数量遗传学基础ppt课件.ppt
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1、第一节 群体遗传结构,数量遗传学的形成过程,1918年费希尔(Fisher R. A. ) 发表“根据孟德尔遗传假设对亲子间相关性的研究”论文统计方法与遗传分析方法结合创立数量遗传学。1925年著研究工作者统计方法一书(Statistical Methods for Research Workers),为数量遗传学的研究提供了有效的分析方法。首次提出方差分析(ANOVA)方法,为数量遗传学发展奠定了基础。,遗传学理论的发展,动物选种方法的发展,群体的遗传结构,群体遗传结构基因频率、基因型频率群体遗传平衡定理群体遗传平衡定理的推广显隐性-性连锁-复等位多基因座群体遗传结构影响因素及其动态平衡选择
2、、突变、迁移、交配方式遗传漂变,基本概念群体,孟德尔群体(Mendelian population):个体间有交配的可能性、在连续世代间有基因交换的有性繁殖群体,其中的所有基因可看作是一个基因库,各个体共享这一基因库资源,相互间可自由地进行基因交流。一个个体在群体中存在的时间是有限的,除非发生突变,其遗传基础是终生不变的。一个群体则是可以长期存在的,群体可大可小、分布可广可窄,其遗传结构由所有个体的遗传基础决定,并受到各种各样的因素影响,可以随时发生变化。,基本概念基因频率,基因频率(gene frequency):在一个群体中某一种基因的数量与占据同一基因座的全部等位基因总数的比例的一个度量
3、指标。用百分率表示的,取值范围在0到1之间,通常写成小数的形式,它是群体遗传特性的基本标志。,基本概念基因型频率,基因型频率(genotype frequency):在二倍体的生物群体中,某一基因座的特定基因型在其全部基因型中所占的比例的一个度量指标。用百分率表示,取值范围在0到1之间,通常也写成小数的形式,同一位点的所有基因型的频率总和为1,一般用大写字母表示。在只有一对等位基因(A和a)时,可形成三种基因型,即AA、Aa和aa,可用D、H和R分别表示各自的频率,这时 D+H+R=1。,基因频率与基因型频率的关系,在一对基因时:AA基因型频率为D,有2D的A基因Aa基因型频率为H,有H的A和
4、a基因aa基因型频率为R,有2R的a基因因此,A基因频率为:,基本概念随机交配,随机交配(random mating),其基本含义是指在一个有性繁殖的群体中,任何个体与所有异性个体都有相同的交配机会,即任何一对异性个体的结合都是随机的。,群体遗传平衡定理,Hardy-Weinberg定律:在随机交配的大群体中,若没有选择、突变、迁移等因素的作用,基因频率和基因型频率在世代间保持不变。在任何大群体中,不论初始基因频率如何,只要经过一个世代的随机交配,一对常染色体上的基因就可达到平衡状态,没有其它因素影响时,其基因频率和基因型频率在以后的连续世代随机交配情况下保持平衡状态。在平衡状态下,一对等位基
5、因的基因频率与基因型频率的关系为:,群体遗传结构影响因素突变,偶发突变:不能以一定频率重复发生的偶然的一次突变;频发突变:(recurrent mutation)是指能以一定频率重复发生的突变;反向突变:将a基因突变为A基因称为反向突变(reverse mutation),研究表明反向突变率一般仅相当于正向突变率的十分之一左右。,迁移(migration):不同群体间由于个体转移引起的基因流动过程在家畜育种实践中,迁移主要体现为引种,即引入优良基因加快群体的遗传改良,是提高育种效率的有效途径。,群体遗传结构影响因素迁移,群体遗传结构影响因素选择,选择(selection):群体内个体参与繁殖的
6、机会不均等,从而导致不同个体对后代的贡献不一致。造成这种繁殖机会不均等的原因主要有个体适应性和生活力的差异、个体繁殖力不同及人为的选择,前两者是自然选择的主要因素,而人工选择是动物育种改良最重要的手段。对显性基因的选择对隐性基因的选择对杂合子的选择,群体遗传结构影响因素遗传漂变,随机遗传漂变:在小群体内,由于配子的随机抽样而导致的基因频率在世代间的随机变化。群体越小,遗传漂变的作用越大。这种小群对保种是不利的,它会导致有的等位基因丢失,难以维持群体遗传结构的稳定。家畜遗传资源保存中,维持足够的群体有效含量是非常必要的。,第二节 数量性状及其遗传基础,一、数量性状的概念及分类生物的性状基本上可分
7、为三大类:1、质量性状(qualitative trait):变异可以截然区分为几 种明显不同的类型,一般用语言来描述;2、数量性状(quantitative trait):个体间性状表现的差 异只能用数量来区别,变异是连续的。3、阈性状(threshold trait):表现型呈非连续变异,与质 量性状类似,但不是由单基因决定,性状具有一个潜 在的连续型变量分布,遗传基础是多基因控制的,与 数量性状类似。,二、数量性状的特征区分性状的依据: 1、性状是描述性的,还是可以度量的; 2、性状是呈间断性分布,还是连续性分布; 3、性状的表现是否容易受到环境的影响; 4、控制性状的遗传基础是单基因还
8、是多基因。,数量性状的特征:1、数量性状在个体间的差异体现在量上或程度上, 一般很难描述,需要度量;2、在一个群体中,数量性状变异呈连续性;3、数量性状受多基因控制;4、数量性状对环境影响敏感。,质量性状、数量性状与阈性状的比较,三、数量性状遗传基础 微效多基因假说 瑞典遗传学家Nilsson-Ehle(尼尔逊埃尔)于1909年研究小麦籽粒颜色的遗传后提出多基因假说,经后人试验论证而得到公认。,微效多基因假说要点1、数量性状是由大量的、效应微小而类似的、并且可加 的基因控制;2、这些基因在世代相传中服从孟德尔原理,即分离规律 和自由组合规律,以及连锁互换规律;3、这些基因间一般没有显隐性区别;
9、4、数量性状同时受到基因型和环境的作用,而且数量性 状的表现对环境影响相当敏感。 这一假说的实质是数量性状由大量微效基因控制,因而称之为微效多基因假说。,数量性状可由少数效应较大的主基因控制、也可由数目较多、效应较小的微效多基因控制。主基因:控制某个性状表现的效应较大的少数基因;微效基因:数目较多,但每个基因对表现型的影响较小;修饰基因:基因作用微小,但能够增强或削弱主基因对基 因型的作用。如小家鼠有一种引起白斑的显性基因,白斑大小则由一组修饰基因所控制。,需要分析杂交后代的大量个体 应用数理统计等方法 分析平均效应(effect)、方差(variance)、协方差(covariance )等
10、遗传参数 发现数量性状遗传规律。借助于分子标记和数量性状基因位点(quantitative trait loci,QTL)作图技术可在分子标记连锁图上标出单个基因位点的位置、确定其基因效应。,研究方法,基本概念-数量性状基因座(QTL) 对数量性状有较大影响的基因座称为数量性状基因座(quantitative trait locus,QTL),它是影响数量性状的一个染色体片段,而不一定是一个单基因座。,有限的基因如何控制众多的数量性状?一般可以归结为下列三个原因:1、基因仅仅是性状表现的遗传基础,它与性状的关系并非 是“一一对应”的,基因作用往往是多效性的,而控制 一个性状的基因数目也很多。因
11、此,基因与性状的关 系是“多因一效”和“一因多效”的;2、基因作用实际上除了加性效应外,等位基因间还存在有 显性效应,非等位基因间还存在有上位效应。这些非 加性互作效应的存在,使得基因型间的差异更加难以 区分;3、数量性状的表现不仅仅取决于基因型,而且不同程度地 受到环境效应的影响。,确定单个QTL基因主要有几个方面的作用: 1、可以利用分子遗传标记对数量性状基因型进行标记辅助 选择(marker-assisted selection,MAS)来提高家畜育 种的效率,特别是对低遗传力性状和限性性状而言;2、将转基因技术用于数量性状的遗传操作;3、能够鉴别由多因素引起的遗传疾病,为基因治疗和改进
12、 预防措施提供依据;4、对这些QTL基因的数目和特性有所了解后,可以使数量 遗传学理论建立在更加完善的基础上,对动物育种实践 的指导更为科学合理。,四、数量性状数学模型,数量性状表型值剖分,数量性状表型值,基因型值,环境效应值,基因型与环境互作效应,对于大多数的数量性状而言,基因型效应与环境效应之间无互作,或互作很小,一般都假设IGE=0,数量性状数学模型,数量性状表型值剖分,基因实际上存在有三种不同的效应,即基因加性效应(additive effect)、等位基因间的显性效应(dominance effect)和非等位基因间的上位效应(epistatic effect)。,影响数量性状表型值
13、的环境效应,又可分为系统性环境效应(或称固定环境效应)和随机环境效应两类。随机环境效应又可分为持久性环境效应和暂时性环境效应,可以将基因型值剖分为育种值(A)、显性效应偏差值(D)和上位效应偏差值(I)三个部分。从育种学角度出发,重要的是能够真实遗传的育种值这一部分,而D和I和带有一定的随机性,一般均将它们归并到环境效应偏差值中,统称为剩余值 ,记为 R。,控制数量性状基因具有各种效应,主要有:,加性效应(additive effect,A):等位基因 (allele)的累加效应;显性效应(dominance effect,D):等位基因之 间的互作效应。上位效应(epitasis effec
14、t,I):非等位基因之 间的相互作用。基因型值是各种基因效应的总和。G=A+D+I ,表现型值P=A+D+I+E,基因型与基因型值,d=0 ,完全加性(additive) ,无显性d=a ,完全显性(dominance) d a,超显性(overdominance) ad不完全显性(incomplete dominance ),如果是在一个随机交配的大群体中,A1和A2的频率分别为 p 和 q ,那么群体的平均基因型值和基因型值方差VG为:,均值与方差,这里,VA和VD分别表示加性效应和显性效应方差,可见,在一对等位基因时,群体平均基因型值及方差可以剖分为加性效应和显性效应两部分。,一个等位基
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