数量性状的课件.ppt
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- 数量 性状 课件
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1、1.1.质量性状质量性状(qualitative character)(qualitative character)具有明显的界限,没有中间类具有明显的界限,没有中间类型,表现为不连续变异的性状。型,表现为不连续变异的性状。2.2.数量性状数量性状(quantitative(quantitative character)character)相对性状间不易区别明显,在性相对性状间不易区别明显,在性状的表现程度上有一系列中间过状的表现程度上有一系列中间过渡类型,呈现连续变异的性状。渡类型,呈现连续变异的性状。1 1、杂种后代的数量性状的变异及表型的杂种后代的数量性状的变异及表型的分布呈一种正态分布
2、,表型是连续的。分布呈一种正态分布,表型是连续的。2 2、杂种后代的数量性状对环境条件反应杂种后代的数量性状对环境条件反应敏感敏感 3 3、杂种后代数量性状的表现也受遗传的杂种后代数量性状的表现也受遗传的制约制约 4、数量性状是由多对基因控制的,而每对、数量性状是由多对基因控制的,而每对基因的作用是微小的,多对基因的共同作基因的作用是微小的,多对基因的共同作用就决定了表型特征,这种多对基因的累用就决定了表型特征,这种多对基因的累加作用是加作用是非孟德尔遗传非孟德尔遗传,必须用统计学的,必须用统计学的方法研究。方法研究。5、数量性状研究的对象是群体,对于个体、数量性状研究的对象是群体,对于个体来
3、说难以确定。来说难以确定。区别群体的连续变异和不连续变异,各举一例加以说明。数量性状与质量性状的研究方法有什么区别?一、数量性状的一、数量性状的微效多基因假说微效多基因假说 每个数量性状是由许多基因共同作用每个数量性状是由许多基因共同作用的结果,其中每个基因的单独作用较的结果,其中每个基因的单独作用较小,与环境影响造成的表型差异差不小,与环境影响造成的表型差异差不多大小,因此,各种基因型所表现的多大小,因此,各种基因型所表现的差异就成为连续的数量了。差异就成为连续的数量了。数量性状是由不同座位的较多基因协同决定,数量性状是由不同座位的较多基因协同决定,而非单一基因的作用,故数量性状遗传又称而非
4、单一基因的作用,故数量性状遗传又称为为多基因遗传多基因遗传(polygenic inheritancepolygenic inheritance)。)。多基因遗传时,每对基因的性状效应是微小多基因遗传时,每对基因的性状效应是微小的,故称的,故称微效基因微效基因(minor geneminor gene),但不同),但不同微效基因又称为微效基因又称为累加基因累加基因(additive geneadditive gene)1 1、小麦种子颜色的遗传、小麦种子颜色的遗传 种子红色这一性状是由几种红色基因种子红色这一性状是由几种红色基因R R的的积累作用所决定的。积累作用所决定的。R R越多,红色程度
5、越越多,红色程度越深,深,4 4个个R R表现深红色,表现深红色,3 3个个R R表现中深红表现中深红色,色,2 2个个R R表现中红色,表现中红色,1 1个个R R表现浅红色,表现浅红色,没有没有R R时为白色时为白色 亲本:深红色 白色 R1R1R2R2 r1r1r2r2 F1:中等红色(R1r1R2r2)基因型 1 R1R1R2R2 2 R1R1R2r2 2 R1r1R2R2 1 R1R1r2r2 4 R1r1R2r2 1r1r1R2R2 2 R1r1r2r2 2 r1r1r2R2 1 r1r1r2r2 表现型 深 红 中深红 中 红 浅 红 白 1 4 6 4 1 F2:表型比 15
6、1 说明?性状的遗传规律说明?性状的遗传规律 另一个经典试验是玉米另一个经典试验是玉米(ZeaZea maysmays)果穗长度试验。果穗长度试验。假定玉米果穗长度这个性状是由假定玉米果穗长度这个性状是由2 2对基因共同控制对基因共同控制的。一对是的。一对是A A和和a a,另一对是,另一对是B B和和b b。A A对对a a来讲,使来讲,使玉米果穗长度增加,是不完全显性,玉米果穗长度增加,是不完全显性,AAAA最长,最长,aaaa最短,最短,AaAa居中。居中。B B对对b b的作用同样。的作用同样。A A和和B B在作用程在作用程度上一样,且度上一样,且A A和和B B不连锁,独立分离。假
7、定两个不连锁,独立分离。假定两个亲本,一个是亲本,一个是AABBAABB,玉米穗平均最长;一个是,玉米穗平均最长;一个是aabbaabb,玉米穗最短。杂交后,玉米穗最短。杂交后F1F1为为AaBbAaBb,果穗长度,果穗长度在两亲本之间,子一代自交得到子二代,基因型在两亲本之间,子一代自交得到子二代,基因型和表型如图和表型如图5-15-1。+abaBAbABabaabbaaBbAabbAaBbaBaaBbaaBBAaBbAaBBAbAabbAaBbAAbbAABbABAaBbAaBBAABbAABB26/1634/1641/1601/1614/16AaBbXAaBb 随着控制某一数量性状的基因
8、数增多,随着控制某一数量性状的基因数增多,杂种后代分离比率趋于多样,各种表杂种后代分离比率趋于多样,各种表型在群体中所占比率如表型在群体中所占比率如表5-25-2,群体表,群体表现则更为连续。现则更为连续。等位基等位基因对数因对数F F2 2表表型数型数F F2 2分离比率分离比率纯合亲纯合亲本在群本在群体中比体中比例例1 13 31211211/41/42 25 514641146411/161/163 37 7161520156116152015611/641/644 49 918285670562881182856705628811/2561/2565 51111110451202102
9、522101204510111045120210252210120451011/10241/1024 果穗长(cm)来源56789101112131415161718192021爆玉米品系421248甜玉米品系311121526151072子一代11212141794子二代11019264773686839251591图图5-2 根据根据表表5-3绘图绘图可见可见玉米玉米果穗果穗长度长度的遗的遗传规传规律律 花冠长度的遗传研究分析了多基因系统中花冠长度的遗传研究分析了多基因系统中基因数。他将花冠的平均长度分别为基因数。他将花冠的平均长度分别为40mm40mm和和93mm93mm的的2 2个品种
10、群进行杂交,个品种群进行杂交,F1(61-67mm)F1(61-67mm)成中间长度,如预期,但长度略有变化,成中间长度,如预期,但长度略有变化,这是由于环境变化引起的。这是由于环境变化引起的。F2F2得到得到444444个单个单株,其长度株,其长度(52-82mm)(52-82mm)分布在两个亲本的平分布在两个亲本的平均数之间,但比均数之间,但比F1F1有较大范围的变异,这有较大范围的变异,这也是他预期的。但也是他预期的。但F2F2的花冠长度没有像短的花冠长度没有像短花冠亲本那样短,也没有像长花冠亲本那花冠亲本那样短,也没有像长花冠亲本那样长样长(图图4-3)4-3)。图图5-3 5-3 烟
11、草花烟草花冠长度冠长度的遗传的遗传(from(from East)East)EastEast将将F2F2中的中的3 3类植株分别进行类植株分别进行 繁殖,分繁殖,分别获得了别获得了3 3类类F3F3植株(图植株(图5-45-4)。结果显示,)。结果显示,来自短花冠的来自短花冠的F2F2植株的后代具有较亲本更植株的后代具有较亲本更短的花冠平均值,同样花冠筒长度较长的短的花冠平均值,同样花冠筒长度较长的F2F2后代其花冠筒长度也超过了亲本类型。后代其花冠筒长度也超过了亲本类型。上述上述F3F3的结果表明,的结果表明,F2F2的变异不只是环境的变异不只是环境的影响,也有遗传的效应。的影响,也有遗传的
12、效应。图图5-4 F2 5-4 F2 F2 F2后代烟草花冠长度的遗传后代烟草花冠长度的遗传(from(from East)East)1 1、F1F1的平均值介乎两亲本之间;的平均值介乎两亲本之间;2 2、F2F2平均值与平均值与F1F1的平均值接近;的平均值接近;3 3、F2F2的变异幅度比的变异幅度比F1F1的变异幅度更大,且的变异幅度更大,且F2F2的极端类型与亲本的变异接近。的极端类型与亲本的变异接近。1 1、数量性状是许多微效基因或多基因、数量性状是许多微效基因或多基因(polygenepolygene)的联合效应造成的;)的联合效应造成的;2 2、多基因中的每一对基因对性状表型的表
13、、多基因中的每一对基因对性状表型的表现所产生的影响是微小的,不能予以个别现所产生的影响是微小的,不能予以个别辨认,只能按性状的表现一道研究;辨认,只能按性状的表现一道研究;3 3、微效基因是相互独立的,其效应往往是、微效基因是相互独立的,其效应往往是相等的而且以累积的方式发挥作用;相等的而且以累积的方式发挥作用;4 4、微效基因间往往缺乏显性。增效时用大、微效基因间往往缺乏显性。增效时用大写字母表示,减效时用小写字母表示;写字母表示,减效时用小写字母表示;5 5、微效基因对环境条件敏感,因而数量性状、微效基因对环境条件敏感,因而数量性状的表现容易受环境条件的影响而发生变化。的表现容易受环境条件
14、的影响而发生变化。微效基因的作用常常被整个基因型和环境微效基因的作用常常被整个基因型和环境的影响所遮盖,难以识别单个基因的作用。的影响所遮盖,难以识别单个基因的作用。6 6、多基因往往有多效性,多基因一方面对于、多基因往往有多效性,多基因一方面对于某个数量性状起微效基因的作用,同时在某个数量性状起微效基因的作用,同时在其它性状上可以作为修饰基因而起作用,其它性状上可以作为修饰基因而起作用,使之成为其它基因表现的遗传背景;使之成为其它基因表现的遗传背景;7 7、微效多基因与主效基因(、微效多基因与主效基因(major genemajor gene)一)一样都处在细胞核内的染色体上,并且同样样都处
15、在细胞核内的染色体上,并且同样有分离、重组、连锁和交换等性质。有分离、重组、连锁和交换等性质。假定A座位上的3种可能的基因型效应分别为AA=4,Aa=3,aa=1。对B、C两 座位也存在相似的效应。而且,假定每个座位的效应可以累加。计算并且图示群体中表型的分布。(假定没有环境变异的影响)?英国学者英国学者Mather Mather 提出了提出了“微效多基因微效多基因”的概念来补的概念来补充孟德尔的概念,其要点如下:充孟德尔的概念,其要点如下:1.1.数量性状的遗传也受一系列基因所支配。数量性状的遗传也受一系列基因所支配。2.2.这些基因队表现型的影响是微小的,相互独这些基因队表现型的影响是微小
16、的,相互独立的,但以积累的方式发生作用。立的,但以积累的方式发生作用。3.3.等位基因之间的显隐性关系通常不存在,但等位基因之间的显隐性关系通常不存在,但他们也按照基本的遗传规律,有分离和重组,他们也按照基本的遗传规律,有分离和重组,连锁和交换。连锁和交换。这一理论为后来一系列试验所证实这一理论为后来一系列试验所证实根据一般经验,如选出某个优良性状,根据一般经验,如选出某个优良性状,其后代平均来讲也应该偏向这个优良性其后代平均来讲也应该偏向这个优良性状。状。在一个纯系范围内,性状也有差异,这在一个纯系范围内,性状也有差异,这种差异完全是由于环境条件的差异,在种差异完全是由于环境条件的差异,在纯
17、系范围内进行选择是完全无效的纯系范围内进行选择是完全无效的。年份年份所所选用亲本种子重量选用亲本种子重量子代种子平均重量子代种子平均重量(mg)轻种子轻种子重种子重种子轻种子轻种子重种子重种子第一年第一年30403635第二年第二年25424041第三年第三年31433133第四年第四年27393839第五年第五年30463840第六年第六年24473737 如果基因型一致,性状差异完全如果基因型一致,性状差异完全由环境条件造成,选择是无效的。由环境条件造成,选择是无效的。对于大多数园林植物,基因型完全一对于大多数园林植物,基因型完全一致的情况是很少的,加上自发的遗致的情况是很少的,加上自发的
18、遗传变异也偶有发生,因此,选择除传变异也偶有发生,因此,选择除能保持品种原有的优良性状外,有能保持品种原有的优良性状外,有时还是有所改进的。对异交和常异时还是有所改进的。对异交和常异交植物来说,如性状差异主要是由交植物来说,如性状差异主要是由于基因的差异所造成,那么选择肯于基因的差异所造成,那么选择肯定有效。定有效。最常用的统计参数是:最常用的统计参数是:平均数(平均数(meanmean),方差(),方差(variancevariance),),标准差标准差(standard deviation)(standard deviation)。表示一组资料的集中性,是某一性状全部观察值的平均值。通常
19、应用的平均数是算术平均数.x:平均数。表示每个实际观察值。表示累加。n表示观察的总个体数。方差又称变量,表示一组资料的分散程度或离中性。方差方差又称变量,表示一组资料的分散程度或离中性。方差的平方根值就是标准差。的平方根值就是标准差。方差和标准差是全部观察值偏离平均数的重要度量参数。方差和标准差是全部观察值偏离平均数的重要度量参数。方差愈大,说明平均数的代表性愈小。方差愈大,说明平均数的代表性愈小。or 观察值个数又称为样本容量。当样本容量观察值个数又称为样本容量。当样本容量n30时,称为大样时,称为大样本,当本,当n30时,称为小样本。小样本时,用时,称为小样本。小样本时,用n-1代替代替n
20、.这种计算方法比较烦琐,尤其不利于使用计算器或计算机。用下列公式可以简便一些:一、一、遗传率的概念遗传率的概念 具有相对性状的两个亲本杂交,后代的性状具有相对性状的两个亲本杂交,后代的性状分离取决于两方面的因素,一是基因的分离,一分离取决于两方面的因素,一是基因的分离,一是环境条件的影响。所以,表现型是基因型和环是环境条件的影响。所以,表现型是基因型和环境条件共同作用的结果。境条件共同作用的结果。某性状的表现型数值,称为表现型值,以某性状的表现型数值,称为表现型值,以P P表示。其中有基因型所决定的部分,称为基因型表示。其中有基因型所决定的部分,称为基因型值,以值,以G G表示。表现型值与基因
21、型值之差就是环境表示。表现型值与基因型值之差就是环境条件引起的变异,以条件引起的变异,以E E表示。表示。P=G+EP=G+E现以现以 表示三者的平均数,则各项的方差可以推算如下表示三者的平均数,则各项的方差可以推算如下.是表现型的离均差平方和是表现型的离均差平方和 是基因型造成的离均差方和是基因型造成的离均差方和 是环境影响产生的离均差平方和是环境影响产生的离均差平方和 表示基因型与环境条件的互作效应表示基因型与环境条件的互作效应 若基因型与环境之间没有互作若基因型与环境之间没有互作 各项都除以各项都除以n,得,得也就是也就是 表现型方差包括由遗传作用引起的方差和由环境影响引表现型方差包括由
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