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文档简介
1.2孟德尔的豌豆杂交实验二,足够多次减,某一次减数分裂数分裂24种配子,孟德尔只从豌豆性状水平,就得出了自由组合定律同源染色体分离,非同源染色体自由组合等位基因分离,非同源染色体上非等位基因自由组合,两对相对性状的杂交实验,每一对相对性状各自都满足分离定律,F2相对性状发生分离,自由组合,重组类型,F2中不同于P的表现,占3/8不同性状,对自由组合现象的解释(假说),重组配子重组性状,自由组合解释的数学分析,F1雌雄配子各4种且1:1:1:1,22种(1:1)(1:1),F1雌雄配子结合方式有16种,44种,F2遗传因子组合(基因型)有9种,33种,棋盘法,F2性状表现(表现型)有4种22种F2纯合子共有4种,占1/4F2杂合子共有5种基因型,占3/4,测交实验演绎推理和结果验证,YyrryyRr?,只是一对相对性状的测交,两对相对性状的测交必须是双显与双隐的杂交,自由组合定律及其核心,核心本质,非同源染色体上的非等位基因自由组合,后人阐述,最能反映自由组合的本质,孟德尔成功的原因,科学选择实验材料豌豆严格自花受粉,具有易区分的相对性状,只有性生殖,花大而易于人工杂交从简到繁,一对多对相对性状对子代统计学分析科学地设计了实验程序(假说-演绎法)扎实的自然科学和数学基础、严谨的态度、勤于实践、敢于质疑,孟德尔定律的再发现,染色体的相互关系,BBbb,DDdd,M1M2N1N2AAaa,M,N,P1PP2Q1QQ2,同源染色体M和N;P和Q非同源染色体M和P;M和Q;姐妹染色单体M1和M2;非姐妹染色单体M2和N1;M1和P1,同源染色体上的非姐妹染色单体,M2和N1;,可交叉互换,基因间的关系,AAa,a,BBbb,DDdd,M1M2N1N2,M,N,P1PP2Q1QQ2,A和a;B和b;D和d,非等位基因A和D;A和d;,非同源染色体上的非等位基因,A和B;A和b;,等位基因,成对基因相同基因,A和A;,可自由组合,N对相对性状的自由组合,分枝法自由组合列举解题,两对性状独立遗传的AaBb与aaBb杂交,子代不同于亲本的基因型有哪些?,Aa,aa,BBAaBBBbAaBb,bbBBBb,bb,AabbaaBBaaBb,aabb,虽然花时间但无重复,无遗漏,拆合法、逆算法自由组合计算解题,三对性状独立遗传的AaBbCc与aaBbcc杂交,子代表现型不同于亲本的比例?基因型不同于亲本的比例?,1与亲本相同表现,逆算法,=1(A_B_C_+aaB_cc),=1(1/2*3/4*1/2+1/2*3/4*1/2)=5/8,拆合法,1与亲本相同基因型,逆算法,=1(AaBbCc+aaBbcc),=1(1/2*1/2*1/2+1/2*1/2*1/2)=3/4,拆合法,若独立遗传的基因型为AaBbCCDDee与AABbCcDDEe交配,,亲本配子种类数各多少?在F1中纯合子的比例是?,4,8,1/16,棋盘法综合概率解题,两种隐性遗传病独立遗传,aaBb与AaBb婚配,子代患病的比例?子代只患一种病的比例?,子代患病1-3/8=5/8,子代只患一病1/8+3/8=1/2,9:3:3:1及1:1:1:1的变式,?,自由组合定律的证明及应用,3.应用:杂交育种(获得优良性状组合的纯种),如:高杆抗病与矮杆(抗倒)染病纯种小麦杂交,F1再自交产生F2,从性状分离的F2中选,择矮杆抗病自交至不再性状分离,双杂合子自交或测交,看子代分离比是否符合9:3:3:1或1:1:1:1总分离比=各对性状分离比的乘积,则满足自由组合定律亲本性状,优中有劣,优优兼得,目标良种,异常减数分裂分析,两对性状独立遗传,AaBb的精原细胞,某次减数分裂产生了一个AaB的精子,问:减数分裂有何异常?其他三个精子的基,因型?,AAaaBBbb,AaB,AAaaBB,bb,AaB,AaBb,间期复制,同源分,姐妹分,减数第一次分裂时,Aa所在的同源染色体,未分离。其他三精子是AaB、b、b。,AaBb,aab,b,AB,AB,减数第二次分裂时,a所在的姐妹染色单体未分离,?,bb,A,BB,a,Aa,bb,不满足自由组合的连锁情况,B,ab,BB,A,aBb,Bb,ab,F2中无重组类型双显:双隐=3:1,若出现交叉互换也可有重组类型,AaAaBbBbAAAA,自由组合和交叉互换统称为基因重组a,准确而全面分析题意,按自由组合定律遗传的具有两对相对性状的纯合子杂交,F2中出现的性状重组类型的个体占总数的(),A3/8C5/8,B3/8或5/8D1/16,AaBb,AABBaabb,9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb,AaBb,AAbbaaBB,9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb,3/8,5/8,选B,配子交叉法多项随机交配问题,两对性状独立遗传,AaBb自交后代的双显性个体,随机测交产生足够多子代,子代总
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