153 孟德爾遺傳法則 - 隨意窩

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孟德爾單性雜交的結論:生物的遺傳性狀是由基因所控制,控制對偶性狀的基因有二個,一爲顯性,一爲隱性。

個體內控制一種性狀的基因是兩兩成對的,這二個基因可能同爲顯性或 ... 15遺傳高中生物講義-單元15遺傳日誌相簿影音好友名片 201309030958153孟德爾遺傳法則?未分類焦點153孟德爾遺傳法則 豌豆(pea) 孟德爾選擇豌豆爲遺傳實驗的材料,因爲豌豆的某些遺傳特性,常有兩兩對偶的情形,而且極易區別,例如:莖有高莖和矮莖、種子有圓形的和皺皮的。

豌豆易於栽培,生長期短,播種後約三個月便開花結果。

豌豆爲自花授粉,亦可使用人工方法進行異花授粉。

  孟德爾遺傳實驗 孟德爾選擇豌豆的七種對偶性狀,分別進行遺傳交配,例如:將矮莖豌豆雄蕊的花藥除去,再將高莖豌豆的花粉撒在矮莖豌豆的柱頭上,使兩者交配,然後觀察他們的後代。

  雜交(hybridize,cross,crossbreed) 雜交是指針對某表現型,以不同表徵(對偶性狀)的個體進行交配。

例如黃色豌豆與綠色豌豆的交配。

  單性雜交(一對因子雜交,monohybridcross) 取兩株性狀爲對偶的純品系豌豆互相交配,例如高莖和矮莖,則此兩植物稱爲親代,所產生的後代稱爲第一子代,再將第一子代中的植物互相交配,所得後代,稱爲第二子代,這種遺傳交配,稱為單性雜交,或稱為一對因子雜交。

  兩性雜交(二對因子雜交,dihybridcross) 孟德爾選擇豌豆具有兩種性狀爲對偶者作爲親代,進行遺傳交配,稱為兩性雜交,或稱為二對因子雜交。

例如:選擇種子的顏色和形狀同時觀察,將黃色圓形和綠色皺皮交配,即為兩性雜交。

第一子代的表型為黄色圓形;第二子代有四種,黄色圓形、黃色皺皮、綠色圓形和綠色皺皮,比例爲9:3:3:1。

  植物雜交實驗 孟德爾於1865年將所得結果發表《植物雜交實驗》論文,可惜在當時並不受重視。

直至1900年,也就是孟德爾逝世16年之後,三位歐洲的科學家,才在個別的實驗中,分別證實了孟德爾的研究結果。

  遺傳符號 孟德爾利用符號來解釋其遺傳實驗的結果,例如用英文字母代表基因,大寫代表顯性基因,小寫代表隱性基因,P代表親代,F1代表第一子代,F2代表第二子代,G代表配子,Í代表交配。

  表型(外表型、表現型,phenotype)、性狀(遺傳性狀,character,property) 可遺傳的特徵,稱為遺傳性狀,簡稱性狀。

個體外表所表現出來的遺傳性狀,稱為表型(或稱為外表型、表現型),例如:豌豆的高莖或矮莖。

  表徵(surfacefeatures)、對偶性狀 某些遺傳特性,常有兩兩對偶的情形,而且極易區別,稱為對偶性狀,或稱為表徵,例如:莖有高莖和矮莖,莖的高矮為一種性狀,此性狀有二種表徵(對偶性狀),高莖、矮莖;種皮形態為一種性狀,此性狀有二種表徵(對偶性狀),圓形、皺皮。

  基因(gene) 基因是遺傳的基本單位。

基因是帶有遺傳訊息的DNA片段,可以產生RNA並間接產生蛋白質。

蛋白質是基因的最終產物。

  對偶基因(等位基因,allele) 控制對偶性狀的基因,稱為對偶基因,例如:T和t。

對偶基因位於同源染色體上,因此對偶基因又稱為等位基因。

  非對偶基因(非等位基因) 控制種子顏色的基因(Y、y)和形狀的基因(R、r)係屬於非對偶基因,孟德爾認爲非對偶基因在形成配子時則互相組合而同至一配子中。

例如:基因型YyRr在產生配子時,Y分別和R或r互相組合,y亦分別和R或r組合,於是產生YR、Yr、yR、yr四種配子。

  基因型(genotype) 個體內控制某種性狀的基因組合,稱為基因型,例如:TT、Tt、tt。

  同型合子(同基因合子、純型合子,homozygote) 個體內組成基因型的兩個基因若相同,稱爲同型合子(或稱為同基因合子、純型合子),例如:TT、tt,均屬於同型合子。

  異型合子(異基因合子、雜合子,heterozygote) 個體內組成基因型的兩個基因若相異,稱爲異型合子(或稱為異基因合子、雜合子),例如:Tt、Rr,均屬於異型合子。

  純品系(純合子,homozygous) 孟德爾在進行豌豆遺傳實驗前,必先確定用來作爲親代互相交配的豌豆爲純品系,例如:高莖豌豆的植株,經自花授粉數代,若高莖的性狀不變,便可確認該植株是純品系(或稱為純合子),純品系的基因型為同型合子。

  親代(親本,parentalgeneration,P) 在孟德爾遺傳實驗(雜交實驗),性狀對偶、互相交配的個體稱為親代(或稱為親本),親代所產生的後代稱爲第一子代。

  第一子代(firstfilialgeneration,F1) 在孟德爾遺傳實驗(雜交實驗),親代交配所產生的後代稱爲第一子代(簡稱F1),再將第一子代中的植物互相交配,所得後代稱爲第二子代。

  第二子代(secondfilialgeneration,F2) 在孟德爾遺傳實驗(雜交實驗),親代交配所產生的後代稱爲第一子代,再將第一子代中的植物互相交配,所得後代稱爲第二子代(簡稱F2)。

  顯性(dominanttrait,dominance) 在孟德爾遺傳實驗(雜交實驗),第一子代出現的性狀稱爲顯性。

  隱性(recessivetrait,recessive) 在孟德爾遺傳實驗(雜交實驗),第一子代未曾出現的性狀稱爲隱性。

  單性雜交的結果 孟德爾將豌豆七對性狀分別作單性雜交,所得結果有若干共同的特點: (1)第一子代的性狀皆與親代之一相同。

(2)第一子代未表現的親代性狀,在第二子代中又再出現,不過具有這種性狀的後代,數目較少,僅占1/4。

(3)作爲親代的兩株植物,不論何者供給花粉,所得結果皆相。

  單性雜交的結論 孟德爾單性雜交的結論:生物的遺傳性狀是由基因所控制,控制對偶性狀的基因有二個,一爲顯性,一爲隱性。

個體內控制一種性狀的基因是兩兩成對的,這二個基因可能同爲顯性或同爲隱性,也可能一個顯性一個隱性。

當顯性基因和隱性基因組合一起時,便表現顯性性狀。

進行有性生殖的個體,在產生配子時,成對的基因互相分離而至配子中;當雌雄配子結合時,配子中的基因在後代的體內便又組合在一起。

  分離律(LawofSegregation) 後人將孟德爾根據豌豆單性雜交實驗所作的結論,稱爲分離律。

分離律的主要內容: (1)生物的遺傳性狀係由基因所控制;控制一種性狀的基因有二種型式,一爲顯性,一爲隱性。

(2)個體內控制一種性狀的基因,是兩個成對存在;當形成配子時,這兩個基因便互相分離而至配子中。

(3)當顯性基因和隱性基因相遇時,只有顯性性狀才能表現出來。

  自由配合律(獨立分配律,LawofIndependentAssortment) 後人將孟德爾根據兩性雜交所得之結論,稱爲自由配合律(或稱為獨立分配律),自由配合律可廣泛適用於其他生物的遺傳性狀。

自由配合律的主要內容: (1)形成配子時,一對基因的分離,對另一對基因的分離沒有影響。

(2)形成配子時,非對偶基因間會互相組合而同至一配子中。

  試交(檢定雜交,testcross) 將欲測知其基因型的顯性個體,與另一表型爲隱性者交配,稱為試交,或稱為檢定雜交。

若將顯性個體進行試交,後代都是顯現、沒有隱性,可推知此顯性個體的基因型為同型合子。

若將顯性個體進行試交,後代有顯現和隱性,可推知此顯性個體的基因型為異型合子。

  顯性(dominant)、顯性性狀(顯性遺傳性狀,dominantcharacter) 人類有許多外貌特徵和疾病,根據調查分析,符合孟德爾遺傳的分離律。

人類的顯性遺傳性狀,例如:早年禿頭、前額白髮、美人尖、耳垂分離、捲舌、牙齒缺琺瑯質、多指(多趾)、短指、手指嵌合時左拇指在上、拇指伸直、軟骨發育不全症、杭丁頓舞蹈症。

  隱性(recessive)、隱性性狀(隱性遺傳性狀,recessivecharacter) 人類有許多外貌特徵和疾病,根據調查分析,符合孟德爾遺傳的分離律。

人類的隱性遺傳性狀,例如:耳垂緊貼、先天耳聾、黑矇性白痴、紅綠色盲、半乳糖血症、白子、黑尿症、著色性乾皮病、皮膚缺汗腺、苯酮尿症、血友病、手指嵌合時右拇指在上、拇指屈曲、鐮刀形貧血症、地中海型貧血症、先天性甲狀腺功能低落。

  遺傳因子(genefactor)、因子(factor) 孟德爾根據其實驗結果發表《植物雜交實驗》論文,但當時孟德爾並不知道影響遺傳性狀的遺傳因子(簡稱因子)位於何處,也不知道遺傳因子的成分是什麼。

  乘法原理(productrule) 機率中最基本的定律爲乘法原理:兩個獨立事件組合一起的機率,恰為此兩個事件單獨發生時機率相乘的積;多個獨立事件組合一起的機率,恰爲各個事件單獨發生時機率相乘的積。

  乘法原理(productrule)、機率(probability)、遺傳機率 機率的乘法原理,亦可應用於遺傳事例,因爲親代互相交配所產生的後代,每一個體爲一獨立事件。

兩性雜交時觀察兩種對偶性狀的遺傳,該兩種性狀亦可視爲兩件獨立事件,第二子代(F2)的表型種類和比例亦可按乘法原理的法則推算。

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