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数量性状遗传的实例-----小麦粒色遗传 1.? 小麦粒色受两对基因控制的遗传动态 P 红粒R1R1R2R2 × 白粒r1r1r2r2 ↓ F1 红粒R1r1R2r2 ↓自交 F2 9R1—R2--:3R1—r2r2:3r1r1R2--:1r1r1r2r2 15红 : 1白 规律 (1)??性状的变化呈现等级变异的趋势。 (2)??红粒性状虽被多基因控制,但基因的传递 仍符合独立遗传和分离规律。 (3)控制不同等级的基因是显性基因, r1r2r3对红粒表现无作用。 (4)??F1是红粒,但不如亲本红,各红粒之间可分为深浅不同的级别。 (5)? F2群体是两头小、中间大的变异趋势。 数量性状和质量性状的概念 由两对或两对以上基因共同决定一对相对性状,并因控制性状的基因数的不同,而使性状呈现连续变异状态的性状,就称之为数量性状。 与基因数量无关,在同一相对性状之间,没有过渡类型,并不呈现为连续变异状态的性状,则称质量性状。 三、数量性状的遗传特点 1.数量性状受微效多基因控制。 2. 数量性状的变异表现为连续的,无法在杂种后代中得出明显而简单的比例,只能用一定的度量单位进行测量,采用统计学方法加以分析。 3. ? 数量性状一般受环境条件的影响而变异,这种变异一般是不遗传的,它往往与那些能遗传的数量性状相混,使问题复杂化。 4.数量性状在F1代常表现明显的杂种优势。 5.数量性状在杂种后代的分布基本上是正态分布。 微效多基因和主基因 微效多基因:控制数量性状的多个对表型影响微小的基因叫微效多基因。 主基因:对性状的作用比较明显,容易从杂种分离世代中鉴别出来,这类基因叫主基因,它主要控制质量性状。 多基因的累加方式及基因数的估算 A1A1A2A2(74cm)×a1a1a2a2(2cm) A1a1A2a2(74+2/2=38cm) 1a1a1a2a2 2A1a1a2a2 4A1a1A2a2 2A1A1A2a2 1A1A1A2A2 2a1a1A2a2 1a1a1A2A2 2A1a1A2A2 1A1A1a2a2 显性有效基因 0 1 2 3 4 频率 1/16 4/16 6/16 4/16 1/16 理论表型值 2 2+1×18=20 2+2×18=38 2+3×18=56 2+4×18=74 计算方法:最高、最矮亲本差74-2=72cm,认为是由增效基因的作用产生的。4个基因的平均累加值:72/4=18cm。 二、 数量性状基因数的估算 1.据F2代极端类型出现的频率估算: 1对基因:F2极端类型频率为1/4;2对基因:F2极端类型频率为1/16;3对基因:F2极端类型频率为1/64;n对基因:F2极端类型频率为(1/2)2n 2.据F2代极端类型的个体数占总群体的比值估算 4n=F2代个体总数/F2代中极端类型个体数,其中n为微效基因对的数目。 如:两纯合亲本杂交,F2总个体数为22016,其中与某一亲本的数量性状相同的个体数为86,则: 4n=22016/86=256,n=4,有4对基因控制该性状。 三、微效基因表型值的推算 累加作用(每个显性基因的作用以一定的数值与纯隐性亲本 的表型值相加) 纯显性亲本表型值=每个显性基因表型值X纯显性亲本基因数+纯隐性亲本表型值 如短穗玉米x=6.6,长穗玉米x=16.8,F2中长、短穗各占群体的1/16 4n=16,n=2 控制长穗玉米穗长的显性基因为2对(4个). 每个显性基因表型值=纯显亲本表型值-纯隐亲本表型值/纯显亲本基因数=16.8-6.6/4=2.55 所以,含一个显性基因的玉米穗长:6.6+2.55=9.15cm 含2个显性基因的玉米穗长:6.6+(2×2.55)=11.7cm 依此类推。 如:测量57个玉米穗,观察总次数为5
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