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第三章 独立分配定律(自由组合定律) Chapter 3 The law of independent assortment 一、两对相对性状的遗传 (三)卡方测验(Chi square test) 不完全显性(incomplete dominance) 杂种F1表现: 为两个亲本的中间类型或不同于两个亲本的新类型; F2则表现: 父本类型、中间类型(新类型)和母本三种类型,呈1:2:1的比例。 表现型和基因型的种类和比例相对应,从表现型可推断其基因型。 两对等位基因互作模式图 镶嵌显性(mosaic dominance):也属于共显性 双亲的性状在后代的同一个体不同部位表现出来,形成镶嵌图式。 例如:黑缘型鞘翅(SAuSAu) 瓢虫(鞘翅前缘呈黑色)与均色型鞘翅(SESE)瓢虫(鞘翅后缘呈黑色)杂交,子一代杂种(SAuSE)既不表现黑缘型,也不表现均色型,而是上下缘均呈黑色。 显性与环境的影响:当一对相对基因处于杂合状态时,为什么显性基因能决定性状的表现,而隐性基因不能,是否由于显性基因直接抑制了隐性基因的作用? 试验证明,相对基因之间的关系,并不是彼此直接抑制或促进的关系,而是分别控制各自所决定的代谢过程,从而控制性状的发育。 一个基因是显性还是隐性取决于它们各自的作用性质,取决于它们能不能控制某个酶的合成。 显隐性关系有时还受到环境的影响,或者为其他生理因素如年龄、性别、营养、健康状况等所左右。 例如, 金鱼草: 红花品种 X 象牙色花品种 F1 : 花为红色(低温、强光照) 花为象牙色(高温、遮光) 个体发育中,显隐性关系也可相互转化: 须苞石竹 (Dianthus bartatus) 中, 白花植株 X 暗红花植株 F1 的花,最初为纯白,以后慢慢变为暗红色。 羊:性状表现与性别有关 有角羊 X 无角羊 F1 雄性有角,雌性无角 3、基因的互补作用(complementary gene) P 白花CCpp×白花ccPP F1 紫花CcPp F2 9紫花(C P ):7白花(3C pp+3ccP +1ccpp) ? 两种或两种以上的显性基因,通过它们之间的互作,在表型上产生一种新的性状,这种新性状的产生,是两种显性基因相互补充的结果。如果子代基因型中只有一种显性基因,或两种均为隐性基因,则只维持原来亲本性状。 这种基因互作类型称为互补作用,发生互补作用的基因称为互补基因。如香豌豆(Lathyrus odoratus)有两个白花品种: P 白花CCpp×白花ccPP F1 紫花CcPp F2 9紫花(C P ):7白花(3C pp+3ccP +1ccpp) 图中F2 9:7的分离实际上仍是9:3:3:1分离的翻版。说明孟德尔定律的普遍性和正确性。 F2 基因型的分离及其比例,仍遵守孟德尔的自由组合定律的模式,只不过由于不同对基因间的互作,改变了基因型的表型及其表型比例而已。 ? C基因 P基因 酶 氧化 酶 前体 色素原 紫色素 紫色的形成为何要由两对基因来控制? 4、基因的累加作用(additive effect) 在有些试验中,发现两种显性基因同时存在时,产生一种性状,单独存在时分别表现出两种相似的性状。 如南瓜(Cucurbita pepo)有不同果形。圆球形对长园形为显性,扁盘形对圆球形为显性。用两个基因型不同的圆球形品种杂交. P 圆球形AAbb×圆球形aaBB F1 扁盘形AaBb F2 9扁盘形(A B ):6圆球形(3A bb+3aaB ):1长园形(aabb) ? 两个基因型不同的圆球形品种杂交 5 、基因的重叠作用(duplicate effect) 两个位点的显性基因,由于它们间的特殊互作关系,对同一性状起同样的作用,即双方的作用被重叠了。 在这种情况下,在基因型中不论有多少个重叠基因存在,它们的作用与只有一个显性基因存在的相同,都表现出显性性状,而不产生累加效果。如缺
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