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二、基因的自由组合定律

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二、基因的自由组合定律

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二、基因的自由组合定律


                   9     :   3     :   3     :  1
  孟德尔选用了豌豆的粒色和粒形这样两个性状来进行杂交,即纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆做亲本进行杂交。无论是正交还是反交,结出的种子都是黄色圆粒的。以后,孟德尔又让f1植株进行自交。产生的f2中,不仅出现了亲代原有的性状——黄色圆粒和绿色皱粒,还产生了新组合的性状——绿色圆粒和黄色皱粒。在所结的556粒种子中,有黄色圆粒的315粒、绿色圆粒的108粒、黄色皱粒的101粒、绿色皱粒32粒。四种表现型的数量比接近9:3:3:1。2、两对相对性状的遗传试验的主要特点(1)f1均为黄色圆粒,为显性性状;(2)f2有四种表现型,这四种表现型的数量比接近9:3:3:1;(3)f2中的绿色圆粒和黄色皱粒是不同相对性状间的重组新类型;(4)正交和反交的结果相同。
(二)对自由组合现象的解释
  为什么会出现以上这样的结果呢?这一试验结果又是否符合基因的分离定律呢?
  我们首先从一对性状(粒色、粒形)入手,看看试验结果是否符合基因的分离定律。1、每一对相对性状的遗传都符合基因的分离定律粒色:黄色  315+101=416
     绿色  108 +32=140
     黄色 :绿色 = 416 :140, 接近于3:1
  粒形:圆粒  315+108=423
     皱粒  101 +32=133
     圆粒 :皱粒 = 423 :133,  接近于3:1
  由此可见,从一对相对性状的角度去衡量这一试验是符合基因的分离定律的。2、两对相对性状的分离是各自独立的
  两对相对性状在共同的遗传过程中性状分离和等位基因的分离是互不干扰、各自独立的,是随机的。那么,新组合的性状又是如何产生的呢?
  通过对上述遗传试验的分析,在f2不仅出现了与亲本性状相同的后代,而且出现了两个新组合的性状即黄色皱粒和绿色圆粒,并且这两对相对性状的分离比接近3:1。这表明在f1形成配子后,配子在组合上发生了自由配对的现象。3、不同对的相对性状之间自由组合
  由于一对性状的分离是随机的、独立的,那么,两对性状在遗传的过程中必然会发生随机组合。如果我们利用概率计算的原理进行计算,能得到怎样的结果呢?
  从实验结果来看,在f2中:
  粒色:黄色:3/4   粒形:圆形:3/4
     绿色:1/4           皱形:1/4
  也就是说,在3/4的黄色种子中,应该有3/4是圆粒的,1/4是皱粒的;在1/4的绿色种子中,应该有3/4是圆粒的,1/4是皱粒的。反过来也一样,即在3/4的圆粒种子中,应该有3/4是黄色的,有1/4是绿色的;在1/4的皱粒种子中,应该有3/4是黄色;1/4是绿色。
  因此,两对性状结合起来,在556粒种子中应出现的性状及比例为
       黄色圆粒:3/4x3/4=9/16 556x9/16=313
       黄色皱粒:3/4xl/4=3/16 556x3/16=104
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