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孟德尔式遗传分析重点讲义
支配两对(或两对以上)的不同性状的等位基因,在形成配子时同对基因彼此分离,不同对基因自由组合。 4 自由组合定律的实质 生命科学学院 遗传学第四章 5 自由组合定律的意义和应用 生命科学学院 遗传学第四章 (1) 使生物群体中存在着多样性,使得生物得以生存和进化; 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,F2可能出现的表现型就有220=1048576种。 (2)在育种实践中的应用 如培育抗霜、抗锈的小麦品种: ??? ?????? 小麦品种A???? ×?? 小麦品种B ??? ????? (抗霜+,抗锈-)???? (抗霜-,抗锈+) ??????????? ???? ??????? ?↓ ??????? ???????????????? 小麦品种C(抗霜+,抗锈+) (3) 在医学实践中的应用 根据基因组合原理,预测两种或两种以上的遗传病在一个家庭、家族或群体中的发病率,以便采取相应的措施,避免有害基因的重新组合,减少人群中有害基因的概率,优化人群遗传素质,提高人口质量。 生命科学学院 遗传学第四章 6 遗传的染色体学说 孟德尔的分离定律和自由组合定律与减数分裂过程中染色体的行为是平行的,即基因位于染色体上。 对分离定律的解释:一对基因杂合体形成配子时, 基因的分离是由于染色体的分离。 对自由组合定律的解释:两对基因杂合体形成配子时, 不同对基因的自由组合是由于非同源染色体的自由组合。 A a A A a a A a A a 前期Ⅰ 同源染色体配对 后期Ⅰ 同源染色体分离 末期Ⅰ 形成两个次级性母细胞 末期Ⅱ 形成四个配子 ↓ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ 伴随同源染色体的分离,一对等位基因A和a彼此分离,到达各自的子细胞中。基因的分离是由于染色体的分离。 A a B b A a B b A a B b A B a b B a A b A B A B a b a b B a B a A b A b ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ 两对基因杂合体形成配子时, 不同对基因的自由组合是由于非同源染色体的自由组合 前期Ⅰ 同源染色体配对 后期Ⅰ ① ② 同源染色体分离 非同染色体自由组合 末期Ⅰ 形成两个次级性母细胞 末期II 各形成四个配子 4.3 遗传学数据的统计处理 1) 求?2 值 ?2值公式: ?2=∑(实计数-预期数)2 预期数 =∑(O-E)2/E 2) 确定自由度( df):一般等于 观察组数减1。 3) 根据自由度、?2值,查?2表,求 P 4) 判断: P0.05,差异不显著,符合孟德尔定律. 1 ?2 检验 生命科学学院 遗传学第四章 例:番茄中两对相对性状的遗传 P 紫茎缺刻叶 × 绿茎马铃薯叶 F1 紫茎缺刻叶 F2 紫缺 紫马 绿缺 绿马 总计 实得数(O) 247 90 83 34 454 理论比(E) 255.4 85.1 85.1 28.4 454 (O-E)2/E 0.28 0.28 0.05 1.10 1.71 df=4-1=3 查X2表,P在0.5-0.95之间。 结论:P0.05,差异不显著,符合孟德尔定律。 生命科学学院 遗传学第四章 2 多基因杂种的遗传分析 一对相对性状杂交F2的表型分离比为3:1 两对相对性状杂交,F2的表型分离比为(3:1)2=9:3:3:1 三对相对性状杂交,F2的表型分离比为(3:1)3=27:9:9:9:3:3:3:1 …… n对相对性状杂交,F2的表型分离比为(3:1)n 生命科学学院 遗传学第四章 F1杂合基因对数 显性完全 F2表型数 F1配子 类型数 F2基因型 类型数 F1配子可能组合数 分离比 1 2 3 . . . . n 21 22 23 . . . . 2n 21 22 23 . . . . 2n 31 32 33 . . . . 3n 41 42 43 . . . . 4n (3
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