《显性的相对性》PPT课件.ppt

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1、等位基因之间的关系(一)完全显性具有一对相对性状差异的两个纯合亲本杂交后,F1只表现出一个亲本的性状,即完全显性。有耳垂AA、Aa,无耳垂aa。眼睑单aa,双AA、Aa(二)不完全显性(半显性)具有一对相对性状差异的两个纯合亲本杂交后,F1表现双亲性状的中间型,称之为不完全显性。例如:紫茉莉的花色遗传。金鱼 透明不透明 F1半透明(中间型)F2透明:半透明:不透明1:2:1,显性的相对性,(三)共显性(并显性)双亲的性状同时在F1个体上表现出来的现象。AB血型;MN血型的遗传。MN血型:M型(LMLM)(LNLN)N型 F1(LMLN)MN型,显性的相对性,显性的相对性,一、环境与基因作用的关

2、系基因型决定表现型:通常情况下,一定的基因型会导致一定表型的产生。表型=内因+外因=基因(等位+非等位)+环境(内+外)(一)外环境与表现型例如:玉米控制叶绿体形成基因,A对a是显性。AA、Aa 光 叶绿体 aa 光 不形成叶绿体。AA、Aa 暗 不形成叶绿体。,基因型不是决定某一性状的必然实现,而是决定发育性状的可能性。,喜马拉雅白化兔,25C时在体温较低的部分的毛都是黑色的,其余部分全为白色。但在30C以上的环境里长出的毛全为白色。,(四)、表型模拟 因环境条件的改变所引起的表型改变,类似于某基因型引起的表型变化的现象。例如,果蝇的突变型残翅是一对隐性基因控制的。残翅幼虫 长翅。长翅营养不

3、良残翅。人的隐性遗传病-短肢畸形,妇女妊娠3-5个月服用反应停安眠药短肢畸形。(臂腿部分缺失),高温,显性的相对性,二、复等位基因,复等位基因:一个基因座位存在两个以上的基因,这样的一组基因。这种现象叫复等位现象。ABO血型:人的ABO血型是由IA、IB、i三种复等位基因控制的,但对 某一个体来说,只含有其中两种。根据红细胞表面抗原不同分为A、B、AB和O四种表型。表型 抗原 抗体 基因型6种 A A 抗B IAIA或IAi B B 抗A IBIB或IBi AB A、B 无 IAIB O 无 抗A、抗B ii,遗传方式:A型男人(IAIA或IAi)和 O型女人(ii)结婚,所生子女血型?如果男

4、人是IAIA,那么他们的子女的血型是,如果这个男人的基因型是IAi,则他们的子女的血型,A型(IAi),A型(IAi)也可是O型(ii),2.复等位基因:,复等位基因与基因型数目关系:复等位基因数n,纯合体基因型数:n;杂合体基因型数:Cn2=n(n-1)/2;基因型总数:n+Cn2=n(n+1)/2。,复等位基因,复等位基因与表现型数目关系:复等位基因数n,表现型=n+并显性种数如ABO血型系统表现型:3+1=4,AB型(IAIB),0508将B型血人的红细胞和另一个人的血清混合,不发生凝集,则此血清供应者的血型可能为A只可能是B型 BA型或AB型 CB型或AB型 DB型或O型,0619某人

5、的红细胞与A型标准血清混合不发生凝集反应,但其血清却能使A型血的红细胞发生凝集反应,此人的血型是AB型BA型 CO型 DAB型,0629棕色鸟与棕色鸟杂交,子代有23只白色,26只褐色,53只棕色。棕色鸟和白色鸟杂交,其后代中白色个体所占比例是A100B75C50D25,0436(5分)有甲、乙、丙、丁、戊五人,甲的父亲可以给B型和AB型的人输血,甲的母可以给任何ABO血型的人输血,从五人中各抽取少量血液分离出红细胞和血清,进行交叉凝集试验(即将少量红细胞与血清混合,发生凝集为“+”,不发生凝集为“”),结果如表。请判断五人的ABO血型:甲_型;乙_型;丙_型;丁_型;戊_型;,1234567

6、8,Rh血型与母子间不相容,Rh血型:根据个体红细胞表面的一种特殊的粘多糖(Rh 抗原)的有无分阳性(Rh+)、阴性(Rh-)。Rh阳性含有Rh抗原,中国人多为Rh+(RR,Rr)。Rh阴性(Rh-)是既无Rh抗原,通常情况下又无抗Rh抗原 的抗体(rr)。但是有2种情况可使Rh阴性个体含抗Rh抗原的抗体。,(一)反复输血 当Rh阴性个体反复接受Rh+血液后,可在其体内形成抗体,以后再输入Rh+血液后,会发生凝集反应。(二)Rh-的母亲,怀了Rh+的胎儿:在分娩时胎儿红细胞 母体血液 母体产生抗Rh+细胞抗体。第二胎时,胎儿Rh+,母体血中的抗体 胎儿血液 胎儿红细胞破坏 胎儿死亡。但有些情况

7、下,胎儿可以活着产下来,但是新生儿全身浮肿,有重症黄疸和贫血,称之新生儿溶血症。,三、非等位基因之间的相互作用,基因的自由组合规律之常见比例:9:3:3:1的延伸(一)互补作用 独立遗传的两对基因,分别处纯合显性或杂合状态时,共同决定一种新性状的发育。当只有一对基因是显性(纯合或杂合),或两对基因都是隐性时,则表现为另一种性状,这种作用称为互补作用,F2性状的分离比是9:7。,互补作用(香碗豆花色遗传),P 白花 白花 CCpp ccPP F1 紫CcPp 互交 F2 紫花 白花 C_P_(C_pp ccP_ ccpp)9:7 前体物 花青素 原花青素(紫色素)酶 酶 基因C 基因P,(二)积

8、加作用(累加作用),两种显性基因同时存在时产生一种性状,单独存在时则能产生第二种相似的性状,当2对都是隐性基因时则表现出第三种性状。F2产生9:6:1的比例。例如,南瓜有不同的果形,圆球形对扁盘形为隐性,长圆形对圆球形为隐性。,积 加 作 用 南瓜果形的遗 传,(三)重叠作用,不同对显性基因互作时,对表现型产生相同的影响,并且只要有其中任何一种显性基因存在,这个性状就能表现出来。F2产生15:1的比例。这类表现相同作用的基因,称为重叠基因。荠菜果形的遗传:将两种植株杂交,F1全是三角形蒴果。F2三角形蒴果:卵形蒴果=15/16:1/16。,由于每一对显性基因都具有使蒴果表现为三角形的相同作用。

9、如果只有隐性基因,即表现为卵型蒴果,所以F2出现151的比例。,(四)上位作用,控制同一性状的两对基因,其中一对基因掩盖了另一对基因,这种不同位基因之间的掩盖作用称为上位作用。起掩盖作用的基因叫上位基因,被掩盖的叫下位基因。起上位作用的基因是显性(隐性)基因,称显性上位(隐性上位)。1、显性上位:当上位基因处于显性纯合或杂合状态时,不论下位基因的组合如何,下位基因的作用都不能表现,只有上位基因处于隐性纯合时,下位基因的作用才能表现出来。F2产生12:3:1的比例。,用白皮和绿皮杂交,F1产生白皮西葫芦,F2代:白皮:黄皮:绿皮=12:3:1,2、隐性上位,隐性上位:当上位基因处于隐性纯合状态时

10、,下位基因的作用不能表现出来,而当上位基因处于显性纯合或杂合状态时,下位基因的作用才能表现出来。F2产生9:3:4的比例。,隐性基因cc能够阻止任何色素的形成。只要cc基因存在,其他基因均表现出白化,无cc基因,R基因控制黑色性状,r基因控制棕色性状。,隐 性 上 位,(五)抑制作用(13:3),在两对独立基因中,其中一对显性基因,本身并不控制性状的表现,但对另一对基因的表现有抑制作用,称之基因抑制。起抑制作用的基因叫抑制基因。例如:白羽毛:莱杭鸡()温德鸡()F1 全为白羽毛。F2 白羽毛:有色羽毛=13/16:3/16。,基因C控制有色羽毛,I基因为抑制基因,当I存在时,C不能起作用;I_

11、C_基因型是白羽毛。I_cc和iicc也都是白羽毛,只有I基因不存在时C基因才决定有色羽毛。F2代白羽毛与有色羽毛的比例为13:3,四、常见的数字和比例,Aa:,AaAa3/4A(显性):1/4aa(隐性),不完全显性中Aa自交后代基因型、表现型,皆为1:2:1,AaBb,1:1:1:1 1AB:1Ab:1aB:1ab,基因型各,9/16、3/16、3/16、1/16,1/4,1/4,1:1,完全连锁::=1:1,AaBb,测交后:AaBb:aabb=1:1,两多两少,亲本型AB=ab多 重组型Ab=aB少,测交后:AaBb=aabb=多,aaBb=Aabb=少,自交后:,小麦中高秆对矮秆为显性,抗病对不抗病为显性。现有高秆抗病小麦进行自交,后代中出现高秆抗病、高秆不抗病、矮秆抗病、矮秆不抗病四种类型的比例是59:16:16:9,,其它:四多四少,不完全连锁,1:1:1:1?,例1、豌豆花的颜色受两对基因E/e和F/f所控制,假设至少每一对基因中有一个显性基因(E或F)时花为紫色,基因的其它组合为白色。下述杂交中亲本的基因型为()P:紫色 白色 F1:3/8紫色;5/8白色A.EEFfeeff B.EeFfEeff C.EeFfeeff D.EeFFEeff,分析:紫花3/8=3/41/2 P 紫花E F 白花?,3/4E 1/2F 或者3/4F 1/2E,,B,

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