1、减数分裂
⑴ 减数分裂中,DNA分子复制一次细胞连续分裂两次最终产生性细胞和极体。
⑵ 减数分裂过程中染色体出现:同源染色体联会配对、形成四分体、同源染色体分离,非同源染色体自由组合。
⑶ 染色体数目、染色单体数目、DNA分子数目变化规律:
⑷ 精子形成过程:
卵细胞形成过程:
精子与卵细胞形成过程不同:
① 一个精原细胞产生4个精子,一个卵原细胞形成3个极体和1个卵细胞
②精子形成过程中细胞质是均等(量上)分裂的,卵细胞形成中细胞质两次是不均等的分裂的。 ③ 精子是由精细胞变形的,卵细胞不需要变形
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2.减数分裂与有丝分裂(以2N、精细胞形成为例) ⑴细胞图像特征比较:
细胞图形 独有特点 分裂方式 细胞名称 ①前期 染色体随机分布在细胞内,有染色单体,中心体向两极移动。
② 中期 ③ 后期
有丝分裂或 有同源染色体 减数第一次分裂 无同源染色体 减数第二次分裂
染色体有规律分布在赤道板位置
有同源染色体 有丝分裂 有同源染色体 和四分体 减数第一次分裂 无同源染色体 减数第二次分裂
纺缍丝牵引染色体移向两极
移向每一极的染色体中存在同源染色体 有丝分裂
移向每一极的染色体 中存在同源染色体且减数第一次分裂 存在染色单体 移向每一极的染色体中不存在同源染色体 减数第二次分裂2
体细胞或 初级精母细胞 次级精母细胞 体细胞 初级精母细胞 次级精母细胞 体细胞 初级精母细胞 次级精母细胞 同源染色体的概念:
? 联会中配对的两个染色体,形状和大小一般相同,一个来自父方,一个来自母方,叫做同源染色体(同源的含义:来源于同一个物种)。
? 在绘图中,有时用阴影和空心两种方式来表示不同的来源(父方或母方),进而从形状和大小上是否相同来区别同源染色体。
? 复制得到的染色单体分离后形成的染色体在遗传物质上是一样的。在讨论子细胞的遗传物质或基因(型)时要注意这一点
理解染色体、染色单体与DNA的关系:
在染色体复制之后,着丝点分裂之前的时期内,每条染色体含有两条染色单体(染色体的数目以着丝点的数目计数),此时每条染色单体的组成情况与复制前的染色体相同。
若细胞中存在染色单体,则DNA数目是染色体数的2倍,若细胞中无姐妹染色单体,则DNA数和染色体数相等。
⑵ 减数分裂与有丝分裂过程比较
① 减数分裂有同源染色体配对联会出现四分体,在第一次分裂后期同源染色体分离,在次级精(卵)母细胞中无同源染色体;有丝分裂过程中细胞内均有同源染色体且不出现以上特征。
② 减数第一次分裂结束时染色体减半,在第二次分裂后期染色体数目与体细胞保持一致,分裂结束时子细胞染色体数目减半;有丝分裂后期染色体数目是体细胞两倍,子细胞的染色体数目不变。
③ 着丝点分裂时期:减数第二次分裂后期,有丝分裂后期。 ④ 姐妹染色单体消失时期:减数第二次分裂后期,有丝分裂后期 3. 减数分裂与孟德尔遗传规律
因为基因在染色体上呈线性排列,所以在减数分裂过程中基因随染色活动也表现出相应规律。 ⑴ 基因分离规律: 同源染色体分离 等位基因分离
⑵ 基因自由组合规律: 非同源染色体自由组合 非等位基因组合 ⑶ 孟德尔遗传规律发生时间:减数第一次分裂后期。 4. 减数分裂与变异
⑴ 四分体时期同源染色体非姐妹染色单体间的遗传物质交叉互换。 ⑵ 第一次分裂后期基因重组。
⑶ 在第一次后期可能发生同源染色体移向同一极,第二次分裂后期姐妹染色 单体分离后也可能移向同一极。
⑷ DNA复制时可能发生基因突变。
基因的分离定律
(一)孟德尔的豌豆杂交试验 1.豌豆作遗传实验材料的优点
⑴豌豆是 植物,而且是 ,所以它能避免外来花粉粒的干扰。 ⑵豌豆品种间具有一些 的、易 的性状。
2.相对性状的概念:相对性状是指 生物的 性状的 表现类型。如 。
(二)一对相对性状的遗传试验
1.过程;纯种高茎豌豆和矮茎豌豆作亲本进行杂交,再让F1 得F2。 2.特点:F1表现为 ;F2发生了 ,高茎∶矮茎= 。
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(1)杂交操作:去雄→授粉→套袋。 (2)F1全部表现为显性亲本的性状。 (3)F2显、隐性状同时出现(性状分离),分离出的性状为隐性性状,其分离比为: 显性个体占 隐性个体占
? 纯合体占 ( ) 接近3∶1??? 杂合体占
显性个体中( 杂 )
. 2. 对性状分离的解释
(1)在生物的体细胞中,控制性状的基因成对存在,且一个来源父方,一个来源母方。如DD、 Dd、dd都是成对基因,其中Dd是等位基因。
(2)在生物的配子中,只有成对基因中的一个。纯合体DD和dd 各产生一种类型配子,分别是D和d。杂交后代F1Dd的两个基因是位于一对同源染色体同一位置上控制相对性状的等位基因(杂种体内等位基因的独立性)。
(3)F1Dd进行减数分裂时,D和d随同源染色体的分开而分离,最终产生(1/2)D和(1/2)d的配子(杂种体内等位基因的分离性)。
(4)两种雌配子和两种雄配子受精结合的机会均等(雌、雄配子受精的随机均等性),因此F2的基因型及其比例为DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,表现型及其比例接近于3显∶1隐。 3 。杂交组合类型
(1)纯合体自交 能稳定遗传,不发生性状分离。
(2)纯合体杂交 →Dd,得到杂合体,表现为显性,据此可进行显性、隐性性状的判定(杂交后代没有显现的那个亲本的性状为隐性)和推导双亲基因组成。 (3)杂合体自交Dd×Dd→( ) (4)回交Dd×DD→( )
(5)测交Dd×dd→( ),这是回交的一种特殊形式。 4.概念
(1) 相对性状 (2) 显性性状 (3) 隐性性状 (4) 性状分离 (5) 表现型 (6) 基因型 (7) 等位基因 (8) 显性基因 (9) 隐性基因 (10) 杂交 (11) 测交 (12) 自交
5.基因的分离定律的实质:
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拓展自由组合规律 解题思路:先一对一对分析(分离定律),再进行组合(用分枝法)
自由组合规律是研究两对或两对以上相对性状的遗传规律。要学好自由组合规律,必须在分离规律的基础上,把各对相对性状的遗传分解成许多一对一对的相对性状去研究,这就容易掌握了。
1、 两对相对性状的遗传特点
(1)F1表现显性亲本的性状(双杂种)。
(2)F2出现性状分离和重组类型(控制不同性状的基因重新组合)。表现型4种:2 种亲本组合类型和2种新类型(重组类型),其比例为:
两种亲本类型占F2的(9+1)/16 两种重组类型占F2的(3+3)/16
显性纯合占F2的1/16 9:3:3:1????纯合体占F2的(1+1+1+1)/16 隐性纯合占F2的1/16
两种新类型纯合各占F2的1/16 双显性杂合体占F2的(9—1)/16 杂合体占F2的(16—4)/16 两种新类型杂合体各占F2的(3—1)/16
(3)F1双杂种(YyRr)产生配子时等位基因(Y与y、R与r)随同源染色体的分开而分离,非等位基因(Y与R或r、y与R或r)随非同源染色体的自由组合而组合进入不同的配子中,结果产生比例相等的雌配子和雄配子各4种,如下图所示: F1双杂种 Y y R r ①等位基因随同源染色体的分开而分离 减 (减Ⅰ后期) 数 1/2Y 1/2y 1/2R 1/2r 分 ②非同源染色体上的非等位基因随非 裂
同源染色体的组合而自由组合
F1的配子 1/4YR 1/4Yr 1/4Yr 1/4yr (减Ⅰ后期)
(4)F2雌、雄各4种配子受精结合机会均等,因此F2有16种组合方式、9种基因型和4种表现型。其基因型比为(1:2:1)2=1:2:1:2:4:2:1:2:1,表现型比(3:1)2=9:3:3:1。图示如下:
F1 Y y R r
× ↓○
表现型 Y R 、Y rr、yyR 、yyrr 比 例 9 : 3 : 3 : 1
F2 基因型 YYRR:YYRr:YYrr:YyRR:YyRr:YyRR:yyRR:yyRr:yyrr 比 例 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1
二、对自由组合现象解释的验证:测交试验 1.理论分析:?
测交就是让F1(YyRr)与隐性 (yyrr)杂交。按照孟德尔的假设,F1产生四种配子,即: 、 、 、 ,且比值
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拓展
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