数量性状的遗传1

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1、第八章数量性状的遗传遗传性状:质量性状:表现型具有不连续的变异。在杂种后代的分离群体中,具有相对性状的个体可以明确分组,求出不同组之间的比例,比较容易地用分离规律、独立分配规律或连锁遗传规律来分析其遗传动态。●豌豆的7个单位性状及其相对性状●数量性状:表现型具有连续的变异。数量性状的特点:变异的连续性对环境的敏感性分布的正态性多基因作用的微效性动植物的许多经济性状:农作物的产量成熟期奶牛的产奶量棉花的纤维长度等。第一节数量性状的遗传学分析一、玉米穗长:长穗玉米和短穗玉米杂交玉米穗长的遗传玉米穗长遗传玉米穗长遗传的解释二、数量性状的遗传解释●1908,Nils

2、onEhle,数量性状遗传的多基因假说:1.许多对基因共同控制的,各个基因的效应很小;2.各基因的效应相等;3.等位基因之间为不完全显性或无显性,表现为增效和减效作用;4.不同基因的效应是累加的;5.所有基因独立遗传。质量性状和数量性状的相对性区分性状的方法不同,或观察层次的不同,质量性状与数量性状可能相互转化。株高是一个数量性状,但在有些杂交组合中,高和矮却表现为简单的质量性状遗传。小麦子粒的红色与白色,在一些杂交组合中表现为一对基因的分离,而在有些组合中表现为连续变异,即具有数量性状的特征。第二节数量性状遗传研究的基本统计方法●平均数●方差V/S2●标准

3、差S一、平均数表示一组资料的集中性通常应用算术平均数是某一性状全部观察值的平均值二、方差:又称变量,表示一组资料的分散程度或离中性。全部观察值偏离平均数的度量参数。方差愈大,说明平均数的代表性愈小。计算方法:先求出全部资料中每一个观察值与平均数的离差的平方的总和,再除以观察值个数。标准差:方差的平方根值。方差和标准差是全部观察值偏离平均数的重要度量参数第三节遗传变异和遗传率一、数量性状的遗传模型表现型值:对个体某性状度量或观测到的数值,是个体基因型在一定条件下的实际表现,是基因型与环境共同作用的结果P-表现型值G-基因型值E-环境离差则P=G+EVP=VG+

4、VE基因型值可进一步剖分为3个部分:加性效应,A:等位基因和非等位基因的累加效应,可固定的分量显性效应,D:等位基因之间的互作效应,属于非加性效应上位性效应,I:非等位基因之间的相互作用,属于非加性效应加性-显性模型G=A+DVG=VA+VDP=A+D+EVP=VA+VD+VE加性-显性-上位性模型G=A+D+IVG=VA+VD+VIP=A+D+I+EVP=VA+VD+VI+VE无显性,加性效应 部分显性 完全显性 超显性二、几种常用群体的方差分析P1、P2和F1是不分离世代,群体内个体间无遗传差异,所表现出的不同都是环境因素引起的。故:VP1=VEV

5、P2=VEVF1=VEVE=VF1=1/2(VP1+VP2)=1/3(VP1+VP2+VF1)=1/4VP1+1/2VF1+1/4VP2VF2=VG+VE=VA+VD+VE=VA+VD+VI+VEVB1+VB2=VA+2VD+2VEVA=2VF2-(VB1+VB2)三、遗传率的估算及其应用遗传率可以分为两种:广义遗传率和狭义遗传率。●遗传方差占总方差的比值,称为广义遗传率。VG●广义遗传率hB2=×100%VPVF2-VE=×100%VF2●基因加性方差占表现型总方差的比值,称为狭义遗传率。VA●狭义遗传率hN2=×100%VPVA=×100%VA+VD+

6、VI+VE2VF2-(VB1+VB2)=×100%VF2狭义遗传率的估算方法举例:小麦抽穗期及表现型方差世代平均抽穗日期表现型方差(从某一选定日期开始)(实验值)P1(红玉3号)13.011.04P2(红玉7号)27.610.32F118.55.24F221.240.35B115.617.35B223.424.29小麦基因加性方差的估算项目方差实得值①2VF22(1/2)VA+(1/4)VD+VE40.35×2=80.70②VB1+VB2(1/2)VA+(1/2)VD+2VE17.35+34.29=51.64①-②(1/2)VA29.06h2N=2VF2-

7、(VB1+VB2)/VF2×100%=29.06/40.35×100%=72%四、遗传率在育种上的应用如前所述,遗传率可作为杂种后代性状选择指标的指标,其高低反映:性状传递给子代的能力、选择结果的可靠性、育种选择的效率;通常认为遗传率:>50%高;=20~50%中;<20%低(1)不易受环境影响的性状的遗传率比较高,易受环境影响的性状则较低;(2)变异系数小的性状遗传率高,变异系数大的则较低;(3)质量性状一般比数量性状有较高的遗传率;(4)性状差距大的两个亲本的杂种后代,一般表现较高的遗传率;(5)遗传率并不是一个固定数值,对自花授粉植物来说,它因杂

8、种世代推移而有逐渐升高的趋势。基因加性方差是可固定的

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