遗传规律2-独立分配定律-PPT课件.ppt
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1、 遗传的基本规律(二)独立分配定律一. 自由组合定律 两对性状的自由组合自由组合现象的解释自由组合规律的验证自由组合规律的验证F1 黄圆黄圆 (YyRr) X (yyrr) F1配子配子 绿皱配子绿皱配子 测交子代合子测交子代合子 后代个体数后代个体数 比值比值 YR YyRr 31 1 Yr yr Yyrr 27 1 yR yyRr 26 1 yr yyrr 26 1自由组合规律的实质自由组合规律的实质 两对基因在杂合状态下保持其独立性两对基因在杂合状态下保持其独立性, ,互不混杂互不混杂; ;配子形成时配子形成时, ,同一对基因各自独同一对基因各自独立分离立分离, ,不同对基因则自由组合不
2、同对基因则自由组合; ;一般情况一般情况下下,F1,F1配子的分离比例为配子的分离比例为1:1:1:1,F1:1:1:1,F2 2的基因的基因型比为型比为(1:2:1)(1:2:1)2 2 , F, F2 2代的表型比为代的表型比为(3:1)(3:1)2 2 . .多基因杂种的分离多基因杂种的分离二、基因互作的遗传分析二、基因互作的遗传分析(一)等位基因的相互作用一)等位基因的相互作用1. 完全显性完全显性2. 不完全显性不完全显性3. 并显性并显性4. 镶嵌显性镶嵌显性 (超显性、致死基因、复等位基因超显性、致死基因、复等位基因)二、基因互作的遗传分析二、基因互作的遗传分析(二)非等位基因的
3、相互作用(二)非等位基因的相互作用1、互补作用、互补作用(分离比为分离比为9:7) 由两种基因互补,共同决定某一由两种基因互补,共同决定某一性状,当两者任缺一个,或都缺少性状,当两者任缺一个,或都缺少则表现隐性性状。则表现隐性性状。香豌豆花色的遗传香豌豆花色的遗传二、基因互作的遗传分析二、基因互作的遗传分析(二)非等位基因的相互作用(二)非等位基因的相互作用2、加性基因(分离比为、加性基因(分离比为9:6:1) 当两个显性基因同时存在时性当两个显性基因同时存在时性状表现最为强烈,双隐性基因表状表现最为强烈,双隐性基因表现最弱。现最弱。南瓜果型南瓜果型二、基因互作的遗传分析二、基因互作的遗传分析
4、(二)非等位基因的相互作用(二)非等位基因的相互作用3、重复基因(分离比为、重复基因(分离比为15:1) 两对基因的表现型相同,只有双隐两对基因的表现型相同,只有双隐性才表现不同。性才表现不同。P 绿色 绿色 Ggyy ggYY F1 绿色(GgYy) 自交 F2 15 绿 : 1 黄 (9GY+3ggY+3Gyy) (ggyy) 大大豆豆果果荚荚的的颜颜色色 二、基因互作的遗传分析(二)非等位基因的相互作用4、显性上位基因(分离比为12:3:1) 当性状是由两对非等位基因控制时,一个显性基因对另一对非等位基因的显性称为显性上位。P 白皮(WWYY) 绿色(wwyy) F1 白皮(WwYy)
5、自交 F2 12 白皮 : 3 黄皮 : 1 绿皮 (9WY+3Wyy) (wwY) (wwyy) 黄瓜果皮颜色黄瓜果皮颜色 二二、基因互作的遗传分析、基因互作的遗传分析(二)非等位基因的相互作用5、隐性上位基因(分离比为9:3:4) 当性状是由两对非等位基因控制时,一对纯合的隐性基因对另一对非等位基因是显性称为隐性上位。P 黄花(LLAA) 柠檬黄花(llaa) F1 黄花(LlAa) 自交 F2 9 黄花 : 3 橙黄色花 : 4 柠檬黄花 (LA) (llA) (3Laa+1llaa) 向向日日葵葵花花色色 二、基因互作的遗传分析二、基因互作的遗传分析(二)非等位基因的相互作用(二)非等
6、位基因的相互作用6 6、抑制基因、抑制基因(13:3)(13:3)此是一个基因抑制另外一个基因的表达 。 在报春花属(在报春花属(PrimulaPrimula)中)中K K基因基因可以控制合成一种黄色的锦葵色素,可以控制合成一种黄色的锦葵色素,但另一个但另一个D D基因存在时可抑制其表达基因存在时可抑制其表达. .藏报春花色遗传藏报春花色遗传抑制作用抑制作用二、基因互作的遗传分析二、基因互作的遗传分析(三)基因的多效性(三)基因的多效性 单一基因的多方面表型效应叫做单一基因的多方面表型效应叫做基因的多效现象(基因的多效现象(pleiotropismpleiotropism)。(四)多因一效效应
7、(四)多因一效效应多因一效 有许多基因影响同一性状表现的现象 蕃茄果实颜色组成成份基因效应蕃茄果实颜色组成成份基因效应三、环境的影响和基因的表形效应三、环境的影响和基因的表形效应(一)外界环境条件与性状表现(一)外界环境条件与性状表现环境条件与园林植物的表现型 植物种类 研究材料 栽培条件 形状表现 水中 叶条形 慈菇 Sagitalia sagitifolia 同植株的叶形 空间 叶箭形 碱性土 花蓝色 大八仙花 Hydrangia macrophylla 无性系单株花色 酸性土 花红色 平原 株形高大 蒲公英 Taraxacum officinale 无性系单株株形 高山 株形低矮 短日照
8、 花期提前 菊花 Dendranthema grandiflora 无性系单株花期 长日照 花期延长 低温强光 花红色 金鱼草 Antirrhinum majus 红花乳黄色 F1的花色 高温遮光 花乳黄色 高温强光 茎紫色 曼陀罗 Datura stramonium 紫茎绿茎 F1的茎色 低温弱光 茎浅紫色 开花初 花纯白 石竹 Dianthus barbatus 白花暗红花 F1的花色 开花末 花暗红 三、环境的影响和基因的表形效应三、环境的影响和基因的表形效应(三)表形模写(三)表形模写 表型是基因型和环境相互作用的结果。这表型是基因型和环境相互作用的结果。这就是说,表型受两类因子控制:
9、就是说,表型受两类因子控制:基因型基因型遗遗传;传;环境。环境。 常常遇到这样的情况,基因型改变,表型常常遇到这样的情况,基因型改变,表型随着改变;环境改变,有时表型也随着改变。随着改变;环境改变,有时表型也随着改变。环境改变所引起的表型改变,有时与由某基因环境改变所引起的表型改变,有时与由某基因引起的表型变化很相似,这种现象叫做表型模引起的表型变化很相似,这种现象叫做表型模写(写(phenoeopyphenoeopy),),或称饰变。或称饰变。遗传的基本规律遗传的基本规律(三)(三)连锁和交换规律一、 遗传的染色体学说(一一)基因基因/ /染色体平行现象染色体平行现象1. 1.形态结构的独立
10、性和完整性形态结构的独立性和完整性, ,遗传上的连续性遗传上的连续性和稳定性和稳定性2.2. 体细胞的成对存在性和配子中的单一性体细胞的成对存在性和配子中的单一性3.3. 等位基因等位基因/ /同源染色体分别来自父、母本同源染色体分别来自父、母本4.4. 形成配子时等位基因形成配子时等位基因/ /同源染色体彼此分离同源染色体彼此分离5.5. 非等位基因非等位基因/ /非同源染色体形成合子时自由组非同源染色体形成合子时自由组合合 结论结论: 基因位于染色体上基因位于染色体上一、 遗传的染色体学说(二)二) 分离定律分离定律: : 一对基因一对基因的杂合体形的杂合体形成配子的分成配子的分离比为离比
11、为1 1:1 1。一、 遗传的染色体学说(三)自由组合定律两对基因杂合体的配子分离比为1:1:1:1两对同源染色体上的两对等位基因形成配子图解示自由组合规律 同源染色体上的等位基因随同源染色体的分开而分离,非同源染色体上的非等位基因随非同源染色体的自由组合而组合遗传学基本定律(三)连锁和交换香豌豆杂交试验及结果香豌豆杂交试验及结果( (相引组相引组) )香豌豆杂交试验结果香豌豆杂交试验结果( (相斥组相斥组) ) P 紫花、圆花粉粒紫花、圆花粉粒PPll 红花、长花粉粒红花、长花粉粒ppLL F1紫、长紫、长PpLl F2紫、长紫、圆红、长红、圆紫、长紫、圆红、长红、圆 P_L_P_llppL
12、_ppll总数总数 实际个体数实际个体数22695971419 按按9:3:3:1推算推算 235.878.578.526.2 419 试验结论试验结论: * * F2 F2不符合不符合9:3:3:19:3:3:1的分离比数的分离比数. . 说明说明F1F1产生的配子数不是产生的配子数不是1:1:1:1.1:1:1:1. 连锁遗传的验证连锁遗传的验证: :利用测交法验证连锁遗传现象利用测交法验证连锁遗传现象:特点:连锁遗传的表现为:特点:连锁遗传的表现为: 两个亲本型配子数是相等,两个亲本型配子数是相等,50%50%; 两个重组型配子数相等,两个重组型配子数相等, 50%50%。1相引组:玉米
13、:玉米:有色、饱满CCShSh无色、凹陷ccshsh F1 有色饱满无色凹陷 CcShsh ccshsh配子CShCshcShcshcshF2CcShshCcshshccShshccshsh有色饱满有色凹陷无色饱满无色凹陷总数粒数40321491524035 8368%48.21.81.848.2试验结果显示试验结果显示:F1产生的四种配子不是产生的四种配子不是1:1:1:1亲组合亲组合=(4032+4035)8368100% = 96.4%重组合重组合= (149+152)368100% = 3.6% 亲本具有的两对非等位基因(亲本具有的两对非等位基因(CcCc和和ShshShsh 不是独立
14、分配,而是连系在一起不是独立分配,而是连系在一起遗传,如遗传,如C-ShC-Sh、c-shc-sh常常连系在一起。常常连系在一起。 F1 F1配子中总是亲本型配子配子中总是亲本型配子(CSh(CSh和和cshcsh) )数偏多,重组合配子数偏多,重组合配子(Csh(Csh、cShcSh) )数偏少。数偏少。相斥组:相斥组:玉米:玉米:P有色、凹陷有色、凹陷CCshsh无色、饱满无色、饱满ccShSh F1 有色饱满有色饱满 无色凹陷无色凹陷 CcShshccshsh配子配子CShCshcShcshcshFt CcShshCcshshccShshccshsh 有色饱满有色凹陷无色饱满无色凹陷总数
15、有色饱满有色凹陷无色饱满无色凹陷总数粒数粒数638213792190667244595%1.548.548.51.5结果:亲本组合结果:亲本组合=(21379+21906)44595)100%=97.06%重新组合重新组合=(638+672)44595)100%=2.94%相斥组的结果与相引组结果一致,同样证实相斥组的结果与相引组结果一致,同样证实F1所成的四种配子数不等,所成的四种配子数不等,C-sh、c-Sh 联系在一起的配子为多。联系在一起的配子为多。:亲组合类型多亲组合类型多, , 重组合类型出现少重组合类型出现少. . 说明同一亲本的两个性状总是趋向于说明同一亲本的两个性状总是趋向于
16、 结合在一起传递给后代结合在一起传递给后代, ,即连锁现象即连锁现象同时伴随着少量重组发生,即交换现象同时伴随着少量重组发生,即交换现象 连锁与交换规律连锁与交换规律连锁遗传的细胞学基础连锁遗传的细胞学基础交换的细胞学基础交换的细胞学基础 玉米颜色基因CcCc和籽粒饱满度基因ShshShsh是位于玉米第9 9对染色体上的两对非等位基因。 玉米玉米颜色基因颜色基因CcCc和籽粒饱满度基因和籽粒饱满度基因ShshShsh遗传遗传细胞学基础细胞学基础 交换值的幅度经常变化于交换值的幅度经常变化于0 0-50%50%之间:之间: 当交换值当交换值 0%0%,连锁强度越大,连锁强度越大,两个连锁的非等位
17、基因之间交换越少;两个连锁的非等位基因之间交换越少; 交换值交换值 50%50%,连锁强度越小,连锁强度越小,两个连锁的非等位基因之间交换越大。两个连锁的非等位基因之间交换越大。 交换值的大小主要与基因间的距离远交换值的大小主要与基因间的距离远近有关。近有关。(三)重组率及其测定(三)重组率及其测定P 有色饱满 无色凹陷 CCShSh ccshsh F1 有色饱满 无色凹陷 CSH/csh csh/csh F2 F1配子 Csh Csh csh csh 基因型 Csh/csh Csh/csh csh/csh csh/csh 表现型 有色饱满 有色凹陷 无色饱满 无色凹陷 回交子代 实际数 40
18、32 149 152 4035 总和 8368 %6 . 38368156149新组合%4 .966 . 3100亲本组合基因定位和连锁遗传图基因定位和连锁遗传图基因定位:确定基因在染色体上的位置基因定位:确定基因在染色体上的位置. . 基因在染色体上各有其一定的位置基因在染色体上各有其一定的位置确定确定基因的位置主要是确定基因之间的距离和顺序基因的位置主要是确定基因之间的距离和顺序基因之间的距离是用交换值表示的基因之间的距离是用交换值表示的.连锁遗传连锁遗传图图 确定位于同一染色体基因的位置和距离,把确定位于同一染色体基因的位置和距离,把它们标志出来后可以绘成连锁遗传它们标志出来后可以绘成连
19、锁遗传图图.一、一、 连锁分析连锁分析的方法的方法基因连锁分析的主要方法: (一)、两点测交(two-point testcross) 通过三次测交,获得三对基因两两间交换值、估计其遗传距离;每次测验两对基因间交换值;根据三个遗传距离推断三对基因间的排列次序。 (二)、三点测交(three-point testcross) 一次测交就考虑三对基因的差异,从而通过一次测验获得三对基因间的距离并确定其排列次序。两点测交 (1)1. 通过三次亲本间两两杂交,杂种F1与双隐性亲本测交,考察测交子代的类型与比例。例:玉米第9染色体上三对基因间连锁分析:子粒颜色:有色(C)对无色(c)为显性;饱满程度:饱
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