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文档简介

二基因的自由组合定律 遗传学的奠基人 孟德尔 孟德尔杂交试验的园地 思考1 y y 图中有 对同源染色体 有 对等位基因 减数分裂时 基因 与 发生分离 形成 种类型的配子 比例是 1 1 y y 2 1 1 图中有 对同源染色体 有 对等位基因 减数分裂时 等位基因 与 与 发生分离 非等位基因 发生自由组合 形成 种类型的配子 比例是 2 2 y y 4 1 1 1 1 y y r r r r 思考2 二基因的自由组合定律 三 对自由组合现象的验证 测交 四 自由组合定律的实质 七 自由组合定律在理论和实践上的应用 八 关于基因组合定律解题思路和方法 一 两对相对性状的杂交试验及解释 六 孟德尔获得成功的原因 五 自由组合定律的普遍性 一 两对相对性状的遗传试验 个体数31510810132比值 9 3 3 1 二 对自由组合现象的解释 圆粒 皱粒 3 1 黄色 绿色 3 1 结论 豌豆的粒形 粒色的遗传遵循基因的分离定律 p f1 配子 yyrr yyrr yyrr yr yr yr f1配子 f2 yr yr yr yyrr yyrr f1 yyrr yr yr yr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yyrr yr f2的基因型有 9种 f2的表现型 4种 黄圆 y r 黄皱 y rr 绿圆 yyr 绿皱 yyrr 比例 9 3 3 1 方法 让f1与双隐性纯合子杂交 作用 判断f1在形成配子时基因的行为 测定f1配子的种类及比例 测定f1的基因型 三 对自由组合现象解释的验证 测交 测交实验 yr yr yr yr yr 配子 测交后代 1 1 1 1 杂种子一代 隐性纯合子 yyrr yyrr yyrryyrryyrryyrr f1在形成配子时 同源染色体上的等位基因分离的同时 非同源染色体上的非等位基因之间进行自由组合 结果 与预期的设想相符 证实了 f1是杂合体 基因型为yyrr f1产生了yr yr yr yr四种类型 比值相等的配子 四 基因的自由组合定律的实质 y y r r yyrr 即 y与y r与r分离 y与r y与r y与r y与r自由组合 具有两对 或更多对 相对性状的亲本进行杂交 在f1产生配子时 在同源染色体等位基因分离的同时 非同源染色体上的非等位基因自由组合 四 自由组合定律的实质 1 同时性同源染色体上等位基因的分离与非同源染色体上非等位基因间的自由组合同时进行 2 独立性 同源染色体上等位基因间的相互分离与非同源染色体上非等位基因间的自由组合 互不干扰 各自独立分配到配子中去 特点 y y r r 1 如图表示某一生物精原细胞中染色体和染色体上的基因 据图自由组合的基因是 练习 r y r y 1 此细胞的基因型是 yyrr 2 属于同源染色体的是 12 34 1和2 3和4 3 属于非同源染色体的是 1和3 1和42和3 2和4 4 属于等位基因的是 y和y r和r 5 该细胞进行减数分裂时 发生分离的基因是 y和y r和r y和r y和r y和r y和r 6 减数分裂 该生物细胞能形成种精子 配子 的基因型是 4 yr yr yr yr 五 自由组合定律的普遍性 例 豚鼠三对相对性状 短毛对长毛为显性 卷毛对直毛为显性 黑毛对白毛为显性 它们各自独立遗传 f1自交得f2 表现型 种 f1配子有 种 组合方式 种 f2基因型 种 8 27 8 64 六 孟德尔获得成功的原因 正确选用实验材料 先针对一对相对性状 再针对多对相对性状在一起的遗传情况进行研究 用统计学方法对实验结果进行分析 科学的设计了实验的程序即实验 观察 问题 提出假设 预期 试验 验证 分析并得出结论 正确选用实验材料 豌豆 自花授粉 闭花受粉 自然状态下是纯种 相对性状易区分 六 自由组合定律在理论和实践上的应用 理论上 是生物多样性的原因之一 实践上 指导杂交育种 为遗传病的预测和诊断提供理论依据 例 某作物的高杆 a 对矮杆 a 为显性 感病 r 对抗病 r 为显性 aa和rr是位于非同源染色体上的两对等位基因 今有高杆抗病 aarr 和矮杆感病 aarr 纯种 人们希望利用杂交育种的方法在最少的世代内培育出矮杆抗病 aarr 新类型 应该采取的步骤是 1 2 3 让纯种高杆抗病和纯种矮杆感病的两品种进行杂交得到f1 f1自交得到f2 从f2群体中选出矮杆抗病的植株 七 关于基因组合定律解题思路和方法 1 求配子的种类 1 求配子的种类 方法 先对一对性状分析 再对多对性状分析 最后组合 基因型为aabbcc的个体 配子种类 2 2 2 8一个精原细胞 产生两种配子一个卵原细胞 产生一种配子 基因型为aabb的细胞 可以产生种配子 基因型为aabbcc的细胞 可以产生种配子 例1 已知豚鼠中毛皮黑色 d 对白色 d 为显性 粗糙 r 对光滑 r 为显性 如果用毛皮黑色光滑的豚鼠与毛皮白色粗糙的豚鼠杂交 其杂交后代表现型为黑色粗糙18只 黑色光滑16只 白色粗糙17只 白色光滑19只 则亲代最可能的基因型是 addrr ddrrbddrr ddrrcddrr ddrrdddrr ddrr d 2 已知表现型 推知基因型 d rr ddr d r p 黑色光滑 白色粗糙 解析 f1 黑粗黑光白粗白光 ddrr 181617191 1 1 1 从隐性性状找突破口 推出亲本的基因型 3 求概率 用乘法定律或加法定律 概率 指随机事件发生可能性大小的量乘法定律 当两个事件互不影响时 这样两个独立事件同时出现的概率是他们各自出现概率的乘积加法定律 当一个事件出现时 另一个事件就被排除 叫互斥事件 互斥事件出现的概率是他们各自概率之和 求基因型 表现型的种数 具有两对以上相对性状的个体杂交 子代基因型种类数等于每对相对性状相交所得的基因型种数的乘积 具有两对以上相对性状的个体杂交 子代表现型种类数等于每对相对性状相交所得的表现型种数的乘积 例求 yyrr yyrr后代的基因型 表现型 解 yy yyrr rr基因型 3种 3种 9种表现型 2种 2种 4种 所以 子代基因型有9种 表现型有4种 例 花生的种皮紫色 r 对红色 r 为显性 厚壳 t 对薄壳 t 为显性 两对基因独立遗传 交配组合为ttrr ttrr的后代基因型有 表现型有 a1种b2种c4种d6种 c d 求子代基因型的概率 具有两对以上相对性状的个体杂交 子代基因型的概率等于每对相对性状相交所得的基因型概率的乘积 例 已知基因型为aabb aabb 求子代基因型为aabb的概率 解 aa aa1 2aabb bb1 2bb 所以 子代aabb的概率 1 2 1 2 1 4 求子代表现型的概率 具有两对以上相对性状的个体杂交 子代表现型的概率等于每对相对性状相交所得的表现型概率的乘积 例 已知基因型为aabb aabb 求子代双显性状 ab 的概率 解 aa aa1 aa aa bb bb3 4 bb bb 所以 子代ab的概率 1 3 4 3 4 基因型为aabbccddeeff 甲 和aabbccddeeff的个体杂交 显性是完全的 且这六对等位基因分别位于非同源染色体上 求 1 甲产生abcdef的配子概率是 2 子代基因型共 种 3 子代全表现为显性性状的可能性有 1 16 72 9 64 练习1 练习2 用加法定律和乘法定律解 人类多指基因 t 是正常指 t 的显性 白化基因 a 是正常 a 的隐性 而且都是独立遗传 一个家庭中 父亲是多指 母亲正常 他们有一个白化病但手指正常的孩子 则下一个孩子只有一种病和有两种病的几率分别是 a1 2 1 8b3 4 1 4c1 4 1 4d1 4 1 8 a 下面是某家族遗传系谱图 已知白化病基因 a 和聋哑基因 b 都是隐性基因控制的

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