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文档简介
,一、基因的分离定律,豌豆,?,一、孟德尔选择了豌豆作为遗传试验材料,1、豌豆是自花传粉,且是闭花受粉的植物,2、豌豆有易于区分的相对性状3、豌豆的花结构较大,容易去雄蕊,方便进行人工杂交试验4繁殖率高,后代数量多,利于进行统计分析,以得出规律,同一种生物的同一种性状的不同表现类型,叫做相对性状。,相对性状,他注意到一棵植株或种子上同时有多对相对性状。给力P89例2,一对相对性状的遗传试验,P(亲代),F1(子一代),F2(子二代),比例约3:1,判断显隐的方法1:两亲本杂交,F1显现出的性状为显性性状,未显现出的性状为隐性性状,共787,277,高茎矮茎,高茎,高茎矮茎,自交后代同时出现显性性状和隐性性状的现象,叫性状分离,判断显隐的方法2:相同性状的个体交配,后代中新出现的性状为隐性性状,某紫花豌豆和白花豌豆杂交,后代全为紫花显性性状为:紫花隐性性状为:白花一对听觉正常的夫妇生了一个先天性耳聋的孩子。显性性状为:听觉正常隐性性状为:耳聋,判断显隐的方法1:两亲本杂交,F1显现出的性状为显性,未显现出的性状为隐性,判断显隐的方法2:相同性状的个体交配,后代中:新出现的性状为隐性,(亲代的性状为显性。),七对相对性状的遗传试验数据,面对这些实验数据,你信服了吗?那又如何解释实验现象呢?,孟德尔对相对性状遗传试验的解释课本P5,体细胞中遗传因子(基因)成双,配子中遗传因子(基因)成单,当雌雄配子结合完成受精后,又恢复成对。显性基因(D)对隐性基因(d)有显性作用。所以杂合子(F1)表现显性性状。,P,DD,dd,D,d,Dd,配子,F1,高茎,矮茎,高茎,孟德尔对一相对性状遗传试验的解释,F1形成配子时,成对的基因分离,每个配子只含成对遗传因子中的一个(配子基因成单)。,F1形成的配子种类、比值都相等,受精时,雌雄配子的结合是随机的。所以F2性状分离,基因类型比为1:2:1,表现型比为3:1。,F1,Dd,Dd,D,DD,配子,F2,d,D,d,Dd,Dd,dd,1:,2:,1,3(高):1(矮),表现型比:,基因型比:DDDddd,高茎,高茎,高茎,高茎,高茎,矮茎,基因的分离规律:,在杂种体内,等位基因虽然共同存在于一个细胞内,但他们分别位于一对同源染色体上,具有一定的独立性。在进行减数分裂的时候,等位基因随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随着配子遗传给后代。这就是基因的分离规律。,基因的分离的实质,杂合子的细胞中,等位基因分别位于一对同源染色体上(等位基因具独立性,分离的基础)等位基因随同源染色体的分开而分离,随配子传递给后代。,基因与性状的概念系统图,基因,基因型,等位基因,显性基因,隐性基因,性状,相对性状,显性性状,隐性性状,性状分离,纯合子,杂合子,表现型,发生,决定,决定,控制,控制,控制,单击画面继续,课堂反馈,1、基因型分别为bb、Bb、BB的三个植物个体,其中属于杂合体的是,表现型相同的个体有。,2、用纯种的高茎豌豆与矮茎豌豆进行杂交实验,F1产生种不同类型的雌雄配子,其比为。F2的基因型有,其比为。其中,不能稳定遗传、后代会发生性状分离的基因型是。,3、肤色正常的夫妇生了一个白化病的孩子,这对夫妇的基因型是,这对夫妇再生白化病孩子的可能性是。,Bb,Bb和BB,2,1:1,3种,1:2:1,Dd,Bb和Bb,1/4,4、大豆的花色是由一对等位基因Pp控制着,下表是大豆的花色三个组合的遗传实验结果。,(1)根据哪个组合能够断显性的花色类型?试说明理由。,(2)写出各个亲本组合中两个亲本的基因型。,(3)哪一组为测交实验?给出其遗传图解。,5、一株纯黄玉米(YY)与一株纯白玉米(yy)相互传粉,两株植株结出的种子的胚和胚乳的基因情况是:A、胚细胞相同、胚乳细胞不同B、胚细胞和胚乳细胞都相同C、胚细胞不同、胚乳细胞相同D、胚细胞和胚乳细胞都不同,解释:若纯黄玉米作父本,纯白玉米作母本。则黄玉米产生的精子基因为Y,白玉米产生的卵细胞的基因为y,则胚的基因型为Yy,胚乳的基因型为Yyy;反之,若纯黄玉米作母本,纯白玉米作父本。则黄玉米产生的精子基因为y,白玉米产生的卵细胞的基因为Y,则胚的基因型为Yy,胚乳的基因型为Yyy.,6、如图所示为某家族中白化病的遗传图谱。请分析并回答(以A、a表示有关的基因):,(1).该病致病基因是性的。(2)5号、9号的基因型分别是和。(3)8号的基因型是(概率为)或(概率为);10号的基因型是(概率为)或(概率为)。(4)8号与10号属关系,两者不宜结婚,后代中白化病机率将是。(5)7号的致病基因直接来自哪些亲体?。,隐,Aa,aa,AA,1/3,Aa,2/3,AA,1/3,Aa,2/3,近亲,1/9,3号和4号,隐性个体在解决遗传题目的运用,很明显黑色是隐性(用aa来表示)所以两个亲本的基因型是Aa,黑色小羊,白色公羊X白色母羊,(2)子代有隐性个体,则其两个亲本至少有一个隐性基因,由此可推知亲本的基因型。如:,(1)如果一亲本是隐性个体,则它一定传给子代中每一个个体一个隐性基因,由此可知后代个体的基因型。例:人类白化病遗传:,根据分离规律,某显性性状可能是纯合的,也可能是杂合的,而隐性性状一旦出现,则一定是纯合的,且只能产生一种配子,根据两个显性性状亲本可以产生隐性性状的后代(如高秆X高秆矮秆)或两个隐性亲本产生的后代全为隐性,不应该出现显性性状的后代(白化X白化全为白化)的规律来否认某些性状是隐性或显性,从而判断显性、隐性的性状。,常用的几种判断显隐性的方法有:,(1)反证法:,例如:豌豆中黄色子叶X黄色子叶,绿色子叶,问亲本及子代的基因型是什么?(用Yy表示),这首先判断黄色、绿色的显隐性关系。假设黄色是隐性,则黄色X黄色全为黄色,不应出现绿色,与事实不符,故假设不成立,黄色应为显性,绿色应为隐性。由此推知亲本的黄色均为Yy,子代的绿色为yy.。,(2)推理法:,规律性比值在解决遗传性问题的应用,后代显性:隐性为1:1,则亲本基因型为:,AaXaa,后代显性:隐性为3:1,则亲本的基因型为,AaXAa,后代基因型Aa比aa为1:1,则亲本的基因型为,AaXaa,后代基因型Aa:Aa:aa为1:2:1,则亲本的基因型为,AaXAa,基因的分离规律在实践中的应用,在杂交育种过程中如何选用显性性状和隐性性状的品种?,培育显性品种:应连续自交,直到确认得到不再发生分离的显性类型为止。,为什么婚姻法禁止近亲结婚?,在人类,虽然由隐性基因控制的遗传病通常很少出现,但在近亲结婚(例如表兄妹结婚)的情况下,他们有可能从共同的祖先那里继承相同的基因,而使其后代出现病症的机会大大增加。,培育隐性品种:一但出现隐性性状的品种,就是选用的品种。,性状分离比的模拟验证,说明:1、每人从盒子里随机取一粒棋子,记住颜色,重新放回,再随机取一粒,记住组合。2、用黑色表示显性性状,白色表示隐性性状;,结果:组合类型,DD,Dd,dd,问题:人的显性性状是不是比隐性性状更常见?,建立假设:?,验证:做一次班级调查,课外探究实践,两朵花之间的传粉过程叫做异花传粉。,不同植株的花进行异花传粉时,供应花粉的植株叫做父本(),接收花粉的植株叫做母本()。,异花传粉,闭花受粉,就是花在花未开时已经完成了受粉。,自花传粉,两性花的花粉,落到同一朵花的雌蕊柱头上的过程叫做自花传粉,也叫自交.,豌豆花的结构很适合自花传粉,这是因为呈蝶形的花冠中,有一对花瓣始终紧紧地包裹着雄蕊和雌蕊。,人工异花传粉示意图,孟德尔在做杂交试验时,先除去未成熟花的全部雄蕊,这叫做去雄。然后,套上纸袋,待花成熟时,再采集另一植株的花粉,撒在去雄花的柱头上。,在F2中,一部分个体显现出一个亲本的性状,另一部分的个体显现出另一个亲本的性状,这种在后代中显现出不同的性状(如高茎和矮茎)的现象,叫做性状分离。,性状分离:,在遗传学上,把F1中显现出来的那个亲本的性状叫做显性性状。,在遗传学上,把F1中未显现出来的那个亲本的性状叫做隐性性状,显性性状:,隐性性状:,常见的几个符号,P:亲本,X:杂交,雌性个体(母本)雄性个体(父本),F1:子一代F2:子二代,杂交:,基因型不同的个体进行的交配。,测交就是让杂种一代与隐性类型相交,用来测定F1的基因型。,自交:,基因型相同的个体进行的交配。,测交:,正交:,反交:,显性类型个体做母本的杂交方式,显性类型个体做父本的杂交方式,含有相同基因的配子结合而成的合子发育而成的个体,这样的个体叫做纯合子。例如DD和dd。,含有不同基因的配子结合而成的合子发育而成的个体,这样的个体叫做杂合子。例如Dd。,杂合子(杂种):,纯合子(纯种):,在一对
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