.基因的完全连锁 控制不同性状的非等位基因位于一对同源染色体的不同位置上,子一代杂合体在产生配子时,连锁基因连在一起不分离,随配子共同传递给后代,从而导致不同性状之间表现出完全连锁。
原因:两对(或两对以上)的等位基因位于同一对同源染色体上,在遗传时位于同一个染色体上的不同(非等位)基因常常连在一起不相分离,进入同一配子中。具有连锁关系的两个基因,其连锁关系是可以改变的。
同一同源染色体的两个非等位基因不发生姐妹染色单体之间的交换,从而造成的这两个基因总是联系在一起遗传的现象。
在减数分裂时,同源染色体间的非姐妹单体之间可能发生交换,就会使位于交换区段的等位基因发生互换,这种因连锁基因互换而产生的基因重组,是形成生物新类型的原因之一。
在生殖细胞形成时,一对同源染色体上的不同对等位基因之间可以发生交换,称为交换律或互换律。连锁和互换是生物界的普遍现象,也是造成生物多样性的重要原因之一。
如将F1与双隐性亲本测交,其测交后代的四种类型比例应为1:1:1:1。如为n对独立基因,则F2表现型比例为(3:1)n的展开。
两种显性基因同时存在时产生一种性状,单独存在时能分别表示相似的性状,两种基因均为隐性时又表现为另一种性状,F2产生9:6:1的比例。
在一对相对性状的遗传中F2代有3种基因型,比值1:2:1。比如F1为Aa,产生配子有两种A,a,结合后就有1AA.2Aa.1aa。表现型有两种,比值3:1,因为1AA,2Aa表现型相同,所以3:1。
按照独立分配定律,在显性作用完全的条件下,亲本间有2对基因差异时,F2有22=4种表现型;4对基因差异,F2有24=16种表现型。
完全连锁遗传:位于同源染色体上非等位基因之间不能发生非姐妹染色单体之间的交换,F1只产生两种亲型配子、其自交或测交后代个体的表现型均为亲本组合。
连锁(linkage):位于同一对染色体上的非等位基因总是联系在一起遗传的现象。完全连锁(complete linkage):两对基因的杂合体在形成配子时,只产生亲本配子,而没有重组型配子产生的现象。
同一染色体上不同基因所控制的两个以上性状连系在一起遗传的现象。对杂交子一代测交的后代只能出现亲本型的现象称为完全连锁遗传 这种类型仅见于少数生物的异配性别。如F1的雄果蝇(XY)或雌蚕(ZW)。
互换等位基因造成的结果,就是非等位基因之间的基因重组。例如B与b互换,互换前这个姐妹单体是AB,互换后就是Ab。这便是基因重组。Bb是等位,aA与bB是非等位基因。
说明距离越近,越有保持在一起的倾向,也就是说,与别的基因发生交换重组的概率就越低。在一起,就是不交换。连锁基因是指同一姐妹染色单体上的基因,而不是同源染色体上的等位基因。
原理是只有当Aa位于中间时发生双交换才能产生AaBbCc 。aabbCc 、aaBbcc、 AabbCc、 aaBbcc 、AaBbCc 、aabbcc这6种基因型两两与亲本型Aabbcc aaBbCc相比 也就是说先把C去掉 看AB 找出与亲本型不同的。
完全连锁指有些生物在减分时同源染色体上的基因不发生交叉互换。比如雄果蝇和雌家蚕的基因。比如,雄果蝇的同一染色体上有两对基因AaBb,其中AB在一条染色体上,ab在它的同源染色体上,则减分时只能产生AB和ab两种配子。
.基因的完全连锁 控制不同性状的非等位基因位于一对同源染色体的不同位置上,子一代杂合体在产生配子时,连锁基因连在一起不分离,随配子共同传递给后代,从而导致不同性状之间表现出完全连锁。
不完全连锁(incomplete linkage):位于同源染色体上的非等位基因的杂合体在形成配子时除有亲型配子外,还有少数的重组型配子产生的现象。不过看你分类再创业投资上,是不是指挂靠的那种形式啊。
1、*不完全连锁(部分连锁):F1可产生多种配子,后代出现新性状的组合,但新组合较理论数为少。非等位基因完全连锁的情形少见,一般是不完全连锁。
2、l完全连锁 (complete linkage):连锁基因的杂种F1(双杂合体)只产生两种亲本类型的配子,而不产生非亲本类型的配子,称为完全连锁。
3、实行集中采购和分散销售的有机结合,通过规范化经营实现规模经济效益的联合。完全连锁基因在减数分裂时不形成重组型配子。不完全连锁基因在减数分裂时形成一定数的重组型配子,连锁越紧密,重组型的配子比例越小,反之相反。
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