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遗传学第2章分离、独立2.用分枝法分析多对相对性状遗传分枝法:由于各对基因的分离是独立的,所以可以依次分析各对基因/相对性状的分离类型与比例(概率)。遗传学第2章分离、独立两对相对性状遗传分析:表现型遗传学第2章分离、独立两对相对性状遗传分析:基因型遗传学第2章分离、独立三、多对相对性状的遗传遗传学第2章分离、独立遗传学第2章分离、独立五、独立分配规律的应用1、理论上:进一步揭示多对基因之间自由组合的关系,解释了不同基因的独立分配是自然界生物发生变异的重要来源;说明生物界发生变异的原因之一,是多对基因之间的自由组合结果;生物中丰富的变异类型,有利于广泛适应不同的自然条件,有利于生物进化。遗传学第2章分离、独立2、实践上:.杂交育种中,有利于组合双亲优良性状,并可预测杂交后代出现的优良组合及其比例,以便确定育种工作的规模。遗传学第2章分离、独立第三节遗传学数据的统计处理遗传学第2章分离、独立一、概率原理㈠概率的概念:指一定事件总体中某一事件出现的机率。遗传研究中可通过概率分析来推算遗传比率,从而分析和判断该比率发生的真实性和可靠性。遗传学第2章分离、独立㈡概率的基本定律:乘法定理:P(AB)=P(A)×P(B)两个独立事件同时发生的概率等于各个事件发生概率的乘积。例如:豌豆F1YyRr(黄子叶、圆粒×绿子叶、皱粒)??独立基因,属于独立事件。配子基因组合及其概率:YR=(1/2)2=1/4,Yr=(1/2)2=1/4yR=(1/2)2=1/4,yr=(1/2)2=1/4遗传学第2章分离、独立根据上述概率定理F1YyRr遗传学第2章分离、独立遗传学第2章分离、独立二、二项式展开设p=某一事件出现的概率q=另一事件出现的概率p+q=1n=出现概率的事件总数二项式展开的公式为:遗传学第2章分离、独立当n较大时,为了方便,如仅需推算其中某一项事件出现的概率,可用以下通式:r代表某事件(显性基因型或表现型)出现的次数n–r代表另一事件(隐性基因型或表现型)出现的次数!代表阶乘符号;如4!表示4×3×2×1=240!或任何数的0次方均等于1遗传学第2章分离、独立1.以YyRr为例,用二项式展开分析其后代群体的基因结构。显性基因Y或R出现的概率p=(1/2),隐性基因y或r出现概率q=(1/2),p+q=1。n=杂合基因个数。当n=4,则代入二项式展开为:遗传学第2章分离、独立如果只需了解3显性和1隐性基因个体出现的概率,即n=4,r=3,n-r=4-3=1;则可采用单项事件概率的通式进行推算,获得同样结果:遗传学第2章分离、独立2.采用二项式分析杂种F2不同表现型个体频率一对完全显隐性的杂合基因型,F2群体中显性性状出现的概率p=(3/4)隐性性状出现概率q=(1/4),p+q=(3/4)+(1/4)=1。n代表杂合基因对数,则其二项式展开为:遗传学第2章分离、独立例如杂种YyRr自交产生的F2群体这表明具有Y_R_个体概率为(9/16),Y_rr和yyR_个体概率为(6/16),yyrr的个体概率为(1/16),即表现型比率为9:3:3:1。遗传学第2章分离、独立同理,三对基因杂种YyRrCc,其自交的F2群体的表现型概率,可按二项式展开求得:这表明:三个显性性状(Y_R_C_)概率为27/64,二个显性性状和一个隐性性状(Y_R_cc、Y_rrC_和yyR_C_各占9/64)概率为27/64,一个显性性状和两个隐性性状(Y_rrcc、yyR_cc
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