遗传学双语中.ppt
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1、3孟德尔定律,一、知识体系,分 离 定 律自由组合定律遗传学数据的统计处理系 谱 分 析,二、名词解释,性状与相对性状生物所表现出来的形态特征和生理特征同一性状的不同表现形式,它们在不同个体之间存在相对差异显性性状与隐性性状在F1个体中得以表现的亲本性状在F1个体中未能表现的亲本性状基因型与表型个体的遗传物质组成个体表现的性状特征纯合子与杂合子在同源染色体上具有相同等位基因的个体在同源染色体上具有不同等位基因的个体等位基因、复等位基因与基因座在同源染色体上具有相互对应关系的基因,它们是同一基因的不同形式具有3种及3种以上等位基因形式的一组基因,基因在染色体上占据的特定位置,基因组与核型一个物种
2、正常配子所带有的全部遗传物质(基因、染色体)的总和,也称染色体组某个生物或细胞的全部染色体的形态特征,一般以有丝分裂中期的染色体形态为标准染色体与染色质遗传物质在细胞分裂期的存在状态遗传物质在细胞分裂间期的存在状态同源染色体与联会形态、大小、结构相同的一对染色体,其中一条来自父本,一条来自母本在减数分裂时,同源染色体相互配对的过程二价体与四分体由一对同源染色体完全联会后形成的结构,由于包含着2条染色体,所以被称为二价体由一对同源染色体完全联会后形成的结构,由于包含着4条染色单体,所以被称为四分体姊妹染色单体与非姊妹染色单体同一条染色体经过复制形成的2份拷贝在发生联会的同源染色体之间,彼此的染色
3、单体互称非姊妹染色单体杂交、回交与测交不同基因型个体之间的有性交配行为杂交后代与亲本之间的有性交配行为被测验个体与隐性纯合个体之间的有性交配行为,一般用于检测被测个体的基因型,三、关键知识点,分离定律的实质在减数分裂形成配子时,位于同源染色体上的等位基因相互分离,被分配到不同配子中自由组合定律的实质在减数分裂形成配子时,位于非同源染色体上的非等位基因在分离时互不干扰,被自由组合到不同配子中。孟德尔定律的验证自交法测交法多因子的孟德尔分离配子种类2n基因型种类3n纯合基因型种类2n杂合基因型种类3n-2n表型种类2n,遗传学事件中的概率法则加法法则:互斥事件同时发生的概率为各互斥事件单独发生时的
4、概率之和乘法法则:独立事件同时发生的概率为各独立事件单独发生时的概率之积二项式及其应用二项式展开:二项式通式:分离定律的二项式表示(A+a)2自由组合定律的二项式表示(A+a)2(B+b)22分析,系谱分析常染色体显性性状:无性别偏向,连续传递,患者的父母必有一个为患者常染色体隐性性状:无性别偏向,隔代传递,正常父母生出患者X染色体显性性状:女性多于男性,连续传递,男性患者的母亲和女儿必为患者X染色体隐性性状:男性多于女性,交叉传递,女性患者的儿子必为患者,4孟德尔定律的拓展,一、知识体系,基因与性状等位基因互作(显隐性关系的相对性)非等位基因互作基因与环境,二、名词解释,完全显性、不完全显性
5、、共显性与超显性控制某一性状的等位基因在杂合个体中的表现与纯合个体完全相同控制某一性状的等位基因在杂合个体中的表现与纯合个体都不相同,而是界于2个纯合亲本之间2个等位基因分别控制的相对性状在杂合个体中同时得以表现控制某一性状的等位基因在杂合个体中的表现比显性纯合个体还要突出显性致死与隐性致死、在杂合基因型下就能表现的致死作用在纯合基因型下才能表现的致死作用基因互作若干非等位基因共同决定一个单位性状的表现互补作用2种显性等位基因都存在时,个体表现一种性状,仅有其中一种或均不存在时,个体表现另外一种性状。抑制作用某对等位基因本身不表现性状,但能够使另外一对基因的作用不能发挥。,上位性作用与显性上位
6、、隐性上位某对等位基因的表现可以遮盖另外一对等位基因的表现由显性基因引起的上位性作用由隐性基因引起的上位性作用重叠作用与积加作用2对非等位基因表现相同的作用,只要存在一个显性基因就可以使显性性状得以完全表现2对非等位基因表现相同的作用,2种显性基因单独存在时表现相似性状,2种显性基因共同存在时作用相互累加。外显率与表现度在具有某种基因型的群体中,表现出预期表型的个体所占的比例由某种基因型控制的表型,在个体中得以表现的程度,表型模写(拟表型)与多效性由某种环境因素引起的性状变化与某种基因型控制的表型恰好相似的现象一个基因能够控制多种表型的现象遗传印记(基因组印记、亲本印记)由于亲本来源的差异,而
7、使某一特定基因的作用受到影响的现象遗传早现与延迟显性在连续的世代传递中,由某基因控制的性状在后代中的表现会逐代提前和加重的现象某显性基因控制的性状,只有当个体生长发育到特定阶段才能表现的现象,三、关键知识点,孟德尔定律的前提条件一对基因决定一对相对性状,控制不同性状的基因位于不同的染色体上等位基因之间的显隐性关系完全,且表现不受环境影响不同基因型的配子比例、成活率和竞争力相同,在受精时以均等的机会相互自由结合为合子不同基因型的合子成活率和竞争力相同分离群体足够大等位基因互作完全显性不完全显性共显性超显性致死作用,显隐性关系的相对性显隐性的形式存在差异在复等位基因之间表现差异在基因多效性的不同方
8、面表现差异在不同环境下表现差异在不同观察水平下表现差异非等位基因互作基因互作主要形式及其分离比互补作用(9:7)重叠作用(15:1)积加作用(9:6:1)显性上位作用(12:3:1)隐性上位作用(9:3:4)抑制作用(13:3)基因互作原因环境、遗传背景对性状表现的影响,5性别决定与性染色体,一、知识体系,性别决定机制伴性遗传(性连锁遗传)Lyon假说与剂量补偿效应人类性别畸变从性遗传限性遗传,二、名词解释,常染色体、性染色体与异配型染色体与性别决定没有直接关系的染色体与性别决定直接相关的染色体一对在形态特征上存在明显差异的性染色体,能够在减数分裂时相互配对,所以称之为异配型染色体同配性别与异
9、配性别性母细胞只能减数分裂出具有相同性染色体的配子的性别性母细胞能够减数分裂出具有不同性染色体的配子的性别性染色质小体与剂量补偿效应在细胞分裂间期的细胞核中,由失活的X染色体形成的可以被深染的染色质小体在XY性别决定类型的生物中,使性连锁基因在2种性别中具有相等或相近的有效剂量的遗传效应伴性遗传(性连锁遗传)、从性遗传与限性遗传由性染色体基因所控制的性状总是伴随性别而遗传的现象由常染色体基因所控制的性状,受到性别的影响而在雌雄个体中表现不同遗传特征的现象某种性状仅局限于在雄性或雌性个体中表现的现象,三、关键知识点,生物界的性别决定机制社会性昆虫蜜蜂、蚂蚁染色体倍数性决定性别(二倍体、单倍体)果
10、蝇的性染色体与常染色体比率决定性别(X/A=1、X/A=0.5)直翅目昆虫蝗虫、蟋蟀的XO性别决定(XX、XO)哺乳动物的XY性别决定(XX、XY)鸟类的ZW性别决定(ZW、ZZ)喷瓜、石刁柏、玉米由复等位基因或2对基因决定性别爬行动物鳄鱼、海龟的温度决定性别人类常见性别畸变XOXXYXYYXXX,Lyon假说基本内容雌性个体中的2条X染色体有一条随机失活失活发生在胚胎发育早期失活是完全的、永久性的和克隆式的在形成生殖细胞时,失活的X染色体重新激活证据X染色质小体玳瑁猫()剂量补偿效应遗传的染色体学说的证明Morgan对果蝇的白眼性状遗传发现白眼基因位于X染色体上Bridges在果蝇的白眼性状
11、遗传中发现的例外染色体不分离导致了初级例外初级例外产生的异常配子受精产生了次级例外证实白眼基因位于X染色体上重新定义了果蝇的性别决定机制,性连锁遗传型(以人为例)显性性状在家系中的传递特点隐性性状(色盲、血友病)在家系中的传递特点型(芦花鸡为例)芦花对非芦花为显性从性遗传人类秃顶的遗传秃顶基因在男性中为显性,在女性中为隐性限性遗传鸡的羽型遗传公鸡羽型只出现在公鸡中母鸡只表现母鸡羽型公鸡可以表现种羽型,但母鸡羽型对公鸡羽型为显性,6真核生物的遗传作图,一、知识体系,连锁遗传遗传作图方法真菌的遗传作图(着丝点作图),二、名词解释,连锁与连锁群染色体图位于同一条染色体上的基因在遗传时倾向于一起传递的
12、现象位于同一条染色体上的基因具有连锁关系,这样的基因群被称连锁群完整的连锁群,其数目等于同源染色体的对数染色体构成一个连锁群,但染色体不构成一个连锁群根据基因之间的重组率,确定连锁基因在染色体上的相对位置,并据此绘制的用于描述基因连锁关系的线性示意图,也称遗传图、连锁图。不完全连锁与完全连锁连锁基因之间能够发生重组时的连锁关系连锁基因之间不能发生重组时的连锁关系交换、交叉与重组在减数分裂时,同源染色体之间相互交换染色体片段的事件在减数分裂时,发生交换的染色单体相互连接的结构在减数分裂时,同源染色体上的非等位基因之间发生重新组合的现象亲本型配子与重组型配子在杂交后代形成的配子中,与亲本配子基因型
13、相同的配子在杂交后代形成的配子中,与亲本配子基因型不同的配子,相引相与相斥相一条同源染色体上排列着两个显性基因,另外一条同源染色体上排列着两个对应的隐性基因的杂交组合一条同源染色体上排列着一个显性基因和一个隐性基因,另外一条同源染色体上排列着对应的隐性基因和显性基因的杂交组合重组率与交换值在减数分裂时,杂交后代形成的重组型配子在总配子中所占的百分率在减数分裂时,个连锁基因之间的染色体片段发生交换事件的频率。染色体图与遗传距离根据基因之间的重组率,确定连锁基因在染色体上的相对位置,并据此绘制的用于描述基因连锁关系的线性示意图,也称遗传图、连锁图。两个基因之间的交换值,以交换值作为度量基因相对距离
14、的基本单位,定义为个遗传单位。符合系数()与干涉().实际双交换频率与理论双交换频率的比值一个交换事件发生之后,交换点邻近区域再次发生交换的频率会受到影响的现象正干涉抑制二次交换负干涉促进二次交换,着丝点作图与四分子分析将着丝点作为一个基因座位,测定基因与着丝点之间的遗传距离,从而确定基因与着丝点之间的位置关系的遗传作图方法利用同一次减数分裂产生的个单倍体细胞进行连锁和重组分析的方法同线性与同线性测验位于同一条染色体上的基因在有丝分裂中能够被同时传递到子细胞中的特性利用体细胞杂交系确定个基因是否位于同一条染色体的染色体作图方法,三、关键知识点,连锁基因在测交和自交情况下的分离不完全连锁完全连锁
15、重组率定义取值范围,与交换值的区别与联系两点测交的出发点根据基因之间的重组率大小确定基因的位置关系相距越近的连锁基因,重组率越小;相距越远的连锁基因,重组率越大三点测交的出发点根据双交换类型先确定基因的位置关系双交换类型在测交后代中出现的频率最低亲本型在测交后代中出现的频率最高在亲本型与双交换类型之间发生重组的基因就是排列在中间的基因,同线性测验的基本原理位于同一条染色体上的基因具有同线性关系,在杂种细胞中总是共同分离位于不同染色体上的基因缺乏同线性关系,在杂种细胞中会发生自由组合真菌的顺序四分子分析原理在减数分裂时,条同源染色体的着丝点在第一次分裂时分离(分离),姊妹染色单体的着丝点在第二次
16、分裂时分离(分离),若基因与着丝点之间没有发生重组,基因表现分离;若基因与着丝点之间发生了重组,基因表现分离。子囊类型(见下页)连锁关系的判断依据自由组合基因:连锁基因:分离的 分离的位于同臂的连锁基因:分离的 分离的位于异臂的连锁基因:分离的 分离的重组率的计算重组型(分离)子囊占总子囊的百分率的/重组型子囊孢子占总子囊孢子的百分率,7细菌和噬菌体的遗传作图,一、知识体系,细菌的遗传分析噬菌体的遗传分析,二、名词解释,接合与性导供体菌株把因子向受体菌株转移的现象供体菌株把因子向受体菌株转移的现象因子与因子在大肠杆菌中导致供体与受体变化的一种质粒,也称性因子或致育因子带有部分细菌染色体的因子-
17、菌株、菌株、菌株与Hfr菌株不带有因子的受体菌株带有因子的供体菌株带有因子的供体菌株因子被整合到染色体上的供体菌株转化、共转化与感受态细菌直接从外界环境中摄取,并将其与自身染色体重组的现象个以上的基因被同时重组到细菌染色体上的转化现象细菌处在生理上有能力接受外源的状态,转导、共转导与转导颗粒以噬菌体为媒介,把细菌的遗传物质从一个细胞转移到另一个细胞中的现象个以上的宿主基因被同一个噬菌体转移到新的宿主细胞中的转导现象错误包装了宿主细胞染色体片段的噬菌体普遍性转导与局限性转导宿主细胞基因组中的所有基因都有机会被转导的现象宿主细胞基因组中只有特定的基因才有机会被转导的现象烈性噬菌体与温和噬菌体侵染宿
18、主细胞后会立即引发裂解反应的噬菌体侵染宿主细胞后可以不引发裂解反应的噬菌体裂解周期与溶源周期噬菌体侵入并裂解宿主细胞的生活周期噬菌体侵入但不裂解宿主细胞,而是随宿主细胞的增殖完成自我复制的生活周期溶源性、溶源性细菌与原噬菌体温和噬菌体侵入宿主细胞,却不引起宿主细胞裂解的现象带有原噬菌体的宿主细胞被整合到宿主细胞基因组中的温和噬菌体,互补测验与顺反测验确定相同表型的2个突变是属于同一个基因,还是属于非等位基因的遗传测验通过比较顺式和反式构型的功能,判断两个突变是否属于同一基因的遗传测验 顺式构型与反式构型2个突变位于同一条染色体上的排列结构2个突变分别位于2条同源染色体上的排列结构顺反子与突变子
19、、重组子由顺反测验界定的不能互补的各个突变所占据的染色体片段,是基因功能的最小单位。顺反子是基因的同义词,它既具有功能上的完整性,又具有结构上的可分割性。基因内部能发生突变的最小单位,一个突变子可以小到一个核苷酸对。基因内不能由重组分开的最小单位,一个重组子可以小到一个核苷酸对。,三、关键知识点,细菌重组的方式接合性导转化转导细菌重组的特点在基因组染色体和外源DNA形成的部分二倍体间进行重组只有偶数次交换才能产生重组子同一重组事件不产生成对的交互型重组子因子的结构、存在方式和转移方式原点、配对区、致育基因菌株、菌株与Hfr菌株原点最先向受体转移,致育基因最后进入受体细胞,中断杂交作图(时间作图
20、)根据供体基因进入受体细胞的顺序和时间绘制连锁图的方法实验原理:Hfr菌株的基因从原点开始以线性方式按顺序依次进入-菌株,致育因子最后转移到受体中。基因离开原点越近,进入-菌株细胞越早,发生重组的频率越高;基因离开原点越远,进入-菌株细胞越迟,发生重组的频率越低。以基因转移的间隔时间作为基因间的距离单位,就可以作出Hfr染色体上的基因连锁图。接合的重组作图在中断杂交作图的基础上进行受体亲本基因型不用于计算重组率必须在形成部分二倍体的条件下,计算两对基因间的重组率只有偶数次交换才能产生重组子只有离原点远的基因已进入受体细胞并发生重组的条件下,才能计算重组率 同一重组事件不产生交互式重组类型重组率
21、的计算公式(以Hfr菌株AB-菌株ab,A基因后进入受体为例)RF(AB)=100%Ab/(AB+Ab),性导的应用用于不同突变体之间的互补测验用于判断细菌基因的显隐性关系利用并发性导进行遗传作图只有紧密连锁的基因才能发生并发性导转化作图受体亲本类型不用于计算重组率重组事件仅在供体与受体的同源区域发生只有偶数次交换才能产生重组子两个基因之间的所有重组类型都可用于计算重组率。同一重组事件不产生交互式重组类型,交互式重组类型代表不同的重组事件重组率的计算公式(以外源AB受体ab为例)RF(AB)=100%(Ab+aB)/(AB+Ab+aB)共转化作图两个基因共转化频率愈高,连锁关系愈紧密两个基因共
22、转化频率愈低,连锁关系越松散共转导作图仅限于普遍性转导两个基因共转导频率愈高,连锁关系愈紧密两个基因共转导频率愈低,连锁关系越松散,噬菌体的基因间作图实验原理:将两种基因型噬菌体双重感染宿主细胞,噬菌体染色体能够在宿主细胞中进行重组。收集宿主细胞裂解后释放的子代噬菌体,并侵染选择性宿主细胞培养物,根据亲本型和重组型噬菌斑的比例求出基因之间的重组率。作图方法两点测交三点测交,噬菌体的基因内作图(基因的精细结构分析)传统的基因概念:基因是功能单位、重组单位、突变单位的统一体重组测验原理:2个突变如果能够发生重组,其突变位置必然不同;2个突变如果不能发生重组,其突变位置必然相同。确定了突变的位置关系
23、,提出了突变子,重组子的概念 互补测验(顺反测验)原理:两个突变型基因组合在一起,如果能够弥补彼此的缺陷而产生野生型表型,这2个突变就分属于不同的功能单位;如果不能弥补彼此的缺陷,这2个突变就属于统一个功能单位。确定了突变的功能关系,提出了顺反子的概念缺失作图原理:凡是能和缺失突变型进行重组的突变,其位置一定不在缺失范围内;凡是不能和缺失突变型进行重组的突变,其位置一定在缺失范围内。减少了重组测验的工作,实现了突变位点的准确定位,8核外遗传,一、知识体系,母性影响细胞质遗传,二、名词解释,母性影响与母系遗传、细胞质遗传后代的表型由母体的核基因型控制的现象某些遗传物质仅由母亲传递的遗传现象由细胞
24、质中的遗传物质控制某些性状遗传的现象植物雄性不育雄蕊发育异常,不能产生有正常功能的花粉,但雌蕊发育正常,能够受精结实的现象细胞核雄性不育;由细胞核基因控制的雄性不育核-质互作雄性不育;由细胞核基因和细胞质基因共同控制的雄性不育,三、关键知识点,细胞质遗传的特点(与细胞核遗传的区别)非孟德尔遗传正反交表现不一致F1只表现母方性状杂交后代没有固定的分离比率不能进行遗传作图植物杂交种制种的“三系二区”三系:不育系、保持系、恢复系二区:制种区(不育系、恢复系)、繁殖区(不育系、保持系),9数量遗传学,一、知识体系,质量性状与数量性状多基因假说遗传率近亲繁殖与杂种优势,二、名词解释,质量性状与数量性状具
25、有界限分明的差异,能够明确分类的性状没有明显可分的界限,表现连续变异,难以明确分类的性状主基因与微效基因控制质量性状且效应较大的基因控制数量性状且效应很小的基因加性方差、显性方差与上位性方差由加性基因之间的累加效应产生的方差,可遗传可固定由等位基因之间的显隐性作用产生的方差,可遗传不可固定由非等位基因之间的相互作用产生的方差,可遗传不可固定遗传率与广义遗传率、狭义遗传率遗传因素引起的变异在性状变异中所占的比例遗传方差在总表型方差中所占的比例加性方差在总表型方差中所占的比例,选择响应与选择差异被选出个体的后代与原始被选择群体之间的平均表型差异被选出个体组成的新群体与原始被选择群体之间的平均表型差
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