关于孟德尔遗传定律的本质理解和应用研究.docx

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关于孟德尔遗传定律的本质理解和应用研究

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摘要:伟大的生物学家孟德尔先生在距今一百多年前发现了著名的遗传学定律——孟德尔定律。孟德尔对豌豆进行了长达八年的杂交实验,通过对豌豆的粒型、花色等性状的遗传规律来进行分析,最终总结出了分配定律和自由组合定律两大遗传学定律,这两大定律作为遗传学上的重要发现,奠定了近代遗传学的基础,对生物学的发展具有十分重要的意义。本文就将对孟德尔遗传定律的本质进行分析,并探讨其在实际生活中的应用。

关键词:孟德尔遗传定律本质理解应用研究

孟德尔所进行的长达八年的杂交实验可谓是生物遗传学中的经典实验,在现今的生物课程教学中仍然占有十分重要的地位,该实验包含了众多实验环节,包括假设、实验、分析、论证等,其中孟德尔进行实验所使用的假说演绎法十分著名,这对近现代的遗传学发展起到了十分重要的借鉴意义[1]。另外,在此实验中孟德尔还提出了“遗传因子”的概念,这对此后遗传学的迅速发展起到了至关重要的作用。同时,孟德尔的遗传定律在现实生活中也有着广泛的运用,尤其是在提高农产品产量方面具有重要的意义。

一、孟德尔遗传定律的本质内容

(一)显性定律

显性定律是指具有一对相反性状的两株纯种植物在进行杂交后,子一代的植株均会只呈现出其中一个植株的性状,而另一种性状则会隐去不见。例如,开白花的纯种植株与开黄花的纯种植株进行杂交,子一代都呈现出黄色,此时就说明黄花相对于白花是显性的,而子一代中就肯定不会出现白花植株和中间性状的植株。

(二)分离定律

分离定律主要运用在子二代的遗传规律中,与子一代所体现出的显性定律不同,在进行子二代的杂交过程中会出现性状分离的现象,也就是说植株会体现出显性和隐性两种不同的性状[2]。一般来说,在子二代的植株中两种性状所呈现出的比例在3:1,拿上面的黄花与白花植株的例子来说,也就是说在子二代中的每4株植株中就会有3株是黄色,1株是白色,因为根据孟德尔的遗传定律,子二代的显性性状和隐性性状的比例为3:1。在进行实际的分析中可以这样进行运算,黄花用a表示,白花用b表示,则子一代的基因就是ab,而ab呈现显性性状是黄花,在子二代中,ab一代基因与ab一代基因进行杂交,则会出现aa、ab、bb三种基因型,按照概率学计算这三种基因型的比例为1:2:1,而aa和ab所体现出的性状全部是黄花,所以在子二代中黄花和白花的比例为3:1。

(三)自由组合定律

以上全部是针对于一对性状进行讨论的,当我们对含有两个或者两个以上的不同性状的植株进行彼此之间的杂交时,会出现什么情況呢。根据孟德尔遗传定律中的自由组合定律来进行分析,就可以得出在经过子一代的性状分离后,到子二代中各种植株的性状比例会达到9:3:1。还是拿上面的例子来说,如果再加上高矮的性状后,此时就是两种性状的植株进行杂交,而高性状相对于矮性状则是显性性状,于是到了子二代中黄花高植株、黄花矮植株、白花高植株、白花矮植株依次就会呈9:3:3:1的比例。

二、孟德尔遗传定律的应用

(一)分离定律在自由组合问题中的应用

基因的分离定律和自由组合定律是相互关联且紧密联系的,所以在对实际问题进行分析的时候,可以运用分离定律将自由组合问题分解为若干个来进行解决,即在解决自由组合问题的时候采取分解与组合相结合的方法,这样会大大简化问题的难度。例如,在知道亲代的基因型的情况下,首先,可以分析出亲代产生的配子种类和概率;其次,可以得出子代的基因型、表现型的种类和比例以及某个特定个体出现的概率;最后,在得知子代的表现型和比例以及部分亲代的表现型的情况下,还可以反推出亲代的基因型。在实际生活中,运用分离定律可以解决许多自由组合方面的遗传问题[3]。

(二)分离定律确定个体基因型

分离定律最基本的应用就是来对个体的基因型进行判断,一般情况下,我们可以采用假设法来进行计算,例如,设等位基因为A、a,依据孟德尔的分离定律,可以得出亲代样本的一对基因一定会在子代的身上得到不同的体现,子一代的基因一定是来自两位亲属的。所以,如果子一代出现隐性性状,那么亲代样本中一定至少有一个含有a基因。在实际解决问题的过程中,利用分离定律来对问题进行分析,可以极大的简化问题的难度。

(三)分离定律与自由组合定律结合优化杂交育种

在科学技术迅速发展的今天,孟德尔遗传定律越来越广泛的运用到了人们的生活之中,在基因工程、人类遗传病的预防、植物的杂交育种等方面都有着运用,尤其是在植物的杂交育种方面优化了很多农作物的品种,使得农作物的产量大幅度提高,促进了国民经济的发展。利用孟德尔遗传定律中基因遗传和变异规律,人们可以按照自己的需求来对基因结构进行改造,提取目的基因并将其导入受体细胞,以此来改变生物的性状,达到过滤掉劣势性状,保留优良性状的目的,培育出越来越优质的品种。例如,有两个品种的火龙果,

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