基因对性状的控制复习题(通用6篇)
1、举例说出什么是生物的性状及亲子代间在性状上的延续现像;
2、举例说明什么是相对性状;
3、通过分析资料得出基因控制生物的性状。从整个课堂教学过程来看基本完成了教学目标,课堂结构安排合理,但仍存在一些不足的地方。
现从教学的各个环节进行反思:
一、课前准备及教学设计
课前准备较充分,教学设计合理突出本节重点、选用的教学方法恰当。
二、创设情境引入新课
从各班学生自身出发:课前准备了班里四名同学父母照片,课上让其他学生辨别出是谁的家庭并阐明理由。学生对本班同学的家庭照都很感兴趣,这个课堂活动一下抓住了学生的兴趣并且很自然引入到“第二章生物的遗传和变异”。这是本节教学成功的一个环节。
三、教学过程
1、生物的性状:
让学生观察常见的“茄子”实物,并让学生自己说出为什么看见它就知道它是茄子(颜色),从而引出什么是生物的性状。但由于当时有点紧张,没有使这个“实物”充分发挥它引导学生认识生物性状这一目的,应该在提到:茄子果实的形状,花萼的`形态等。在这个环节让学生自己举例子较少。
2、相对性状:
让学生观察实物“茄子”果实形状的两种表现:圆形和长条形,引出“相对性状”的概念,同时师再举一些例子。安排了学生反馈练习以巩固概念要点:同种、同一性状、不同表现。还是应再让学生自己说出一些互为相对性状的例子教学效果会更好。
3、基因控制生物的性状
关键词:干旱,棉花,转基因,Bt+CPTi基因,脯氨酸,叶绿素
水分是影响作物生长发育最重要的因素之一, 而土壤水分过多过少都会影响作物的产量和品质。目前, 抗旱节水不仅是干旱和半干旱地区的重要问题, 也是湿润地区的重要问题。如何把有限的水资源充分利用已成为节水农业共同关注的问题。为了充分发挥棉花的增产作用和抗旱、节水、抗虫效果, 获得较高的经济效益, 更应注意加强对棉花苗期的管理。而转基因棉花品种在我国已大面积应用于生产并获取巨大成功。这种利用基因工程技术转入棉花的外来基因, 可以在棉花各组织器官中高效表达, 对棉花生理指标产生重要影响[1]。然而, 当前有关干旱对转Bt+CPTi基因棉的研究较少。通过研究干旱对Bt+CPTi转棉花的叶绿素和脯氨酸影响的测定分析, 旨在为转基因棉的大力推广和合理节约用水提供理论依据。
1 材料与方法
1.1 试验材料
高光子棉花新品种新研9648及在新研9648导入Bt+CPTi基因的棉花品种SGK36。
1.2 试验设计
2008年4月28日将新研9648、SGK36种植在塑料桶中, 每个塑料桶装沙土40kg, 并分别施入尿素50g、磷酸钙50g、氯化钾20g。土壤相对含水量控制在75%左右, 棉花3叶1心 (出苗后21d) 时进行干旱处理。干旱标准采用土壤相对含水量40%~50%, 对照土壤相对含水量为70%~80%[2], 每个处理种植20桶, 重复3次。
1.3 取样与测定方法
处理开始后, 每14d取样1次, 每株取倒3叶, 放入冰壶中带回实验室待测。取样3次后复水。第4次结果为复水7d后测定。叶绿素含量测定采用分光光度法[3];脯氨酸含量测定用茚三酮显色法[4]。
2 结果与分析
2.1 干旱对叶绿素a的影响
由图1可以看出, 出苗后21d时, SGK36的叶绿素a含量比新研9648略高, 随着生育进程的延续, 新研9648的叶绿素a迅速提高到一个较高的水平。在干旱出现后, SGK36的叶绿素a含量快速下降, 但是随着干旱的持续, 叶绿素a的含量有所恢复。新研9648的叶绿素a的含量因前期基础较低, 而在干旱出现的初期有所提高, 但是随着干旱的持续, 叶绿素a的含量增速迅速下降。2个品种在复水以后, 叶绿素a的含量也恢复到相似的水平。
2.2 干旱对叶绿素b的影响
从图1和图2比较可以看出, 2个品种叶片中叶绿素b的含量均低于叶绿素a的含量。由图2可知, SGK36叶片中的叶绿素b含量同样高于新研9648叶片中的叶绿素含量, 随着生育进程的延续, SGK36叶片中的叶绿素b含量迅速增加。而干旱出现的初期, SGK36和新研9648叶片中的叶绿素b的含量相对稳定, 但是随着干旱时间的延长, 2个品种的叶绿素b的含量均出现明显的降低。
2.3 干旱对叶片脯氨酸的影响
从图3可以看出, 在出苗后21d时SGK36和新研9648叶片中的脯氨酸含量基本一致。在干旱出现以后, 脯氨酸含量逐渐上升, 随着干旱时间的延长, 脯氨酸含量上升到一个较高的水平, 同时SGK36脯氨酸含量略高于新研9648。而在复水以后, 脯氨酸含量迅速降低到一个较低的水平。说明脯氨酸含量随着干旱时间的延长而增大, 且SGK36的抗旱能力与新研9648相似。
3 结论与讨论
良好的环境条件是棉花正常生长发育的保证。阶段性积水与干旱是我国北方棉区经常发生的自然灾害。试验结果表明:在干旱的初期, 2个品种的叶绿素含量均有所降低, 随着干旱时间的延长, 2个品种的叶绿素含量都有所恢复。而脯氨酸含量逐渐上升, 当复水以后迅速降低。说明脯氨酸含量随着干旱时间的延长而增大, 转Bt+CPTi基因的SGK36的抗旱能力与新研9648没有明显的差异。说明棉花转入Bt+CPTi基因后, 对棉花新研9648的抗旱性没有显著的影响。
参考文献
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例1 下列关于中心法则的叙述中,错误的是( )
解析 逆转录是以RNA为模板、脱氧核苷酸为原料合成DNA的过程。该过程仅发生于某些RNA病毒在宿主细胞内的增殖过程中。经完善后的中心法则内容如下:
中心法则与基因表达的关系包括:①DNA的复制体现了遗传信息的传递功能,发生在细胞增殖或产生子代的生殖过程中;②DNA的转录和翻译共同体现了遗传信息的表达功能,发生在个体的发育过程中。
答案 D
例2 中心法则揭示了生物遗传信息由DNA向蛋白质传递与表达的过程。请回答下列问题。
[DNA][a] [DNA] [b][d][c][蛋白质]
(1)a、b、c、d所表示的四个过程依次分别是 、 、 和 。
(2)需要tRNA和核糖体同时参与的过程是 (用图中的字母回答)。
(3)a过程发生在真核细胞分裂的 期。
(4)在真核细胞中,a和b两个过程发生的主要场所是 。
(5)能特异性识别信使RNA上密码子的分子是 ,后者所携带的分子是 。
(6)RNA病毒的遗传信息传递与表达的途径有(用类似本题图中的形式表述):
① ;② 。
解析 必须要理解中心法则及其补充和发展的具体内容,了解每个过程的模板、原则、产物、发生时期及场所。
高等动植物只有DNA复制、转录、翻译三条途径,但具体到不同细胞情况不尽相同,如根尖分生区细胞等分裂旺盛的组织细胞中三条途径都有;但叶肉细胞等高度分化的细胞无DNA复制途径,只有转录和翻译两条途径;哺乳动物成熟的红细胞无信息传递。
进行互补配对的场所有四个,即细胞核、叶绿体、线粒体、核糖体。
需要解旋酶的过程:DNA复制(两条链都作模板)和转录(DNA一条链作模板)。
二、基因、蛋白质与性状的关系
例3 白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰化物(有剧毒)和不含氰化物。已知白花三叶草叶片内氰化物是经过下列途径产生的:
请回答下列问题:
(1)对这一事例进行分析,可说明基因与性状的关系是 。
(2)如果利用两个能够稳定遗传的不含氰化物的品种进行杂交,能够选育出有剧毒的品种吗?请用遗传图解加以说明(写出包括亲本在内的前三代即可)。
解析 基因对性状的控制有两种方式:(1)通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物性状的;(2)通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状。题干中白花三叶草叶片内氰化物的合成途径属于第(1)种情况,而且只有D基因和H基因同时存在时(H_D_),才能合成氰化物。两个亲本能够稳定遗传,表明是纯合子,又不含氰化物,排除HHDD,则亲本可能为hhDD × HHdd。设计遗传图解,需要规范P、F1、F2、×、
答案 (1)通过控制酶的合成控制代谢过程,从而控制生物的性状。
从遗传图解看出,利用图解中的亲本杂交,能够培育出有剧毒的三叶草品种。
例4 下列关于基因、性状以及二者关系的叙述,正确的是( )
A.基因在染色体上呈线性排列,基因的前端有起始密码子,末端有终止密码子
B.基因能够通过复制实现遗传信息在亲代和子代之间的传递
C.性状受基因的控制,基因发生突变,该基因控制的性状也必定改变
D.通过控制酶的合成从而直接控制性状,是基因控制性状的途径之一
解析 密码子存在于mRNA上,故A错。基因发生突变后,如果密码子决定的氨基酸没有改变,则性状也不会改变,故C错。基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物性状,是对生物性状的间接控制,故D错。
基因与性状的关系包括两个层面:①基因与性状的关系并不都是简单的线性关系。如人的身高可能是由多个基因决定的,后天的营养和体育锻炼也有重要影响;②生物体性状的调控网络:基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,精细地调控生物体的性状,即表现型(性状)=基因型+环境因素。
答案 B
三、细胞质基因与细胞核基因的比较
例5 有关细胞核和细胞质遗传的叙述,正确的是(多选)( )
A. 细胞质遗传中,两亲本杂交的后代也可能会出现性状分离
B. 红绿色盲遗传不表现为孟德尔遗传的分离比,属于细胞质遗传
C. 遗传物质分别是DNA和RNA
D. 胡萝卜根组织培养的繁殖过程不遵循孟德尔遗传定律
解析 红绿色盲基因位于X染色体上,属伴性遗传,其遗传时仍遵循孟德尔遗传定律,细胞核遗传受细胞核内DNA控制,细胞质遗传受细胞质内DNA控制,无性繁殖时不遵循孟德尔定律,故B、C所述不正确。
细胞质基因与细胞核基因的区别可以通过下表比较:
遗传规律&联系&(1)细胞质基因的活动受细胞核基因的控制、制约
(2)核基因的复制、转录在细胞核内进行,翻译在细胞质的核糖体上进行;质基因的复制、转录、翻译均在细胞质的线粒体、叶绿体内完成,因为这两类细胞器中均有自己的核糖体
(3)生物的性状受核基因和质基因共同控制&]
答案 AD
【练习】
1.2009年诺贝尔奖金授予发现端粒和端粒酶的三位科学家。端粒酶是一种自身携带模板的核糖核酸蛋白酶,能够利用自身RNA为模板合成端粒DNA。从遗传信息表达的角度看,端粒酶属于( )
A.DNA酶 B.RNA聚合酶
C.转录酶 D.逆转录酶
2.下图表示有关遗传信息传递的模拟实验。相关叙述合理的是( )
的物质等
条件]
A.若X是mRNA,Y是多肽,则管内必须加入氨基酸
B.若X是DNA的一条链,Y含有U,则管内必须加入逆转录酶
C.若X是tRNA,Y是多肽,则管内必须加入脱氧核苷酸
D.若X是HIV的RNA,Y是DNA,则管内必须加入DNA酶
3.下列是大肠杆菌某基因的碱基序列的变化,对其所控制合成的多肽的氨基酸序列影响最大的是(不考虑终止密码子)( )
-G GGC CTG CTG A……GAG TTC TTA-
1 4 7 10 13 100 106
A.第6位的C被替换为T
B.第9位与第10位之间插入1个T
C.第100、101、102位被替换为TTT
D.第103至105位被替换为1个T
4.乙型肝炎是由乙肝病毒(HBV)感染引起的。完整的HBV是由一个囊膜和核衣壳组成的病毒颗粒,其DNA分子是一个有部分单链区的环状双链DNA。如图所示为乙肝病毒在肝脏细胞中的增殖过程。下列说法不正确的是( )
A.①过程有可能发生基因突变,从而引起乙肝病毒的变异
B.②过程在生物学上叫转录,需要的酶是RNA聚合酶和解旋酶
C.③过程在生物学上叫翻译,需要在核糖体上完成
D.④过程与①过程相比,其特有的碱基配对方式是T-A
5.在山羊中,甲状腺先天缺陷是由隐性基因(b)控制的常染色体遗传病。基因型为bb的山羊,会因为缺乏甲状腺激素而发育不良;含有显性基因(B)的山羊,如果后天缺碘,同样会因为缺乏甲状腺激素而发育不良。以下说法不正确的是( )
A.缺少甲状腺激素的山羊,其双亲的甲状腺可能是正常的
B.生物表现型是基因型和环境共同作用的结果
C.对因缺乏甲状腺激素而发育不良的个体,如果在食物中添加碘,可确保它生长发育正常
D.甲状腺正常的个体,可能具有不同的基因型
6.如图为某种真菌线粒体中蛋白质的生物合成示意图,请据图回答下列问题。
(1)完成过程①需要 等物质从细胞质进入细胞核。
(2)从图中分析,核糖体的分布场所有 。
(3)已知溴化乙啶、氯霉素分别抑制图中过程③、④,将该真菌分别接种到含溴化乙啶、氯霉素的培养基上培养,发现线粒体中RNA聚合酶均保持很高活性。由此可推测该RNA聚合酶由 中的基因指导合成。
(4)用α鹅膏蕈碱处理细胞后发现,细胞质基质中RNA含量显著减少,那么推测α鹅膏蕈碱抑制的过程是 (填序号),线粒体功能 (填“会”或“不会”)受到影响。
【参考答案】
1.D 2.A 3.B 4.D 5.C
举例说出生物的性状,以及亲子代间在性状上的延续现象,举例说出不同种性状和相对而言性状之间的.区别,举例说出基因控制性状。
教学重点、难点:
举例说出生物的性状,以及亲子代间在性状上的延续现象,举例说出不同种性状和相对性状之间的区别。
一、导入观察图ⅶ-9、ⅶ-10,说说它们有何异同?
二、新授遗传:亲子间的相似性。变异:亲子间和子代个体间的差异。生物的遗传和变异 生殖和发育 实现遗传和变异:从性状到基因㈠生物的性状
1.观察与思考
⑴观察p25图中几种生物性状。
⑵同学间观察下列性状
①有无耳垂②单双眼皮
③舌能否由两侧向中央卷曲
④能否使大拇指向背侧弯曲讨论:
⑴仅凭肉眼的观察或简单的测量,就知自身所有性状?
⑵试概括什么是生物的性状?
解析:⑴性状可通过观察、测量得知,有些测用仪器测定。⑵性状指形态结构特征、生理特征、行为方式。
2.讨论:所有性状都能遗传吗?不是所有性状都能遗传,如双眼皮,父母有可能会生出单眼皮的子女。相对性状:同一性状的不同表现形式。如:单、双眼皮讨论:为何我们有些象爸爸,又有些象妈妈?注意性状与基因的关系㈡基因控制性状
⑴资料分析p26-27讨论:
①被研究的性状是什么?控制该性状的基因是什么基因?
②转基因超级鼠的获得,说明性状与基因之间是何关系?
③由此推论,在生物传种接代过程中,传下去的是性状还是控制性状的基因?
⑵转基因把一种生物的某个基因,用生物技术的方法转入到另一种生物的基因组中,培育出的转基因生物,就有可能表现出转入基因所控制的性状。如:转基因作物、转基因动物、转基因食品、转基因药品。
三、小结性状指哪几个方面。
近几年,关于鸡IGF-1基因多态性的相关研究较多。S.C.Nagaraja等[3]发现,侧翼区IGF-1基因5′远端存在PstⅠ酶切多态位点,分析了基因型与白来航鸡的蛋重和蛋壳重的相关性。M.Amills等[4]在IGF-1基因5′侧翼区发现HinfⅠ酶切多态位点,该单核苷酸多态性(SNP)与107日龄的日增重和44,73,107日龄的饲料转化率存在相关性。国内许多学者对不同品种鸡IGF-1基因5′侧翼区的HinfⅠ和PstⅠ酶切多态位点进行研究发现,其多态性与生长发育指标和屠体性状的关联程度在不同鸡品种中表现不同。欧阳建华等[5]以宁都三黄鸡为材料,采用PCR-RFLP技术进行研究。结果发现,IGF-1基因5′调控区PstⅠ酶切多态位点出现3种基因型(AA、AB、BB),且这3种基因型对宁都三黄鸡的初生重、30,60,90,120日龄体重影响差异均不显著,但AA型有较高体重的趋势。王志跃等[6,7]以新扬州鸡为材料,采用PCR-RFLP技术进行研究。结果发现,IGF-1基因5′调控区PstⅠ酶切多态位点出现3种基因型(-/-、-/+、+/+),各基因型个体的12周龄体重、屠体重、全净膛重、胸肌重和腿肌重存在-/->-/+>+/+的趋势,且-/-型个体显著高于+/+型个体。张建峰[8]研究发现,IGF-1基因5′调控区PstⅠ酶切多态位点出现3种基因型(PP、Pp、pp),且pp基因型体重大于PP基因型。颜炳学 [9]研究发现,IGF-1基因5′调控区HinfⅠ酶切多态位点由单碱基突变(C→A)引起,且该突变位点对生长速度有显著影响。朱智等[10]以温岭草鸡为材料,采用PCR-RFLP的方法进行研究。结果发现,IGF-1基因5′调控区的HinfⅠ和PstⅠ酶切多态位点分别发生了C→A和T→C突变,2个多态位点均出现了3种基因型,2个多态位点基因型对部分屠体性状有显著或极显著的影响。王宝维等[11]以鲁西斗鸡为材料,采用PCR-RFLP技术进行研究。结果发现,IGF-1基因5′调控区PstⅠ酶切多态位点有3种基因型(AA、AB、BB),且B等位基因与体重、胸宽、胸骨长和胫长指数相关。试验主要针对黄羽肉鸡IGF-1基因5′侧翼区的HinfⅠ酶切多态位点,分析其多态性与饲料报酬的关系。
1 材料
1.1 试验鸡群及DNA样品
试验鸡群为黄羽矮小型N301品系公鸡394只,由广东温氏食品集团有限公司提供。11周龄翅下采血,采用试剂盒提取DNA,琼脂糖凝胶电泳检测合格者于4 ℃冰箱保存,备用。
1.2 主要试剂
DNA抽提试验盒(AxyPrep Body Fluid Viral DNA/RNA Miniprep Kit),爱思进生物技术有限公司生产。
2 方法
2.1 鸡群饲养管理及指标测定
经过育雏笼饲养后,于饲料报酬测定舍内测定个体饲料报酬,参照肉鸡的饲养方式饲养。第8周开始测定饲料报酬,第11周结束,记录每周末个体的体重及耗料量,计算个体的料重比。
2.2 DNA的提取
按照DNA提取试验盒说明进行基因组DNA的提取。
2.3 引物合成与PCR扩增
采用Primer Premier 5.0软件设计引物,送上海生工生物工程技术服务有限公司合成,引物序列:上游引物5′-GCTGGGCTACTTGAGTTACTAC-3′,下游引物5′- TTGCGCAGGCTCTATCTGCTC-3′。
PCR反应体系(10 μL):Mix 5 μL, 纯化水4.2 μL,模板0.5 μL,上、下游引物各0.1 μL,Tap酶0.1 μL。PCR反应程序:94 ℃预变性3 min; 94 ℃变性30 s,61.2 ℃退火30 s,72 ℃延伸40 s,共30个循环;72 ℃再延伸5 min,4 ℃保存。取PCR扩增产物 3 μL,用1%琼脂糖凝胶(含0.5 μg/mL EB染色剂)电泳检测,采用紫外透射仪观察结果并拍照,条带单一、清晰者可直接用于下一步酶切反应。
2.4 PCR产物酶切分型
酶切反应体系(15 μL):PCR产物7 μL,纯化水5 μL,10×Buffer 2 μL,Hinf Ⅰ限制性内切酶1.0 μL。将酶切体系置于37 ℃生化培养箱过夜后用3%琼脂糖凝胶电泳检测酶切产物。
2.5 统计分析
采用SAS 9.0软件对各项测定数据进行统计分析,采用Popgene 3.2软件计算基因频率和基因型频率,采用Yates(1934年)提出的矫正公式进行Hardy-Weinberg平衡检验。计算公式:undefined,其中Ei为理论值;Oi为实际观察值;n为等位基因数。
采用PROC-GLM过程进行基因多态位点与性状的关联分析,统计模型:Y = μ + G + L + e,其中Y为个体性状的测定值;μ为群体平均值;G为基因型效应;L为笼层效应;e为对应于观察值的随机误差效应。假定e服从总体平均数为0,方差为σ2的正态分布。
3 结果与分析
3.1 PCR扩增目的条带及酶切多态性分析
PCR扩增的目的条带经1%琼脂糖凝胶电泳分析结果表明:IGF-1位点的扩增产物大小为793 bp,见图1A。PCR产物经限制性内切酶HinfⅠ37 ℃酶切过夜后,在检测的所有个体中共出现了CC、AC和AA 3种基因型,见图1B,对应特异性条带长度分别为620,378,242,173 bp。由此可知:该片段内有2个酶切位点,只有1个具有多态性。根据测序及酶切结果可知:第366位碱基处发生了A→C突变,导致多态性的出现。A等位基因能被酶切,C等位基因不能被酶切。仅有620 bp和173 bp 2条带以CC基因型表示,378 bp、242 bp和173 bp 3条带以AA基因型表示,620 bp、378 bp、242 bp和173 bp 4条带以AC基因型表示。
M.DL-2 000 Marker;1,3,5~7,10.AC基因型;2,4,9.AA基因型; 8.CC基因型。 RFLP检测(B)
3.2 IGF-1基因HinfⅠ酶切多态位点基因型分布的Hardy-Weinberg平衡检验
394只鸡IGF-1基因5′侧翼区Hinf Ⅰ识别位点的基因频率和基因型频率见表1。χ2适合性检验结果表明:该鸡群在IGF-1基因5′侧翼区A-366C位点上处于Hardy-Weinberg平衡状态。
3.3 IGF-1基因多态性与饲料报酬性状的关联分析(结果见表2)
由表2可知:纯合基因型的8周龄体重、料重比差异显著(P<0.05),11周龄体重、采食量及增重差异极显著(P<0.01)。杂合基因型料重比的测定值介于2种纯合基因型测定值之间,且差异不显著(P>0.05)。
注:自由度(df)=1,χundefined=3.84,χundefined=6.63。
注:同行数据肩标字母相同表示差异不显著(P>0.05),字母相邻表示差异显著(P<0.05),字母相隔表示差异极显著(P<0.01)。杂合基因型数据后第1个字母表示与AA型的关系,第2个字母表示与CC型的关系。
4 讨论
IGF-1基因是生长轴上的重要基因,M.Amills等[4]报道了鸡IGF-1基因5′侧翼区存在Hinf Ⅰ内切酶多态位点(A/C)的突变与鸡的生长和采食呈显著相关。H.H.Moe等[12]对22个品种鸡IGF-1基因5′非编码区Hinf Ⅰ酶切多态位点进行了遗传学分析发现,该多态位点对3周龄体重和47日龄平均日增重有显著影响,AA基因型大于CC基因型。
试验主要选取IGF-1基因5′侧翼区的1个HinfⅠ酶切多态位点A-366C进行分析, 首先经χ2检验发现,该多态位点处于Hardy-Weinberg平衡状态(P>0.05),其次通过PCR-RFLP分型后,经最小二乘平均值分析发现,该识别位点与8周龄体重、料重比相关性达到了显著水平(P<0.05),与11周龄体重、采食量和增重相关性达到了极显著水平(P<0.01),这与前面几位学者的研究结果一致。试验中,AA基因型个体的测定值(8周龄体重、11周龄体重、增重、采食量、增重)比CC基因型大,即AA基因型个体饲料报酬均优于CC基因型个体。M.Amills等[4]研究发现,该A-366C位点与44日龄、73日龄、107日龄饲料报酬相关,而且A为优势等位基因,这与本研究结果一致。
本研究表明:可以将IGF-1基因5′侧翼区HinfⅠ酶切位点A-366C作为黄羽肉鸡饲料报酬的分子标记进行深入研究。
摘要:为了探讨胰岛素样生长因子-1(IGF-1)基因作为黄羽肉鸡饲料报酬分子标记的可行性,试验采用PCR-RFLP技术对394只黄羽矮小型肉鸡IGF-1基因的5'侧翼区进行遗传多态性分析。结果表明:IGF-1基因的5'侧翼区PCR扩增产物经HinfⅠ酶切后出现AA、AC和CC 3种基因型;经χ2检验,群体在该位点上处于Hardy-Weinberg平衡状态(P>0.05);不同基因型的最小二乘平均值分析发现,纯合基因型之间饲料报酬差异显著或极显著(P<0.05或P<0.01),AA基因型个体显著优于CC基因型个体,A为优势等位基因。
关键词:黄羽肉鸡,胰岛素样生长因子-1(IGF-1),PCR-RFLP,饲料报酬
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【关键词】相对性状 基因型 表现型 染色体
在高中生物学中生物基因型、表现型以及概率的判断和计算是高考考查的重点内容,也是学生学习的一个难点,在生物教学中,如何把复杂问题简单化,提高教学效率,是每个老师深入研究的问题。下面谈谈本人在遗传定律的教学中,如何用较简单的方法判断多对相对性状个体的基因型、表现型以及出现概率计算方法。
一、一对相对性状的遗传规律是解决复杂问题的基础
研究多对性状的遗传规律,首先必须掌握一对相对性状的6种杂交组合方式,以及后代中基因型、表现型以及比例关系,这是解决复杂问题的最基础知识,所以教学中让学生打好一对相对性状的遗传规律有关基础,是解答复杂问题的关键。
二、多对相对性状的基因型以及比例的计算
1、已知亲本基因型判断子代基因型以及比例
例如:AaBbCc与AaBbCc的两亲本杂交,子代基因型及比例是。
首先把多对性状遗传研究简单化,以一对相对性状的研究为单位进行分析使问题简单化。此题中控制A(或a)性状的基因型有3种,比例是AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,控制B(或b)性状的基因型有3种BB∶Bb∶bb=1∶2∶1. 控制 C(或c)性状的基因型有两种CC∶Cc=1∶1,以分枝法确定子代基因型
1/4AA1/4BB1/2CC1/2Cc
1/4Bb1/2CC1/2Cc
1/4bb1/2CC1/2Cc
1/2Aa1/4BB1/2CC1/2Cc
1/4Bb1/2CC1/2Cc
1/4bb1/2CC1/2Cc
1/4aa1/4BB1/2CC1/2Cc
1/4Bb1/2CC1/2Cc
1/4bb1/2CC1/2Cc
据图分析子代共有18种基因型,每种基因型的比例是三种基因型共同出现的乘积。
2、已知子代基因型判断亲本基因型
(1)根据表现型初步确定基因型。
(2)根据子代基因型及表现型比例具体确定。
例如:亲本种黄色圆粒与绿色皱粒豌豆杂交,F1中有4种表现型以及比例:黄圆∶黄皱∶绿园∶绿皱=3∶1∶3∶1
根据表现型初步确定亲本基因型为Y R ×yyR
根据子代中有绿色豌豆yy,确定亲本中黄色豌豆基因型为Yy;根据子代中圆粒∶皱粒=3∶1,确定双亲中控制粒形的基因型都为Rr。确定亲本基因型为Yy R r ×yyR r.
三、用数学方法计算子代基因型,表现型及比例
1、子代基因型以及比例的计算
例如:AaBb×aaBb个体杂交
由一对相对性状分析可知,控制A(或a)基因型有2种,控制B(或b)性状的基因型有3种,子代共有6种基因型,另一种基因型的比例是两种基因型共同出现比例的乘积。
2、子代表现型以及比例计算
例如:多指症是由常染色体上显性基因控制的、先天性聋哑由常染色体上隐性基因控制的,这两种遗传病的基因位于两对非同源染色体上,一对男性多指,女性正常的夫妇,婚后生了一个手指正常的聋哑孩子。问再生育两种共患,只患一种病,不患病孩子的概率是多少?首先根据双亲表现型以及子代表现型确定双亲的基因型。AaBb×aaBb,每对性状的遗传单独分析,关键由一对性状的遗传规律确定4个数据:
患多指:1/2不患多指:1/2
患聋哑:1/4不患聋哑:1/4
计算得:两病共患=多指×聋哑=1/4×1/2=1/8
正常=手指正常×不聋哑=1/8
只患一种病=手指正常×聋哑+多指×不聋哑=1/2×1/4+1/2×3/4=1/2
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