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文档简介

第一章遗传因子的发现

第1节孟德尔的豌豆杂交实验

等位基因随着同源染色体的分开而分离

一、基因分离定律的回顾

(一)基因分离定律的实质(二)一对相对性状的遗传试验2.豌豆粒形试验1.豌豆粒色试验3:1P黄色×绿色F1黄色F2性状分离比自交3:1P圆形×皱形F1圆形F2性状分离比自交假说—演绎法观察分析试验现象:大胆猜测推出假设:演绎推理:揭示规律:试验验证:提出问题:两对相对性状的杂交试验两对相对性状的遗传一并考虑,它们之间有什么关系呢?对自由组合现象的解释设计测交试验并分析试验应该出现的结果

实施测交试验

提出自由组合定律二、两对相对性状的遗传实验:②分析问题:对每一对相对性状单独进行分析315+108=423粒形{圆粒种子皱粒种子

圆粒∶皱粒≈黄色∶绿色≈黄色圆粒×F1PF2黄色圆粒绿色圆粒315101108329331:::绿色皱粒黄色皱粒×101+32=1333∶13∶1粒色{黄色种子绿色种子315+101=416108+32=140①观察现象(实验)绿色皱粒黄色圆粒每一对相对性状的传递规律仍然遵循着:_________________。分离定律三、对自由组合现象的解释

YYRR黄色圆粒yyrr绿色皱粒yRYRyrYyRr(黄色圆粒)yRP配子F1配子F2YRYryrYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRrYYrrYyrryyRrYyrryyrrYR

F1××表现型比:

(4种)9:3:3:1基因型比:

(9种)黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒:

YYRR、YyRr、YYRr、YyRRyyRR、yyRrYYrr、Yyrr

yyrr、yRYRYryrYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRrYYrrYyrrYR

yRYyRryyRrYyrryyrrF1F29︰3︰3︰1F29︰3︰3︰1想一想:1、为什么会出现这样的形状分离比?2、如果单独考虑1对相对性状的遗传,那么分离比又将会是多少?子一代和子二代的形状为什么不同?我认为,这两对相对性状的遗传彼此是独立的,另外,不同对的相对性状之间可以自由组合。对自由组合现象的解释(假说)1.豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制。2.在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。3.受精时,雌雄配子的结合是随机的。四、对自由组合规律的验证----测交1、推测:

配子YRYryRyryr遗传因子组成性状表现YyRrYyrryyRryyrr黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒杂种一代双隐性类型黄色圆粒×绿色皱粒YyRryyrr1∶1∶1∶1四

、基因自由组合定律的验证测交后代配子测交F1比例1︰1︰1︰1×测交结果证明,位于同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的。黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆的F1测交试验结果

表现型

项目黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒

实际子粒数F1作母本31272626F1作父本24222526不同性状的数量比1:1:1:1

结论:实验结果符合预期设想,四种表现型实际子粒数比接近1:1:1:1,从而证实了F1形成配子时不同对的基因是自由组合。五、基因的自由组合定律的实质YRryRr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,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合。这一规律就叫做基因的自由组合定律,也叫独立分配规律。(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.3、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(1)、此细胞的基因型是

AaBb

(2)属于同源染色体的是

ABab12341和2、3和4(3)属于非同源染色体的是

1和3、1和4;2和3、2和4(4)属于等位基因的是A和a、B和b(5)该细胞进行减数分裂时,发生分离的基因是A和a、B和bA和B(A和b

)、a

和B(a

和b

)(6)

减数分裂,该生物能形成种精子精子的基因型是4AB.Ab.aB.ab.自由组合的基因是六

基因自由组合定律的应用1)育种2)医学上1.指导杂交育种:可根据需要,把具有不同优良性状的两个亲本的优良性状组合到一起,选育优良品种。2.提供遗传病的预测和诊断的理论依据:人们可根据基因的自由组合定律分析家系中两种或两种以上遗传病后代发病的概率。

六、在实践中的应用:1)育种以小麦为例选择不同的品种杂交多次杂交、自交淘汰、选育具有稳定遗传性状的品种小麦的选育DdRrDDRRddrr亲代F1DRDrdrdR配子×DRDrdrdRF1自交DRDrdrdRDDRRddrrDdRrDDRrDdRRDdrrDDrrDdRrDdrrddRrDdRrddRrddRRDDRrDdRrDdRR矮茎抗病3/16高茎抗病9/16

高茎不抗病3/16矮茎不抗病1/16F2F2中矮茎不抗病类型植物的连续自交及选育ddRrdrdRddRrdrdRddrrddRrddrrddRRF2自交配子F3×ddRrddRr…自交选育ddRR稳定遗传的纯合体F2中矮茎不抗病类型植物的连续自交及选育2)医学上

分析家族系谱中两种遗传病同时发病的情况,并且推断出后代的基因型和表现型以及她们出现的概率,为遗传病的预测和诊断提供理论依据。以多指聋哑疾病为例D?P?ddP?以多指聋哑疾病为例ddppdpdp子代配子亲代DdPpddPpDdPPddpp以多指聋哑疾病为例DPddPpDdPpDpdpdPdPdpDdPpddPPddPpDdPpDdppddPp以多指聋哑疾病为例只患多指3/8表现型完全正常3/8既患多指又患聋哑1/8只患先天性聋哑1/8基因的分离定律

基因的自由组合定律二对相对性状n对相对性状相对性状的对数等位基因对数F1的配子种类F2的表现型F2的基因型基因的自由组合定律和分离定律的比较:一对二对n对一对等位基因二对等位基因n对等位基因2种4种2n种2种4种2n种3种9种

3n种1.基因自由组合定律与分离定律比较比较项目基因的分离定律基因的自由组合定律两对相对性状n对相对性状相对性状对数一对两对n对等位基因及与染色体的关系一位等位基因位于一对同源染色体上两对等位基因分别位于两对同源染色体上n对等位基因分别位于n对同源染色体上七、与基因自由组合定律相关的问题比较项目基因的分离定律基因的自由组合定律两对相对性状n对相对性状F1测交结果2种,1∶122种,(1∶1)22n种,(1∶1)nF2的表现型及比例2种,3∶14种,9∶3∶3∶12n种,(3∶1)nF2的基因型及比例3种,1∶2∶19种,(1∶2∶1)2=1∶2∶1∶2∶4∶2∶1∶2∶13n种,(1∶2∶1)n比较项目基因的分离定律基因的自由组合定律两对相对性状n对相对性状细胞学基础减数第一次分裂后期同源染色体彼此分离减数第一次分裂后期同源染色体彼此分离的同时,非同源染色体自由组合F1的配子类型及比例2种,比例相等4种,比例相等2n种,比例相等F1的配子组合4种42种4n种分离定律的内容在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子__________,不相_______;在形成配子时,成对的遗传因子发生_______,______后的遗传因子分别进入不同的配子中,随_____遗传给后代成对存在融合分离分离配子四、自由组合定律内容控制不同性状的遗传因子的分离和组合是__________的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此______,决定不同性状的遗传因子__________。互不干扰分离自由组合五孟德尔遗传规律的再发现基因:即遗传因子表现型:生物个体表现出来的性状基因型:与表现型有关的基因组成等位基因:位于一对同源染色体的相同位置上,控制相对性状的基因如:D和d表现型和基因型以及它们的关系表现型=基因型+环境①基因型相同,表现型一定相同。②表现型相同,基因型一定相同。③基因型是决定表现型的主要因素。④在相同的环境中,基因型相同,表现型一定相同。请判断:空气中的叶水中的叶

例题1、AaBbCc产生的配子种类数?例题2、AaBbCc和AaBBCc杂交,其后代有多少种基因型?例题3、AaBbCc和AabbCc杂交,其后代有多少种表现型?

怎样求基因型?1.填空法:

已知亲代表现型和后代表现型,求亲代基因型,最适用此法。例:鸡毛腿(F)对光腿(f)是显性,豌豆冠(E)对单冠(e)是显性。现有两只公鸡A、B与两只母鸡C、D。这四只鸡都是毛腿豌豆冠,它们杂交产生的后代性状表现如下:(1)AXC毛腿豌豆冠(2)AXD毛腿豌豆冠(3)BXC毛腿豌豆冠,光腿豌豆冠(4)BXD毛腿豌豆冠,毛腿单冠试求:A、B、C、D的基因型。2.分解法:

例1:小麦高(D)对矮(d)是显性,抗病(T)对不抗病(t)是显性,现有两亲本杂交,后代如下:高抗180,高不抗60,矮抗180,矮不抗62。求亲代基因型和表现型。1、下面是对基因型和表现型关系的叙述,其中错误的是()

A.表现型相同,基因型不一定相同

B.基因型相同,表现型一定相同

C.在相同生活环境中,基因型相同,表现型一定相同

D.在相同生活环境中,表现型相同,基因型不一定相同课堂练习:C2、下列各基因中,属于等位基因的是()

A.AA

B.AB

C.Ab

D.Aa3、用纯种高茎豌豆与矮茎豌豆作杂交实验时,需要()

A.以高茎作母本,矮茎作父本

B.以矮茎作母本,高茎作父本

C.对母本去雄,授以父本花粉

D.对父本去雄,授以母本花粉

DC1、具有两对相对性状的纯合体杂交,在F2中能稳定遗传的个体数占总数的()

A、1/16B、1/8C、1/2D、1/42、具有两对相对性状的两个纯合亲本杂交(AABB和aabb),

F1自交产生的F2中,新的性状组合个体数占总数的()

A、10/16B、6/16C、9/16D、3/163、基因型为AaBb的个体自交,子代中与亲代相同的基因型占总数的()。

A、1/16B、3/16C、4/16D、9/16课堂反馈5、某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性(这两对基因遵循自由组合定律)。基因型为BbCc的个体与个体“X”交配,子代表现型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它们之间的比为3∶3∶1∶1。“个体X”的基因型为。A、BbCcB、BbccC、bbCcD、bbcc6、某生物基因型为AaBBRr,非等位基因位于非同源染色体上,在不发生基因突变的情况下,该生物产生的配子类型中有。A、ABR和aBRB、ABr和abRC、aBR和AbRD、ABR和abR7、白色盘状南瓜与黄色球状南瓜杂交,F1全部是白色盘状南瓜,F2杂合的白色球状南瓜有3966株,则F2中纯合的黄色盘状南瓜有。A、3966株B、1983株C、1322株D、7932株8、人类的多指是一种显性遗传病,白化病是一种隐性遗传病,已知控制这两种病的等位基因都在常染色体上,而且是独立遗传的,在一家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一患白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子正常或同时患有此两种疾病的机率分别是。A.3/4,1/4B.3/8,1/8C.1/4,1/4D.1/4,1/8ddHh10、番茄的高茎(D)对矮茎(d)是显性,茎的有毛(H)对无毛(h)是显性(这两对基因分别位于不同对的同源染色体上)。将纯合的高茎无毛番茄与纯合的矮茎有毛番茄进行杂交,所产生的子代又与“某番茄”杂交,其后代中高茎有毛、高茎无毛、矮茎有毛、矮茎无毛的番茄植株数分别是354、112、341、108。“某番茄”的基因型是

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