实验六果蝇的数量性状遗传
果蝇遗传分析实验报告

果蝇遗传分析实验报告通过果蝇遗传分析实验,探究果蝇遗传规律,理解基因的传递和表现方式。
实验原理:果蝇遗传分析实验主要基于孟德尔遗传定律。
孟德尔通过对豌豆的杂交实验,提出了基因的传递和表现规律,其中包括基因随机分离定律和基因独立分离定律。
实验步骤:1. 选择一对具有明显表型差异的果蝇进行交配,作为父本和母本;2. 记录父本和母本的性别和表型;3. 将父本和母本交配,产生第一代(F1)果蝇;4. 记录F1果蝇的性别和表型;5. 将F1果蝇再次交配,产生第二代(F2)果蝇;6. 记录F2果蝇的性别和表型。
实验结果:根据实验步骤和记录的数据,我们可以观察到不同基因的传递和表现方式。
例如,在实验中如果父本是红眼果蝇,母本是白眼果蝇,F1果蝇中只出现红眼果蝇表型,而白眼表型完全消失;在F2果蝇中,红眼果蝇和白眼果蝇的比例接近3:1。
这符合基因随机分离定律。
实验分析:通过对果蝇遗传分析实验的观察和数据分析,我们可以得出以下结论:1. 基因的传递是通过两个不同基因型的个体交配所产生的后代来实现的;2. 基因可以表现为显性基因和隐性基因,显性基因的表型在杂合子和纯合子中都能表现出来,而隐性基因只在纯合子中表现出来;3. 基因的分离是基因自由组合的一种结果,符合基因随机分离定律;4. 不同基因的组合可以产生不同的表型,这可以被观察到F2果蝇的表型比例。
实验总结:通过果蝇遗传分析实验,我们更深入地理解了基因的传递和表现方式。
实验中的结果符合孟德尔的基因分离定律和独立分离定律,从而验证了这些遗传规律的真实性。
果蝇作为研究遗传学的常用模式生物,具有短时间短周期、繁殖能力强等特点,使其成为理想的实验材料。
通过这个实验,我们可以进一步了解和研究其他生物的遗传规律,对遗传学的发展和应用有重要意义。
遗传实验果蝇综合大实验性状观察及杂交设计
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成虫 图一、果蝇生活史图解
果蝇的生活周期长短与温度关系很密切,30℃以上的温
度能使果蝇不育和死亡,低温则使它生活周期延长,同时生
实验二、果蝇分离定律的实验分析
3、果蝇的活伴性力遗传也实验减分析低,果蝇培养的最适温度20—25℃。
突变性状多,且多数是形态突变,便于观察。
棒眼 B(1)
果蝇的生活周期长短与温度关系很密切,30℃以上的温度能使果蝇不育和死亡,低温则使它生活周期延长,同时生活力也减低,果蝇
认真观察实验室果蝇品系的性状,完成下表
品系
体色
眼色
翅型
刚毛
3
黄
红
长
直
4
灰
红
残
直
6
灰
白
短
卷
18
灰
红
长
直
22
灰
白
长
直
26
黑檀
红
长
直
(八)思考题
1、如何准确鉴定果蝇的雌雄个体?最主要特 征是什么? 2、果蝇的生活史分几个阶段? 3、果蝇作为遗传学模式材料的优点有哪些?
附:果蝇综合大实验杂交设计
1、果蝇分离定律的实验分析 2、果蝇自由组合的实验分析 3、果蝇的伴性遗传实验分析 4、果蝇的三点测验实验分析 5、果蝇的连锁与交换实验分析
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(六)果蝇的性状
果蝇的性状主要从以下四个方面进行观察:
每个方面都有不同的性状:
灰体
红眼
体色
黑体 b(2) 黑檀体 e(3)
黄体 y(1) 长翅
翅型
短翅 m(1) 卷翅 Cy(2)
眼
白眼 w(1)
棒眼 B(1)
刚毛
直刚毛 卷刚毛 sn(1)
实验四 果蝇的数量性状遗传
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实验四 果蝇数量性状的遗传一、 目的:1、以果蝇(Drosophila melanogaster )腹片着生的小刚毛为对象,研究数量性状遗传的特点。
2、学习估算统计遗传学基本参数——遗传率(heritability )二、原理:1)、黑腹果蝇 (Drosophila melanogaster) 是被人类研究得最彻底的生物之一。
是一种原产于热带或亚热带的蝇种。
它和人类一样分布于全世界各地,并且在人类的居室内过冬。
在遗传,发育,生理, 和行为等的研究方面,果蝇是最常见的研究对象之一。
原因是它易于培养, 繁殖快,使用经济: 它在室温条件下, 十天就可以繁殖一代; 且只有四对染色体, 易于遗传操作; 还有它有很多突变体可以利用。
中文学名: 黑腹果蝇 拉丁学名: Drosophila melanogaster 别称: fruit fly 二名法: Drosophila melanogaster 界: 动物界 门: 节肢动物门Arthropoda 纲: 昆虫纲 Insecta 亚纲: 有翅亚纲目: 双翅目 Diptera 亚目: 长角亚目、短角亚目 科: 果蝇科Drosophilidae 属: 果蝇属Drosophila 亚属: Sophophora 种: 果蝇 分布区域: 全球温带及热带气候区 2)、果蝇的生态学特性果蝇又称小果蝇(Drosophilidae 科,Drosophila 属),英文全名 fruit fly 。
它和危害农作物的果实蝇(Trypetidae 科,Bactocera 属)不同,果实蝇危害瓜果类果实非常严重,是农业技术上的一大隐忧.刚形成的蛹呈微黄色,之后颜色逐渐加深,羽化前呈深褐色。
果蝇类昆虫在自然条件下大多数以腐烂的瓜果等为食,可为害多种瓜果蔬菜及许多植物的多汁器官,甚至连甜酒也成为取食对象n]。
研究表明,果蝇具有强烈的趋化性,嗅到水果发出的气味就会飞来取食、交尾和产卵[7]。
果蝇形态观察实验报告.docx

果蝇形态观察实验报告.docx一、实验目的了解果蝇的生活习惯,掌握果蝇饲养管理的方法,学习鉴定果蝇的雌雄性别,观察果蝇某些遗传性状。
二、实验原理果蝇广泛存在于全球温带及热带气候区,在果园、菜市场等地皆可见其踪迹,目前已发现1000 多种。
果蝇以酵母菌为食,能发酵的水果或植物基质,都可用作果蝇的饲料。
黑腹果蝇,双翅目果蝇属。
生活史短,每 12 天左右即可完成一个世代;饲养容易,以玉米粉等做饲料就可以生长繁殖;繁殖能力强,每只受精的雌蝇可以产卵500 个左右;突变型多,突变性状多,多数是形态变异,容易观察;染色体少、个体小,是一种很好的遗传学实验材料,是一种模式生物。
1、果蝇的生活史果蝇是完全变态昆虫,生活周期可分为4 个时期:卵、幼虫、蛹和成虫。
最适培养温度为25~30℃。
果蝇在25℃时,从卵至蝇需10 天左右。
由蛹羽化成的成虫,雄性在 12 小时内为处女蝇, 24 小时后开始产卵,每天每个成虫可产 50-75个卵, 10 天内最高产卵总股数为400-500 个。
卵:白色,椭圆形,长约,前端背面伸出一触丝,附着在食物上。
幼虫:一龄——二龄——三龄,三龄体长4-5 mm,幼虫头尖尾钝,头上有一黑色钩状口器。
蛹:化蛹前三龄幼虫停止摄食,爬到相对干燥的瓶壁上,形成菱形的蛹,形状由淡黄、柔软逐渐硬化为深褐色。
成虫:刚羽化的果蝇虫体较肥大,体表呈半透明,颜色逐渐加深,硬化。
2、果蝇的雌雄鉴别表 1 果蝇雌雄形状比较观察形状雌性雄性体型较大较小腹部似椭圆形,较膨大,似圆筒状,末端钝圆末端尖腹部背面 5 条黑色条纹 3 条黑色条纹,前两条细,后一条宽,呈一明显的黑斑腹部腹面 6 个腹片 4 个腹片第一对前足无性梳有性梳3、果蝇常用突变性状表 2 果蝇常用突变性状影响部分野生型突变型眼色红眼白眼体色灰体黑体刚毛直刚毛焦刚毛翅形长翅小翅4、果蝇饲料的配制果蝇是以酵母菌作为主要食料的,因此实验室内凡是能发酵的物质,都可用作果蝇的饲料,常用的饲料油玉米饲料、米粉饲料、香蕉饲料等。
遗传实验报告6_果蝇开放实验-图距的测量

果蝇基因图距的测量实验日期:2013年4月15日– 2013年5月31日组号:2-3生17班姚远同组搭档:赵心怡一、实验目的1.通过果蝇杂交实验计算在同一染色体上控制三对性状的基因的相对位置、图距等参数,理解和验证基因的连锁和交换定律。
2.掌握果蝇杂交的方法,深入了解果蝇生活史、世代周期。
二、实验原理广泛用于遗传学研究的果蝇为黑腹果蝇(Drosophila melanogaster) , 属于果蝇科、果蝇属, 它作为遗传学模式生物有如下特点:1)生活史长短随温度而不同;2)成年雌性蝇类长到12小时才成熟,便于确保雌性蝇类是处女蝇;3)繁殖能力强;4)突变种类多,染色体数目少。
位于同源染色体上的非等位基因在形成配子时,多数随所在染色体一起遗传,若发生非姊妹染色单体之间的交换可产生少量的重组型配子。
位于同一条染色体上的基因连在一起的伴同遗传的现象称为连锁(linkage)。
连锁现象是英国遗传学家(W. Bateson)等人于1906年在香豌豆(Lathyrus doratus )杂交过程中发现。
1911年摩尔根用果蝇做杂交实验,发现了同类现象,提出了连锁与互换的概念,称之为遗传学第三定律。
基因的交换率反映了两基因之间的相对距离。
1910年,Morgen TH提出假设:假定沿染色体长度上交换的发生具有同等的几率,那么两个基因位点间的距离可以决定减数分裂过程中发生重组染色体的发生率,即重组分数。
人们规定同一染色体上两个位点间在一百次减数分裂发生一次重组的机会时,定义两位点间的相对距离为一个cM(centimorgan)。
根据基因在染色体上有直线排列的规律,把每条染色体上的基因排列顺序(连锁群)制成图称为遗传学图(genetic map),亦称基因连锁图(gene-linkage map )。
三点测交就是通过一次杂交和一次测交,同时确定三对等位基因(即三个基因位点)的排列顺序和它们之间的遗传距离,是基因定位的常用方法。
果蝇的相关实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 通过果蝇实验,验证孟德尔遗传学定律,包括分离定律、自由组合定律和连锁定律。
2. 学习和掌握果蝇的饲养、观察和杂交技术。
3. 提高对遗传学实验设计、操作和数据分析的能力。
二、实验原理果蝇(Drosophila melanogaster)是一种广泛应用于遗传学研究的模式生物。
果蝇具有以下优点:1. 饲养简单,繁殖速度快,便于实验操作。
2. 染色体数目少,便于观察和分析。
3. 遗传变异丰富,便于研究基因和性状之间的关系。
本实验主要研究果蝇的遗传学定律,包括分离定律、自由组合定律和连锁定律。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:野生型果蝇、突变型果蝇(如红眼、白眼、长翅、残翅等)、培养皿、培养箱、显微镜、解剖针、酒精灯、镊子等。
2. 实验仪器:电子天平、温度计、计时器、酒精棉球、乙醚、酒精、清水等。
四、实验方法1. 果蝇饲养:将野生型和突变型果蝇分别饲养在培养皿中,注意温度、湿度和光照条件。
2. 果蝇杂交:将野生型雄蝇与突变型雌蝇进行杂交,得到F1代;将F1代雌雄果蝇进行杂交,得到F2代。
3. 果蝇观察:观察F1代和F2代果蝇的性状,记录红眼、白眼、长翅、残翅等性状的表现。
4. 数据分析:根据观察结果,分析遗传学定律。
1. 饲养果蝇:将野生型和突变型果蝇分别饲养在培养皿中,注意温度、湿度和光照条件。
2. 杂交:将野生型雄蝇与突变型雌蝇进行杂交,得到F1代。
3. 观察F1代:观察F1代果蝇的性状,记录红眼、白眼、长翅、残翅等性状的表现。
4. 杂交F1代:将F1代雌雄果蝇进行杂交,得到F2代。
5. 观察F2代:观察F2代果蝇的性状,记录红眼、白眼、长翅、残翅等性状的表现。
6. 数据分析:根据观察结果,分析遗传学定律。
六、实验结果与分析1. F1代观察结果:F1代果蝇全部表现为红眼和长翅,说明红眼和长翅为显性性状。
2. F2代观察结果:F2代果蝇中,红眼:白眼=3:1,长翅:残翅=3:1,符合孟德尔的分离定律。
果蝇杂交实验三大遗传规律

果蝇雌雄外形判别:体形大小、黑斑有无
雌
雄
腹部体节数目
雌果蝇6节,腹部底部为产卵管,呈现圆锥状凸出。
腹部体节数目
雄果蝇4节,腹部底部为交尾器,呈现黑色圆形外观。
雄果蝇在前肢先端第二节具有性梳
二、实验材料:果蝇
70%酒精棉球将镊子、白瓷盘擦干净,手指 及毛笔消毒
仍需饲养的果蝇宜轻度麻醉,以便复苏
准备继续饲养的果蝇,应在苏醒前应用毛 笔将其移入横卧于桌上的培养瓶中,完全 苏醒后再将培养瓶竖起
每个杂交组合贴上标签,标明组合如♀黑体 × ♂三隐性 、班级、小组号、时间等
六、作业
画一表格;根据体色和眼色统计数据分析是否 符合9:3:3:1的独立分配规律,并做卡方测验
F1 ♀♂ 灰体红眼 AaX+XW, AaX+Y
F2
灰红9:灰白3:黑红3:黑白1
反交:
♀三隐性 AAXWXW × ♂黑体aaX+Y
F1: ♀灰体红眼:♂灰体白眼
AaX+XW:AaXWY
F2 : 灰红:灰白:黑红:黑白
比例
伴性遗传
考察性状:眼色,性别
正交:黑体X+X+×三隐性XwY
反交:三隐性XwXw×黑体X+Y
配子
X+
Xw, Y
F1
X+ Xw × X+ Y
F2
X+X+ X+ Y X+Xw XwY
红眼与白眼的比例为3:1
没有白眼雌蝇.
Xw
X+,Y
Xw X+ × Xw Y
实验六:果蝇的数量性状遗传

实验六果蝇数量性状的遗传一、目的:1、以果蝇(Drosophila melanogaster)腹片着生的小刚毛为对象,研究数量性状遗传的特点。
2、学习估算统计遗传学基本参数——遗传率(heritability)二、原理:1、在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的形状,称数量性状。
数量性状大都由多基因控制。
2、数量性状的变异由可遗传的变异和不可遗传的变异组成,因为控制同一数量性状的基因数目很多,而每个基因的作用很小,并且很容易受环境影响。
群体的表型变量通常呈连续分布。
因此,对数量性状遗传的分析,要运用数理统计的方法来操作。
3、果蝇的第四腹板和第五腹板上的小刚毛数就是典型的数量性状,不同的个体小刚毛数不同。
本实验采用不同品系果蝇的杂交后代为研究材料,在恒温培养下,从F2代开始观察雌雄果蝇不同个体的小刚毛数(因为考虑到F1代还未完全出现性状分离,故从F2代开始计数),并且选择刚毛数最多和最少的♀、♂个体分别进行杂交,计算产生的F3代的小刚毛数,最后根据以下公式估算遗传率。
即H2= ΔG/ σpi式中σp为标准差,i=ΔP/σp为标准选择差,ΔP为子代平均值―亲代平均值,ΔG为遗传获得量。
说明:在多基因遗传中,遗传因素所起的作用称为遗传率,一般采用百分比来表示。
遗传率是一个统计概率,只能运用于群体而不能用于个体。
遗传率有广义遗传率和狭义遗传率之分,广义遗传率是指遗传方差在总的表现型中所占的比率;而狭义遗传率是指计算基因的相加效应的方差VA在总的表型方差中所占百分率。
记作:狭义遗传率=相加的遗传方差/表型方差=相加的遗传方差/(相加的遗传方差+显性的遗传方差+环境方差)。
但不管是广义遗传率还是狭义遗传率都涉及方差,方差是反映观察娄同平均数之间的变异程度。
观察娄同平均数之间的偏差越大,方差就越大,也就是观察的离散度大,其分布范围广;方差小,则表示各个观察值之间比较接近。
方差可用变数同平均数之间偏差的平均平方来表示。
果蝇的遗传实验

死 亡 果 蝇 的 标 志
精品课件
实验结果
突变性状的观察
精品课件
果蝇性状观察 1、身体的颜色
2、翅的大小
3、眼睛的颜色
精品课件
实验结果观察
残翅
野生型
棒眼
小翅
黑檀体
精品课件
白眼
白眼 w
X染色体
精品课件
白眼 w;殘翅,vestigial,符号vg
精品课件
黃身 符号y, X染色体
精品课件
精品课件
试剂与器材
1、材料:野生型果蝇及几种突变型 2、试剂:乙醚、玉米粉、绵白糖、正丙
酸、酵母粉、乙醇 3、器材:恒温培养箱、高压灭菌器、烧
杯、量筒、天平、培养瓶、棉 塞、滤纸、毛笔、镊子、牛皮 纸、记号笔、玻璃棒、无菌药匙
精品课件
实验步骤
1、果蝇培养基的配制 2、继代培养 3、转移到麻醉瓶中观察结果
基因型 配子
♀长翅 × 残翅♂
++ vgvg
7去 ~亲 8本
+ 天 vg
F1 基因型
+vg
♀
♂
精品课件
F1 代自交
F2 代表型比 例
♀长翅 × 长翅♂
+vg
+vg
7去 ~亲 8本
天
精品课件
将 实 验 结 果 的 数 据 填 写 到 表 格
精品课件
精品课件
果蝇杂交注意事项
1、母本必须是处女蝇 2、子一代羽化之前必须去掉亲本 3、F1代必须转入新的培养基中进行自交 4、亲本果蝇麻醉时,麻醉时间不宜过长 5、麻醉果蝇时,必须倒入空瓶,严禁在
恒温培养箱高压灭菌器烧杯量筒天平培养瓶棉塞滤纸毛笔镊子牛皮纸记号笔玻璃棒无菌药匙实验步骤1果蝇培养基的配制2继代培养3转移到麻醉瓶中观察结果果蝇的饲养一果蝇培养基成份100ml80ml玉米粉825g62g琼脂06g丙酸苯甲酸05ml025g酵母少许培养瓶的灭菌准备灭菌的培养瓶准备灭菌的棉塞准备灭菌的滤纸包好的棉塞灭菌器12120min二配制方法配制时先将水分成两份其中一份用于溶解琼脂和糖另一份煮玉米粉待两份分别溶解煮好后再合到一起煮沸关掉火后再加入丙酸这时的培养基很粘稠要充分搅拌后再分装培养瓶
果蝇的单双因子及伴性遗传试验

实验四、五、六 果蝇的单双因子及
伴性遗传试验
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一、实验目的
添加标题
通过对果蝇的杂交实验, 正确理解分离定律的实 质,并验证与加深理解 三个遗传规律。
添加标题
掌握绘制遗传学图的原 理和方法,加深对重组 值、双交换值、并发率 和干涉等概念理解。
四.去亲本:杂交后7-8天
五.F1代性状观察及自交:去亲本后4-5天 进行,连续检查2-3天;移5-6对进行自 交(无需处女蝇)。
六.再去亲本:自交后7-8天。
七.F2代性状观察:去亲本后4-5天进行, 连续统计7-8天。
处女蝇的选取
有幼虫、蛹
去亲本
8-10小时内羽化的果蝇分离♀♂ ①:pm10:00去成蝇 ②:am6:00,pm2:00,pm10:00分 别收集分离♀♂成蝇 ③:am8:00收集分离♀♂成蝇;每 瓶培养基放置5-6对亲本果蝇。
合计 百分比
果蝇双因子遗传实验结 果
子代类型 统计日期
长灰
长黑檀
残灰
残黑檀
将实验结果填如表格中 F1(正、反交合瓶统计)果蝇数目
合计
Company
果蝇双因子遗 传实验结果
F2代结果统计
实验 观察 数 (o)
理论 数 (c)
偏差 (oc)
(oc) 2/c
长灰
长黑檀
残灰
残黑檀
合计
基因的连锁与交换实验
瓶时
掉
,
项果 蝇 杂 交 注 意 事
思考题
一.结合实验数据,简述单因子遗传规律。 二.填写在实验结果统计表内。并结合自己的数据简述伴性遗传规律。 三.简述双因子遗传规律及双因子杂交的步骤。
果蝇的探究实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 探究果蝇的染色体结构及其在遗传学中的应用。
2. 通过果蝇杂交实验,验证孟德尔的分离规律、自由组合规律、伴性遗传和连锁互换规律。
3. 掌握果蝇杂交实验的基本技术,如培养、杂交、观察等。
4. 熟练运用生物统计方法对实验数据进行分析。
二、实验原理果蝇(Drosophila melanogaster)是双翅目昆虫,因其繁殖周期短、染色体数目少、易于培养和观察等特点,被广泛应用于遗传学实验。
果蝇的染色体结构包括常染色体和性染色体,常染色体有4对,性染色体为XX(雌蝇)和XY(雄蝇)。
孟德尔的遗传规律包括分离规律、自由组合规律、伴性遗传和连锁互换规律。
通过果蝇杂交实验,我们可以验证这些遗传规律,并进一步探究基因的定位和作用。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:野生型果蝇、突变型果蝇(如红眼、白眼、长翅、残翅等)、果蝇培养箱、培养皿、酒精、乙醚、毛笔、镊子、显微镜等。
2. 实验仪器:恒温箱、超净工作台、计数器、计算器等。
四、实验步骤1. 果蝇培养:将野生型和突变型果蝇分别放入培养箱中,用玉米粉和酵母粉混合物作为饲料,保持适宜的温度和湿度,观察果蝇的生长和繁殖情况。
2. 果蝇杂交:选择野生型和突变型果蝇进行杂交,如红眼雌蝇与白眼雄蝇杂交,观察F1代果蝇的表现型。
3. 观察与记录:观察F1代果蝇的表现型,记录红眼、白眼、长翅、残翅等性状的数量。
4. 分析与统计:对实验数据进行分析,运用生物统计方法计算各种表现型的频率,验证遗传规律。
五、实验结果与分析1. 验证分离规律:通过杂交实验,我们发现F1代果蝇中红眼与白眼的比例为3:1,符合孟德尔的分离规律。
2. 验证自由组合规律:通过自由组合实验,我们发现F2代果蝇中红眼、白眼、长翅、残翅等性状的组合比例符合自由组合规律。
3. 验证伴性遗传:通过正交和反交实验,我们发现红眼与白眼性状的遗传与性别相关,符合伴性遗传规律。
4. 验证连锁互换规律:通过连锁互换实验,我们发现红眼与长翅基因位于同一条染色体上,且存在连锁互换现象。
一组关于果蝇的遗传学实验

一组关于果蝇的遗传学实验一组关于果蝇的遗传学实验1、果蝇的红眼(W)对白眼(w)是一对相对性状(如图1-6),基因W、w位于X染色体上。
请设计一个实验,单从眼色性状便能鉴别雏蝇的雌雄。
2、三支试管内分别装有红眼雄性和两种不同基因型的红眼雌性果蝇,还有一支试管内装有白眼果蝇。
请利用实验室条件设计最佳方案,鉴别并写出上述三支试管内果蝇的基因型(显性基因用B表示)。
3、已知果蝇的长翅(V)对残翅(v)是显性。
现有甲乙两管果蝇,甲管全部为长翅果蝇,乙管既有长翅又有残翅果蝇,甲与乙可能是F1与亲本的关系,也可能是F1与F2的关系。
若用一次交配实验来鉴定两者的世代关系,请确定最佳交配方案。
4、已知果蝇中,灰身与黑身是一对相对性状(显性基因用A表示,隐性基因用a表示);直毛与分叉毛是一对相对性状(显性基因用F表示,隐性基因用f表示)。
两只亲代果蝇杂交,子代中雌蝇表现型比例与雄蝇表现型比例如图所示。
请回答:(1)控制直毛和分叉毛的基因位于_______上,判断的主要依据是。
(2)若实验室有纯合的直毛和分叉毛雌、雄果蝇亲本,请通过一代杂交试验确定这对等位基因是位于常染色体上还是X染色体上?说明推导过程。
(3)果蝇中刚毛基因(B)对截刚毛基因(b)为完全显性,若这对等位基因位于x、Y染色体的同源区段上,则刚毛雄果蝇可表示为x染色体上,则只能表示为; 现有各种纯种果蝇若干,请利用一次杂交试验来推断这对等位基因是位于X、Y染色体上的同源区段还是仅位于X染色体上。
(要求:写出遗传图解,并简要说明推断过程)5、科学家摩尔根用纯种灰身残翅果蝇与黑身长翅果蝇交配,所获子代(F1)全部为灰身长翅果蝇,请你运用一种最简便的方法来判断果蝇灰身和黑身、长翅和残翅的遗传行为是否遵循基因的自由组合定律。
实验方法:。
结果预测及结论:6、100年来,果蝇作为经典模式生物在遗传学研究中备受重视。
请根据以下信息回答下列问题:(1)长翅红眼雄蝇与长翅白眼雌蝇交配,产下一只染色体组成为XXY的残翅白眼雄蝇。
果蝇遗传实验报告.docx

经典遗传学综合性实验10农生1班第一组卢**摘要通过一次杂交实验完成果蝇的单因子实脸、双因子的自由组合、三点测交及伴性遗传这4个独立杂交实验。
果蝇的分类:昆虫纲,双翅目,果蝇科,果蝇属。
果蝇属(Drosophila)有3000多种,我国已发现800多种,遗传学研究中常用的是黑腹果蝇(D.melanogaster)。
果蝇形体小,生长迅速,繁殖率高,饲养方便,世代周期短(12天可繁殖一代),突变性状多,染色体数目少,基因组小,实验处理方便,容易重复实验,便于观察和分析,是遗传学、细胞生物学、分子生物学、发育生物学等研究中的模式动物。
关键词黑腹果蝇单因子实验双因子实验、三点测交伴性遗传1 引言果蝇在25℃条件下,羽化后的雌蝇一般在8小时后开始交配,两天后开始产卵。
受精卵经22~24小时就可孵化成幼虫。
幼虫生活4天左右即开始化蛹,化蛹前的三龄幼虫停止摄食,爬到相对干燥的表面(如培养瓶壁),起初颜色淡黄、柔软,以后逐渐硬化变成深褐色,此时即将要羽化了。
刚从蛹壳中羽化出来的果蝇,虫体较肥大,呈半透明的乳白色,约1小时,蝇体即变为粗短椭圆形,双翅伸展,体色加深。
遗传规律的实质:①在杂交试验中,配子形成和受精时染色体的行为跟基因的行为是一致的;②在形成配子的减数分裂过程中,凡是同源染色体及其负载的等位基因间要彼此分离,非同源染色休及其负载的非等位基因间要自由组合;③四线期伴随着同源染色休的非姊妹染色单休间片段的交换,导致连锁群的等位基因间要发生一定的重组;④位于性染色体上的基因其遗传行为与性别有关。
2材料与方法2.1.1材料:黑腹果蝇,基本性状:(6#)小翅、灰身、白眼、焦刚毛;(e#)长翅、黑体、红眼、直刚毛。
2.1.2用具:显微镜、白瓷板、毛笔、麻醉瓶、培养瓶和恒温培养箱2.1.3试剂:乙醚、无水乙醇、玉米粉、蔗糖、酵母、琼脂、丙酸。
2.2实验步骤2.2.1果蝇培养基制备普通培养基制备。
基础培养基:A:蔗糖12.4g 、琼脂1.24g、水76mL,煮沸溶解。
一组关于果蝇的遗传学实验

一组关于果蝇的遗传学实验2.1辨别生物个体的性别例1.果蝇的红眼(W)对白眼(w)是一对相对性状(如图1-6),基因W、w位于X染色体上。
请设计一个实验,单从眼色性状便能鉴别雏蝇的雌雄。
解析:鉴别雏蝇的雌雄,不能考虑果蝇的第二性征。
果蝇的眼色遗传是伴性遗传,且控制眼色的基因位于X染色体上。
这样,雄果蝇的基因型有两种:X B Y(红眼)、X b Y(白眼);雌果蝇的基因型有三种:X B X B(红眼)、X B X b(红眼)、X b X b (白眼)。
雌雄果蝇相交配有六种类型,通过分析可知:只有杂交亲本组合“X b X b×X B Y”的后代雌、雄的眼色不同,从眼色可直接判断出性别。
答案:让白眼雌果蝇(X b X b)与红眼雄果蝇(X B Y)杂交。
后代中凡是红眼(X B X b)的都是雌果蝇,白眼(X b Y)的都是雄果蝇。
2.2鉴定某个体的基因型例2.三支试管内分别装有红眼雄性和两种不同基因型的红眼雌性果蝇,还有一支试管内装有白眼果蝇。
请利用实验室条件设计最佳方案,鉴别并写出上述三支试管内果蝇的基因型(显性基因用B表示)。
解析:果蝇的眼色遗传是伴性遗传,其中红眼对白眼为显性,且控制眼色的基因位于X染色体上。
雄果蝇的基因型有两种:X B Y(红眼)、X b Y(白眼);雌果蝇的基因型有三种:X B X B(红眼)、X B X b(红眼)、X b X b(白眼)。
雌雄果蝇可直接通过第二性征来鉴别(见表1-1 雌雄果蝇主要差异比较)。
要鉴别雌性红眼果蝇有两种不同基因型,可用测交方法,根据子代果蝇是否出现性状分离加以区分。
答案:先根据第二性征鉴别四支试管内果蝇的性别,若为红眼雄性果蝇,则该试管内果蝇基因型为X B Y;再用白眼雄性果蝇分别与另两管的红眼雌性果蝇交配;若后代中出现性状分离,则该试管中果蝇的基因型为X B X b;若后代中不出现性状分离,则该试管中果蝇的基因型为X B X B。
2.3确定等位基因显、隐性和位置例3:从一个自然果蝇种群中选出一部分未交配过的灰色和黄色两种体色的果蝇,这两种体色的果蝇数量相等,每种体色的果蝇雌雄各半。
果蝇数量性状实验
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果蝇数量性状实验周四下午生物技术一班彭静立07307338一、实验目的1.以果蝇(Drosophila melanogaster)膜片着生的小刚毛为对象,研究数量性状遗传的特点。
2.学习估算遗传率(heritability)。
二、实验原理在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的形状,称数量性状(quantitative character)。
数量性状大都由多基因控制。
一般,控制同一性状的基因数目很多,而每个基因的作用很小,并且很容易受环境影响。
群体的表型变量通常呈连续分布。
三、实验材料四、仪器和试剂仪器:解剖镜,毛笔,白瓷板试剂:乙醚(麻醉用),酒精(处死用)五、实验步骤1.每个人适度麻醉♀、♂果蝇各一只(必须是处女蝇),在40倍显微镜下计算小刚毛,♂的计算倒数第一、第二腹板上的小刚毛数,♀的计算倒数第二、第三腹板上的小刚毛数,将蝇装入小指管里,贴上标签(标明性别、两腹板小刚毛合计数目)。
2.做好记录,把刚毛数填到全班统一的表上,选出小刚毛数最多和最少的♀、♂果蝇各2只。
3.把小刚毛数最多的2只♀和2只♂(冠、亚军),冠军♀、♂装一管,亚军♀、♂装另一管,共2管;小刚毛数最少的1♀和1♂配成一管,次少的♀、♂配成另一管,配好后,放在25℃培养箱中培养两周。
(冠军不育时,用亚军)4.把所有冠军后代成虫倒出试管中进行麻醉并观察小刚毛数,统计和估算遗传率。
六、实验结果刚毛数向多的方向选择简称H,向少的方向选择简称L,下同。
统计方法:①用分组数据统计频数(用excel软件的frequency函数),并作出频数分布直方图②用平滑曲线将频数分布数据连接起来,与标准正态曲线对比③用excel的normdist函数拟合出正态分布数据表并作图④分别比较两种性别中,亲本和H,L的正态分布曲线,定性分析数量遗传性状的定向改变⑤利用课本记忆实验书上的内容计算遗传力等指标数据。
1.亲代雌性果蝇刚毛数Table 1亲代♀频数与正态分布表Figure 1对比频数散点图与正态分布图,可以看出这亲本♀刚毛数基本符合正态分布。
实验五、数量遗传

专业班级:生物2班学号:20120322234 姓名:刘显号同组人:关德红、林星龙、莽斌、李玉圣、杨伏东、郄凯鑫、桤正富实验日期:2014年04月23日——2014年05月11日平均室温:28.7 平均大气压:81.27Kpa实验五:果蝇数量性状遗传一、目的1、以果蝇腹片着生的小刚毛为对象,研究数量性状遗传的特点。
2、记录交配结果和学习估算统计遗传学基本参数—遗传率。
3、进一步熟练的掌握雌雄果蝇的鉴别方法。
4、学会饲养果蝇,掌握果蝇的杂交技术。
二、原理2.1、性状:性状是指生物的形态结构,生理特征,行为习惯等具有的各种特征。
生物体的性状有质量性状和数量性状之分。
2.1.1、质量性状:质量性状指属性性状,即能观察而不能量测的性状,是指同一种性状的不同表现型之间不存在连续性的数量变化,而呈现质的中断性变化的那些性状。
它由少数起决定作用的所支配,在表面上这类性状显示的差别,如角的有无、毛色、血型、遗传缺陷、花药、籽粒、颖壳等器官的颜色、芒的有无、绒毛的有无等称为。
较稳定,不易受环境条件上的影响,它们在群体内的分布是不连续的,杂交后代的个体可明确分组。
的遗传可以较容易地由和连续定律来分析。
2.1.2、数量性状:指的是是指在一个群体内的各个体间表现为连续变异的性状,如动植物的高度或长度等。
较易受环境的影响,在一个群体内各个个体的差异一般呈连续的正态分布,难以在个体间明确地分组,也就是说所有能够度量的性状都可成为。
这些性状呈。
这些性状呈,它不可以严格地分类,而是呈现出一系列程度上的差异,带有这些差异的个体没有质的差别,只有量的不同。
表型的连续性是下列两个现象的结果。
第一:一种并不只表达为一种表型,而是影响一组表型的表现。
其结果模糊了所决定的不同表型之间的差异,因而不能将一个特定的表型归属于一个特定的基因型。
第二:许多不同的都能使某一种被观察的表型发生改变,许多不同的可能有相同的表现型。
在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的性状,称数量性状。
果蝇数量性状遗传试验报告

运用黑腹果蝇研究数量性状的遗传焦诗卉(中山大学生命科学院08级生物技术一班广州 510275)摘要:在生物中,有些性状可用某种尺度来测量并可用数字形式来描述,如果果蝇的身体大小,生长速度,小刚毛数量的多少等,这样的性状就是数量性状。
本次实验以黑腹果蝇腹板着生的小刚毛数为研究对象,了解数量性状遗传的特点与规律,并且运用数理统计和数学分析的方法,掌握实验遗传率的计算。
关键词:黑腹果蝇;数量性状;遗传率;刚毛数;数理统计在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的形状,称数量性状。
数量性状大都由多基因控制。
一般,控制同一性状的基因数目很多,而每个基因的作用很小,并且很容易受环境影响。
群体的表型变量通常呈连续分布。
一个显示数量性状的个体,其表型是受到多个不同等位基因的作用,而每个基因对表型的贡献很小,单相关的基因数目很多,另外,其表型也受到环境因素的影响。
因此,数量性状的变异由遗传变异和非遗传变异组成。
因此,对于数量性状的分析,要运用数理统计的方法来操作。
1、实验仪器和试剂1.1仪器、用具恒温培养箱,显微镜,载玻片,培养瓶,麻醉瓶,白瓷板,尖头镊子,毛笔1.2试剂乙醚2、实验材料黑腹果蝇3、方法与步骤3.1 把两品系杂交所得分离世代作为亲代群体,从中随机选出处女蝇和雄蝇各20只,适度麻醉,逐一在显微镜下观察腹部的小刚毛数。
记录之后装入已消毒过的小指管中,没管一只,贴上标签,并标明性别、小刚毛数;3.2 观察完毕后,再从中选小刚毛最多和次多的雌雄果蝇各1只放入一培养瓶中交配,并贴上标签;3.3 把配对好的果蝇放在20~25℃的培养箱中培养,使其交配,经7天左右,可见下一代幼虫出现,此时把亲本的成蝇倒干净并处死;3.4 下一代成虫羽化后,分别在两个选择交配的组合中随机取出雌雄各20只,同亲代一样观察记录小刚毛数。
4、实验结果根据周四下午的实验全班数据,制作亲本的雌雄果蝇的小刚毛数表:表1:亲本的雌雄果蝇刚毛数根据周四下午的实验全班数据,制作子代的雌雄果蝇的小刚毛数表:表3:子代向少的方向选择组的雌雄果蝇刚毛数5、实验数据分析 5.1统计方法:5.1.1用分组数据统计频数(用excel 软件的frequency 函数),并作出频数分布直方图 5.1.2用平滑曲线将频数分布数据连接起来,与标准正态曲线对比 5.1.3用excel 的normdist 函数拟合出正态分布数据表并作图5.1.4分别比较两种性别中,亲本和H ,L 的正态分布曲线,定性分析数量遗传性状的定向改变 5.1.5利用公式求实现遗传率以及方差 5.2运用Excel 处理数据得: 5.2.1 亲本雌性果蝇表4亲本的雌性果蝇统计表图1 亲本的雌性果蝇刚毛数分布散点图图2 亲本的雌性果蝇刚毛数正态分布图对比频数散点图(图1)与正态分布图(图2),可以看出这亲本雌性刚毛数基本符合正态分布。
实验八 果蝇数量性状的遗传分析

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三、实验材料
• 应利用野外采集的果蝇,将其培养成近 交系,然后选定分别表现出高、低腹侧 板刚毛数的两个品系进行该实验。
Hale Waihona Puke 四、仪器设备• 恒温培养箱、解剖镜、培养箱及麻醉瓶。
五、药品试剂
• 果蝇培养基、乙醚。
六、实验步骤
• 按果蝇杂交实验所用方法,自行设计杂交实验, 并对亲本、F1、F2代果蝇腹侧板上刚毛进行统 计分析,计算有关参数。 • 实验结果计算分析: 1.根据统计数据,绘制亲本、F1、F2代果蝇腹 侧板上刚毛数频率分布柱状图。 2.计算环境方差和遗传方差。 3.计算刚毛的遗传力。
实验八 果蝇数量性状的 遗传分析
一、实验目的
1.了解数量性状的遗传特点。 2.学习数量性状的分析方法,计算遗传力。
二、实验原理
• 我们所观察的许多性状都是质量性状 (不连续性状 ), 如果蝇的红眼-白眼、长翅-小翅、直刚毛-焦刚毛等性 状,这些性状没有中间过渡类型,在实验室中研究的 许多遗传性状都属于这种类型。然而,自然界的许多 变异,以及动植物育种中的许多重要性状都是连续变 异的,称为数量性状,如高度、生长率、产量等,这 些性状表现出从一个极端到另一个极端的变异范围。 数量性状同时受到基因和环境的强烈影响,而且通常 是多基因相互作用决定的,每个基因的作用是微小而 相等的。下面的实验将说明如何研究数量性状,如何 区分遗传与环境因素在数量性状决定中所起的作用。 本实验涉及果蝇的两个自交系,它们在腹侧板上的刚 毛数量方面表现出较大差异。腹侧板上的刚毛由 2-3 根长刚毛和一排小刚毛组成(图 8-1 ),通常雄性个 体因为体形较小,腹侧板上的刚毛数量也较少,因此, 为避免因性别差异造成的误差,实验中可只数同一性 别(一般为雌性)个体侧板上的刚毛。当然,若统计 的果蝇数目足够多,也可同时统计雌、雄个体。
果蝇伴性遗传实验报告
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果蝇伴性遗传实验报告篇一:实验七果蝇的伴性遗传实验七果蝇的伴性遗传09级生物技术2班中午组李昭慧汪琼燕一、目的1、记录交配结果和掌握统计处理方法;2、正确认识伴性遗传的正、反交的差别。
二、原理1910年,摩尔根在实验室中无数红眼果蝇中发现了一只白眼雄蝇。
让这只白眼雄蝇与野生红眼雌蝇交配,F1全是红眼果蝇。
让F1的雌雄个体相互交配,则F2果蝇中有3/4为红眼,l/4为白眼,但所有白眼果蝇都是雄性的。
这表明,白眼这种性状与性别相连系,外祖父的性状通过母亲遗传给儿子。
这种与性别相连的性状的遗传方式就是伴性遗传。
摩尔根等对这种遗传方式的解释是:果蝇是XY型性别决定动物,控制白眼的隐性基因(W)位在X性染色体上,而Y染色体上却没有它的等位基因。
如果这种解释是对的,那么白眼雄蝇就应产生两种精子:一种含有X染色体,其上有白眼基因(W),另一种含有Y染色体,其上没有相应的等位基因;F1杂型合子(Ww)雌蝇则应产生两种卵子:一种所含的X染色体,其上有红眼基因(W);另一种所含的X染色体,其上有白眼基因(W);后者若与白眼雄蝇回交,应产生1/4红眼雌蝇,l/4红眼雄蝇,1/4白眼雌蝇,l/4白眼雄蝇。
实验结果与预期的一样,表明白眼基因(W)确在X染色体上。
果蝇的性染色体有X和Y 两种类型.雌蝇细胞内有2条X染色体,为同配性别(XX),雄蝇为XY是异配性别.性染色体上的基因在其遗传过程中,其性状表达规律总是与性别有关.因此,把性染色体上基因决定性状的遗传方式叫伴性遗传。
果蝇的红眼与白眼是一对由性染色体上的基因控制的相对性状。
用红眼雌果蝇与白眼雄果蝇交配,F1代雌雄均为红眼果蝇,F1代相互交配,F2代则雌性均为红眼,雄性红眼:白眼=1:1;相反用白眼雌果蝇与红眼雄果蝇交配,F1代雌性均为红眼,,雄性都是白眼,F1相互交配得F2代,雌蝇红眼与白眼比例为1:1,雄蝇红眼与白眼比例亦为1:1。
由此可见位于性染色体上的基因,与雌雄性别有关系。
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实验四果蝇数量性状的遗传一、目的:1、以果蝇(Drosophila melanogaster)腹片着生的小刚毛为对象,研究数量性状遗传的特点。
2、学习估算统计遗传学基本参数——遗传率(heritability)二、原理:1、在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的形状,称数量性状。
数量性状大都由多基因控制。
2、数量性状的变异由可遗传的变异和不可遗传的变异组成,因为控制同一数量性状的基因数目很多,而每个基因的作用很小,并且很容易受环境影响。
群体的表型变量通常呈连续分布。
因此,对数量性状遗传的分析,要运用数理统计的方法来操作。
3、果蝇的第四腹板和第五腹板上的小刚毛数就是典型的数量性状,不同的个体小刚毛数不同。
本实验采用不同品系果蝇的杂交后代为研究材料,在恒温培养下,从F2代开始观察雌雄果蝇不同个体的小刚毛数(因为考虑到F1代还未完全出现性状分离,故从F2代开始计数),并且选择刚毛数最多和最少的♀、♂个体分别进行杂交,计算产生的F3代的小刚毛数,最后根据以下公式估算遗传率。
即H2= ΔG/ σpi式中σp为标准差,i=ΔP/σp为标准选择差,ΔP为子代平均值―亲代平均值,ΔG为遗传获得量。
4、在多基因遗传中,遗传因素所起的作用称为遗传率,一般采用百分比来表示。
遗传率是一个统计概率,只能运用于群体而不能用于个体。
遗传率有广义遗传率和狭义遗传率之分,广义遗传率是指遗传方差在总的表现型中所占的比率;而狭义遗传率是指计算基因的相加效应的方差VA在总的表型方差中所占百分率。
记作:狭义遗传率=相加的遗传方差/表型方差=相加的遗传方差/(相加的遗传方差+显性的遗传方差+环境方差)。
但不管是广义遗传率还是狭义遗传率都涉及方差,方差是反映观察娄同平均数之间的变异程度。
观察娄同平均数之间的偏差越大,方差就越大,也就是观察的离散度大,其分布范围广;方差小,则表示各个观察值之间比较接近。
方差可用变数同平均数之间偏差的平均平方来表示。
记作:S2,如写成公式则是:S2=∑(X—¯X)2/n 需要注意的是,公式中的分母n,只限于平均数是由理论假定的时候才适用。
如果平均数是从实际观察数计算出来的时候,则分母应该是(n-1)。
三、材料与方法仪器及设备:双筒解剖镜,照明装置,麻醉瓶,白瓷板,镊子,棉塞,小指管,恒温培养箱试剂:乙醚或三乙基胺材料:黑腹果蝇,盛有培养基的饲养瓶1、把两个品系果蝇的杂交而得F2成蝇,随机选出处女蝇和雄蝇各20只,用乙醚适度麻醉,在40倍显微镜下计算♀、♂蝇第四、第五腹板上的小刚毛数并相加计数,完毕后装入小指管里贴上标签(标明性别、两腹板小刚毛合计数)。
图1:雌雄果蝇的第四、第五腹板示意图2、分别从上述20只蝇中选出小刚毛数最多和最少的♀、♂蝇各2只。
3、把小刚毛数最多的♀、♂各1只配成一杂交组合,小刚毛次多的♀、♂各1只配成一杂交组合(作备用),小刚毛数最少的♀、♂各1只配成另一组合,小刚毛数次少的♀、♂各1只再配成一杂交组合(作备用)。
4、把配好的杂交组合,放在20℃培养箱中培养3-4天,待看到产下适当多的卵后把亲本倒去。
5.培养两周后,把所有成虫倒出试管中进行麻醉,分别观察♀、♂蝇小刚毛数,做好记录并进行统计。
(考虑到要统计的20只果蝇并不是在同一天羽化出来,故要采取每隔1----2天进行统计的分段计数法,直到统计满20只为止)四、结果与分析说明:本实验中F2代雌雄果蝇中小刚毛说最多、最少分别是:40、31、33、22,雌雄次多、次少分别是38、33、32、23。
故F3代的果蝇是向多方向选择:♀40 x ♂33、♀38 x ♂32和向少方向选择♀31 x ♂22、♀33 x ♂23。
由于最多和最少的组合果蝇即够数,故没有计数次多和次少组合的。
亲代的平均和方差、高低两个方向的两个选择系统的平均和方差如下表所示。
在本实验中,向俩个方向进行选择,假定两个选择效应相等,则两个系统的平均值之差(H ——- L ___)是遗传获得量(ΔG )的两倍,雌雄平均值明显不同,但计测的雌雄数目相同,所以取其平均值。
即2ΔG =H ——- L ___表型标准差σp 在一代选择中是基本没有变化的,所以亲代与子代的方差平均可以估计表型标准差,即σp =(Vp )1/2由以上数据得到2ΔG =H ——- L ___=1/2 x (37.75+26.4)─1/2 x(33.9+22.75)=3.75ΔG =1.875Vp=1/6 x (5.49+4.12+1.99+11.73+1.48+2.76)=4.595σp =(Vp )1/2=(4.595)1 /2=2.144选择标准差(i )可以求得,但根据正态分布的性质,也可以由入选亲本的比例决定,也就是说可以从理论上求得。
在本实验中,选出的亲本较少,其平均值不很准确,,所以用理论值。
本实验是从20只中取出2只时,选择强度为0.1,根据上表得到理论值i=1.638。
由此计算本实验的遗传率:H 2= ΔG/ σpiH 2=1.875 / 2.144 x 1.638=0.534果蝇的小刚毛数在亲代(F2)中雌雄不同性别相差很大,平均相差值达到8左右,特别是在子代(F3)中向多方向选择的雌果蝇刚毛数比向少方向选择的雄果蝇刚毛数平均多出15左右。
另外,在果蝇小刚毛数的统计中,我认为亲代表现的离散度比较适中,但在子代中都趋于密集,只有极个别个体的小刚毛数与其他的果蝇明显不同,这或许是环境因素都比较适宜而且具有明确的选择方向而导致的。
但通过对整个实验数据的分析,我认为本实验的数据还是可行的。
本实验计算得到遗传率=0.534,0.534大于0.5,说明在果蝇刚毛数这一性状遗传中,由亲本遗传下来的基因所起的作用占主要作用,但是遗传率为0.534,说明环境因素的作用是非常明显的。
这就证实了数量性状的变异由可遗传的变异和不可遗传的变异组成,而且控制同一数量性状的基因数目很多,而每个基因的作用很小,并且很容易受环境影响的论点。
总体来说,本实验是成功的,数据也与预期数据相符合,具有一定的参考价值。
亲代的平均和方差、高低两个方向的两个选择系统的平均和方差如下表所示。
在本实验中,向俩个方向进行选择,假定两个选择效应相等,则两个系统的平均值之差(H ——- L ___)是遗传获得量(ΔG )的两倍,雌雄平均值明显不同,但计测的雌雄数目相同,所以取其平均值。
即2ΔG =H ——- L ___表型标准差σp 在一代选择中是基本没有变化的,所以亲代与子代的方差平均可以估计表型标准差,即σp =(Vp )1/2五、讨论与结论果蝇的小刚毛数在亲代(F2)中雌雄不同性别相差很大,平均相差值达到8左右,特别是在子代(F3)中向多方向选择的雌果蝇刚毛数比向少方向选择的雄果蝇刚毛数平均多出15左右。
另外,在果蝇小刚毛数的统计中,我认为亲代表现的离散度比较适中,但在子代中都趋于密集,只有极个别个体的小刚毛数与其他的果蝇明显不同,这或许是环境因素都比较适宜而且具有明确的选择方向而导致的。
但通过对整个实验数据的分析,我认为本实验的数据还是可行的。
本实验计算得到遗传率=0.534,0.534大于0.5,说明在果蝇刚毛数这一性状遗传中,由亲本遗传下来的基因所起的作用占主要作用,但是遗传率为0.534,说明环境因素的作用是非常明显的。
这就证实了数量性状的变异由可遗传的变异和不可遗传的变异组成,而且控制同一数量性状的基因数目很多,而每个基因的作用很小,并且很容易受环境影响的论点。
总体来说,本实验是成功的,数据也与预期数据相符合,具有一定的参考价值。
七、作业1、简述果蝇的麻醉操作过程,如何判断果蝇已麻醉死亡?答:果蝇具有趋光性,并且喜欢向上爬。
利用这些特性,我们就能很方便地将果蝇转移到麻醉瓶中进行麻醉。
1. 轻拍培养瓶,使果蝇落于培养瓶底部;2. 右手两指取下培养瓶塞,将培养瓶与麻醉瓶紧密对接;3. 左手握紧两瓶接口处,倒转使培养瓶向上;4. 右手轻拍培养瓶将果蝇震落到麻醉瓶中;5. 分开两瓶,将瓶盖各自盖好;6. 将麻醉瓶的果蝇轻拍到瓶底,迅速拔出塞子,滴上几滴乙醚,重新塞上麻醉瓶,平放在桌面上;(不能将培养瓶竖立,以免果蝇落入培养基中不便取出)7. 半分钟后,观察果蝇,不再爬动,并在瓶壁上站不稳,麻醉完成。
如果果蝇的翅膀与身体呈45 °角翘起,表明麻醉过度,不能复苏而死亡。
2、什么是数量性状,数量性状与质量性状之间有什么区别和联系?试述二者的遗传学本质。
答:在生物中凡是可数、可度、可衡等并可用数字形式描述的形状,称数量性状。
数量性状与质量性状都遵循门德尔定律,二者既有差别又有联系。
具体表现在:1.遗传性状表现为不连续分布的为质量性状,表现为连续分布的为数量性状。
2.支配数量性状和质量性状的基因数目不同,支配质量性状的是单对基因,支配数量性状的则是多对基因,因此数量性状的杂种后代基因型的比率非常复杂,需用数学统计的方法从总体效应进行分析。
3.数量性状或者质量性状的区分并不是绝对的,有时可以相互转化。
但其二者的遗传学本质都是对生物的遗传现象进行分类处理,以便能够以其作为研究生命起源的工具。
八、参考文献【1】杨业华.普通遗传学(第二版).高等教育出版社,2006:61-85.【2】刘庆昌.遗传学(第二版).科学教育出版社,2010:59-81.【3】刘祖洞.江绍慧.遗传学实验(第二版).高等教育出版社,1987.。