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文档简介

1、基础、原因、原因、自我、由、决定、规律、群体、结合、点击屏幕继续、复习和介绍、讲授新课、课堂总结、巩固练习、两对相关性状的遗传实验、自由结合现象的解释、自由结合现象解释的验证、基因自由结合规律的本质及其在实践中的应用等位基因是通过同源染色体的分离而分离的。点击屏幕继续、(2)基因的自由组合规律,一对或两对相对性状的遗传实验,点击屏幕继续、上述两对相对性状的遗传分别由两对等位基因控制,每对等位基因的传递规律仍然遵循基因的分离现象。如果两对性状一起分析,F2与黄圈:黄皱:绿圈:绿皱的四种表型之比接近9: 3: 3: 1。点击屏幕继续,点击屏幕继续,解释自由组合现象,等位基因分离,非等位基因自由组合

2、,f1,f1,F2,点击屏幕继续,1F 1配子组合模式,16种2F 2性状显示4种,其中每个三角形中出现黄色皱纹(Yyr)出现在第二大三角形的三个角上(Yyr,Yyr),占3/16。绿色圆形粒子(yyR)出现在小三角形的三个角上(yyRR,yyRr),占3/16。绿色皱纹(yyr)出现在某一点(yyr),占1/16。3F有9种遗传因素:纯合子(yyr,yyr,yyr,yyr)位于对角线上,各占1/16,占4/16;双杂合体,即两对遗传因子(yyr)的杂合体,位于另一条对角线上,占4/16。49个遗传因子的组合可以有规律地排列如下(以下结果是通过将每对组合和F 2中遗传因子的比例相乘得到的),并

3、且每个遗传因子组合之前的系数是它的比例。见下表:1yy(黄色)2Yy(黄色)1YY(绿色)1rr(圆形)2Rr(圆形)1RR(褶皱)1Yyr(黄色圆形)2Yyr(黄色圆形)4YyRr(黄色圆形)1Yyr(绿色圆形)2Yyr(绿色圆形)1黄色圆形:1yyrr 2 yyrr 4 yyrr,黄色褶皱:1YYrr 2 Yyrr,1YYrr 2 Yyrr,3绿色圆形,1绿色褶皱:1 yyrr, (5)用数学概率计算F1黄(Yy)圆粒(Rr) F2遗传因子组成YY YY RR比率1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1/4性状表现黄绿圆粒皱纹比率3/4 1/4 3/4 1/4倍增原理,后代基因型的数量比

4、率应为每对基因型相应比率的乘积; 后代表现型的数量比率也应该是每对表现型的相应比率的乘积。黄色圆粒:3/43/4=9/16黄色皱粒:3/41/4=3/16绿色圆粒:1/43/4=3/16绿色皱粒:1/41/4=1/16同样,F2中各种遗传因子的概率也可以用这种方法计算。3。测试交叉,1。假设:双隐性型黄圆粒x绿皱粒yyr,配子,表现型,Yyr,Yyr,Yyr,Yyr,黄色圆粒,黄色皱粒,绿色圆粒,绿色皱粒,1: 1: 1,点击屏幕继续、F1,无论作为母本还是父本,都获得了上述四种表现型,它们之间的比例接近1: 1: 1: 1。交叉试验的结果与预期的假设一致,因此可以证明上述两对相关性状的遗传规

5、律的解释是完全正确的。点击屏幕继续。4.具有两对(或更多对)相反性状的亲本进行杂交。当F1产生配子体时,等位基因被分离,非同源染色体上的非等位基因自由结合。也就是说,控制不同性状的遗传因素的分离和组合不会相互干扰。这条规则被称为基因自由组合定律。点击屏幕继续。理论上,在有性生殖过程中,控制不同性状的基因可以重组(即基因重组),导致后代变异。这是生物多样性的原因之一。例如,当具有20对等位基因(分别位于20对同源染色体上)的生物体杂交时,有220种F2=1048576的可能表型。5.自由组合定律在理论和实践中的意义,点击屏幕继续,2。在实践中,在杂交育种工作中,人们有目的地利用两个具有不同优良性

6、状的亲本进行杂交,使两个亲本的优良性状结合在一起,产生所需的优良品种。例如,有两种小麦:一种抗倒伏,但容易生锈;另一个品种容易倒伏,但抗锈病。通过这两个小麦品种的杂交,在F2中可能出现一种新的抗倒伏和抗锈病类型。以其为种子进行育种后,经过选择和培育,可以获得优良的小麦新品种。点击图片继续,总结孟德尔成功的原因。首先,选择豌豆作为试验材料;其次,先研究一对相关性状,然后研究两对或多对相关性状(从单因素到多因素)。第三,对实验结果进行统计分析。第四,科学设计实验方案和实践:1 .基因自由组合定律主要揭示()基因之间的关系。等位基因B,非等位基因C在非同源染色体上,非等位基因D在同源染色体上,2在染色体上,与两对相关性状纯合杂交,在F2中稳定遗传的个体数占()A,1/16 B,1/8 C,1/2 D,1/4 3,两个纯合亲本与两对相关性状杂交(aabb和AABB)的新性状组合数占()A,10/16 B,6/16 C,9/16 D,3/16同一个基因型占其亲本总数的()倍

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