Презентация, доклад по биологии на тему Наследственность и изменчивость организмов (9 класс)

Содержание

Образовательная ценность темы определяется местом и значением генетики в современной биологии. Анализ наследственных структур и их функций на разных уровнях организации жизни вскрывает соотношение различных форм движения материи, случайности и необходимости в передаче наследственных свойств,

Слайд 1Наследственность и изменчивость организмов

Наследственность и изменчивость организмов

Слайд 2Образовательная ценность темы определяется местом и значением генетики в современной биологии.

Анализ наследственных структур и их функций на разных уровнях организации жизни вскрывает соотношение различных форм движения материи, случайности и необходимости в передаче наследственных свойств, возможности и действительности в формообразовательных процессах.
Образовательная ценность темы определяется местом и значением генетики в современной биологии.  Анализ наследственных структур и их

Слайд 3Цели изучения темы:
1. Формировать у учащихся новые понятия о гибридологическом методе

исследования наследственности, о правилах и законах Менделя, гипотезе чистоты гамет, генотипе и фенотипе, аллельных генах, гомозиготных и гетерозиготных организмах, законах Моргана, перекресте хромосом, генетике пола;
2. Обобщить и развитьранее усвоенные понятия о половом размножении, мейозе как цитологической основе закономерностей наследственности и чистоты гамет, генах и хромосомах как материальных носителях наследственности;
3. Научить учащихся осмысленно решать генетические задачи.
Цели изучения темы:1. Формировать у учащихся новые понятия о гибридологическом методе исследования наследственности, о правилах и законах

Слайд 4
Раздел Наследственность и изменчивость организмов включает темы:

Закономерности наследования признаков - 8 часов
Закономерности изменчивости - 3 часа
Селекция растений, животных и микроорганизмов – 3 часа
Раздел Наследственность и изменчивость  организмов включает темы:  Закономерности наследования

Слайд 51. Тема урока: Основные понятия генетики
Цели урока: рассмотреть историю становления генетики

как науки, изучить основные методы и понятия генетики.

История становления генетики,
Генетика как наука, методы генетики, предмет изучения.
Основные генетические понятия.
1. Тема урока: Основные понятия генетикиЦели урока: рассмотреть историю становления генетики как науки, изучить основные методы и

Слайд 6Генетика – наука о закономерностях наследования признаков у организмов.
Ген - участок

молекулы ДНК (или участок хромосомы) , определяющий возможность развития отдельного элементарного признака, или синтез одной белковой молекулы.
Аллели представляют собой различные варианты состояния одного и того же гена, расположенные в одинаковых локусах (участках) гомологичных хромосом.

Генетика – наука о закономерностях наследования признаков у организмов.Ген - участок молекулы ДНК (или участок хромосомы) ,

Слайд 7
Генотип – совокупность всех генов данного организма.
Фенотип – совокупность всех внешних

и внутренних признаков организма, определяющих его индивидуальные особенност.
Гибридизация- скрещивание двух организмов с различной наследственностью.
Генотип – совокупность всех генов данного организма.Фенотип – совокупность всех внешних и внутренних признаков организма, определяющих его

Слайд 82. Тема урока: Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. Менделя.
Цели урока:

Изучить основные понятия и символику, применяемую в генетике, суть гибридологического метода.

Основные понятия и символика в генетике.
Г. Мендель – основоположник генетики.
Гибридологический метод изучения наследственности.
2. Тема урока: Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. Менделя.Цели урока: Изучить основные понятия и символику, применяемую

Слайд 9 Честь открытия основных закономерностей наследования признаков, наблюдающихся при гибридизации, принадлежит Грегору

(Иоганну) Менделю (1822–1884) – выдающемуся австрийскому естествоиспытателю, настоятелю августинского монастыря Св.Фомы в г. Брюнне (ныне г. Брно в Чехии).
Честь открытия основных закономерностей наследования признаков, наблюдающихся при гибридизации, принадлежит Грегору (Иоганну) Менделю (1822–1884) – выдающемуся

Слайд 103. Тема урока: Первый закон Г. Менделя. Второй закон Г. Менделя.

Закон чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.

Цель урока: изучить закономерности и суть моногибридного скрещивания, случаи полного и неполного доминирования.

Моногибридное скрещивание.
- полное доминирование
- неполное доминирование
2. Закон чистоты гамет

3. Тема урока: Первый закон Г. Менделя. Второй закон Г. Менделя. Закон чистоты гамет. Полное и неполное

Слайд 11Мендель начал с опытов по скрещиванию сортов гороха, различающихся по одному

признаку (моногибридное скрещивание). Для этих опытов он использовал сорта гороха, различающиеся по ряду признаков:
Мендель начал с опытов по скрещиванию сортов гороха, различающихся по одному признаку (моногибридное скрещивание). Для этих опытов

Слайд 13Закон единообразия гибридов первого поколения
Все гибриды первого поколения единообразны

Аллельный ген, проявляющийся

в первом поколении, называется доминантным ( А); аллельный ген, не проявляющийся в в первом поколении, называется рецессивным (а).

Закон единообразия гибридов первого поколенияВсе гибриды первого поколения единообразныАллельный ген, проявляющийся в первом поколении, называется доминантным (

Слайд 14А

- Доминантный признак
а
- Рецессивный признак

А- Доминантный признака- Рецессивный признак

Слайд 152 закон Менделя (закон расщепления)
При скрещивании гибридов первого поколения между собой

у гибридов второго поколения наблюдается расщепление в определенном числовом соотношении: по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1
2 закон Менделя (закон расщепления)При скрещивании гибридов первого поколения между собой у гибридов второго поколения наблюдается расщепление

Слайд 17Второй закон Г.Менделя на языке хромосом.

Второй закон Г.Менделя на языке хромосом.

Слайд 18Закон чистоты гамет
При образовании половых клеток в каждую гамету попадает только

один ген из аллельной пары.

А а

А

а

Закон чистоты гаметПри образовании половых клеток в каждую гамету попадает только один ген из аллельной пары.А аАа

Слайд 19 4. Тема урока: Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. Анализирующее скрещивание.

Цель урока: изучить закономерности наследования при дигибридном скрещивании, анализирующее скрещивание.

Дигибридное скрещивание и его закономерности.
Полигибридное скрещивание.
Анализирующее скрещивание.
4. Тема урока: Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. Анализирующее скрещивание.   Цель урока:

Слайд 203 закон Менделя (закон независимого наследования признаков)
При скрещивании двух гомозиготных особей,

отличающихся друг от друга по двум и более парам альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях.
3 закон Менделя (закон независимого наследования признаков)При скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся друг от друга по двум

Слайд 22Условия выполнения законов Менделя

Законы И. Менделя являются фундаментальными законами генетики (подобно

законам Ньютона в физике). Однако они (как и любые законы природы) выполняются только при наличии определенных условий:

1. Подразумевается моногенное наследование. Это означает, что за один признак отвечает один ген. Тогда выстраивается логическая цепочка: «один ген – один полипептид; один полипептид – один фермент; один фермент – одна реакция; одна реакция – один признак».
2. Гены, отвечающие за развитие разных признаков (например, А и В) не влияют друг на друга, не взаимодействуют между собой.
3. Гены, отвечающие за развитие разных признаков (например, А и В), не сцеплены между собой, а сочетания их аллелей образуются случайным образом в равных соотношениях.
4. Выполняется правило чистоты гамет (правило чистоты гамет не является законом).
5. Равновероятность встречи гамет и образования зигот.
6. Жизнеспособность особей не зависит от их генотипа и фенотипа.
7. Законы Менделя носят статистический характер: отклонение от теоретически ожидаемого расщепления тем меньше, чем больше число наблюдений.
8. Каждому генотипу соответствует определенный фенотип.
9. У всех особей с данным генотипом признак выражен в равной степени.
10. Изучаемые признаки не сцеплены с полом.

При несоблюдении перечисленных условий наследование признаков приобретает более сложный характер.
Условия выполнения законов МенделяЗаконы И. Менделя являются фундаментальными законами генетики (подобно законам Ньютона в физике). Однако они

Слайд 23В скрещивании может участвовать любое количество пар генов. Если три –

тригибридное, если много – полигибридное скрещивание.
Сколько и какие типы гамет может образовать организм генотипа Аа Вв Дд ЕЕ ?
А
В в
Д д Д д
Е Е Е Е

а
В в
Д д Д д
Е Е Е Е
1) АВДЕ; 2) АВдЕ; 3) АвДЕ; 4) АвдЕ;
5) аВДЕ; 6) аВдЕ; 7) авДЕ; 8) авдЕ


В скрещивании может участвовать любое количество пар генов. Если три – тригибридное, если много – полигибридное скрещивание.Сколько

Слайд 245. Тема урока: Сцепленное наследование генов.
Цель урока: изучить

механизм сцепленного наследования генов и его закономерности.


Группы сцепления.
Сцепленное наследование.
Закон Т. Моргана.
5. Тема урока: Сцепленное наследование   генов. Цель урока: изучить механизм сцепленного наследования генов и его

Слайд 25Сцепленное наследование генов
Гены, расположенные в одной хромосоме, называются сцепленными и наследуются

совместно.
Закон Томаса Моргана.

АВ
ав

АВ

ав

Сцепленное наследование геновГены, расположенные в одной хромосоме, называются сцепленными и наследуются совместно.  Закон Томаса Моргана.АВавАВав

Слайд 266. Тема урока: Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Цель

урока: изучить сущность хромосомного определения пола, механизм наследования генов, сцепленных с полом.

Генетика пола:
- статистические закономерности;
- хромосомное определение пола.
2. Наследование признаков сцепленных с полом.
6. Тема урока: Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Цель урока: изучить сущность хромосомного определения пола,

Слайд 27Генетика пола
Хромосомы, по которым мужской и женский пол отличаются друг от

друга, называются половыми.

Пол, который образует гаметы, одинаковые по половой хромосоме, называют гомогаметным ( ХХ)
Пол, который образует гаметы, неодинаковые по половой хромосоме, называют гетерогаметным ( ХY).

Генетика полаХромосомы, по которым мужской и женский пол отличаются друг от друга, называются половыми.Пол, который образует гаметы,

Слайд 28
Наследование признаков, гены которых находятся в Х- или У-хромосомах, называют наследованием,

сцепленным с полом.
Сцеплением генов с полом называют локализацию генов в половой хромосоме.

У человека признаками, сцепленными с полом, считается:
-гемофилия;
-дальтонизм.
Наследование признаков, гены которых находятся в Х- или У-хромосомах, называют наследованием, сцепленным с полом.Сцеплением генов с полом

Слайд 29Наследование признаков, сцепленных с полом.
ХХ
ХY
Х
Х
Х
Y
ХХ
ХY
ХХ
ХY

Наследование признаков, сцепленных с полом.ХХХYХХХYХХХYХХХY

Слайд 307. Тема урока: Взаимодействие генов.
Цель урока: доказать, что генотип –

система взаимодействующих генов; изучить основные типы взаимодействия неаллельных генов.

1. Генотип – система взаимодействующих генов.
2. Типы взаимодействия неаллельных генов.
3. Генотипическая среда.
7. Тема урока: Взаимодействие генов. Цель урока: доказать, что генотип – система взаимодействующих генов; изучить основные типы

Слайд 31Взаимодействие генов
1. Комплементарность – возникновение нового признака при взаимодействии двух неаллельных

генов.
2. Полимерия – зависимость развития признака от действия многих генов, эффект которых суммируется.
3. Эпистаз – подавление генов одной аллельной пары другой.
Взаимодействие генов1. Комплементарность – возникновение нового признака при взаимодействии двух неаллельных генов.2. Полимерия – зависимость развития признака

Слайд 328. Тема урока: Решение генетических задач и составление родословных.
Цель урока: на

конкретных примерах рассмотреть наследование признаков, условия их проявления
1. Моногибридное скрещивание.
При скрещивании двух растений гороха с пазушными цветами получено 62 растения с пазушными и 22 растения с верхушечными цветами. Каковы генотипы родительских растений? Сколько гомозиготных растений среди потомков?
Скрещивание между собой двух морских свинок, отличающихся вихрастой шерстью, дало 18 вихрастых и 5 гладких потомков. Какая часть вихрастых потомков гомозиготна по этому признаку?
8. Тема урока: Решение генетических задач и составление родословных.Цель урока: на конкретных примерах рассмотреть наследование признаков, условия

Слайд 332. Неполное доминирование
При скрещивании красноцветковых растений с белоцветкоыми первое поколение

оказалось срозовыми цветками , во втором поколении было 90 красноцветковых, 93 белоцветковых и 184 розоцветковых. Каковы генотипы всех растений?
У шортгорского скота чалая масть (окраска между белой (А) и рыжей (а) ) проявляется у гетерозигот. Какова масть телят, родившихся от рыжей коровы и чалого быка; от чалой коровы и белого быка, отбелой коровы и рыжего быка?
3. Кодоминирование – наследование групп крови человека в системе АВО.
Мать имеет вторую группу крови, отец тоже вторую. Какие группы крови можно ожидать у детей?
В роддоме перепутали двух мальчиков (Икс и Игрек). Родители одного из них имеют 1 и 2 группы крови, родители второго – 1 и 3. Лабораторный анализ крови показал, что у Игрека – 1, а у Икса – 2 группа крови. Определите, кто чей сын?


2. Неполное доминирование При скрещивании красноцветковых растений с белоцветкоыми первое поколение оказалось срозовыми цветками , во втором

Слайд 344. Дигибридное скрещивание
Черный иохнатый кролик, гомозиготный по обоим признакам, скрещивается

с белой гладкой крольчихой. Определите генотип и фенотип гибридов первого поколения.

Темноволосая кареглазая женщина,гетерозиготная по первой аллели, вступила в брак с светловолосым кареглазым мужчиной, гетерозиготным по второму признаку. Каковы вероятные генотипы детей?

5. Наследование признаков, сцепленных с полом.
У бабочек женский пол определяется ХУ-хромосомами, а мужской – ХХ. Признак «цвет кокона» сцеплен с полом. Белый цвет кокона – доминантиый, Каким будет потомство от скрещивания белококонной линии с темнококонной (самка – бел.; самец – темн.)?

4. Дигибридное скрещивание Черный иохнатый кролик, гомозиготный по обоим признакам, скрещивается с белой гладкой крольчихой. Определите генотип

Слайд 351. Тема урока: Наследственная (генотипическая) изменчивость
Цель урока: изучить явление наследственной

изменчивости, его закономерности и зволюционный смысл.


Изменчивость как свойство живых организмов.
Виды изменчивости.
Наследственная изменчмвость, ее значение.
Мутационная изменчивость.
1. Тема урока: Наследственная (генотипическая) изменчивость Цель урока: изучить явление наследственной изменчивости, его закономерности и зволюционный смысл.Изменчивость

Слайд 36Закономерности изменчивости

Изменчивость

наследственная ненаследственная
генотипическая модификационная
неопределенная определенная
фенотипическая
Мутационная
Комбинативная
Соотносительная
Закономерности   изменчивости        Изменчивость  наследственная

Слайд 372. Тема урока: Фенотипическая изменчивость.
Цель урока: изучить явление фенотипической изменчивости,

ее свойства.


Влияние среды на развитие.
Норма реакции, ее значение.
Свойства модификаций.
2. Тема урока: Фенотипическая изменчивость. Цель урока: изучить явление фенотипической изменчивости, ее свойства.Влияние среды на развитие. Норма

Слайд 38

Свойства

модификаций

Изменения имеют
групповой характер

Изменения соответствуют
действиям определенного
фактора среды

Изменения не
наследуются

Пределы изменчивости
обусловливаются
изменчивостью генотипа

Свойства модификацийИзменения имеют групповой характерИзменения соответствуютдействиям определенногофактора

Слайд 393. Тема урока: Лабораторная работа . Изучение

изменчивости. Построение вариационной кривой.

Цель работы: ознакомиться с закономерностями модификационной изменчивости, методикой построения вариационного ряда и вариационной кривой.
Оборудование: листья дуба, вишни, сирени.
Ход работы:
1. Измерьте при помощи линейки длину листовых пластинок. Результаты занесите в таблицу:

2. Постройте вариационный ряд, расположив листья в порядке возрастания длины листовой пластины.
3. Постройте вариационную кривую. На оси абцисс откладываем значения отдельных величин - длину листовой пластинки, по оси ординат – значения, соответствующие частоте встречаемости длины листовой пластинки.

3. Тема урока:   Лабораторная работа .    Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой.Цель работы:

Слайд 401. Тема урока: Центры многообразия и происхождения культурных растений.
Цели урока: изучить

задачи селекции как науки, показать центры многообразия и происхождения культурных растений

1. Селекция как наука.
2. Центры многообразия и происхождения культурных растений.
1. Тема урока: Центры многообразия и происхождения культурных растений.Цели урока: изучить задачи селекции как науки, показать центры

Слайд 41
Задачи
селекции
Улучшение
качества
продукции,
сортов и
пород
Повышение урожайности
Сортов и продуктивности
пород

Экологическая пластичность
сортов

и пород

Создание сортов и пород,
пригодных для механизированного
или промышленного
выращивания и разведения


Повышение устойчивости
к заболеваниям

Задачи селекцииУлучшениекачества продукции,сортов и пород Повышение урожайности Сортов и продуктивностипородЭкологическая пластичностьсортов и породСоздание сортов и пород, пригодных

Слайд 422. Тема урока: Методы селекции растений и животных
Цель урока: изучить

основные методы селекции растений и животных, выявить особенности селекции животных.

1. Методы селекции растений и животных
2. Особенности селекции животных.


2. Тема урока: Методы селекции растений и  животныхЦель урока: изучить основные методы селекции растений и животных,

Слайд 43
Основные методы селекционной работы
скрещивание
Искусственный
отбор
родственное
неродственное
массовый
индивидуальный
Внутри-
породное
Межпородное
(межсортовое)
Отдаленная
гибридизация

Основные методы селекционной работыскрещиваниеИскусственный отборродственноенеродственноемассовыйиндивидуальныйВнутри-породноеМежпородное(межсортовое)Отдаленнаягибридизация

Слайд 443. Тема урока: Селекция микроорганизмов
Цель урока: рассмотреть основные методы селекции

микроорганизмов, выявить значение селекции микроорганизмов.

1. Методы селекции микроорганизмов.
2. Биотехнология и генная инженерия.
3. Тема урока: Селекция микроорганизмов Цель урока: рассмотреть основные методы селекции микроорганизмов, выявить значение селекции микроорганизмов.1. Методы

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть