体变化的规律(用(用n n、2n2n表示)表示)父母的性状遗传是通父母的性状遗传是通过双亲的过双亲的 把把 传递传递给了新个体。给了新个体。生殖细胞生殖细胞基因基因亲代(亲代()生殖细胞(生殖细胞()子代(子代()2n2nn2n2n小结小结细胞核内的细胞核内的染色体染色体是是成对成对存在的,存在的,基因基因也是也是成对成对的。的。基因基因是

    5、染色体上具有是染色体上具有控制生物性状控制生物性状的的DNA片段片段。生物体的各种性状都是由生物体的各种性状都是由 控控制的。性状的遗传实质上是亲代制的。性状的遗传实质上是亲代通过通过 把把 传递给传递给了子代。在有性生殖过程中,了子代。在有性生殖过程中,和和 就是基因在子就是基因在子代间传递的代间传递的“桥梁桥梁”。基因基因 生殖过程生殖过程基因基因精子精子卵细胞卵细胞请将各类生物生殖细胞中染色体数目填入下表。请将各类生物生殖细胞中染色体数目填入下表。39条条19条条7条条9条条生殖过程中基因的传递图解生殖过程中基因的传递图解如果如果AA控制双眼皮,控制双眼皮,aa控制单眼皮,控制单眼皮,那

    6、么后代那么后代Aa控制是单眼皮还是双眼皮控制是单眼皮还是双眼皮奥地利人,天主神父。奥地利人,天主神父。生于一个贫寒的农生于一个贫寒的农民家庭,从小爱劳动,喜欢自然科学和数民家庭,从小爱劳动,喜欢自然科学和数学。学。1858-18651858-1865经过经过7 7年的杂交试验,年的杂交试验,18651865年发表了年发表了植物杂交试验植物杂交试验的论文。的论文。遗传学奠基人遗传学奠基人孟德尔孟德尔(Mendel,1822-1884)孟德尔为什么选豌豆做实验材料?孟德尔为什么选豌豆做实验材料?1.1.豌豆的相对性状明显豌豆的相对性状明显高茎与矮茎高茎与矮茎圆粒与皱粒圆粒与皱粒黄粒与绿粒黄粒与绿粒

    7、2.2.豌豆是严格自花传粉的植物,且是闭花受粉。豌豆是严格自花传粉的植物,且是闭花受粉。(自然状态下永远是纯种,实验结果易分析且可靠)(自然状态下永远是纯种,实验结果易分析且可靠)豌豆是自花传粉植物豌豆是自花传粉植物解释解释:P P F F1 1 F F2 2 子一代子一代子二代子二代 亲本亲本母本母本父本父本杂交杂交自交自交P:高高 矮矮 F1 高高 F2比例比例3:1结果结果:1.F1全为全为(高茎高茎)2.F2出现性状比为出现性状比为3:1。为什么子一代只出现显性性状高茎为什么子一代只出现显性性状高茎 ,子二代既有高茎也有矮茎呢?子二代既有高茎也有矮茎呢?比为什么又都接近于比为什么又都接

    8、近于3:13:1亲代亲代?子代子代1 1子代子代2 2自交自交 具有相对性状的两个具有相对性状的两个纯种纯种个体个体(如(如高茎高茎豌豆和豌豆和矮茎矮茎豌豆)豌豆)杂交杂交时,时,子一代表现出的性状(如子一代表现出的性状(如高茎高茎)为为显性性状显性性状,未表现出的性状(如未表现出的性状(如矮茎矮茎)为为隐性性状隐性性状。相对性状有相对性状有显性性状显性性状和和隐性性状隐性性状之分。之分。孟德尔的推论(一)孟德尔的推论(一)亲代基因亲代基因生殖细胞生殖细胞基因基因受精卵可受精卵可能的基因能的基因子代子代1 1性状性状DDDDddddD Dd dDdDd高茎高茎亲代性状亲代性状控制显性性状的基因

    9、为控制显性性状的基因为显性基因显性基因,用大写字母(,用大写字母(D D)表示,控制隐性性状的基因表示,控制隐性性状的基因为为隐性基因隐性基因,用小写字母(,用小写字母(d d)表示。表示。在在相对性状相对性状的遗传中,的遗传中,表现为表现为隐性性状的基因组成隐性性状的基因组成只有一种只有一种dddd;表现表现显性性状的基因组成,显性性状的基因组成,有两种有两种DDDD或或DdDd孟德尔的推论(二)孟德尔的推论(二)控制相对性状的基因也有控制相对性状的基因也有显性基因显性基因和和隐性基因隐性基因。子代子代1 1的性状的性状子代子代1 1的基因的基因生殖细胞生殖细胞的基因的基因受精卵可受精卵可能

    10、的基因能的基因子代子代2 2的的性状性状高茎高茎高茎高茎DdDdDdDdD Dd dD Dd dDDDDDdDdDdDddddd高茎高茎 高茎高茎高茎高茎矮茎矮茎基因组成是基因组成是DdDd的个体的个体只表现出只表现出D D控制的性状控制的性状不表现出不表现出d d控制的性状,控制的性状,但但d d不受不受D D的影响还会的影响还会继续遗传下去继续遗传下去。孟德尔的推论(三)孟德尔的推论(三)1.1.基因有基因有_和和_之分。之分。(通常用同一英文字母表示,通常用同一英文字母表示,大写大写表示表示显性基因显性基因,小写小写表示表示隐性基因隐性基因。如。如AaAa、BbBb、Dd)Dd)2.2.

    11、相对性状有相对性状有_和和_之分。之分。基因决定生物的性状基因决定生物的性状 显性基因决定显性性状,隐性基因决定隐性性状。显性基因决定显性性状,隐性基因决定隐性性状。3.3.基因组成为基因组成为DDDD、DdDd的表现为显性性状的表现为显性性状;dd;dd表现为隐性性状。表现为隐性性状。显性性状显性性状隐性性状隐性性状显性显性隐性隐性高茎豌豆高茎豌豆(DDDD)高茎豌豆高茎豌豆(Dd)Dd)矮茎豌豆矮茎豌豆(dddd)PF1F2 3 :1一对相对性状的遗传图解一对相对性状的遗传图解高高矮矮高高高高矮矮PF1配配子子高高DDddDdDd高矮F1F2配配子子 高高 高高 高高 矮矮DdDdDdDd

    12、DDDdDddd AA Aa Aa aa Aa Aa AAaa生殖细胞生殖细胞后代后代如果双眼皮是受显性基因控制,单眼皮受隐性基因控制,如果双眼皮是受显性基因控制,单眼皮受隐性基因控制,下列一对夫妻是双眼皮还是单眼皮,其后代又是什么性下列一对夫妻是双眼皮还是单眼皮,其后代又是什么性状?状?双眼皮双眼皮双眼皮双眼皮双眼皮双眼皮双眼皮双眼皮双眼皮双眼皮单眼皮单眼皮双亲双亲禁止近亲结婚禁止近亲结婚 同学们都读过红楼梦吧,林黛玉是贾母的外孙同学们都读过红楼梦吧,林黛玉是贾母的外孙女女,贾宝玉是贾母的孙子,他们的爱情故事曾让许多人唏嘘不贾宝玉是贾母的孙子,他们的爱情故事曾让许多人唏嘘不已。请从生物学的角

    13、度分析他们能否结婚?为什么?已。请从生物学的角度分析他们能否结婚?为什么?他们属于三代以内的旁系血亲不能结婚。如果结婚,他们属于三代以内的旁系血亲不能结婚。如果结婚,后代患遗传病的可能性大。后代患遗传病的可能性大。AAAaAaAAaaAAAaAa1/21/2子代患病率:子代患病率:1/21/21/21/41/16aa表兄妹表兄妹血缘关系越近的人,遗传基因越相似,血缘关系越近的人,遗传基因越相似,婚后所生子女患遗传病的可能性就越大。婚后所生子女患遗传病的可能性就越大。本人本人父母父母 祖父母、外祖父母祖父母、外祖父母子女子女孙子女孙子女叔伯姑叔伯姑舅姨舅姨堂表兄弟姊妹堂表兄弟姊妹表兄弟姊妹表兄弟

    14、姊妹 直系血亲和三代以内的旁系血亲图谱直系血亲和三代以内的旁系血亲图谱兄弟兄弟姊妹姊妹白化病是由于基因不正常白化病是由于基因不正常而缺少酪氨酸酶,这样酪而缺少酪氨酸酶,这样酪氨酸就不能转变成黑色素氨酸就不能转变成黑色素而表现出白化症状。而表现出白化症状。21-21-三体综合征三体综合征比正常人多一条比正常人多一条2121号号染色体,智力低下,染色体,智力低下,发育缓慢。两眼间距发育缓慢。两眼间距宽;外眼角上斜;口宽;外眼角上斜;口常半张,舌常外伸。常半张,舌常外伸。部分夭折,部分夭折,50%50%伴有伴有先天性心脏病。先天性心脏病。病因:肌肉萎缩、无力病因:肌肉萎缩、无力而导致行走困难。症状:

    15、而导致行走困难。症状:双侧腓肠肌呈假性肥大。双侧腓肠肌呈假性肥大。多于多于4 4岁岁5 5岁发病,岁发病,2020岁以前死亡。岁以前死亡。运行性肌营养不良病运行性肌营养不良病案例案例1 1:18391839年年1 1月,月,3030岁的达岁的达尔文,与他的表妹爱玛结婚。尔文,与他的表妹爱玛结婚。他们六个孩子中有他们六个孩子中有3 3个中途夭亡,个中途夭亡,其余三个都是不育。其余三个都是不育。从达尔文外祖父辈开始的从达尔文外祖父辈开始的3 3代人代人都是表兄妹结婚,家族都是表兄妹结婚,家族6262人中人中有有3838人因为不育、孩子夭折、人因为不育、孩子夭折、有缺陷等原因无后。有缺陷等原因无后。

    16、案例案例2 2:18401840年二月,年二月,2121岁的维岁的维多利亚女王和她的表哥(舅舅的多利亚女王和她的表哥(舅舅的二儿子)阿尔伯特结婚,没有想二儿子)阿尔伯特结婚,没有想到这场婚姻给他们的生活带来巨到这场婚姻给他们的生活带来巨大的不幸,他们一共生了九个孩大的不幸,他们一共生了九个孩子,四男五女,四个男孩子有三子,四男五女,四个男孩子有三个患有遗传病个患有遗传病血友病,女孩血友病,女孩也是这种病基因的携带者,当时也是这种病基因的携带者,当时把血友病称为把血友病称为“皇室病皇室病”。案例案例3 3:遗传学家摩尔根,也有:遗传学家摩尔根,也有一场不该出现的婚姻,他与表一场不该出现的婚姻,他

    17、与表妹玛丽婚后的两个女儿都是妹玛丽婚后的两个女儿都是“莫名其妙的痴呆莫名其妙的痴呆”从而过早从而过早地离开人间,而惟一的男孩也地离开人间,而惟一的男孩也有明显的智力残疾。有明显的智力残疾。摩尔根摩尔根1.1.近亲结婚的后代一定会患遗传病吗?近亲结婚的后代一定会患遗传病吗?2.2.非近亲结婚的后代一定不会患遗传病吗?非近亲结婚的后代一定不会患遗传病吗?不一定,近亲结婚的后代患遗传病的概率较大。不一定,近亲结婚的后代患遗传病的概率较大。不一定,非近亲结婚的后代患遗传病的概率较小。不一定,非近亲结婚的后代患遗传病的概率较小。1 1、父母的性状是怎样遗传给子女的、父母的性状是怎样遗传给子女的()A A

    18、、通过父母的言传身教、通过父母的言传身教 B B、通过孩子是学习和模仿、通过孩子是学习和模仿 C C、通过长期的共同生活、通过长期的共同生活 D D、通过生殖细胞、通过生殖细胞D2 2、天鹅的受精卵发育成天鹅,而不发育、天鹅的受精卵发育成天鹅,而不发育 成丑小鸭,是因为其受精卵含有特有成丑小鸭,是因为其受精卵含有特有 的的()A A、性状、性状 B B、细胞、细胞 C C、遗传物质、遗传物质 D D、细胞膜、细胞膜C3 3、下列关系基因的叙述,正确的是、下列关系基因的叙述,正确的是()A A、动物和植物细胞内没有基因、动物和植物细胞内没有基因 B B、只有受精卵中才有基因、只有受精卵中才有基因

    19、 C C、只有生物的体细胞中才有基因、只有生物的体细胞中才有基因 D D、受精卵内含有父母双方的基因、受精卵内含有父母双方的基因D4 4、生殖细胞中染色体数目是体细胞中、生殖细胞中染色体数目是体细胞中 染色体数目的染色体数目的()A A、两倍、两倍 B B、一半、一半 C C、相等、相等 D D、略少、略少B5 5、已知水稻体细胞的染色体数是、已知水稻体细胞的染色体数是2424条,条,它产生的精子和卵细胞的染色体数它产生的精子和卵细胞的染色体数 目分别是多少条(目分别是多少条()A A、2424条、条、2424条条 B B、2424条、条、1212条条 C C、1212条、条、1212条条 D D、1212条、条、2424条条C6 6、发现马蛔虫的精子和卵细胞都只有、发现马蛔虫的精子和卵细胞都只有 2 2条染色体的科学家是条染色体的科学家是()A A、比利时的胚胎学家比耐登、比利时的胚胎学家比耐登 B B、德国细胞学家鲍维里、德国细胞学家鲍维里 C C、英国生物学家达尔文、英国生物学家达尔文 D D、德国动物学家亨金、德国动物学家亨金A

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