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第三节基因的连锁互换规律; 在1906年,科学家贝特生等在研究香豌豆的两对相对性状时,发现同一亲本的两种性状,在杂交后代中,比较多地连在一起出现,并不按照孟德尔自由组合规律的比例发生分离,这使他们感到非常困惑,甚至对孟德尔的遗传规律产生怀疑。 的遗传学家摩尔根和他的同事用果蝇做实验材料,进行了大量的遗传学研究,终于解开了人们心中的疑团,这不仅证实了孟德尔的遗传规律的正确性,并且丰富发展了关于两对(或两对以上)基因的遗传理论,提出了遗传的第三个规律----基因的连锁互换规律。;基因的连锁和互换现象;基因的连锁和互换现象;基因连锁和互换的原因;在同源染色体分离的基础上,非同源染色体上的非等位基因又进行自由组合,从而形成各种组合的配子。
在同源染色体分离的基础上,非同源染色体上的非等位基因又进行自由组合,从而形成各种组合的配子。
灰身残翅 黑身长翅
4种:YR:yr:Yr:yR=1:1:1:1
两对(或两对以上)的等位基因位于同一对同源染色体上,在遗传时位于同一个染色体上的不同(非等位)基因常常连在一起不相分离,进入同一配子中。
在减数分裂的四分体时期,由于同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生互换,因而产生基因的重组。
双显:双隐:显隐:隐显=1:1:1:1
4种:BV:bv:Bv:bV=多:多:少:少
F1雌果蝇的位于同一个染色体上的两个基因大都是连锁遗传的,因此生成的 两种配子特别多,但也有小部分因为交叉互换而产生两种新的基因组合
(BBVV) (bbvv)
灰身长翅 × 黑身残翅
基因连锁和互换规律在实践上的应用
在1906年,科学家贝特生等在研究香豌豆的两对相对性状时,发现同一亲本的两种性状,在杂交后代中,比较多地连在一起出现,并不按照孟德尔自由组合规律的比例发生分离,这使他们感到非常困惑,甚至对孟德尔的遗传规律产生怀疑。
(BbVv) 50% (bbvv)50%
4种:YR:yr:Yr:yR=1:1:1:1
在减数分裂时,同源染色体间的非姐妹单体之间可能发生交换,就会使位于交换区段的等位基因发生互换,这种因连锁基因互换而产生的基因重组,是形成生物新类型的???因之一。
在同源染色体分离的基础上,非同源染色体上的非等位基因又进行自由组合,从而形成各种组合的配子。;基因的连锁规律:;想一想; 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,同源染色体间的非姐妹单体之间可能发生交换,就会使位于交换区段的等位基因发生互换,这种因连锁基因互换而产生的基因重组,是形成生物新类型的原因之一。; F1雌果蝇的位于同一个染色体上的两个基因大都是连锁遗传的,因此生成的 两种配子特别多,但也有小部分因为交叉互换而产生两种新的基因组合;基因连锁和互换规律的实质;;(BbVv) 50% (bbvv)50%
在减数分裂时,同源染色体间的非姐妹单体之间可能发生交换,就会使位于交换区段的等位基因发生互换,这种因连锁基因互换而产生的基因重组,是形成生物新类型的原因之一。
灰身长翅 × 黑身残翅
灰身残翅 黑身长翅
4种:BV:bv:Bv:bV=多:多:少:少
灰身长翅果蝇的灰身基因和长翅基因位于同一染色体上,以 表示。
灰身长翅 黑身残翅
在同源染色体分离的基础上,非同源染色体上的非等位基因又进行自由组合,从而形成各种组合的配子。
(BBVV) (bbvv)
(BBVV) (bbvv)
(BbVv) 50% (bbvv)50%
具有连锁关系的两个基因,其连锁关系是可以改变的。
灰身长翅 × 黑身残翅
(BbVv) 50% (bbvv)50%
F1雌果蝇的位于同一个染色体上的两个基因大都是连锁遗传的,因此生成的 两种配子特别多,但也有小部分因为交叉互换而产生两种新的基因组合; 基因的自由组合规律和基因的连锁互换规律 是建立在基因的分离规律的基础上的,生物形成配子时,在减数第一次分裂的过程中,同源染色体上的等位基因都要彼此分离。在分离之前,可能发生部分染色体的交叉互换。在同源染色体分离的基础上,非同源染色体上的非等位基因又进行自由组合,从而形成各种组合的配子。可见三大规律在配子形
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