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2.某植株的红花(A)对白花(a)为显性,阔叶(B)对窄叶(b)为显性,现有基因型为AaBb的两个植株均自花传粉,其子代植株的表现型却不一样,甲有三种表现型,乙有两种表现型,问甲、乙子代植株的基因型分别是: 甲 ,乙 ; * 第三节 基因的连锁和交换定律 崇明中学 曾群 1.理解果蝇的杂交实验; 2.掌握基因的连锁交换定律 及其在实践中的应用。 3.掌握三大遗传规律的区别 与联系 基因的连锁和交换定律 学习目标: 基因的连锁和交换现象 P 测交后代 F1 × 雌 黑身残翅 灰身长翅 × 黑身残翅 灰身长翅 黑身残翅 % % 灰身长翅 雄 50 50 测交 基因连锁和交换的原因 灰身长翅果蝇的灰身基因和长翅基因位于 上,以 ( )表示。 黑身残翅果蝇的黑身基因和残翅基因位于 上,以 ( )表示。 B V b v 经过杂交,F1是灰身长翅,其基因型是( )。 B V b v 这样的雄果蝇,位于同一染色体上的两个基因(B和V、b和v) ,而是连在一起随着生殖细胞传递下去。 同一染色体 同一染色体 不分离 F1测交 P B V b v B V 灰身长翅 b v 黑身残翅 × B V b v b v B V 灰身长翅 × 雄 b v b v 黑身残翅 雌 B V b v b v 配子 配子 测交后代 B V b v b v b v 灰身长翅50% 黑身残翅50% 基因的连锁定律: 两对(或两对以上)的等位基因位于 同源染色体上,在遗传时位于 染色体上的不同(非等位)基因常常连在一起不相分离,进入同一配子中。 同一对 同一个 黑身残翅 × 雄 基因的连锁和交换现象 P 灰身长翅 × 黑身残翅 F1测交 测交后代 灰身长翅 黑身残翅 灰身残翅 黑身长翅 % % % % 灰身长翅 雌 41.5 41.5 8.5 8.5 F1测交 雌 B V bv Bv bV × bv bv 雄 bv B V bv Bv bV B V bv bv bv Bv bv bV bv 灰身长翅 黑身长翅8.5% 灰身长翅41.5% 黑身残翅41.5% 黑身残翅 灰身残翅8.5% 具有连锁关系的两个基因,其连锁关系是可以改变的。在减数分裂时, . ,就会使位于交换区段的 ,这种因连锁基因交换而产生的变异是 ,是形成生物新类型的原因之一。 同源染色体间的非姐妹单体之间可能发生交换 等位基因发生交换 基因重组 基因交换值(重组率):指重组合的配子数占总配子数的百分率。其数值的大小与基因间距离成 。(根据重组率大小可以进行基因定位。) 亲代发生交换(单交换)的性原细胞的百分数等于基因交换值(重组率)的 。(若1个性原细胞发生交换(单交换),只产生1/2重组型配子,另有1/2配子仍是亲本型的。) 正比 2倍 测交后代中的重组型数 测交后代总数 交换值(%) = ×100% 160 160 20 20 20 20 180 180 20 20 精原细胞的交换值为20% 交换值为10% 一种交换配子为5% 2A % A% A/2% 黑身残翅 × 雄 基因的连锁和交换现象 P 灰身长翅 × 黑身残翅 F1测交 测交后代 灰身长翅 黑身残翅 灰身残翅 黑身长翅 % %
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