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文档简介

1、孟德尔的绿色和平组织杂交实验(2)显示,一对相对性状高的茎和低的茎杂交,F1形成的配子种类、比例都相等,配子结合是随机的。 F2性状表现类型及其比例基因组合(基因型)及其比例31、121、高茎低茎=、DDDddd=,基因分离法则的本质是什么?生物体形成配体时,控制相对性状的对基因之间发生分离。 孟德尔产生的新疑问是一对相对性状的分离影响其他相对性状还是决定某个性状的基因影响其他性状的基因? 孩子的表现一定和父母的书一样吗? 沉思中的门德尔? 一、两对相对性状的遗传试验,个体数315 108 101 32比: 9:3360:1,1,实验过程、正交和正交,F1为黄色园粒(双显性性状),F2为4种性

2、状类型的重组型占6/16,4种显性性状之比为9:3:3:1 F2表现出性状自由的组合,对不仅出现了与亲本相同类型(黄色圆粒和绿色皱粒)的亲本型,还出现了与亲本不同类型(黄色皱粒和绿色圆粒)的两种的一对相对性状分别进行分析,二、自由组合现象的解释,F1、黄色圆粒、F1配子纯黄色园粒的基因组成为YYRR,纯绿色皱粒的基因组成为YYRR。2、F1在产生配体时,等位基因相互分离,不同对基因自由组合,1、2对相对性状分别由2对基因控制,F1产生配体有4种: YR、YR、YR、YR、YR,数量比接近1:1:1:1 yyR .Y rr、yyrr、9/16 (3/43/4 )、3/16 (1/43/4 )、3

3、/,作为复杂体(一对基因杂合、一对基因纯合)的yyrr、yyrr、yyrr、yyrr分别占2/16,修正8/16 双杂合体(两组基因全部杂合) YyRr,占4/16的1/4,a,表达类型(显性性状)共4种,其中双显:一隐:一隐:双隐=9:3:分枝法解释自由组合现象,YyRr YyRr (分枝法) 基因型,显性性状的种类和比例关系,子显性性状,3黄色,1绿色,讨论:2,孟德尔的解释,期待结果如何验证正确?a :和基因分离的法则一样,F1基因型是纯合体还是杂合子很重要。 a :交叉圈套法可验证,三、自由组合现象的验证交叉圈套、1、鉴定法使交叉圈套: F1与两性纯合体杂交,2、作用:测定F1基因的种

4、类和比例,测定F1基因组成,F1形成配体时的基因的、孟德尔与F1和两性塔如果F1是纯合体,则只产生一个配子,其交叉后代是只有一个显性性状的杂合子,如果其交配后代的种类和比例是多少,则F1产生的配子的种类和比例是多少?3、栽培试验结果表明,F1无论是母本还是父本,均得到上述4种显性性状,其比率为1111,与配子、基因型、性状表现、YyRr、YyRr、YyRr相近。 b、F1产生4种配子,其比例为1:1:1:1 C、F1形成配子时,成对基因之间分离的同时,非成对基因自由组合,1、2对性状的杂交试验中F1产生配子种:4种(或22种)的F2代的F2显性性状有4种(或22种),比为(3:1)2,n相对性

5、状的杂交试验(满足自由组合),F1产生的配子有2n种,各配子的比相等,3 F2基因型为3n种,F2显性性状为2n种,比为(3:1)n 适用范围:在进行有性生殖的真核生物中,两对或多对相对性状的遗传、有性生殖形成配体时形成配体时,决定同一性状的成对基因彼此分离,决定不同性状的基因自由组合。 4、实质:决定不同性状基因的自由组合,五,孟德尔成功的原因:1正确选择实验材料2从单因素到多因素的研究方法3对实验结果进行统计学分析,即引入数学方法4科学地修订试验方案:问题实验假设验证总结规则,六、 孟德尔遗传规律的重新发现1显性性状:生物个体表现的性状2基因型:与显性性状相关基因组成的3等位基因:控制相对

6、性状的基因(控制不同性状是非等位基因),关系:显性性状=基因型环境,1900年,荷兰植物学家deflease, 德意志的植物学家柯林斯和奥地利的植物学家丘马克,110在此基础上形成了基因型和显性性状两个概念,分离法则VS是自由组合的法则,P10的横栏问题,两大遗传法则在生物的性状遗传中发挥作用。 分离定律是自由组合定律的. 在云同步的基础上,建立了两对以上的等位基因、两对以上的等位基因、一对、一对等位基因、二种11、四种1111、三种121、九种(121)2、二种31、四种9、331显性性状、发生、决定、控制、环境、七、 用自由组合定律求解的方法,1例:基因型为AaBbCc产生的配子种类数,A

7、aBbCc,22=8种,例:基因型为AaBbCc产生的ABC配子的概率,(A) (B) (C)=1/8(ABC ) )配子间结合方式的问题, 基因型是AaBbCc和AaBbCc杂交过程中配子间结合方式的种类数,首先要求AaBbCc和AaBbCc分别产生多少种配子。 求出AaBbCc8种配子AaBbCC 4种配子以及父母本配子之间的结合方式。由于两性配子之间的结合是随机的,AaBbCc和AaBbCc配子之间有84=32种结合方式,存在基因型和概率问题,如基因型是AaBbCc和AaBbCc杂交,其后代的基因型数可分解为3个分离规律。 因为Aa Aa的后代有3种基因型(1AA:2Aa:1aa) Bb

8、 BB的后代有2种基因型(1BB:1Bb) Cc Cc的后代有3种基因型(1CC:2Cc:1cc ),所以AaBbCc与AaBbCc杂交AaBBcc在父母子孙中出现的概率=(Aa)(BB)1/4(cc)=1/16,a、从父母中求子代、表现类型和概率的问题、显性性状abbcc在父母子孙中出现的概率。 Aa Aa的子孙有两种显性性状(3A:1aa) Bb bb的子孙有两种显性性状(1bb33601bb)cc的子孙有两种显性性状(3C:1cc ),AaBbCc和AaBbCc的杂交后代的显性性状数=222=8。 比例为3:1:3:1,求出某个体的基因型(这两组基因遵循自由组合的法则),显性性状3:1:

9、3:1可以看作(3:1)(1:1)或(1:1) (),因此求出的个体的基因型为Aabb或Aabb,(2) 患甲病的概率为m,患乙病的概率为n,只患甲病的概率,只患乙病的概率,两种病的概率,一种病的概率,不患的概率() n(1-m)=n-mn,mn,m(1-n) n(1-m )或m n-2mn 这是生物种类多样性的原因之一,例如,具有20对等位基因(这20对等位基因分别在20对同源染色体上)的生物杂交时,F2可能出现的显性性状为220=1048576种,八、自由组合法则适用于理论和实践, 1、指导育种的目的地为具有不同优良性状的两个亲本进行杂交,将两个亲本的优良性状(优良基因)组合,可培育出所需

10、的优良品种。 例如,一个品种抗倒伏,但另一个品种有容易生锈的两个品种小麦,容易倒下,但抗锈。 使这两个品种的小麦杂交,可能在F2上出现抗倒伏和抗锈的新型,将其作为种子繁殖,经过选育,可以得到优良的小麦新品种。 aaRR:aaRr=1:2,连续自交和选育,aaRR (抗倒伏,抗锈病),Fn,人们根据基因自由组合的规律对家族中父母的基因型情况进行分析,估计后代的基因型、显性性状及其出现概率,如人类遗传病的预测与诊断父亲是指患者(由显性致病基因p特罗尔),母亲显性性状正常,他们结婚后,手指正常但产生先天性聋哑小盆友(由显性致病基因d特罗尔,基因组成为dd )。2 .医学:遗传病的预测和诊断的理论依据

11、,(1)父母的基因型是什么(2)他们生多指患儿的概率是多少? (3)他们产生先天性聋哑人多指小盆友的概率是多少(4)他们产生一种疾病的小盆友的概率是多少,P: PpDd ppDd,两病为Ppdd 1/2 1/4=1/8,PpDD多指,PpDD多指,PpDD正常兼作PpDD多指的方法:1(图解法),只有一种病:多指PpD,先天性聋ppdd:多指(1/2 3/4 ),先天性聋(1/2 1/4 )1/2都正常: PPD q :以下杂交组合的(用分支法修正) 1、RrTt rrtt 2、Rrtt RrTt、用分支法解决、解法指导:1、棋盘格法(最基本的方法适用于已知亲本基因型求子孙的情况) 2、分离法

12、则的任何情况)(已知的子孙显性性状及比例求亲本基因型) 已知的亲本基因型求子孙的情况3、隐性突破法(适用于已知的子孙和亲本的显性性状、亲本基因型) 4、分枝法(适用于已知的亲本基因型求子孙的类型或求配偶的类型)、1 .基因的自由组合法则是()基因间的关系a等位b等位c2对立或具有2对相对性状的纯合子杂交,F2中可稳定遗传的个体数为总数的A1/16 B1/8 C1/2 D1/4 3,具有2对相对性状的2个纯合子亲本杂交() 新性状的组合个体数占总数的A10/16 B6/16 C9/16 D3/16 基因型为AaBb个体自交,子代中与父代相同的基因型占总数的(),双隐性型占总数的() a1/16)能够稳定遗传的个体占总数。 (3)与f 1性状不同的个体占总数。 (4)与亲本性状不同的个体占总数。 假设C.16、1/4、C.16、3/8、3某个

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