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1、第二節(jié)孟德爾的豌豆雜交實(shí)驗(yàn)(二)第一章遺傳因子的發(fā)現(xiàn)一、教學(xué)目標(biāo)一、教學(xué)目標(biāo) (1)能夠闡明孟德爾的兩對(duì)相對(duì)性狀的雜交)能夠闡明孟德爾的兩對(duì)相對(duì)性狀的雜交實(shí)驗(yàn)過程。實(shí)驗(yàn)過程。(2)能夠闡明對(duì)自由組合現(xiàn)象的解釋。)能夠闡明對(duì)自由組合現(xiàn)象的解釋。(3)分析孟德爾遺傳實(shí)驗(yàn)獲得成功的原因。)分析孟德爾遺傳實(shí)驗(yàn)獲得成功的原因。(4)說出基因型、表現(xiàn)型和等位基因的含義。)說出基因型、表現(xiàn)型和等位基因的含義。莖的高度莖的高度:1、1只表現(xiàn)顯性性狀只表現(xiàn)顯性性狀。 2、2出現(xiàn)性狀分離出現(xiàn)性狀分離,復(fù)習(xí)回顧重點(diǎn)回憶: 基因分離定律的實(shí)質(zhì)是什么? F1在形成配子時(shí),成對(duì)的基因分離,分別進(jìn)入不同的配子中 等位基因隨
2、著同源染色體的分開而分離!F2黃色黃色圓粒圓粒黃色黃色皺粒皺粒綠色綠色圓粒圓粒綠色綠色皺粒皺粒二、兩對(duì)相對(duì)性狀的遺傳實(shí)驗(yàn)二、兩對(duì)相對(duì)性狀的遺傳實(shí)驗(yàn)F1黃色圓粒黃色圓粒數(shù)量數(shù)量 315 101 108 32比例比例 9 : 3 : 3 : 1綠色皺粒綠色皺粒P黃色圓粒黃色圓粒1、哪個(gè)性狀對(duì)哪個(gè)性狀、哪個(gè)性狀對(duì)哪個(gè)性狀是顯性性狀?為什么?是顯性性狀?為什么?不同對(duì)之間自由組合2、 F2中可能有哪些性中可能有哪些性狀組合?狀組合?3、 F2中哪些是親本具有中哪些是親本具有的性狀組合?哪些是親本的性狀組合?哪些是親本所沒有的性狀組合?所沒有的性狀組合?子葉子葉顏色顏色黃色種子黃色種子綠色種子綠色種子3
3、15+101=416315+101=416108+32=140108+32=140比例比例近似近似3 3:1 1種子種子形狀形狀圓粒種子圓粒種子皺粒種子皺粒種子315+108=423315+108=423101+32=133101+32=133比例比例近似近似3 3:1 1一對(duì)相對(duì)性狀的分離對(duì)其他相對(duì)性狀有沒有影響呢?一對(duì)相對(duì)性狀的分離對(duì)其他相對(duì)性狀有沒有影響呢?對(duì)每一對(duì)相對(duì)性狀單獨(dú)分析對(duì)每一對(duì)相對(duì)性狀單獨(dú)分析3/41/43/41/4F2中四種性狀類型出現(xiàn)的可能性各是中四種性狀類型出現(xiàn)的可能性各是多少?比值呢?多少?比值呢? 9/16F2黃色黃色圓粒圓粒黃色黃色皺粒皺粒綠色綠色圓粒圓粒綠色綠色
4、皺粒皺粒9 : 3 : 3 : 13/163/161/16將兩對(duì)相對(duì)性狀的遺傳一并考慮,它們將兩對(duì)相對(duì)性狀的遺傳一并考慮,它們之間是什么關(guān)系呢?之間是什么關(guān)系呢?三、對(duì)自由組合現(xiàn)象的解釋三、對(duì)自由組合現(xiàn)象的解釋 P的純種黃圓和純種綠皺的基因型就是的純種黃圓和純種綠皺的基因型就是YYRR和和yyrr,配子分別是配子分別是YR和和yr。F1的基因型就是的基因型就是YyRr,所以表現(xiàn)為,所以表現(xiàn)為全部為黃圓。全部為黃圓。 孟德爾假設(shè)豌豆的孟德爾假設(shè)豌豆的粒形粒形和和粒色粒色分別由一對(duì)遺傳因分別由一對(duì)遺傳因子控制,黃色和綠色分別由子控制,黃色和綠色分別由Y和和y控制;圓粒和皺粒分控制;圓粒和皺粒分別由
5、別由R和和r控制??刂啤?以上數(shù)據(jù)表明,豌豆的以上數(shù)據(jù)表明,豌豆的粒形粒形和和粒色粒色的遺傳都遵循的遺傳都遵循了分離定律。了分離定律。Y YR RY YR R黃色圓粒黃色圓粒 r r r r y yy y綠色皺粒綠色皺粒F F1 1黃色圓粒黃色圓粒YRYRyryrYyYy RrRrYRYRyryrYrYryRyRF F1 1配子配子P PP P配子配子配子只得配子只得_基因基因F F1 1在產(chǎn)生配子時(shí),在產(chǎn)生配子時(shí),每對(duì)基因彼此每對(duì)基因彼此_,不同對(duì)的,不同對(duì)的基因可以基因可以_。分離分離自由組合自由組合一半一半_種性狀種性狀由由_種種 基因控制基因控制2 22 2受精受精F2YRYRyryr
6、YrYryRyRYRYRyryrYrYryRyRYRYRYRyrYRyRYRYrYRYrYRyRYRyrYRyrYRyr r r Y y r r Y y r r Y YyRyRyRyryRyr r r y y結(jié)合方式有結(jié)合方式有_種種基因型基因型_種種表現(xiàn)型表現(xiàn)型_種種黃圓黃圓黃皺黃皺 YYrr Yyrr綠圓綠圓yyRRyyRr綠皺綠皺yyrr16169 94 4YyRRYYRr YyRrYYRR 124211122F1F1配子配子雌雄配子隨機(jī)結(jié)合,結(jié)合方式有雌雄配子隨機(jī)結(jié)合,結(jié)合方式有_種種4 4* *4=164=169/169/163/163/163/163/161/161/16916黃色
7、圓形黃色圓形316黃色皺形黃色皺形316綠色圓形綠色圓形116綠色皺形綠色皺形1YY2Yy1yy1rr1RR2Rr2Rr1rr1RR2Rr1rr1RR1YYRR2YYRr1YYrr1yyRR2yyRr1yyrr2YyRR4YyRr2YyrrYyRr YyRr 3圓圓9黃圓黃圓 3黃黃 1皺皺3黃皺黃皺 F1黃圓黃圓(YyRr) 3圓圓3綠圓綠圓 1綠綠 1皺皺1綠皺綠皺在在F2中:中:1、雙顯性個(gè)體:、雙顯性個(gè)體:YR型型YYRR1、YyRR2、 YYRr2、YyRr42 、單顯性個(gè)體:、單顯性個(gè)體:Yrr型型YYrr1、Yyrr2 rrR型型rrRR1、rrRr23、雙隱性個(gè)體:、雙隱性個(gè)體
8、:yyrr型型yyrr1YYRR、yyRR、YYrr、yyrr 1 : 1 : 1 : 11 : 1 : 1 : 1YYRR YYRR YYrrYYrr yyRRyyRRyyrryyrr純合子純合子2 : 2 : 2 : 22 : 2 : 2 : 2YYRrYYRr YyRRYyRR YyrrYyrryyRryyRr單雜單雜合子合子4 4YyRrYyRr雙雜雙雜合子合子F2F2中純合子的概率中純合子的概率:黃圓中雜合子的概率:黃圓中雜合子的概率:1/41/48/98/9綠圓中純合子的概率綠圓中純合子的概率:1/31/3F2F2中與親本表現(xiàn)型一中與親本表現(xiàn)型一致的占多少?致的占多少?10/161
9、0/16三、對(duì)自由組合現(xiàn)象解釋的驗(yàn)證 測(cè)交1、推測(cè):、推測(cè): 測(cè)交測(cè)交 雜種一代雜種一代 雙隱性類型雙隱性類型 黃色圓粒黃色圓粒 x 綠色皺粒綠色皺粒 YyRr yyrr配子配子YR Yr yR yryr基因型基因型表現(xiàn)型表現(xiàn)型YyRr YyrryyRryyrr黃色圓粒黃色圓粒黃色皺粒黃色皺粒 綠色圓粒綠色圓粒 綠色皺粒綠色皺粒1 : 1 : 1 : 12、種植實(shí)驗(yàn)、種植實(shí)驗(yàn)測(cè)交試驗(yàn)的結(jié)果符合預(yù)期的設(shè)想,因此可測(cè)交試驗(yàn)的結(jié)果符合預(yù)期的設(shè)想,因此可以證明,以證明,F(xiàn)1在形成配子時(shí),不同對(duì)的基因在形成配子時(shí),不同對(duì)的基因是是自由組合自由組合的。的。黃色圓粒豌豆與綠色皺粒豌豆的黃色圓粒豌豆與綠色皺粒
10、豌豆的F1測(cè)交試驗(yàn)結(jié)果測(cè)交試驗(yàn)結(jié)果四、基因自由組合規(guī)律的內(nèi)容四、基因自由組合規(guī)律的內(nèi)容: 實(shí)實(shí) 質(zhì):質(zhì):發(fā)生過程:發(fā)生過程:在雜合體減數(shù)分裂產(chǎn)生配子的過程中在雜合體減數(shù)分裂產(chǎn)生配子的過程中真核生物有性生殖過程中核基因的遺傳真核生物有性生殖過程中核基因的遺傳等位基因分離,非等位基因自由組合等位基因分離,非等位基因自由組合 控制不同性狀的遺傳因子的控制不同性狀的遺傳因子的 是是互不干擾的;在形成配子時(shí),決定同一性互不干擾的;在形成配子時(shí),決定同一性狀的成對(duì)的遺傳因子彼此狀的成對(duì)的遺傳因子彼此 ,決定不同,決定不同性狀的遺傳因子自由性狀的遺傳因子自由 。分離和組合分離和組合分離分離組合組合1、理論上
11、:、理論上: 比如說,一對(duì)具有比如說,一對(duì)具有20對(duì)等位基因(這對(duì)等位基因(這20對(duì)等位基對(duì)等位基因分別位于因分別位于 20對(duì)同源染色體上)的生物進(jìn)行雜交時(shí),對(duì)同源染色體上)的生物進(jìn)行雜交時(shí),F(xiàn)2可能出現(xiàn)的表現(xiàn)型就有可能出現(xiàn)的表現(xiàn)型就有220=1048576種。種。自由組合規(guī)律在理論和實(shí)踐上的意自由組合規(guī)律在理論和實(shí)踐上的意義義 生物體在進(jìn)行有性生殖的過程中,控制不同性狀生物體在進(jìn)行有性生殖的過程中,控制不同性狀的基因可以的基因可以 重新組合重新組合(即基因重組)(即基因重組),從而導(dǎo)致后,從而導(dǎo)致后代發(fā)生變異。代發(fā)生變異。這是生物種類這是生物種類多樣性多樣性的原因之一的原因之一。 在雜交育種
12、工作中在雜交育種工作中,人們有目的地用具有不同優(yōu)良人們有目的地用具有不同優(yōu)良性狀的兩個(gè)親本進(jìn)行雜交性狀的兩個(gè)親本進(jìn)行雜交,使兩個(gè)親本的優(yōu)良性狀使兩個(gè)親本的優(yōu)良性狀結(jié)合在一起結(jié)合在一起,就能產(chǎn)生所需要的優(yōu)良品種就能產(chǎn)生所需要的優(yōu)良品種。2、實(shí)踐上:、實(shí)踐上:例如:例如: 通過通過雜交育種的方法,雜交育種的方法,用純種籽少抗病玉米與用純種籽少抗病玉米與籽多不籽多不 抗病玉米培育籽多抗病玉米?抗病玉米培育籽多抗病玉米?(其中籽少(其中籽少D對(duì)籽多對(duì)籽多d為顯性為顯性,抗病抗病T對(duì)不抗病對(duì)不抗病t為顯性)為顯性)1、在雜交育種工作中,人們有目的地、在雜交育種工作中,人們有目的地用用 具有不同優(yōu)良性狀具
13、有不同優(yōu)良性狀的兩個(gè)親本進(jìn)行雜的兩個(gè)親本進(jìn)行雜 交,使兩個(gè)親本的優(yōu)良性狀結(jié)合在一交,使兩個(gè)親本的優(yōu)良性狀結(jié)合在一 起,就能產(chǎn)生所需要的起,就能產(chǎn)生所需要的優(yōu)良品種優(yōu)良品種。例例: 通過通過雜交育種的方法,雜交育種的方法,用純種籽少抗病玉米與籽多不用純種籽少抗病玉米與籽多不 抗病玉米培育籽多抗病玉米?抗病玉米培育籽多抗病玉米?(其中籽少(其中籽少D對(duì)籽多對(duì)籽多d為顯性為顯性,抗病抗病T對(duì)不抗病對(duì)不抗病t為顯性)為顯性)七、自由組合定律的應(yīng)用七、自由組合定律的應(yīng)用P籽少抗病籽少抗病DDTT籽多不抗病籽多不抗病ddttF1籽少抗病籽少抗病dTtF2籽少抗病籽少不抗病籽多抗病籽多不抗病籽少抗病籽少不抗
14、病籽多抗病籽多不抗病 D_T_ D_tt ddT_ ddtt從從F2中選出中選出籽多抗病的植株,連續(xù)自交,選育出后籽多抗病的植株,連續(xù)自交,選育出后代不會(huì)發(fā)生性狀分離的優(yōu)良品種。代不會(huì)發(fā)生性狀分離的優(yōu)良品種。P籽少抗病籽少抗病 DDTT籽多不抗病籽多不抗病 ddttF1籽少抗病籽少抗病 DdTtF2D_T_D_ttddT_ddttddTT雜交育種雜交育種第第1年年第第2年年第第36年年 需要的矮抗品種需要的矮抗品種籽多籽多抗病抗病五、孟德爾成功的原因:五、孟德爾成功的原因: 5.實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證方法實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證方法-測(cè)交測(cè)交六、孟德爾遺傳規(guī)律的再發(fā)現(xiàn)六、孟德爾遺傳規(guī)律的再發(fā)現(xiàn)是指生物個(gè)體表現(xiàn)出來的性狀,如
15、豌豆的高莖和是指生物個(gè)體表現(xiàn)出來的性狀,如豌豆的高莖和矮莖。矮莖。表現(xiàn)型表現(xiàn)型:基因型基因型:與表現(xiàn)型有關(guān)的基因組成叫做基因型。高莖豌豆與表現(xiàn)型有關(guān)的基因組成叫做基因型。高莖豌豆的基因型是的基因型是DD或或Dd,矮莖豌豆的基因型是,矮莖豌豆的基因型是dd兩者關(guān)系兩者關(guān)系:基因型是性狀表現(xiàn)的內(nèi)在因素,表現(xiàn)性是基因型基因型是性狀表現(xiàn)的內(nèi)在因素,表現(xiàn)性是基因型的表現(xiàn)形式。的表現(xiàn)形式。表現(xiàn)型相同基因型不一定相同;基表現(xiàn)型相同基因型不一定相同;基因型相同表現(xiàn)型也不一定相同因型相同表現(xiàn)型也不一定相同。 區(qū)別聯(lián)系成功原因再發(fā)現(xiàn)分離定律分離定律自由組合定律自由組合定律研究對(duì)象研究對(duì)象等位基因等位基因等位基因與
16、等位基因與染色體的關(guān)染色體的關(guān)系系細(xì)胞學(xué)基礎(chǔ)細(xì)胞學(xué)基礎(chǔ)遺傳實(shí)質(zhì)遺傳實(shí)質(zhì)聯(lián)系聯(lián)系一對(duì)相對(duì)性狀一對(duì)相對(duì)性狀兩對(duì)及兩對(duì)以上相對(duì)性狀兩對(duì)及兩對(duì)以上相對(duì)性狀一對(duì)一對(duì)兩對(duì)及兩對(duì)以上兩對(duì)及兩對(duì)以上位于一對(duì)同源染色體位于一對(duì)同源染色體分別位于兩對(duì)及兩對(duì)以上分別位于兩對(duì)及兩對(duì)以上同源染色體同源染色體減數(shù)第一次分裂過程減數(shù)第一次分裂過程中同源染色體的分開中同源染色體的分開減數(shù)第一次分裂過程中非減數(shù)第一次分裂過程中非同源染色體的自由組合同源染色體的自由組合F1形成配子時(shí),等位形成配子時(shí),等位基因隨著同源染色體基因隨著同源染色體的分開而分離的分開而分離F1形成配子時(shí),非同形成配子時(shí),非同源染色體上的非等位源染色體上的
17、非等位基因自由組合基因自由組合在減數(shù)分裂形成配子時(shí),兩個(gè)定律同時(shí)發(fā)生在減數(shù)分裂形成配子時(shí),兩個(gè)定律同時(shí)發(fā)生分離定律是基礎(chǔ)分離定律是基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象現(xiàn)象假說假說推論推論驗(yàn)證驗(yàn)證理論理論假假說說演演繹繹法法兩對(duì)相對(duì)性狀兩對(duì)相對(duì)性狀 的雜交實(shí)驗(yàn)的雜交實(shí)驗(yàn)對(duì)自由組合對(duì)自由組合現(xiàn)象的解釋現(xiàn)象的解釋設(shè)計(jì)測(cè)交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)測(cè)交實(shí)驗(yàn)測(cè)交實(shí)驗(yàn)測(cè)交實(shí)驗(yàn)自由組合定律自由組合定律八、小結(jié) 基因的自由組合規(guī)律研究的是兩對(duì)基因的自由組合規(guī)律研究的是兩對(duì)(或兩對(duì)以上)(或兩對(duì)以上)相相對(duì)性狀的遺傳規(guī)律,即:兩對(duì)對(duì)性狀的遺傳規(guī)律,即:兩對(duì)(或兩對(duì)以上)(或兩對(duì)以上)等位基因等位基因分別位于兩對(duì)分別位于兩對(duì)(或兩對(duì)以上)(或兩對(duì)以上
18、)同源染色體上的遺傳規(guī)律同源染色體上的遺傳規(guī)律實(shí)踐意義:實(shí)踐意義:理論意義:理論意義:實(shí)實(shí) 質(zhì):質(zhì):發(fā)生過程:發(fā)生過程:在雜合體減數(shù)分裂產(chǎn)生配子的過程中在雜合體減數(shù)分裂產(chǎn)生配子的過程中等位基因分離,非等位基因自由組合等位基因分離,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基因重組,生物種類多樣性的原因之一指導(dǎo)雜交育種,選擇培育新品種指導(dǎo)雜交育種,選擇培育新品種步驟:步驟:1、先、先此題是否遵循基因的自由組合規(guī)律。此題是否遵循基因的自由組合規(guī)律。2、:將所涉及的兩對(duì):將所涉及的兩對(duì)(或多對(duì)或多對(duì))基因或性狀基因或性狀分離開來,一對(duì)一對(duì)單獨(dú)考慮,分離開來,一對(duì)一對(duì)單獨(dú)考慮,用基因的分離用
19、基因的分離定定律來解決自由組合定律問題律來解決自由組合定律問題。 3、:將用分離規(guī)律分析的結(jié)果按一定方式:將用分離規(guī)律分析的結(jié)果按一定方式進(jìn)行組合或相乘。進(jìn)行組合或相乘。 如如: :親本的基因型為親本的基因型為YyRrYyRr, ,求它自交求它自交后代的基因型:后代的基因型:分枝法在解遺傳題中的應(yīng)用分枝法在解遺傳題中的應(yīng)用該法的原理為乘法原理該法的原理為乘法原理,故常用于解基因自由故常用于解基因自由組合有關(guān)的題目組合有關(guān)的題目YyRr1YY1RR 2Rr 1rr1YYRR子代基因型子代基因型2Yy1RR 2Rr 1rr2YyRR1yy1RR 2Rr 1rr1yyRR1YYrr2YYRr2Yyr
20、r4YyRr1yyrr2yyRr用分枝法求后代的性狀用分枝法求后代的性狀黃色(黃色(Yy)3黃色黃色1綠色綠色圓粒(圓粒(Rr)后代性狀后代性狀3圓粒圓粒 1皺粒皺粒3圓粒圓粒 1皺粒皺粒9黃色圓粒黃色圓粒3黃色皺粒黃色皺粒3綠色圓粒綠色圓粒1綠色皺粒綠色皺粒例例1: 某基因型為某基因型為A a B B C c D d的生物的生物個(gè)體產(chǎn)生配子類型的計(jì)算。個(gè)體產(chǎn)生配子類型的計(jì)算。 每對(duì)基因單獨(dú)產(chǎn)生配子種類數(shù)是:每對(duì)基因單獨(dú)產(chǎn)生配子種類數(shù)是:Aa2種,種,BBl種,種,Cc2種,種,Dd2種,種,則此個(gè)體產(chǎn)生的配子類型為則此個(gè)體產(chǎn)生的配子類型為21228種。種。 (1)某個(gè)體產(chǎn)生配子的類型數(shù)等于各
21、)某個(gè)體產(chǎn)生配子的類型數(shù)等于各對(duì)基因單獨(dú)形成的配子種數(shù)的乘積。對(duì)基因單獨(dú)形成的配子種數(shù)的乘積。例例2: A a B b C cA a B b c c所產(chǎn)子代的所產(chǎn)子代的基因型數(shù)的計(jì)算?;蛐蛿?shù)的計(jì)算。 因因AaAa所產(chǎn)子代的基因型有所產(chǎn)子代的基因型有3種,種, BbBb所產(chǎn)子代的基因型有所產(chǎn)子代的基因型有3種,種, Cccc所產(chǎn)子代的基因型有所產(chǎn)子代的基因型有2種,種,所以所以A a B b C cA a B b c c所產(chǎn)子代基所產(chǎn)子代基因型種數(shù)為因型種數(shù)為33 218種。種。 (2)任何兩種基因型的親本相交,產(chǎn)生)任何兩種基因型的親本相交,產(chǎn)生的子代基因型的種類數(shù)等于親本各對(duì)基的子代基因型
22、的種類數(shù)等于親本各對(duì)基因型單獨(dú)相交所產(chǎn)生基因型種類數(shù)的積。因型單獨(dú)相交所產(chǎn)生基因型種類數(shù)的積。 例例 3: A a B b C cA a B b c c所產(chǎn)子代的表所產(chǎn)子代的表現(xiàn)型種數(shù)的計(jì)算。現(xiàn)型種數(shù)的計(jì)算。 因因A aA a所產(chǎn)子代表現(xiàn)型是所產(chǎn)子代表現(xiàn)型是2種,種, B bB b所產(chǎn)子代表現(xiàn)型是所產(chǎn)子代表現(xiàn)型是2種,種, C cc c所產(chǎn)子代表現(xiàn)型也是所產(chǎn)子代表現(xiàn)型也是2種,種,所以:所以:A a B b C cA a B b c c所產(chǎn)表現(xiàn)型所產(chǎn)表現(xiàn)型共有共有2228種。種。(3)任何兩種基因型的親本相交,產(chǎn)生)任何兩種基因型的親本相交,產(chǎn)生的子代表現(xiàn)型的種類數(shù)等于親本各對(duì)基因的子代表現(xiàn)型
23、的種類數(shù)等于親本各對(duì)基因單獨(dú)相交所產(chǎn)子代表現(xiàn)型種類數(shù)的積。單獨(dú)相交所產(chǎn)子代表現(xiàn)型種類數(shù)的積。 例例 4: A a B bA a B B相交產(chǎn)生的子代中相交產(chǎn)生的子代中基因型基因型a a B B所占比例的計(jì)算。所占比例的計(jì)算。 因?yàn)橐驗(yàn)锳 aA a相交子代中相交子代中a a基因型個(gè)基因型個(gè)體占體占1/4,B bB B相交子代中相交子代中B B基因基因型個(gè)體占型個(gè)體占1/2,所以,所以a a B B基因型個(gè)體占基因型個(gè)體占所有子代的所有子代的1/41/21/8。 (4)子代個(gè)別基因型所占比例等于該個(gè))子代個(gè)別基因型所占比例等于該個(gè)別基因型中各對(duì)基因型出現(xiàn)概率的乘積。別基因型中各對(duì)基因型出現(xiàn)概率的乘
24、積。例例 5: A a B bA a B B所產(chǎn)子代中表現(xiàn)所產(chǎn)子代中表現(xiàn)型型a B所占比例的計(jì)算。所占比例的計(jì)算。 因因A aA a相交所產(chǎn)子代中表現(xiàn)型相交所產(chǎn)子代中表現(xiàn)型a占占1/4,B bB B相交所產(chǎn)子代中表現(xiàn)型相交所產(chǎn)子代中表現(xiàn)型B占占4/4,所以表現(xiàn)型,所以表現(xiàn)型a B個(gè)體占所有子代的個(gè)體占所有子代的1/44/41/4。(5)子代個(gè)別表現(xiàn)型所占比例等于該)子代個(gè)別表現(xiàn)型所占比例等于該個(gè)別表現(xiàn)型中每對(duì)基因的表現(xiàn)型所占比個(gè)別表現(xiàn)型中每對(duì)基因的表現(xiàn)型所占比例的積。例的積。遺傳因遺傳因子子對(duì)數(shù)對(duì)數(shù)F F1 1配子配子F F2 2性狀表現(xiàn)性狀表現(xiàn)F F2 2遺傳因子組成遺傳因子組成種類種類比例
25、比例 可能可能組合組合數(shù)目數(shù)目 分離比分離比數(shù)目數(shù)目分離比分離比12(1:1)142(3:1)13(1:2:1)124(1:1)2164(3:1)29(1:2:1)238(1:1)3648(3:1)327(1:2:1)3416(1:1)425616(3:1)481(1:2:1)4n2n(1:1)n4n2n(3:1)n3n(1:2:1)n幾對(duì)遺傳因子組合時(shí)規(guī)律幾對(duì)遺傳因子組合時(shí)規(guī)律例題例題1 紅果蕃茄與黃果蕃茄雜交,紅果蕃茄與黃果蕃茄雜交,F(xiàn)1 全部為紅全部為紅果蕃茄,果蕃茄,F(xiàn)1自交得自交得F2,F(xiàn)2的全部紅果蕃茄自交后的全部紅果蕃茄自交后代中紅果蕃茄在理論上所占的比例應(yīng)為?代中紅果蕃茄在理論
26、上所占的比例應(yīng)為?F2中的紅果蕃茄中的紅果蕃茄(AA或或Aa)自交,自交,AA的不發(fā)生性狀分的不發(fā)生性狀分離,離,Aa的要發(fā)生性狀分離,所以的要發(fā)生性狀分離,所以F2自交后代中,紅果自交后代中,紅果蕃茄所占比例為:蕃茄所占比例為:1-黃果占的比例黃果占的比例=1-2/3(AaAa)=1- 2/31/4= 1-1/6= 5/6。豌豆的黃色(豌豆的黃色(Y)對(duì)綠色()對(duì)綠色(y)顯性,圓粒)顯性,圓粒(R)對(duì)皺粒()對(duì)皺粒(r)顯性,這兩對(duì)遺傳因子是)顯性,這兩對(duì)遺傳因子是自由組合的。甲豌豆(自由組合的。甲豌豆(YyRr)與乙豌豆雜)與乙豌豆雜交,其后代中交,其后代中4種表現(xiàn)型的比例是種表現(xiàn)型的比
27、例是3:3:1:1。那么乙豌豆的遺傳因子為?那么乙豌豆的遺傳因子為? YyrryyRr基因頻率的計(jì)算方法有兩種:基因頻率的計(jì)算方法有兩種:一是通過基因型一是通過基因型來計(jì)算基因頻率,來計(jì)算基因頻率,即:某基因頻率即:某基因頻率= 或某基因頻率或某基因頻率=純合體基因頻率純合體基因頻率+1/2雜合體基因型頻率雜合體基因型頻率另一種方法是通過基因型頻率來計(jì)算基因頻率另一種方法是通過基因型頻率來計(jì)算基因頻率即基因型頻率即基因型頻率=因的數(shù)目該基因的等位和相同基某基因數(shù)目總數(shù)個(gè)體某基因型的個(gè)體數(shù)p(A)+q(a)2=p2(AA)+2pq(Aa)+q2(aa)=1 公式中的公式中的A和和a為種群個(gè)體中的
28、一對(duì)等位為種群個(gè)體中的一對(duì)等位基因,基因,P為為A的基因頻率,的基因頻率,q為為a的基因頻率;的基因頻率;P2為為AA的基因型頻率,的基因型頻率,q2為為aa的基因型頻率,的基因型頻率,2pq為為Aa的基因型頻率。的基因型頻率。 在理想種群(指沒有基因的突變、選擇、在理想種群(指沒有基因的突變、選擇、遷移等條件)中,有:遷移等條件)中,有: A%+a%=1,AA%+Aa%+aa%=1 囊性纖維變性是一種染色體遺傳病歐洲囊性纖維變性是一種染色體遺傳病歐洲人群中每人群中每2500個(gè)人就有一人患此病若一對(duì)個(gè)人就有一人患此病若一對(duì)健康夫婦有一患病孩子,此后該婦女又與一健健康夫婦有一患病孩子,此后該婦女
29、又與一健康男子再婚,問生出患病孩子的機(jī)會(huì)是多少康男子再婚,問生出患病孩子的機(jī)會(huì)是多少? 六、共顯性六、共顯性 香豌豆中香豌豆中只有只有A、B兩顯性基因共同存在兩顯性基因共同存在時(shí)才開紅花時(shí)才開紅花。一株紅花豌豆與一株紅花豌豆與aaBb的植株雜的植株雜交,子代中有交,子代中有3/8開紅花;若此紅花植株自交,開紅花;若此紅花植株自交,則其紅花后代中,雜合體占則其紅花后代中,雜合體占 ? 8/9血型血型 基因型基因型紅細(xì)胞上紅細(xì)胞上的抗原的抗原顯隱性關(guān)系顯隱性關(guān)系A(chǔ) AI IA AI IA AI IA Ai iA AI IA A對(duì)對(duì)i i為完全顯性為完全顯性B BI IB BI IB BI IB B
30、i iB BI IB B對(duì)對(duì)i i為完全顯性為完全顯性ABABI IA AI IB BA A、B BI IA A與與I IB B為為共顯性共顯性O(shè) Oiiii無無隱性隱性七、七、ABO血型與基因型和抗原的關(guān)系血型與基因型和抗原的關(guān)系例例: :在一個(gè)醫(yī)院里在一個(gè)醫(yī)院里, ,同一夜晚出生了同一夜晚出生了四個(gè)孩子四個(gè)孩子, ,以后查出他們血型分別為以后查出他們血型分別為A A、B B、ABAB、O O。四對(duì)父母的血型分別。四對(duì)父母的血型分別為為(1)O(1)O和和O,(2)ABO,(2)AB和和O,(3)AO,(3)A和和B,(4)BB,(4)B和和B B。請(qǐng)把四個(gè)孩子準(zhǔn)確無誤地分送。請(qǐng)把四個(gè)孩子準(zhǔn)
31、確無誤地分送給各自的父母。給各自的父母。(1)O (2)A (3)AB (4)B(1)O (2)A (3)AB (4)B例例9:9:某研究性學(xué)習(xí)小組調(diào)查得到了某研究性學(xué)習(xí)小組調(diào)查得到了三家夫婦及他們的三個(gè)小孩(分別三家夫婦及他們的三個(gè)小孩(分別由這三對(duì)夫婦所生)的資料(如下由這三對(duì)夫婦所生)的資料(如下表),請(qǐng)根據(jù)這些資料,判斷表),請(qǐng)根據(jù)這些資料,判斷這三這三個(gè)小孩分別是屬于哪一家夫婦的個(gè)小孩分別是屬于哪一家夫婦的。王王先先生生王王太太太太劉劉先先生生劉劉太太太太炎炎先先生生炎炎太太太太力力宏宏亞亞綸綸詩詩詩詩血型血型 ABABA AA AO OB BO OO OA AABAB王詩詩、劉亞綸
32、、炎力宏王詩詩、劉亞綸、炎力宏例例10:10:一雄蜂和一雌蜂交配后產(chǎn)生的一雄蜂和一雌蜂交配后產(chǎn)生的F1F1中中, ,雄蜂的基因型有雄蜂的基因型有ABAB、AbAb、aBaB和和abab四種四種; ;雌蜂的基因型有雌蜂的基因型有AaBbAaBb、AabbAabb、aaBbaaBb和和aabbaabb四種四種, ,則親本的基因型是則親本的基因型是 A.aaBbA.aaBbAbAb B.AaBbB.AaBbAbAb C.AAbbC.AAbbaBaB D.AaBbD.AaBbabab 八、孤雌生殖八、孤雌生殖 兩種遺傳病患病概率的計(jì)算 序號(hào)序號(hào)類型類型計(jì)算公式計(jì)算公式患甲病的概率患甲病的概率m,則非甲
33、病的概率為,則非甲病的概率為1m患乙病的概率患乙病的概率n,則非乙病的概率為,則非乙病的概率為1n只患甲病的概率只患甲病的概率mmn只患乙病的概率只患乙病的概率nmn同患兩種病的概率同患兩種病的概率mn只患一種病的概率只患一種病的概率mn2mn或或m(1n)n(1m)患病概率患病概率mnmn或或1不患病概率不患病概率不患病概率不患病概率(1m)(1n) 不患病不患病1/21/23/41/4aacc1/83/83/81/81/25/81(AABB):4(AaBB;AABb):6(AaBb;AAbb;aaBB):4(Aabb;aaBb):1(aabb)十、十、顯性基因的數(shù)量疊加效應(yīng)引起的顯性基因的
34、數(shù)量疊加效應(yīng)引起的變式比變式比 當(dāng)兩對(duì)非等位基因決定某一性狀時(shí),由于基因的相互作用,后代由于顯性基因的疊加,從而出現(xiàn)9:3:3:1偏離。常見的變式比有1:4:6:4:1等形式 例例4 4 :假設(shè)某種植物的高度由兩對(duì)等位基因:假設(shè)某種植物的高度由兩對(duì)等位基因AaAa與與BbBb共同決定,顯性基因具有增高效應(yīng),且增高效共同決定,顯性基因具有增高效應(yīng),且增高效應(yīng)都相同,并且可以累加,即顯性基因的個(gè)數(shù)與應(yīng)都相同,并且可以累加,即顯性基因的個(gè)數(shù)與植物高度呈正比,植物高度呈正比,AABBAABB高高 50cm,aabb50cm,aabb高高30cm30cm。據(jù)此回答下列問題。據(jù)此回答下列問題。 (1 1)
35、基因型為)基因型為AABBAABB和和aabbaabb的兩株植物雜交,的兩株植物雜交,F(xiàn) F1 1的的高度是高度是。 (2 2)F F1 1與隱性個(gè)體測(cè)交。測(cè)交后代中高度類型和與隱性個(gè)體測(cè)交。測(cè)交后代中高度類型和比例為比例為 。 (3 3)F F1 1自交,自交,F(xiàn) F2 2中高度是中高度是40cm40cm的植株的基因型是的植株的基因型是 。這些。這些40cm40cm的植株在的植株在F F2 2中所占的比例是中所占的比例是。40 cm 40 cm 40cm40cm: 35cm35cm: 30cm = 130cm = 1:2 2:1 1 AaBbAaBb aaBBaaBB AAbbAAbb 3/
36、8 3/8 十一、十一、致死基因引起的變式比致死基因引起的變式比在某些生物體內(nèi)存在致死基因,常常會(huì)導(dǎo)致生物在不同發(fā)育階段死亡,致死基因與其等位基因仍遵循自由組合定律。不同之處在于致死基因?qū)е屡渥踊騻€(gè)體的死亡而引起比率9:3:3:1偏差。常見的變式比有4:2:2:1等形式。 例7某種鼠中,黃鼠基因A對(duì)灰鼠基因a顯性,短尾基因B對(duì)長(zhǎng)尾基因b顯性,且基因A或基因B在純合時(shí)使胚胎致死,這兩對(duì)基因獨(dú)立遺傳的,現(xiàn)有兩只雙雜合的黃色短尾鼠交配,理論上所生的子代表現(xiàn)型比例為 ( ) A 9:3:3:1 B 3:3:1:1 C 4:2:2:1 D 1:1:1:1C C (十二十二):特殊比例:特殊比例:某些生物
37、的形狀由兩對(duì)等位基因控制,遵循自由組合某些生物的形狀由兩對(duì)等位基因控制,遵循自由組合定律。定律。F F1 1基因型表現(xiàn)性一致,但基因型表現(xiàn)性一致,但F F1 1自交后的表現(xiàn)型卻自交后的表現(xiàn)型卻出現(xiàn)了很多種特殊比例如出現(xiàn)了很多種特殊比例如9 9:6 6:1 1, 1212:3 3:1 1, 1515:1 1,9 9:7 7,1212:4 4等;但都是由等;但都是由9 9:3 3:3 3:1 1化出化出。F F2 2比為比為9 9:7 7兩對(duì)獨(dú)立的非等位基因,當(dāng)兩對(duì)獨(dú)立的非等位基因,當(dāng)兩種顯性基因純合或雜合兩種顯性基因純合或雜合狀態(tài)時(shí)共同決定一種性狀的出現(xiàn)狀態(tài)時(shí)共同決定一種性狀的出現(xiàn),單獨(dú)存在時(shí),
38、兩對(duì)單獨(dú)存在時(shí),兩對(duì)基因都是隱性時(shí)則能表現(xiàn)另一種性狀。基因都是隱性時(shí)則能表現(xiàn)另一種性狀。 (9A_B_):( 3A_bb; 3aaB_; 1aabb)(9A_B_):( 3A_bb; 3aaB_; 1aabb)9 97 7: :基因基因A A控制酶控制酶A A基因基因B B控制酶控制酶B B底物白色底物白色性狀紅色性狀紅色1、 顯性基因的互補(bǔ)作用導(dǎo)致的變式比顯性基因的互補(bǔ)作用導(dǎo)致的變式比 例例1: (2005年石家莊理綜)甜豌豆的紫花對(duì)白花是一對(duì)相對(duì)性狀,由非同源染色體上的兩對(duì)基因共同控制,只有當(dāng)同時(shí)存在兩個(gè)顯性基因(A和B)時(shí),花中的紫色素才能合成。下列有關(guān)敘述中正確的是( ) A、 白花甜
39、豌豆間雜交,后代不可能出現(xiàn)紫花甜豌豆 B、 AaBb的紫花甜豌豆自交,后代中表現(xiàn)型比例為9:3:3:1 C、 若雜交后代性分離比為3:5,則親本基因型只能是AaBb和aaBb D、紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花的比例是3:1或9:7或1:0D 例例2:某豌豆的花色由兩對(duì)等位基因(A和a,B和b)控制,只有A和B同時(shí)存在時(shí)才是紅花,已知兩白花品種甲、乙雜交,F(xiàn)1都是紅花,F(xiàn)1自交所得F2代紅花與白花的比例是9:7。試分析回答: (1)根據(jù)題意推斷出兩親本白花的基因型: 。 (2)從F2代的性狀分離比可知A和a;B和b位于 對(duì)同源染色體。 (3)F2代中紅花的基因型有 種。純種白花的基因型有 種
40、。 (4)從F2代的紅花品種自交子代紅花所占的比例有 。AAbb aaBB兩對(duì)4種3種1/9+22/93/4+4/99/16=19/36F F2 2比為比為9 9:6:16:1兩種顯性基因同時(shí)存在時(shí)產(chǎn)生一種性狀,單獨(dú)存在時(shí)兩種顯性基因同時(shí)存在時(shí)產(chǎn)生一種性狀,單獨(dú)存在時(shí)則能表現(xiàn)相似的性狀,無顯性基因時(shí)表達(dá)出又一種性則能表現(xiàn)相似的性狀,無顯性基因時(shí)表達(dá)出又一種性狀來。狀來。 (9A_B_(9A_B_);();(3A_bb; 3aaB_3A_bb; 3aaB_);();( 1aabb)1aabb)6 61 1: :基因基因A A控制酶控制酶A A基因基因B B控制酶控制酶B B底物白色底物白色性狀紅
41、色性狀紅色9 9: :中間性狀藍(lán)色中間性狀藍(lán)色2、顯性基因種類的積加作用導(dǎo)致的變式比、顯性基因種類的積加作用導(dǎo)致的變式比 例例3 3:某植物的花色有兩對(duì)等位基因:某植物的花色有兩對(duì)等位基因AaAa與與BbBb控制,控制,現(xiàn)有純合藍(lán)色品種與純合紅色品種雜交,現(xiàn)有純合藍(lán)色品種與純合紅色品種雜交,F(xiàn) F1 1都是都是藍(lán)色,藍(lán)色,F(xiàn) F1 1自交所得自交所得F F2 2為為9 9藍(lán):藍(lán):6 6紫:紫:1 1紅。請(qǐng)分析回紅。請(qǐng)分析回答:答: (1 1)根據(jù)題意推斷可知花色呈藍(lán)色的條件)根據(jù)題意推斷可知花色呈藍(lán)色的條件是:是: 。 (2 2)開紫花植株的基因型有)開紫花植株的基因型有 種。種。 (3 3)
42、F F2 2代中純種紫花植株與紅花植株雜交,后代代中純種紫花植株與紅花植株雜交,后代的表現(xiàn)型及比例為的表現(xiàn)型及比例為 。 (4 4)F F2 2代中基因型與親本基因型不同且是純合子代中基因型與親本基因型不同且是純合子的個(gè)體所占的比例是:的個(gè)體所占的比例是: 。同時(shí)至少具有同時(shí)至少具有A A 、B B 兩個(gè)基因兩個(gè)基因 4 4 種種 全為紫色全為紫色 100% 100% 1/8 1/8 AABBaabbAAbb、Aabb 、aaBB 、aaBb1/16AAbb+1/16aaBB=1/83、抑制基因引起的變式比、抑制基因引起的變式比位于兩對(duì)同源染色體上的兩對(duì)等位基因共同對(duì)一對(duì)性狀發(fā)生作用,其中一對(duì)
43、等位基因中的一個(gè)基因的效應(yīng)掩蓋了另一對(duì)等位基因中顯性基因效應(yīng),或者說本身并不抑制性狀,但對(duì)另一對(duì)基因的表現(xiàn)有抑制作用。使孟德爾比率9:3:3:1 發(fā)生偏離,常見的變式比為12:3:1 、 13:3、 9:3:4等形式。3.1 3.1 隱性上位作用隱性上位作用F F2 2比為比為9 9:3:43:4只有當(dāng)雙顯性基因同時(shí)存在時(shí)表現(xiàn)性狀,只存在只有當(dāng)雙顯性基因同時(shí)存在時(shí)表現(xiàn)性狀,只存在A A基基因表現(xiàn)為中間性狀,只存在因表現(xiàn)為中間性狀,只存在B B基因以及不存在顯性基基因以及不存在顯性基因型不表現(xiàn)性狀因型不表現(xiàn)性狀( (在兩對(duì)互作基因中在兩對(duì)互作基因中, ,其中一對(duì)隱性基其中一對(duì)隱性基因?qū)α硪粚?duì)基因
44、起上位性作用因?qū)α硪粚?duì)基因起上位性作用) )。(9A_B_):( 3A_bb(9A_B_):( 3A_bb); ; (3aaB_; 1aabb)3aaB_; 1aabb)9 94 4: :3 3 例例4 4 :假設(shè)某種植物的高度由兩對(duì)等位基因:假設(shè)某種植物的高度由兩對(duì)等位基因AaAa與與BbBb共同決定,顯性基因具有增高效應(yīng),且增高效共同決定,顯性基因具有增高效應(yīng),且增高效應(yīng)都相同,并且可以累加,即顯性基因的個(gè)數(shù)與應(yīng)都相同,并且可以累加,即顯性基因的個(gè)數(shù)與植物高度呈正比,植物高度呈正比,AABBAABB高高 50cm,aabb50cm,aabb高高30cm30cm。據(jù)此回答下列問題。據(jù)此回答下
45、列問題。 (1 1)基因型為)基因型為AABBAABB和和aabbaabb的兩株植物雜交,的兩株植物雜交,F(xiàn) F1 1的的高度是高度是。 (2 2)F F1 1與隱性個(gè)體測(cè)交。測(cè)交后代中高度類型和與隱性個(gè)體測(cè)交。測(cè)交后代中高度類型和比例為比例為 。 (3 3)F F1 1自交,自交,F(xiàn) F2 2中高度是中高度是40cm40cm的植株的基因型是的植株的基因型是 。這些。這些40cm40cm的植株在的植株在F F2 2中所占的比例是中所占的比例是。40 cm 40 cm 40cm40cm: 35cm35cm: 30cm = 130cm = 1:2 2:1 1 AaBbAaBb aaBBaaBB AAbbAAbb 3/8 3/8 3.2 3.2 顯性抑制作用顯性抑制作用F F2 2比為比為1313:3 3在兩對(duì)獨(dú)立基因中在兩對(duì)獨(dú)立基因中, ,其中一對(duì)顯性基因其中一對(duì)顯性基因, ,本身不控制性本身不控制性狀的表現(xiàn)狀的表現(xiàn), ,但對(duì)另一對(duì)基因的表現(xiàn)起抑制作用但對(duì)另一對(duì)基因的表現(xiàn)起抑制作用, ,稱為抑稱為抑制基因制基因,(,(或或當(dāng)雙顯性基因同時(shí)存在時(shí)性狀抵消,
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