高中生物 2.2 基因在染色体上
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红眼雌蝇 白眼雄蝇
× P: XW XW
XwY
F1: XWXw
XW Y w
红眼雌蝇 红眼雄蝇
F1: XWXw
XW Y
红眼雌蝇 红眼雄蝇
F2: XWXW 红眼雌蝇
XWXw 红眼雌蝇
3:1
XWYw
XwYw
红眼雄蝇 白眼雄蝇
F2: XWXW 红眼雌蝇
XWXw 红眼雌蝇
3:1
XWY
XwY
.
红眼雄蝇 白眼雄蝇
4、探究:
类比推理:基因看和不染见色体. 之间具有平行看关得系见
二、基因位于染色体上的实验证据
——摩尔根的果蝇眼色的遗传实验分析
1、实验:
P 红眼 × 白眼
F1
红眼
( 、)
F1相互交配
F2 3/4 红眼 1/4 白眼
( 、)
.
2、假设:
1、控制白眼的基因是在常染色体上 2、控制白眼的基因在性染色体上
非同源区段 同源区段
红眼雌蝇 白眼雄蝇
× P: XW Xw
XwY w
红眼雌蝇 白眼雄蝇
× P: XW Xw
XwY
F1: XWXw
XW Y w
红眼雌蝇 红眼雄蝇
Xw X w 白眼雌蝇
Xw Y w 白眼雄蝇
F1: XWXw
XW Y
红眼雌蝇 红眼雄蝇
Xw X w
Xw Y
白眼雌蝇 白眼雄蝇
.
(2)探究实验二
将实验二所得白眼雌蝇和原有的红眼雄蝇杂交。
A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型 B.反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体
上 C.正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa D.若正、反交的F1中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型
的比例都是1∶1∶1∶1
.
2.自然界的女娄菜(2N=46)为雌雄异株植物, 其性别决定方式为XY型,右图为其性染色体简图 。X和Y染色体有一部分是同源的(图中Ⅰ区段), 该部分存在等位基因;另一部分是非同源的(图中 Ⅱ-1和Ⅱ-2区段),该部分不存在等位基因。以 下是针对女娄菜进行的一系列研究,请回答相关 问题:
不抗病(雌性)、抗病(雄性) 。 预测该实验结果并推测相应结论: ① 若子代雌株与雄株均抗病,则这种基因位于X、Y染色
体上的同源区段。 ② 若子代雌株均抗病,雄株均不抗病,则这种基因只位于
X染色体上。
.
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假设一:控制白眼的基因是在Y染色体上 XX(红) XYw(白) 假设二:控制白眼的基因在X、Y染色体上 XWXW XwYw 假设三:控制白眼的基因在X染.色体上 XWXW XwY
3、用假设二、三分别解释实验现象
假设二:基因是在X、Y染色体上
红眼雌蝇 白眼雄蝇
× P: XW XW
XwY w
假设三:基因是在X染色体上
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第2章 基因和染色体的关系 第2节 基因在染色体上
一、萨顿的假说
基因是由 染色体 携带着从亲代传递给子代 的,即基因在 染色体 上。
依据:
基因和染色体行为存在着明显的_平__行__关系。
研究方法:
Dd
类比推理
d 类比推理是根据两个或两类对象有D部分属性相同
,从而推出它们的其他属看性得. 也见相同的推理看。不见
假设二:基因是在X、Y染色体上 假设三:基因是在X染色体上
白眼雌蝇 红眼雄蝇
× P: XwXw
XWY W
白眼雌蝇 红眼雄蝇
× P: XwXw
XWY
F1: XWXw 红眼雌蝇
Xw Y W 红眼雄蝇
F1: XWXw
Xw Y
红眼雌蝇 白眼雄蝇
结论:假设控制白眼的基因在X染色体上,Y染色体 上没有它的等位基因。 .
5、验证——测交
P
XWXw
红眼
× XwY 白眼
预期 结果
实验 结果
XWXw 红眼
126
XwXw 白眼
132
XWY 红眼
120
XwY 白眼
115
结论:预期结果与实验结果完全符合,萨顿 假说成立—— 基因在染色. 体上!
摩尔根又进一步研究: 一条染色体上有许多个基因
果蝇的4对染色体上却有数百个基因
基因在染色体上呈线性排列
位于 非同源染色体上的非等位基因 的分离或组合
是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的
等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因 自
由组合。
.
四、总结
萨顿
类比推理 证据
假说:基因 在染色体上
摩尔根 实验
.
实验现象
假说 假说演绎
演绎推理
实验论证 结论
巩固练习
1.果蝇的眼色由一对等位基因(A、a)控制。在纯种暗红眼 ♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F1只有暗红眼;在纯种朱红 眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F1雌性为暗红眼,雄性为 朱红眼。则下列说法不正确的是( D )
若要排除假设二:控制白眼的基因在X、Y染色体 上,应如何设计实验?
假设二:控制白眼的基因在X、Y染色体上 XWXW × XwYw
假设三:控制白眼的基因在X染色体上 XWXW × XwY
.
(1)探究实验一
将实验一中所得的F1中的红眼雌蝇和白眼雄蝇杂交。
假设二:基因是在X、Y染色体上 假设三:基因是在X染色体上
基因与染色体的关系
基因的行为
染色体的行为
体细胞中的 存在形式
成对
成对
配子中的存 在形式
成单
成单
在体细胞中 的来源
形成配子时 的组合方式
一个来自父方,一个来
自母方 D d
非等位基因自由组合
一个来自父方,一个 来自母方
非同源染色体自由组合
传递中的性 杂交过程保持完整性
质
d 、独立D性
在配子形成和受精过程 中保持稳定性
(1)女娄菜抗病性状受显性基因B控制。若这对 等位基因存在于X、Y染色体上的同源区段,则不 抗病个体的基因型有XbYb和XbXb,而抗病雄性个 体的基因型有 XBYB、XBYb、XbYB 。
.
(2)现有各种表现型的纯种雌雄个体若干,期望利用一次杂交 实验来推断抗病基因是位于X、Y染色体的同源区段还是仅位于 X染色体上,则所选用的母本和父本的表现型分别应为
.
三、孟德尔遗传规律的现代解释
基因的分离定律的实质是: 在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位
基因,具有一定的 独立性 ;在减数分裂形成配子的过 程中,_等__位_基__因 会随_同__源__染__色_体__的分开而分离,分别进 入两个配子中,独立的随配子遗传给后代。
基因的自由组合定律的实质是: