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12数量性状的遗传

Chapter12: 数量性状的遗传 本章要求 12.1 数量性状的概念与特点 12.2 数量性状的遗传基础 12.3 数量性状分析的基本方法 12.4 遗传力的估测及其应用 12.5 遗传相关 本章要求 掌握数量性状和阈性状的特点、遗传基础及分析方法 掌握常用遗传参数的估测原理和方法 了解遗传参数的用途 12.1 数量性状的概念与特点 12.1.1 数量性状(quantitative character) 表现连续变异,很难明确分组,需要用度量等方式来描述的性状称为数量性状。如人的身高、植株花期、果实大小、种子产量等。 表现不连续变异,能明确分组且可定性描述的性状称为质量性状。如:豌豆花色、子叶颜色、籽粒饱满程度等。 质量性状与数量性状的区别 两类性状划分的相对性 本质上都受位于染色体上基因的控制,基因传递均遵循三大遗传基本定律 同一类性状在不同种生物中表现可能表现不同 例如:植株高度(豌豆与其它植物中) 同一性状在不同杂交组合中也可能表现不同 例如:普通小麦、水稻等均存在高秆/矮秆两种类型: 以纯合高秆与矮秆亲本杂交,后代主要表现为质量性状遗传的分离 以两纯合矮秆亲本杂交,后代群体的株高则表现为数量性状遗传 12.1.2 数量性状的特点 变异的连续性(杂交后的分离世代不能明确分组) 对环境的敏感性(普遍存在基因型与环境的互作) 分布的正态性 多基因作用的微效累加性 12.2.1 多基因假说的实验依据 A B C P1 红粒×白粒 红粒×白粒 红粒×白粒     ↓       ↓ ↓ F1 中间类型 中间类型 中间类型 ?    ↓        ↓      ↓ F2  3/4红粒    15/16红粒  63/64红粒    1/4白粒   1/16白粒   1/64白粒 试验结果分析: 分析结果表明,小麦和燕麦中存在3对与种皮颜色有关、种类不同但作用相同的基因,这3对基因中的任何1对在单独分离时都可以产生3∶1的比率;当2对基因同时分离时,产生15∶1的比率;当3对基因同时分离时,则产生63∶1的比率。上述杂交在F2的红粒中又呈现各种程度的差异,按红色的程度分为6种:暗红、深红、大红、中红、粉红、淡红。 A中,1/4粉红∶2/4淡红∶1/4白粒 B中,1/16大红∶4/16中红∶6/16粉红∶4/16淡红:1/16白色 C中,1/64暗红∶6/64深红∶15/64大红∶20/64中红∶ 15/64粉红∶6/64淡红∶1/64白粒 1     粉红 × 白色         AAbbcc aabbcc        淡红Aabbcc             1粉红 2淡红 1白色  2     红色 × 白色 AABBcc aabbcc         粉红AaBbcc   1大红 4中红 6粉红 4淡红 1白色         暗红 × 白色 AABBCC aabbcc          中红AaBbCc 63/64六种深浅不一的红色 (比率为1、6、15、20、15、6) 1/64白色 小麦粒色遗传总结 多对微效基因表现累加效应 基因对数越多,中间类型越多,类型间差异越小 基因对数增加到一定程度将表现为连续变异 二、玉米果穗长度遗传 伊斯特(East, E. M. 1910)玉米穗长遗传研究: 纯合长穗亲本×纯合短穗亲本 ↓ F1 ↓ F2 玉米果穗长度遗传 玉米果穗长度遗传 各世代穗长表现 群体 平均数(cm) 变异范围(cm) 短穗亲本: 6.632 5-8 长穗亲本: 16.802 13-21 F1 12.116 10-15 F2 12.888 7-19 分析 F1介于双亲之间,表现为不完全显性 不能按穗长对F2个体进行归类 F2平均值与F1接近,但变异幅度更大 玉米果穗长度遗传 将各世代群体的性状变异称为表型变异: 短穗亲本、长穗亲本以及F1各个群体内个体间基因型一致,称为不分离世代 不分离世代也表现出一定的穗长变异范围,该变异范围由环境对不同个体间不同程度影响产生,所以这类变异称为环境变异(environment variation) 由于基因分离与组合,F2群体内个体间基因存在很大差异,称为分离世代 F2群体的穗长变异包含遗传因素引起的遗传

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