内容正文:
分离定律:
①在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合
②在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
不同的性状在杂交过程当中是否依然保持着独立的遗传方式?不同性状之间会不会相互影响呢?
1
两对相对性状的杂交实验
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,无论正交还是反交,结出的种子()都是黄色圆粒的。
的表型能说明什么?
黄色圆粒
绿色皱粒
◊
亲代
(P)
黄色圆粒
子一代
()
自交产生表型又是怎样的呢?
黄色对绿色为显,圆粒对皱粒为显
2
两对相对性状的杂交实验
孟德尔又让自交,在产生的中,出现了黄色圆粒和绿色皱粒,这当然是在意料之中的。奇怪的是, 中还出现了亲本所没有的性状组合
孟德尔同样对中不同的性状类型进行了数量统计:发现它们的数量比接近9:3:3:1。
为什么会出现新的性状组合呢?
黄色圆粒
子一代
()
这与一对相对性状杂交实验中的3 : 1的数量比有联系吗?
⊕
(自交)
子二代
()
黄色
圆粒
绿色
圆粒
绿色
皱粒
黄色
皱粒
表型
数量
315 108 101 32
比例
9 : 3 : 3 : 1
——绿色圆粒和黄色皱粒
3
两对相对性状的杂交实验
孟德尔首先对每一对相对性状单独进行分析,结果发现,只看一对相对性状的话,无论是豌豆种子的形状还是子叶的颜色,依然遵循分离定律!
两对相对性状都遵循分离定律说明什么呢?
子一代
()
子二代
()
黄色
圆粒
绿色
圆粒
绿色
皱粒
黄色
皱粒
表型
数量
315 108 101 32
比例
9 : 3 : 3 : 1
种子形状
子叶颜色
圆粒:
皱粒:
黄色:
绿色:
控制种子形状的遗传因子的遗传,与控制子叶颜色的遗传因子的遗传是互不干扰的。
315+108=423
101+32=133
315+101=416
108+32=140
4
两对相对性状的杂交实验
如果把两对性状联系在一起分析, 出现的四种表现型的比:
子二代
()
黄色
圆粒
绿色
圆粒
绿色
皱粒
黄色
皱粒
表型
数量
315 108 101 32
比例
9 : 3 : 3 : 1
(黄色:绿色)*(圆粒:皱粒)=(3:1)*(3:1)
黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=9∶3∶3∶1
将两对相对性状的遗传一并考虑,不同性状之间发生了新的组合,是否控制两对相对性状的遗传因子也发生了组合呢?
对自由组合现象的解释
假设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,这样,纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒豌豆的遗传因子组成分别是YYRR和yyrr,它们产生的的遗传因子组成是YyRr,表现为黄色圆粒。
黄色圆粒
(YYRR)
绿色皱粒
(yyrr)
◊
亲代
(P)
黄色圆粒
(YyRr)
子一代
()
Y
R
r
y
配子
6
对自由组合现象的解释
在产生配子时,控制同一性状的每对遗传因子彼此分离,
控制不同性状的遗传因子可以自由组合。
子一代
()
(YyRr)
Yy 分离
Y
y
Rr分离
R
r
YR
yR
Yr
yr
这样产生的雌配子和雄配子各有4种:
雌配子: YR、Yr、yR、yr ,且比例为 1:1:1:1
雄配子: YR、Yr、yR、yr ,且比例为 1:1:1:1
7
受精时,雌雄配子的结合是随机的
遗传因子组合类型
性状表现
YYRR
YYRr
YyRR
YyRr
YYrr
Yyrr
yyRR
yyRr
yyrr
1/16
2/16
2/16
4/16
1/16
2/16
1/16
2/16
1/16
Y_R_
黄色圆粒
Y_rr
黄色皱粒
yyR_
绿色圆粒
绿色皱粒
YyRr
YR
yR
Yr
yr
YR
yR
Yr
yr
YYRR
YyRR
YyRR
YYRr
YYRr
YyRr
YyRr
YyRr
YyRr
yyRR
yyRr
yyRr
YYrr
Yyrr
Yyrr
yyrr
如何验证该假说是是否正确呢?
9/16
9/16
3/16
3/16
3/16
3/16
1/16
8
演绎推理:
黄色圆粒
(YyRr)
P
配子
yr
◊
(YyRr)黄色
圆粒
(yyRr)
绿色
圆粒
(Yyrr)
黄色
皱粒
(yyrr)
绿色
圆粒
YR
Yr
yR
yr
基因型:
表型:
比例:
1 : 1 : 1 : 1
绿色皱粒
(yyrr)
9
实验验证:
黄色
圆