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文档简介
第一节孟德尔从一对相对性状的杂交实验中总结出分离定律必修Ⅱ遗传与进化子代与亲代,子代与子代之间的差异性子代与亲代之间的相似性——遗传——变异
卷舌1.有卷舌2.无卷舌拇指竖起时弯曲情形1.挺直2.拇指向指背面弯曲上眼脸有无褶皱1.双眼皮2.单眼皮看一看每个人表现的相同或差异与遗传有关豆荚形状种子形状子叶的颜色相对性状性状花的颜色——生物的形态、结构和生理生化等特征的总称——指同种生物同一性状的不同表现形式兔子毛的长毛和灰毛兔子的白毛和狗的黑毛人的双眼皮和丹凤眼黄豆茎的高茎和矮茎判断以下描述是否属于相对性状遗传学之父—孟德尔维也纳大学进修自然科学和数学努力工作,赢得去维也纳大学进修的机会奥地利修道院的修道士修道院内园地做动物、植物杂交实验记录了数以万计的数据,应用数学统计的方法对其进行归纳、比较、分析发表论文《植物杂交实验》,揭示遗传的基本规律直到35年后,孟德尔的贡献才被重视3.具有多个稳定的、可区分的性状。2.成熟后豆粒都留在豆荚中,便于观察和计数。1.为自花、闭花授粉植物,便于形成纯种,花冠的形状便于人工去雄和授粉。
选用豌豆作为杂交实验材料显性性状:不同性状的纯合亲本,杂交后代F1表现出的亲本性状,则为显性性状。隐性性状:不同性状的纯合亲本,杂交后代F1未表现出的亲本性状。性状分离:同一性状的亲本,在杂交后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象。表现型:个体所能表现出来的性状一对相对性状杂交实验,F2出现性状分离F1为什么会只有紫花?F2为什么既有紫花,又有白花?F2为什么紫花:白花=3:1?
性状
杂交显性隐性F1代表现F2代观察数显性隐性比例花色紫色×白色紫色7052243.15:1子叶的颜色黄色×绿色黄色602220013.01:1种子的形状圆形×皱形圆形547418502.96:1豆荚的颜色绿色×黄色绿色4281522.82:1豆荚的形状饱满×缢缩饱满8822992.95:1花的位置腋生×顶生腋生6512073.14:1植株的高度
高×矮高7872772.84:1豌豆7对相对性状的杂交实验结果紫花白花正交反交全部紫花全部紫花F1P紫花紫花白花白花♀♂反交会怎样呢全部紫花①生物的性状是由
决定的遗传因子(基因)显性基因:控制显性性状,大写字母(A)隐性基因:控制隐性性状,小写字母(a)等位基因:控制一对相对性状的两种不同形式的基因
(如:A和a)对分离现象的解释:性状分离的原因是等位基因的相互分离现象问题假说
体细胞中的基因是
存在的,其中一个来自父方,一个来自母方。
成对紫花亲本:AA白花亲本:aa纯合子:基因组成相同的个体杂合子:紫花F1:Aa基因组成不同的个体基因型:控制性状的基因组合类型
在F1体细胞内的两个基因各自独立、互不混杂。③在形成生殖细胞(配子)时,成对的基因彼此分离,每个配子只含成对基因中的一个,受精时基因又恢复成对。⑤受精时雌、雄配子结合是随机、均等的。配子紫花豌豆和白花豌豆杂交实验的分析图解Aa×AaAaAAAaAaaaAA×aa紫花白花PAaF1Aa配子F2紫花紫花紫花白花1:2:1紫花紫花
紫花白花
1:1AaAaaaaAaaa×杂种F1(紫花)隐形纯合体(白花)可测定F1配子的种类及比例测交作用:测交配子测交后代验证假说是否正确基因分离定律的实质:在过程中分离。等位基因形成配子的AaAa8.将具有一对相对性状的纯种豌豆个体间行种植;另将具有一对相对性状的纯种玉米个体间行种植。具有隐性性状的一行植株上所产生的F1是()A.豌豆和玉米都有显性个体和隐性个体B.豌豆都为隐性个体,玉米既有显性个体又有隐性个体C.豌豆和玉米的显性和隐性个体比例都是3∶1D.玉米都为隐性个体,豌豆既有显性个体又有隐性个体玉米自然条件下既可进行同株的异花传粉,又可进行异株间的异花传粉性状分离法自交:植物检验显性个体基因型最简便的方式。例:“无中生有”为隐性【实践应用】——遗传系谱图“无中生有”为隐性“有中生无”为显性一、相对性状的显、隐性判断DDDd1.自交法:2.测交法:3.花粉鉴定法:DdDD××D
:dd=3:1DD×ddDdDd×ddDd:dd=1:1DDDDd配子二、杂合子和纯合子的鉴定方法自交:来自同一个体的雌雄配子的结合或具有相同遗传因子个体间的交配。植物:雌雄同花植物的自花授粉或雌雄异花的同株授粉均为自交;动物:由于多为雌雄异体,所以基因型相同的个体间交配即为自交,其含意较植物要广泛些。
若要鉴定F2中某一紫花个体是纯合子还是杂合子,可以用哪些方法?(1)测交法(2)自交法(一般用于植物)哪种方法更简便?自交法315108101329:3:3:1二、性状自由组合的原因是非等位基因的自由组合证明豌豆的粒色和粒形的各自的遗传遵循
定律。对每一对相对性状单独分析其中圆粒:皱粒接近3:1黄色:绿色接近3:1基因分离皱粒101+32=133粒形圆粒315+108=423粒色黄色315+101=416绿色108+32=140?(3:1)(3:1)=9:3:3:1×PF1黄色圆粒绿色皱粒黄色圆粒F2×黄色绿色圆粒
皱粒绿色黄色圆粒皱粒
若黄色、绿色由等位基因Y、y控制,圆粒对皱粒由等位基因R、r控制,则亲本黄色圆粒的基因型为
,亲本绿色皱粒的基因型为
。×黄色圆粒绿色皱粒P:YYRRYYRRyyrryyrr杂种F1:形成配子形成配子YRyrYyRr(1)属于等位基因的是
。Y和y、R和r(3)F1自交产生配子时,根据基因的分离定律,等位基因要分离,
和
要分离,
和
要分离。YyRr(4)非等位基因之间可以自由组合,即Y和
组合,y和
组合,(这里等位基因的分离和非等位基因的自由组合互不干扰)R或rR或r(2)属于非等位基因的是
。Y和R、y和r;Y和r、y和R(5)所以F1:YyRr能产生
种类型的配子,即
,且数量之比为
。4YR,Yr,yR,yr1:1:1:1YRyrYYRR黄色圆粒yyrr绿色皱粒yRYyRr(黄色圆粒)yRP配子F1配子F2YRYryrYryrYYRRYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRrYYrrYyrryyRrYyrryyrrYR
F1××棋盘法黄圆绿皱F1黄圆:黄皱:绿圆:绿皱9:3:3:1X黄圆YYRRyyrrYyRryyrrYRYrryyR×F2P显显显隐隐显隐隐两对相对性状的遗传实验YYRRYYRr
YyRRYyRryyRR
yyRrYYrrYyrryyrr基因自由组合定律与基因分离定律之间的关系:F1
YyRr(黄色圆粒)先分解YyRr基因型及其比例:1YY∶2Yy∶1yy表现型及其比例:3黄色∶1绿色基因型及其比例:1RR∶2Rr∶1rr表现型及其比例:3圆粒∶1皱粒再组合表现型(黄色∶绿色)×(圆粒∶皱粒)黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒再组合基因型(YY∶Yy∶
yy)×(RR∶Rr∶
rr)YYRRYYRrYyRryyRrYyrryyrrYyRRyyRRYYrr具有2对相对性状的纯合体杂交,按自由组合规律遗传,在F2中,能稳定遗传的个体数占多少()A、1/16B、2/16C、3/16D、4/16运算法则:乘法法则:两个独立事件同时出现的概率等于它们各自概率的乘机加法法则:两个互不相容的事件A与B的和的概率,等于事件A和B的概率之和.
用分离定律来解决多对相对性状的自由组合遗传问题。在自由组合定律中,两对或多对相对性状在杂交后代中同时出现的概率是它们每一性状出现的概率的乘积(乘法定理)。1、配子类型的问题例:某生物雄性个体的基因型为AaBbcc,这三对基因独立遗传,则它产生的精子的种类有?三、自由组合定律的解题方法:先拆后乘规律:某个体产生配子的种类数等于各对基因单独形成的配子种类数的乘积。2、子代基因型类型的问题
例:AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有多少种基因型?规律:子代基因型的种类数=各对基因单独杂交时产生的基因型种类数的乘积。先将问题分解为分离定律问题:Aa×Aa→后代有3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa);Bb×BB→后代有2种基因型(1BB∶1Bb);Cc×Cc→后代有3种基因型(1CC∶2Cc∶1cc)。因而AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有3×2×3=18种基因型。3、子代某种基因型概率的问题
例:AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代基因型AABbCc的概率是?规律:子代基因型的比例=各对基因单独杂交时产生的基因型比例的乘积。4、子代表现型类型的问题例:AaBbCc与AabbCc杂交,其后代有多少种表现型?先将问题分解为分离定律问题:
Aa×Aa→后代有2种表现型(3A▁∶1aa);
Bb×bb→后代有2种表现型(1Bb∶1bb);
Cc×Cc→后代有2种表现型(3C▁∶1cc)。因而AaBbCc与AabbCc杂交,其后代有2×2×2=8种表现型。
规律:子代表现型的种类数=各对基因单独杂交时产生的表现型种类数的乘积。5、子代表现型概率的问题例:AaBbCc与
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