孟德尔独立分配

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1、第二节 独立分配规律 Section 3.3 The Law of Independent Assortment又称“自由组合规律”:两对及两对以上相对性状(等位基 因)在世代传递过程中的相互关系一、两对相对性状的遗传二、独立分配现象的解释三、独立分配规律的验证四、多对相对性状的遗传五、 独立分配规律的应用1 1制作:杨先泉制作:杨先泉一、两对相对性状的遗传n(一)、两对相对性状杂交试验(自由组合现象的发现)n豌豆的两对相对性状: 子叶颜色:黄色子叶(Y)对绿色子叶(y)为显性; 种子形状:圆粒(R)对皱粒(r)为显性。2 2(二)、 试验结果与分析1. 杂种后代的表现: F1两性状均只表现显

2、性状状,F2出现四种表现型类型(两种 亲本类型、两种重新组合类型),比例接近9:3:3:1。2. 对每对相对性状进行分析,发现: 它们仍然符合3:1的性状分离比例 黄色 : 绿色 = (315+101) : (108+32) = 416 : 140 3:1 圆粒 : 皱粒 = (315+108) : (101+32) = 423 : 133 3:1n表明:子叶颜色和籽粒形状彼此独立、互不影响地传 递给子代。3 33.两对相对性状的自由组合(p71-72)n根据概率定理的乘法定则:两独立事件同时发生的概率等于 各个事件单独发生概率的乘积。n如果两相对性状独立遗传,那么在F2代中两对相对性状自由组

3、 合,四种类型的概率(理论比例)应该如下图所示。n实际试验结果与理论比例的比较。4 4二、独立分配现象的解释(p72-74)1.独立分配规律的基本要点: 控制不同相对性状的等位基因在配子形成过程中的分 离与组合是互不干扰的,各自独立分配到配子中去。2.棋盘方格(punnett square)图示两对等位基因的分离与 组合: 亲本的基因型及配子基因型; 杂种F1配子的形成(种类、比例); F2可能的组合方式; F2的基因型和表现型(种类、比例)。5 5棋盘方格图:示意Y/y与R/r两对基因独立分配6 6双杂合体F1(YyRr)四种类型配子形成示意图7 7F2的基因型、表现型类型与比例8 83.

4、独立分配规律的细胞学基础n已知等位基因位于同源染色体的对应位置上。n独立分配规律的实质(细胞学基础)在于: 控制两对相对性状的两对等位基因,分别位于两对非 同源染色体上。 在减数分裂形成配子时,同源染色体上相互分离,而 非同源染色体(非等位基因, non-allele)自由组合到配子中。9 9注:Y, y位于豌 豆第1染色 体上;R, r位于豌 豆第7染色 体上。1010三、 独立分配规律的验证n(一)、 测交法n(二)、 自交法n(三)、测交法与自交法的选择1111(一)、 测交法n1. F1配子类型、比例及与双隐性亲本测交结果预期n2. 实际测交试验结果n3. 结论121212(二)、自交

5、法(p74-75)1. F2的表现型、基因型及其自交结果推测.n4种表现型:其中1种的基因型唯一,且后代不发生性状分离n9种基因型: 4种不会发生性状分离,两对基因均纯合; 4种会发生3:1的性状分离,一对基因杂合; 1种会发生9:3:3:1的性状分离,双杂合基因型。 2. 实际自交试验结果 3. 结论1313*(三)、测交法与自交法的选择n在验证分离规律或进行类型的遗传与育种研究 工作时选择测交法还是自交法考虑一个重要的 因素是: 操作的难易程度。n对植物而言,操作难易又与植物授粉方式密切 相关。1414四、多对相对性状的遗传(一)、多对相对性状独立分配的条件(二)、用分枝法分析多对相对性状

6、遗传(三)、用二项式法分析多对相对性状遗传(四)、n对相对性状的遗传1515制作:杨先泉制作:杨先泉(一)、多对相对性状独立分配的条件n根据独立分配规律的细胞学基础可知: 非等位基因的自由组合实质是非同源染色体在减数分 裂AI的自由组合; 因此只要决定各对性状的基因分别位于非同源染色体上,性状间就应该符合独立分配规律。1616(二)、用分枝法分析多对相对性状遗传1.分枝法: 由于各对基因的分离是独立的,所以可以依次分析各 对基因/相对性状的分离类型与比例(概率)。2.两对相对性状遗传分析: F2表现型类型与比例的推导; F2基因型类型与比例的推导。3.三对相对性状遗传分析(p75-76:表4-

7、4): F2表现型类型与比例的推导; F2基因型类型与比例的推导。17172.两对相对性状遗传分析:表现型3红花1白花CCcc3红花1白花3红花1白花3红花1白花18182.两对相对性状遗传分析:基因型1919(三)、用二项式法分析多对相对性状遗传n1.一对基因F2的分离(完全显性情况下): 表现型 种类:21=2,比例:显性:隐性=(3:1)1 基因型 种类:31=3,比例:显纯:杂合:隐纯=(1:2:1)1n2.两对基因F2的分离(完全显性情况下): 表现型 种类:22=4,比例:(3:1)2=9:3:3:1 基因型 种类:32=9,比例:(1:2:1)2=1:2:1:2:4:2:1:2:

8、1n3.三对/n对相对性状的遗传(完全显性情况下) (p76:表4-5)2020三对(n对)基因独立遗传豌豆:黄色圆粒红花(YYRRCC)绿色皱粒白花(yyrrcc); 杂种F1:黄色圆粒红花(YyRrCc); F1产生的配子类型:8种 (2n); F2可能组合数:64种 (22n); F2基因型种类:27种 (3n); F2表现型种类:8种 (2n, 完全显性情况下);2121五、独立分配规律的意义与应用n理论意义 揭示了位于非同源染 色体上基因间的遗传 关系; 解释了生物性状变异 产生的另一个重要原 因非等位基因间 的自由组合。 完全显性时,n对染 色体的生物可能产生 2n种性状组合。n在遗传育种中的应用1. 可以有目的地选择、选配杂交亲本,通过杂交育种将多 个亲本的目标性状集合到一 个品种中;或对受多对基因 控制的性状进行育种选择。2. 可以预测杂交后代分离群体的基因型、表现型结构,确 定适当的杂种后代群体种植 规模,提高育种效率。2222

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