分子生态学期末复习ppt课件.ppt
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1、分子生态学课程总结分子生物学基础什么是中心法则? 中心法则是生物遗传信息传递时所遵循的法则,主要内容包括:DNA的复制转录翻译逆转录RNA的复制DNARNA蛋白质蛋白质转录转录逆转录逆转录翻译翻译复制复制复制复制DNA和RNA DNA:由A、G、C和T4种不同的脱氧核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成的双链分子,具有双螺旋结构。大部分生物遗传信息的物质载体 RNA:由A、G、C和U 4种核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成的单链分子,不具双螺旋结构。部分病毒和类病毒的遗传信息载体 碱基互补配对:GC,A=T(U) 书写方式: 5-AGCTTACC -3RNA的种类 mRNA(信使RNA):合成蛋白质的直接
2、模板 tRNA(转运RNA):转运氨基酸 rRNA(核糖体RNA):与核糖体蛋白质结合在一起形成核糖体,将mRNA翻译成多肽链 真核生物:hnRNA(核不均一RNA)、 snRNA(核小体RNA)、细胞质小RNA (scRNA)、miRNA 、siRNA等 基因:含特定遗传信息的核苷酸序列,是遗传物质的最小功能单位结构基因:编码蛋白质或RNA的DNA片段非结构基因:参与基因表达调控的DNA或RNA序列 原核生物:DNA序列通过三联密码子连续编码氨基酸。普遍存在着重叠基因的现象。 真核生物:核基因多数为断裂基因,即基因由外显子(编码序列)和内含子(非编码序列)组成,且外显子被内含子所隔离,形成镶
3、嵌排列的断裂方式。 遗传密码:又称三联体密码子。指mRNA分子上从5 端到3端方向,由起始密码子开始,每三个核苷酸组成的三联体,每个编码1个氨基酸。4种碱基共组成64种密码子,其中至少3种是终止密码子简并性:多种密码子编码同一种氨基酸(大部分的差异是第三个碱基)普遍性和特殊性:几乎所有的生物都使用相同的遗传密码,但是动物的线粒体和叶绿体DNA的遗传密码存在少量的例外。基因突变l基因突变类型:碱基替换(转换:嘌呤 嘌呤 ,嘧啶嘧啶;颠换:嘌呤 嘧啶 )、插入、删除、倒置、重复、转座等l基因突变的结果: 同义突变:不改变氨基酸 异义突变:改变氨基酸 无义突变:提前出现终止密码子 移码突变:由于插入
4、或删除的碱基数量不是3的整倍数,造成这位置之后的一系列编码密码子发生移位错误的改变,这种现象称移码突变分子标记什么是共显性分子标记?能区分二倍体中杂合子或纯合子基因型的分子标记如:RFLP,PCR-RFLP,SSR,SNPs,DNA测序等显性:RAPD,AFLP,ISSR等了解RAPD,AFLP, RFLP,SSR,SNPs等主要分子标记的原理分子鉴定分子鉴定DNA条形码技术:用一段相对较短的DNA片段物种进行快速准确鉴定的方法DNA Barcode的标准 不同物种中都具有该片段 具有足够的种间变异,同时种内变异必须足够小 在不同物种中都能够用通用引物进行PCR扩增 片段短,容易PCR扩增利用
5、分子标记进行个体识别的原理利用分子标记进行个体识别的原理少量的多态性位点就可能形成大量的基因型少量的多态性位点就可能形成大量的基因型当位点达到一定数量时,每个个体都具有不同当位点达到一定数量时,每个个体都具有不同的基因型的基因型利用分子标记进行性别鉴定的原理利用分子标记进行性别鉴定的原理检测性别特异性的分子标记检测性别特异性的分子标记检测性别之间存在长度差异的分子检测性别之间存在长度差异的分子标记标记分子进化和系统发生分子进化和系统发生 中性进化理论:分子水平上的大多数突变是中性或近中性的,自然选择对它们不起作用,这些突变全靠一代又一代的随机漂变而被保存或趋于消失,从而形成分子水平上的进化性变
6、化或种内变异。 分子进化的动力是遗传漂变 分子进化速率的恒定性:生物大分子在相当长的时间内速率进化保持稳定同源生物大分子在不同生物中进化速率大致相同在中性突变情况下,进化速率是一个恒定值且等于其突变率 进化速率的保守性:功能不同的生物大分子具有不同的进化速率功能上重要的大分子或大分子的局部比较保守,在进化速率上明显低于那些功能上不重要的大分子或大分子局部什么是系统发生树 描述任何生物实体之间系统发生关系假说的树状图,也叫做进化树 无根树:没有方向性的系统树,只反映分类单元之间的距离,而不涉及谁是谁的祖先问题 有根树:具有方向性的系统树,反映了树上物种或者基因进化的时间顺序,包含唯一的节点,即树
7、根作为树中所有物种的最近共同祖先确定有根树树根最常用的方法:使用外群来确定树根。外群选择:与内群具有较近的系统发生关系,但是要比内群分类单元相互之间的系统发生关系远。物种树:表示各个物种进化历史的系统发生树,各个节点代表物种发生分歧的时间或事件基因树:由来自各个物种的一个基因构建的系统发生树,各个节点代表基因分离的时间基因树不完全等同于物种树 单系群:由一个共同祖先的所有已知的后裔组成的分类群 并系群:由一个共同祖先的部分后裔组成的分类群 多系类群:由多个共同祖先的后裔组成的分类群 由单系群组成的分类单元才是生物学上有意义的、真正的自然类群构建系统发生树的步骤构建系统发生树的步骤获得同源获得同
8、源DNADNA数据数据序列比对序列比对选择构建系统发生树的方法选择构建系统发生树的方法和核苷酸替换模型和核苷酸替换模型构建系统发生树及其可靠性评估构建系统发生树及其可靠性评估 直系同源基因:由共同的祖先基因通过物种分化形成的不同物种之间的同源基因。 旁系同源基因:由基因复制而产生的同源基因。 构建物种系统发生树的序列必须是直系同源的,才能真实反映进化过程基于距离数据的方法:UPGMA 非加权分组平均法Fitch-Margoliash法ME 最小进化方法NJ 邻接法基于特征(characters)数据的方法: MP 最大简约法 ML 最大似然法 BI 贝叶斯推断法构建系统发生树的方法构建系统发生
9、树的方法种群遗传学种群遗传学 哈迪-温伯格定律:在理想状态下,种群中的等位基因频率和基因型频率在世代传递中保持不变 种群足够大 随机交配 没有突变产生 没有迁移 没有自然选择 哈迪哈迪- -温伯格方程式温伯格方程式假设一个位点上存在2种等位基因A和a,频率分别为p和q,则: 等位基因频率总和p p + + q q = 1 = 1 基因型频率总和:p2 2+2pq+q2 2=1在一个大群体内,对于单个位点,不论起始基因频率和基因型频率如何,只要经过一代的随机交配,群体就能达到平衡。 遗传多样性:指物种内的遗传变异,包括种群间和种群内个体间的遗传变异总和 遗传多样性的产生机制 突变:产生新的基因或
10、等位基因 重组:产生或不产生新的等位基因 同源染色体的交换重组 有性生殖过程中基因型不相同的亲本基因组之间所进行的非同源染色体的自由组合 影响遗传多样性的因素 遗传漂变:由于抽样误差引起群体内等位基因频率随机变化的现象 遗传漂变的速度与种群大小成反比: 种群越大,遗传漂变作用越小; 种群越小,遗传漂变速度越快,甚至短短几代就能造成某个等位基因的固定或消失 有效种群大小 (Ne):种群中能将其基因连续传递到下一代的个体数量 影响有效种群大小的因素: 性别比率 个体间繁殖成功率差异 种群数量波动 奠基者效应:指一个生物种群最初只由少数个体建立,经一段时间之繁衍,虽个体数增加,但整个种群的遗传多样性
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