11分离定律概率计算.pptx
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1、1、根据题意,画出便于、根据题意,画出便于逻辑推理的图解逻辑推理的图解2、根据性状分离,、根据性状分离,判断显、隐性性状判断显、隐性性状3、根据性状表现初步、根据性状表现初步确定遗传因子组成确定遗传因子组成 (隐性性状(隐性性状dd,显性性状,显性性状Dd或或DDD_)4、根据性状分离比(根据后代表现型、遗传、根据性状分离比(根据后代表现型、遗传 因子组成),因子组成),判断双亲遗传因子组成判断双亲遗传因子组成5、弄清、弄清有关配子的遗传因子及比例有关配子的遗传因子及比例6、利用配子比例、利用配子比例求相应个体概率求相应个体概率遗传题解题步骤遗传题解题步骤n如果具有如果具有相对性状的个体相对性
2、状的个体杂交,子代杂交,子代只表现出只表现出一个亲本一个亲本的性状,则的性状,则子代表现子代表现出的那个性状为显性出的那个性状为显性。n如果两个如果两个性状相同的亲本性状相同的亲本杂交,子代杂交,子代出现了出现了不同的性状不同的性状,则这两个,则这两个亲本一定亲本一定是显性杂合子是显性杂合子。子代子代出现的出现的性状为隐性性状为隐性性状性状。显隐性性状的判定显隐性性状的判定n凡生物体的凡生物体的表现型为隐性性状表现型为隐性性状表现型为隐性性状表现型为隐性性状,则它的,则它的基因型一定基因型一定基因型一定基因型一定是隐性纯合子是隐性纯合子是隐性纯合子是隐性纯合子;凡;凡表现型为显性性状表现型为显
3、性性状表现型为显性性状表现型为显性性状,则它的,则它的基因型基因型基因型基因型至少含有一个显性基因至少含有一个显性基因至少含有一个显性基因至少含有一个显性基因。n两个两个显性个体杂交显性个体杂交显性个体杂交显性个体杂交,如果后代,如果后代出现了隐性性状出现了隐性性状出现了隐性性状出现了隐性性状,则,则这两个这两个显性亲本的基因型一定是杂合子显性亲本的基因型一定是杂合子显性亲本的基因型一定是杂合子显性亲本的基因型一定是杂合子。n一个一个显性个体显性个体显性个体显性个体与一个与一个隐性个体杂交隐性个体杂交隐性个体杂交隐性个体杂交,如果,如果后代没有后代没有后代没有后代没有出现性状分离,出现性状分离
4、,出现性状分离,出现性状分离,全是显性性状,则这个全是显性性状,则这个显性亲本可认显性亲本可认显性亲本可认显性亲本可认为是纯合子为是纯合子为是纯合子为是纯合子;如果;如果后代出现隐性性状后代出现隐性性状后代出现隐性性状后代出现隐性性状,则这个,则这个显性亲显性亲显性亲显性亲本就一定是杂合子本就一定是杂合子本就一定是杂合子本就一定是杂合子。基因型的判断基因型的判断 最基本的六种杂交组合:(以豌豆的高茎D和矮茎d为例)a.DDDDDD 高茎 b.DDddDd 高茎 c.DDDd1DD:1Dd 高茎 d.DdDd1DD:2Dd:1dd 高茎(3):矮茎(1)e.Dddd1Dd:1dd 高茎(1):矮
5、茎(1)f.dddddd 矮茎 在分离定律中,推测基因型的习题主要在分离定律中,推测基因型的习题主要有两类:有两类:一是一是正推类型正推类型,即已知双亲的基因型或表型,即已知双亲的基因型或表型,推测后代的基因型、表现型及其比例,此类推测后代的基因型、表现型及其比例,此类型比较简单;型比较简单;二是二是逆推类型逆推类型,这类题目最多见,也较复杂,这类题目最多见,也较复杂u 逆推型,此类问题较常见。逆推型,此类问题较常见。方法一:基因填充法方法一:基因填充法 先根据先根据亲代表现型写出能确定的基因亲代表现型写出能确定的基因,如,如显性性状可确定至少有一个显性基因,另一个显性性状可确定至少有一个显性
6、基因,另一个基因是显性或隐性,因而显性性状可用基因是显性或隐性,因而显性性状可用“”来表示,来表示,再根据子代中一对基因分别来自两个再根据子代中一对基因分别来自两个亲本,推出未知基因亲本,推出未知基因;如果是隐性性状,则基;如果是隐性性状,则基因型只有一种因型只有一种aa。方法二:隐性突破法方法二:隐性突破法 如果如果子代中有隐性个体存在,它往往是逆子代中有隐性个体存在,它往往是逆推过程中的突破口推过程中的突破口。因为隐性个体是纯合体,。因为隐性个体是纯合体,aa基因只能来自父母双方,因此亲代基因型中基因只能来自父母双方,因此亲代基因型中必然有一个必然有一个a基因,然后再根据亲代的表现型基因,
7、然后再根据亲代的表现型作进一步的判断。作进一步的判断。隐性个体在解决遗传题目的运用隐性个体在解决遗传题目的运用 根据分离规律,某显性性状可能是纯合的,也可能是杂根据分离规律,某显性性状可能是纯合的,也可能是杂合的,而隐性性状一旦出现,则一定是纯合的,且只能产生合的,而隐性性状一旦出现,则一定是纯合的,且只能产生一种配子一种配子(1 1)如果一亲本是隐性个体,则它一定传给子代中每一个个)如果一亲本是隐性个体,则它一定传给子代中每一个个体一个隐性遗传因子,由此可知后代个体的遗传因子。例:人体一个隐性遗传因子,由此可知后代个体的遗传因子。例:人类白化病遗传:类白化病遗传:(2 2)子代有隐性个体,则
8、其两个亲本至少有一个隐性遗传因)子代有隐性个体,则其两个亲本至少有一个隐性遗传因子,由此可推知亲本的遗传因子。如:子,由此可推知亲本的遗传因子。如:白色公羊白色公羊 X X 白色母羊白色母羊黑色小羊黑色小羊很明显黑色是隐性很明显黑色是隐性(用用aaaa来表示来表示)所以两个亲本的遗传因子是所以两个亲本的遗传因子是AaAa方法三:根据后代性状分离比方法三:根据后代性状分离比(一对相对(一对相对性状)性状)若子代中显、隐性之比为若子代中显、隐性之比为:时,亲代的基因时,亲代的基因型为型为AaAa若子代中显、隐性之比为若子代中显、隐性之比为:时,则亲代基因时,则亲代基因型为型为Aaaa若子代中若子代
9、中只有显性性状只有显性性状,则双亲中,则双亲中至少有一方至少有一方为显性纯合体为显性纯合体,即,即AAAA或或AAAa或或AAaa。若子代中若子代中只有隐性性状只有隐性性状,则双亲中,则双亲中一定都是隐一定都是隐性纯合子性纯合子,即,即bbbb。u 正推型正推型 这种方法较多地应用于遗传分析中的概这种方法较多地应用于遗传分析中的概率计算中,可以利用概率计算中的率计算中,可以利用概率计算中的乘法定律和乘法定律和加法定律加法定律两个定律来解决。借用数学中的加法两个定律来解决。借用数学中的加法和乘法原理来进行遗传分析的方法简称加乘法。和乘法原理来进行遗传分析的方法简称加乘法。概括地说,概括地说,需分
10、步考虑地应用乘法,需分类考需分步考虑地应用乘法,需分类考虑地应用加法虑地应用加法。遗传计算的两个基本原理遗传计算的两个基本原理加法原理加法原理:互斥事件互斥事件有关事件出现的几率,等于各有关事件出现的几率,等于各相关互斥事件的几率的和。互斥事件指某一事件出相关互斥事件的几率的和。互斥事件指某一事件出现,另一事件被排除的两个事件。(分类计算)现,另一事件被排除的两个事件。(分类计算)例:人体肤色正常(例:人体肤色正常(A A)对白化()对白化(a a)是显性。一对)是显性。一对夫妇基因型都是夫妇基因型都是AaAa,他们所生的孩子中,表现型正,他们所生的孩子中,表现型正常的概率是多少?常的概率是多
11、少?3/4乘法原理乘法原理:相互相互独立事件独立事件同时出现的几率为各个独立同时出现的几率为各个独立事件几率的乘积。(分步计算)事件几率的乘积。(分步计算)例:人类的双眼皮(例:人类的双眼皮(B B)对单眼皮()对单眼皮(b b)为显性。现有)为显性。现有一对夫妇基因型均为一对夫妇基因型均为Bb,Bb,则他们生一个单眼皮男孩的则他们生一个单眼皮男孩的概率是多少?概率是多少?1/8概率的性质:概率的性质:1、任何事件的概率均满足、任何事件的概率均满足0P12、必然事件的概率为、必然事件的概率为13、不可能的事件概率为、不可能的事件概率为0 正确完成遗传概率的计算,必须理解基因分离定正确完成遗传概
12、率的计算,必须理解基因分离定律的几个基本比例关系:律的几个基本比例关系:1、AaAa1AA:2Aa:1aa,即,即AA占后代总数的占后代总数的1/4,Aa占后占后代总数的代总数的2/4,aa占后代总数的占后代总数的1/4;显性性状占后代总数的;显性性状占后代总数的3/4,隐性性状占后代总数的,隐性性状占后代总数的1/4;表现型为显性性状的个体中,;表现型为显性性状的个体中,纯合体占纯合体占1/3,杂合体占,杂合体占2/3;后代中纯合体占;后代中纯合体占1/2。2、Aaaa1Aa:1aa,即后代显性性状的个体和隐性性状的,即后代显性性状的个体和隐性性状的个体各占个体各占1/2,显性性状的个体均为
13、杂合体。,显性性状的个体均为杂合体。3、AAAa1AA:1Aa,即后代表现型虽然均表现出显性性状,即后代表现型虽然均表现出显性性状,但其中纯合体和杂合体各占但其中纯合体和杂合体各占1/2。4、(、(Dd)连续自交)连续自交n代后,杂合子个体数所占比值代后,杂合子个体数所占比值=1/2n,纯,纯合子个体数所占比值合子个体数所占比值=1-(1/2)n,纯合子比例越来越大,杂合子,纯合子比例越来越大,杂合子越来越少越来越少基因分离规律在实践中的应用基因分离规律在实践中的应用1、指导作物育种。、指导作物育种。2、进行遗传指导和咨询。、进行遗传指导和咨询。思考:思考:1、如果要选育作物的性状(如小麦的秆
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