遗传学第七章染色体变异.ppt
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1、第七章 染色体变异,秦代徐福“早衰症”儿童,“长生不老”的钥匙被发现,2009年生理医学奖获得者,端粒和端粒酶的发现,从端粒的角度揭示了细胞分裂潜能控制,细胞衰老和癌变的分子基础,染色体是遗传物质的载体。遗传现象和规律均依靠:染色体形态、结构、数目的稳定;细胞分裂时染色体能够进行有规律的传递。染色体稳定是相对的,变异则是绝对的。,染色体变异而导致的猫叫综合症,在自然和人为条件下,可能使染色体折断,之后再接起来,再接合时发生差错,导致染色体结构变异。这种通过“折断重接”出现的染色体结构变异分为四类:(1)缺失(2)重复(3)倒位(4)易位,第三节 染色体数目变异,一.染色体的倍数性变异,二.非整
2、倍体,第三节 染色体数目的变异,一.染色体的倍数性变异,(一)染色体组及其整倍性 以小麦为例,各个种的配子染色体数(n)都是以7个染色体为基数变化的。某些种的合子染色体数为2n=14,是基数7个的2倍(如一粒小麦),即为2倍体,另一些种为2n=28,是基数7个的4倍(如二粒小麦),即为4倍体,再有一些种为2n=42,是基数7个6倍(如普通小麦),即为6倍体,依次类推。既然这些种的合子数都是按基数7个染色体整倍增加的,所以称它们为整倍体;而把基数的7个染色体总起来称为一个染色体组,通常以“X”为代表。多倍体:三倍和三倍以上的整倍体。,(二)同源多倍体,金鱼草 2n=4x=32,3.同源多倍体的联
3、会和分离的不均衡导致高度不孕 每个同源组的三个染色体,在任何同源区段内只能有两条染色体联会,而将第三个染色体的同源区段排斥在联会之外.,第三节 染色体数目的变异,从右图可知:同源组的三个染色体或者联会成三介体,或者联会成一个二介体和一个单介体;三介体在后期只能是2/1的不均衡分离;一个二介体和一个单介体就有两种可能性:一是2/1的不均衡分离;二是单介体被遗弃在胞质之内,二介体就是1/1的均衡分离了。,同源三倍体在生产上的应用:同源三倍体具有高度不育的特性,农业生产上正加以利用例:无籽西瓜(X=11)二倍体(2n=2X=22=11)加倍同源四倍体二倍体(2n=4X=44=11)同源三倍体西瓜(无
4、籽)2n=3X=33=11 另有人工创造的同源三倍体:葡萄、香蕉、甜菜等。,第三节 染色体数目的变异,三倍体杨树由北京林业大学朱之悌教授育成,同源四倍体的联会和分离 分离的多样性:每个同源组是由四个同源染色体组成,由于局部联会,也会发生不联会和四价体提早解离等现象,造成部分不育和子代染色体数的多样性变化。中期的联会:、+、+和+。后期的分离:2/2或3/1;2/2或3/1或2/1;2/2;2/2或3/1或2/1或1,第三节 染色体数目的变异,同源四倍体每个同源组染色体的联会和分离示意图,同源四倍体某一同源组的杂合基因型不外乎3种:三式(AAAa)、复式(AAaa)或单式(Aaaa)。假设同源四
5、倍体是三式杂合体,A、A和A分别在同源组的1、2和3染色体的A-a位点上,a在4染色体的A-a位点上,假设这个同源组的4个染色体在后期的分离是2/2式,因而其后期分离如图,第三节 染色体数目的变异,假定、配子能以同样比例参与受精,则自交子代的基因型是(1AA:1Aa)2=1 AAAA:2 AAAa:1 AAaa,同理可推及复式(AAaa)和单式(Aaaa)的染色体分离,第三节 染色体数目的变异,(三)异源多倍体 异源多倍体是物种进化的一个重要因素:中欧植物中,652个属,有419个属是异源多倍体;被子植物纲内,占3035%,主要分布在蓼科、景天科、蔷薇科、锦葵科、禾本科等;禾本科中约占70%,
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- 遗传学 第七 染色体 变异
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