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文檔簡介
1、一道高考題的解法探究與教學(xué)啟示摘要:考試大綱中明確提出學(xué)生要具有“用文字、圖表以及數(shù)學(xué)方式等多種表達(dá)形式準(zhǔn)確描述生物學(xué)方面內(nèi)容”的水平。教學(xué)過程中要針對這項水平要求實(shí)行適合性訓(xùn)練。本文通過一道高考題的解法探究,提出了教學(xué)中應(yīng)注意的問題。 關(guān)鍵詞:高考 解題技巧 教學(xué)啟示2013年高考理綜試題(山東卷)生物科的第6題是選擇題的壓軸題,考查遺傳學(xué)分離定律的應(yīng)用,涉及到基因頻率和基因型頻率的計算,信息量和計算量均較大,思考的空間也很大,會用掉考生較多的時間,對考生獲取信息水平、圖文轉(zhuǎn)換水平、綜合分析問題的水平要求較高。但仔細(xì)分析來看,依然是考查了最基本的知識點(diǎn),掌握這個類題目的解題技巧,能夠節(jié)約時間
2、,下面就本題解題方法總結(jié)如下,供中學(xué)生物教師教學(xué)中參考。題目:用基因型為Aa的小麥分別實(shí)行連續(xù)自交、隨機(jī)交配、連續(xù)自交并逐代淘汰隱性個體、隨機(jī)交配并逐代淘汰隱性個體,根據(jù)各代Aa基因型頻率繪制曲線如圖,下列分析錯誤的是A曲線的F3中Aa基因型頻率為04B曲線的F2中Aa基因型頻率為04C曲線的Fn中純合體的比例比上一代增加(1/2)n+1D曲線和的各子代間A和a的基因頻率始終相等該題為坐標(biāo)曲線題,實(shí)際上是借助數(shù)學(xué)方法來分析生命現(xiàn)象,從而揭示其基本規(guī)律。解答本題要抓住坐標(biāo)曲線的關(guān)鍵要素(坐標(biāo)、關(guān)鍵點(diǎn)、線走勢),掌握準(zhǔn)確的分析方法,就會化繁為簡,化難為易。1明確概念。自交指基因型相同的個體之間的交
3、配。雜合體連續(xù)自交時,在無選擇因素的情況下,基因頻率不變,但后代的基因型頻率會發(fā)生改變,表現(xiàn)為純合子的概率持續(xù)增大,雜合子的概率持續(xù)減小。隨機(jī)交配指各種基因型的個體自由交配,個體之間交配機(jī)會均等。在無基因突變、各種基因型的個體生活力相同、無選擇因素時,會遵循遺傳平衡定律,逐代保持基因頻率及基因型頻率不變。2識圖析圖。關(guān)鍵是三看,即識標(biāo)、明點(diǎn)、析線。識標(biāo)理解坐標(biāo)圖中縱、橫坐標(biāo)的含義,找出縱、橫坐標(biāo)的關(guān)系。本題橫坐標(biāo)為交配代數(shù),縱坐標(biāo)為Aa基因型頻率,表示的是子代Aa基因型頻率隨著交配代數(shù)的增加而出現(xiàn)的變化情況。明點(diǎn)明確曲線中的關(guān)鍵點(diǎn)(起點(diǎn)、終點(diǎn)、轉(zhuǎn)折點(diǎn)、交叉點(diǎn))所表示的生物學(xué)意義。本題涉及四種交
4、配模式:“連續(xù)自交”“隨機(jī)交配”“連續(xù)自交并逐代淘汰隱性個體”“隨機(jī)交配并逐代淘汰隱性個體”。根據(jù)題意能夠知道四條曲線的起點(diǎn)值均為1,這很重要。F1代中,曲線和的值均為05,說明交配后沒有淘汰隱性個體,與“連續(xù)自交”和“隨機(jī)交配”相符;而曲線和的值均高于05,說明交配后淘汰了隱性個體,與“連續(xù)自交并逐代淘汰隱性個體”和“隨機(jī)交配并逐代淘汰隱性個體”相符。但還不能確定其一一對應(yīng)關(guān)系。析線觀察并分析曲線的走向、變化趨勢,理清各段曲線的變化趨勢及其含義。曲線自F1代后為一直線,表示Aa的基因型頻率不變,群體穩(wěn)定,應(yīng)是處于遺傳平衡狀態(tài),即“隨機(jī)交配”且無選擇因素,基因型頻率和基因頻率都不變化。曲線對應(yīng)
5、的值,符合y=(1/2)x函數(shù)曲線,即Aa連續(xù)自交后代中雜合體的頻率,所以曲線為“連續(xù)自交”時的曲線。不論是連續(xù)自交還是隨機(jī)交配,各子代見基因頻率均保持不變,所以D 項準(zhǔn)確。自F1代后,曲線比曲線在每一代中下降的幅度大,結(jié)合曲線和的變化趨勢,能夠知道曲線為“連續(xù)自交并逐代淘汰隱性個體”,而曲線為“隨機(jī)交配并逐代淘汰隱性個體”。3分析計算。31連續(xù)自交與連續(xù)自交淘汰隱性個體Aa基因型頻率計算:(見下圖)連續(xù)自交Fn代中Aa基因型頻率為(1/2)n,連續(xù)自交并淘汰隱性個體Fn代中Aa基因型頻率=Aa/(AA+Aa)=2/(2n+1)。則曲線的F2中Aa基因型頻率=2/(22+1)=04,所以B項準(zhǔn)
6、確。曲線的Fn中純合體比例=1Aa基因型頻率=1(1/2)n,F(xiàn)n-1中純合體比例=1(1/2)n-1,曲線的Fn中純合體的比例比上一代增加了1(1/2)n1(1/2)n-1=(1/2)n,所以C項錯誤。32隨機(jī)交配與隨機(jī)交配淘汰隱性個體Aa基因型頻率計算:321隨機(jī)交配Aa基因型頻率計算在無基因突變、各種基因型的個體生活力相同、無選擇因素時,會遵循遺傳平衡定律,自F1代后逐代保持基因型頻率不變。322隨機(jī)交配淘汰隱性個體Aa基因型頻率計算方法一:用親本的基因型頻率計算子代的基因型頻率第一步:根據(jù)親本基因型Aa,隨機(jī)交配一代,得到F1的基因型頻率AA=1/3,Aa =2/3。第二步:根據(jù)F1的
7、基因型頻率,得到F2:得到F2的基因型4/9AA 和4/9Aa,Aa基因型頻率=1/2。第三步:根據(jù)F2的基因型4/9AA 和4/9Aa,得到F3:得到F3的基因型36/81AA 和24/81Aa,Aa基因型頻率=2/5。方法二:用基因頻率計算子代的基因型頻率第一步:根據(jù)親本基因型Aa,統(tǒng)計基因頻率A為1/2,a為1/2,得到F1的基因型頻率。去除基因型為aa個體,得到F1的基因型1/3AA 和2/3Aa。第二步:計算F1基因頻率A為2/3,a為1/3,得到F2的基因型頻率。去除基因型為aa個體,得到F2的基因型4/9AA 和4/9Aa,Aa基因型頻率=1/2。第三步:計算F2基因頻率A為3/
8、4,a為1/4,得到F3的基因型頻率。去除基因型為aa個體,得到F3的基因型9/16AA 和6/16Aa,Aa基因型頻率=2/5。方法三:根據(jù)遺傳平衡定律計算如果一個種群符合下列條件:種群是極大的;種群個體間交配是隨機(jī)的;沒有突變產(chǎn)生;種群之間不存在個體的遷移或基因交流;沒有自然選擇。那么,這個種群的基因頻率(包括基因型頻率)就可以一代代保持平衡,這就是哈代溫伯格定律,也稱遺傳平衡定律。公式可以表示為(p+q)2=p2+2pq+q2。其中p為顯性基因頻率,q為隱性基因頻率。第一步:根據(jù)親本基因型Aa,A的基因頻率p為1/2,a的基因頻率q為1/2。第二步:AA基因型頻率為p2=1/4,Aa基因
9、型頻率為2pq=21/21/2=2/4,淘汰aa個體,統(tǒng)計F1基因頻率A為2/3,a為1/3。第三步:AA基因型頻率為p2=4/9,Aa基因型頻率為2pq=22/31/3=4/9,淘汰aa個體,統(tǒng)計F2基因頻率A為3/4,a為1/4。第四步:AA基因型頻率為p2=9/16,Aa基因型頻率為2pq=23/41/4=6/16,淘汰aa個體,統(tǒng)計F3基因頻率A為4/5,a為1/5。第五步:AA基因型頻率為p2=16/25,Aa基因型頻率為2pq=24/51/5=8/25,淘汰aa個體,統(tǒng)計F4基因頻率A為5/6,a為1/6。以此類推,當(dāng)趨向于Fn時,A基因頻率為(n+1)/(n+2),a基因頻率為1
10、/(n+2)。本題F3中Aa基因型頻率可用F2基因頻率A=(2+1)/(2+2)=3/4,a=1/(2+2)=1/4來計算,獲得AA基因型頻率為p2=9/16,Aa基因型頻率為2pq=23/41/4=6/16,淘汰aa個體,則F3中Aa基因型頻率=(6/16)/(9/16)+(6/16)=2/5。教學(xué)啟示:生物學(xué)作為科學(xué)的重要分支學(xué)科,嚴(yán)密性與定量化是其重要特征。全國高考考試大綱中也明確提出學(xué)生要具有“用文字、圖表以及數(shù)學(xué)方式等多種表達(dá)形式準(zhǔn)確描述生物學(xué)方面內(nèi)容”的能力。縱觀近幾年來高考試題中的出現(xiàn)的圖表題,有的來源于教材,有的是在總結(jié)規(guī)律過程中形成的圖表,這就要求我們既要重視教材中圖表的理解,又要有所拓展。教學(xué)中要設(shè)立圖表專題,一是將教材中分散的圖表集中起來,結(jié)合拓展的知識形成體系,更好的把圖表題的解題技巧與教材內(nèi)容進(jìn)行有機(jī)整合。二是進(jìn)行識圖、析圖和用圖的針對性訓(xùn)練。識圖是基礎(chǔ),析圖是關(guān)鍵,用圖是目的。教學(xué)中要把生物學(xué)問題巧妙而合理地設(shè)置成圖像題,使學(xué)生通過剖析圖像,運(yùn)用圖中曲線特征、規(guī)律來解決實(shí)際問題,達(dá)到培養(yǎng)學(xué)生能力的目的。在高中生物教材中許多知識都可以量化,涉及到一些計算,解題方式的數(shù)學(xué)化越來越明顯。因此,教學(xué)中要設(shè)立計算專題,將“生命基礎(chǔ)的有關(guān)計算”“生物代
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