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文檔簡介
1、第第1 1章章 遺傳因子的發現遺傳因子的發現 + 按照上述觀點,當紅牡丹與白牡丹按照上述觀點,當紅牡丹與白牡丹雜交雜交后后,子代的牡丹花是什么顏色呢?,子代的牡丹花是什么顏色呢? 紅墨水和藍墨水倒在一起,混合液是另一紅墨水和藍墨水倒在一起,混合液是另一種顏色,分不清是紅是藍種顏色,分不清是紅是藍.問題探討問題探討融合遺傳 如果如果“融合遺傳融合遺傳”的觀點是正確的,那么可的觀點是正確的,那么可以用它來解釋身高的遺傳嗎?以用它來解釋身高的遺傳嗎?高高 +矮矮=不高不矮不高不矮如果不是正確的,那生物遺傳的規律又是什如果不是正確的,那生物遺傳的規律又是什么呢?么呢?直到直到140多年前多年前孟德爾孟
2、德爾的植物雜交實驗的植物雜交實驗開始,才揭開了遺傳的奧秘開始,才揭開了遺傳的奧秘。第一節第一節 孟德爾的豌豆雜交實驗孟德爾的豌豆雜交實驗( (一一) )1822年,孟德爾出生在奧地利的一個農年,孟德爾出生在奧地利的一個農民家庭里,父親和母親都是園藝師。孟民家庭里,父親和母親都是園藝師。孟德爾受到父母的熏陶,從小很喜愛植物。德爾受到父母的熏陶,從小很喜愛植物。孟德爾孟德爾21歲做了修道士歲做了修道士,他利用修道院他利用修道院的一小塊地,的一小塊地,種植了豌豆、山柳菊、玉米等多種植物,進行雜交實驗,種植了豌豆、山柳菊、玉米等多種植物,進行雜交實驗,潛心研究了潛心研究了8年。其中年。其中豌豆的雜交實
3、驗非常成功豌豆的雜交實驗非常成功,孟德爾,孟德爾通過分析豌豆雜交實驗的結果,發現了通過分析豌豆雜交實驗的結果,發現了生物遺傳的規律生物遺傳的規律。 因此,孟德爾被稱為因此,孟德爾被稱為“現代遺傳學之父現代遺傳學之父”,是遺傳學的奠,是遺傳學的奠基人。基人。為什么用豌豆做雜交實驗易成功為什么用豌豆做雜交實驗易成功? ?1.豌豆豌豆自花傳自花傳粉且閉花受粉粉且閉花受粉自然狀態下,自然狀態下,永遠是永遠是純種純種(實驗結果容(實驗結果容易分析且可靠)易分析且可靠)2.具有易區分的具有易區分的性狀性狀3.豌豆豌豆花大花大,易于做人工雜交實驗易于做人工雜交實驗豌豆具有多個易于區分的豌豆具有多個易于區分的
4、性狀性狀性狀性狀-生物體的生物體的形態特征形態特征或或生理特征生理特征的總稱。的總稱。形態特征:形態特征:如模樣,形狀等這些肉眼可辨的特征。如模樣,形狀等這些肉眼可辨的特征。 如膚色,高度,臉型等。如膚色,高度,臉型等。生理特性生理特性:有些肉眼不一定能直接辨別出,如血型,血壓:有些肉眼不一定能直接辨別出,如血型,血壓相對性狀:相對性狀:一種一種生物的生物的同種性狀同種性狀的的不同表現不同表現類型。類型。一對相對性狀(莖的高矮)的遺傳試驗一對相對性狀(莖的高矮)的遺傳試驗P 高高 矮矮 F1 高高F2 高高787 矮矮277 比例約比例約 3 : 1遺傳圖譜中的符號:遺傳圖譜中的符號:P: P
5、: : : : : :F F1 1: :F F2 2: :親本母本父本雜交自交(自花傳粉,同種類型相交)雜種子一代雜種子二代實驗結果實驗結果: :1.F1.F1 1都表現出顯性性狀都表現出顯性性狀2.F2.F2 2出現了性狀分離出現了性狀分離3.F3.F2 2中出現中出現3:13:1的性狀分離比的性狀分離比顯性性狀和顯性性狀和隱性性狀隱性性狀 具有相對性狀的兩個具有相對性狀的兩個純種純種雜交,在雜交,在F F1 1中表現出中表現出來的親本性狀叫顯性性狀來的親本性狀叫顯性性狀; ;雜種第一代沒有表現雜種第一代沒有表現出來的親本性狀叫隱性性狀出來的親本性狀叫隱性性狀。性狀分離性狀分離在在雜種雜種后
6、代中,顯性性狀和隱性性狀同時表現后代中,顯性性狀和隱性性狀同時表現出來的現象。出來的現象。七對相對性狀的遺傳試驗數據七對相對性狀的遺傳試驗數據2.84:12.84:1277277(矮)(矮)787787(高)(高)莖的高度莖的高度F F2 2的比的比隱性性狀隱性性狀顯性性狀顯性性狀性狀性狀2.82:12.82:1152152(黃色)(黃色)428428(綠色)(綠色)豆莢顏色豆莢顏色2.95:12.95:1299299(不飽滿)(不飽滿)882882(飽滿)(飽滿)豆莢的形狀豆莢的形狀3.01:13.01:120012001(綠色)(綠色)60226022(黃色)(黃色)子葉的顏色子葉的顏色3
7、.15:13.15:1224224(白色)(白色)705705(灰色)(灰色)種皮的顏色種皮的顏色3.14:13.14:1207207(莖頂)(莖頂)651651(葉腋)(葉腋)花的位置花的位置2.96:2.96:1 118501850(皺縮)(皺縮)54745474(圓滑)(圓滑)種子的形狀種子的形狀顯隱性性狀判斷顯隱性性狀判斷 定義法(雜交法)定義法(雜交法)不同性狀親本雜交不同性狀親本雜交后代只出現一種性狀后代只出現一種性狀具有這一性狀的親本為顯性具有這一性狀的親本為顯性純合子,純合子,F1為顯性雜合子。為顯性雜合子。 舉例:高莖舉例:高莖矮莖矮莖高莖,則高莖對矮莖為顯性性狀,矮莖是隱性
8、性高莖,則高莖對矮莖為顯性性狀,矮莖是隱性性狀。狀。 可用公式表示:可用公式表示:ABA,A為顯性性狀,為顯性性狀,B為隱性性狀;為隱性性狀; ABB,B為顯性性狀,為顯性性狀,A為隱性性狀;為隱性性狀; 但:但:AB既有既有A又有又有B,則無法判斷顯隱性,只能采用自交法。,則無法判斷顯隱性,只能采用自交法。 自交法自交法相同性狀親本雜交相同性狀親本雜交后代出現不同性狀后代出現不同性狀新出現的性狀為隱性性狀新出現的性狀為隱性性狀親親本都為雜合子。本都為雜合子。舉例:高莖舉例:高莖高莖高莖矮莖,則矮莖是隱性性狀,雙親表現型為顯性,基矮莖,則矮莖是隱性性狀,雙親表現型為顯性,基因型為因型為Dd。可
9、用公式表示:可用公式表示:AA既有既有A、又有、又有B,B為隱性性狀;為隱性性狀; BB既有既有A、又有、又有B,A為隱性性狀;為隱性性狀; 但:但:AAA(或(或BBB),則),則A、B為純合子,但是判斷不為純合子,但是判斷不出顯隱性關系,只能采用雜交法。出顯隱性關系,只能采用雜交法。對分離現象的解釋(假說)對分離現象的解釋(假說)1 1、生物的性狀由遺傳因子決定。決定顯性性狀的為、生物的性狀由遺傳因子決定。決定顯性性狀的為顯性遺傳因子、決定隱性性狀的為隱性遺傳因子。顯性遺傳因子、決定隱性性狀的為隱性遺傳因子。2 2、體細胞中遺傳因子成對存在。純種高莖的遺傳因、體細胞中遺傳因子成對存在。純種
10、高莖的遺傳因子為子為DD,DD,純種矮莖的為純種矮莖的為dddd。3 3、生物體形成生殖細胞、生物體形成生殖細胞配子時,成對的遺傳因配子時,成對的遺傳因子彼此分離,分別進入不同的配子中。遺傳因子組成子彼此分離,分別進入不同的配子中。遺傳因子組成相同的個體叫做相同的個體叫做純合子純合子,組成不同的個體叫做雜合子。,組成不同的個體叫做雜合子。純合純合子子 又稱純種。由兩個含有相同的顯性遺傳因子又稱純種。由兩個含有相同的顯性遺傳因子或者隱性遺傳因子的配子結合成的合子發育而或者隱性遺傳因子的配子結合成的合子發育而成的生物個體成的生物個體; ;可穩定遺傳。可穩定遺傳。例如,例如,DDDD或或dddd的生
11、的生物個體是純合子物個體是純合子。 雜合子雜合子 又稱雜種。又稱雜種。遺傳因子組成不同的遺傳因子組成不同的生物個體生物個體; ;不能穩定遺傳,后代會發生性狀分離。不能穩定遺傳,后代會發生性狀分離。例如,例如,Dd的生物個體是雜合子。的生物個體是雜合子。 對分離現象的解釋(假說)對分離現象的解釋(假說)1 1、生物的性狀由遺傳因子決定。決定顯性性狀的為、生物的性狀由遺傳因子決定。決定顯性性狀的為顯性遺傳因子、決定隱性性狀的為隱性遺傳因子。顯性遺傳因子、決定隱性性狀的為隱性遺傳因子。2 2、體細胞中遺傳因子成對存在。純種高莖的遺傳因、體細胞中遺傳因子成對存在。純種高莖的遺傳因子為子為DD,DD,純
12、種矮莖的為純種矮莖的為dddd。3 3、生物體形成生殖細胞、生物體形成生殖細胞配子時,成對的遺傳因配子時,成對的遺傳因子彼此分離,分別進入不同的配子中。遺傳因子組成子彼此分離,分別進入不同的配子中。遺傳因子組成相同的個體叫做相同的個體叫做純合子純合子,組成不同的個體叫做雜合子。,組成不同的個體叫做雜合子。高莖高莖豌豆豌豆和矮和矮莖豌莖豌豆雜豆雜交實交實驗的驗的分析分析圖解圖解DdDdDdDDDdDdddDDdd高莖高莖矮莖矮莖P配子配子DdF1Dd配子配子F2高莖高莖高莖高莖高莖高莖矮莖矮莖1 : 2 : 1實驗實驗現象現象假說假說推論推論驗證驗證理論理論假假說說演演繹繹法法一對相對性狀一對相
13、對性狀 的雜交實驗的雜交實驗對分離現對分離現象的解釋象的解釋設計測交實驗設計測交實驗測交實驗測交實驗分離定律分離定律對分離現象解釋的驗證對分離現象解釋的驗證測交實驗測交實驗DdddDd配子配子高莖高莖矮莖矮莖高莖高莖雜種子一代雜種子一代 矮莖矮莖隱性純合子隱性純合子測交測交測交后代測交后代dDddd1 : 1請請預預測測實實驗驗結結果果分離定律分離定律l在生物體的體細胞中,控制同一性狀的在生物體的體細胞中,控制同一性狀的遺傳因子成對存在,不相融合;在形成遺傳因子成對存在,不相融合;在形成配子時,成對的遺傳因子發生分離,分配子時,成對的遺傳因子發生分離,分離后的遺傳因子分別進入不同的配子中,離后的遺傳因子分別進入不同的配子中,隨配子遺傳給后代。隨配子遺傳給后代。(補充):基因型與表現型(補充):基因型與表現型1、概念:、概念:表現型:表現型:生物個體所表現出來的性狀。生物個體所表現出來的性狀。(如豌豆的高莖和矮莖如豌豆的高莖和矮莖)基因型:基因型:與表現型有關的基因組成。與表現型有關的基因組成。(如:高莖豌豆基因型:如:
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