经典遗传学 or 传递遗传学(transmission genetics) 经典遗传学的奠基人是Mendel

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《遗传定律 》专题复习 ——“ 模型 ” 建构在解遗传题中的应用 温州中学 高三备课组. 真核生物的性状遗传。 有性生殖的生物性状遗传。 细胞核遗传。 分离定律 —— 一对相对性状的遗传。 自由组合定律 —— 位于非同源染色体上 (即独立遗传)的两对或两对以上相对性 状的遗传。包括位于常染色体上和性染色.
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第三章 遗传的基本规律. 本章目录 第一节 分离规律 第二节 自由组合规律 第三节 连锁与互换定律.
第六章 遗传和变异 遗传的基本规律. 遗传性状由什么控制呢? 白人和黑人结合,后代是混血儿;马和驴产生骡? 高 + 矮 = 不高不矮 到底遗传有没有规律呢?
第一节 分离定律 选用豌豆作为杂交实验材料的原因 1. 豌豆是自花授粉、闭花授粉的植物, 自然 状态下是纯种 2. 豌豆花较大, 便于人工去雄和授粉 3. 豌豆成熟后子粒留在豆荚中, 便于观察计 数 4. 豌豆具有多个稳定而易于区分的性状 自花授粉 : 同一朵花内完成传粉的过程. 闭花授粉 :
遗传的基本规律( 1 ) 周闽湘. 回顾 1 :孟德尔遗传定律适用范围 必须同时符合下列三个条件 : 1. 真核生物 ( 原核细胞和病毒不适 用 ) 2. 有性生殖 ( 无性生殖不适用 ) 3. 核遗传 ( 细胞质遗传不适用 )
为什么爸爸妈 妈是双眼皮, 我是单眼皮? 为什么为什么? 555…. 1 、举例说出相对性状和基因的关系。 3 、理解近亲结婚的危害。 2 、 能够描述控制相对性状的一对基因的 传递特点。
第一章第二节 自由组合定律 高茎豌豆与短茎豌豆,F 1 都为高茎。 让 F 1 自交得 F 2, 则 F 2 表现型及其比例 _______________________ , 基因型及其比例为 __________________________ 。 高茎∶矮茎 = 3 ∶ 1 DD ∶ Dd.
一、 两对相对性状的遗传实验 × P F 1 个体数: : 3 : 3 : 1 黄色圆粒 绿色皱粒 F 2 黄色圆粒 绿色皱粒绿色圆粒 黄色皱粒 × 黄色圆粒.
§1.2 孟德尔的豌豆杂交实验(二). 两对相对性状的遗传实验 对每一对相对性状单 独进行分析 圆粒( =423 ) 皱粒( =133 ) 黄色( =416 ) 绿色( =140 ) 其中 圆粒 : 皱粒接近 3 : 1 黄色:绿色接近 3 : 1.
第 2 节 自由组合定律. P × 黄色圆形 绿色皱形 × F1F1 F2F2 黄色 圆形 黄色 皱形 绿色 圆形 黄色 圆形 绿色 皱形 个体数 比数 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1 F 2 出现不同对性状之间的 自由组合,出现与亲本性 状不同的新类型。 现象: 单独分析每对相对性状.
复 习 基 因 的 自 由 组 合 定 律 复习基因的自由组合定律.
第六章 動物的生殖與遺傳.
The Concept and Classification of Hereditary Diseases
第1節動物的生殖 第2節人類的生殖和胚胎發育 第3節基因與遺傳 第4節人類的遺傳 第5節討 論
第五章 多基因遗传病.
第二章 孟德尔式遗传分析 第一节 孟德尔第一定律及其分析 第二节 孟德尔第二定律及其分析 第三节 遗传的染色体学说
高三生物一轮复习落实的 具体措施 胶南市第二中学 石仁全.
焦點8 孟德爾遺傳定律.
遗传.
1、减数第一次分裂后期随着同源染色体的分离,同源染色体上的等位基因(A和a)也随之分离。 GO 没有减数分裂就没有遗传规律。
一对血型都为A型的恩爱夫妻,生了一个O型血的孩子。夫妻俩很纳闷,为何孩子的血型和他们俩都不一样呢?他们甚至怀疑过在医院分娩时,医生将孩子换错了。 性状:生物的形态、结构和生理生化等特征的总称。 相对性状:一种生物的同一种性状的不同表现形式。
遗 传 学 Genetics 授课教师: 韩志平 山西大同大学农学院
Complexities in Relating Genotype to Phenotype
显性 dominant 隐性 recessive
第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二).
温州二中 高三生物 第一轮复习 孟德尔定律之分离定律 考纲要求:1、孟德尔遗传实验的科学方法 Ⅱ 2、基因的分离定律 Ⅱ.
孟德尔的豌豆杂交实验(一).
必修Ⅱ 遗传与进化 子代与亲代之间的相似性 ——遗传 子代与亲代,子代与子代之间的差异性 ——变异 遗传和变异是进化的基础!
第六课 遗传与变异 第四课时 基因的分离定律.
                                                                                       生物的遗传与变异.
第一章 遗传因子的发现.
基因分离定律.
孟德尔遗传定律 拓展.
第三章 遗传的自由组合规律.
1.每种生物的体细胞中,染色体的数目是 的,并且通常是 的。
第 2 节 孟德尔的豌豆杂交实验(二).
黄色圆粒 × 绿色皱粒 黄色圆粒 (一) 两对相对性状的遗传实验 P F1 F2 黄色圆粒 绿色圆粒 黄色皱粒 绿色皱粒 比例
1.基因自由组合定律的适用条件 (1)有性生殖生物的性状遗传(细胞核遗传)。 (2)两对及两对以上相对性状遗传。 (3)控制两对或两对以上相对性状的等位基因位于不同对同 源染色体上。
自由组合定律中的 比例及概率计算 上杭二中 吴文丽.
遗传的基本规律.
第六章 遗传和变异 1.植物叶肉细胞内遗传物质的载体不包括( ) A.染色体 B.质体 C.线粒体 D.核糖体
高二会考复习之—— 遗传定律. 高二会考复习之—— 遗传定律 复习要点: 一、相关知识 二、基因的分离定律和自由组合定律 三、孟德尔遗传规律的现代解释 四、遗传定律的常见题型 孟德尔成功的原因 遗传定律的适用范围 几个重要的概念 关于基因、性状的概念及关系.
§6.3 性别决定和伴性遗传. §6.3 性别决定和伴性遗传 人类染色体显微形态图 ♀ ♂ 它们是有丝分裂什么时期的照片? 在这两张图中能看得出它们的区别吗?
Chapter3 孟德尔遗传规律 本章要求 基本名词概念 3.1 分离定律 3.2 自由组合定律 3.3 数理统计原理在遗传研究中的应用
考前重点突破—常见遗传题解题方法.
第四章 单基因病 Monogenic disease
讨论: 1.分离定律适用于几对基因控制着的几对相对性状? 2.一对相对性状中如何确定显隐性的关系?
欢迎光临指导.
基 因 的 分 离 定 律 2002年4月.
第2课时 基因的分离定律. 第2课时 基因的分离定律 重习要点 ◆ 一对相对性状的基因型种类 及概率的计算 ◆ 一对相对性状遗传系谱求法及图的判断 ◆ 如何实验验证某性状是由一对基因控制 ◆ 一对相对性状的基因型种类 及概率的计算 ◆ 一对相对性状遗传系谱求法及图的判断 ◆ 如何实验验证某性状是由一对基因控制.
基 因 的 分 离 规 律.
遗传的基本规律 (一)基因的分离规律.
变异:亲代与子代间或子代间存在存在差异的现象
第二节 遗传的基本规律 一、基因的分离定律.
拇指竖起时弯曲情形 1、挺直2、拇指向指背面弯曲 食指长短 1、食指比无名指长 2、食指比无名指短 双手手指嵌合
第二节  遗传的基本规律 一、孟德尔及其豌豆杂交试验
第一节 分离定律 ——遗传学的奠基人孟德尔的实验为我们解决了这个问题
第一章 Mendel定律及其扩展(3) Modification of Mendelian Ratios.
专题13 孟德尔定律.
《遗传学》 丽江师范高等专科学校 生命科学系 王石华 博士/教授
第五章 遗传的基本定律及其扩展 第一节 分离定律 一、一对相对性状的杂交试验 (一)豌豆杂交试验
第四章 基因的作用及其与环境的关系 重点:表现型的影响因素;等位基因间 的相互作用;非等位基因间的相 互作用。 难点:等位基因间的相互作用;非等位 基因间的相互作用。
一、基因分离定律的实质 位于一对同源染色体上的等位基因,具有 一定的独立性,生物体在进行减数分裂形成配
基于高中生物学理性思维培养的实践性课例开发
第四章 孟德尔遗传定律 Mendel’s principles.
第二章 Mendel 定律 第一节分离规律 一 一对相对性状的遗传 二 分离规律的解释 三 分离规律的验证
基于高中生物学理性思维培养的实践性课例开发
第三章 遗传的基本规律.
Chapter 4 Mendelian Inheritance
第1章 遗传因子的发现 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)
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经典遗传学 or 传递遗传学(transmission genetics) 经典遗传学的奠基人是Mendel

第1节 分离规律 The law of segregation

性状 (character,trait) 生物体所表现出来的形态特征和生理生化特征统称为性状。 这里所说的性状是统称,也可以说是一个抽象概念,是指生物体的总的表现型特征。

单位性状 (unit character) 把生物体的性状总体区分为各个单位才能进行详细的研究,这样区分开来的性状叫做单位性状。 如:动物的毛色,昆虫翅的大小,植株的花色、高度、抗病性,人的发色、肤色等。

相对性状 (contrasting character) 同一单位性状不同的表现类型叫做相对性状。 水稻株高是一个单位性状,表现类型有高株、有矮株,高与矮为相对性状。 豌豆花色是一个单位性状,表现类型有红花、白花,红花与白花为相对性状。 果蝇的翅有长翅、短翅之分,猪的毛色有黑、白之差,等等。

鸽子羽毛颜色

狗的毛色

单片冠 胡桃冠 豌豆冠 玫瑰冠 鸡冠的形状

南瓜的果形

只有在单位性状上有明显的相对差异,才能通过杂交试验对其后代的遗传表现进行对比分析和研究,从而了解相对性状的遗传规律。 相对性状差异是遗传研究的基础 只有在单位性状上有明显的相对差异,才能通过杂交试验对其后代的遗传表现进行对比分析和研究,从而了解相对性状的遗传规律。 Mendel以前的研究 Mendel每次试验只注意一个单位性状

Mendel研究的7对性状

在黑板上演示! 单因子杂交

相关符号 P parent 亲本 ♀ 母本 ♂ 父本 F filial generation F1 杂交第一代 F2 F1自交或互交的子代 F3 F2自交或互交的子代 × 杂交 自交

显性性状和隐性性状 双亲具有相对性状 在杂种中表现出来的性状称为显性性状(dominant charater) 在杂种中不表现的性状称为隐性性状(recessive character)

等位基因 控制显性相对性状的基因称为显性基因 控制隐性相对性状的基因称为隐性基因 基因(gene)在染色体上有固定的位置,称为基因座位(locus,loci),简称基因座 控制相对性状的基因位于同源染色体的对等位置上,因此称为等位基因(allele)

表现型(phenotype):人们所能见到或用仪器设备能够检测到的相对性状。 表现型和基因型 表现型(phenotype):人们所能见到或用仪器设备能够检测到的相对性状。 基因型(genotype):细胞内决定相应表现型的基因的组合。 表现型=基因型+环境影响

纯合基因型杂合基因型 DD、dd 纯合基因型(homozygous genotype) 具有纯合基因型的个体或细胞,称为纯合体(homozygote)。 DD 显性纯合体(dominant homozygote) Dd 隐性纯合体(recessive homozygote) Dd 杂合基因型(heterozygous genotype) 具有杂合基因型的个体或细胞,称为杂合体(heterozygote)。

杂交cross和测交test cross

测交 test cross F1(待测个体)与隐性个体杂交,从杂交后代的表现型种类及其比例推测被测个体是纯合基因型还是杂合基因型。 测交子代(Ft)表现型的种类和比例正好反映了被测个体所产生的配子的种类和比例。

Mendel 比例 一对相对性状的遗传,就是Mendel提出来的遗传学第一定律:分离定律 the law of segregation 测交后代(Ft)显性性状和隐性性状1∶1 ,基因型Aa和aa也是1∶1 F2代显性性状和隐性性状3∶1,基因型AA、Aa和aa是1 ∶ 2 ∶ 1 这些比例称为Mendel比例 Mendelian ratios

显隐性关系的相对性 完全显性 complete dominance

不完全显性 incomplete dominance F1的表现介于双亲之间 不完全显性性状便于研究 基因型与表现型一致

共显性 codominance 双亲的性状同时在F1个体上表现。 AA 碟形红血球,aa 镰刀形红血球,Aa两种红血球同时存在

显性表现与环境的关系 表现型 = 基因型 + 环境 兔子 皮下脂肪有白色和黄色之分 白色YY × yy 黄色→F1 Yy白脂肪 ↓ F2 3/4白脂肪 1/4的黄脂肪 若yy个体只喂给麸皮(不含叶绿素),则皮下脂肪也是白色的。 Y基因编码合成分解色素的酶

显性表现与环境的关系 人的秃顶 秃顶基因在男人为显性,在女人为隐性 男人秃顶比女人秃顶多 秃顶与雄性激素直接有关 太监没有患秃顶的

秃顶

棋盘格方法 Punnett square 可以用棋盘格来研究遗传学问题

第2节 独立分配规律 又称自由组合规律 the law of independent assortment 当2对等位基因分别位于2对Chr.上时,其遗传行为符合这一规律

独立分配

双因子棋盘格法

双因子杂交

双因子遗传的分支法

独立分配规律的实质: 控制两对性状的两对等位基因,分别位于非同源的两对Chr.上 杂合体F1在减数分裂时,同源Chr.上的等位基因进入不同的配子,而位于非同源Chr.上的基因自由组合进入同一个配子,形成四类配子,且比例相等。 在受精过程中四类♀配子和四类♂配子随机结合,共有16种组合方式

双因子杂合体测交 AaBb×aabb ♂ 配子 ab ♀配子 AB Ab aB ab 合子 AaBb Aabb aaBb aabb 比例 1

AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1 自交表现型 A B :A bb:aaB :aabb=9:3:3:1 双因子杂种的Mendel比例 AaBb 双因子杂合体 dihybrid 测交表现型 AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1 自交表现型 A B :A bb:aaB :aabb=9:3:3:1

双因子杂合体自交后代(F2)基因型及表现型比例 AABB 1 → AABB AAbb 1 → AAbb aaBB 1 → aaBB aabb 1 → aabb AaBB 2 → BB不分离,1AA:2Aa:1aa Aabb 2 → bb不分离,1AA:2Aa:1aa aaBb 2 → aa不分离,1Bb:2Bb:1bb AABb 2 → AA不分离,1Bb:2Bb:1bb AaBb 4 → 9A B :3A bb:3aaB :1aabb

多对相对性状的遗传 当具有多对相对性状差异的个体杂交时,只要决定这些性状的基因是分别位于非同源Chr.上的,仍然受独立分配规律的支配。

三因子杂合体(trihybrid)产生8中配子

三因子杂合体自交后代F2的表现型比例

杂合基因对数与F2表现型和基因型种类的关系

第3节 Mendel规律的扩展

复等位基因的遗传 在同源Chr.的对等座位上,有三个或三个以上不同性质的基因存在,称为复等位基因(multiple alleles)。

人类的ABO血型 ABO血型 第9 Chr.上 IAIA IAi A型 IA>i IBIB IBi B型 IB>i IAIB AB型 ii O型

ABO血型的遗传 IAIA × IAIA → IAIA 全A型 IAIA × IAi → 1IAIA : 1IAi 全A型 IAi × IAi → 1IAIA A型 : 2IAi A型 : 1ii O型

家兔毛色的遗传 家兔中有四种不同的毛色: 全色(全灰或全黑),C 银灰 cch 是一组复等位基因,C>cch>ch>c 任何两种毛色的纯合体兔交配,再让子代近亲交配,F2代均呈3:1的分离。

致死基因 lethal allele 有些基因一旦表达,就会导致生物体死亡。 植物,合成叶绿素相关的基因如果发生突变: A→a AA、Aa 绿色,aa 白化,死亡 a就是致死基因

刺豚鼠毛色遗传 Agouti,正常毛色,灰色,野生型 Yellow,黄色,突变型

几个相关概念 显性致死基因 domonant lethal allele 隐性致死基因 recessive lethal allele 合子致死 配子致死

非等位基因的相互作用 任何一个性状都不可能是一个基因控制的! 通常所说的一个基因控制是指所研究的两个亲本只有一对基因的差异。

基因与基因之间的相互作用 L 基因 H基因 ↓ ↓ (L酶) (H酶) ↓ ↓ 前体 ——→含氰葡萄糖苷 ——→氰化物 三叶草中氰化物含量的遗传 L 基因 H基因 ↓ ↓ (L酶) (H酶) ↓         ↓ 前体 ——→含氰葡萄糖苷 ——→氰化物

基因互作(interaction of genes) 两对以上的非等位基因相互作用控制同一个单位性状的表现

鸡冠的遗传 单片冠 (rrpp) 胡桃冠 (R P ) 豌豆冠 (rrP ) 玫瑰冠 (R pp) R>r P>p

注意:这里是1个单位性状,而不是2个单位性状! 两个纯合体杂交 RRPP 胡桃冠× rrpp单片冠 ↓ RrPp胡桃冠 9R P :3rrP :3R pp :1rrpp 胡桃冠 豌豆冠 玫瑰冠 单片冠 注意:这里是1个单位性状,而不是2个单位性状!

互补作用 complementary effect 豌豆白花品种A CCpp × ccPP白花品种B ↓ 紫花CcPp ↓ 自交 9C P : 3C pp : 3ccP : 1ccpp 9紫花 7白花

积加作用 additive effect 南瓜果形 圆球形 AAbb × 圆球形aaBB ↓ AaBb扁盘形 ↓自交 9A B : 3A bb :3aaB :1aabb 9扁盘形 6圆球形 1细长形

显性上位作用 epistatic dominance (也称异位显性) 燕麦 黑颖 BByy × 黄颖bbYY ↓ BbYy黑颖 ↓自交 9B Y : 3B yy : 3bbY : 1bbyy 12黑颖 3黄颖 1白颖

隐性上位作用 epistatic recessiveness 家兔毛色 灰色 CCGG × 白色ccgg ↓ 灰色CcGg   ↓互交 9C G :3C gg : 3ccG +1ccgg 9灰 3黑 4白

重叠作用 duplicate effect 大豆子叶颜色 黄子叶 D1D1D2D2 × 绿子叶d1d1d2d2 (满仓金) (保定青皮青) (满仓金) (保定青皮青) ↓ 黄子叶D1d1D2d2 ↓自交 15黄(9D1 D2 +3D1 d2d2+3d1d1D2 ):1绿d1d1d2d2

抑制作用 inhibiting effect 蚕茧颜色 显性白茧 IIyy × 黄茧iiYY ↓ 白茧IiYy ↓互交 9I Y :3I yy : 3iiY : 1iiyy 13白 3黄

2对基因互作模式表

Mendel比例的变形

多因一效 multigenic effect 许多基因影响同一单位性状的现象 玉米糊粉层的颜色7对等位基因 玉米叶绿素的形成至少涉及50对等位基因 果蝇眼睛的颜色受40几对基因控制

一因多效 Pleiotropism 一个基因也可以影响许多性状的发育 豌豆中控制花色的基因也控制种皮的颜色和叶腋有无黑斑。红花豌豆,种皮有色,叶腋有大黑斑。 家鸡中有一个卷羽(翻毛)基因,是不完全显性基因,杂合时,羽毛卷曲,易脱落,体温容易散失,因此卷毛鸡的体温比正常鸡低。体温散失快又促进代谢加速来补偿消耗,这样一来又使心跳加速,心脏扩大,血量增加,继而使与血液有重大关系的脾脏扩大。同时,代谢作用加强,食量又必然增加,又使消化器官、消化腺和排泄器官发生相应变化,代谢作用又影响肾上腺,甲状腺等内分泌腺体,使生殖能力降低。由一个卷毛基因引起了一系列的连锁反应。

作业 P84~85 7、11、12