《染色体易位》PPT课件.ppt
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1、2023/7/19,1,第六章 染色体易位,2023/7/19,2,第一节 易位的类型与发生一、易位的主要类型,(一)插入易位,图6-1 三种插入易位的发生过程.A易位段插入同一染色体臂;B易位段插入同一染色体的另一臂;C易位段插入另一条非同源染色体,2023/7/19,3,二)简单易位简单易位又称末端易位,指一条染色体发生断裂之后,其无着丝粒节段重新接到另一非同源染色体的末端。其遗传:如人类t(7;9)(第九号染色体片段易位到第七号染色体上)。单向易位的个体减数分裂时可能产生四种不同的配子,和正常人结婚时可能产生四种后代:部分单体;部分三体;正常人和平衡易位的携带者。部分三体表型异常,智力低
2、下。部分单体虽未在后代中发现,但可以预计对携带者的影响更为严重。因大片段的缺失往往配子难以成活或不育,故未能发现这种个体。平衡易位表型常常是正常的,但带有缺失和重复的染色体,和正常人婚配后,其后代同样出现以上四种类型,形成家族性染色体异常智力低下。,2023/7/19,4,(三)相互易位:非对称易位与对称易位,2023/7/19,5,二、断点发生的位置与诱发易位的因素,1、易位断点多发生在着丝粒周围异染色质区2、自然可诱发易位3、非同源染色体联会4、理化因素如射线等5、转座子诱发,2023/7/19,6,第二节 易位的细胞学行为,一、粗线期联会,2023/7/19,7,图6-3 玉米T8-9a
3、杂合体粗线期染色体联会的形态,图6-4 玉米T2-6a杂合体粗线期:A.同源联会;B.部分非同源联会;C.局部不联会,2023/7/19,8,二、交叉形成与终变期构形,表6-1 几个玉米杂易位的易位段长度、终变期染色体构型与花粉败育率,*50%小花粉粒,但大部分具有淀粉粒。*包括小的和具有部分淀粉的花粉粒。,2023/7/19,9,三、中期I排列与后期I分离方式 中期I排列方式:后期I分离方式O型 邻近式I 同源着丝粒走向两极 邻近式II同源着丝粒走向一极 Z型 交替式,2023/7/19,10,2023/7/19,11,2023/7/19,12,图6-6 玉米T5-6c杂合体粗线期联会模式,
4、其它非易位段,其它非易位段,易位段,易位段,中间段,2023/7/19,13,四、交换对配子育性的影响与各分离方式比例交换可以发生在三个部分1、易位段:只影响细胞的遗传组成,不影响NOR数量的变化。交替式分离:产生有功能的四分孢子各具一个核仁。邻近I分离:一极有4个NOR,另一极无NOR。产生的四分孢子,都是缺失重复和不 育的,但两个会出现双核仁,另外两个为分散核仁。邻近II分离:a、c与b、d分开)产生的四分孢子,也是缺失重复和不育的,但都有一 个NOR,故都有一个集中的核仁。2、着丝粒以外的非易位染色体臂:(同易位段交换)3、中间段:交换发生在中间段,在一个发生单交换或三线双交换的细胞,交
5、替式或邻近I式分离产生一种“交换型四分孢子”,其中一个孢子无NOR,形成分散核仁,一个有两个NOR,可能形成双核仁,另外两个各具一个NOR,因而为单核仁。具单核仁的孢子发育正常,分散核仁与双核仁孢子是缺失重复的。如果发生邻近II式分离,其结果将会产生一个“交换型四分孢子”或者一个类似正常的单核仁四分孢子,但都是缺失重复的(表6-2)。,2023/7/19,14,中间段无交换(交替式分离),染色体构成,后期I交替式分离,6,56,65,5,2023/7/19,15,后期II,可育,可育,可育,可育,每个细胞有1个核仁组织者,2023/7/19,16,中间段无交换(邻近I分离),染色体构成,后期I
6、邻近I分离,6,56,65,5,6,65,56,5,2023/7/19,17,后期I邻近I式分离,2023/7/19,18,后期II四个配子均不育,2023/7/19,19,中间段无交换(邻近II分离),染色体构成,后期I邻近II分离,6,56,65,5,2023/7/19,20,后期II四个配子均不育,2023/7/19,21,图6-6 玉米T5-6c杂合体粗线期联会模式,其它非易位段,其它非易位段,易位段,易位段,中间段,2023/7/19,22,有单交换交替式分离,6,56,65,5,后期I,后期II,染色体构成,可育,可育,不育,不育,65,5665,2023/7/19,23,有单交换
7、邻近I分离,6,56,65,5,后期I,后期II,染色体构成,可育,可育,不育,不育,656,565,2023/7/19,24,有单交换邻近II式分离,6,56,65,5,后期I,后期II,染色体构成,不育,不育,665,556,6,65,56,5,不育,不育,不育,不育,2023/7/19,25,表6-2 玉米T5-6c杂易位产生四分孢子的可能类型,2023/7/19,26,通过对上述现象的观察得出如下结论,1.杂合易位中间段短,不发生交换时 交替分离:邻近I:邻近II2:1:1 交替式配子可育,邻近式配子不育,故50不育2.中间段发生交换,同源着丝粒趋于两极,邻近II不发生 交替:邻近I1
8、:1 在交换发生时,交替式分离有50的不育配子,邻近I有50 的不育配子,故总体上也是半不育,2023/7/19,27,四、配子与合子的不育性,纯易位:植物基本正常,动物多致死杂易位:半不育,2023/7/19,28,第三节 多对染色体易位,一、独立易位二、复合易位,2023/7/19,29,2023/7/19,30,第四节 易位染色体的鉴别,玉米易位测验种的组成,2023/7/19,31,表6-4 玉米3个未知易位染色体鉴定,2023/7/19,32,第五节 易位的遗传行为,一、杂易位的遗传方式 半不育可作为显性标记,相当于单基因遗传,以T代表易位断点,t表示正常染色体对应位点,则Tt测交后
9、代杂易位(Tt):正常(tt)=1:1,自交后代为TT:Tt:tt=1:2:1二、杂易位连锁基因的遗传特点基因连锁关系改变易位断点与基因多重连锁假连锁,2023/7/19,33,表6-6 玉米5号和9号染色体上的部分基因在正常情况、T5-9a杂易位与纯易位体交换值(交换单位)比较,2023/7/19,34,图6-10 玉米T5-9a杂合体粗线期及其有关连锁基因的大致位置,2023/7/19,35,三、易位断点的确定因为一个易位包括两个染色体断点,那么半不育性T应与两条染色体上邻近断点的基因发生连锁遗传。利用这种现象可以确定易位断点。例如,以玉米T1-2a分别与1号染色体上的br(节间缩短)、f
10、(细条纹叶)和2号染色体上的lg(无叶舌)及v4(黄绿苗)基因进行测验,获得表6-5结果:,T/brftbrft,T/lgvttlgvtt,表6-5 玉米T1-2a易位断点与1号、2号染色体上连锁基因的测验结果,2023/7/19,36,表6-5 玉米T1-2a易位断点与1号、2号染色体上连锁基因的测验结果,玉米T1-2a易位断点与1、2号染色体上连锁基因测验结果,在1号染色体测得的遗传距离:bf f=(8+17+1+6)682=4.7%f T=(19+25+1+6)682=7.5%br T=4.7%+7.5%=12.2%从2号染色体测得的遗传距离:lg v4=(124+126+18+14)5
11、88=48.0%v4 T=(13+25+18+14)588=11.9%lg-T 50%用遗传图表示易位断点所在,成为如下情况:,2023/7/19,37,第六节 易位与进化,一、曼陀罗 二、月见草,2023/7/19,38,普通月见草的7对染色体中,6对发生了连续易位,因而在减数分裂中,形成一个由12条染色体组成的大环和一个二价体。环中染色体各端,因同源性而连在一起。到了中期I,呈Z形排列,因而染色体的分离总是交替式的。形成的配子只有两种,各含有6条染色体,总称为“楞纳氏复组”(Renners complex)。这个种的两个复组分别命名为gaudens和velans。每一个复组内含有一个隐性致
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