备课素材:染色体畸变中的“断裂-融合-桥循环”过程及遗传学效应--高一下学期生物人教版必修2.docx
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1、染色体畸变中的“断裂-融合-桥循环”过程及遗传学效应在遗传学中有较多的篇幅是染色体畸变,试题中有较多的出现染色体畸变的特例,如山东试题中的染色体桥。染色体结构畸变最早在黑腹果蝇中发现。美国遗传学家C.B.布里吉斯在1917年发现染色体缺失,1919年发现重复,1923年发现易位。美国遗传学家A.H.斯特蒂文特在1926年发现倒位。染色体数目畸变最早也在果蝇中发现,1916年布里奇斯在果蝇的研究中发现多一个和少一个X染色体的现象。1920年美国遗传学家A.F.布莱克斯利等在曼陀罗的研究中发现比正常植株多一个染色体的突变型。染色体畸变的研究可以用来揭示染色体结构改变的规律和机制,可以用来探讨物种形
2、成机制,在行为遗传学研究中可以用来获得嵌合体,可以用作检测环境中的诱变和致癌物质的指标,可以用作人类染色体病诊断和预防的依据,并可以用培育优良的动植物品种。在有丝分裂中,两个着丝点彼此分离向两级移动,形成桥状物,称“染色体桥”。最后,在分裂的后期染色体桥断裂,桥的断裂使一端产生重复,一端产生缺失。这样再周而复始,就形成了“断裂-融合-桥循环”。“断裂-融合-桥循环” 是一种染色体畸变的过程,它由染色单体的断裂开始,往往最后会造成一个染色体的缺失和另一个染色体的重复。在细胞有丝分裂的过程中,解离因子的存在可导致其所在位点的染色体断裂,丢失了端粒和一部分基因,这称为“断裂”。经复制后缺少端粒的染色
3、体在断裂的部位彼此连结,形成双着丝粒染色体,这称为“融合”。这种循环的结果,使有的细胞因丢失了重要片段,有的细胞染色体片段产生了重复,缺失的部分如果太大甚至可以致死。而不致死的往往引起不寻常的表型效应。例如,一个杂合体Aa,缺失了带有显性基因A的一个染色体片段,那么隐性基因a就可以在表型上显现出来。例如,在玉米中,胚乳中的糊粉层细胞的核相是3n,如果除了显性基因C以外,其它对色素形成所需要的基因都存在,那么基因型Ccc的糊粉层是有色的。假使带有显性基因C的那个染色体的端部有了缺失,那么在有丝分裂过程中,经过“断裂融合桥循环”之后,显性基因C所在的那个染色体片段可能从某些细胞中消失,这些细胞便变
4、为无色,结果整个糊粉层表现为有花斑的性状,那就是说,一个籽粒的糊粉层上,有色组织和无色组织便掺杂在了一起(如图)。图注:(1)一个基因型Ccc,带有等位基因C染色体的地方,有个新近形成的断裂端;(2)这个核的前期,带有C染色体的两个染色单体在断裂端的地方融合;(3)后期,双着丝粒的染色单体形成一个桥,其他染色体正规形式分离;(4)两个后期核,桥断裂,一个核对座位C是缺失,另一个核对座位C是重复。前者的表型是无色的,后者的表型是有色的。像这样因为一个显性基因的缺失,致使原来不应显现出来的一个隐性等位基因的效应显现了出来的现象叫做拟显性现象。引起的染色体重复和缺失都有可能会引起不同的遗传效应。如:
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