第七章基因突变与遗传标记课件.ppt
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1、1第1页,此课件共28页哦一、基因突变的概念一、基因突变的概念1 1基因突变(基因突变(gene mutation):):指染色体上某一基因位点内部发生了化学性质(结构)的变化,与原来基因形成对性关系。例如:植物高秆基因D突变为矮秆基因d。经典遗传学(基因论)认为:基因就是一个“点”,在染色体上具有一定的位置和相互排列关系,而基因突变就是一个点的改变,是以一个整体进行突变。因此从经典遗传学水平看,基因突变又称为“点突变”(point mutation)。摩尔根等摩尔根等1910年发现果蝇眼色的突变年发现果蝇眼色的突变(Ww),并进行鉴定与分析,从而明确证实基因突变的存在。可遗传的变异,可以通过
2、基因重组来实现,以上各章就是有关这方面的内容;还可以通过基因突变来实现,基因突变是生物进化的主要源泉。基因突变在生物中广泛存在,但是基因突变首先由摩尔根(1910年)通过果蝇的实验中得到肯定的。突变可以自然发生,也可以利用理化因素人工诱导,是创造育种材料的重要手段。第一节、基因突变的概念及其一般特征第一节、基因突变的概念及其一般特征第2页,此课件共28页哦突变体:突变体:指由于基因突变而表现突变性状的细胞或个体。突变体也称为突变型(mutant)。突变的表现突变的表现()显性突变:突变产生的新基因对原来的基因表现为显性。()隐性突变:突变产生的新基因对原来的基因表现为隐性。突变率:突变率:指每
3、一配子发生突变的概率,即用一定数目的配子中发生突变的配子数来表示。又可分为自然突变率和人工突变率,不同基因自然突变率各不相同,一般用百万分之几来表示。基因突变的意义基因突变的意义()基因突变形成的不同等位基因及其相对性状差异是人们发现该基因(位点)存在的前提;()是生物进化过程中自然选择的源泉;()也是生物遗传育种的重要基础。如矮秆基因的利用;植物雄性不育基因(细胞质基因突变)的利用。第3页,此课件共28页哦二、基因突变的时期二、基因突变的时期基因突变的来源基因突变的来源()自然发生:自然界的因素;()人工诱发:理化因素,更高突变频率。生物个体发育的任何时期均可发生生物个体发育的任何时期均可发
4、生性细胞(突变)突变配子后代个体;体细胞(突变)突变体细胞组织器官。体细胞突变的保留与芽变选择。性细胞的突变频率比体细胞高性细胞的突变频率比体细胞高 性母细胞与性细胞对环境因素更为敏感。基因突变常常是独立发生的基因突变常常是独立发生的 在体细胞中如果隐性基因发生显性突变,当代就会表现出来,同原来性状并存,形成镶嵌现象或称嵌合体(chimaera)。第4页,此课件共28页哦三、基因突变的一般特征三、基因突变的一般特征1、突变的重演性和可逆性、突变的重演性和可逆性()突变的重演性:()突变的重演性:同一突变可以在生物的不同个体上多次发生。同一基因突变在不同的个体上均可能发生;不同群体中发生同一基因
5、突变的频率相近。()突变的可逆性:()突变的可逆性:基因突变的发生方向是可逆的。正突变(forward mutation):显性基因A隐性基因a;反突变(reverse mutation):隐性基因a显性基因A。通常认为:野生型基因是正常、有功能基因;而最初基因突变往往是野生型基因突变而丧失功能、发生功能改变,表现为隐性基因。所以反突变又称为回复突变(back mutaiton)。()()通常用通常用u表示正突变频率、表示正突变频率、v表示反突变频率,则:表示反突变频率,则:正突变u 野生型=突变型 反突变v第5页,此课件共28页哦2 2、突变的多方向性与复等位基因、突变的多方向性与复等位基因
6、()突变的多方向性:()突变的多方向性:指基因突变可以多方向发生,即基因内部多个突变部位分别改变后会产生多种等位基因形式。例如:A基因不同部位发生改变产生突变基因a1、a2、a3等对A均表现为隐性的基因。新基因可能均是无功能的,也可能各具不同功能。()复等位基因()复等位基因(multiple allele):位于同一基因位点上的多个等位基因。人类红细胞表面抗原的特异性由3个复等位基因IA,IB,i决定。自交不亲和性(self-incompatibility):植物自花授粉不结实,而株间授粉可能结实的现象。这一特性由15个复等位基因(S1,S2,S15)控制。第6页,此课件共28页哦3 3、突
7、变的有害性和有利性、突变的有害性和有利性 ()突变的有害性:()突变的有害性:大多数基因的突变,对生物的生长与发育往往是有害的,原因如下:a.生物的野生型基因都是正常有功能的;生物的野生型基因都是正常有功能的;生物细胞内现有的基因是通过长期自然选择进化而来,并且基因间达到某种相对平衡与协调状态。b.基因突变可能会导致:基因突变可能会导致:基因间及相关代谢过程的协调关系被破坏。c.基因突变与表现往往会导致当代生物个体:基因突变与表现往往会导致当代生物个体:性状变异、个体发育异常、生存竞争与生殖能力下降,甚至死亡致死突变。d.致死突变:致死突变:指发生突变后会导致特定基因型个体死 亡的基因突变。第
8、7页,此课件共28页哦(2)突变的有利性突变的有利性 突变的有害和有利性是相对的,在某些情况下,基因突突变的有害和有利性是相对的,在某些情况下,基因突变的有害与有利性可以转化。变的有害与有利性可以转化。a.对突变性状表现当代及后代群体而言对突变性状表现当代及后代群体而言:如抗逆性(抗生物、非生物协迫)突变是有利的。b.对后代群体在特殊环境中生存而言:对后代群体在特殊环境中生存而言:如作物矮秆突变型在多风与高肥环境下是有利的;又如果蝇残翅突变型在多风海鸟环境下是有利的。c.对人类需求与利用而言:对人类需求与利用而言:如作物矮秆突变型的利用;又如作物雄性不育突变型的利用。B.中性突变:中性突变:指
9、突变型的性状变异对生物个体生活力与繁殖力没有明显的影响,在自然条件下不具有选择差异的基因突变。第8页,此课件共28页哦4 4、突变的平行性、突变的平行性 指亲缘关系相近的物种因为遗传基础比较接近,往往会发生相似的基因突变。根据这一学说,如果一个物种或更大的生物分类单位中存在某种类型的变异,与其同类的生物中也可以预期得到这些变异类型。如:禾本科植物籽粒性状变异、矮秆突变。第9页,此课件共28页哦四、基因突变的性状表现四、基因突变的性状表现1、显性突变和隐性突变、显性突变和隐性突变 (1)一对等位基因同时突变的概率非常低,所以突变发生当代一般都是杂合体。(2)一般用M表示突变世代,M1为突变发生当
10、代,其自交后代分别用M2(M3)表示。(3)显性突变与隐性突变的性状表现也有所不同:a.显性突变表现早,纯合慢;b.隐性突变显性突变表现晚,纯合快。2、大突变与微突变、大突变与微突变 (1)大突变:突变基因的效应表现明显,容易识别,一般是控制质量性状的主效基因的突变。(2)微突变:突变基因的表型变异微小,较难识别,主要是控制数量性状的微效应基因发生的突变。已有研究表明:微突变中有利突变率更高,而且可以通过多基因的累加效应产生显著效应,因而在育种中也具有非常高的应用价值。第10页,此课件共28页哦五、基因突变发现后的主要研究内容五、基因突变发现后的主要研究内容 当基因突变表现出来之后,就要对其进
11、行深入的研究与利用,相关的研究内容可能包括:1 1、突变的产生:、突变的产生:如何产生、提高突变率、控制突变方向;2 2、突变的真实性鉴定:、突变的真实性鉴定:是否能稳定遗传;3 3、突变基因的性质:、突变基因的性质:显性/隐性;4 4、突变频率的测定;、突变频率的测定;5 5、其它深入研究:、其它深入研究:如基因定位(染色体定位与连锁分析)、基因克隆、测序(分子水平)、遗传与表达机制(生理生化)、育种应用(杂交育种、转基因)等。第11页,此课件共28页哦第二节、基因突变的分子基础第二节、基因突变的分子基础一、基因突变的类型一、基因突变的类型 经典遗传学认为:基因是染色体上的一个点。现代基因概
12、念认为:基因是DNA分子带有遗传信息的碱基序列区段;基因是由众多碱基对构成,此时将一个碱基对称为基因的一个座位;而将基因在染色体上的位置则称为位点(locus)。1、根据突变所引起的表型改变分为:、根据突变所引起的表型改变分为:形态突变型;生化突变型;致死突变型;条件致死突变型。2、根据基因结构的改变方式分为:、根据基因结构的改变方式分为:分子结构改变(碱基替换;倒位)、移码(插入与缺失)突变。第12页,此课件共28页哦3、根据突变所引起的遗传信息意义的改变分为:、根据突变所引起的遗传信息意义的改变分为:(1)错义突变()错义突变(missense mutation):是指DNA分子中碱基改变
13、后引起密码子变化,导致所编码的氨基酸发生替代,从而影响蛋白质功能,以至影响到突变体的表型。(2)无义突变()无义突变(nonsense mutation):是指由于DNA的碱基改变导致编码氨基酸的密码子突变成终止密码子。这种突变引起mRNA 翻译提前终止,产生一条短的不完整的多肽链。无义突变通常对所编码的蛋白活性有严重影响,产生突变的表型。(3)同义突变(沉默突变)同义突变(沉默突变 silent mutation):是指DNA分子中的碱基改变后,突变的密码子仍然编码原来的氨基酸,并没有引起多肽链中氨基酸的变化。沉默突变对蛋白质的功能无影响,不会引起表沉默突变对蛋白质的功能无影响,不会引起表型
14、突变,它们以多态的形式在生物体型突变,它们以多态的形式在生物体DNA中积累,引起同种生物不同个中积累,引起同种生物不同个体间体间DNA序列的变化。序列的变化。第13页,此课件共28页哦二、二、突变的防护机制突变的防护机制1 1、密码简并性:、密码简并性:密码的简并性可以使突变的机会减少到最小程度。2 2、回复突变:、回复突变:某个座位遗传密码的回复突变可使突变型恢复成原来的野生型,尽管回复突变的频率比正突变频率低得多。3 3、抑制:、抑制:存在基因间抑制和基因内抑制现象。前者指控制翻译机制的抑制基因,通常是tRNA基因发生突变,而使原来的无义突变、误义突变或移码突变恢复成野生型。后者指突变基因
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