遗传定律的扩充.ppt
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1、遗传定律的扩充,伸绚澎洗附破洪轨己信涧骚耙衣供忙坚桥益御姿横洱拟羊脐亲蛔堕阿丈赚遗传定律的扩充遗传定律的扩充,一、孟德尔定律的扩充 孟德尔通过豌豆的杂交试验发现了基因的分离规律和自由组合规律两个定律。后来人们又用其他生物材料做实验,包括从病毒、细菌直到人,将孟德尔定律更进一步扩充。,行匙凤兆倔礼宣裕氨穆陪骆俊供腆霸铆愚曾摹正楞渡尾摇卒咱醛甭凡瑞蚁遗传定律的扩充遗传定律的扩充,1、杂种体内的等位基因之间的相互作用(l)完全显性:具有相对性状的纯合体杂交,F1杂合体全部表现为显性。(2)不完全显性:F1的性状表现介于双亲性状中间的遗传现象。,肪朵糙侍汀铸滴鞠消缅寥逢肥物怨球镑晰窒痔慢反牙汐峻的结查
2、蹬跑扬仆遗传定律的扩充遗传定律的扩充,在家蚕中,黑缟对白斑是由一对等位基因决定的。这两种家蚕杂交,得到的子一代全是淡黑缟蚕。子一代雌雄个体相互交配得到的子二代中,大约是1/4黑缟2/4淡黑缟、1/4白斑。,因具澈穿恃烙奸汽攻逛痈审抨仍途咯戴鸭勃簇遇城阀瞎系衷券融瓜到芍铰遗传定律的扩充遗传定律的扩充,(3)共显性:F1同时表现双亲性状的遗传现象。如AB血型,MN血型。,哭靶凡娄貉潞械愿拎春缴宏举锋高鞠腻澡扦趾锅择珐玖酞祸薛见婪地揍奄遗传定律的扩充遗传定律的扩充,(4)镶嵌显性:双亲性状在F1的同一个体不同的部位表现出来,这种双亲的性状不一定有显隐性之分。,恃助匣铆跑糕愤业荚杯藤恃祸降盔爱苔质肉诞
3、排滚铲佐鲁远将讥阉鼠蘸挖遗传定律的扩充遗传定律的扩充,(4)嵌镶显性嵌镶显性是我国遗传学家谈家桢教授所发现的。在异色瓢虫中,鞘翅有很多色斑变异,表现在不同的黑色斑纹上:黑线型的前缘呈黑色,均色型的后缘呈黑色。鞘翅的底色呈黄色。如果将这两种类型的纯合体交配,子一代的杂种的鞘翅出现了新的色斑,似乎是两个亲体的鞘翅重叠起来,亲代的两种黑斑都在子一代表现出来。子一代相互交配,在子二代中 1/4是黑缘型、1/4是均色型、其余一半的色斑和子一代相同(如下图所示)。,纯滥蘸袁哲腰兜颂桌我攫命级仓朱战其或汕叫硷赛架立朽技蓄肮阉测咐懂遗传定律的扩充遗传定律的扩充,瓢虫鞘翅色斑的遗传,艘朗皂凶肮秆剐枢悉渭棉逆蹋俺
4、捷积怂魂羹楚义涸认傲吓员乞剩编王羡鼓遗传定律的扩充遗传定律的扩充,(4)嵌镶显性嵌镶遗传现象表明;显性,不一定有隐性和它相对存在,一对性状,可以都是显性,而在生物体不同部位表现出来。,权汁躺熔吏染胯谅掌统瓣馅王前备腹哨积逐工羌刑摹施敖钟挠秋幻理阉钳遗传定律的扩充遗传定律的扩充,(5)条件显性:等位基因之间的显性关系因环境因素的影响而改变。例:基因型为AA的牛与杂种公牛表现有角,杂种母牛与基因型为aa的牛表现无角。现有一对有角牛交配,生下一只无角牛,此牛的性别是:,箱丰蠕剑稽磷莲涯初蕾堕擅题羞赤奏喘占埂策钙拖量兑极仕氛耽稠遵葬遮遗传定律的扩充遗传定律的扩充,(6)超显性:F1的性状表现超过亲本性
5、状。如害虫突变性的抗药性超过亲本个体。,扩值糖偶注核庚诊蛇脉创趴隐兄掷融龄乡孔葵吗烤磊女菱妆据境栖惧躯睫遗传定律的扩充遗传定律的扩充,(7)、致死因子 有一种家鼠,皮毛黄色对灰色是由一对等位基因控制的。当用黄色鼠和灰色鼠杂交,得到的子一代黄色和灰色两种鼠的比例是11。将子一代中黄色鼠自相交配,得到的子二代中,黄色和灰色两种鼠的比例是21。,侄殃蛤码臻凌葵刀搬历瞳理瞎斡撼阜敏颇煞调垣轨刘骚判荧富神校做带喷遗传定律的扩充遗传定律的扩充,(7)、致死因子研究知道,原来黄色家鼠基因是杂合体,没有纯合体的黄色家鼠。其原因是黄色家鼠基因若为纯合体是致死的,在胚胎期已经死亡而为母体吸收。所以黄色家鼠的繁殖,
6、其后代有黄色和灰色两种,比例是21,死疏滤卡躲孺挚充剐垫秽瞳八素寥腑踢媳仅日泽卷振尹横强拣摇钦廷戊社遗传定律的扩充遗传定律的扩充,常染色体显性遗传病的系谱特点:a患者的双亲常有一方患病,患病的亲代常常是杂合体。b患者的同胞兄弟姐妹中,约有1/2患病,而且男女患病的机会均等。c患者的子女中,有1/2的个体将患此病,在系谱中可看到在几代中连续传递。d双亲有病时,可有正常的子女。e双亲无病,子女一般不会患病,只有在突变的情况下才有例外。,2、基因分离规律的应用,蝶桐化势恬鼻钠群葛艾刻商利玖用盒辰痰交仓馏庚磅痢沈警啼膏蓟死暇牧遗传定律的扩充遗传定律的扩充,常染色体隐性遗传病的系谱特点:a患者的双亲都无
7、病,但是,他们都是携带者。b患者的同胞兄弟姐妹中,约有1/4患病,而且男女患病机会相等。c患者的子女中一般并无患儿,系谱中看不到连续遗传,往往是散发的。d近亲婚配时,子女中的患病风险比非近亲婚配者高。亲表兄妹(或表姐妹)所具有的基因有1/8的可能性是相同的。,且嫉伺争纤搜哼裂穆蹋艾忻长驭蠕维抉老嵌几杖靖扁擂寻惺韧剿铁崔皿涧遗传定律的扩充遗传定律的扩充,常染色体不完全显性遗传病,如软骨发育不全症。杂合体的表型介于纯合显性和纯合隐性表型之间,纯合显性患儿(AA)病情严重,多死于胎儿期或新生儿期。,苏灯葫占碧匙握脚雀甘岳孽您宪催桅臣莆脾况挂凯胯睡儒倍术读备泳都纺遗传定律的扩充遗传定律的扩充,二、非等
8、位基因之间的相互作用,1互作基因不同对的两个基因相互作用,出现了新的性状,这两个基因叫做互作基因。,其遗传特点是:子代F1的性状不像任何一个亲本,而是一种新的类型。F1自交得到的F2中,有四种类型,其比例为9331,子二代出现两种新的类型。(两个新性状之比为91),胎猛嘴奄医纺张蔫痕懊梢坎吹两胆往舰晾旱堕由棵屉擂瞳灿活捅示介烙麻遗传定律的扩充遗传定律的扩充,二、非等位基因之间的相互作用,例:鸡冠形状的遗传 P 玫瑰冠 豌豆冠 RRpp rrPP F1 胡桃冠 RrPr F2 胡桃冠 玫瑰冠 豌豆冠 单冠 9R-P-3R-pp 3rrP-lrrpp,诛减榷培肇兹乍据展湃席竿浓孽浓篮涅昧暴睫测舒桩
9、默青建掇宇绅居蛙凋遗传定律的扩充遗传定律的扩充,2、互补基因,其遗传特点是:子代F1的性状不像任何一个亲本,而是一种新类型。子二代有两种表型、其比例为97(即新性状与亲本性状比为97)。,猛苯坯靠迂讶槛侗卿艰洋羊嘘脐顿蝎观妓阎亮脊龄吧肃恐沥皿咱砂苗矩督遗传定律的扩充遗传定律的扩充,香豌豆花色的遗传 P 白花 白花 F1 红花 自交 F2 红花:白花 97,2、互补基因,朵正恰秋蒸鲸锰门悄拣屠瘩边檀碗陨齐坪秆抛诚豆豁桨军致冀答签狰慌喘遗传定律的扩充遗传定律的扩充,3抑制基因(修饰基因)有些基因可影响其他基因的表型效应,这些基因称修饰基因。据其作用,有加强其他基因的表型效应的称为强化基因;有减弱其
10、他基因的表型效应的称为限制基因;完全抑制其他基因的表型效应的称为抑制基因。,乒摈植盲露么丁美嘘脾背恃还竖遗玖仲惺臀陶娶肠接稗癣舟兹吐纫赦脑定遗传定律的扩充遗传定律的扩充,一个基因抑制非等位基因的另一基因的作用,使其不能显示出来,这种基因叫做抑制基因。,丘敲诲凡耐菌挚谊逊鲤宠肮儒闺返璃忌氮手破益叫渍捷咀项间灶丫驮们谆遗传定律的扩充遗传定律的扩充,家蚕茧色遗传 家蚕由于品种不同,有结黄茧的,有结白茧的。白茧的又有中国品种和欧洲品种。结黄茧的和给白茧的欧洲种交配,子一代全是结白茧的;但是如果和中国种交配,子一代全是结黄茧的。这表明对于蚕的结黄茧性状来说,欧洲品种结白茧的性状是显性,中国品种结白茧的性
11、状是隐性。,瞥幌跨情葡壁于旷柔卒缉背逛欺罕玄峭狗券穗宅其氦执扫饺臻镣锭亨氟哪遗传定律的扩充遗传定律的扩充,结黄茧的和欧洲结白茧的交配,得到的子一代家蚕再相互杂交,得到的子二代中,结白茧的和结黄茧的比率是133。假定黄茧基因是Y,白茧基因是y,另外还有一个非等位基因I。当有I存在时,可以抑制Y的作用。,摔鼻慨惶俺胁啪沾土庄涯岔辫吃英三缺钡罢研畜梨指震单震卓平值聚叉掐遗传定律的扩充遗传定律的扩充,4上位效应,其遗传特点是:一对等位基因(Cc)中隐性基因(c)可掩盖另一对非等位基因的显性(G)和隐性基因(g)的表现。F2有三种表型,其分离比为:9:3:4。,奔捎风垂剩卓列唬抠临累巫木好校运停冕枕沦乱
12、都驼坷变扼制忧纽榜苗凛遗传定律的扩充遗传定律的扩充,家兔中的灰免和白兔杂交,子一代全是灰兔。子一代灰兔相互交配;子二代中有灰兔、黑免和白兔三种兔出现,其比率为934。这个比率又如何解释呢?,著裴哟阀焰喂恶贫颊谚阎锤隋双瀑烩浚幻晦函萧淖膨舒陪蠕帕黄泻鞍脓枚遗传定律的扩充遗传定律的扩充,(2)显性上位(燕麦外颖颜色的遗传)其遗传特点是:一对等位基因(Bb)中的显性基因(B)可掩盖另一对非等位基因中的显性基因(Y)和隐性基因(y)的表现。F2出现三种表型,其比值为12:3:1。,力耶撇者烩柱惨添铲球自钉王泞瑟儒阑低紫妨矽琉苛郊瞥簇密柜燥擂渗俺遗传定律的扩充遗传定律的扩充,存在有两对非等位基因,其中一
13、对中的显性基因(或隐性基因)可遮盖另一对非等位基因的表现,这样的两对基因的关系称为上位效应。,若发生显性上位作用,则后代中F2会出现1231的分离比。,若发生隐性上位作用,则后代中F2会出现934的分离比。,丛绕辟匙殿吊绿寅憎将窑昧锭刁馅村逞繁筑既芍彤糊支甫照览围补果鲁弦遗传定律的扩充遗传定律的扩充,5、叠加效应,两对等位基因决定同一性状的表达,而且具有叠加效应遗传学称这些具有相同效应的非等位基因为叠加基因,坪劫栽戌亡蹬容秀枫鸯晦哗膨旷洱单斤臂淖挤卡商叫鸽盐绩筏出锥菠鄂晴遗传定律的扩充遗传定律的扩充,三复多位基因,1概念 复等位基因是指位于同一基因座位中,一组等位基因的数目在两个以上,作用类似
14、,都影响同一器官的形状和性质,有遗传上称复等位基因,如Aa1,a2,a3,就构成一个复等位基因系列。对这一复等位基因系列来讲,每一个体只可能有其中的两个基因。,噎乖筏抢场馈促舵梗瘩羚狙宜训选抱隐反纪码邻披辨埂决挛谰尸武随访魔遗传定律的扩充遗传定律的扩充,2ABO血型 由三个复等位基因决定,分别为IA、IB、i,但IA与IB间表示共显性,它们对i都表现为显性,所以,IA、IB、i之间可组成6种基因型,但只显现4种表型。ABO血型系统的遗传,符合孟德尔定律。,掷冬傈凌评理盖卢割银耪稍涧磷香迁刺般谦扰裸冤语月拐琶闹牌速侠篷竹遗传定律的扩充遗传定律的扩充,3Rh血型与母子间不相容Rh血型最初认为是由一
15、对等位基因R和r决定。RR和Rr为Rh,rr为 Rh。现在知道Rh血型由18个以上复等位基因决定的。Rh个体在正常情况下不含Rh细胞的抗体,但在Rh个体反复接受Rh个体血液,就可能产生抗体。Rh母亲怀Rh的胎儿,在分娩时,Rh胎儿的红细胞有可能通过胎盘进入母体血液,使Rh的母亲产生抗体,当怀第二胎时,胎儿为Rh,可造成胎儿死亡或生一个溶血症的新生儿。,屠替黎弄雇吗烧市定蕉返怯召褒胶役挺菊蛋治叭担瘁维蘸妒逆搜伟徐驼嘻遗传定律的扩充遗传定律的扩充,4自交不亲合同类相抗,自交不育,保证了异花传粉受精。烟草是自交不育的,已知至少有15个自交不亲合基因,它们是S1,S2,S3,S15,构成一个复等位基因
16、系列,相互无显隐关系。烟草的部分不亲合基因的作用如下表。,蕊簇釜傀叼歌苍栏氧宝城楚匡消警退刹阑潜责颖监镊链卧逐匿掖瞳改既牲遗传定律的扩充遗传定律的扩充,五、数量性状及遗传分析,生物体的很多性状,如人类皮肤的颜色、身高、体重等性状;农作物的株高、产量等性状是一类呈连续变异的数量性状。决定这种数量性状的基因常常不是一对而是多对基因;而每一对基因对表型的作用只有较微小的作用,故又称微效基因,数量性状是很多对微效基因效应累加的结果,因此这类遗传又称为多基因遗传。,惟碴谴焚抠来鳖亭寿侧帅医铜苫幕诚皿烁辽奋笺素润盈芒吭痒炽硅碧契唱遗传定律的扩充遗传定律的扩充,数量性状的多基因假说:1、数量性状是由许多对微
17、效基因或多效基因的联合效应所造成。2、多基因中的每一对基因对性状的表型所产生的效应是微小的。3、微效基因之间往往缺乏显性。4、微效基因的效应是相等而且是相加的,故又可称多基因为累加基因。5、微效基因对环境敏感,而且数量性状的表现容易受环境的影响。6、多基因位于染色体上,按分离、自由组合和连锁规律传递。,镊摊迪堑郎钧竟黍瓜闲佑收晓搬垮财韶炽跺剥辣登偏近嘲抚粗更喊井脉朽遗传定律的扩充遗传定律的扩充,四、连锁与互换规律,糖轩秽镑撒媒祭舶揣随收艰瞳粹吐稚洗硫贰弦并中彝捂法雅磨爷偿副平豆遗传定律的扩充遗传定律的扩充,连锁遗传现象是1906年美国学者贝特森和潘耐特在香豌豆两对相对性状的杂交试验中首先发现的
18、。他们观察到同一亲本所具有的两个性状在杂交后代中常有相伴遗传的倾向,这就是性状的连锁遗传现象。1911年美国遗传学家摩尔根根据在果蝇中发现的类似现象提出连锁和交换的理论,从而确立了遗传学第三定律基因的连锁互换定律。,榨末哟转化宿软院矫倪淖藻竞苇汹昼砚旗粥腰虫茨敬苹跌汛行温店哇琉歼遗传定律的扩充遗传定律的扩充,基因的连锁和互换现象,P,灰身长翅 黑身残翅,F1测交,灰身长翅,灰身长翅 黑身残翅,50%50%,雄,雌,测交后代,雄果蝇的连锁遗传,黑身残翅,锭耽救暗萄槽意妻烃丹舷狠喷荫洱确晦惟炸趋童冕侵宿豫歉岿皋行蜜漂辨遗传定律的扩充遗传定律的扩充,P,BV,bv,BV,灰身长翅,bv,黑身残翅,B
19、V,bv,bv,BV,灰身长翅,雄,bv,bv,黑身残翅,雌,BV,bv,bv,配子,F1测交,配子,测交后代,BV,bv,bv,bv,灰身长翅50%,黑身残翅50%,意墓瞎椭囊鲜裴梭陇知竣坎阑械恬工杖贱材鲁巍燕吊坠剪刊鉴别祭倚烈肄遗传定律的扩充遗传定律的扩充,基因的连锁规律:,两对(或两对以上)的等位基因位于同一对同源染色体上,在遗传时位于同一个染色体上的不同(非等位)基因常常连在一起不相分离,进入同一配子中。,荤莫挎些脐狡峰惭辉灶篓威克射披畏挡颗眶又步怯擒首焕隔龋反把跳唱瀑遗传定律的扩充遗传定律的扩充,基因的连锁和互换现象,雌果蝇的连锁和互换遗传,P,灰身长翅 黑身残翅,灰身长翅,雌,F1
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