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文档简介
1、孟德尔的豌豆杂交实验(一),为什么用豌豆做遗传实验易成功?,自然状态下, 永远是纯种,具有易区分的性状,性状能稳定遗传,豌豆花大,易于做人工实验,对分离现象的解释(假说),1、生物的性状由遗传因子决定。决定显性性状的为显性遗传因子、决定隐性性状的为隐性遗传因子。,2、体细胞中遗传因子成对存在。纯种高茎的遗传因子为DD,纯种矮茎的为dd,F1为Dd。,4、受精时,雌雄配子随机结合,合子中遗传 因子又恢复成对。,3、生物体形成生殖细胞配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中。,DD,dd,高茎,矮茎,P,配子,F2,高茎,高茎,高茎,矮茎,1 : 2 : 1,高茎豌豆和矮茎豌豆杂交实验
2、的分析图解,高茎,高茎,对分离现象解释的验证测交实验,测交后代的表现型及比例反映了被检测个体所形成配子的种类及比例,让F1与_杂交,隐性纯合子,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,分离定律的适用范围: (1)只适用于真核细胞中细胞核中的遗传因子的传递规律,而不适用于原核生物、细胞质的遗传因子的遗传. (2)揭示了控制一对相对性状的一对遗传因子行为,而两对或两对以上的遗传因子控制两对或两对以上相对性状的遗传行为不属于分离定律。,杂交:,基因型不
3、同的个体进行的交配。,自交:,基因型相同的个体进行的交配。,正交:,反交:,显性类型个体做母本的杂交方式,显性类型个体做父本的杂交方式,相对性状,性状,生物体表现出来的形态特征和生理特性的总称,同种生物同一性状的不同表现类型,具有相对性状的亲本杂交,F1表现出来的那个亲本性状,具有相对性状的亲本杂交,F1未表现出来的那个亲本性状,杂种自交后代中呈现不同性状的现象,显性性状,隐性性状,性状分离,性状类,个体类,是指生物个体所表现出来的性状 。是一定的基因在特定环境条件下的表现。,是指与表现型有关的基因组成。表现型=基因型+环境。基因型相同,表现型一般相同。,指由相同基因型的配子结合成合子而发育而
4、成的个体。,指由不同基因型的配子结合成合子而发育而成的个体。,表现型,基因型,纯合子,杂合子,等位基因:在遗传学上指位于一对同源染色体的相同位置上,控制着相对性状的基因。,选用豌豆作实验材料:自然状态下 都是纯种,而且相对性状明显。,先对一对相对性状 进行研究,再对多对相对性状在一起的 传递情况进行研究。,用统计学的方法 对实验结果进行分析,孟德尔成功的原因,科学设计实验程序,假说演绎法,科学实验发现事实,大胆猜测推出假设,演绎推理实验检测,反复实验揭示规律,最基本的六种交配组合: 基因型 表现型 DD DD DD 1 1 DD dd Dd 1 1 DDDd DD Dd 1:1 1 Dd Dd
5、 1DD 2Dd 1dd 1:2:1 3:1 Dd dd Dd dd 1:1 1:1 dd dd dd 1 1,1、根据题意,画出便于逻辑推理的图解; 2、根据性状分离,判断显、隐性性状; 3、根据性状表现初步确定遗传因子组成;(隐性性状dd,显性性状Dd或DDD_) 4、根据性状分离比(根据后代表现型、遗传因子组成),判断双亲遗传因子组成; 5、弄清有关配子的遗传因子及比例; 6、利用配子比例求相应个体概率。,遗传题解题步骤,孟德尔科学研究的程序:,实验(现象),解释(假说),验证,结论(规律),孟德尔的豌豆杂交实验二,一、两对相对性状的遗传实验,对每一对相对性状单独进行分析,上述分析表明,
6、无论是豌豆种子的粒形还是粒色,只看一对相对性状,依然遵循分离定律。 如果把两对性状联系在一起分析,F2出现的四种表现型的比: 黄圆:黄皱:绿圆:绿皱,接近于9:3:3:1.,孟德尔的解释: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。,Y,r,R,r,R,y,F1,F1,F2,结合方式有16种 遗传因子组成9种 表现性状4种,9黄圆:1YYRR 2YyRR 2YYRr 4 YyRr,3黄皱:,1YYrr 2 Yyrr,3绿圆,1yyRR 2yyRr,1绿皱:,1yyrr,遗传因子结合形式有9种,性状表现为四种,9 黄色圆粒 Y_R_,3 绿色圆粒yyR_,yyRR 1
7、yyRr 2,3 黄色皱粒Y_rr,YYrr 1 Yyrr 2, 绿色皱粒yyrr,YYRR 1 YyRR 2 YYRr 2 YyRr 4,三、对自由组合现象解释的验证 测交,1、推测: 测交 杂种一代 双隐性类型 黄色圆粒 x 绿色皱粒 YyRr yyrr,配子,表现型,YyRr,Yyrr,yyRr,yyrr,黄色圆粒,黄色皱粒,绿色圆粒,绿色皱粒,1 : 1 : 1 : 1,四、基因的自由组合规律,控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的; 在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的的遗传因子自由组合。,解释下面几个问题:,表现型和基因型以及它们的关系,表现型
8、=基因型+环境,基因型是决定表现型的主要因素。 表现型相同,基因型不一定相同。(举例) 在相同的环境中,基因型相同,表现型一定 相同。(举例),七、基因自由组合规律的常用解法,1、先确定此题是否遵循基因的自由组合规律。,2、分解:将所涉及的两对(或多对)基因或性状 分离开来,一对一对单独考虑,用基因的分离规 律进行分析研究。,3、组合:将用分离规律分析的结果按一定方式 进行组合或相乘。,例1: 某基因型为A a B B C c D d的生物个体产生配子类型的计算。,每对基因单独产生配子种类数是:Aa2种,BBl种,Cc2种,Dd2种,则此个体产生的配子类型为21228种。,(1)某个体产生配子
9、的类型数等于各对基因单独形成的配子种数的乘积。,例2: A a B b C cA a B b c c所产子代的基因型数的计算。,因AaAa所产子代的基因型有3种, BbBb所产子代的基因型有3种, Cccc所产子代的基因型有2种,所以A a B b C cA a B b c c所产子代基因型种数为33 218种。,(2)任何两种基因型的亲本相交,产生的子代基因型的种类数等于亲本各对基因型单独相交所产生基因型种类数的积。,例 3: A a B b C cA a B b c c所产子代的表现型种数的计算。,因A aA a所产子代表现型是2种, B bB b所产子代表现型是2种, C cc c所产子
10、代表现型也是2种, 所以:A a B b C cA a B b c c所产表现型共有2228种。,(3)任何两种基因型的亲本相交,产生的子代表现型的种类数等于亲本各对基因单独相交所产子代表现型种类数的积。,例 4: A a B bA a B B相交产生的子代中基因型a a B B所占比例的计算。,因为A aA a相交子代中a a基因型个体占1/4,B bB B相交子代中B B基因型个体占1/2,所以a a B B基因型个体占所有子代的1/41/21/8。,(4)子代个别基因型所占比例等于该个别基因型中各对基因型出现概率的乘积。,例 5: A a B bA a B B所产子代中表现型a B所占比
11、例的计算。,因A aA a相交所产子代中表现型a占1/4,B bB B相交所产子代中表现型B占4/4,所以表现型a B个体占所有子代的1/44/41/4。,(5)子代个别表现型所占比例等于该个别表现型中每对基因的表现型所占比例的积。,比较减数分裂中染色体和基因的行为,含两对等位基因AaBb的个体,含两对同源染色体的个体,A a B b,尝试分析基因与染色体的关系,成对,成 .,成 .,一个来自 ,一个来自 .,一个来自 ,一个来自 .,非等位基因 组合,非同源染色体 组合,杂交过程保持 .,在配子形成和受精过程中保持 .,类比:基因和染色体之间具有平行关系,成对,父方,父方,母方,母方,单,单
12、,自由,自由,完整性独立性,稳定性,推论:基因在染色体上,推理,二、基因位于染色体上的实验证据,科学家:摩尔根,实验材料:果蝇,P,F1,F2,红眼,白眼,红眼(雌雄交配),(雄),(雌雄),为什么呢?,现象:,(二) 经过推理、想象提出假说:,控制白眼的基因在X染色体上而Y上不含有它的等位基因,(三)对实验现象的解释,人的体细胞只有23对染色体,却有33.5万个基因,基因与染色体可能有怎样的对应关系呢?,基因在染色体 上呈线性排列,思考?,一条染色体上有许多个基因,结论:,三、孟德尔遗传规律的现代解释,基因分离定律的实质是:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体的等位基因,具有一定的独立性;在
13、减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立的随配子遗传给后代。,三、孟德尔遗传规律的现代解释,基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。,萨顿,基因在染色体上,证据,现象,假说,演绎推理,实验论证,结论,类比推理,摩尔根实验,学习收获:,常见的遗传病的种类及特点,1.常染色体遗传病:,2.X染色体遗传病:,3.Y染色体遗传病:,患者都为男性 父传子、子传孙(患者的儿子都是患者),可能(伴X隐或常显或常隐),(常、显),
14、(常、隐),人类遗传病系譜图判断方法:,口诀:无中生有为隐性,有中生无为显性; 隐性看女病,女病父或子正非伴性; 显性看男病,男病母或女正非伴性.,最可能(伴X遗传),最可能(伴Y遗传),最可能(伴X、隐),2。基因型为AaBbCc的个体自交,请分析: (1)后代中出现AaBbCc的几率是 。 (2)后代中出现新基因型的几率是 。 (3)后代中纯合子的几率是 。 (4)后代中表现型为Abcc型的几率是 。 (5)后代中出现新表现型的几率是 。 (6)在后代全显性的个体中,杂合子的几率是 。,3。AaBbCcaaBbCC,其后代中: (1)杂合子的几率是 。 (2)与亲代具有相同性状的个体的几率
15、是 。 (3)与亲代具有相同基因型的个体的几率是 。 (4)基因型与AAbbCC 的个体的几率是 。,4。已知某生物的基因型为AabbCcDdEEFf,且各对基因均不在一对同源染色体上。它若自交,其后代中: (1)杂合子几率为 。 (2)新表现型几率为 。 (3)新基因型几率为 。,5。已知A、B、C基因分别位于三对不同的同源染色体上。若有一对夫妇的基因型为: (女)AaBBCc和(男)aaBbCc,则其子女中有基因型为aaBBCC的几率是 ,女儿中出现aBC表现型个体的几率是 。,6。(多选)白化病和多指是由二对染色体上的基因控制的遗传病,现有一对夫妇,其后代若只考虑白化病的得病机率为a,其
16、正常的可能性b,若考虑多指的得病机率为c,正常可能性为d。试分析该对夫妇结婚后,生出只有一种病的孩子的可能性为 ( ) A ad+bc B 1acbd C a+c2ac D b+dbd,7。在香豌豆中,当A、B两显性基因都存在时花为红色,其他为白色。一株红花香豌豆与基因型为aaBb的植株杂交(独立遗传),子代中有3/8开红花。若此株红花亲本自交,后代红花中纯合体占 ( ) A 3/8 B 1/2 C 1/4 D 1/9,变式题1在香豌豆中,只有当C、R两个基因同时存在时,花色才为红色。这两对基因是自由组合的。基因型为CcRr的香豌豆自交,后代中红花植株和白花植株之比接近于 ( ) A11 B4
17、3 C31 D97,8。假定基因A是视网膜正常所必需的,基因B是视神经正常所必需的。现在基因型均为AaBb的双亲,他们所生的后代中,视觉正常的可能性是 ( ) A 2/16 B 3/16 C 9/16 D 4/16,变式题2蚕的黄色茧(Y)对白色茧(y)是显性,抑制黄色出现的基因(I)对黄色出现的基因(i)是显性。现用杂合白茧(IiYy)蚕相互交配,后代中白茧对黄茧的分离比是 ( ) A 3:1 B 13:3 C 1:1 D 15:1,9. 已知柿子椒果实圆锥形(A)对灯笼形(a)为显性,红色(B)对黄色(b)为显性,辣味对(C)对甜味(c)为显性,假定这三对基因自由组合。现有以下4个纯合亲本
18、: 亲本 果形 果色 果味 甲 灯笼形 红色 辣味 乙 灯笼形 黄色 辣味 丙 圆锥形 红色 甜味 丁 圆锥形 黄色 甜味 (1)利用以上亲本进行杂交,F2能出现灯笼形、黄色、甜味果实的植株亲本组合有_。,9。已知柿子椒果实圆锥形(A)对灯笼形(a)为显性,红色(B)对黄色(b)为显性,辣味对(C)对甜味(c)为显性,假定这三对基因自由组合。现有以下4个纯合亲本: 亲本 果形 果色 果味 甲 灯笼形 红色 辣味 乙 灯笼形 黄色 辣味 丙 圆锥形 红色 甜味 丁 圆锥形 黄色 甜味 (2)上述亲本组合中,F2出现灯笼形、黄色、甜味果实的植株比例最高的是_,其基因型为_,这种亲本组合杂交F1的基
19、因型和表现型是_,其F2的全部表现型有_,灯笼形、黄色、甜味果实的植株在该F2中出现的比例是_。,练习: 1、一个基因型为YyRr的精原细胞经减数分裂可产生精子的数目和种类为( ) A 4种4个 B 2种4个 C 1种2个 D 2种类2个 2、基因型为AaBb(两对基因独立遗传)的水稻自交,自交后代中两对基因都是纯合的个体占总数的 ( ) A 2/16 B 4/16 C 6/16 D 8/16,3、将基因型为AaBbCc和AABbCc的向日葵杂交,按基因自由组合规律,后代中基因型为AABBCC的个体比例应为 A 1/8 B 1/16 C 1/32 D 1/64 4、基因型为Ttgg和TtGg(
20、两对基因独立遗传)杂交后代的基因型和表现型的种数分别是 A 5和3 B 6和4 C 8和6 D 9和4,5、用矮秆迟熟(ddEE)水稻和高秆早熟(DDee)水稻杂交,这两对基因独立遗传,如希望得到200株矮秆早熟的纯种植株,那么F2在理论上要有多少株? A 800 B 1000 C 1600 D 3200 6、假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易稻瘟病(r)为显性,两对性状独立遗传,用一个纯合易感病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合体抗稻瘟病高秆品种(易倒伏)杂交,F2代中出现既抗病又抗倒伏类型的基因型及其比例为 A ddRR,1/8 B ddRr,1/16 C ddRR,1/
21、16、ddRr,1/8 D DDrr,1/16、DdRR,1/8,5、基因型为DdTt和ddTT的亲本杂交,子代中不可能出现的基因型是 ( ) A、DDTT B、ddTT C、DdTt D、ddTt,6、YyRR的基因型个体与yyRr的基因型个体相交(两对等位基因分别位于两对同源染色体上),其子代表现型的理论比是 ( ) A、1:1 B、1:1:1:1 C、9:3:3:1 D、42:42:8:8,7、牵牛花的红花(A)对白花(a)为显性,阔叶(B)对窄叶(b)为显性。纯合红花窄叶和纯合白花阔叶杂交的后代再与“某植株”杂交,其后代中红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的比依次是3:1:3:1,遗传遵循基因的自由组合定律。“某植株”的基因型是 ( ) A、aaBb B、aaBB C、AaBb D、AAbb,8、两个亲本杂交,基因遗传遵循自由组合定律,其子代的基因型是:1yyRR、1yyrr、1YyRR、1Yyrr、2yyRr、2Yy
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