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基因的分离定律是什么 三个染色体的分离定律是什么

分离定律是什么

分离定律 law of segregation为孟德尔遗传定律之一。决定相对性状的一对等位基因同时存在于杂种一代(F1)的个体中,但仍维持它们各自的个体性,在配子形成时互相分开,分别进入一个配子细胞中去。在孟德尔定律中最根本的就是分离定律。比较普遍的说法是:在纯合子中相同染色体上占有同一基因位置的来自双亲的二个基因决不会发生融合而是仍维持其个体性,而在配子形成时,基因发生分离,其结果是杂种第二代(F2)和回交一代(B1)中性状会发生分离。

  在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体,具有一定的独立性,生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代.

  

延伸阅读

孟德尔三大定律是什么

孟德尔的遗传定律来源于孟德尔所进行的长达八年的豌豆杂交实验,无论是从前还是现在孟德尔的遗传定律都在生物学中占有重要地位,在现实生活中也有着十分广泛的作用。

一、显性定律

一对具有相反性状的两株纯种植物在进行杂交后,子代的植株均会只呈现出其中一个植株的性状。

二、分离定律

分离定律主要运用于子二代的遗传规律中,与子一代所体现出的显性定律不同,在进行子二代的杂交中出现的性状分离的现象。

三、自由组合定律

两个或者两个以上的不同性状植株进行杂交时,到子二代中各种植株的性状比例会呈现出9:3:1的现象。

孟德尔的研究是伟大的,但是大家可能不知道的是,在当时孟德尔的研究成果并没有得到人们的理解和支持,因为当时的孟德尔发现的遗传学这三大定律在那个时代来说是超出时代认知水平的,除了这三大定律之外,孟德尔的实验方法也是具有重大创新意义的,他将生物方法和物理实验法结合,从而创造了新的实验法。

分离定律的实质及发生时间

分离定律发生在减数分裂的第一次分裂后期(减Ⅰ后期)。

基因分离定律简介:

分离规律的实质是:杂合体内,等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。

应用:

(1)杂交育种工作;

a、不能随意舍弃F1;

b、对后代的处理要分别考虑:对于显性性状,后代还将继续发生分离,因而还需要不断种植观察,直到不发生性状分离为止;对于隐性性状,一旦出现就能稳定遗传。

(2)具体应用

① 、一对基因控制的各种交配组合的结果(设A对a为显性)

亲本组合 AA×AA. AA×Aa .AA×aa. Aa×Aa. Aa×aa .aa×aa.

后代基因型 AA .AA:Aa=1:1. Aa. AA:Aa:aa=1:2:1 .Aa:aa=1:1 aa.

后代表现型 AA. 全为显性. 全为显性. 全为显性. 显性:隐性=3:1. 显性:隐性=1:1 .全为隐性.

②确定显、隐性关系

③确定个体的基因型

④计算遗传概率(某性状或某基因型出现的概率)

方法一:直接根据 ① 中表内的分离比直接推出。

方法二:用配子产生的概率计算

(3)求遗传概率的两个基本法则

①相乘法则:两个或两个以上独立事件同时出现的概率是它们各自概率的乘积。

②相加法则:如果两个事件是非此即彼的或相互排斥的,那么出现这一事件或另一事件的概率则是两个事件的各自概率之和。

(4)求遗传概率的两个计算方法

①计算公式:概率=(某性状组合数/总组合数)×100%

②用配子的概率计算:先计算出亲本产生每种配子的概率,再根据题意要求用相关的两种配子概率相乘,相关个体的概率相加即可。

分离定律与自由组合定律的实质是什么为什么测交能证明

分离定律和自由组合定律的实质是减数分裂时,成对的基因会随着同源染色体的分开而分离,非同源染色体上的非等位基因随着非同源染色体的自由组合而自由组合。

根据分离定律,Aa就能产生两种比例相等的配子,AaBb就能产生四种比例相等的配子。所以,我们证明分离定律就是要证明Aa能产的A和a两种数量相等的配子,我们证明自由组合定律,就是要证明AaBb能产生AB、Ab、aB、ab四种比例相等的配子 我们先将两个纯合体杂交得F1,然后再自交或者测交都能证明分离和自由组合定律。如果自交3:1,或者测交结果为1:1,就说明自交个体产生A:a=1:1的配子,从而证明分离定律。如果自交为9:3:3:1,或者测交为1:1:1:1, 就说明F1产生了AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1的配子,从而证明自由组合定律。

分离定律的概念

分离定律

①在生物的体细胞中,控制同一形状的同源染色体成对存在,不相融合;

②在形成配子时,成对的同源染色体发生分离,分离后的同源染色体分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代.自由组合定律①控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;②在形成配子时,决定同一性状的成对遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合.

分离定律

在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代的现象。

分离定律的含义是什么

分离定律又称孟德尔第一定律。其要点是:决定生物体遗传性状的一对等位基因在配子形成时彼此分开,分别进入一个配子中。该定律揭示了一个基因座上等位基因的遗传规律。基因位于染色体上,细胞中的同源染色体对在减数分裂时经过复制后发生分离是分离定律的细胞学基础。

基本类型

交配类

(1)杂交:一般指遗传因子组成不同的个体间相互交配的过程。

(2)自交:指同一个体或遗传因子组成相同的个体间交配的过

程。自交是获得纯合子的有效方法。

(3)测交:就是是让杂种(F1)与隐性纯合子杂交,来测F1的遗传因子组成。

(4)正交与反交:相对而言,正交中的父方和母方分别是反交中的母方和父方。

性状类

(1)性状:生物体的形态特征和生理特征的总称。

(2)相对性状:一种生物的同一性状的不同表现类型。

(3)显、隐性性状:具有相同性状的两种纯种亲本杂交,F1表现出来的(亲本)性状的叫显性性状,F1未表现出来的(亲本)性状叫做隐性性状。

(4)性状分离:杂交后代中同时出现显性性状和隐性性状。

(5)性状分离比

①杂交实验中,F2中出现显性性状与隐性性状的比例为3:1

②测交实验中,测交后代中出现显性性状与隐性性状的比例为1:1

遗传因子类

(1)隐性遗传因子:控制隐性的遗传因子

(2)显性遗传因子:控制显性的遗传因子

个体类

(1)纯合子:遗传因子组成相同的个体(2)杂合子:遗传因子组成不同的个体