基因自由组合定律.ppt

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1、基因的自由组合定律第二节遗传的基本规律基因自由组合定律的实质位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的。在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。基因自由组合定律的细胞学基础(一)孟德尔关于两对相对性状的豌豆杂交实验1、观察分析2、提出假说3、演绎推理4、实验验证5、得出结论(自由组合规律的实质)1YY(黄)2Yy(黄)1yy(绿)1RR(圆)2Rr(圆)1rr(皱)1YYRR(黄圆)2YyRR(黄圆)1yyRR(绿圆)2YYRr(黄圆)4YyRr(黄圆)2yyRr(绿圆)1YYrr(黄皱)2Y

2、yrr(黄皱)1yyrr(绿皱)分析:F2共有16种组合,9种基因型,4种表现型。注:重组类型是与亲本不同的表现型。如果亲本是黄皱(YYyy)和绿圆(yyRR),则重组类型占10/16。孟德尔两对相对性状的豌豆杂交实验得到的F2中:2.能稳定遗传的重组类型占。1.杂合子占。3.重组类型中能稳定遗传的占。3/41/81/34、与亲本表现型相同的个体占5、与亲本基因型相同的个体占【典例1】(2011年广东模拟)在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白色显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达,两对基因独立遗传。现有基因型为WwYy的个体

3、自交,其后代表现型种类及比例分别是()A.4种,9∶3∶3∶1B.2种,13∶3C.3种,12∶3∶1D.3种,10∶3∶3[答案]C1、子代表现型与亲代基因型的关系:子代表现型比例亲代基因型3∶1Aa×Aa1∶1Aa×aa9∶3∶3∶11∶1∶1∶13∶1∶3∶1AaBb×AaBbAaBb×aabb、Aabb×aaBbAaBb×aaBb、AaBb×Aabb(1)配子类型的问题Aa↓Bb↓cc↓2×21例:某生物雄性个体的基因型为AaBbcc,这三对基因为独立遗传,则它产生的精子的种类有×=4种【案例1】(2009·江苏)已知A与a、B与b、C与c3对等位基因自由组合

4、,基因型分别为AaBbCc、AabbCc的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是()A.表现型有8种,AaBbCc个体的比例为1/16B.表现型有4种,aaBbcc个体的比例为1/16C.表现型有8种,Aabbcc个体的比例为1/8D.表现型有8种,aaBbCc个体的比例为1/16【答案】D►考点对应练3.基因型为AABBCC和aabbcc的两种豌豆杂交,F2代中基因型和表现型的种类数以及显性纯合子的概率依次是()CA.18、6、1/32C.27、8、1/64B.27、8、1/32D.18、6、1/64解析:基因型为AABBCC和aabbcc的两种豌豆杂交,

5、F1基因型为AaBbCc,F1自交(AaBbCc×AaBbCc)得F2,把F1三对相对性状拆分开来:Aa×Aa、Bb×Bb、Cc×Cc,所以F2代中基因型和表现型的种类数以及显性纯合子的概率依次是3×3×3=27、2×2×2=8、1/4×1/4×1/4=1/64。4.计算概率【示例】基因型为AaBb的个体(两对基因独立遗传)自交,子代基因型为AaBB的概率为________。分析:将AaBb⊗分解为Aa⊗和Bb⊗,则Aa⊗→1/2Aa,Bb⊗→1/4BB。故子代基因型为AaBB的概率为1/2Aa×1/4BB=1/8AaBB。5.推断亲代的基因型【示例】小麦的毛颖(P)

6、对光颖(p)是显性,抗锈病(R)对不抗锈病(r)为显性。这两对性状可自由组合。已知毛颖感锈与光颖抗锈两植株作为亲本杂交,子代有毛颖抗锈∶毛颖感锈∶光颖抗锈∶光颖感锈=1∶1∶1∶1。写出两亲本的基因型。区别规律项目分离定律自由组合定律研究性状等位基因等位基因与染色体关系细胞学基础(染色体的活动)遗传实质F1基因对数配子类型及其比例配子组合数F2基因型种数表现型种数表现型比F1测交子代基因型种数表现型种数表现型比联系考点三分离定律与自由组合定律的区别与联系区别规律项目分离定律自由组合定律研究性状一对两对或两对以上等位基因一对两对或两对以上等位基因与染色体关系位于一对同源

7、染色体上分别位于两对或两对以上同源染色体上细胞学基础(染色体的活动)减数第一次分裂后期同源染色体分离减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合遗传实质等位基因分离非同源染色体上非等位基因之间的重组互不干扰F1基因对数12或n配子类型及其比例21∶122或2n比例相等配子组合数442或4nF2基因型种数332或3n表现型种数222或2n表现型比3∶1(3∶1)nF1测交子代基因型种数2z22或2n表现型种数222或2n表现型比1∶1(1∶1)n联系①在形成配子时,两个基因定律同时起作用,即在减数分裂时,等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合

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