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不同基因的独立分配是自然界生物发生变异的重要来源之一。 例如:按照独立分配规律,在显性作用完全的条件下: 亲本之间 2对基因差异 F2 22 = 4 表现型 4对基因差异 F2 24 = 16 表现型 20对基因差异 F2 220 = 1048576 表现型 至于基因型就更加复杂了。 EX:有人做实验,以F1豌豆自交生F2共8000株,其中黄/绿=6022/1978。理论上,黄/绿=3/1,8000株中应有黄/绿6000/2000。本实验结果是6022/1978是否可视为3:1? 如果我們认为不相同 A.设立一虚无假设 (Null hypothesis) :实验值与理论值不同 B.计算卡方值: 項目 理论比例 实验值 理论值 黃色 3/4 6022 6000 绿色 1/4 1978 2000 总和 1 8000 8000 C. 估計P (probability) 1.找到自由度(df, degree of freedom) df=受机率的影响可以自由变动的组数=观察组数- 1 =2-1=1 第四节 孟德尔规律的补充和发展 一、显性性状的表现 ● 完全显性(complete dominance) F1所表现的性状和亲本之一完全一样,而非中间型或同时表现双亲的性状。例如:豌豆的花色遗传。豌豆开红花的植株和开白花的植株杂交,F1植株开红花 ●不完全显性(incomplete dominance or semidominance) F1表现双亲性状的中间型。 红花亲本 × 白花亲本 (RR) ↓ (rr)F1 (Rr)为粉红色↓ F2 1RR: 2Rr: 1rr 1/4(红) 2/4(粉) 1/4(白) ●共显性(codominance):双亲的性状同时在F1个体上出现,而不表现单一的中间型。 A condition in which both alleles of a gene pair in a heterozygote are fully expressed, with neither one being dominant or recessive to the other. 举例:镰刀形贫血 正常人的红血球是碟形 SS ● (二) 相对基因之间的关系,并不是彼此直接抑制或促进的关系,而是分别控制各自所决定的代谢过程,从而控制性状的发育。 兔子皮下脂肪颜色 兔子的皮下脂肪有白色和黄色的不同,白色是由显性基因Y决定的,黄色是由隐性基因y决定的。? 由于显性基因Y能控制黄色素分解酶的合成,所以YY,Yy基因型兔子吃了绿色植物后,绿色植物中含有的大量的黄色素,可以被黄色素分解酶所破坏。由于隐性基因y没有这种作用,所以yy基因型兔子脂肪是黄色。 ??? 这表明,显性基因和隐性基因各自参加一定的代谢过程,分别起着各自的作用。一个基因是显性还是隐性,决定于他们各自的作用性质,决定于他们能不能控制某种酶的合成。 (三) 显性性状的表现也受到生物体内、 外环境条件的影响 举例:金鱼草(Antitthinum majus)花色的遗传 红花品种×象牙色品种 ↓ F1 在低温、强光下为红色,红色为显性 在高温、遮光下为象牙色,象牙色为显性 (3)因遗传背景而异 举例: 有角羊与无角羊杂交 F1雄性有角,雌性无角 所以,显性作用是相对的,因内外条件的不同而可能有所改变。 ABO血型系统抗原合成 孟买型(Bombay phenotype) 1952年Bhende在印度孟买发现了一个特殊的血型家系,O型个体中的血清含有抗A抗体,与A型血的人婚配后生有AB型子女。研究发现,这种O型个体中H抗原是阴性的,H基因突变为无效的h基因,不能产生H抗原。尽管这样的个体可能含有IA或/和IB基因,但不能产生A抗原或/和B抗原,但其IA或/和IB基因可以遗传给下一代。这种特殊的O型称为孟买型(Bombay phenotype),用Oh表示。 ABO
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