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文档简介
遗传复习课件第1页基因分离定律基因自由组合定律基因连锁交换定律遗传学三大定律孟德尔摩尔根第2页第1节基因连锁和交换定律第3页温故:Aa一对等位基因在减数分裂过程中行为:减I末期减I前期减II末期aaAAAAaaAAaaA:a=1:1Aa产生配子情况第4页ABAAaabbBBAAaaBBbb温故:非同源染色体上两对等位基因在减数分裂中行为:减I末期减I前期减II末期ABababAbAbaBaBAaBbAB:ab:Ab:aB=1:1:1:1AaBb产生配子情况第5页孟德尔自由组合定律前提条件是什么?非等位基因位于不一样对染色体上,即两对基因独立遗传人体细胞内有23对染色体3.9万个基因一条染色体上有多种基因第6页AaBb探究:位于同一对染色体上两对基因又是如何遗传呢?第7页知新:画一画同源染色体上两对等位基因在减数分裂中行为:减I末期减I前期减II末期AaBbaaAABBbb你能画出几个情况呢?第8页知新:画一画非姐妹染色单体间发生交换减I末期减I前期减II末期AaBb非姐妹染色单体间未发生交换AaBbaaAABBbbABAbbBaaABAbbBaaBAAbabaBAABBaabbBABAabab第9页非姐妹染色单体间发生交换减I末期减I前期减II末期AaBbABAbbBaaABAbbBaaBAAbabaB思考1:上图基因型雄性个体进行减数分裂时,所有初级精母细胞都发生了交换,那么产生几个配子?百分比为多少?四种,AB\Ab\aB\ab,百分比为1:1:1:1第10页所有初级精母细胞中非姐妹染色单体交换正好都位于A和B之间,不易发生!减I前期减II末期AaBbABAbbBaaABAbbBaaBAAbabaB1111第11页非姐妹染色单体间未发生交换AaBbaaAABBbbAABBaabbBABAabab思考2:上图基因型雄性个体进行减数分裂时,所有初级精母细胞都未发生交换,那么产生几个配子?百分比为多少?两种,AB\ab,百分比为1:1第12页少数生物,位于同一对染色体上基因在形成配子时候不发生交换,称为基因完全连锁。基因型表达为:AaBbBAab1
:1如:雄果蝇、雌家蚕ABab为何基因型不直接表达为AaBb呢?第13页思考3:假如一种基因型为上图雄性个体进行减数分裂时,部分初级精母细胞发生交换,部分未发生交换,那么产生几个配子?是否有固定百分比呢?Ax%A(1-x%)Ax%Ax%Ax%Ax%A(1-x%)A(1-x%)A(1-x%)A(1-x%)AaBb第14页Ax%A(1-x%)Ax%Ax%Ax%Ax%A(1-x%)A(1-x%)A(1-x%)A(1-x%)亲本型:AB=ab=Ax%+2A(1-x%)重组型:Ab=aB=Ax%由于x%<1,因此亲本型>重组型第15页因此,部分交换部分未交换时,可产生四种类型配子,两多两少(两种亲本型配子多,两种重组型配子少)Ax%A(1-x%)Ax%Ax%Ax%Ax%A(1-x%)A(1-x%)A(1-x%)A(1-x%)第16页大部分生物同源染色体上非姐妹染色单体,在进行减数分裂时都会发生不一样程度交换。AaBbBAAbabaB多多少少基因不完全连锁第17页电子显微镜下非姐妹染色单体交换第18页基因连锁和交换定律实质:生物在进行减数分裂形成配子时,位于同一条染色体上不一样基因一般_____在一起进入配子;同步,具有连锁关系基因有时又会伴随同源染色体上___________________________而产生新组合类型。连锁非姐妹染色单体之间交换第19页具有两对等位基因AaBb个体,其减数分裂时形成配子种数和百分比为两种1:1四种两多两少,且两两相等四种1:1:1:1以上三种情况都有也许动一动脑筋吧D第20页医生为何对夫妻及胎儿血型判定后就提议其人工流产呢?IAiDdiidd丈夫A型血妻子O型血胎儿血型A型第21页显微镜下观测减数分裂,虽可看到染色体交叉现象,但无法直接观测到基因交换及交换比率。如何估计其交换频率呢?交换频率在遗传学上又有什么应用呢?第22页第2节
孟德尔遗传定律扩展一.显性相对性显性基因和隐性基因是相正确,没有完全显性基因,也没有完全隐性基因,需要看他们子代所体现出来特性确定。我们在讨论显隐性关系时,总要以某种性状为标准来分析,同一对等位基因若以不一样标准来分析,显隐关系就不一样。例如:具有相对性状亲本亲交,F1有时会体现出二者中间性状(不完全显性)或者是同步体现出两个亲本性状(共显性),不规则显性,特定显性和假显性等等,而不再是完全显性,就是显性相对性最佳体现。第23页完全显性:F1所体现性状和亲本之一完全同样,而非中间型或同步体现双亲性状。不完全显性:F1所体现性状为双亲性状中间类型。共显性:双亲性状同步在F1个体上体现出来,而不体现单一中间型。镶嵌显性:一对等位基因两个组员所决定性状同步在F1个体不一样部位体现第24页显性相对性简单分类类型F2
表型比典型实例完全显性3:1豌豆株高遗传不完全显性1:2:1紫茉莉粉花人天然卷发共显性1:2:1ABO血型遗传混花毛马镶嵌显性1:2:1瓢虫鞘翅色斑遗传第25页
不完全显性:不完全显性又叫做半显性,其特点是杂合子体现为双亲中间性状。如紫茉莉,红花品系和白花品杂交,F1代即不是红花,也不是白花,而是粉红色花,F1互交产生F2代有三种表型,红花,粉红花和白花,其百分比为1:2:1。第26页完全显性:有一对相对性状差异两个纯合亲本杂交,其F1体现出与显性亲本完全同样显性性状,这种显性体现称为完全显性,它是等位基因间互相作用形式之一。孟德尔所观测豌豆7对相对性状都有这种体现。例如,豌豆种子圆形(RR)和皱形(rr)亲本杂交得F1种子(Rr),由于R对r为完全显性,因此F1体现与RR亲本完全相同,即为圆形显性性状。第27页
共显性:一对等位基因两个组员在杂合子中都体现遗传现象。如人类ABO血型,此系统共由3个复等位基因IA,IB和i控制,每个人只能有其中2个等位基因,这样可组成6种基因型。由于IA、IB间呈共显性,IA、IB都对i呈显性,而i呈隐性,因此有4种体现型。第28页
镶嵌显性:双亲性状在后裔同一种体不一样部位体现出来,形成镶嵌图式,这种显性现象称为镶嵌显性,与共显性并没有实质差异。例如,大豆种皮颜色遗传,大豆有黄色种皮(俗称黄豆)和黑色种皮(俗称黑豆),若用黄豆与黑豆杂交,F1种皮颜色为黑黄镶嵌(俗称花脸豆),F2体现型为1/4黄色种皮、2/4黑黄镶嵌、1/4黑色种皮。第29页二、复等位基因—ABO血型系统第30页上面讲等位基因总是一对一正确,如豌豆红花基因与白花基因、圆豌豆基因与皱豌豆基因、MN血型基因等等。其实一种基因能够有很多等位形式a1,a2,…,an,但就每一种二倍体细胞来讲,最多只能有两个,并且都是按孟德尔定律进行分离和自由组合。像这样,一种基因存在很多等位形式,称为复等位现象,这组基因就叫复等位基因。第31页控制ABO血型基因是较为常见复等位基因。按ABO血型,所有人都可分为A型、B型、AB型和O型。ABO血型由3个复等位基因决定,它们分别是IA,IB和i,IA和IB是并显性,IA和IB对i是显性,因此由IA,IB和i所组成6种基因型IAIA,IBIB,ii,IAi,IBi,IAIB显示4种表型,即我们常说A,B,AB和O型。第32页血型是对血液分类办法,一般是指红细胞分型,其根据是红细胞表面是否存在某些可遗传抗原,抗原能够是蛋白质、糖类、糖蛋白或糖脂。一般某些抗本来自同一基因等位基因或密切连锁几个基因编码产物,这些抗原就组成一种血型系统。ABO血型是最早发觉一种血型系统,也是应用最广、与临床输血最密切、最主要、研究和结识较深入一种血型系统。第33页1.ABO血型系统基本分型血型红细胞膜上凝集原(抗原)血清中凝集素(抗体)A型抗BB型抗AAB型无O型抗A和抗B没有抗原A抗原B抗原A抗原B抗原第34页2.ABO血型检查第35页3.ABO血型与输血同型血之间能够互相输血O型红细胞没有凝集原,能够供应其他三型AB型没有凝集素,能够接收其他三型血红细胞红细胞血清血清供血者受血者第36页输血与成份输血输全血输浓缩红细胞悬液输血浆输浓缩白细胞输浓缩血小板严重贫血者急性大失血者大面积烧伤病人抵抗力低下病人某些出血性疾病患者第37页4.人类ABO血型遗传第38页ABO血型体现型和基因型体现型(血型)基因型A型IAIA、IAiB型IBIB、IBiAB型IAIBO型ii第39页三、多基因遗传数量性状:具有连续变异性状称为数量性状。例如:人体型有胖有瘦,尚有较胖较瘦;奶牛泌乳量有多有少尚有较多较少;路边沿阶草不能明确归为高株或矮株;尚有玉米穗长、棉花纤维长度等都是在量上存在一系列连续变异类型,而不是非此即彼质差异。第40页生物出现这种连续变异性性状是由于受到多对基因调控,是多对基因效应叠加成果,其中每一基因作用都较小。这种由多对基因决定一种遗传性状现象称为多基因遗传。第41页多基因遗传经常还容易受到环境影响。例如:一对同卵双胞胎弟兄,他们基因型是完全相同,假如哥哥长期在野外工作弟弟长期在室内工作,哥哥皮肤就比弟弟要黑某些。其原因是人类表皮深沉细胞内黑色素形成一方面受基因调控,另一方面还与阳光照射有关。人某些多基因遗传病如精神分裂症、哮喘、消化性溃疡等,除遗传原因外还与环境原因有密切联系。第42页多因一效和一因多效(一)多因一效
多因一效:由多对基因控制、影响同一性状体现现象称为多因一效。生化基础:一种性状形成是由许多基因所控制许多生化过程连续作用成果。生物体内基因作用体现是一种非常复杂生化反应过程,除了上述简单基因间互相作用外,事实上许多性状是由超出两对基因互相作用产生。第43页如:玉米正常叶绿素形成与50多对不一样基因有关,分别控制叶绿素不一样成份形成或不一样发育阶段生化反应。在果蝇中最少有40个不一样位置基因影响果蝇眼睛颜色等等。如在玉米中:
A1和a1决定花青素有没有
A2和a2决定花有素有元
C和c决定糊粉层颜色有没有
R和r决定糊粉层颜色有没有
……第44页当A1_A2_C_R_四个显性基因都存在时,胚乳是红色,这时当另一显性基因Pr存在时,胚乳紫色,因此能够说胚乳紫色和红色是由Pr和pr这对等位基因决定。但这有个条件,即在A1,A2,C,R四个显性基因存在条件下,Pr_才显示出紫色,prpr红色,不然虽然Pr存在,它不会显示紫色,也不会显示红色,而是无色。换言之,紫色胚乳植株基因型必须是:A1_A2_C_R_Pr_,红色胚乳植株基因型必须是:A1_A2_C_R_prpr。因此说等位基因Pr和pr决定紫色和红色只是一种简单化了说法。我们说某对基因决定某一性状,是在其他基因都相同情况下才成立,其实一种性状受到若干个基因控制,是一种非常复杂过程。第45页下面我们用图解方式来说明上述例子中出现这种现象机理:这个图说明了产生胚乳颜色所需一系列化合物产生过程,即由A物质转变成B物质,由B物质转变成C物质等,A,B,C这三种物质是无色,D是红色,而E是紫色。第46页反应每一步都需一定酶作成,并且隐性纯合体不能合成酶,因而我们从图上能够看出,目前面四个基因均为显性(A1_A2_C_R_)时,若为Pr_,因能合成物质E,则胚乳呈紫色,若为prpr,因不能合成物质E,只有D物质,故胚乳为红色;同样,若A1,A2,C中某一种为隐性纯合体,均无法产生物质D,因没有合成色素前体,故尽管Pr或R基由于显性,胚乳仍体现为无色。第47页(二)一因多效(pleiotropism)一因多效:一种基因影响、控制多种性状发育现象。生化基础:一种基因变化直接影响以该基由于主生化过程,同步也影响与之有联系其他生化过程,从而影响其他性状体现。如:豌豆花色基因C/c事实上是与植株色素形成有关一系列生长反应有关,同步还控制种皮颜色(C-灰色种皮,c-淡色种皮)、叶腋色斑(C-有黑斑,c-无黑斑)。第48页【例1】紫茉莉红花受A基因控制,白花受a基因控制,A、a是一对等位基因。用开红花紫茉莉品种与开白花紫茉莉品种杂交,F1全为粉红花。请回答:(1)F1自交,F2体现型及百分比为
。(2)若让F2中所有红花植物和粉红花植物群体内互相授粉,则F3中出现红花植物概率为
。红花:粉红花:白花=1:2:14/9P:AA×aaF1:AaF2:AA:Aa:aa=1:2:1×2/3A1/3a2/3A1/3a♀配子♂配子4/9AA2/9Aa2/9Aa1/9aa练习第49页【例2】女娄菜是一种雌雄异株草本植物,控制植株绿色(A)和金黄色(a)基因位于X染色体上。下列是某研究小组完成三组杂交试验成果:问:第一、二组没有出现雌株最合理解释是
。第一组
第二组第三组绿色雌株×金黄色雄株↓绿色雄株绿色雌株×金黄色雄株↓绿色雄株金黄色雄株1∶1绿色雌株×绿色雄株↓绿色雌绿色雄金黄色雄2∶1∶1含a基因雄配子致死致死个体致死雄性:XAY、XaY配子致死雌性:XAXA
、XAXa
、XaXa
雄配子:XA、Xa、Y雌配子:XA
、Xa第50页【例3】某植物有紫花和白花两种体现型,A和a、B和b是分别位于两对染色体上等位基因,A对a、B对b为显性。若让基因型AaBb紫花植株自交,子代植株中紫花:白花=9∶7。(1)已知紫色素是由一种白色物质经两种酶通过两步生物化学反应合成,且该植物紫色素是由基因控制酶合成,从而控制新陈代谢过程(即基因间接控制性状)来实现。请用文字和箭头画出有关基因和酶控制紫色素合成生物化学反应途径:白色物质紫色素另一种白色物质基因A酶A基因B酶B第51页(2)基因型不一样两白花植株杂交,F1紫花∶白花=1∶1。则两亲本白花植株杂交组合(基因型)是
。Aabb×a
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