孟德尔的豌豆杂交实验(二)

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1、孟德尔的豌豆杂交实验(二)孟德尔的豌豆杂交实验(二)两对相对性状的杂交实验两对相对性状的杂交实验P黄色圆粒黄色圆粒F1黄色圆粒黄色圆粒个体数个体数 315 108 101 32 9 : 3 : 3 : 1 比值比值F2绿色皱粒绿色皱粒黄色圆粒黄色圆粒 绿色圆粒绿色圆粒 黄色皱粒黄色皱粒 绿色皱粒绿色皱粒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粒形粒形粒色粒色圆粒种子圆粒种子315+108=423皱粒种子皱粒种子 101+32=133黄色种子黄色种子 315+101=416绿色种子绿色种子 108+32=140其中其中 圆粒圆粒: 皱粒皱粒接近接近3:1黄色:绿色黄色:绿色接近接

2、近3:1F1黄色圆粒黄色圆粒绿色皱粒绿色皱粒Px黄色圆粒黄色圆粒F2黄色黄色圆粒圆粒黄色黄色皱粒皱粒绿色绿色圆粒圆粒绿色绿色皱粒皱粒个体数个体数 315101108329331:x一、两对相对性状的遗传实验一、两对相对性状的遗传实验 上述两对相对性状的遗传分别由上述两对相对性状的遗传分别由两对两对等位基因等位基因控制,每控制,每一对等位基因一对等位基因的传递的传递规律仍然遵循着规律仍然遵循着基因的分离定律。基因的分离定律。 如果把两对性状联系在一起分析,如果把两对性状联系在一起分析,F2F2出现的四种表现型的比出现的四种表现型的比 黄圆:黄皱:绿圆:绿皱,黄圆:黄皱:绿圆:绿皱, 接近于接近于

3、9 9:3 3:3 3:1 1。 为什么会出现这样的结果呢?为什么会出现这样的结果呢? 二、对自由组合现象的解释二、对自由组合现象的解释1.1.假设豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子假设豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R R、r r控制,黄色控制,黄色和绿色分别由遗传因子和绿色分别由遗传因子Y Y、y y控制,这样纯种黄色控制,这样纯种黄色圆圆粒和纯粒和纯种绿色皱粒的遗传因子组成分别是种绿色皱粒的遗传因子组成分别是YYRRYYRR和和yyrryyrr,它们产生,它们产生的的F F1 1的遗传因子组成时的遗传因子组成时YyRrYyRr,表现为黄色,表现为黄色圆圆粒。粒。 2.F2.F1 1 在产生配子

4、时,每对遗传因子彼此分离,不同在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。对的遗传因子可以自由组合。F F1 1 产生的雌、雄配子各有四种:产生的雌、雄配子各有四种:YRYR、yRyR、YrYr、yryr,它们之间数量比是它们之间数量比是1 1:1 1:1 1:1 1。1YYRR 2YYRr 2YyRR 4YyRr黄圆黄圆 9 91YYrr 2Yyrr黄皱黄皱 3 31yyRR 2yyRr绿园绿园 3 3 1yyrr绿皱绿皱 1 1XYRyrP配子配子黄黄色色圆圆粒粒1yRYryryRYryrF1配配子子F F2测交测交杂种一代杂种一代YyRr配子配子YR测交后代测交后代

5、比例比例: 1 : 1 : 1 : 1YyRr隐性纯合子隐性纯合子yyrr黄圆黄圆Yr yRyryrYyrr yyRryyrr黄皱黄皱绿圆绿圆绿皱绿皱三、对自由组合现象的解释的验证三、对自由组合现象的解释的验证四、自由组合定律四、自由组合定律控制不同性状的遗传因子的分离和组控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组离,决定不同性状的遗传因子自由组合。合。五、孟德尔实验方法的启示五、孟德尔实验方法的启示山柳菊豌豆1.1.正确选用实验材料是孟德尔获正

6、确选用实验材料是孟德尔获得成功的首要条件。得成功的首要条件。2.2.对生物性状进行分析时,首先针对生物性状进行分析时,首先针对的是一对相对性状的传递情况进对的是一对相对性状的传递情况进行研究,这种由行研究,这种由单因素到多因素单因素到多因素的的研究方法是成功的重要原因。研究方法是成功的重要原因。3.3.应用数学统计方法对实验结果进应用数学统计方法对实验结果进行分析。行分析。4.4.科学设计实验程序,在对实验数科学设计实验程序,在对实验数据大量分析的基础上合理地提出假据大量分析的基础上合理地提出假设,并设计新的实验来验证假说。设,并设计新的实验来验证假说。六、基因自由组合规律的常用解法六、基因自

7、由组合规律的常用解法1、先确定此题是否遵循基因的自由组合规律。、先确定此题是否遵循基因的自由组合规律。 2、分解分解:将所涉及的两对:将所涉及的两对(或多对或多对)基因或性状基因或性状分离开来,一对一对单独考虑,用基因的分离规分离开来,一对一对单独考虑,用基因的分离规律进行分析研究。律进行分析研究。 3、组合组合:将用分离规律分析的结果按一定方式:将用分离规律分析的结果按一定方式进行组合或相乘。进行组合或相乘。 例例1: 某某基基因因型型为为A a B B C c D d的的生生物物个体产生配子类型的计算。个体产生配子类型的计算。 每每对对基基因因单单独独产产生生配配子子种种类类数数是是:Aa

8、2种种,BBl种种,Cc2种种,Dd2种种,则则此此个个体体产产生生的的配配子子类类型型为为21228种。种。 (1)某某个个体体产产生生配配子子的的类类型型数数等等于于各各对基因单独形成的配子种数的乘积。对基因单独形成的配子种数的乘积。例例2: A a B b C cA a B b c c所产子代的所产子代的基因型数的计算。基因型数的计算。 因因AaAa所产子代的基因型有所产子代的基因型有3种,种, BbBb所产子代的基因型有所产子代的基因型有3种,种, Cccc所产子代的基因型有所产子代的基因型有2种,所种,所以以A a B b C cA a B b c c所产子代基因所产子代基因型种数为

9、型种数为33 218种。种。 (2)任何两种基因型的亲本相交,产生)任何两种基因型的亲本相交,产生的子代基因型的种类数等于亲本各对基的子代基因型的种类数等于亲本各对基因型单独相交所产生基因型种类数的积。因型单独相交所产生基因型种类数的积。 例例 3: A a B b C cA a B b c c所产子代的表所产子代的表现型种数的计算。现型种数的计算。 因因A aA a所产子代表现型是所产子代表现型是2种,种, B bB b所产子代表现型是所产子代表现型是2种,种, C cc c所产子代表现型也是所产子代表现型也是2种,种,所以:所以:A a B b C cA a B b c c所产表现型所产表

10、现型共有共有2228种。种。(3)任何两种基因型的亲本相交,产生)任何两种基因型的亲本相交,产生的子代表现型的种类数等于亲本各对基因的子代表现型的种类数等于亲本各对基因单独相交所产子代表现型种类数的积。单独相交所产子代表现型种类数的积。 例例 4: A a B bA a B B相交产生的子代中相交产生的子代中基因型基因型a a B B所占比例的计算。所占比例的计算。 因为因为A aA a相交子代中相交子代中a a基因型个基因型个体占体占1/4,B bB B相交子代中相交子代中B B基因型基因型个体占个体占1/2,所以,所以a a B B基因型个体占所基因型个体占所有子代的有子代的1/41/21

11、/8。 (4)子代个别基因型所占比例等于该个)子代个别基因型所占比例等于该个别基因型中各对基因型出现概率的乘积。别基因型中各对基因型出现概率的乘积。1、下列基因型中产生配子类型最少的是(、下列基因型中产生配子类型最少的是( )A、Aa B、AaBb C、aaBBFF D、aaBbC2、具有、具有2对相对性状的纯合体杂交,按自由对相对性状的纯合体杂交,按自由组合规律遗传,在组合规律遗传,在F2中,能稳定遗传的个体中,能稳定遗传的个体数占多少(数占多少( )A、1/16 B、2/16 C、3/16 D、4/16D3、父本的基因型为、父本的基因型为AABb,母本基因型为,母本基因型为AaBb,其,其F1不可能出现的基因型是(不可能出现的基因型是( )A、aabb B、AABb C、AAbb D、AaBbA4、基因型为、基因型为AaBb的雌株个体,形成的雌株个体,形成Ab配子配子的比例为(按自由组合规律遗传)(的比例为(按自由组合规律遗传)( )A、1 B、1/2 C、1/3 D、1/4D

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