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文档简介
孟德尔的豌豆杂交实验(1),1,基本概念: (1)性状同种生物对同一性状的不同表现类型。 在具有相对性状的亲本杂交实验中,杂种一代(F1 )表现的性状为显性性状,而未表现的为隐性性状。 同性状的两亲本后代表现的不同性状为隐性性状,两亲本性状为显性性状。 (2)性状分离是杂交后代同时出现显性性状和隐性性状的现象。 (3)杂交基因型不同的亲本间杂交或授粉(4)检测与隐性性状(纯体)的个体和未知基因型的个体进行杂交或授粉,测定该未知个体产生的配子种类和比例(基因型)的杂交方式。 (5)自交具有相同基因型的个体之间的交配或授粉(自交自交)自交3354集团中的所有个体进行随机交配,即能够在各种基因型的个体之间进行交配,可以用棋盘法计算。 (6)表现型生物个体表现的性状。 (7)基因型表型的相关基因组成。 (11 )基因具有遗传效应的DNA片段在染色体上呈直线排列。 (孟德尔基因) (8)等位基因位于一对同源染色体的同一位置,调控相对性状的基因(b、b、c和c )。 非等位基因非同源染色体上的非等位基因(b和c,b和c,b和c,b和c)同源染色体的非等位基因(a和b )。 二、孟德尔实验成功的原因: (1)实验材料豌豆豌豆为严格的传粉植物(闭花传粉),在自然状态下为普通品种;(2)从一对相对性状到多对相对性状的研究;(3)分析方法:用统计学方法分析结果;(4) 实验步骤:假设-演绎法观察分析假设演绎推理实验验证假设正确的是法则、三、孟德尔一对相对性状的豌豆杂交,发现了基因分离法则(1)观察现象,(2)分离现象的解释: (1)生物性状由基因决定。 其中决定显性性状的是显性基因,用大写字母表示,决定隐性性状的是隐性基因,用小写字母表示。 (2)体细胞中的基因成对存在。 (3)当生物体形成生殖细胞的配子时,成对的基因相互分离,分别进入不同的配子,配子每对只含有一个。 (4)受精时,雌雄配子的结合是随机的。 (2)分离现象的解释: (1)豌豆的高度由基因决定。 决定显性高茎的是显性基因,决定隐性低茎的是隐性基因,用d表示。 (2)体细胞中的基因成对存在。 当纯种高茎DD、纯种低茎dd(3)生物体形成生殖细胞时,成对的基因相互分离,分别进入不同的配子,配子每对只含有一个。 当纯种高茎DD产生配子d,纯种低茎DD产生配子d,杂种高茎DD产生配子d(4)受精时,雌雄配子的结合是随机的。 (3)分离现象解释的验证交叉:验证解释是正确的假设法则,4,基因分离法则(1)内容:孟德尔第一法则也称为分离法则。 在生物体细胞中,控制同一性状的基因成对存在,不能融合。 形成配子时,成对的基因分离,分离的基因分别进入不同的配子,与配子一起遗传给后代。 (二)基因分离规律在本质: (图)中,等位基因(Aa )位于一对同源染色体上,具有一定的独立性。 在形成配子的减数I分裂后期,等位基因通过某些同源染色体的分离而分离,分别进入两个配子,独立地与配子一起遗传给后代。 (3)基因分离法则的适用范围: (1)真核生物的遗传。 (2)染色体上的基因。(3)进行有性生殖的上下一代之间。 五、基因分离规律的应用1 .表现型和基因型的相互导出(1)根据父代推定子代的基因型和表现型正推型,2 )根据子代推定父代的基因型反推型子代优性:隐性=31父本: AaAa子代优性:隐性=11父本: AaAa子代为优性父本: 子代为隐性亲本: AaAa,2 .相对性状的显现隐性判定方法(1)自交某红花株为自交子代出现的白花红花为显性性状,白花为隐性(2)不同性状的两亲本杂交子代大量,如果均为某性状,子代的性状为显性性状的红花植株子代的多数红花为显性性状, 当白花与隐性(3)相同性状的双亲本杂交子代出现相对性状时,亲本的性状为显性性状的红花植株子代中白花为显性性状、白花为隐性,3 .根据表型判断生物基因(基因型) (关于基因用a、a表示) (1)显示隐性的个体,必须是纯合子,即基因组成表示为a_如果父母或母亲的表现型为隐性(aa ),则其显性个体为aa; 隐性(aa )后代出现时,该显性个体为aa。 后代性状均为显性,该显性个体为纯合子AA。 交配的后代出现隐性时,就成为杂交种Aa。 如果自交系性状均为显性,则该显性个体为纯合子AA。 自交子的后代出现隐性时,就成为杂交种Aa。 b,5.(在2015东城区检测)南瓜果实颜色由一对等位基因(a和a )调控,一株黄果南瓜和一株白果南瓜杂交,F1有黄果南瓜和白果南瓜,F1是自交发生的F2表现型如图所示的以下说法不正确,() A.P中黄果基因型为AAB.F1,白果基因型为aa和AaC .图表明白果为显性性状D.F2,黄果与白果的理论比率为5:3,解析:过程为白果自交,后代产生白果与黄果的表型,白果为显性性状。 在F1中黄果和白果分别占1/2,在F2中黄果占1/2 1/21/4=5/8,在F2中白果占1-5/8=3/8。 4 .两个正确描述某种遗传现象的父母生了一个无病的孩子,即“中性无病”一定是显性遗传病,两个无病的患者A_正常aa生了一个有病的父母,即“中性有病”一定是隐性遗传病。 病人Aa正常A_,5 .基因型aa混合子持续自交性。 子n代结果: Aa占1/2n,Aa和Aa为(11/2n)/2连续自交多代后子代大部分为纯子。 大自然情况下的豌豆(从花中接受粉)都是纯合子。 4.(2015临沂末)菜豆是一年从花中授粉的植物,有色的花对白花具有优越性。 一个岛上住着一株有色菜豆(Cc ),那个岛上没有其他的菜豆株。 3年后有色扁豆株与白色扁豆株比率为() a.3:1b.15:7c.9:7d.15:9,c,加强合格,分析:杂交子引起的n代自交性,其n代杂种概率为:1/2n,3年后F3杂种概率为:1/23=1/8。 F3中纯合子的概率为1-1/8=7/8(其中显性纯合子为7/16,隐性纯合子为7/16 )。 因此,三年后,有色花株:白色花株=(1/87/16 )7/16=97。 六、基因分离规律的异常分离比问题1 .不完全优性杂交子的表型介于优性与隐性之间。 例如茉莉花色遗传中,红花(RR )和白花(RR )杂交产生的F1是粉红花(RR )。 粉色花(Rr)F1自交的后代有红花、粉色花、白花3种表现型,性状分离比为121。 2 .显性纯合致死:基因型AA子代死亡。 群体中只有Aa混合显性和Aa隐性两种,显性和显性配合的后代总是隐性=21。 b,2 .无尾猫是观赏猫。没有猫尾巴,有猫尾巴是一对相对性状,根据基因的分离规律进行遗传。 为了选育纯种类的无尾猫,无尾猫几代人都自由交配,但每代人必定会出现约1/3的无尾猫,其馀的都是无尾猫。 由此可以正确推断出() a .猫的有尾性状受显性基因控制的b .自由交配的子孙中有尾猫是基因突变引起的c .自由交配的子孙的有尾猫有杂种和纯合子的d .有尾猫和有尾猫交配的子孙的有尾猫约占1/2,从解析:问题的意义出发,有尾是显性性状但是,无尾猫自由交配的后代总是出现约1/3的有尾猫,无尾猫是杂种(Aa ),而且表示纯合(Aa )已经死亡。 d,3 .复等位基因4 .从属性遗传:常染色体上的基因调控性状在表型上是受个体性影响的现象。 例如,羊的有角和无角受常染色体上的基因Hh控制。 有角基因h为显性,无角基因h为隐性。 但是,在杂合子(Hh )中,公羊有角,母羊没有角。 1.(2015山东滨州一模)研究表明,豚鼠毛色由CB-黑色、cs-银色、cc-乳白色、CX-白化等等位基因决定。 为了确定该组基因之间的关系,进行了部分杂交实验,分析了以下选择是正确的。 加强合格,a、a.2只白化豚鼠杂交,后代无银色个体b出现。 该豚鼠组中毛色基因型不能确定6种c .组等位基因间显性,d.2只豚鼠杂交后代最多可出现4种毛色,7、遗传问题解决步骤1、发现问题研究的相对性状2、
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