遗传规律2.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,F1 黄圆(YyRr)X(yyrr)F1配子 绿皱配子 测交子代合子 后代个体数 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,两对基因在杂合状态下保持其独立性,互不混杂;配子形成时,同一对基因各自独立分离,不同对基因则自由组合;一般情况下,F1配子的分离比例为1:1:1:1,F2的基因型比为(1:2:1)2,F2代的表型比为(3:1)2.,多基因杂种的分离,二、基因互作的遗传分析,(一)等位
2、基因的相互作用完全显性不完全显性并显性镶嵌显性(超显性、致死基因、复等位基因),二、基因互作的遗传分析,(二)非等位基因的相互作用1、互补作用(分离比为9:7)由两种基因互补,共同决定某一性状,当两者任缺一个,或都缺少则表现隐性性状。,香豌豆花色的遗传,二、基因互作的遗传分析,(二)非等位基因的相互作用2、加性基因(分离比为9:6:1)当两个显性基因同时存在时性状表现最为强烈,双隐性基因表现最弱。,南瓜果型,二、基因互作的遗传分析,(二)非等位基因的相互作用3、重复基因(分离比为15:1)两对基因的表现型相同,只有双隐性才表现不同。,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
3、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。,二、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。,二、基因互作的遗传分析,(二)非等位基因的相互作用6、抑制基因(13:3)此是一个基因抑制另外一个基因的表达。在报春花属(Primula)中K基因可以控制合成一种黄色的锦葵色素,但另一个D基因存在时可抑制其表达.,藏报春花色遗传,抑制作用,二、基因互作的遗传分析,(三)基因的多效性 单一基因的多方面表型效应
4、叫做基因的多效现象(pleiotropism)。,(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,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,三、环境的影响和基因的表形效应,(三)表形模写 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:基因型遗传;环境。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。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写(phenoeopy),或称饰变。,遗传的基本规律(三),连锁和交换规律,一、遗传的染色体学说,(一)基因/
5、染色体平行现象形态结构的独立性和完整性,遗传上的连续性和稳定性体细胞的成对存在性和配子中的单一性 等位基因/同源染色体分别来自父、母本形成配子时等位基因/同源染色体彼此分离非等位基因/非同源染色体形成合子时自由组合 结论:基因位于染色体上,一、遗传的染色体学说,(二)分离定律:一对基因的杂合体形成配子的分离比为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
6、换,香豌豆杂交试验及结果(相引组),香豌豆杂交试验结果(相斥组),P 紫花、圆花粉粒PPll 红花、长花粉粒ppLLF1紫、长PpLlF2紫、长紫、圆红、长红、圆P_L_P_llppL_ppll总数实际个体数22695971419按9:3:3:1推算 235.878.578.526.2 419,试验结论:,*F2不符合9:3:3:1的分离比数.说明F1产生的配子数不是1:1:1:1.,连锁遗传的验证:,利用测交法验证连锁遗传现象:特点:连锁遗传的表现为:两个亲本型配子数是相等,50%;两个重组型配子数相等,50%。,1相引组:,玉米:有色、饱满CCShSh无色、凹陷ccshsh F1 有色饱满
7、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:,F1产生的四种配子不是1:1:1:1亲组合=(4032+4035)8368100%=96.4%重组合=(149+152)368100%=3.6%,亲本具有的两对非等位基因(Cc和Shsh 不是独立分配,而是连系在一起遗传,如C-Sh、c-sh常常连系在一起。F1配子中总是亲本型配子(CSh和csh)数偏多,重组合配子(Csh、cSh)数偏少。,相斥组
8、:,玉米:P有色、凹陷CCshsh无色、饱满ccShSh F1 有色饱满 无色凹陷 CcShshccshsh配子CShCshcShcshcshFt CcShshCcshshccShshccshsh 有色饱满有色凹陷无色饱满无色凹陷总数粒数638213792190667244595%1.548.548.51.5结果:亲本组合=(21379+21906)44595)100%=97.06%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F1所成的四种配子数不等,C-sh、c-Sh 联系在一起的配子为多。:,亲组合类型多,重组合类型出现少.说明同一亲本
9、的两个性状总是趋向于 结合在一起传递给后代,即连锁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,连锁遗传的细胞学基础,交换的细胞学基础,玉米颜色基因Cc和籽粒饱满度基因Shsh是位于玉米第9对染色体上的两对非等位基因。,玉米颜色基因Cc和籽粒饱满度基因Shsh遗传细胞学基础,交换值的幅度经常变化于0-50%之间:当交换值 0%,连锁强度越大,两个连锁的非等位基因之间交换越少;交换值 50%,连锁强度越小,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近有关。,(三)重组率及其测定,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.基因在染色体上各有其一定的
10、位置确定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.连锁遗传图 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图.,一、连锁分析的方法,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
11、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:饱满(SH)对凹陷(sh)为显性;淀粉粒:非糯性(Wx)对糯性(wx)为显性.(1).(CCShShccshsh)F1ccshsh(2).(wxwxShShWxWxshsh)F1wxwxshsh(3).(wxwxCCWxWxcc)F1wxwxcc,两点测交的3个测交结果,两点测交(2),2.计算三对基因两两间的交换值估计基因间的遗传距离。,两点测交(3),3.根据基因间的遗传距离确定基因间的排列次序并作连锁遗传图谱。C-Sh:3.6 Wx-Sh:20 Wx-C:22,1
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