孟德尔的豌豆杂交实验二ppt课件

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1、1一.两对相对性状的杂交实验两对相对性状的杂交实验对每一对相对性状单独进行分析对每一对相对性状单独进行分析315+108=423粒形粒形圆粒圆粒皱粒皱粒粒色粒色黄色黄色绿色绿色圆粒圆粒: 皱粒皱粒接近3:1黄色:绿色黄色:绿色接近3:1101+32=133108+32=140315+101=416P P黄色圆粒绿色皱粒F F1 1黄色圆粒F F2 2黄色圆粒绿色皱粒黄色皱粒绿色圆粒比值比值: : 9 3 3 19 3 3 1个体数:个体数:315 108 101 32 用纯种黄色皱粒和纯种绿色圆粒作亲本,重组类型是?用纯种黄色皱粒和纯种绿色圆粒作亲本,重组类型是?2yyrrYYRR黄色圆粒绿色

2、皱粒P PF F1 1黄色圆粒配子YRyr减数分裂受精YyRrYRyryRYrF F1 1配子F F1 1在形成配子时,在形成配子时,成对遗传因子彼此分离成对遗传因子彼此分离, , 不同对遗传因子可以自由组合。不同对遗传因子可以自由组合。二二.对自由组合现象的解释对自由组合现象的解释3YYRRyyrrYyRRYYRrYyRrYyRrYyRrYyRrYyRRYYRryyRRyyRryyRrYYrrYyrrYyrrF1配子配子YRyryRYrYRyryRYr棋棋盘盘法法YyRrYyRrYyRrYyRr自交,配子的组合方式多少种?自交,配子的组合方式多少种?自交,配子的组合方式多少种?自交,配子的组

3、合方式多少种?后代性状表现多少种?后代性状表现多少种?后代性状表现多少种?后代性状表现多少种?后代遗传因子组成多少种?后代遗传因子组成多少种?后代遗传因子组成多少种?后代遗传因子组成多少种?重组类型重组类型:6/16:6/164YyRr1YY1RR 2Rr 1rr1YYRR子代遗传因子子代遗传因子2Yy1RR 2Rr 1rr2YyRR1yy1RR 2Rr 1rr1yyRR1YYrr2YYRr2Yyrr4YyRr1yyrr2yyRr分分枝枝法法5黄色(黄色(Yy)3黄色黄色1绿色绿色圆粒(圆粒(Rr)后代性状后代性状3圆粒圆粒 1皱粒皱粒3圆粒圆粒 1皱粒皱粒9黄色圆粒黄色圆粒3黄色皱粒黄色皱粒

4、3绿色圆粒绿色圆粒1绿色皱粒绿色皱粒分枝法分枝法6公式法(1YY:2Yy:1yy)(1RR:2Rr:1rr)=1YYRR:2YYRr:1YYrr:2YyRR:4YyRr:2Yyrr:1yyRR:2yyRr:1yyrr(3黄:1绿)(3圆:1皱)=9黄圆:3黄皱:3绿圆:1绿皱7三三.对自由组合现象的验证对自由组合现象的验证YRyryRYrYyRr杂种子一代yyrr隐性纯合子测交配子yr测交后代YyrrYyRryyRryyrr11118 1 1 1 11 1 1 1不同性状的数量比不同性状的数量比2626252522222424 F F1 1作父本作父本2626262627273131 F F1

5、 1作母本作母本实际子实际子粒数粒数绿色皱粒绿色皱粒绿色圆粒绿色圆粒黄色皱粒黄色皱粒黄色圆粒黄色圆粒表现型表现型项项目目F1测交试验结果9 控制不同性状的遗传因子的分控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的遗传因子彼子时,决定同一性状的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。自由组合。四四. .自由组合定律自由组合定律10五.孟德尔成功的原因1.1.选择材料正确选择材料正确2.2.研究方法正确研究方法正确( (由单因素到多因素由单因素到多因素) )3.3.分析方法正确分析方法正确( (应用

6、统计学方法应用统计学方法) )4.4.试验程序正确试验程序正确11六六. .孟德尔遗传规律的再发现孟德尔遗传规律的再发现基基 因因: :表现型表现型: :基因型基因型: :等位基因等位基因: : 孟德尔的孟德尔的“遗传因子遗传因子”指生物个体所表现出来的性状指生物个体所表现出来的性状如:豌豆的高茎和矮茎。如:豌豆的高茎和矮茎。指与表现型有关的基因组成指与表现型有关的基因组成. .如:高茎如:高茎豌豆的基因型是豌豆的基因型是DDDD或或Dd,Dd,矮茎豌豆的基矮茎豌豆的基因型是因型是dddd。位于一对同源染色体的相同位置上控位于一对同源染色体的相同位置上控制着相对性状的一对基因制着相对性状的一对

7、基因. .如:如:D D和和d d。12遗传两大定律适用条件遗传两大定律适用条件(1)(1)真核生物的性状遗传真核生物的性状遗传(2)(2)有性生殖生物性状遗传有性生殖生物性状遗传(3)(3)细胞核遗传细胞核遗传(4) (4) 分离定律适用于一对相对性状的遗传;分离定律适用于一对相对性状的遗传;自由组合定律适用于两对或两对以上相对性自由组合定律适用于两对或两对以上相对性状遗传状遗传( (控制不同对相对性状的等位基因位控制不同对相对性状的等位基因位于不同对同源染色体上于不同对同源染色体上) )13八八八八. . . .题型分析题型分析题型分析题型分析(一)已知某个体的基因型,求其产生配子的种类(

8、一)已知某个体的基因型,求其产生配子的种类例1:AaBb产生几种配子?例2:AaBbCc产生哪几种配子?C C C CA A A Ab b b bB B B Bc c c cC C C Cc c c cABCABC ABcABc AbCAbC AbcAbca a a ab b b bB B B BC C C Cc c c cC C C Cc c c c aBC aBC aBC aBC aBc aBc aBc aBc abC abC abC abC abc abc abc abcAaAa产生产生2 2种配子,种配子,BbBb产生产生2 2种配子,种配子,AaBbAaBb产生配子产生配子2 22=

9、42=4种种14(二)已知亲本的基因型,求子代基因型和表现型(二)已知亲本的基因型,求子代基因型和表现型的种类的种类例:例:例:例:AaBbAaBbaaBbaaBb的后代基因型和表现型分别是几种的后代基因型和表现型分别是几种?亲代:亲代:亲代:亲代: Aaaa BbBbAaaa BbBb 子代:子代:子代:子代: Aa aa BB Bb bbAa aa BB Bb bb基因型:基因型:基因型:基因型: 2 2种种种种 3 3种种种种表现型:表现型:表现型:表现型: 2 2种种种种 2 2种种种种=6种种=4种种15(三)已知亲本的基因型,求子代中某基因型个体(三)已知亲本的基因型,求子代中某基

10、因型个体所占的比例所占的比例例:AaBbaaBb,子代中Aabb所占的比例是多少?AaaaBbBbAabb = 1 1/ /8 8 AabbAabb16(四)已知亲本的基因型,求子代中某表现型个体(四)已知亲本的基因型,求子代中某表现型个体所占的比例所占的比例例:AaBbaaBb,子代中双显性个体所占的比例是多少?亲代AaaaBbBb子代1Aa:1aa1BB:2Bb:1bb显性: =3/817例:小麦高杆(例:小麦高杆(D D)对矮杆()对矮杆(d d)显性,抗病)显性,抗病(T T)对染病()对染病(t t)显性,两对性状独立遗传。)显性,两对性状独立遗传。将高杆抗病小麦甲与高杆染病小麦乙杂

11、交,后将高杆抗病小麦甲与高杆染病小麦乙杂交,后代中高杆抗病:代中高杆抗病: 高杆染病:矮杆抗病:矮杆染高杆染病:矮杆抗病:矮杆染病病 =3:3:1:1.=3:3:1:1.求甲与乙的基因型。求甲与乙的基因型。(五(五) )已知亲本的表现型及子代的表现型和比例,已知亲本的表现型及子代的表现型和比例,求亲本基因型求亲本基因型。 P P 甲甲甲甲 D_T_ D_T_ 乙乙乙乙 D_tt D_tt D_ D_ D_ D_ T_ tt T_ tt子代子代子代子代 高高高高 :矮:矮:矮:矮=3:1 =3:1 抗病:染病抗病:染病抗病:染病抗病:染病=1:1=1:1d dd dt td dd dt t18(

12、 (六六) )已知子代的表现型和比例,求亲本基因型。已知子代的表现型和比例,求亲本基因型。 例:豌豆的子叶黄色(例:豌豆的子叶黄色(例:豌豆的子叶黄色(例:豌豆的子叶黄色(Y Y Y Y)对绿色()对绿色()对绿色()对绿色(y y y y)显性,圆粒()显性,圆粒()显性,圆粒()显性,圆粒(R R R R)对皱粒(对皱粒(对皱粒(对皱粒(r r r r)显性。两豌豆杂交,子代的表现型及比例如)显性。两豌豆杂交,子代的表现型及比例如)显性。两豌豆杂交,子代的表现型及比例如)显性。两豌豆杂交,子代的表现型及比例如下:黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒下:黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱

13、粒下:黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒下:黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=3:1:3:1=3:1:3:1=3:1:3:1=3:1:3:1,则两亲本的基因型如何。,则两亲本的基因型如何。,则两亲本的基因型如何。,则两亲本的基因型如何。P: _ _F1 F1 黄色:绿色黄色:绿色黄色:绿色黄色:绿色=1:1 =1:1 圆粒:皱粒圆粒:皱粒圆粒:皱粒圆粒:皱粒=3:1=3:1YyYyyyyy RrRrRrRr19( ( ( (七七七七) ) ) )已知亲代基因型,求子代纯合子和杂合子的概率。已知亲代基因型,求子代纯合子和杂合子的概率。已知亲代基因型,求子代纯合子和杂合子的概率。已知亲代

14、基因型,求子代纯合子和杂合子的概率。例题:AaBbaaBb,子代纯合子和杂合子的概率各是多少?Aa x aaAa x aaBb x BbBb x Bb纯合子:纯合子: x x= 杂合子:杂合子: x x= X X X X= 1 = 1 纯合子概率纯合子概率纯合子概率纯合子概率= 1 = 1 = = 21几个概念完全显性:具有相对性状的纯合体亲本杂交后,F1只表现一个亲本性状的现象。如:高茎和矮茎杂交,子代都是高茎。不完全显性:F1表现型介于显性和隐性亲本之间。如紫茉莉花色遗传中,红花与白花杂交,F1为粉红色花。共显性:两个亲本的性状同时在F1的同一个体上显现出来。如红毛马与白毛马杂交,F1是两

15、色掺杂的混花毛马。22八八. .综合题的解题思路综合题的解题思路1.1.确定相对性状确定相对性状确定相对性状确定相对性状2.2.确定显隐性关系确定显隐性关系确定显隐性关系确定显隐性关系3.3.写出遗传图解(写出遗传图解(写出遗传图解(写出遗传图解(要将表现型转化成基因型要将表现型转化成基因型要将表现型转化成基因型要将表现型转化成基因型)4.4.先分析先分析先分析先分析每一对相对性状每一对相对性状每一对相对性状每一对相对性状,再利用,再利用,再利用,再利用乘法原理乘法原理乘法原理乘法原理求解求解求解求解乘法原理乘法原理乘法原理乘法原理 :相互独立事件同时或相继出现的概率等于:相互独立事件同时或相

16、继出现的概率等于:相互独立事件同时或相继出现的概率等于:相互独立事件同时或相继出现的概率等于各独立事件概率的乘积。各独立事件概率的乘积。各独立事件概率的乘积。各独立事件概率的乘积。如:求如:求如:求如:求AaBbAaBb自交后代出现自交后代出现自交后代出现自交后代出现aabbaabb的概率。的概率。的概率。的概率。AaAa自交出现自交出现自交出现自交出现aaaaBbBb自交出现自交出现自交出现自交出现bbbb 互不干扰,互为独立事件互不干扰,互为独立事件互不干扰,互为独立事件互不干扰,互为独立事件2324孟德尔遗传定律适用条件1.真核生物和有性生殖生物的遗传2.细胞核遗传3.控制不同对相对性状

17、的等位基因位于不同对同源染色体上4.供实验的群体要大,个体数量足够多25白白色色盘盘状状南南瓜瓜与与黄黄色色球球状状南南瓜瓜杂杂交交,F F1 1全全部部是是白白色色盘盘状状南南瓜瓜,F F2 2杂杂合合的的白白色色球球状状南南瓜瓜有有39663966株株,则则F F2 2中中纯纯合合的的黄黄色色盘盘状南瓜有(状南瓜有( ) A A、39663966株株 B B、19831983株株 C C、13221322株株 D D、79327932株株B26 基因自由组合定律基因自由组合定律的计算及解题方法的计算及解题方法27逐对分析法逐对分析法第一步:利用分离定律分别分析各对相对性状下一代的第一步:利

18、用分离定律分别分析各对相对性状下一代的基因型、表现型及比例基因型、表现型及比例第二步:利用乘第二步:利用乘(加加)法原理进行计算。法原理进行计算。1、子代基因型的数量比应该是各对基因型相应比值的、子代基因型的数量比应该是各对基因型相应比值的乘积;乘积; 2、子代表现型的数量比应该是各对表现型相应比值的、子代表现型的数量比应该是各对表现型相应比值的乘积。乘积。 281 1、YyRrYyRr形成配子的种类形成配子的种类 YyRr YyRr产生某种配子如产生某种配子如yryr的概率的概率2 2、F F2 2的基因型种类的基因型种类 F F2 2的某种基因型如的某种基因型如YYRRYYRR出现的概率出

19、现的概率3 3、F F2 2的表现型种类的表现型种类 F F2 2的某种表现型如黄圆出现的概率的某种表现型如黄圆出现的概率22=4种种1/21/2=1/433=9种种1/41/4=1/1622=4种种3/43/4=9/1629YyRr1YY1RR 2Rr 1rr1YYRR子代遗传因子子代遗传因子2Yy1RR 2Rr 1rr2YyRR1yy1RR 2Rr 1rr1yyRR1YYrr2YYRr2Yyrr4YyRr1yyrr2yyRr用用分分枝枝法法求求子子代代遗遗传传因因子子30用分枝法求子代遗传因子例如:求基因型为例如:求基因型为YyRr的黄色圆粒的黄色圆粒豌豆自交后代的性状比。豌豆自交后代的性

20、状比。黄色(黄色(Yy)3黄色黄色1绿色绿色圆粒(圆粒(Rr)后代性状后代性状3圆粒圆粒 1皱粒皱粒3圆粒圆粒 1皱粒皱粒9黄色圆粒黄色圆粒3黄色皱粒黄色皱粒3绿色圆粒绿色圆粒1绿色皱粒绿色皱粒31基因自由组合定律解题的简便方法(1)、子代表现型的种数)、子代表现型的种数=亲代每对性状亲代每对性状相交时产生的表现型数的乘积相交时产生的表现型数的乘积如:求如:求AaBbAaBb子代表现型的种数?子代表现型的种数?子代显性性状的比例子代显性性状的比例=3/43/4=9/16(2)、子代某表现型所占子代的比例)、子代某表现型所占子代的比例=亲亲代每对性状相交时出现的相应性状比例的代每对性状相交时出现

21、的相应性状比例的乘积乘积如:求如:求AaBbAaBb子代显性性状的比例子代显性性状的比例?子代表现型的种数子代表现型的种数=22=4种种32(3 3)子代基因型种数)子代基因型种数=亲代每对基因分别相亲代每对基因分别相交时产生的基因型种数的乘积。交时产生的基因型种数的乘积。 如:求如:求AaBbCcAaBbCc子代基因型的种子代基因型的种数?数?子代基因型的种数子代基因型的种数=333=27种种(4 4)子代某基因型所占子代比例)子代某基因型所占子代比例=亲代每对亲代每对基因分别相交时产生的子代相应基因型比基因分别相交时产生的子代相应基因型比例的乘积。例的乘积。 如:求如:求AaBbAaBb子

22、代基因型为子代基因型为AaBb的的比例?比例?基因型基因型AaBb的比例的比例=1/21/2=1/433六、自由组合定律在实践中的应用六、自由组合定律在实践中的应用1 1、育种工作:、育种工作: 培育出同一个体具有多种优良性状的新品种培育出同一个体具有多种优良性状的新品种例例1 1 有芒抗病有芒抗病 无芒不抗病无芒不抗病 AARR aarrAARR aarr1 1、让有芒抗病和无芒不抗病的两个品种进行杂交得、让有芒抗病和无芒不抗病的两个品种进行杂交得F F1 1(AaRr)(AaRr)2 2、让、让F F1 1自交得到自交得到F F2 23 3、在、在F F2 2群体中选出无芒抗病的植株连续自

23、交和选育,直到群体中选出无芒抗病的植株连续自交和选育,直到后代不发生性状分离,即获得所需类型。后代不发生性状分离,即获得所需类型。34l例例2:在家兔中黑色:在家兔中黑色(B)对褐色对褐色(b)为显性,短毛为显性,短毛(E)对对长毛长毛(e)为显性,这些基因是独立分配的。现有纯合黑为显性,这些基因是独立分配的。现有纯合黑色短毛兔和褐色长毛兔。试设计培育出能稳定遗传的色短毛兔和褐色长毛兔。试设计培育出能稳定遗传的黑色长毛兔的育种方案黑色长毛兔的育种方案(简要程序简要程序)。l第一步:第一步:l第二步:第二步:l第三步:第三步:让纯合黑色短毛兔和褐色长毛兔进行杂交得让纯合黑色短毛兔和褐色长毛兔进行

24、杂交得F F1 1让让F F1 1个体间杂交得到个体间杂交得到F F2 2,在,在F F2 2中选出黑色长毛兔中选出黑色长毛兔让让F F2 2中黑色长毛兔与褐色长毛兔杂交,如后代不中黑色长毛兔与褐色长毛兔杂交,如后代不出现性状分离,可能是纯种的黑色长毛兔。出现性状分离,可能是纯种的黑色长毛兔。35例例3 3P_D_ppD_pdd配子配子1/4PD1/4Pd1/4pD1/4pd1/2pD1/8PpDD 1/8PpDd 1/8ppDD 1/8ppDd1/2pd1/8PpDd 1/8Ppdd 1/8ppDd 1/8ppdd多指多指正常正常正常多指多指聋哑聋哑只患聋哑: ppdd两种病: P_dd只患多指: P_D_ = 3/8= 1/8正常 :ppD_= 1/8= 3/82 2、医学实践:、医学实践:预测和诊断各种遗传病预测和诊断各种遗传病36雌蕊花萼花瓣雄蕊37被子植物花的结构凡是胚珠有子房包被着的植物,种子都凡是胚珠有子房包被着的植物,种子都有果皮包被着,不裸露出来的植物有果皮包被着,不裸露出来的植物花托花瓣花丝花药柱头花柱子房花粉胚珠子房壁极核(2个)卵细胞(1个)珠被珠孔胚囊38 异花传粉异花传粉 自花传粉自花传粉3940表现型表现型= =基因型基因型 + + 环境作用环境作用41

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