基因的自由组合定律


生产实践中将不同植株的优良性状组合在一起,培育
出优良品种。
有芒(A)
P: 无芒不 抗病 X 有芒抗病
无芒(a)
F1:
aarr
X AARR
有芒抗病 AaRr X
抗病(R) 不抗病(r)
F2:无芒不抗病 无芒抗病
aarr
aaR _
1
:3
Байду номын сангаас
:
符合生产要求是:无芒抗病
有芒不抗病 有芒抗病
A_ rr
A_R_
3
:
测交实验的结果符合预期的设想,因此可以 证明,上述两对相对性状的遗传规律的解释是 完全正确的。
孟德尔第二定律——两对或两对 以上相对性状的遗传定律
基因自由组合定律
控制不同性状遗传因子的分离 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。
P: TtAa X ttAa
TT
Tt X tt
Tt
tt
AA
Aa X Aa
Aa
aa
多指 3/4 正常 1/4 正常 3/4 白化 1/4
基因的自由组合导致了性状的自由组合
生物的
粒色
粒形
多样性
黄色 :绿色 3 :1
圆粒 : 皱粒 3 :1
黄色 圆粒
9
黄色 皱粒
3
绿色 圆粒
3
绿色皱 粒
1
自由组合规律在理论和实践上的意义
和亲代基因型相同的个体_2_/_1_6_
思考:用具有三对相对性状:红花和 白花(A和a)、圆粒和 皱粒(B和b)、高茎和矮茎(D和d)的纯种豌豆杂交,得到 F1,全部是红花、圆粒、高茎豌豆,再将F1自交,得到的F2 代中,表现型有多少种?基因型有多少种?
F1:
AaBbDd ×
配子: BD
A
d
bD
d
为什么会出现这样的结果呢?
黄色 :绿色
3 :1
圆粒 : 皱粒
3 :1
黄色圆粒 黄色皱粒 绿色圆粒 绿色皱粒
9
3
3
1
对自由组合现象的解释:
纯黄色圆粒
纯绿色皱粒
P
YYRR × yyrr
配子:
YR
yr
假说:F1产 生配黄子色时:,YY 每对绿遗色传:因yy 子彼此分离, 不同圆对粒的:遗RR 传因皱子粒自:由rr
孟德尔对假说的验证 —测交试验:
亲代: Dd × dd
高茎杂种 矮茎纯种
配子
类型: D d
d
子代: 比例:
Dd 高茎
1
dd 矮茎
:1
课前练习 豌豆种子的颜色中,黄色Y对绿色y是显性,
若纯种的黄色种子与纯种的绿色种子做亲本,请写 出从亲代到子二代的遗传图解。
豌豆种子的粒型中,圆粒R对皱粒r是显性,若 纯种的圆粒种子与纯种的皱粒种子做亲本,请写出 从亲代到子二代的遗传图解。
4(AB、Ab、 Ab、ab)
4
9
8(ABC---) 8
27
2n
2n
3n
F1杂 合体 等位 基因 对数
一对
F1产 生的 配子 种类 数
21
F1产生 雌雄配 子可能 的组合 数
41
F2基 因型
种类
数
F2基因型的 比例
F2表 F2表现型 现型 的比例 的种 类数
31 (1:2:1)1 21 (3:1)1
(6月1日高三文基题)71.羊的毛色白色对黑色为显性,
两只杂合白羊为亲本,接连生下了3只小羊是白羊,
若他们再生第4只小羊,其毛色: B
A.一定是白色的
B.是白色的可能性大
C.一定是黑色的
D.是黑色的可能性大
《学习与评价》P8第8题:D
最能体现分离定律实质的是:
A、F1显隐性之比为1:0 B、F2显隐性之比为1:1 C、F2的基因型之比为1:2:1 D、测交后代显隐性之比为3:1
D、AB、ab、Ab、ab
7、将基因型为AaBB的雪梨穗条嫁接到基因型为AABB的豆梨砧 木上,接穗成活后,其所结果实果肉的基因型为( )
A、 AaBB和AABB B、AaBB C、AABB D、无法确定
8、狗的黑毛(B)对白毛(b)显性,短毛(D)对长毛(d)
显性两对性状的遗传符合基因自由组合定律。现有两只白色短
二对 22
42
32 (1:2:1)2 22 (3:1)2
三对 23
43
33 (1:2:1)3 23 (3:1)3
N对
2n
4n
3n (1:2:1)n 2n (3:1)n
生活中推算遗传病的发病几率,有利于优生。
人类的多指T是一种显性遗传病。白化病a是一种隐性遗传病。
在一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个患白化病 但手指正常的孩子,则下一个孩子正常的几率是多少?是同时 患有两病的几率是多少?只患一种病的几率是多少?
但是,豌豆只有一对相对性状吗?
种子颜色:黄色,绿色 种子粒型:圆粒,皱粒
若同时考虑两对乃至多对相对性状时, 遗传如何发生呢?
黄色 绿色
×
圆粒 皱粒
本节聚焦
1、孟德尔两对相对性状的 杂交实验是怎样设计?
2、自由组合定律的内容是 什么?
3、孟德尔的实验方法给我 们什么启示?
孟德尔——遗传学的奠基人
两对相对性状的遗传实验
9
aaRR 1
3/16
aaRr 2
符合生 产要求
作业: 求配子种数_(各对等位基因独立遗传)
1.某基因型为AaBbCCDd的生物体产生 配子的种类:________________
★2.基因型为AaBb的雌性动物卵巢内有8万 个卵原细胞则减数分裂后形成的含双隐 性配子的卵细胞约有:_____
作业:求后代种类和比例
1、理论上: 生物体在进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因 可以 重新组合(即基因重组),从而导致后代发生变异。
这是生物种类多样性的原因之一。
比如说,一对具有20对等位基因(这20对等位基因分
别位于 20对同源染色体上)的生物进行杂交时,F2可
能出现的表现型就有 220=1048576
种。
2、实践上: 在杂交育种工作中,人们有目的地用具有不同优良 性状的两个亲本进行杂交,使两个亲本的优良性状 结合在一起,就能产生所需要的优良品种。
P
x
黄色圆粒
绿色皱粒
分开讨论,每一对 种相子对颜性色状中的谁实是验结 显性果?,种还子是粒符型合中基呢因? Why?分离定律的。
F1
黄色圆粒 ×
F2将会出现那
些性圆状粒?: 皱粒 = 3 :1
F2
黄色 黄色 绿色 绿色 圆粒 皱粒 圆粒 皱粒
个体数 315 108 101 32
9 :3 : 3 : 1
F2中:
(1)和亲代表现型相同的个体__1_0_/_1_6__ 重组类型个体(新表型个体)6_/_1_6_
(2)纯合体_4_/1_6_,杂合体_1_2_/_1_6 重组纯合体_2__/1_6_,重组杂合体_4_/_1_6 可稳定遗传的新类型_2__/1_6_
(3)和F1基因型相同的个体_4_/_1_6_
毛狗交配,共生出28只白色短毛狗和9只白色长毛狗。这对亲本
的基因型为(
)
A、BbDd 和BbDd
B、bbDd 和bbDd
C、bbDD 和bbDD
D、bbDD 和bbDd
组合
F1
YyRr 黄色圆粒 ×
配子: YR
Yr
yR
yr
YR
YYRR(黄圆) YYRr(黄圆) YyRr(黄圆) YyRr(黄圆)
Yr
yR
yr
结合方式有16种
Y Y Y y YY Y y R R R R R r Ro r
表现型 4种 基因型 9种
F2
Yy yy R RR R
Yy Ro r
yy Rr
9黄圆: 1YYRR 2YyRR
YyRr
yyrr
配子类型 YR Yr yR yr
yr
F基因型 YyRr
Yyrr yyRr
yyrr
F表现型 黄色圆粒 黄色皱粒 绿色圆粒 绿色皱粒
1
: 1 :1 : 1
表现型的比与配子的比相等
2、种植实验
孟德尔用F1与双隐性类型测交,F1不论作母本, 还是作父本,都得到了上述四种表现型,它们之间的 比接近1:1:1:1
D
B
a
d
b
D
d
ABD ABd AbD Abd
aBD aBd abD abd
表现型 红花
圆粒 皱粒
白花
圆粒 皱粒
高茎 矮茎 高茎 矮茎
高茎 矮茎 高茎 矮茎
n对相对性状杂交实验情况分析:
自交
配子
表现型 基因型
Aa(1对)
AaBb
(2对)
AaBbCc
(3对)
n对
2(A和a) 2(高、矮) 3(AA、Aa、aa)
1、AaBb与Aabb杂交后代基因型_____ 种 (写出基因型) ,表现型_____种
作业:求特定个体出现概率
2、 AaBb与Aabb杂交(两对等位基因独 立遗传), 后代为aabb的概率是_______;
若已知后代AaBb200个,则aaBB约_____个
练习巩固
1.在两对相对性状独立遗传的试验中,F2代里能稳定遗传
例:白色盘状南瓜与黄色球状南瓜杂交,F1全是白 色盘状南瓜,F1自交,F2中杂合的白色球状南瓜有 3966株,问纯合的黄色盘状南瓜有多少?
白色:显性 盘状:显性
F1:
AaBb ×
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基因的自由组合定律 必备知识

基因的自由组合定律 必备知识

基因的自由组合定律必备知识一、基因的概念基因是生物体内控制遗传特征的分子单位,是DNA分子上的特定区域。

基因决定了生物体的遗传特征,包括外貌、性状、生理功能以及疾病易感性等。

基因是遗传物质的基本单位,是生物多样性的基础。

二、基因的自由组合定律的概念基因的自由组合定律是遗传学中的一项重要定律,它揭示了基因在生殖中的自由组合规律。

基因的自由组合定律是遗传学的基础,对于理解遗传现象、进行遗传工程以及解读基因组学数据具有重要意义。

三、孟德尔的实验基因的自由组合定律最早由孟德尔通过豌豆杂交实验得出。

孟德尔选取了豌豆的7个性状进行杂交实验,得出了两个重要规律:显性性状和隐性性状的比例为3:1,两个基因型的自由组合规律。

四、基因的自由组合规律1. 随机分配规律基因在生殖过程中是随机分配的,每一个基因在生殖过程中有等同的机会和可能性组合在一起。

2. 独立分离规律不同的基因在生殖过程中独立分离,并且每个基因以独立的方式传递给后代。

3. 互不干扰规律不同基因的组合在生殖过程中是互不干扰的,它们之间的组合是随机的,不会相互影响。

五、基因的连锁与重组基因的自由组合定律揭示了基因在生殖过程中的自由组合规律,但是在染色体上有些基因是连锁的,它们无法独立分离和组合。

然而,由于染色体的重组作用,连锁基因之间也会发生重组。

重组是基因组合的一种特殊情况,是遗传变异和进化的重要机制。

六、基因的多态性与变异基因的自由组合定律也揭示了基因的多态性与变异。

基因由于突变、重组和再组合等机制会产生多种形态和类型,这种多样性是生物进化和适应环境的基础。

七、基因的应用基因的自由组合定律为现代生物技术的发展提供了理论基础。

基因工程、转基因技术、育种改良以及个体基因检测等都离不开对基因自由组合规律的深入研究和应用。

八、结语基因的自由组合定律是遗传学中的重要定律,它揭示了基因在生殖过程中的自由组合规律,为我们理解生物遗传现象提供了理论基础。

基因的自由组合定律为生物技术的发展和应用提供了重要的参考。

生物:基因的自由组合定律课件

生物:基因的自由组合定律课件
例:孟德尔遗传规律不适合原核生物,是因为原核 生物( D) A.没有遗传物质 B.没有核物质 C.没有完善的细胞器 D.主要进行无性生殖
(六)自由组合定律的意义
1 、 理 论 上 生物体在进行有性生殖的过程中,控制不同性 状的基因可以重新组合(即基因重组),从而导致 后代发生变异。基因重组是生物变异的原因之一, 是生物种类多样性的原因之一。
比如说,一对具有20对等位基因(这20对等位基因分 别位于 20对同源染色体上)的生物进行杂交时,F2可 能出现的表现型就有220=1048576种。
2 、 实 践 上 (1)在杂交育种工作中,人们有目的地用 具有不同优良性状的两个亲本进行杂 交,使两个亲本的优良性状结合在一 起,就能产生所需要的优良品种。
3、右图是患甲病(显性基因为A,隐性基因为a)和乙病(显
性基因为B,隐性基因为b)两种遗传病的系谱图。请回答: (1)甲病致病基因位于常 染色体上,为 显 性基因。 (2)从系谱图上可以看出甲病的遗传特点是 世代相传 ; 子代患病,则亲代之—必 患病 ;若Ⅱ-5与另一正常 人婚配,则其子女患甲病的概率为 1/2 。 (3)假设Ⅱ-1不是乙病基因的携 带者,则乙病的致病基因位于 X ____染色体上;为 隐 性基因。 乙 病 的 特 点 是 呈 隔代交叉 遗 传.I-2的基因型为 aaXbY ,Ⅲ2基因型为 AaXbY 。假设Ⅲ-1 与 Ⅲ-5 结 婚 生 了 一 个 男 孩 , 则该男孩患一种病的概率 为 1/4 ,所以 我国婚姻法禁 止近亲间的婚配。
9黄圆:1YYRR 2YyRR 黄色圆粒 (YyRr) 2YYRr 4 YyRr
YR Yr yR yr
YR Yr
1YYrr 3黄皱: 2 Yyrr 3绿圆: 1yyRR
yR

高一生物:32基因自由组合定律》课件(共32张PPT)

高一生物:32基因自由组合定律》课件(共32张PPT)

表现型 种类数
3
2
9
4
3n
2n
一个基因型为YyRr的精原细胞和一个同样 基因型的卵原细胞,按照自由组合定律遗 传,各能产生几种类型的精子和卵细胞:
一个细胞
一个精原细胞:产生两种配子(精子)
一个卵原细胞:产生一种配子(卵细胞)
许多细胞
许多精原细胞:产生2n种配子(精子)
许多卵原细胞:产生2n种配子(卵细胞)
复习提问 :
什么叫等位基因?
下图表示的是某种生物个体的基因型,哪些是等 位基因?
D
d
d
d
D
D
分析孟德尔的另外两个一对相对性状的遗传实验
①碗豆粒色试验 ②豌豆粒形试验
P 黄色×绿色 P 圆形×皱形
↓
↓
F1 黄色
F2
F1 圆形
F2
黄色对绿色是显性的,圆粒对皱粒是显性的。
黄色比绿色为:3:1。 圆粒比皱粒为3:1。
如果同时考虑具有两对相对性状的
亲本杂交,性状遗传又有什么规律呢 ?
两对相对性状的遗传试验
P × 在家鸡中,控制黑羽(E)与红羽(e),豆冠(F)与片冠(f)的基因自由组合。
9: 3 : 3 : 1
F1: 黑粗 黑光 白粗 白光(ddrr)
(2)属于同源染色体的是 (1)、此细胞的基因型是
黄色圆粒
(2)___F1_自__交_得__到_F_2____
(3) _从_F_2_群_体__中_选__出_矮__杆_抗__病__的_植__株_________
人类的多趾对正常是显性,正常肤色对白化病是显性, 这两对基因独立遗传。一个家庭中,父亲多趾,母亲正 常,他们生的第一个孩子是白化病但不多趾,下一个孩 子患白化病的几率是?患多趾的几率是?

专题三、基因的自由组合定律及拓展

专题三、基因的自由组合定律及拓展

B
A.1:4, 1:2:1, 3:1
C.1:3, 4:1, 1:3
B.1:3, 1:2:1,
D.3:1, 1:2:1,
3:1
1:4
5、一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种 杂交,F1为蓝色,F1自交,F2为9蓝:6紫:1鲜红,若将 F2中的紫色植株用鲜红色植株授粉,则后代表型及其比例 是
2、香豌豆能利用体内的前体物质经过一系列代谢过程逐步合 成蓝色中间产物和紫色色素,此过程是由B、b和D、d两对等位 基因控制(如下图所示),两对基因不在同一对染色体上。其中 具有紫色素的植株开紫花,只具有蓝色中间产物的开蓝花,两者 都没有的则开白花。下列叙述中不正确的是:( ) A.只有香豌豆基因B和D同时存在,才可能开紫花 B.基因型为bbDd的香豌豆植株不能合成中间物质,所以开白 花 C.基因型为BbDd的香豌豆自花传粉,后代表现型比例为 9:4:3 D.基因型Bbdd与bbDd杂交,后代表现型的比例为1:1:1:1
D
3、假定基因A是视网膜正常所必需的,基因B是视神 经正常所必需的,基因A、B不在同一染色体上.现有基 因型为AaBb的双亲,从理论上分析,他们所生后代视 觉正常的可能性是 ( ) D A 3/16 B 4/16 C 7/16 D 9/16
4、两对相对性状的基因自由组合,如果F2的分离比分 别为9∶7,9∶6∶1,15∶1,那么F1与纯隐性个体测 交,得到的分离比分别是 ( )
13
1、燕麦颖色受Bb和Yy两对基因控制。现用纯种黄颖与纯 种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖: 白颖=12:3:1。已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B 存在,植株就表现为黑颖。请分析回答: (1)F2中,白颖占非黑颖总数的比例是 1:4 。F2的 两对同源 染色体上。 性状分离比说明B(b)与Y(y)存在于 bbyy ,黄颖的基因型有 种。 (2)F2中,白颖基因型是 2 (3)若将F1进行花药离体培养,预计植株中黑颖纯种的 比例是 。 1/2 (4)若将黑颖与黄颖杂交,亲本基因型为 时, Bbyy×bbYy 后代中的白颖比例最大。

基因的自由组合定律

基因的自由组合定律

9∶3∶4
1∶2∶1 1∶3
1∶1∶2
4 只要存在显性基因就表现为一种 性状,其余正常表现
15∶1
3∶1
2.显性基因累加效应 (1)表现:
(2)原因:A与B的作用效果相同,但显性基因越多,其 效果越强。
3、“和”小于16的特殊分离比
序号 原因
自交后代比例
测交后代比例
1 AA或
(AaBB+AaBb)∶aaB_∶Aabb∶ AaBb∶aaBb∶Aabb∶
后代
aabb
BB
表现型 性状分离比3∶1 性状分离比1∶2∶1
五、验证基因自由组合定律的方法 1.自交法
2.测交法
3.花粉鉴定法 4.单倍体育种法
六、“拆分法”求解自由组合定律问题
1、“拆分法”求解自由组合定律计算问题
思路:将多对等位基因的自由组合分解为若干分离定律分 别分析,再运用乘法原理进行组合。
例1、基因型为AaBbCc的个体,配子种类为?产生ABC配子的概率为 例2、AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,求配子间的结合方式种数。 例3、AaBbCc与AaBBCc杂交,求它们后代的基因型种类数。 例4、AaBbCc×AaBBCc后代中AaBBcc出现的概率计算
BB致死 aabb或(AABb+AaBb)∶A_bb∶ aabb=1∶1∶1∶1
aaBb∶aabb=6∶3∶2∶1
2 AA和
AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=4 AaBb∶Aabb∶aaBb∶
BB_B_∶A_bb∶aaB_=9∶3∶3
例5、AaBbCc×AabbCc,求它们杂交后代可能的表现型种类数
2、“逆向组合法”推断亲本基因型
思路:将自由组合定律的性状分离比拆分成分离定律的性状分离 比分别分析,再运用乘法原理进行逆向组合。

自由组合定律自由交配

自由组合定律自由交配

自由组合定律自由交配
自由组合定律和自由交配是生物学中重要的遗传基础原理之一。

自由组合定律是指在两个杂合子进行交配时,基因互相组合的方式是
随机的,从而导致后代基因的组合具有多样性。

自由交配是指在同一
物种中的个体之间进行交配时,没有固定的交配方式和规律,也是导
致后代基因多样性的重要原因。

自由组合定律是一项重要的遗传原理,它是由奥地利的植物学家
门德尔在19世纪中期发现的。

门德尔发现,当他将两种不同的豌豆植
株杂交时,后代的表型和基因组成都具有一定的特点。

门德尔经过数
次交配和统计,发现了自由组合定律,即在两个杂合子进行交配时,
每个基因的两个等位基因会随机地组合在一起,从而形成不同的基因型。

这种现象被称为“分离再组合”,是基因分离和重新组合的重要
原理之一。

自由组合定律意味着,在同一物种中的两个杂合子进行交配时,
它们产生的后代基因组成是随机的,同时也具有多样性。

这种多样性
对进化和适应有着重要的意义,因为它可以增加一个物种的生存机会,使其更具有适应性和生命力。

自由交配是指在同一物种中的个体之间进行杂交时,不存在固定
的交配方式和规律。

这种交配方式和自由组合定律一样,导致基因的
多样性和后代的多样性。

自由交配在自然界中经常发生,可以增加一
个物种的变异程度,提高适应性和生存机会。

总之,自由组合定律和自由交配是生物进化和遗传多样性的重要
原理。

它们提供了遗传学与生态学研究的基本思想和工具,为我们更
好地理解生物多样性和生态环境变化提供了帮助。

第16讲-基因的自由组合定律PPT课件


5.孟德尔获得成功的原因
成功的原因材 对 方料 法 象: : :正 对由确 实_一_选 验 __对_择 结_相果_豌_对进__豆性_行_状作__统到实__计__验__多_学_材__对__料_分_相析对性状 程序:运用__假__说___—__演__绎___法
B
考向 1 两对相对性状的遗传实验及应用 1.(2018·漳州模拟)下列有关黄色圆粒豌豆(YyRr)自交的叙述, 正确的是( ) A.黄色圆粒豌豆(YyRr)自交后代有 9 种表现型 B.F1 产生的精子中,YR 和 yr 的比例为 1∶1 C.F1 产生 YR 的雌配子和 YR 的雄配子的数量比为 1∶1 D.基因的自由组合定律是指 F1 产生的 4 种雄配子和 4 种雌配 子自由结合
法 合自由组合定律
取花药离体培养,用秋水仙素处理单倍体幼 单倍体育
苗,若植株有四种表现型,且比例为 种法
1∶1∶1∶1,则符合自由组合定律
自由组合定律的解题方法
利用“拆分法”解决自由组合计算问题
(1)思路
分离
将多对等位基因的自由组合分解为若干
定律分别分
析,再运用 乘法原理进行组合。
(2)方法 题型分类
D.黑粗×白光→10 黑粗∶9 黑光∶10 白粗∶11 白光
解析:选 D。验证基因自由组合定律的方法有测交和自交两种, 测交子代表现型应出现 1∶1∶1∶1,自交子代表现型应出现 9∶3∶3∶1,D 正确。
5.(高考新课标全国卷Ⅰ改编)现有两个纯合的某作物品种:抗 病高秆(易倒伏)和感病矮秆(抗倒伏)品种,已知抗病对感病为显 性,高秆对矮秆为显性,但对于控制这两对相对性状的基因所 知甚少。回答下列问题: (1)在育种实践中,若利用这两个品种进行杂交育种,一般来说, 育种目的是获得具有________优良性状的新品种。 (2)杂交育种前,为了确定 F2 代的种植规模,需要正确预测杂 交结果。若按照孟德尔遗传定律来预测杂交结果,需要满足 3 个条件:条件之一是抗病与感病这对相对性状受一对等位基因 控制,且符合分离定律;其余两个条件是___________________

基因的自由组合定律


测交验证
一、思路:F1与绿皱进行测交,观察后代表现型。
思考:为何选用绿皱来进行验证? 答:因为绿皱是隐性性状且为纯合子,只能产 生一种配子,后代的表现型取决于F1所产生的 配子种类及比例。 二、结果:4、4、1:1:1:1。
三、目的:验证F1产生的配子种类及比例。
自由组合定律的实质
一、基因自由组合定律的现代细胞学解释: 减数分裂过程中,非同源染色体上的 非等位基因随非同源染色体的自由组 合而重组。
体现了遗传现象的随机性。
四、用严密的验证程序来验证假设。 方法:假说—演绎法。
程序:发现问题、作出假设、实验验证、得出结论 注意:假设是对问题所作的经验性判断。
假说—演绎法的流程:
杂交、自交
问题:为何会3:1?
性状由基因控制
遗传图解解释 假设 体细胞中基因成对存在
形成配子时基因分离
受精时雌雄配子随机结合
n对
2n
3n
2n
4n
(3:1)n
适用范围
一、进行有性生殖的真核生物、细胞核遗传 二、由非同源染色体上的非等位基因控制的相对性状。
注意:非同源染色体上的非等位基因才会自由组合。 非等会基因控制的不一定是两对相对性状, 也可以同时控制一对相对性状。
孟德尔成功的原因
一、选材正确。 二、思路正确:从简单到复杂。 三、数据分析方法正确:统计学。
④3:1=(1+1+1):1
注意:纯合致死问题: 1、显性纯合致死: ①只有一对显性基因纯合会致死。 自交:6:2:3:1=(9-3):(3-1):3:1。 测交:1:1:1:1(原因:测交后代无显纯)。 ②两对显性基因纯合均会致死。 自交:4:2:2:1=(9-5):(3-1):(3-1):1。 测交:1:1:1:1。

基因分离定律和自由组合定律的区别与联系

基因分离定律和自由组合定律的区别与联系基因的分离定律是一对等位基因的遗传规律,描述的是等位基因分离的情况(重点指出了等位基因之间是互相独立的.);而基因的自由组合定律则是两对及两对以上的等位基因间的遗传规律,属于非等位基因组合的情况(重点指出非同源染色体上的非等位基因是可以任意组合的)。

基因的分离定律是基因的自由组合定律的基础,基因的自由组合定律中的每对等位等位基因都要相互分离,这些非等位基因才能进行自由组合。

基因的分离定律和自由组合定律都发生在减数分裂过程中,而且发生的时间也是相同的。

1基因的分离规律知识点1、相对性状:同种生物同一性状的不同表现类型,叫做相对性状。

(此概念有三个要点:同种生物——豌豆,同一性状——茎的高度,不同表现类型——高茎和矮茎)2、显性性状:在遗传学上,把杂种F1中显现出来的那个亲本性状叫做显性性状。

3、隐性性状:在遗传学上,把杂种F1中未显现出来的那个亲本性状叫做隐性性状。

4、性状分离:在杂种后代中同时显现显性性状和隐性性状(如高茎和矮茎)的现象,叫做性状分离。

5、显性基因:控制显性性状的基因,叫做显性基因。

一般用大写字母表示,豌豆高茎基因用D表示。

6、隐性基因:控制隐性性状的基因,叫做隐性基因。

一般用小写字母表示,豌豆矮茎基因用d表示。

7、等位基因:在一对同源染色体的同一位置上的,控制着相对性状的基因,叫做等位基因。

(一对同源染色体同一位置上,控制着相对性状的基因,如高茎和矮茎。

显性作用:等位基因D和d,由于D和d有显性作用,所以F1(Dd)的豌豆是高茎。

等位基因分离:D与d一对等位基因随着同源染色体的分离而分离,最终产生两种雄配子。

D∶d=1∶1;两种雌配子D∶d=1∶1。

)8、非等位基因:存在于非同源染色体上或同源染色体不同位置上的控制不同性状的不同基因。

9、。

基因的自由组合定律


P
自 由 组 合 定 律 的 遗 传 图 解
F2 F 1 配子 F1 配子
YY RR 黄色 圆粒 减数 分裂 YR
╳
yy rr 绿色 皱粒 减数 分裂
受精 Yy Rr 黄色 圆粒 减数 分裂 YR yR Yy RR yy RR Yy Rr yy Rr Yr YY Rr Yy Rr YY rr Yy rr
对自由组合现象的解释
以上数据表明,豌豆的粒形和粒色的遗传 都遵循了基因的分离定律。 孟德尔假设豌豆的粒形和粒色分别由一对 基因控制,黄色和绿色分别由Y 基因控制,黄色和绿色分别由Y和y控制; 圆粒和皱粒分别由R 圆粒和皱粒分别由R和r控制。 P的纯种黄圆和纯种绿皱的基因型就是 YYRR和yyrr,配子分别是YR和yr。 YYRR和yyrr,配子分别是YR和yr。F1的基 因型就是YyRr, 因型就是YyRr,所以表现为全部为黄圆。
yr
yr Yy Rr yy Rr Yy rr yy rr
YR yR Yr yr
YY RR Yy RR YY Rr Yy Rr
自由组合定律的分析
F2的四种表现型: F2的四种表现型: Y____R____:在 Y____R____:在 Y____rr____:在 Y____rr____:在 yyR_______:在 yyR_______:在 yyrr:在 yyrr:在 内。 的各角和边上; 的各角上; 的各角上;
6.2 基因的自由组合定律
基因的自由组合定律
(1)两对相对性状的遗传试验 (2)对自由组合现象的解释 (3)对自由组合现象的验证
两对相对性状的遗传试验
P 黄色圆粒 F1 黄色圆粒
╳
╳ 绿色皱粒
F2 黄色圆粒 个体数 315 9 : 绿色圆粒 108 3 : 黄色皱粒 101 3 : 绿色皱粒 32 1
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