内容正文:
回到19世纪——
1866年孟德尔发现遗传因子
1909年约翰逊将遗传因子命名为基因
2.2 基因在染色体上
基因在哪里?
2
1、蝗虫的体细胞中有24条染色体,生殖细胞中只有12条染色体。
2、精卵细胞结合形成的受精卵,又具有24条染色体。蝗虫子代体细胞中的染色体数目与双亲的体细胞染色体数目一样。
3、子代体细胞中的这24条染色体,按形态结构来分,两两成对,共12对,每对染色体中一条来自父方,一条来自母方。
一、萨顿的假说
1903年,美国科学家萨顿用蝗虫细胞作材料,研究精子和卵细胞的形成过程。
1.内容:
基因(遗传因子)是由染色体携带着从亲代传递给下一代的,也就是说基因就在染色体上;
2. 原因:
基因和染色体的行为存在明显的平行关系;
一、萨顿的假说
2 基因在体细胞成对存在,配子中只有其中一个
2 染色体在体细胞成对存在,配子中只有其中一条
孟德尔分离定律的核心
D d
D
d
减数分裂的核心
1. 基因在杂交过程中保持完整性和独立性
1. 染色体在配子形成和受精过程中,也有相对稳定的形态结构
基因与染色体行为的平行关系依据:
孟德尔自由组合定律的核心
AaDd
AD
ad
Ad
aD
减数分裂的核心
4. 非等位基因在形成配子时自由组合
4. 非同源染色体在减数分裂Ⅰ后期自由组合
3. 体细胞中成对的基因一个来自父方,一个来自母方
3. 体细胞中同源染色体一条来自父方,一条来自母方
基因与染色体行为的平行关系依据:
6
D d
D D
d d
请在染色体上标注基因符号,解释孟德尔一对相对性状的杂交实验
×
减数分裂
受精作用
减数分裂
高茎
P
配子
F1
F1配子
D d
F2
矮茎
高茎
高茎
高茎
高茎
矮茎
D
d
d
D D
d d
D
d
减数分裂
D
D d
看不见
染色体
基因在染色体上
推理
基因
看得见
D d
D
d
平行关系
类比推理法
一、萨顿的假说
科学研究方法之一
二、基因位于染色体上的实验证据
美国生物学家
摩尔根(1866-1945)
1、实验材料:果蝇
野生红眼基因果蝇
少见的白眼雄果蝇
果蝇作为遗传研究材料的优点:
(1)个体小,易饲养;
(2)繁殖速度快(在室温下10多天就繁殖一代);
(3)后代数量大(一只雌果蝇一生能产生几百个后代);
(4)具有许多容易区分的相对性状,便于观察、统计;
(5)果蝇有8条染色体,遗传组成相对简单。
基因的连锁互换定律
(遗传学第三定律)
(一)摩尔根的果蝇杂交实验
如何判断眼色的显隐性?
是否符合孟德尔遗传定律?
白眼性状遗传有什么特点?
①观察实验,提出问题
P
F1
F2
×
红眼
(雌、雄)
红眼(雌、雄)
红眼(雌)
白眼(雄)
F1
雌雄交配
3/4
1/4
白眼(雄)
红眼(显)
白眼(隐)
否符基因分离定律
白眼性状总是与性别相关联
11
11
F1全为红色 后代3:1符合 说明受一对等位基因控制
雌性
雄性
性染色体
常染色体
果蝇的染色体组成
常染色体
性染色体
雌雄个体细胞中相同,不决定性别的染色体
雌雄个体细胞中不相同,决定性别的染色体
3对:ⅡⅡ,ⅢⅢ,ⅣⅣ
♀同型:XX;♂异型:XY
控制白眼的基因(用w表示)在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因。
②经过推理,提出假说
w
X染色体上的白眼基因w书写为:
Xw
红眼基因W书写为:
XW
雌果蝇
基因型:
XWXW(红眼)
XWXw(红眼)
XwXw(白眼)
雄果蝇
基因型:
XWY(红眼)
XwY(白眼)
常染色体上的基因不需标明其位于常染色体上;如:Dd、dd
性染色体上的基因须将性染色体及其上的基因一同写出
注意基因型的写法:
W
W
书写成:
常染色体
性染色体
A
A
A
a
a
a
或
或
AA
Aa
aa
书写成:
X Y
E
X Y
e
X X
E
e
X X
E
E
X X
e
e
X
Y
E
e
E
e
E
E
e
e
X
Y
X
X
X
X
X
X
红眼(雌)
×
XwY
XW
Y
Xw
XWY红眼(雄)
XWXw红眼(雌)
×
P
F2
F1
配子
Xw
XW
Y
XW
XWXW红眼(雌)
XWXw红眼(雌)
XWY红眼(雄)
XwY白眼(雄)
XWXW
白眼(雄)
配子
根据假说对实验现象进行解释(分析图解)
3/4红眼(雌、雄) 1/4白眼(雄)
③ 根据假说,演绎推理:
测交
×
红眼(雌) XWXw
白眼(雄) XwY
XW
Xw
Y
Xw
配子
XWXw
XW Y
XwXw
XwY
测交后代
红眼雌:红