第一节 数量性状的微效多基因假说第二节 生物性状基本统计....ppt

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第十二章 数量遗传学 第一节 数量性状的微效多基因假说 第二节 生物性状基本统计方法 第三节 遗传力 第四节 近亲繁殖与杂种优势 第一节 数量性状的微效多基因假说 质量性状与数量性状 数量性状的多基因遗传 阈值性状遗传 多基因假说 质量性状与数量性状 质量性状:表型之间截然不同,具有质的差别,用文字描述的性状称质量性状。如水稻的糯与粳,豌豆的饱满与皱褶等性状。 数量性状:性状之间呈连续变异状态,界限不清楚,不易分类,用数字描述的性状。如作物的产量,奶牛的泌乳量,棉花的纤维长度等。 数量性状的遗传在本质上与孟德尔式的遗传完全一样,只是需用多基因理论来解释。 数量性状与质量性状的关系 数量性状与质量性状由于以下原因有时很难确定: 区分的方法不同;粒小麦的籽粒颜色。 基因的对数不同;植株的高矮。 观察的层次不同;阈值性状,多胎。 数量性状的多基因遗传 阈值性状遗传 多基因遗传病与单基因病比较 先证者同胞发病率低于1/2-1/4,常在1-10%之间。 基因型相同时变异由环境决定 多基因假说(multiple factor hypothesis) 数量性状是许多对基因共同作用的结果 每一对基因对性状表型的表现所产生的效应是微效的 微效基因的效应是相等,而且相互累加 微效基因显性不完全 微效基因对环境敏感 数量性状基因数的估计 4n =F2代个体总/ F2代中极端个体数 例如:获得子二代22016个子代,其中极端子代86 个,计算所涉及的基因数。 4n = 22016/86 n=4 多基因效应的累加方式 算术平均数累加 子一代表型是两个亲代的算术平均数。 累加效应 = 纯合显性表型-纯和隐性表型 显型显性有效基因数 增效基因累加值: 74-2 4 每个增效基因是18cm; AAAA: 2+18 x 4=74 AAAa: 2+18 x 3=56 AAaa: 2+18 x 2=38 Aaaa: 2+18 x 1=20 aaaa: 2 多基因效应的累加方式 几何平均数累加 子一代表型是两个亲代表型乘积的平方根。 累加效应=F1表型/2的平方根。 例题: 杂交同上 ? F1 穗长: ? 74X2=12.2 每个增效基因值:?12.2/2=2.47cm AAAA: 2 x 2.474=74.2 AAAa: 2 x 2.473=30.1 AAaa: 2 x 2.472=12.2 Aaaa: 2 x 2.471= 4.9 aaaa: 2 环境与基因型形成的变异 第二节 生物性状的基本统计方法 平均数(average): 方差(variance)与标准差(standard eviation): 例题:57个玉米穗 长度(cm、x ) 5 6 7 8 观察数(个 ) 4 21 24 8 平均数 5x4+6x21+7x24+8x8 57 =6.63 方差:变数与平均数的偏差的平均平方和。 积加X2=52x4+62x21+72x24+82x8 =2544 积加X=5x4+6x21+7x24+8x8=378 n=57 S2= 2544-(378)2 57-1 =0.67 亲本选择繁殖 选择差异与遗传力 第三节 数量性状的遗传力 表型方差 = 遗传(基因型)方差 + 环境方差 VP = VG + VE 其中VG = VA + VD VA:加性方差, 由基因的相加效应所产生的方差 VD:显性方差,基因在杂合状态时的显性效应所产生的方差 数量性状的遗传力 广义遗传力h2=遗传方差/表型方差 =VG /VG+VE 狭义遗传力h2N=相加遗传方差/表型方差 =VA /VG+VE 遗传力的定义 广义遗传力: 狭义遗传力: 一对基因A,a,它们的3个基因型的平均效应是:AA,a;Aa,d;aa,-a F2平均值和遗传方差的计算 由定

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