第20章遗传的基本规律ppt课件.ppt
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1、第20章 遗传的基本规律,20.1 遗传的第一定律20.2 遗传的第二定律20.3 孟德尔定律的拓展20.4 遗传的染色体基础20.5 性染色体与性连锁遗传20.6 遗传的第三定律连锁交换定律20.7 高等植物的细胞质遗传,生命最重要的本质之一:性状特征自上代传至下代遗传。,在孟德尔以前,人们看到遗传现象,猜想遗传是有规律的,甚至在农牧业育种中实际运用了遗传规律,但是,一直找不到研究遗传规律的恰当方法。,20.1 遗传的第一定律,20.1.1 孟德尔的豌豆杂交实验20.2.2 分离定律:一对性状的遗传分析,20.1.1 孟德尔的豌豆杂交实验,孟德尔的生平:Gregor Johann Mende
2、l(1822-1884)奥地利人修道士,20.1.1 孟德尔及其豌豆杂交实验,1856年,豌豆杂交实验 8年 7对性状1865年,植物杂交实验在布隆城的自然科学年会上发表,但无人重视。,布隆修道院的花园,18571865年间,孟德尔在此做豌豆杂交实验,孟德尔临终前说:“等着瞧吧,我的时代总有一天要来临”,20.1.1 孟德尔及其豌豆杂交实验,35年后,20.1.1 孟德尔及其豌豆杂交实验,1900年,荷兰科学家 Hugo de Vries,德国科学家 Carl Correns,奥地利科学家 Erich von Tschermak重新发现孟德尔的论文,引起轰动。遗传学诞生。,孟德尔的成功,归因于
3、他卓越的洞察力和科学的方法(严格选材、精心设计、定量分析、测交法),为什么许多科学家没有成功解释生物体性状世代间传递的规律,而孟德尔却成功了?,1)科学的方法2)卓越的洞察力,1)科学的方法,研究对象:豌豆 特点:易栽培;性状好(易于识别);自体受精、闭花受粉 天然的 都是某一性状的纯种 人工的 去雄,异花授粉 杂种研究方法:单因子分析法(最大限度地排除干扰)统计学,2)卓越的洞察力,数学基础 扎实“融会贯通”豌豆杂交实验(a+b)2=a2+2ab+b2 3:1?1:2:1,豌豆单因子杂交试验,20.1.2 分离定律:一对性状的遗传分析,1)熟悉并掌握若干概念2)孟德尔的实验与分析,相对性状、
4、显性性状、隐性性状;分离、分离定律;遗传因子(基因);基因型、表型;纯合体、杂合体;正交、反交、测交、回交、自交。,2)孟德尔的实验与分析,A.杂交实验B.结果分析C.提出假设D.检验假设E.确定分离定律,A.杂交实验,B.结果分析 实验继续到第6代,每代结果均一致证明:F2,F3,F4中产生的3:1 实际上是1:2:1,C.提出假设,基因决定性状一对等位基因控制一对性状配子只含一对等位基因中的一个配子随机结合形成配子时,等位基因相互分离,证明:F1杂种产生两种数目相等的配子。,D.验证假设(回交),E.确定分离定律,一对基因在杂合状态互不混淆,保持其独立性。在形成配子时,按照原样分离到不同的
5、配子中。,分离定律的普遍性,水稻:有芒无芒有芒 3有芒1无芒小麦:无芒有芒无芒 3无芒1有芒番茄:红果黄果红果 3红果1黄果猪毛色:白猪黑猪白猪 3白猪黑猪孟德尔分离定律对一切有性生殖过程中的遗传现象具有普遍意义。,20.2 遗传的第二定律:自由组合定律,20.2.1 两对性状的遗传分析20.2.2 人类简单的孟德尔式遗传20.2.3 孟德尔定律的精髓,20.2.1 两对性状的遗传分析,A.杂交实验B.结果分析C.提出假设D.检验假设E.得出自由组合定律,B.结果分析,圆:皱=(9+3):(3+1)=3:1 黄:绿=(9+3):(3+1)=3:1 所以,9:3:3:1可以分解为两个3:1所以,
6、9:3:3:1是二项式(3/4+1/4)2展开式的各项系数,C.提出假设,决定两对性状的基因各自保持独立;形成配子时,同一对基因各自独立分离,不同对的基因则自由组合。,D.检验假设(测交),D.检验假设(测交),E.得出自由组合定律(Law of independent assortment),两对基因在杂合状态时保持其独立性,互补混淆。配子形成时同一对基因各自独立分离分离,不同对基因则自由组合。F1配子分离比1:1:1:1 F2基因型比为 三项式展开系数 F2表型比为 二项式展开系数,自由组合定律的应用,两对基因对的遗传分析3对或以上的基因对的遗传分析(表20-3)杂交是动、植物育种的常用方
7、法(可增加变异组合),20.2.2 人类简单的孟德尔式遗传,人类遗传学难度大,人类世代平均时间长,约为20年伦理学,家谱图常用符号的意义,20.2.2 人类简单的孟德尔式遗传,显性 隐性发型 V字形前额发际 平直发际手指背部 长毛 无毛面部 有雀斑 无雀斑耳垂 游离耳珠(耳垂)无耳垂,20.2.3 孟德尔定律的精髓,颗粒遗传理论(particulate inheritance):每个基因是一个相对独立的功能单位;在有性生殖的二倍体生物中,控制成对性状的基因是成对的,形成配子时,只有成对的等位基因才会相互分离。VS 融合遗传论(blending inheritance,高尔顿),+,=,+,=,
8、融合遗传,颗粒遗传,20.3 孟德尔定律的拓展,20.3.1 不完全显性的中间表型;20.3.2 复等位基因的遗传;20.3.3 单个基因可以影响多种表型特征。,20.3 孟德尔定律的拓展,20.3.1 不完全显性的中间表型1)金鱼草 红花 WW 白花 ww P 粉红色 Ww 粉红色 Ww F1 1红WW 2粉Ww 1 白ww F2,20.3.1 不完全显性的中间表型,2)人类的“卷发”性状 直发CC;Cc中等卷曲;cc十分卷曲3)人类PTC味觉遗传(T对t 不完全显性)4)人类高血胆固醇症(H对h不完全显性)H H 正常人 H h 杂合(血液中胆固醇是正常人2倍)h h 隐性纯合(血液中胆固
9、醇是正常人5倍),20.3.2 复等位基因的遗传,复等位基因(multiple alleles):一个基因有2个以上的等位形式,这一等位基因系列称为复等位基因。但每个二倍体细胞只拥有其中的任意2个,分离的规律也和一对等位基因相同。,人类血型的遗传,()、I()、3个复等位基因决定了红细胞表面抗原的特异性。可用于亲子鉴定。,20.3.3 单个基因可以影响多个表型特征(一因多效),基因的多效性(pleiotropy):单基因对多种遗传特征产生影响的现象。镰刀形细胞贫血症(sickle cell anemia),人类镰刀形贫血病的遗传:,20.4 多基因决定的数量性状,质量性状:表现不连续变异的性状
10、.数量性状:表现呈连续变异 的性状.微效基因:数量性状 由多对基因控制,每一对只有微小的表型效应.称为微效基因.,多基因遗传:很多性状经常由多基因控制,各个基因为并显性,从而性状和差异是连续的,而不是间断的,肤色的多基因遗传,20.5 遗传的染色体学说,遗传因子(基因)的载体是什么?它们与细胞内的何种细胞结构相对应?,1902年 美国的Walter S.Sutton 德国的Theodor Boveri提出遗传的染色体学说(chromosome theory of heredity)杂交实验中基因的行为 平行 配子形成和受精过程中的染色体行为 联想,基础扎实,融会贯通,1.减数分裂过程,同源染色
11、体(homologous chromosome):在二倍体生物中,每对染色体的两个成员中,一个来自母方,一个来自父方,其形态、大小相同的染色体称为同源染色体。不属于同一对的染色体,称为非同源染色体。,1.减数分裂过程,联会(synapsis):同源染色体的两个成员侧向靠紧,像拉链似的并排配对。(始于前期I的偶线期,终止在双线期)联会复合体(synaptonemal complex,SC):同源染色体联会过程中形成的一种独特的亚显微的非永久性复合结构。(出现在偶线期,成熟于粗线期,消失于双线期)联会的意义:联会是同源染色体配对的必要条件;联会使染色体交换成为可能,为进化提供物质基础。,减数分裂过
12、程,(1)间期(G1,S,G2)(2)减数分裂 I(3)减、减分裂间期(4)减数分裂 II,细线期 偶线期 粗线期 双线期 终变期,前期I(prophase I,PI),中期I(metaphase I,MI)后期I(anaphase I,AI)末期I(telophase I,TI),前期II(prophase II,PII),中期II(metaphase II,MII)后期II(anaphase II,AII)末期II(telophase II,TII),减数分裂过程,减数分裂(first meiotic division,meiosis)包括:前期、中期、后期、末期和胞质分裂五个阶段。然后,
13、通过一个短暂的间期进入减数分裂。减数分裂(second meiotic division,meiosis)包括:前期、中期、后期、末期减数分裂有其鲜明特点,主要表现在前期染色体配对和基因重组。减数分裂与一般有丝分裂类同。,减数分裂 I,前期I:较为复杂,又可细分为五个时期:1、细线期:出现细长如线的染色体:两条染色单体 2、偶线期:同源染色体分别配对,出现联会现象:二价体 3、粗线期:二价体逐渐缩短加粗,联会复合体形成,四条染色体单体。非姊妹染色单体间出现交换。4、双线期:联会了的二价体虽因非姊妹染色体相互排斥而松懈,但仍被一、二个至几个交叉联结在一起。交叉是非姊妹染色体间某些片段在粗线期发生
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