家畜遗传育种:2_2自由组合规律

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1、第2章遗传的基本规律第二节 自由组合规律一、两对相对性状的遗传二、独立分配现象的解释三、独立分配规律的验证四、多对相对性状的遗传五、独立分配规律的应用一、两对相对性状的遗传自由组合规律定义: 具有两对及两对以上相对性状的亲本进行杂交F1产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合,这一规律就叫做基因的自由组合规律,也叫独立分配规律。YRryRroYRyr一对相对性状的遗传规律分离规律两对相对性状的遗传两对或多对性状在遗传过程中的相互关系(自由组合规律)一、两对相对性状的遗传 豌豆的两对相对性状:子叶颜色:黄色子叶(Y)对绿色子叶(y)为显性;种子形状:圆粒(R)对

2、皱粒(r)为显性。9331: 一、两对相对性状的遗传PF1F2试验结果与分析试验结果与分析1. 1. 杂种后代的表现:杂种后代的表现:F F1 1两性状均只表现显性状状,两性状均只表现显性状状,F F2 2出现四种表现型类型出现四种表现型类型 ( (两种亲本类型、两种重新组合类型两种亲本类型、两种重新组合类型) )比例接近比例接近9:3:3:19:3:3:12. 2. 对对每对相对性状进行分析,发现:每对相对性状进行分析,发现:它们仍然符合它们仍然符合3:13:1的性状分离比例的性状分离比例黄色黄色 : : 绿色绿色 = (315+101):(108+32) = 416 : 140 3:1 =

3、 (315+101):(108+32) = 416 : 140 3:1圆粒圆粒 : : 皱粒皱粒 = (315+108):(101+32) = 423 : 133 3:1 = (315+108):(101+32) = 423 : 133 3:1 表明:子叶颜色和籽粒形状彼此独立、互不影响地传递给子代两对相对性状的遗传两对相对性状的遗传 根据概率定理的乘法定则:两独立事件同时发生的概率等于根据概率定理的乘法定则:两独立事件同时发生的概率等于各个事件单独发生概率的乘积。各个事件单独发生概率的乘积。 如果两相对性状独立遗传,那么在如果两相对性状独立遗传,那么在F F2 2代中两对相对性状自由代中两对

4、相对性状自由组合,四种类型的概率组合,四种类型的概率( (理论比例理论比例) ) 如下图所示:如下图所示:161:163:163:16941:4341:43绿皱绿圆黄皱黄圆皱粒圆粒绿色黄色返回返回二、独立分配现象的解释1.独立分配规律的要点:控制不同相对性状的等位基因在配子形成过程中的分离与组合是互不干扰的,各自独立分配到配子中去2.棋盘方格图示两对等位基因的分离与组合:亲本的基因型杂种F1配子的类型F2可能的组合方式、基因型和表现型棋盘方格图示:Y/y与R/r两对基因独立分配双杂合体YYRRyyrrYRyrYRyr黄色圆粒黄色圆粒YRYrRyy rYRYrRyyrYRYRYRYrYRRyYR

5、yrYrYrYrYrYrRRyyrYRyRyRyRyYrRRyyrYyryryryrYrRRyyrY YRYryRyrYRYYRR黄圆黄圆YYRr黄圆黄圆YyRR黄圆黄圆YyRr黄圆黄圆YrYYRr黄圆黄圆YYrr黄皱黄皱YyRr黄圆黄圆Yyrr黄皱黄皱yRYyRR黄圆黄圆YyRr黄圆黄圆yyRR绿圆绿圆yyRr绿圆绿圆yrYyRr黄圆黄圆Yyrr黄皱黄皱yyRr绿圆绿圆yyrr绿皱绿皱F2的基因型、表现型F2的基因型、表现型类型与比例独立分配规律的细胞学基础 独立分配规律的实质(细胞学基础):控制两对相对性状的两对等位基因,分别位于两对非同源染色体上。在减数分裂形成配子时,同源染色体相互分离

6、而非同源染色体(非等位基因) 自由组合到配子中。注:Y, y位于豌豆第1染色 体上R, r位于豌豆第7染色体上v 染色体行为与基因行为的平行关系 细胞中基因成对存在;细胞中的染色体也是成对存在的。 形成配子时,成对基因彼此分离,不同对的基因自由组合;形成配子时同源染色体也彼此分离,非同源染色体也自由组合。 形成合子时,基因又恢复成对;染色体数目也恢复成对(2n) v 染色体行为与基因分离及自由组合的关系分离规律的实质: F1形成配子时等位基因的分离。而等位基因分离的细胞学基础是减数分裂,减数分裂中,同源染色体分离使位于同源染色体上的等位基因也随之分离自由组合的实质: F1形成配子时,非等位基因

7、自由组合,这种自由组合的细胞学基础是非同源染色体的自由组合(非等位基因自由组合是靠非同源染色体的自由组合来实现的)返回返回三、 独立分配规律的验证 测交法测交法 孟德尔采用测交法验证两对基因的独立分配规律,他用F1与双隐性纯合体亲本测交。当F1形成配子时不论雌配子或雄配子,都有四种类型,即YR、Yr、yR、yr,比例为1111,双隐性纯合体亲本形成配子时,不论雌配子或雄配子,只产生一种具有隐性基因的配子,因此测交结果应该得到四种表现型的后代而且数目相等,其比率为: 1111测交法测交法测交法测交法F1配子类型、比例及与双隐性亲本测交结果预期返回返回四、多对相对性状的遗传(一)多对相对性状独立分

8、配的条件(二)多对相对性状的遗传(一)多对相对性状独立分配的条件 根据独立分配规律的细胞学基础可知:非等位基因的自由组合实质是非同源染色体在减数分裂的自由组合;因此只要决定各对性状的基因分别位于非同源染色体上,性状间就应该符合独立分配规律。 不位于同一条染色体上的非等位基因间(二)多对相对性状遗传1.一对基因F2的分离(完全显性情况下):表现型种类:21=2,比例:显性:隐性=(3:1)1基因型种类:31=32.两对基因F2的分离(完全显性情况下):表现型种类:22=4,比例:(3:1)2=9:3:3:1基因型种类:32=93.三对/n对相对性状的遗传(完全显性情况下)三对(n对)基因独立遗传

9、黄色圆粒红花(YYRRCC)绿色皱粒白花(yyrrcc)杂种F1:黄色圆粒红花(YyRrCc)F1产生的配子类型:8种 (2n)F2基因型种类:27种 (3n)F2表现型种类:8种 (2n)多对性状杂交基因型与表型的关系多对性状杂交基因型与表型的关系相对性状的相对性状的数目数目子一代的性细子一代的性细胞种类胞种类子二代的基因型子二代的基因型种类种类显性完全时子二显性完全时子二代表型种类代表型种类12=213=312=2124=229=324=2238=2327=338=23416=2481=3416=24n2n3n2n返回返回五、独立分配规律的意义与应用 理论意义揭示了位于非同源染色体上基因间

10、的遗传关系;解释了生物性状变异产生的另一个重要原因 非等位基因间的自由组合。 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,完全显性时n对染色体的生物可能产生2n种性状组合五、独立分配规律的意义与应用在遗传育种中的应用1. 可以有目的地选择、选配杂交亲本,通过杂交育种将多个亲本的优良性状集合到一个品种中2.可以预测杂交后代分离群体的基因型、表现型结构提高育种效率。例如: 有这样两个品种的小麦:一个品种抗倒伏,但易染锈病;另一个品种易倒伏,但抗锈病。让这两个品种的小麦进行杂交在 F2中就可能出现既抗

11、倒伏又抗锈病的新类型,用它作种子繁育下去,经过选择和培育,就可以得到优良的小麦新品种。 优质瘦肉型商品猪,优质瘦肉型商品猪,生长快,饲料转化率高,生长快,饲料转化率高,瘦肉率高瘦肉率高杜洛克猪杜洛克猪“嘎富嘎富”苹果苹果 肉脆汁多,酸甜适口,有肉脆汁多,酸甜适口,有嘎拉和富士的综合风味嘎拉和富士的综合风味狼与德国牧羊犬进行杂交狼与德国牧羊犬进行杂交 练练 习习1、基因的自由组合规律主要揭示(、基因的自由组合规律主要揭示( )基因之间的关系。)基因之间的关系。 A、等位、等位 B、非同源染色体上的非等位、非同源染色体上的非等位 C、同源染色体上非等位、同源染色体上非等位 D、染色体上的、染色体上

12、的2、具有两对相对性状的纯合体杂交,在、具有两对相对性状的纯合体杂交,在F2中能稳定遗传的个体中能稳定遗传的个体 数占总数的(数占总数的( ) A、1/16 B、1/8 C、1/2 D、1/43、具有两对相对性状的两个纯合亲本杂交(、具有两对相对性状的两个纯合亲本杂交(AABB和和aabb),), F1自交产生的自交产生的F2中,新的性状组合个体数占总数的(中,新的性状组合个体数占总数的( ) A、10/16 B、6/16 C、9/16 D、3/164、基因型为、基因型为AaBb的个体自交,子代中与亲代相同的基因型的个体自交,子代中与亲代相同的基因型 占总数的(占总数的( ),双隐性类型占总数

13、的(),双隐性类型占总数的( ) A、1/16 B、3/16 C、4/16 D、9/16BDBCA5、一个DNA片段的有义链碱基序列为5-ATTCGGATAC-3,则以该DNA片段为摸板转录的mRNA的序列为( )A、3-TAAGCCTATG-5 B、3-UAAGCCUAUG-5C、5-AUUCGGAUAC-3D、5-GUAUCCGAAU-36、一头白色被毛种猪经测交产生十头小猪,其中9头为白色毛,1头为黑色毛,则该猪为纯合体的概率为( )A、90% B、10% C、100% D、0 B BD7、含两对杂合基因的个体自交或自群繁育,子代应该产生 种基因型、 种表型的个体。8、在显性完全的情况下

14、,n对基因杂合体自交或自群繁育,F2代产生 种表现型类型, 种基因型类型。9、猪毛色遗传中,白毛(B)对黑毛(b)为完全显性,基因型都是Bb的雌雄个体交配后代出现黑毛猪的概率为 。942n3n1/410、一个基因型为AaBb(假设两对基因位于两对同源染色体上)的精原细胞,经过减数分裂后:(1)可以产生_个精子,_种精子。(2)如果产生了一个基因组成为ab的精子,则另外3个精子基因组成分别是 。11、生物界中主要的遗传物质是:( )A、蛋白质 B、核糖核酸 C、脱氧核糖核酸 D、蛋白质和核酸12、 可以真实遗传。A.纯合体 B. 杂合体 C.显性性状 D.隐性性状4ab 、AB、ABCA4131

15、3、已知某个体基因型是、已知某个体基因型是AaBbCCDdAaBbCCDd,四对基因分别,四对基因分别位于四对同源染色体上。问该个体进行有性生殖时,位于四对同源染色体上。问该个体进行有性生殖时,可产生的配子类型最多有多少种?可产生的配子类型最多有多少种?解析:解析: 该个体含四对基因,等位基因三对,按基因的该个体含四对基因,等位基因三对,按基因的分离定律,在产生配子时,等位基因要发生分离,分离定律,在产生配子时,等位基因要发生分离,所以,把每对基因分离后可能产生的配子类型数相所以,把每对基因分离后可能产生的配子类型数相乘,即得个体可能产生的配子类型数。乘,即得个体可能产生的配子类型数。答案:为

16、答案:为2 22 21 12=82=8种种。14、按基因的自由组合定律,个体按基因的自由组合定律,个体AaBbCcAaBbCc与与AaBbCCAaBbCC杂交过程中,配子间结合方式有多少种?杂交过程中,配子间结合方式有多少种?解析:解析: 要求配子间的结合方式,必须先求出个体要求配子间的结合方式,必须先求出个体AaBbCcAaBbCc与与AaBbCCAaBbCC各自产生配子种类数。各自产生配子种类数。AaBbCc8AaBbCc8种种配子,配子,AaBbCC4AaBbCC4种配子。由于两性配子间结合是随种配子。由于两性配子间结合是随机的,因而机的,因而AaBbCcAaBbCc与与AaBbCCAa

17、BbCC配子间有配子间有8 84=324=32种结合种结合方式方式。15、求求AaBbCcAaBbCcAaBbccAaBbcc子代的基因型种类子代的基因型种类解析:解析: 任何两种基因型的亲本相交产生的子代基因型任何两种基因型的亲本相交产生的子代基因型的种类数,等于亲本相对应的各对基因单独相交,的种类数,等于亲本相对应的各对基因单独相交,各自产生的基因型种类的乘积。各自产生的基因型种类的乘积。AaAaAaAa子代基因子代基因型有型有3 3种,种,BbBbBbBb子代基因型有子代基因型有3 3种,种,CcCccccc子子代基因型有代基因型有2 2种,故亲本产生的子代基因型为:种,故亲本产生的子代

18、基因型为:3 33 32=182=18种种。16、具有独立遗传的三对相对性状的亲本(具有独立遗传的三对相对性状的亲本(AaBbCcAaBbCc)自交,问子代中基因型为自交,问子代中基因型为AabbCcAabbCc的概率是多少?的概率是多少?解析:解析: 解决此类问题可用解决此类问题可用“拆分法拆分法”:AaAaAaAa子代中子代中基因型基因型AaAa为为1/21/2,BbBbBbBb子代中基因型子代中基因型bbbb为为1/41/4,CcCcCcCc子代基因型子代基因型CcCc为为1/21/2,则子代中,则子代中AabbCcAabbCc的的概率为概率为1/21/21/41/41/2=1/161/

19、2=1/16. .17、基因型分别为基因型分别为ddEeFFddEeFF和和DdEeffDdEeff的的2 2种豌豆杂交,种豌豆杂交,在在3 3对等位基因各自独立遗传的条件下,求其子代中对等位基因各自独立遗传的条件下,求其子代中三对性状都为显性的表现型个体所占的比例。三对性状都为显性的表现型个体所占的比例。解析:解析: 子代中三对性状都为显性,其前提是每对性状都子代中三对性状都为显性,其前提是每对性状都为显性。为显性。ddddDdDd子代表现型中显性个体占子代表现型中显性个体占1/21/2,EeEeEeEe子代表现型中显性个体占子代表现型中显性个体占3/43/4,FFFFffff子子代表现型中

20、显性个体为代表现型中显性个体为100%.100%.由于三对基因独立遗传,由于三对基因独立遗传,所以子代中三显性的比例为所以子代中三显性的比例为1/21/23/43/41=3/81=3/8. . 18、假如豌豆种子黄色(假如豌豆种子黄色(Y Y)对绿色()对绿色(y y)为显性,)为显性,圆粒(圆粒(R R)对皱粒()对皱粒(r r)为显性,现有基因型为)为显性,现有基因型为YyRrYyRr的豌豆和基因型为的豌豆和基因型为yyRryyRr的豌豆杂交。的豌豆杂交。请回答下列问题:请回答下列问题:(1 1)杂交后代中,可能产生)杂交后代中,可能产生_种不同的基因型。种不同的基因型。(2 2)杂交后代

21、中,基因型为)杂交后代中,基因型为YyRrYyRr的概率是的概率是_。(3 3)杂交后代中,可能产生)杂交后代中,可能产生_种不同的表现型。种不同的表现型。(4 4)杂交后代中,表现型为黄色圆粒的概率是)杂交后代中,表现型为黄色圆粒的概率是_。61/443/81919、已知、已知A A与与a a、B B与与b b、C C与与c 3c 3对等位基因自由组合,对等位基因自由组合,基因型分别为基因型分别为AaBbCcAaBbCc、AabbCcAabbCc的两个体进行杂交。下的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是(列关于杂交后代的推测,正确的是( )A A表现型有表现型有8 8种,种,Aa

22、BbCcAaBbCc个体的比例为个体的比例为1 116 16 B B表现型有表现型有4 4种,种,aaBbccaaBbcc个体的比例为个体的比例为1 116 16 C C表现型有表现型有8 8种,种,AabbccAabbcc个体的比例为个体的比例为1 18 8 D D表现型有表现型有8 8种,种,aaBbCcaaBbCc个体的比例为个体的比例为1 11616D2020、假定五对等位基因自由组合,则杂交组合、假定五对等位基因自由组合,则杂交组合AaBBCcDDEeAaBBCcDDEeAaBbCCddEeAaBbCCddEe产生的子代中,有一对等位产生的子代中,有一对等位基因杂合、四对等位基因纯合

23、的个体所占的比率是基因杂合、四对等位基因纯合的个体所占的比率是( )A.1/32 B.1/16 C.1/8 D.1/4A.1/32 B.1/16 C.1/8 D.1/4B21、纯合的黑羽无头冠家鸡与纯合的红羽有头冠家鸡杂交。F1自交,对F2中表现型为黑羽有头冠个体测交,产生的子代各表现型总的比例是:黑羽有头冠:黑羽无头冠:红羽有头冠:红羽无头冠 = 4:2:2:l。据此回答:(1)显性基因决定的性状是_。(2)分别用Aa,Bb代表羽色和头冠,则亲本的基因型是_。(3)F1自交,预期子代表现型的类型和比例是_。(4)F2中黑羽无头冠家鸡与红羽有头冠家鸡交配,预期子代表现型的类型和比例是_。(1)黑羽有头冠 (2)AAbb aaBB(3)9A B (黑羽有头冠):3A bb(黑羽无头冠):3aaB (红羽有头冠):1aabb(红羽无头冠) (4)4AaBb (黑羽有头冠):2Aabb(黑羽无头冠):2aaBb (红羽有头冠):1aabb(红羽无头冠)

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