遗传的基本定律及其扩展_第1页
遗传的基本定律及其扩展_第2页
遗传的基本定律及其扩展_第3页
遗传的基本定律及其扩展_第4页
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文档简介

遗传的基本定律及其扩展所选择的七个单位性状中,其相对性状都存在明显差异,杂交后代个体间表现明显的类别差异。第2页,共65页,2024年2月25日,星期天1、相关符号P:表示亲本(parent)♀:表示母本(femaleparent),♂:表示父本(maleparent)×:表示杂交,在母本上授上外来的花粉F(filialgeneration):表示杂种后代F1:杂种一代;F2:杂种二代Fn:杂种n代:自交,指同一植株上的自花授粉或同株上的异花授粉。第3页,共65页,2024年2月25日,星期天2、试验结果P红花(♀)×白花(♂)↓F1

红花↓

F2

红花白花株数705224比例3.151?F1(杂种一代)的花色全部为红色;F2(杂种二代)有两种类型的植株,一种开红花,一种开白花;并且红花植株与白花植株的比例接近3:1。第4页,共65页,2024年2月25日,星期天3、七对相对性状杂交试验结果第5页,共65页,2024年2月25日,星期天1.生物体所有性状均由基因所控制,相对性状由相对基因控制。2.体细胞中基因成对,配子中只含其中一个。3.两性配子结合后,其基因各自独立,不相融合。4.F1产生配子时,来自双亲的基因各自分离,进入不同的配子中。5.两种配子数量相等、随机结合。

二、分离现象的解释和验证第6页,共65页,2024年2月25日,星期天

第7页,共65页,2024年2月25日,星期天等位基因:在体细胞内位于同源染色体相同位置上的基因(R,r)。基因型:控制性状的基因组成(RR,Rr,rr)。表现型:生物表现出的外部形态特征和生理生化特性。纯合体:组成基因型的两个基因是相同的(RR,rr)。杂合体:组成基因型的两个基因是不同的(Rr)。第8页,共65页,2024年2月25日,星期天1)测交——杂合体与隐性纯合体交配,使杂合体所带的基因和数量得以表现分离定律的验证Cc×cc→Cc和cc比例为1:1第9页,共65页,2024年2月25日,星期天CC×CC→CCCc×Cc→CC:Cc:cc=1:2:1cc×cc→cc2)自交——本株植物自花授粉第10页,共65页,2024年2月25日,星期天(一)显隐性关系的相对性三、分离定律的普遍性及其推广1、完全显性——杂合体表型与显性纯合体相同果蝇正常翅×残翅→F1正常翅→F2正常翅:残翅=3:1

家鸡光腿×毛腿→F1光腿→F2光腿:毛腿=3:1第11页,共65页,2024年2月25日,星期天2、不完全显性杂合体表型为双亲的中间型

金鱼透明×不透明→F1半透明(中间型)→F2透明:半透明:不透明=1:2:1

牛红毛×白毛→F1沙毛→F2红毛:沙毛:白毛=1:2:1第12页,共65页,2024年2月25日,星期天杂合体表现出双亲的性状(镶嵌型)人类的MN血型有三种:M型、N型和MN型,依红细胞表面抗原而定。3、共显性M型(LMLM)产生M抗原;

N型(LNLN)产生N抗原;

MN型(LMLN)产生M抗原和N抗原。

双亲的性状同时在F1个体上表现。AA碟形红血球,aa镰刀形红血球,Aa两种红血球同时存在第13页,共65页,2024年2月25日,星期天概念——群体中,同源染色体同一座位上有两个以上的基因。1、家兔的毛色遗传黑(C)青紫蓝(cch)喜马拉雅(ch)白化(c)

等级显性关系C>cch>ch>c

黑(CC,Ccch,Cch,Cc)

青紫蓝(cchcch,cchch,cchc)

喜马拉雅(chch,chc)

白化(cc)(二)复等位基因第14页,共65页,2024年2月25日,星期天表型——A型、B型、AB型和O型由3个复等位基因控制备:IAIBiA型的基因型——IAIAIAiB型的基因型——IBIBIBiAB型的基因型——IAIBO型的基因型——ii显性关系:完全显性IA>iIB>i

共显性IA=IB2、人类的ABO血型第15页,共65页,2024年2月25日,星期天四、意义与启示(一)分离定律的意义否定遗传融合理论分离定律是遗传学三大定律最基本定律。提出从表型判断基因型的方法。

第16页,共65页,2024年2月25日,星期天(二)孟德尔试验的启示材料的选择单一性状分析(从简单到复杂)亲子间性状传递试验数据的统计分析提出假设并加以验证第17页,共65页,2024年2月25日,星期天PF1黄圆绿皱黄圆绿皱黄圆绿圆黄皱F2315:101:108:32共计:5569:3:3:1一、两对相对性状的遗传试验第二节

独立分配定律第18页,共65页,2024年2月25日,星期天

试验结果与分析①杂种后代的表现:F1两性状均只表现显性状状,F2出现9种基因型、四种表现型(两种亲本型、两种重组型),表型比例接近9:3:3:1。②分析每对相对性状发现,它们仍然符合3:1的性状分离比。黄色:绿色=(315+101):(108+32)=416:140≈3:1圆粒:皱粒=(315+108):(101+32)=423:133≈3:1这说明每对性状都符合分离定律,决定着不同性状的遗传因子(基因)在遗传传递上有相对独立性。其实质是决定种子形状和子叶颜色的基因位于不同的非同源染色体上。第19页,共65页,2024年2月25日,星期天二、独立分配定律的解释和验证(一)解释决定两对相对性状的两对基因在体细胞中各自独立、互不影响;在形成配子时各自分离,独立分配到配子中;在受精时各种配子随机组合(自由组合)。因此,有16种组合,9种基因型,4种表型,F2为9:3:3:1。第20页,共65页,2024年2月25日,星期天PF1绿皱黄圆绿圆黄皱F2315:101:108:32共计:5569:3:3:1RRYYRrYyRYRRYYrryyry生殖细胞RYRyrYryRYRyrYryrrYYRRyyRRYyRrYYRrYyRRYyRrYyRryyRrYYRrYyrrYyrryyRrYyRryyrrYyRrYy第21页,共65页,2024年2月25日,星期天(二)验证1.测交法F1与双隐性亲本交配,后代有4种类型,比例为1:1:1:1。第22页,共65页,2024年2月25日,星期天F1种子播种,得到F2;

F24种类型的植株自花授粉,得到F3。F3

的表型及分离比见表5-6。F2基因型的推测方法:

2、自交法第23页,共65页,2024年2月25日,星期天三、独立分配定律的普遍性(一)独立分配定律得到广泛认同第24页,共65页,2024年2月25日,星期天(二)多对基因的后代性状独立分配规律杂种杂合基因对数与F2表现型和基因型种类的关系杂种杂合显性完全F1形成的F2基因F1产生的雌F2纯合F2杂合F2表现基因对数时F2表现不同配子型的种雄配子的可基因型基因型型分离型的种类的种类类能组合数的种类的种类比例12234213:124491645(3:1)23882764819(3:1)3

……

n2n2n3n4n2n3n-2n(3:1)n第25页,共65页,2024年2月25日,星期天(三)分离比是否符合孟德尔的分离定律和独立分配定律,要进行好适度测验,χ2测验是常用方法之一适合度测验(X2检验):O—实测数,E—预期理论数当df>1时:当df=1时:χ2<χ20.05,无显著差异,差异由实验误差造成,符合假设,可接受。χ20.01≥χ2≥χ20.05,观察数与理论数间有显著差异,实验结果不符合原有理论预期。χ2≥χ20.01,观察数与理论数有极显著差异,更应否定。第26页,共65页,2024年2月25日,星期天第三节基因互作自由组合定律是在两对基因各自决定性状、不存在两对基因相互作用的条件下才成立的。普遍存在两对基因相互作用的情况,亦即两对(或多对)基因共同作用于某一性状,这就是基因互作。第27页,共65页,2024年2月25日,星期天一、互补作用两对基因相互作用共同决定一个性状的发育。(d)单片冠(rrpp)(c)胡桃冠(R

P

)(b)豌豆冠(rrP

)(a)玫瑰冠(R

pp)R>rP>p第28页,共65页,2024年2月25日,星期天鸡的冠形遗传—互补作用第29页,共65页,2024年2月25日,星期天两对基因共同影响一对性状发育,其中一对基因能抑制另一对基因的表现,这种作用称为上位作用。起抑制作用的基因称为上位基因,被抑制的基因称为下位基因。上位基因是显性时,只有一个上位基因就可以发挥上位作用,称为显性上位作用。上位基因是隐性时,必须纯合时才能发挥上位作用,称为隐性上位作用。二、显性上位作用第30页,共65页,2024年2月25日,星期天褐色×白色→F1白色→F2白色:黑色:褐色=12:3:1基因I为上位基因,基因I和i分别控制白色与非白色基因B和b分别控制黑色与褐色(在不存在基因I时才有此作用)狗的毛色遗传——显性上位作用第31页,共65页,2024年2月25日,星期天家鼠毛色遗传——黑色(CCaa)×白化(ccAA)→F1

鼠灰(CcAa)→F2鼠灰(C-A-):黑色(C-aa):白化(ccA-,ccaa)=9:3:4三、隐性上位作用cc为隐性上位基因,cc抑制C形成黑色素;没有黑色素,A的存在也就没有意义了。C可能决定黑色素的生成,A决定色素分布。第32页,共65页,2024年2月25日,星期天两对基因决定一个性状,其显性作用是相同的,只要其中一对基因有一个显性基因,性状就表现出来。猪的阴囊疝遗传——由两对基因S1s1、S2s2决定的s1s1s2s2×♀S1S1S2S2→F1S1s1S2s2→F2………s1s1s2s2(1/16)s1s1s2s2♀正常;♂阴囊疝(1/32)四、重迭作用第33页,共65页,2024年2月25日,星期天两对相对性状的杂交试验,F2出现9:3:3:1的结果,要具备两个条件,一是决定这两对性状的两对基因不存在相互作用;二是这两对基因位于不同对的同源染色体(非同源染色体)上。如果两对基因位于同一对同源染色体上,会出现什么结果呢?摩尔根(T.H.Morgan)——果蝇第三节

连锁与交换第34页,共65页,2024年2月25日,星期天一、连锁现象及其解释香豌豆紫花(P)对红花(p)为显性,长花粉(L)对园花粉(l)为显性试验1互引组(相引组)两个显性性状在一起、两个隐性性状在一起第35页,共65页,2024年2月25日,星期天试验2互斥组(相斥组)一个显性性状和一个隐性性状在一起第36页,共65页,2024年2月25日,星期天果蝇的完全连锁和不完全连锁第37页,共65页,2024年2月25日,星期天果蝇完全连锁解释第38页,共65页,2024年2月25日,星期天果蝇不完全连锁解释第39页,共65页,2024年2月25日,星期天○摩尔根提出的连锁遗传的主要内容:若干个基因线性排列在染色体上,一条染色体上的基因组成一个连锁群;一条染色体有两条染色单体,称为姊妹染色体;一条染色体与另一条染色体的染色单体互称为非姊妹染色体;减数分裂时同源染色体联会,非姊妹染色体发生片段交换,基因发生重新组合;一对同源染色体的4条染色单体中只有2条发生了交换,产生2种重组型配子;另2条染色单体未发生了交换,产生2种亲本型配子。第40页,共65页,2024年2月25日,星期天交换模式图第41页,共65页,2024年2月25日,星期天二、交换率测定及基因定位(一)交换率的概念交换率:交换发生在减数分裂过程中,无法直接测定,只有通过基因之间的重组来估计交换发生的频率。有时虽然发生了交换,但没有导致重组,因此,重组率不全等于交换率,而是重组率≤交换率。重组率是指重组型配子数占总配子数的百分率。重组型配子数难以测定,常用重组型个体数代表。第42页,共65页,2024年2月25日,星期天(二)基因定位基因定位:是指确定基因在哪一条染色体的哪一个座位上。交换率反映出基因的距离:基因距离大,交换率大;基因距离小,交换率小。以1%的交换率作为两基因间的图距单位,用摩(Morgan)、分摩来表示。根据重组率进行基因定位有两点测验法和三点测验法。第43页,共65页,2024年2月25日,星期天通过一次杂交和一次测交就可得出两个基因的距离。重组型个体数占总个体数的百分率就是交换率。交换率×100就是这两基因间的距离。不能定出它们的顺序。1、两点测验法AABB×aabb↓AaBb×aabb↓

亲本型AaBbaabb重组型AabbaaBb第44页,共65页,2024年2月25日,星期天要求出Aa、Bb、Cc三对基因的顺序和距离,就要做3次杂交和3次测交AABB×aabb→AaBb×aabb→AaBbaabbAabbaaBbAACC×aacc→AaCc×aacc→AaCcaaccAaccaaCcBBCC×bbcc→BbCc×bbcc→BbCcbbccBbccbbCc

分别求出之间的距离,这三个基因就能定位。假如,Aa与Bb距离2.5,Aa与Cc距离3.6,Bb与Cc距离6.1,则Aa、Bb、Cc三对基因的顺序为Bb—Aa—Cc或Cc—Aa—Bb第45页,共65页,2024年2月25日,星期天通过一次杂交和一次测交就可得出三个基因的距离和顺序♀黄体白眼短翅(ywm/ywm)×♂灰体红眼长翅(+++/+++)F1♀灰体红眼长翅(+++/ywm)×♂黄体白眼短翅(ywm/ywm)

测交后代有有8种表型,其中2种亲本型,4种单交换(两种类型),2种双交换;亲本型数量最多,双交换最少。2、三点测验法第46页,共65页,2024年2月25日,星期天测交后代的表型和数目表型基因型交换类型观察数所占%灰体红眼长翅+++/ywm亲本组合157463.96黄体白眼短翅ywm/ywm1382灰体白眼短翅+wm/ywm单交换1271.26黄体红眼长翅y++/ywm39灰体红眼短翅++m/ywm单交换276834.39黄体白眼长翅yw+/ywm826灰体白眼长翅+w+/ywm双交换100.39黄体红眼短翅y+m/ywm8第47页,共65页,2024年2月25日,星期天ywm1.6534.78y与w的交换率=单交换1占的比例+双交换率=1.26%+0.39%=1.65%

w与m的交换率=单交换2占的比例+双交换率=34.39%+0.39%=4.78%

y与w的距离为1.65w与m的距离为34.78以双交换类型与亲本类型相比,看哪个基因改变了连锁关系,这个基因则处在中间。双交换率=双交换类型在后代中占的比例=0.39%第48页,共65页,2024年2月25日,星期天如果两个单交换是独立的,则双交换的概率等于两个单交换概率的乘积。上例中,1.65%×34.78%=0.57%,大于双交换率0.39%干涉——一个单交换发生后,使其邻近发生单交换的机会减少。

并发系数——实际双交换率与理论双交换率的比值。上例的并发系数=0.39%/(1.65%×34.78%)=0.68干涉率=1-并发系数=1-0.68=0.323、干涉与并发系数第49页,共65页,2024年2月25日,星期天第五节性别决定与伴性遗传一、性别决定(一)性染色体决定性别1、性染色体决定性别

在多数二倍体生物中,不同性别有一对染色体差异,这对有决定性别关键基因的染色体称为性染色体。除此之外的染色体称为常染色体。(1)

XY型性别决定

人类,哺乳动物,大部分的两栖类、爬行类,部分的鱼类和昆虫都属于此类决定性别。第50页,共65页,2024年2月25日,星期天人的XY型决定性别第51页,共65页,2024年2月25日,星期天Y染色体的重要性第52页,共65页,2024年2月25日,星期天某些双翅目、直翅目、鳞翅目的昆虫,如蝗虫、蟑螂等属此类。没有异形的性染色体,由性染色体数目决定性别。蝗虫♀2n=24(XX)♂2n=23(XO)(2)XO型性别决定第53页,共65页,2024年2月25日,星期天(3)ZW型性别决定鸟类、家蚕、两栖类(青蛙)、爬行类(蛇)等属此类。第54页,共65页,2024年2月25日,星期天(二)环境决定性别1、蜜蜂性别与染色体的倍数有关,可育的雌蜂(蜂皇)和不育的雌蜂(工蜂)2n=32,雄蜂2n=16。工蜂所吃蜂皇浆的数量和质量远比蜂皇差。第55页,共65页,2024年2月25日,星期天2、后螠幼虫在海中自由游泳,没有性

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