内容正文:
分离定律的内容
在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子
,不相 ;在形成配子时,成对的遗传因子发生 , 后的遗传因子分别进入不同的配子中,随 遗传给后代。
成对存在
融合
分离
分离
配子
疑问:一对相对性状的分离对其他相对性状有没有影响呢?
◎温故知新
1
①实质:等位基因随同源染色体的分开而分离②基因分离定律的细胞学基础:同源染色体分离
第1章 遗传因子的发现
第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
◎问题探讨
观察花园里的豌豆植株,孟德尔发现就子叶颜色和种子形状来看,包括两种类型:一种是黄色圆粒的,一种是绿色皱粒的。
问:
1.决定子叶颜色的遗传因子对决定种子形状的遗传因子会不会有影响呢?
2.黄色的豌豆一定是饱满的、绿色的豌豆一定是皱粒的吗?
黄色圆粒
绿色皱粒
粒形:圆粒和皱粒。 粒色:黄色和绿色
1.你发现几对相对性状,分别是什么?
----孟德尔发现
4
一、两对相对性状的杂交实验—发现问题
P
黄色圆粒
×
绿色皱粒
F1
黄色圆粒
×
○
F2
黄色
圆粒
绿色
圆粒
黄色
皱粒
绿色
皱粒
无论正交还是反交,F1都是黄色圆粒,这说明了什么呢?
说明黄色和圆粒为显性性状,绿色和皱粒为隐性性状
孟德尔又让(F1)进行了自交
在F2中,出现了黄色圆粒和绿色皱粒
F2中还出现了亲本所没有的性状组合——绿色圆粒和黄色皱粒。
孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交
315
108
101
32
9
3
3
1
:
:
:
黄色
圆粒
绿色皱粒
⊗
一、两对相对性状的杂交实验
315 108 101 32
9 : 3 : 3 : 1
P
黄色圆粒
F1
黄色圆粒
绿色圆粒
黄色皱粒
绿色皱粒
F2
----孟德的实验
实验发现
—绿色圆粒和黄色皱粒
重组类型:表型与亲代(P代)不同的类型
2.F2出现新的性状
亲本类型:表型与亲代(P代)相同的类型
思考:为什么会出现新的性状组合呢?
6
黄色
圆粒
绿色皱粒
黄色圆粒
黄色圆粒
绿色圆粒
黄色皱粒
绿色皱粒
⊗
315 108 101 32
问题一:F1:为什么全为黄色圆粒?
问题二:F2为什么会出现新的性状组合?
问题三:F2为什么会出现9:3:3:1的性状分离比?
9 : 3 : 3 : 1
P
F1
F2
----孟德尔的问题
一、两对相对性状的杂交实验
7
黄色圆粒
绿色圆粒
黄色皱粒
绿色皱粒
315 108 101 32
9 : 3 : 3 : 1
F2
形状
315+108=423
{
圆粒种子
皱粒种子
101+32=133
颜色
{
黄色种子
绿色种子
315+101=416
108+32=140
圆粒∶皱粒 ≈
3∶1
黄色∶绿色 ≈
3∶1
对每一对相对性状单独进行分析得到如下结果
结论:豌豆的 粒形、粒色的遗传都分别遵循基因的分离定律,互不干扰
----孟德尔的问题
一、两对相对性状的杂交实验
?
8
?
从数学角度分析,9 : 3 : 3 : 1与 3 : 1能否建立联系?
(3黄 : 1绿) (3圆 : 1皱)
黄色圆粒
绿色圆粒
黄色皱粒
绿色皱粒
9 : 3 : 3 : 1
性状可以自由组合,控制性状的遗传因子可以自由组合吗?
X
结论:豌豆的 粒形、粒色的遗传都分别遵循基因的分离定律,互不干扰,且豌豆种子的粒形与粒色的性状可以进行自由组合
9
黄色
圆粒
绿色皱粒
黄色圆粒
黄色圆粒
绿色圆粒
黄色皱粒
绿色皱粒
⊗
315 108 101 32
9 : 3 : 3 : 1
P
F1
F2
假设1:豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制。
黄色圆粒:YYRR 绿色皱粒:yyrr
二、对自由组合现象的解释——提出假说
则纯种黄色圆粒与纯种绿色皱粒的遗传因子组成分别是 ;那么F1的遗传因子组成是 ,表现为___________。
YYRR、 yyrr
YyRr
黄色圆粒
10
黄色
圆粒
绿色皱粒
黄色