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文档简介

1、基因自由组合法则,二,基因自由组合法则,(一)两对相对性状的遗传实验:如果对一对相对性状进行个别分析,个体数: 315 108 101 32,F1为黄色圆粒,显示黄色对绿色有优势的圆粒对皱纹粒有优势F2中除了2个亲本的性状之外,还出现了2个非亲本性状,即黄色皱纹粒和绿色圆粒。 试验结果显示不同对性状间发生的自由组合。 以上数据表明,豌豆的粒形和粒色遗传分别由2对等位基因调控,各等位基因的传递遵循基因的分离规律。 然而,结合两对性状进行分析发现,F2出现了4种表型,即黄圆:黄皱:绿圆:绿皱,比例相近:9 : 3 : 3 : 1,(2)自由组合现象的解释,我们知道控制假设:豌豆种子粒色,黄色是基因

2、y 豌豆种子粒形、圆粒由基因r控制,皱粒由基因r控制,基因成对存在于体细胞中,单独存在于配子中。 y和y是同源染色体上的一对等位基因r和r是另一对同源染色体上的等位基因。 对于自由组合现象的推论,用规范图表示,1、豌豆等位基因的遗传,1、F1产生配体时,一对基因相互分离,F1:YyRr形成配体时,y和y分离,r和r分离,2、不同基因自由组合yr 受精时雌雄配子的结合是随机的,通过基因型9种,表现型4种,表现型4种,YyRr,YyRr,YyRr,YyRr,YyRr (1:133601:133601)f2这4种表现型,9种基因型的简便方式:黄圆: YR,黄皱: 孟德尔对对对相对,上述推论表明,新型

3、的产生是由于不同对基因间的自由组合,相互独立,相互不干扰而产生的。根据孟德尔的解释,yyrryyrryyrr 1、2、2、4即9/16、yyrryyrr1、2即3/16、yyrryyrr1、2即3/16、1 1、杂种一代双隐性型黄色圆粒x绿色皱粒YyRr YyRr yyrr、黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,推测为1的2 .减数分裂形成配体时,同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 四、基因自由组合规律的本质发生在减数第一次分裂后期,非等位基因自由组合1、非等位基因自由组合2、1,育种应用人员将生物不同品种间的基因重组,将不同亲本的优良基因重组,培育出优良的新品

4、种。 例如,有两个不同品种的小麦,一个品种无芒,不抗病的另一个品种是芒抗病。 将这两个不同品种的小麦杂交,可以在F2代中培育出无芒抗病的新型,并将其作为种子繁殖,经过选育,可以得到优良的小麦新品种。 五、自由组合规律在实践中的应用,基因自由组合规律在实践中的应用,连续自交,二、医学上的应用者可根据基因自由组合规律分析家族中父母基因型的情况,推断后代基因型、表型及其出现概率,为人类遗传病的预测和诊断提供理论依据例如,在一个家庭中,父亲指患者(由显性病原基因p控制),母亲表型正常,他们结婚后生成手指正常但先天聋哑(由隐性病原基因d控制)的孩子,根据基因自由组合规律:父亲的遗传因而导致了Ppdd或P

5、_D_或P_dd (患病)的概率:1 /,Ppdd或P_D_或P_dd (患病)在基因自由组合规律实践中的应用,遗传病的预测和诊断定,Ppdd、pp、Ppdd、Ppdd、P_D_、P_dd和ppD_可以被图解试点2 :自由组合定律的应用,8,1,配子类型问题,某基因型个体产生的配子种类数为种(n为等位基因的对数),2n,22128种,解题构想:单独分析后,乘以例题2基因型为YyRRCc的基因中的基因型和表型种类数依次为(n为等位基因的对数) 8,2,从亲基因型推断子代的基因型和表现型的种类,a,解题构想:先分解,后乘法,先分解YyYy RRRr Cccc.从基因的基因型等信息推断亲本的基因型,

6、例题3对某种植物进行交叉测试,得到的子代基因型为Rrrr 该植物的基因型为() A.RRRr B.RrRr C.rrrr D.Rrrr,a,分析:只有乙病患病的概率。 两种病都患的概率是。 得一种病的概率。 不得病的概率是多少? 得病的概率是多少? 在yn、rm、ym、yn rm、rn、1-rn、一对夫妇出生的孩子中,发病状况为右表:遗传病的概率问题、1-y、1-m、=、这样的自由组合法则的应用解题构想,基因型分别为ddEeFF和ddEeFF 在3对等基因分别独立遗传的条件下,其子代表型与2个父代不同的个体数占所有子代: () y、1/4 R、3/8 C、5/8 a、等位b、非同源染色体上的非等位c、同源染色体上的非等位d、染色体上的、具有2、2对相对性状的同质结合体相交F2中稳定遗传个体数占总数的() a、1/16 B、1/8 C、1/2 D的新性状组合个体数占总数的() a、10/16 B、6/16 C、9/16 D、9/16、4,基因型占AaBb的个体自交,在子代中与亲显性型相同的基因双稳定型占总数的7 .基因型如果是AaBb的精原细

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