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1.数量性状的变异表现为连续性,杂交后代难以明确分组。 2.数量性状一般容易受环境条件的影响而发生变异,这种变异是不遗传的。二、数量性状的多基因假说小麦:红色子粒品种×白粒子粒品种 ↓ F1 ↓ F2:红色子粒白色子粒 15∶1 63∶11.数量性状表现连续分布,质量性状表现不连续分布。 2.控制数量性状或质量性状的基因数目不同。控制质量性状的是单对基因,控制数量性状的是多对基因。 3.数量性状或质量性状的区分不是绝对的。 ①区分性状的方法不同 ②用于杂交的亲本间相差基因对数的不同 ③观察层次的不同四、数量性状与选择 Johannsen的菜豆纯系选择实验表明:纯系内选择无效 第二节数量性状遗传分析的统计学方法二、方差(variance) 反映个体测量值与平均值的偏差程度,用来测量变异的程度。三、标准误 方差开方,使变异范围的单位和个体量度范围相同。第三节遗传力的估算及应用广义遗传力:遗传方差占总方差(表型方差)的百分比。 表型值(P)=基因型值(G)+环境作用值(E) VP=VG+VE 对P1、P2和F1来说, 遗传方差VG=0→VP=VE VP1=VE VP2=VE VF1=VE VF2=VG+VE VG=VF2-VE=VF2-VF1 =VF2-1/2(VP1+VP2) 狭义遗传力:指遗传方差中可固定遗传的加性方差占总方差(表型方差)的百分比。 表型方差=遗传方差+环境方差 加性方差(能固定的可遗传部分) 遗传方差 显性方差(不能固定的可遗传部分) 表型方差=加性方差+显性方差+环境方差 VP=VA+VD+VE 1.一对基因的遗传模式例:两个纯合玉米亲本,一个为长果穗(AA),平均长度为20cm,一个为短果穗(aa),平均长度为10cm,杂种一代(Aa)果穗的平均长度为17cm。 求:两亲本的中间值和三种基因型的效应值。 效应值=基因型值-中间值 2.各世代基因型平均效应值的估算F2的遗传方差VG(F2)=1/2a2+1/4d2 多对基因遗传,基因不连锁,也无非等位基因间的相互作用,那么F2的遗传方差为 VG(F2)=1/2(a12+a22+a32+…+an2)+ 1/4(d12+d22+d32+…+dn2) =1/2Σa2+1/4Σd2 设Σa2=A,Σd2=D 则VG(F2)=1/2A+1/4D F2的表型方差 VP(F2)=1/2A+1/4D+VE----------------①回交世代方差的估算由公式①得 三、遗传力的应用一、近亲繁殖及其遗传效应 1、概念 近亲繁殖:也称近亲交配,或简称近交,是指血统或亲缘关系相近的两个个体间的交配。 根据亲缘远近的程度一般可分为: 全同胞、半同胞和表兄妹之间的交配 回交、自交 2.近交遗传效应的表示方法 近交系数(F):一个个体从它的某一祖先那里得到一对纯合的、等同的,即在遗传上是完全等同的基因的概率。 近交系数的计算 3.近亲繁殖的遗传效应 (1)自交的遗传效应 ①杂合体通过自交可以导致后代基因的分离,将使后代群体中的遗传组成迅速趋于纯合化。 ②杂合体通过自交能够导致等位纯合,使隐性性状得以表现出来。 ③通过自交能够导致遗传性状的稳定,使同一群体内出现多个不同组合的纯合基因型,对于品种的保纯和物种的相对稳定具有重要意义。 一对杂合基因(Aa)连续自交的后代基因型比例的变化 世代自交基因型的比数杂合体(Aa)纯合体(AA+aa) 代数比数%比数% F10Aa1000 F211AA2Aa1aa2/41/21=502/41-1/21=50 F324AA2AA4Aa2aa4aa4/161/22=2512/161-1/22=75 Fn+1n1/2n01-1/2n 100 假设各对基因是独立遗传的,并且各种基因型后代的繁殖能力相同,纯合子在自交后代所占的百分比为 n为分离世代(第一分离世代是F2) r是杂合子中等位基因的对数 (2)回交的遗传效应 回交:杂交后代与两个亲本之一再次交配。 其中第一次回交的后代称为回交一代BC1 回交一代再回交,称为回交二代BC2 回交n-1代再回交,称为回交n代BCn 轮回亲本:被用来与F1连续回交的亲本。 非轮回亲本:未被用来连续回交的亲本。(2)回交的遗传效应 ①基因代换:多次连续回交后,回交后代的基因型将基本上回复为轮回亲本的基因型。 ②定向纯合:回交后代基因的纯合是定向的,即趋向于回交亲本。 二、杂种优势的概念及表现 1.杂种优势:是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种第一代,在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性、产量和品质上比其双亲优越的现象。 2.F2的衰退表现:由于F2出现性状的分离和重组,与F1相比,生长势、生产力、抗逆性和产量等方面都显著地表现下降,即出现所谓的衰退现象。 1.显性假说 ①提出:最