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项目一园艺植物遗传性状遗传规律模块二园艺植物遗传规律PARTTWO02第二节独立分配定律第二节独立分配定律——实验现象发现问题做出解释提出说假演绎推理实验验证得出定律————第二节独立分配定律一、实验现象发现问题(1)孟德尔以豌豆的哪两对相对性状进行实验的?所用亲本的性状表现如何?(2)Fl的性状表现是什么?谁是显性?(3)F2出现了几种性状表现?和亲体相比性状表现有何异同?比例是多少?(两对相对性状的杂交实验)第二节独立分配定律
就每一对相对性状单独进行分析,结果比例如何?这可以得出什么结论?315+108=423粒形{圆粒种子皱粒种子
圆粒∶皱粒≈黄色∶绿色≈101+32=133粒色{黄色种子绿色种子315+101=416108+32=1403∶13∶1结论:豌豆的粒形、粒色的遗传都遵循基因的分离定律。第二节独立分配定律
思考:从数学角度分析:F2四种性状表现比例9:3:3:1与3:1有何关系?
即(3黄色:1绿色)(3圆粒:1皱粒)=9黄色圆粒:3黄色皱粒:3绿色圆粒:1绿色皱粒9:3:3:1是(3:1)2的展开式。亲本型亲本型重组型重组型第二节独立分配定律二、提出假说(对自由组合现象的解释)1、假设两对性状分别由两对遗传因子控制2、F1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。F1产生四种数量相等的配子。3、受精时,雌雄配子的结合是随机的第二节独立分配定律F2YRYryRyrYRYryRyrYYRRYYRrYyRRYyRrYYrrYYRrYyRrYyrrYyRRYyRryyRRyyRrYyRrYyrryyRryyrr9:3:3:1配子Y_R_Y_rryyR_yyrrF2YRYryRyrYRYryRyrYYRRYYRrYyRRYyRrYYrrYYRrYyRrYyrrYyRRYyRryyRRyyRrYyRrYyrryyRryyrrYyRr黄色圆粒F1xYyRr黄色圆粒F1x9:3:3:1配子Y_R_Y_rryyR_yyrr二、提出假说解释实验现象PXYYRRyyrr黄色圆粒绿色皱粒YyRr配子YRyrF1黄色圆粒遗传图解二、提出假说解释实验现象PXYYRRyyrr黄色圆粒绿色皱粒YyRr配子YRyrF1黄色圆粒遗传图解第二节独立分配定律
①实验目的:测定F1的基因型及产生配子的种类及比例。②遗传图解图142三、演绎推理——测交实验验证第二节独立分配定律1、控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;2、在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。四、结论——基因的自由组合定律第二节独立分配定律细胞学基础——配子的产生第二节独立分配定律孟德尔获得成功的原因1.正确选择实验材料2.从一对性状到多对性状进行研究3.用统计学方法分析实验结果4.科学地设计了实验的程序
(假说-演绎法)第二节独立分配定律基因分离定律和自由组合定律适用的条件⑴有性生殖的生物的性状遗传⑵真核生物的性状遗传,原核生物或非细胞结构的生物不进行减数分裂,不进行有性生殖。⑶细胞核遗传,⑷只有位于非同源染色体上的两对(或多对)基因才按自由组合定律向后代传递,而位于一对同源染色体上的两对(或多对)基因则是按照连锁与交换定律向后代传递的。第二节独立分配定律杂交育种1.常用于同一物种不同品种的个体间.目的使生物不同品种间的基因重新组合,使不同亲本的优良基因组合到一起.2.医学上分析家系遗传情况,为遗传病的预测诊断提供理论依据。基因自由组合定律在实践中的应用第二节独立分配定律实验面面观:杂交(常规)育种问题(1)育种原理:通过有性杂交中基因的重新组合,把两个或多个亲本的优良性状组合在一起。(2)适用范围:一般用于同种生物的不同品系间。(3)优缺点:方法简单,但需要较长年限的选择才能获得所需类型的纯合子。(4)动植物杂交育种比较(以获得基因型AAbb的个体为例)P
AABB×aabb↓——动物一般选多对同时杂交F1
AaBb↓⊗——动物为相同基因型的个体间交配F2
9A_B_
3A_bb
3aaB_
1aabb第二节独立分配定律第二节独立分配定律数学解法:逐对分析法(分别分析法)
第一步:利用分离定律分析各对相对性状F2的遗传因子、性状表现及比例。第二步:利用数学概率—乘法原理进行计算。比例F1黄色(Yy)F2遗传因子组成YY1/4Yy1/2yy1/4性状表现比例黄色3/4绿色1/4圆粒(Rr)RR1/4Rr1/2rr1/4圆粒3/4皱粒1/4黄色圆粒(9/16):黄色皱粒(3/16):绿色圆粒(3/16):绿色皱粒(1/16)
即比例为:9:3:3:1。“单独处理、彼此相乘”
第二节独立分配定律求配子种类数方法:某基因型的生物,产生配子数,等于该基因型中每对基因单独产生配子的种类数的乘积“单独处理、彼此相乘”
2×2×1AaBbcc的个体产生配子的种类=第二节独立分配定律子代表现型的种数==亲代每对性状相交时产生的表现型数的乘积子代双显性状的比例=3/4×3/4=9/16子代某表现型的比例==亲代每对性状相交时出现的相应性状比例的乘积子代表现型的种数=2×2=4种如:求AaBb×AaBb子代表现型的种数?如:求AaBb×AaBb子代显性性状的比例?第二节独立分配定律子代基因型种数==亲代每对基因分别相交时产生的基因型种数的乘积。
如:求AaBbCc×AaBbCc子代基因型的数?子代基因型的种数=3×3×3=27种子代某基因型的比例==亲代每对基因分别相交时产生的子代相应基因型比例的乘积。
求AaBb×AaBb子代基因型为AaBb的比例?基因型AaBb的比例=1/2×1/2=1/4第二节独立分配定律推测亲代的基因型
已知双亲的表现型和子代表现型及数量,求双亲基因型方法1:隐性性状突破法,又叫填空法步骤:(1)列出基因式
①凡双亲中属于隐性性状的,其基因型可直接写出。
②几双亲中属于显性性状的,则至少含有一个显性基因,即至少写出基因型的一半。(2)根据后代出现的隐性性状推出亲本未知基因型。第二节独立分配定律推测亲代的基因型
方法2:根据两个杂交亲本后代一对相对性状分离比求解。
解题思路:先单独处理后组合(1)若后代一对相对性状的分离比为显:隐=3:1,则双亲基因型一定为AaⅹAa。(2)若后代一对相对性状的分离比为显:隐=1:1,则双亲基因型一定为Aaⅹaa。(3)若后代一对相对性状的分离比全为显性,则双亲基因型一定为AAⅹAA或AAⅹAa或AAⅹaa。同理求出B基因组合第二节独立分配定律
应用指南1.基因自由组合定律与分离定律的关系(1)两大基本遗传定律的区别定律项目分离定律自由组合定律研究性状一对两对或两对以上控制性状的等位基因一对两对或两对以上等位基因与染色体关系位于一对同源染色体上分别位于两对或两对以上同源染色体上细胞学基础(染色体的活动)减Ⅰ后期同源染色体分离减Ⅰ后期非同源染色体自由组合遗传实质等位基因分离非同源染色体上非等位基因之间的自由组合第二节独立分配定律F1基因对数1n(n≥2)配子类型及其比例21:12n数量相等F2配子组合数44n基因型种类33n表现型种类22n表现型比3:1(3:1)nF1测交子代基因型种类22n表现型种类22n表现型比1:1数量相等第二节独立分配定律(2)联系①发生时间:两定律均发生于减Ⅰ后期,是同时进行,同时发挥作用的。②相关性:非同源染色体上非等位基因的自由组合是在同源染色体上等位基因分离的基础上实现的,即基因分离定律是自由组合定律的基础。③范围:两定律均为真核生物细胞核基因在有性生殖中的传递规律。第二节独立分配定律亲代杂交组合与子代表现型及比例的关系亲代基因型子代表现型比例 Aa×Aa3∶1 Aa×aa1∶1 AaBb×AaBb9∶3∶3∶1 AaBb×aabb或Aabb×aaBb1∶1∶1∶1 AaBb×aaBb或AaBb×Aabb3∶3∶1∶1 第二节独立分配定律序号条件自交后代比例测交后代比例1存在一种显性基因(A或B)时表现为同一种性状,其余正常表现 9∶6∶11∶2∶12A、B同时存在时表现为一种性状,否则表现为另一种性状9∶71∶33aa(或bb)成对存在时,表现为双隐性性状,其余正常表现9∶3∶41∶1∶24只要存在显性基因(A或B)就表现为同一种性状,其余正常表现15∶13∶1两对基因控制一对相对性状的特殊遗传现象第二节独立分配定律5只要存在一种显性基因A(或B)就表现为同一种性状,没有A(或B)但有B(或A)则表现为第二种相
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