Основы генетики: законы Менделя — тренажёр для 9 класса

9 класс • Биология

Тренажёр по теме «Основы генетики: законы Менделя» для 9 класса на объяснять основные генетические понятия: ген, аллель, генотип, фенотип, доминантность, рецессивность, гомозигота, гетерозигота, формулировать законы Менделя и объяснять их цитологическую основу, решать задачи на моногибридное скрещивание. Задания соответствуют разделу «ФРП по биологии, 9 класс: Генетика. Основные понятия. Законы Г. Менделя. Моногибридное и дигибридное скрещивание» федеральной рабочей программы. 10 заданий с автоматической проверкой ответов, подсказками и разбором решения. Заниматься можно бесплатно, без регистрации.

Задания в теме

верно неверно пропущено
Загрузка…

Загружаем задание…

Справка

Источник

[1] Примерная основная образовательная программа основного общего образования, раздел «ФРП по биологии, 9 класс: Генетика. Основные понятия. Законы Г. Менделя. Моногибридное и дигибридное скрещивание», ФГОС ООО.

Что нужно уметь по этой теме

  • объяснять основные генетические понятия: ген, аллель, генотип, фенотип, доминантность, рецессивность, гомозигота, гетерозигота
  • формулировать законы Менделя и объяснять их цитологическую основу
  • решать задачи на моногибридное скрещивание
  • решать задачи на дигибридное скрещивание и закон независимого наследования
  • применять решётку Пеннета для анализа скрещиваний

Соответствие программе

Кодификатор ФИПИ: 3.4, 3.5

ФРП: ФРП по биологии, 9 класс: Генетика. Основные понятия. Законы Г. Менделя. Моногибридное и дигибридное скрещивание

Прогресс по этой теме: 0 верно, 0 неверно, 0 пропущено из 10 заданий.

Как разобраться в теме: полный разбор

Раздел 1 — Определение

Генетика — это наука о наследственности и изменчивости живых организмов, изучающая законы передачи признаков от родителей к потомкам. Основы генетики заложил чешский исследователь Грегор Мендель, который в 1865 году опубликовал результаты опытов с горохом посевным и вывел количественные закономерности наследования.

Ген — участок молекулы ДНК, кодирующий один признак или один белок. Различные формы одного гена называют аллелями: у гороха ген окраски семян имеет аллель жёлтой окраски (A) и аллель зелёной окраски (a). В диплоидной клетке аллели располагаются в одинаковых точках (локусах) гомологичных хромосом, поэтому каждый признак определяется парой аллелей.

Место темы в курсе 9 класса — переход от цитологии к закономерностям наследования. Знание мейоза объясняет, почему расщепление признаков даёт строгие числовые отношения 3:1 и 9:3:3:1, а не случайный набор потомков.

Раздел 2 — Ключевые правила

Законы Менделя описывают наследование признаков, гены которых расположены в разных парах гомологичных хромосом и проявляются по типу полного доминирования.

  1. Закон единообразия гибридов первого поколения (первый закон): при скрещивании гомозиготных особей, различающихся по одной паре признаков, всё поколение F₁ единообразно по генотипу и фенотипу. Пример: AA × aa → 100 % Aa, все семена жёлтые.
  2. Закон расщепления (второй закон): при скрещивании гибридов F₁ между собой в F₂ наблюдается расщепление по фенотипу 3:1 и по генотипу 1:2:1. Пример: Aa × Aa → 1AA : 2Aa : 1aa.
  3. Закон независимого наследования признаков (третий закон): гены разных аллельных пар, лежащие в разных хромосомах, распределяются в гаметы независимо друг от друга; в F₂ дигибридного скрещивания расщепление составляет 9:3:3:1.
  4. Правило чистоты гамет: в каждую гамету попадает только один аллель из пары, поскольку в анафазе I мейоза гомологичные хромосомы расходятся к разным полюсам. Гетерозигота Aa даёт два типа гамет — A и a — в равном отношении 1:1.
  5. Терминология генотипа: организм с одинаковыми аллелями (AA или aa) — гомозигота, с разными (Aa) — гетерозигота. Проявляющийся аллель называют доминантным (A), подавляемый — рецессивным (a). Совокупность генов особи — генотип, совокупность внешних признаков — фенотип.
  6. Решётка Пеннета: типы гамет отца записывают по горизонтали, матери — по вертикали, в клетках сочетают аллели. Число клеток равно произведению числа типов гамет: 2 × 2 = 4 при моногибридном, 4 × 4 = 16 при дигибридном скрещивании.

Раздел 3 — Разбор примеров

Пример 1. Моногибридное скрещивание чистых линий. P: AA (жёлтые семена) × aa (зелёные). Гомозигота AA даёт гаметы только A, гомозигота aa — только a. Единственно возможное сочетание — Aa. Вывод: F₁ единообразно, все растения жёлтосеменные, но гетерозиготны — рецессивный аллель сохраняется в скрытом виде.

Пример 2. Скрещивание гибридов F₁. Aa × Aa. Каждый родитель даёт гаметы A и a. Решётка Пеннета:

♀ \ ♂Aa
AAAAa
aAaaa

Три генотипа из четырёх (AA, Aa, Aa) содержат доминантный аллель и дают жёлтые семена, один (aa) — зелёные. Вывод: расщепление по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1.

Пример 3. Анализирующее скрещивание. Растение с жёлтыми семенами неизвестного генотипа скрещивают с зелёным (aa). Если потомство единообразно жёлтое — исследуемая особь AA. Если получилось примерно 50 % жёлтых и 50 % зелёных — особь Aa, так как гаметы a от гетерозиготы, сливаясь с a, дают aa. Вывод: скрещивание с рецессивной гомозиготой определяет генотип по фенотипу.

Пример 4. Дигибридное скрещивание. P: AABB (жёлтые гладкие) × aabb (зелёные морщинистые). F₁ — все AaBb, жёлтые гладкие. Дигетерозигота AaBb образует четыре типа гамет: AB, Ab, aB, ab в равных долях. При скрещивании F₁ × F₁ решётка из 16 клеток даёт 9 жёлтых гладких : 3 жёлтых морщинистых : 3 зелёных гладких : 1 зелёное морщинистое. Вывод: признаки комбинируются независимо, появляются два новых сочетания, отсутствовавшие у родителей.

Пример 5. Обратная задача. У двух чёрных морских свинок родился белый детёныш. Белая окраска проявилась при отсутствии её у родителей, значит белый аллель рецессивен, а генотип потомка bb. Каждый аллель b получен от своего родителя, следовательно оба родителя — Bb. Вывод: появление признака у потомков там, где его не было у родителей, доказывает гетерозиготность родителей.

Раздел 4 — Таблица

ПараметрПервый законВторой законТретий закон
НазваниеЕдинообразие гибридов F₁Расщепление в F₂Независимое наследование
Схема скрещиванияAA × aaAa × AaAaBb × AaBb
Типы гамет у родителей1 и 12 и 24 и 4
Клеток в решётке Пеннета1416
Расщепление по фенотипу1 (единообразие)3 : 19 : 3 : 3 : 1
Расщепление по генотипу100 % Aa1 : 2 : 14 фенотипических класса, 9 генотипов
Цитологическая основаСлияние гамет разных гомозиготРасхождение гомологичных хромосом в мейозе IНезависимое расположение бивалентов в метафазе I
Условие выполненияРодители гомозиготныПолное доминированиеГены в разных парах хромосом

Раздел 5 — Типичные ошибки

Смешение генотипа и фенотипа. Ошибка возникает из-за того, что доминантный признак выглядит одинаково у AA и Aa. Неправильно: «жёлтых семян 3 части, значит генотипов тоже три вида в отношении 3:1». Правильно: фенотипическое расщепление 3:1, генотипическое — 1:2:1.

Запись лишних типов гамет. Ученик выписывает у особи Aa гаметы A, a, Aa. Причина — забытое правило чистоты гамет. Правильно: гамета гаплоидна и несёт один аллель из пары, значит только A и a.

Неверное определение числа гамет у дигетерозиготы. Неправильно: AaBb даёт две гаметы — AB и ab. Правильно: четыре — AB, Ab, aB, ab, потому что аллели разных генов комбинируются независимо. Формула числа типов гамет: 2ⁿ, где n — количество гетерозиготных пар.

Ожидание точного соотношения в малой выборке. Ошибка рождается из восприятия 3:1 как строгого закона для любого потомства. У четырёх котят может быть три белых и один чёрный или наоборот. Правильно: менделевские отношения статистические и проявляются на сотнях потомков.

Потеря второго родительского аллеля при записи скрещивания. Неправильно: «P: A × aa». Правильно: генотип диплоидной особи всегда записывают парой аллелей по каждому гену — AA или Aa, а гаметы обозначают в кружке одной буквой.

Раздел 6 — Пошаговый алгоритм

  1. Прочитайте условие и выпишите признаки, определив доминантный и рецессивный по фенотипу F₁ или по появлению нового признака у потомков.
  2. Введите буквенные обозначения: A — доминантный аллель, a — рецессивный; для второго гена — B и b.
  3. Запишите известные генотипы родителей; неизвестные обозначьте как A_ и уточните после анализа потомства.
  4. Определите типы гамет каждого родителя по формуле 2ⁿ и выпишите их.
  5. Постройте решётку Пеннета нужного размера и заполните клетки, объединяя аллели родительских гамет.
  6. Сгруппируйте полученные генотипы по фенотипам и подсчитайте соотношение.
  7. Сформулируйте ответ на поставленный вопрос: генотипы родителей, доля потомков с признаком, вероятность в процентах.
  8. Проверьте результат: сумма долей равна 100 %, число клеток решётки совпадает с произведением типов гамет, полученное расщепление соответствует одному из законов (3:1, 1:1, 9:3:3:1).

Раздел 7 — Как запомнить

  • «Единообразие — расщепление — независимость» — три слова в порядке номеров законов Менделя.
  • Числовой ряд-ориентир: 1 закон → 100 %, 2 закон → 3:1, 3 закон → 9:3:3:1. Сумма частей 9+3+3+1 = 16 равна числу клеток решётки.
  • Формула типов гамет 2ⁿ: Aa → 2¹ = 2, AaBb → 2² = 4, AaBbCc → 2³ = 8.
  • Расщепление 1:1 в потомстве — визитная карточка анализирующего скрещивания с гетерозиготой.
  • Заглавная буква = доминантный аллель, строчная = рецессивный: «большой подавляет маленького».
  • Дигибридное 9:3:3:1 получается перемножением двух моногибридных: (3:1) × (3:1) = 9:3:3:1.

Частые вопросы

Что такое расщепление по фенотипу при моногибридном скрещивании гетерозигот?

При скрещивании Aa × Aa получают F₂ с расщеплением 3:1 — три части с доминантным признаком на одну часть с рецессивным.

Какова цитологическая основа II закона Менделя?

Случайное расхождение гомологичных хромосом (несущих аллели) к полюсам в мейозе I.

Что такое анализирующее скрещивание?

Скрещивание особи с неизвестным генотипом с рецессивной гомозиготой (аа) для выяснения, является ли она гомозиготой (AA) или гетерозиготой (Aa).

При каком условии выполняется III закон Менделя (независимого наследования)?

Когда гены двух пар аллелей расположены в разных (негомологичных) парах хромосом.