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文档简介
1、 交交 豌豆单因子杂交实验与分离定律 7对差别鲜明的性状: 花的颜色:紫色 /白色; 种子形状:圆形 /皱缩; 种子颜色:黄色 /绿色; 花着生位置:腋生/顶生; 豆荚形状:饱满 /皱缩; 豆荚颜色:绿色 /黄色; 植株高度:高/ 矮。 Mendel最初实验是对具有单个相 对性状的亲代杂交。 豌豆7组相对性状分别杂交的实验结果 Mendel按上述方法 继续对7组相对性状 分别进行杂交实验, 统计了子二代(F2 代)植株显性与隐 性性状之间比例。 等位基因 A、a 纯合子 AA、aa 杂合子Aa 显性基因A 紫花 隐性基因a 白花 显性性状 隐性性状 3.01:1 44892134737 黄色黄
2、色绿色子叶绿色子叶 总数总数 3.01:1 36186109090 黄色黄色绿色子叶绿色子叶Darbishire 1909 2.80:1 514 1438 黄色黄色绿色子叶绿色子叶Lock 1905 3.05:1 3903 11903 黄色黄色绿色子叶绿色子叶Bateson 1905 2.94:1 445 1310 黄色黄色绿色子叶绿色子叶Hurst 1904 3.01:1 1190 3580 黄色黄色绿色子叶绿色子叶Tschermak 1900 3.08:1 453 1394 黄色黄色绿色子叶绿色子叶Correns 1900 3.01:1 2001 6022 黄色黄色绿色子叶绿色子叶孟德尔孟
3、德尔 1865 绿绿 黄黄 F2比例比例 F2 亲亲 代代 实实 验验 者者 六位学者重复孟德尔植物杂交实验的结果六位学者重复孟德尔植物杂交实验的结果 F2代个体 Mendel首创了测交 实验方法,验证了 其推断的正确性。 Mendel建立了遗传 学第一定律,即分 离定律:一对遗传 因子(基因)在形 成配子时完全按照 原样分离到不同的 配子中去,相互不 发生影响。 一、 孟德尔实验及其分析(两对相对性状) P F1 F2 RRYY rryy RrYy RRYY;RrYy; RrYY;RRYy 315 Rryy;Rryy 108 rrYY;rrYy 101 Rryy 32 9.84: 3.38:
4、 3.16: 1.00 约为9: 3: 3: 1 在分析了一对性状传递 规律的基础上,Mendel 进一步进行了两对相对 性状杂交的遗传分析。 他选择了这样两个亲本 进行杂交: 一个是双显性亲本:种子是 圆形的,种子的颜色为黄色; 一个是双隐性亲本:种子是 皱缩的,种子的颜色为绿色。 配子 RY 1/4Ry 1/4ry 1/4rY 1/4 RY 1/4 RRYY 1/16 黄园 RRYy 1/16 黄园 RrYy 1/16 黄园 RrYY 1/16 黄园 Ry 1/4 RRYy 1/16 黄园 RRyy 1/16 绿园 Rryy 1/16 绿园 RrYy 1/16 黄园 ry 1/4 RrYy
5、 1/16 黄园 Rryy 1/16 绿园 rryy 1/16 绿皱 rrYy 1/16 黄皱 配子 rY 1/4 RrYY 1/16 黄园 RrYy 1/16 黄园 rrYy 1/16 黄皱 rrYY 1/16 黄皱 黄园 9 绿园 3 黄皱 3 绿皱 1 图 1-10 豌豆两对性状分离比棋盘法图解(庞尼特方格) 多对基因的独立分配 和自由组合定律:当 两对或更多对基因处 于不同的同源染色体 中,等位基因在形成 配子时的分离是彼此 独立不相牵连的,同 时非等位基因间进行 自由组合。 测交实验结果:1:1:1:1 表1-3 杂合体自交或互交时所产生的 各种基因型表型数以及分离比 基 因 对数
6、F1配子 类型 F1配子 组合 F2 基因型 F2 表型 分离比 12432(3+1) 1 241694(3+1) 2 3864278(3+1) 3 4162568116(3+1) 4 N2 n 4 n 3 n 2 n (3+1) n 多对基因的杂交多对基因的杂交 Yy Yy Rr Rr 后代基因型及其比例 YY 2/4Yy yy RR 2/4 Rr rr 1/16 YYRR 2/16 YYRr 1/16 YYrr RR 2/4 Rr rr RR 2/4 Rr rr 2/16 YyRR 4/16 YyRr 2/16 Yyrr 1/16 yyRR 2/16 yyRr 1/16 yyrr YyYy
7、 RrRr 后代表型及其比例 黄色 圆形 皱缩 9/16 黄圆 3/16 黄皱 3/16 绿圆 1/16 绿皱 绿色 圆形 皱缩 表型及其比例分枝图 五对基因的杂交组合AABbccDDEe AaBbCCddEe,求后 代中基因型为AABBCcDdee和表型为A B C D e e的概率。 P AAAa BbBb ccCC DDdd EeEe 基因型基因型 AA BB Cc Dd ee 概率概率P= 1/2 1/4 1 1 1/4=1/32 表表 型型 A B C D e 概率概率P= 1 3/4 1 1 1/4=3/16 三对独立遗传性状的亲本杂交后三对独立遗传性状的亲本杂交后F1代以及代以及
8、F1形成配子的类型形成配子的类型 红花红花CC 粉红花粉红花Cc 白花白花cc 1 : 2 : 1 符合孟德尔 分离规律 白花cc红花CC 粉红花Cc 父母父母 的中的中 间型间型 基因型比例?基因型比例? 表现型比例?表现型比例? 红血球细胞镰刀形红血球细胞镰刀形 红血球碟形红血球碟形 ss SS Ss 红血球细胞中即有碟形也有镰刀形红血球细胞中即有碟形也有镰刀形 SAuSAu SESE (黑缘型黑缘型)(均色型均色型) SAuSE (新类型新类型) SAuSAu SAuSE SESE 1 : 2 : 1 等位基因间不是直接抑制或促进的关系,而是分 别控制各自的代谢过程,从而控制性状的发育。
9、 3个复等位基因(I IA A、 、I IB B 和 和I IO O) 决定的人类ABO血型系统 Coat colors in rabbits. 1904年法国学者Lucien Cuenot 发现小鼠的黄色皮毛 不能稳定遗传,此研究过程中发现了致死基因。 黄鼠黄鼠 2/3 黄鼠 : 1/3 黑鼠 黄鼠黑鼠 1/2 黄鼠 : 1/2 黑鼠 AYA AYA 1AYAY : 2AYA : 1AA (死亡) AYA AA 1/2 AYA : 1/2AA 说明黄鼠不 是纯合的, 不符合3:1 黄鼠为杂合体 黑鼠黑鼠 全部为黑鼠后代 黑鼠为纯合体 q致死基因(lethal allele):指那些使生物体不
10、能存活 的等位基因。 q隐性致死基因(recessive lethal):隐性基因在杂合时 不影响个体的生活力,但在纯合状态有致死效应的 基因叫隐性致死基因。如小鼠的AY基因,植物中 的隐性白化基因等。 q显性致死基因(dominant lethal):杂合状态即表现 致死作用的基因。如显性基因Rb引起的视网膜母 细胞瘤;人的神经胶症基因,只要一份即可致病。 p 基因互作(interaction of gene):不同对等 位基因之间共同作用共同决定同一单位性状 产生影响的现象。 两对相对性状的遗传(独立分配规律)的修饰两对相对性状的遗传(独立分配规律)的修饰 (一)互补作用 香豌豆花色遗传
11、返租现象:祖先野生型 紫花 白花 白花 CCpp ccPP 紫花CcPp C_P_ (C_pp ccP_ ccpp) 紫花 白花 9 : 7 因为显性基因在进化过程中, CCPP中显性基因突变: C c (ccPP) 白色 或 P p (CCpp) 白色 这两种突变后形成的白花品种 杂交后又会产生紫花性状 (CP)。 显性基因显性基因相互补充相互补充 C 无色的中 间产物 P 紫色素 无色色 素元 C、P共存时 呈紫色 C、P中缺一 则呈白色 (二)积加作用(二)积加作用 南瓜果型的遗传南瓜果型的遗传 圆球形圆球形 圆圆 球形球形 aaBB AAbb 扁盘形扁盘形AaBb 9 A_B_ : (
12、 3 A_bb + 3aaB_ ) :1 aabb 扁盘形 圆球形 长圆形 9 : 6 : 1 显性基因的累加效果 A、B都存在 A、B其一存在 A、B都不存在 (三)重叠作用(三)重叠作用 荠菜的蒴果形状遗传荠菜的蒴果形状遗传 三角形三角形 卵形卵形 T1T1T2T2 t1t1t2t2 三角形三角形T1t1T2t2 (T1_T2_, T1_t2t2, t1t1T2_ ) t1t1t2t2 三角形三角形 卵形卵形 15 : 1 显性基因的作显性基因的作 用相互重叠用相互重叠 不同的显性基因都具有使果型 表现为三角形的相同作用。 12:3:1 W-白对Y-黄有上位性作用: W存在,表达其白色,阻碍Y表 达黄色; W不存在,Y表达黄色作用; W和Y都不存在,表现y基因 的绿色。 西葫芦皮的颜色:Ww,
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