第五章真核生物的基因连锁与定基因优秀课件.ppt
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1、第五章真核生物的第五章真核生物的基因连锁与定基因基因连锁与定基因第1页,本讲稿共42页基因連鎖基因連鎖 連鎖基因連鎖基因(Linked genes)同在一條染色體土的基因構為連鎖基因。同在一條染色體土的基因構為連鎖基因。一果蠅細胞內約一果蠅細胞內約5000個以上的基因,但果蠅只個以上的基因,但果蠅只有有8條染色體條染色體(2N=8),顯然每一條染色體上有很,顯然每一條染色體上有很多的基因,故基因連鎖的機會相當大多的基因,故基因連鎖的機會相當大連鎖群連鎖群(Linkage group)一條染色體上所有的基因組成一個連鎖群一條染色體上所有的基因組成一個連鎖群 一細胞內,連鎖群數目一細胞內,連鎖群數
2、目=單套的染色體數目單套的染色體數目 例例:玉米玉米2N=20連鎖群連鎖群(linkage group)數目數目?連連鎖群鎖群(linkage group)數目數目10第2页,本讲稿共42页蕃茄基因組的蕃茄基因組的12個連鎖群,顯示每一條染色個連鎖群,顯示每一條染色體上有很多的體上有很多的 基因由圖可看出基因不是平均基因由圖可看出基因不是平均分布在染色體上,有些區基因密度高,有些分布在染色體上,有些區基因密度高,有些區幾乎是基因沙漠區區幾乎是基因沙漠區 連鎖群基因的分配不符合獨立分配律連鎖群基因的分配不符合獨立分配律 減數分裂時,一個連鎖群內,所有的基減數分裂時,一個連鎖群內,所有的基因是一因
3、是一 起進入同一子細胞中,而不是依起進入同一子細胞中,而不是依照孟德繭的獨立分配律照孟德繭的獨立分配律孟德爾觀察豌豆的孟德爾觀察豌豆的7個性狀是分別在個性狀是分別在7條條染色體上,沒有連鎖的現染色體上,沒有連鎖的現 象,各個基因象,各個基因分配到子細胞中是各自獨立的。分配到子細胞中是各自獨立的。第3页,本讲稿共42页第4页,本讲稿共42页例如孟德爾的二基因雜種例如孟德爾的二基因雜種(Dihybrid)RrYy是是4個基因分佈在個基因分佈在4 條染色體上,依條染色體上,依照獨立分配律產生的配子有照獨立分配律產生的配子有4種種:RY、Ry、rY、ry。如果此二基因雜種如果此二基因雜種(dihybr
4、id)是是R&Y連鎖連鎖在同一條染色在同一條染色 體上,即體上,即4個基因是分布在個基因是分布在兩條染色體上,產生的配子只有兩種兩條染色體上,產生的配子只有兩種:RY,ry 連鎖基因是否永遠進入同一子細胞中連鎖基因是否永遠進入同一子細胞中?通通常連鎖基因會進入同一子細胞中,但若有常連鎖基因會進入同一子細胞中,但若有互換互換(crossing over)產生產生,連鎖基因可能,連鎖基因可能會進入不同子細胞中。會進入不同子細胞中。第5页,本讲稿共42页染色體互換染色體互換(crossing over)定義定義 減數分裂時,同源染色體配對,非姊妹染色減數分裂時,同源染色體配對,非姊妹染色分體分體(n
5、on sister chromatids)間的遺傳物質交間的遺傳物質交換,稱為互換。換,稱為互換。1911年,年,Morgan和他的兩個學生觀察果蠅,和他的兩個學生觀察果蠅,提出連鎖提出連鎖(Iinkage)、互換、互換(crossing over)、定、定染色體圖染色體圖(chromosome mapping)等基本觀念等基本觀念而於而於1933年獲諾貝爾獎。年獲諾貝爾獎。Morgan的實驗的實驗:第6页,本讲稿共42页觀察果蠅的兩種性狀觀察果蠅的兩種性狀:翅的長短翅的長短:s+長翅、長翅、s短翅。短翅。身體顏色身體顏色:b+灰身、灰身、b黑身。黑身。PI 長翅灰身長翅灰身(s+s+b+b+
6、)X 短翅黑身短翅黑身(ssbb)Fl 長翅灰身長翅灰身(s+sb+b)以以Fl做試交做試交(test cross)(與隱性親代交配與隱性親代交配)Fl 長翅灰身長翅灰身(s+sb+b)X 短翅黑身短翅黑身(ssbb)F2 長翅灰身長翅灰身 短翅黑身短翅黑身 長翅黑身長翅黑身 短翅灰身短翅灰身 (s+sb+b)(ssbb)(s+sbb)(ssb+b)比例比例 41%41%9%9%為何會有這種奇怪的比例為何會有這種奇怪的比例?依照孟德爾的遺傳,依照孟德爾的遺傳,s+sb+b與與ssbb交配應該交配應該會產生四種外表型會產生四種外表型:s+sb+b:s+sbb:ssb+b:ssbb=1:1:1:1
7、。第7页,本讲稿共42页Morgan如何來解釋他的實驗結果如何來解釋他的實驗結果:Morgan認為認為s+&b+是位在同一條染色體上是位在同一條染色體上s&b也是位在同也是位在同 一條染色體上一條染色體上當他以當他以Fl做試交做試交(test cross)時,時,s+sb+b與與 ssbb可能可能有兩種情形有兩種情形:沒有互換發生沒有互換發生:Fl s+b+s b s b s b F2以以Punnet square表示表示:s+b+sb sb s+sb+b ssbb 產生的後代只有兩種外表型產生的後代只有兩種外表型:s+sb+b:ssbb=1:1 第8页,本讲稿共42页當有互換發生當有互換發生
8、:Fl s+b+s b s b s b F2以以Pun net square表示表示:s+b+s+b sb +sb sb s+sb+b s+sbb ssb+b ssbb s+sb+b與與ssbb是親代型是親代型(parental type)s+sbb與與ssb+b是重組型是重組型(recombinant type)Morgan的實驗結果正好是這四種外表型,的實驗結果正好是這四種外表型,表示減數分裂中曾發表示減數分裂中曾發 生互換生互換但為何親代型的兩種各佔但為何親代型的兩種各佔41%重組型的兩種重組型的兩種各佔各佔9%?那是因為配子那是因為配子s+b+、sb的數目較的數目較多,配子多,配子s+
9、b、sb+的數目較少的數目較少第9页,本讲稿共42页 因後者是互換的產物,而互換發生的機率並因後者是互換的產物,而互換發生的機率並不高,所以產生重組不高,所以產生重組 型的此例遠比親代型低型的此例遠比親代型低故故Morgan的結論的結論 s+&b+是連鎖基、因是連鎖基、因s&b是連鎖基因。是連鎖基因。由於由於F1 s+sb+b在產生配子過程中,曾發在產生配子過程中,曾發生染色體互換,故生染色體互換,故F2中中 除了有親代型外,除了有親代型外,尚有重組型尚有重組型(recombinant type),由重組型所佔的比例,可推知染色體互由重組型所佔的比例,可推知染色體互換的頻率換的頻率 要表示基因
10、連鎖應以要表示基因連鎖應以 s+b+s b 第10页,本讲稿共42页兩個野生型基因同在一條染色體上,兩兩個野生型基因同在一條染色體上,兩個突變基因同在另一條染色體上稱為順攻個突變基因同在另一條染色體上稱為順攻構型構型(cis-configuration,coupling)如圖如圖 A B 或或 s+b+a b s b 若一條染色體上同時有野生型又有突變若一條染色體上同時有野生型又有突變型,稱為反攻構型型,稱為反攻構型(trans-configuration,repulsion)A b 或或 s+b a B s b+第11页,本讲稿共42页以一對配對的同源染色體來解釋幾個專有名詞以一對配對的同源
11、染色體來解釋幾個專有名詞:染色分體染色分體(chromatid)一條染色體複製之後產一條染色體複製之後產生兩條的染色分體生兩條的染色分體姊妹染色分體姊妹染色分體(sister chromatids)染色分體染色分體1&2、3&4互稱為姊妹染色分體互稱為姊妹染色分體非姊蛛染色分體非姊蛛染色分體(non sisterchromatids)染色染色分體分體1&3、2&4、1&4、2&3互稱為非姊互稱為非姊妹染色分妹染色分 體體1 2 3 4A B第12页,本讲稿共42页二價體二價體(bivalent)(II)染色體染色體A&B配對形成配對形成一個二價體,內含一個二價體,內含4條染色分體。條染色分體。
12、單價體單價體(univalent)(I)一條複製後的染色體,一條複製後的染色體,內含兩條染色分體,稱為單價體,染色內含兩條染色分體,稱為單價體,染色 體體A或或B單獨存在即為單價體。單獨存在即為單價體。1 2 3 4A BI I II第13页,本讲稿共42页染色體互換染色體互換(crossing over)的特性的特性互換是指一對同源染色體配對時,非姊妹染色互換是指一對同源染色體配對時,非姊妹染色分體乏間發生遺分體乏間發生遺 傳物質交換傳物質交換互換是發生在減數分裂,同源染色體配對時,互換是發生在減數分裂,同源染色體配對時,即在前期即在前期(pro-phase)的偶絲的偶絲(zygonema)
13、與粗絲與粗絲(pachynema)期期互換發生的位置不定,可能一處,也可能多處互換發生的位置不定,可能一處,也可能多處當兩基因之間的距離愈遠,產生互換的機會愈當兩基因之間的距離愈遠,產生互換的機會愈大,因為兩基因大,因為兩基因 之間的任何一處,都可能發之間的任何一處,都可能發生互換生互換互換的結果產生重組型互換的結果產生重組型(recombinant type)的的子代,顯示互子代,顯示互 換對生物演化很重要。換對生物演化很重要。第14页,本讲稿共42页互換互換(crossing over)與交叉與交叉(chiasma)的關係的關係 由子代產生重組型,推由子代產生重組型,推知配子形成時曾發生互
14、知配子形成時曾發生互換,在細胞學的研究中,換,在細胞學的研究中,可見正在進行減數分裂可見正在進行減數分裂的細胞,前期的後階段的細胞,前期的後階段有交叉狀構造,稱為交有交叉狀構造,稱為交叉叉(chiasma單,單,chiasmata 多多),交叉的,交叉的出現代表同源染色體間出現代表同源染色體間曾發生互換曾發生互換第15页,本讲稿共42页定染色體圖定染色體圖(chromosome mapping)何謂基因座何謂基因座(locus單,單,loci多多)?基因座是指基因在染色體上的位置。基因座是指基因在染色體上的位置。一條染色體上基因一條染色體上基因A所在的位稱為所在的位稱為locus A 基因在染
15、色體上的位置是呈直線排列基因在染色體上的位置是呈直線排列兩基因之間任何一處都可能發生互換兩基因之間任何一處都可能發生互換 當基因當基因間的距離愈大,染色體互換的機會愈大,產間的距離愈大,染色體互換的機會愈大,產生重組型子代的生重組型子代的%也愈大。也愈大。第16页,本讲稿共42页基因間距離的單位基因間距離的單位 A.H.Sturtevant(Morgan的學生的學生),提出,提出基因之間基因之間的距離,可用子代中重組型的的距離,可用子代中重組型的%來代表來代表Mapping是研究是研究 基因在染色體上位置的過程基因在染色體上位置的過程基因間的距離是以基因間的距離是以map unit為單位。為單
16、位。依據依據Sturtevant的觀念的觀念1 map unit=1%重組重組(recombination)=1分摩分摩(cM,centimorgan)三點交配三點交配(Three point cross)利用三對基因雜種利用三對基因雜種(trihybrid)做試交做試交(test cross)例如以例如以 ABC/abc與與abc/abc交配,分析三個基因座交配,分析三個基因座上對偶基因上對偶基因(allelic gene)分離的情形,以決定三基因分離的情形,以決定三基因排列的順序。這是決定基因順序排列的順序。這是決定基因順序(mapping)的好方法。的好方法。第17页,本讲稿共42页假設
17、以假設以ABC/abc與與abc/abc交配交配:親代親代1.ABC/abc會產生幾種配子會產生幾種配子?無互換產生無互換產生:ABC/abc A B Ca b c產生的配子產生的配子:ABC、abc 一次互換一次互換(single crossing over)(1)AB之間發生互換之間發生互換 ABC abc A B Ca b c 產生的重組型配子產生的重組型配子:Abc、aBC(2)BC之間發生互換之間發生互換 ABC abcA B Ca b c 產生的重組型配子產生的重組型配子:ABc、abC 兩次互換兩次互換(double crossing over)ABC x abc A B Ca
18、b cXXXX第18页,本讲稿共42页產生的重組型配子產生的重組型配子:AbC、aBc 產生產生8種配種配子子親代型親代型:ABC、abc佔的比例最高佔的比例最高 一次互換型一次互換型:Abc、aBC、ABc、abC、佔、佔其次其次 兩次互換型兩次互換型:AbC、aBc佔的比例最低。佔的比例最低。親代親代II.abc/abc產生的配子產生的配子?只有一種只有一種:abc以上兩親代交配產生子代的基因型與比例以上兩親代交配產生子代的基因型與比例?親代型親代型:ABC/abc、abc/abc佔的比例最多佔的比例最多 一次互換型一次互換型:Abc/abc、aBC/abc、ABc/abc、abC/abc
19、佔其次佔其次 兩次互換型兩次互換型:AbC/abc、aBc/abc佔的比例佔的比例最低。最低。以上所討論的是當二基因排列順序以上所討論的是當二基因排列順序是是A-B-C的情況。的情況。第19页,本讲稿共42页假設三基因排列順序未知,我們可由三點交假設三基因排列順序未知,我們可由三點交配配(three point cross)產生的後代數目,推出產生的後代數目,推出三基因的順序三基因的順序 例例1果蠅親代果蠅親代I.是三對基因雜種是三對基因雜種(trihybrid)ABC/abc 親代親代II是同型隱性結合子是同型隱性結合子abc/abc A:紅眼,紅眼,B:灰身,灰身,C:長翅長翅 a:白眼,
20、白眼,b:黑身,黑身,c:短翅短翅 二者交配產二者交配產生的後代數目如下表,請問生的後代數目如下表,請問ABC三基因在三基因在染色體染色體 上的排列順序及基因之間的距離上的排列順序及基因之間的距離?基因型基因型ABC/abc只表示只表示A、B、C三基因三基因在同一條染色體在同一條染色體 上,並未表示三基因的上,並未表示三基因的排列順序排列順序)第20页,本讲稿共42页子代外表型子代外表型數量數量 1.紅眼、灰身、長翅紅眼、灰身、長翅370 2.白眼、黑身、短翅白眼、黑身、短翅385 3.紅眼、黑身、短翅紅眼、黑身、短翅 45 4.白眼、灰身、長翅白眼、灰身、長翅 505.紅眼、灰身、短翅紅眼、
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