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第一章遗传因子的发现第1节孟德尔的豌豆杂交实验(二)一对相对性状杂交实验及解释PF1F2高茎:矮茎3:1验证:测交DDdd××Dd♀♂DdDdDDddDdDd子一代隐性纯合子Dddd×测交配子DddDddd高茎矮茎测交后代假说-演绎法1:1×黄色圆粒绿色皱粒PF1黄色圆粒数量:31510810132比值:9:3:3:1绿色皱粒F2黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒×亲本型重组型①正交或反交,F1都为黄色圆粒③F2出现了4种性状类型,数量比为9:3:3:1②F2出现了新的性状组合亲本型黄色对绿色为显性圆粒对皱粒为显性一、两对相对性状的杂交实验粒形圆粒:315+108=423皱粒:101+32=133圆粒:皱粒≈3:1结论:粒形和粒色这两种性状的遗传都遵循基因分离定律粒色黄粒:315+101=416绿粒:108+32=140黄粒:绿粒≈3:1×黄色圆粒绿色皱粒PF1黄色圆粒数量:

31510810132比值:9:3:3:1绿色皱粒F2黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒×一、两对相对性状的杂交实验F2但是,如果把两对性状联系在一起分析,F2出现四种表现型,即:315:108:101:329:3:3:1

出现这样的结果,

如何解释呢?一、两对相对性状的遗传实验二、对自由组合现象的解释

配子F1配子1、豌豆的粒形和粒色是两对相对性状,受到两对遗传因子(Y和y,R和r)控制1:1:1:1YYRRyyrrPF1YRyr受精YR

YryR

yr黄色圆粒2、两亲本的遗传因子组成分别是YYRR和yyrr,分别产生YR和yr的配子3、F1产生配子时,每对遗传因子(Y和y,R和r)彼此分离,不同对的遗传因子自由组合,结果产生比值相同的雌雄配子YyRr4.受精时,雌雄配子的结合是随机的。YRyRYryrYRyRYryr♀♂yyrrYYRRYyRRYYRrYyRRYYRrYyRryyRRyyRryyRrYyRrYYrrYyRrYyRrYyrrYyrr1:1:1:19︰3︰3︰1黄圆黄皱绿圆绿皱所以:基因型、表现型种类及比例:组合方式:16种基因型:9种表现型:4种

9黄圆:1YYRR2YyRR2YYRr4YyRr

3绿圆:1yyRR2yyRr

3黄皱:1YYrr2Yyrr

1绿皱:1yyrr三、对自由组合现象解释验证——测交实验测交YyRryyrr×测交后代YyRr:Yyrr:yyRr:yyrr黄圆:黄皱:绿圆:绿皱F1作母本31:27:26:26YryRyr配子YRyrF1作父本24:22:25:26不同性状理论比测交结果符合预期设想结论:不同相对性状发生自由组合1:1:1:1结果四、自由组合定律控制不同性状的遗传因子的分离和组合是

的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子

,决定不同性状的遗传因子

。互不干扰彼此分离自由组合五、孟德尔获得成功的原因(1)正确选择材料是他成功的首要条件(内因)(2)研究内容:首先针对一对相对性状的遗传进行研究得出定律后(分离定律),再研究两对或更多对性状遗传,这种由单因素到多因素,由简单到复杂的研究方法,也是他成功的重要原因。(3)应用统计学方法对实验结果进行分析。(4)科学地设计实验程序。(5)扎实的知识基础和对科学的热爱,严谨求实的科学态度,勤于思考、勇于实践以及敢于向传统挑战的精神分离定律

VS

自由组合定律①两大遗传定律在生物的性状遗传中______进行,______起作用。②分离定律是自由组合定律的________。同时同时基础遗传定律研究的相对性状涉及的等位基因基因的分离定律基因的自由组合定律两对或多对等位基因两对或多对一对一对等位基因1、求子代基因型(或表现型)种类已知基因型为AaBbCc×aaBbCC的两个体杂交,能产生________种基因型的个体;能产生________种表现型的个体。2、求子代个别基因型(或表现型)所占几率已知基因型为AaBbCc×aaBbCC两个体杂交,求子代中基因型为AabbCC的个体所占的比例为____________;基因型为aaBbCc的个体所占的比例为____________。1/1612乘法定理的应用要决---独立考虑每一种基因41/8

不幸的孟德尔最终幸运地得到了承认,被追认为遗传学之父。1909年丹麦生物学家约翰逊提出用基因(gene)代替遗传因子,控制相对性状的基因称为等位基因,如D与d,在此基础上形成了基因型和表现型两个概念。六、孟德尔遗传定律的再发现生物个体表现出来的性状——表现型与表现型有关的基因组成——基因型孟德尔的“遗传因子”基因等位基因控制相对性状的基因1、番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状,两对基因独立遗传。利用三种不同基因型的番茄进行杂交,实验结果如图所示。请回答下列问题。(1)紫茎和绿茎这对相对性状中,显性性状为

;缺刻叶和马铃薯叶这对相对性状中,显性性状为

。(2)如果用A、a表示控制紫茎、绿茎的基因,用B、b表示控制缺刻叶、马铃薯叶的基因,那么紫茎缺刻叶①、绿茎缺刻叶②、紫茎缺刻叶③的基因型依次为

。(3)紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交的表型及比值分别为

。紫茎缺刻叶AABb、

aaBb、

AaBb紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1解题思路归纳一、审题找出相关遵循自由组合定律信息二、运用分离定律的相关知识判断显隐性三、根据表型及亲子代表型推出相关个体基因型四、运用“拆分法”计算相关表型或基因型的概率1、独立遗传、非同源染色体上、两对同源染色体上等2、自交或互交后代出现组合方式和为4n(比如AaBb自交后代组合方式和为16)2、植物的性状有的由1对基因控制,有的由多对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶,果皮有齿皮和网皮。为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点,某小组用基因型不同的甲、乙、丙、丁4种甜瓜种子进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见下表(实验②中F1自交得F2)。回答下列问题。(1)根据实验②,可判断这2对相对性状中的显性性状是

根据实验②可判断这2对相对性状的遗传符合自由组合定律,判断的依据是

。(2)甲、乙、丙、丁中属于杂合体的是

缺刻叶、齿皮实验②的F2四种表型的比例为9:3:3:1甲、乙学以致用(3)实验②的F2中纯合体所占的比例为

。(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,则叶形和果皮这两个性状中由2对等位基因控制的是

,请从上表中选择合适的亲本设计杂交实验验证该结论。植物的性状有的由1对基因控制,有的由多对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶,果皮有齿皮和网皮。为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点,某小组用基因型不同的甲、乙、丙、丁4种甜瓜种子进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见下表(实验②中F1自交得F2)。1/4叶形解题方法归纳一、审题找出相关遵循自由组合定律信息1、独立遗传、非同源染色体上、两对同源染色体上等2、自交后代出现组合方式和为4n(比如AaBb自交后代组合方式和为16)二、运用分离定律的相关知识判断显隐性三、根据表型推出相关个体基因型四、运用“拆分法”计算相关表型或基因型的概率五、寻找合适的亲本设计“测交”或“杂交”实验1、某种动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(D)对白色(d)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbDd的个体与个体X交配,子代的表型及其比例为直毛黑色:卷毛黑色:直毛白色:卷毛白色=3:1:3:1。那么,个体X的基因型为

)A.bbDd

B.Bbdd

C.BbDD

D.bbdd2、玉米是我国重要的粮食作物。玉米通常是雌雄同株异花植物(顶端长雄花序,叶腋长雌花序),但也有的是雌雄异株植物。玉米的性别受两对独立遗传的等位基因控制,雌花花序由显性基因B控制,雄花花序由显性基因T控制,基因型是bbtt的个体为雌株。现有甲(雌雄同株)、乙(雌株)、丙(雌株)、丁(雄株)4种纯合体玉米植株。回答下列问题。(1)乙和丁杂交,F1全部表现为雌雄同株;F1自交,F2中雌株所占比例为

,F2中雄株的基因型是

;在F2的雌株中,与丙基因型相同的植株所占比例是

1/4bbTT、bbTt1/4三、巩固练习B3、某种植物的花色有白、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合成途径是:。其中酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,基因A和B位于非同源染色体上。回答下列问题。(1)现有紫花植株(基因型为AaBb)与红花杂合子植株杂交,子代植株表现型及其比例为

;子代中红花植株的基因型是

;子代白花植株中纯合子所占的比例是

。白色:红色:紫色=2:3:3AAbb、Aabb1/24、已知某种昆虫的有眼(A)与无眼(a)、正常刚毛(B)与小刚毛(b)、正常翅(E)与斑翅(e)这三对相对性状各受一对等位基因控制。现有三个纯合品系:①aaBBEE、②AAbbEE和③AABBee。假定不发生染色体变异和染色体交换,回答下列问题:(1)若A/a、B/b、E/e这三对等位基因都位于常染色体上,请以上述品系为材料,设计实验来确定这三对等位基因是否分别位于三对染色体上。(要求:写出实验思路、预期实验结果、得出结论)选择①×②、②×③、①×③三个杂交组合,分别得到F

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