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文檔簡介
1、孟德爾的豌豆雜交實驗(二)分離規律的實質是什么?用遺傳圖解來表示F1都表現顯性性狀;F1自交的子代F2發生了性狀分離:顯隱=3 1;實驗現象又是怎樣的呢?雜合子的細胞中,等位基因分別位于一對同源染色體上。等位基因隨同源染色體的分開而分離,隨配子傳遞給后代。解釋的正確性驗證對分離現象測F1基因型F1 X 隱性類型測交后代:顯隱=1 1兩對相對性狀的雜交實驗圓粒皺粒接近3 1黃色綠色接近3 1粒形315 + 108 = 423圓粒種子皺粒種子101 + 3 2 = 133粒色黃色種子綠色種子315 + 101 = 416108 + 3 2 = 140對自由組合現象的解釋 P的純種黃圓和純種綠皺的基
2、因型就是YYRR和yyrr,配子分別是YR和yr。F1的基因型就是YyRr,所以表現為全部為黃圓。 孟德爾假設豌豆的粒形和粒色分別由一對遺傳因子控制,黃色和綠色分別由Y和y控制;圓粒和皺粒分別由R和r控制。 以上數據表明,豌豆的粒形和粒色的遺傳都遵循了分離定律。YRryryYRRrF1在形成配子時: F1產生4種配子:YR、yR、Yr、yr 比例是 1 : 1 : 1 :1兩對遺傳因子的遺傳表現型的比例為 9 : 3 : 3 : 1結合方式有16種9 黃圓: 1YYRR 2YyRR 2YYRr 4YyRr3 黃皺: 1YYrr 2Yyrr3 綠圓: 1yyRR 2yyRr1 綠皺: 1yyrr
3、表現型4種基因型9種對自由組合現象解釋的驗證測交實驗 表現型項目黃圓黃皺綠圓綠皺 實際子粒數F1作母本31272626F1作父本24222526不同性狀的數量比 1 : 1 : 1 : 1 測交實驗的結果符合預期的設想,因此可以證明,上述對兩對相對性狀的遺傳規律的解釋是完全正確的。實 際 結 果 控制不同性狀的遺傳因子的分離和組合是互不干擾的;在形成配子時,決定同一性狀的成對的遺傳因子彼此分離, 決定不同性狀的遺傳因子自由組合。自由組合規律實 質:發生過程:在雜合體減數分裂產生配子的過程中等位基因分離,非等位基因自由組合 非同源染色體上的非等位基因自由組合YRyr 同源染色體上的等位基因彼此分
4、離YrRyYRyrYyrR配子種類的比例 1 :1 :1 :1 基因自由組合定律的實質(圖解)YyRr雌果蠅體細胞的染色體組成圖解YyRrYRyr11YryR11F1雜合子(YyRr)產生配子的情況可總結如下:可能產生配子的種類實際能產生配子的種類一個精原細胞4種2種(YR和yr或Yr和yR)一個雄性個體4種4種(YR、yr、Yr、yR)一個卵原細胞4種1種(YR或yr或Yr或yR)一個雌性個體4種4種(YR、yr、Yr、yR)分離定律自由組合定律研究對象等位基因等位基因與染色體的關系細胞學基礎遺傳實質聯系一對相對性狀兩對及兩對以上相對性狀一對兩對及兩對以上位于一對同源染色體分別位于兩對及兩對
5、以上同源染色體減數第一次分裂過程中同源染色體的分開減數第一次分裂過程中非同源染色體的自由組合F1形成配子時,等位基因隨著同源染色體的分開而分離F1形成配子時,非同源染色體上的非等位基因自由組合在減數分裂形成配子時,兩個定律同時發生分離定律是基礎推斷練習實驗現象假說推論驗證理論假說演繹法兩對相對性狀 的雜交實驗對自由組合現象的解釋設計測交實驗測交實驗自由組合定律1、理論上: 比如說,一對具有20對等位基因(這20對等位基因分別位于 20對同源染色體上)的生物進行雜交時,F2可能出現的表現型就有220=1048576種。自由組合規律在理論和實踐上的意義 生物體在進行有性生殖的過程中,控制不同性狀的
6、基因可以 重新組合(即基因重組),從而導致后代發生變異。這是生物種類多樣性的原因之一。 在雜交育種工作中,人們有目的地用具有不同優良性狀的兩個親本進行雜交,使兩個親本的優良性狀結合在一起,就能產生所需要的優良品種。例如: 有這樣兩個品種的小麥:一個品種抗倒伏,但易染銹病;另一個品種易倒伏,但抗銹病。讓這兩個品種的小麥進行雜交,在 F2中就可能出現既抗倒伏又抗銹病的新類型,用它作種子繁育下去,經過選擇和培育,就可以得到優良的小麥新品種。2、實踐上:了解孟德爾獲得成功的原因1、正確的選用實驗材料2、采用 因素到 因素的研究方法。3、運用 方法對試驗結果進行分析4、科學地設計試驗程序:單多統計學試驗
7、(提出問題) 作出假設 實驗驗證 得出定律。小結 基因的自由組合規律研究的是兩對(或兩對以上)相對性狀的遺傳規律,即:兩對(或兩對以上)等位基因分別位于兩對(或兩對以上)同源染色體上的遺傳規律實踐意義:理論意義:實 質:發生過程:在雜合體減數分裂產生配子的過程中等位基因分離,非等位基因自由組合基因重組,生物種類多樣性的原因之一指導雜交育種,選擇培育新品種拓展提高 根據基因的分離定律和自由組合定律的區別與聯系,學會用分離定律解決自由組合定律問題.基因的分離定律和基因自由組合定律適用于 生物 生殖的 遺傳真核有性核 例題1、AaBbCc產生的配子種類數? 例題2、AaBbCc和AaBbCC雜交過程
8、中,配子間的結合方式有多少種? 例題3、AaBbCc和AaBBCc雜交,其后代有多少種基因型? 例題4、AaBbCc和AabbCc雜交,其后代有多少種表現型? 分枝法在解遺傳題中的應用該法的原理為乘法原理,故常用于解基因自由組合的題。1.分析親本產生的生殖細胞種類及比例:如親本的基因型為AaBbCc,則其產生的生殖細胞為1/2A1/2a1/2C1/2c1/2C1/2c1/2C1/2c1/2C1/2c1/2B1/2b1/8ABC1/8ABc共8種生殖細胞,每種生殖細胞各占1/8.推廣:n對等位基因位于n對同源染色體上,則生殖細胞共有2n種,每種各占1/2n.AaBbCc1/2B1/2b1/8Ab
9、C1/8Abc1/8aBC1/8aBc1/8abC1/8abc2.分析雜交后代的基因型、表現型及比例如:黃圓AaBbX綠圓aaBb,求后代基因型、表現型情況。基因型的種類及數量關系:AaXaa BbXBb 子代基因型1/2Aa1/2aa1/4BB1/2Bb1/4bb1/8aaBB1/4aaBb1/8aabb表現型的種類及數量關系:AaXaa BbXBb 子代表現型黃綠圓皺圓皺3/8綠圓1/8綠皺結論:AaBbXaaBb雜交,其后代基因型及其比例為: ;其后代表現型及比例為: 1/4BB1/2Bb1/4bb1/8AaBB1/4AaBb1/8Aabb3/8黃圓1/8黃皺 怎樣求基因型?1.填空法:
10、 已知親代表現型和后代表現型,求親代基因型,最適用此法。例:雞毛腿(F)對光腿(f)是顯性,豌豆冠(E)對單冠(e)是顯性。現有兩只公雞A、B與兩只母雞C、D。這四只雞都是毛腿豌豆冠,它們雜交產生的后代性狀表現如下:(1)AXC 毛腿豌豆冠(2)AXD 毛腿豌豆冠(3)BXC 毛腿豌豆冠,光腿豌豆冠(4)BXD 毛腿豌豆冠,毛腿單冠試求:A、B、C、D的基因型。2.分解法: 適合解多類題。但最適合解已知后代表現型及其數量比,求親代的表現型和基因型的題。 要求:能熟練掌握一對相對性狀的雜交組合及結論。 3:1 AaXAa 1:1 AaXaa 全隱 aaXaa 全顯 AAXAA或AAXAa或AAX
11、aa例1:小麥高(D)對矮(d)是顯性,抗病(T)對不抗病(t)是顯性,現有兩親本雜交,后代如下: 高抗180,高不抗60,矮抗180,矮不抗62。求親代基因型和表現型。乘法原理:兩個相互獨立的事件同時或相繼出現 (發生)的概率是每個獨立事件分別發生的概率 之積。 P(AB)=PAPB 注:同時發生:通常用于基因自由組合定律 如:基因型為AaBb的黃色圓粒豌豆與基因型為aaBb的綠色圓粒豌豆雜交,則后代中基因型為Aabb和表現型為綠色圓粒的豌豆各占( ) A.1/8,1/16 B.1/4,3/16 C.1/8,3/16 D.1/8,3/8思路方法:1.分開計算求各自概率 2.利用乘法原理計算所
12、求概率 Aa aa黃色 綠色 1 : 1AaXaaPAa=Paa=1/2P黃色=P綠色=1/2BbXBbBB 2Bb bb圓粒 皺粒Pbb=1/4P圓粒=3/4PAabb=PAaPbb=1/2X1/4P綠圓=P綠色P圓粒=1/2X3/4分解法F1雜合體的等位基因對數F1產生配子的類型F1產生配子可能的結合種類F2基因型的種類數F2表現型的種類數一對2432兩對41694三對864278n對2n4n3n2n 例題1、AaBbCc產生的配子種類數? 例題2、AaBbCc和AaBbCC雜交過程中,配子間的結合方式有多少種? 例題3、AaBbCc和AaBBCc雜交,其后代有多少種基因型? 例題4、Aa
13、BbCc和AabbCc雜交,其后代有多少種表現型?F1等位基因對數F1配子種類數F1雌雄配子的組合數F2基因型F2表現型F2純合子的種類數種類比例種類比例12431:2:123:1222244216329(1:2:1)22249:3:3:1224n2n4n3n(1:2:1)n2n(3:1)n2n點擊高考(2007年全國卷)已知番茄的抗病與感病、紅果與黃果、多室與少室這三對相對性狀各受一對等位基因的控制,抗病性用A、a表示,果色用B、b表示、室數用D、d表示。 為了確定每對性狀的顯、隱性,以及它們的遺傳是否符合自由組合定律,現選用表現型為感病紅果多室和_兩個純合親本進行雜交,如果F1表現抗病紅果
14、少室,則可確定每對性狀的顯、隱性,并可確定以上兩個親本的基因型為_和_。將F1自交得到F2,如果F2的表現型有_種,且它們的比例為_ ,則這三對性狀的遺傳符合自由組合規律。抗病黃果少室 aaBBdd AAbbDD 8 27:9:9:9:3:3:3:1 1、基因的自由組合規律主要揭示( )基因之間的關系。 A、等位 B、非同源染色體上的非等位 C、同源染色體上非等位 D、染色體上的2、具有兩對相對性狀的純合體雜交,在F2中能穩定遺傳的個體 數占總數的( ) A、1/16 B、1/8 C、1/2 D、1/43、具有兩對相對性狀的兩個純合親本雜交(AABB和aabb), F1自交產生的F2中,新的性
15、狀組合個體數占總數的( ) A、10/16 B、6/16 C、9/16 D、3/164、基因型為AaBb的個體自交,子代中與親代相同的基因型 占總數的( )。 A、1/16 B、3/16 C、4/16 D、9/165、關于“自由組合規律意義”的論述,錯誤的是( ) A、是生物多樣性的原因之一 B、可指導雜交育種 C、可指導細菌的遺傳研究 D、基因重組課堂反饋6、某種哺乳動物的直毛(B)對卷毛(b)為顯性,黑色(C)對白色(c)為顯性(這兩對基因分別位于不同對的同源染色體上)。基因型為BbCc的個體與個體“X”交配,子代表現型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它們之間的比為3311。“
16、個體X”的基因型為。A、BbCc B、Bbcc C、bbCc D、bbcc7、某生物基因型為AaBBRr,非等位基因位于非同源染色體上,在不發生基因突變的情況下,該生物產生的配子類型中有。A、ABR和aBR B、ABr和abR C、aBR和AbR D、ABR和abR8、基因的自由組合規律揭示出( )A、等位基因之間的相互作用B、非同源染色體上的不同基因之間的關系C、同源染色體上的不同基因之間的關系D、性染色體上基因與性別的遺傳關系9、白色盤狀南瓜與黃色球狀南瓜雜交,F1全部是白色盤狀南瓜,F2雜合的白色球狀南瓜有3966株,則F2中純合的黃色盤狀南瓜有。A、3966株 B、1983株 C、13
17、22株 D、7932株10、人類的多指是一種顯性遺傳病,白化病是一種隱性遺傳病,已知控制這兩種病的等位基因都在常染色體上,而且是獨立遺傳的,在一家庭中,父親是多指,母親正常,他們有一患白化病但手指正常的孩子,則下一個孩子正常或同時患有此兩種疾病的機率分別是。A.3/4,1/4 B.3/8,1/8 C.1/4,1/4 D.1/4,1/8ddHh12、番茄的高莖(D)對矮莖(d)是顯性,莖的有毛(H)對無毛(h)是顯性(這兩對基因分別位于不同對的同源染色體上)。將純合的高莖無毛番茄與純合的矮莖有毛番茄進行雜交,所產生的子代又與“某番茄”雜交,其后代中高莖有毛、高莖無毛、矮莖有毛、矮莖無毛的番茄植株
18、數分別是354、112、341、108。“某番茄”的基因型是 。 11、純合的黃圓(YYRR)豌豆與綠皺(yyrr)豌豆雜交,F1自交,將F2中的全部綠圓豌豆再種植(再交),則F3中純合的綠圓豌豆占F3的。A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、 7/12【解析】 (1)根據題意可知:F1的基因型為YyRr。(2)F1(YyRr)自交產生的F2中,綠色圓粒豌豆有兩種基因型:yyRRyyRr12。即:在F2的綠色圓粒中,yyRR占1/3;yyRr占2/3。(3)F2中綠色圓粒豌豆再自交,F3中:13yyRR的自交后代不發生性狀分離, yyRR占的比例為1/311/323yyRr的自交后代中,發生性狀分離出現
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