一对相对性状的分离对其他相对性状有没有影响呢?
问题探讨:
1、不影响,决定子叶颜色的遗传因子和决定种子形状的遗传因子具有独立性,二者的分离和组合是互不干扰的;
2、不一定,生活中经常见到黄色皱缩的豌豆和绿色饱满的豌豆。
回忆:分离定律所采用的科学研究的基本过程:
发现问题——提出假设——实验验证——得出结论
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1.2
孟德尔的
豌豆杂交实验(二)
一、发现问题
(1)孟德尔以豌豆的哪两对相对性状进行实验的?
所用亲本的性状表现如何?
(2)Fl表现出的性状是什么?
哪两种是显性性状?
(3)F2出现了几种性状表现?
和亲本相比性状表现有何异
同?比例是多少?
(两对相对性状的杂交实验)
F1
黄色圆粒
绿色皱粒
P
×
黄色圆粒
F2
黄色
圆粒
黄色
皱粒
绿色
圆粒
绿色
皱粒
315
101
108
32
9
3
3
1
:
:
:
×
亲本类型:
F2中与亲本性状表现相同的个体;
重组类型:
F2中与亲本性状表现不同的个体。
对每一对相对性状单独进行分析:
粒形
粒色
315+108=423
{
圆粒种子
皱粒种子
{
黄色种子
绿色种子
其中
圆粒∶皱粒≈
黄色∶绿色≈
F1
黄色圆粒
绿色皱粒
P
×
黄色圆粒
F2
黄色
圆粒
黄色
皱粒
绿色
圆粒
绿色
皱粒
315
101
108
32
9
3
3
1
:
:
:
×
101+32=133
315+101=416
108+32=140
3∶1
3∶1
一、发现问题
(两对相对性状的杂交实验)
每一对相对性状的遗传仍然遵循着基因的分离定律。
F2中圆粒3/4、皱粒1/4;黄色3/4、绿色1/4,如果把两对性状联系在一起分析:
黄色圆粒:3/4×3/4=9/16;黄色皱粒:3/4×1/4=3/16;
绿色圆粒:1/4×3/4=3/16;绿色皱粒:1/4×1/4=1/16;
两对相对性状的遗传是独立的、互不干扰的,不同性状之间发生了自由组合。
一、发现问题
(两对相对性状的杂交实验)
F2中为什么出现新性状组合?为什么出现9;3:3:1的性状分离比?
二、提出假说(对自由组合现象的解释)
Y
R
Y
R
黄色圆粒
r
r
y
y
绿色皱粒
F1
黄色圆粒
YR
yr
Yy
Rr
YR
yr
Yr
yR
F1配子
P
P配子
2种性状分别由____种遗传因子控制
配子只得_____遗传因子
F1在产生配子时,每对遗传因子彼此______,不同对的遗传因子可以________
分离
自由组合
一半
2
F1在产生____种配子
4
F2
YR
yr
Yr
yR
YR
yr
Yr
yR
Y
R
Y
R
Y
R
y
r
Y
R
y
R
Y
R
Y
r
Y
R
Y
r
Y
R
y
R
Y
R
y
r
Y
R
y
r
Y
R
y
r
r
r
Y
y
r
r
Y
y
r
r
Y
Y
y
R
y
R
y
R
y
r
y
R
y
r
r
r
y
y
9∶3∶3∶1
≈
结合方式有___种
遗传因子组成____种
表现类型____种
9黄圆:
3黄皱:
1YYrr
2
Yyrr
3绿圆:
1yyRR
2yyRr
1绿皱:
1yyrr
16
9
4
2YyRR
2YYRr
4
YyRr
1YYRR
总结有关规律:
双显性性状的个体占总数的_
____,单显性的个体(绿圆、黄皱)各占总数的__
__,双隐性性状的个体占_______
F2中纯合子有
,各占______.F2杂合子共占________.
F2双杂合子共占________.
9/16
3/16
1/16
YYRR
YYrr
yyRR
yyrr
1/16
12/16
纯合子占F2:_____
4/16
亲本类型为:
10/16
重组类型为:
6/16
4/16
二、提出假说(对自由组合现象的解释)
验证----测交实验
1、测交推理:
配子
YR
Yr
yR
yr
yr
测交一代基因型
测交一代表现型
YyRr
Yyrr
yyRr
yyrr
黄色圆粒
黄色皱粒
绿色圆粒
绿色皱粒
杂种一代
双隐性类型
黄色圆粒
×
绿色皱粒
YyRr
yyrr
1
∶
1
∶
1
∶
1
三、设计实验、验证假说
F1黄色圆粒与双隐性类型绿色皱粒测交实验结果
测交实验的结果符合预期的设想,因此证明解释是正确的。从而证实了:
F1是杂合体,基因型为YyRr;
F1产生了YR、Yr、yR、yr四种类型、比值相等的配子。
1
1
1
1
表现型比
26
25
22
24
F1作父本
26
26
27
31
F1作母本
实际
子粒数
绿皱
绿圆
黄皱
黄圆
项目
测交后代表现型
2、进行实验
验证----测交实验
三、设计实验、验证假说
Y
R
y
r
Y
Y
y
R
R
r
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合.
4、得出结论:
自由组合定律
(1)发生时间:形成
时
(2)遗传因子的关系:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是
的。
(3)实质:决定同一性状的成对的遗传因子彼此
,决定不同性状的遗传因子表现为__________
配子
互不干扰
分离
自由组合
5、孟德尔实验方法的启示
P12思考讨论:
1、(1)具有稳定的易于区分的相对性状;
(2)豌豆花严格自花授粉,在自然状态下可以获得纯种;
(3)豌豆花比较大,易于做人工杂交实验。
2、很难,正是通过数学统计才发现性状遗传在数量上呈现一定数学比例,也让他意识到数学概率适用于生物遗传的研究。
5、孟德尔实验方法的启示
P12思考讨论:
3、一种正确的假说除了能解释已有的实验结果,还应该能预测另外一些实验结果,并通过实验验证。
4、有关系,数学符号能简洁、准确地反映抽象的遗传过程。
5、扎实的知识和对科学的热爱、严谨的科学态度、创造性地应用科学符号体系、勤于实践、敢于向传统挑战等。
1、遗传因子
基因
表型:生物个体表现出来的性状,如高茎和矮茎。
基因型:与表现型有关的基因组成,如高茎DD\Dd。
等位基因:控制相对性状的基因。如D\d
6、孟德尔遗传规律的再发现
2、遗传因子组成
基因型
孟德尔——遗传学之父
表型相同的个体,基因型不一定相同;
基因型相同的个体,表型不一定相同,还受环境的影响
例:水稻中,有芒(A)对无芒(
a)显性,抗病(R)
对不抗病
(
r
)
显性。有两个不同品种的水稻,一个无芒、
不抗病;另一个有芒、抗病,如何利用这两个品种培育出
无芒抗病的新品种?
解:依题意得
P
AARR
×
aarr
F1
AaRr
×
F2
有芒抗病
有芒染病
无芒抗病
无芒染病
A__R__
A__rr
aaR___
aarr
aaRR
aaRr
目标品种
(1)、应用于杂交育种
7、自由组合定律的应用
例:在一个家庭中,父亲是多指患者(由显性基因P
控制),母亲表现正常,他们婚后却生了一个手指正常
但先天性聋哑的孩子(由隐性基因d控制)。推算一下,
这对夫妇所生子女中,每种表现型出现的概率是多少?
解:由题意可知这对夫妇的基因型如下:
P
PpDd×ppDd
独立分析
(
Pp×pp)(
Dd×Dd
)
F1表现型概率
?多指
?正常
?正常
?聋哑
因此,F1中表现型有四种其概率情况如下:
只患多指
只患聋哑
完全正常
多指且聋哑
3/8
1/8
3/8
1/8
(2)、医学实践中,为遗传病的预测和诊断提供理论依据
一对相对性状遗传实验
两对相对性状遗传实验
出现
特殊
现象
性状分离现象(3:1)
性状自由组合现象
(9:3:3:1)
原因
分析
同对的遗传因子分离
(等位基因分离)
不同对的遗传因子
自由组合
(非等位基因自由组合)
8、分离定律和自由组合定律的比较
①两大遗传定律在生物的性状遗传中______进行,
______起作用。
②分离定律是自由组合定律的________。
同时
同时
基础
遗传
定律
研究的相对
性状
涉及的等位
基因
F1配子的种类及
比例
F2基因型种类及比例
F2表现型种类及比例
基因的分离
定律
基因的自由组合定律
两对或
多对等位
基因
两对或
多对
一对
一对等位基因
两种1∶1
四种
1∶1∶1∶1
三种
1∶2∶1
九种
(1∶2∶1)2
两种
3∶1
四种9∶
3∶3∶1
8、分离定律和自由组合定律的比较
思考题:
已知生物个体的基因型,若非等位基因均可以在
形成配子时自由组合,求其配子种类:
(1)
DD;
YYRR;
yyRR;
DDYYrr
(2)Dd;
YyRR;
YYRr;
DdYYRR
(3)YyRr;
DdYyrr;
(4)DdYyRr
0对等位基因
20=1
1对等位基因
21=2
2对等位基因
22=4
3对等位基因
23=8
生物产生配子的类型是由等位基因的对数n决定的
2n种
①
求配子种类:
9、应用分离定律解决自由组合问题
如AaBbCc与AaBbCC杂交中配子结合方式有多少种?
AaBbCc
AaBbCC
配子有____种
配子有____种
结合方式有____种
8
4
32
两亲本杂交,求配子间的结合方式
先求各自产生几个配子,再做乘法
②
求配子的结合方式种类:
9、应用分离定律解决自由组合问题
③
求基因型类型:
AaBbCc与AaBBCc杂交,后代有多少种基因型?
Aa×Aa→后代有3种基因型(1AA:2Aa:1aa)
Bb×BB→后代有2种基因型(1BB:1Bb)
Cc×Cc→后代有3种基因型(1Cc:2Cc:1cc)
因而AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有
3×2×3=18种基因型
9、应用分离定律解决自由组合问题
④求表现型类型:
AaBbCc与AabbCc杂交,后代有多少种表现型?
Aa×Aa→后代有2种表现型
Bb×bb→后代有2种表现型
Cc×Cc→后代有2种表现型
因而AaBbCc与AabbCc杂交,其后代有
2×2×2=18种表现型
9、应用分离定律解决自由组合问题
10、分离定律和自由组合定律中的特殊分离比
不完全显性:两纯合亲本杂交,子一代性状表现在显性亲本性状和隐性亲本性状之间,这种性状表现为不完全显性,子二代的性状分离比为1:2:1。
①
分离定律中的特殊分离比:
从性遗传:基因型相同,但在雌雄个体的性状表现不同,此类问题大多数是杂合子的性状表现受性别影响,如Hh的绵羊,公羊表现为有角,母羊表现为无角。
10、分离定律和自由组合定律中的特殊分离比
致死问题:
1、隐性致死:隐性纯合个体存活不了,这种情况下,群体中没有隐性性状个体。
2、显性致死:显性基因有致死效应,包括显性纯合致死和显性杂合致死。
3、配子致死:致死基因在形成配子时发挥致死效应,从而不能形成含有某种基因的配子,包括雄配子致死和雌配子致死。
4、合子致死:指致死基因在胚胎时期或幼体阶段发挥作用。
复等位基因问题:一个基因存在多种等位基因的情况,即等位基因数量在两个以上的基因。
①
分离定律中的特殊分离比:
10、分离定律和自由组合定律中的特殊分离比
9:3:3:1的变式(和等于16):AaBb自交后代可能会出现9:7、9:3:4、9:6:1、15:1、12:3:1等特殊分离比。
答题技巧:看F2的表型比例,若表型之和等于16说明符合自由组合定律,将异常分离比与9:3:3:1进行对比,分析合并性状的表型,确定出现特殊分离比的原因,进而推测亲本或子代基因型或表型。
和小于16的由基因致死导致的特殊分离比:包括显性纯合(单或双)致死和隐性纯合(单或双)致死、配子致死等。
②自由组合定律中的特殊分离比: