孟德尔法则及其扩展.ppt
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1、 第四节第四节 孟德尔定律的扩展孟德尔定律的扩展孟德尔定律实现的条件l二倍体,显性完全。二倍体,显性完全。l控制不同性状的基因位于不同的同源染色体上。控制不同性状的基因位于不同的同源染色体上。l不同对基因间无互作,一种基因一种效应。不同对基因间无互作,一种基因一种效应。lF F1 1代产生的配子比例相等,生活力相同,代产生的配子比例相等,生活力相同,F F2 2代代个体的成活率相同。个体的成活率相同。l实验群体要足够大。实验群体要足够大。一、等位基因间显隐性关系的多样性和相对性一、等位基因间显隐性关系的多样性和相对性1、等位基因间显隐性关系的多样性等位基因间显隐性关系的多样性、完全显性、完全显
2、性孟德尔所揭示的情况孟德尔所揭示的情况、不完全显性、不完全显性 指具有相对性状的两纯合亲本,其杂合体的表型介于两纯合指具有相对性状的两纯合亲本,其杂合体的表型介于两纯合亲本之间的现象。亲本之间的现象。杂种杂种F F1 1表现:表现:为两个亲本的中间类型或不同于两个亲本的新类型;为两个亲本的中间类型或不同于两个亲本的新类型;F F2 2则表现:则表现:父本类型、中间类型父本类型、中间类型(新类型新类型)和母本三种类型,呈和母本三种类型,呈1:2:11:2:1的比例。的比例。表现型和基因型的种类和比例相对应,从表现型可推表现型和基因型的种类和比例相对应,从表现型可推断其基因型断其基因型。金鱼草 P
3、 红花白花 RR RR rrrrF1 粉红RrRr F2 红粉红白 1RR1RR2Rr2Rr1rr 1rr F F1 1 F F1 1为中间型,F F2 2分离 说明F F1 1出现中间型性状并非是基因的掺和,而是显性不完全;当相对性状为不完全显性时,其表现型与基因型一致。当相对性状为不完全显性时,其表现型与基因型一致。例2 安德鲁西鸡羽毛颜色遗传 黑羽鸡黑羽鸡(BB)(BB)与白羽鸡与白羽鸡(bb)(bb)杂交杂交:杂种杂种F F1 1(Bb)(Bb)表现为表现为蓝羽蓝羽(新类型新类型),F F1 1自群交配自群交配得到的得到的F F2 2有三种类型,黑羽有三种类型,黑羽(BB)(BB)、蓝
4、羽蓝羽(Bb)(Bb)和白羽和白羽(bb)(bb)分别占分别占1/41/4、2/42/4、1/41/4。可以认为等位基因可以认为等位基因B B和和b b相互作用产生了新的表相互作用产生了新的表现型类型。现型类型。不完全显性是广泛存在的遗传现象 软骨发育不全软骨发育不全软骨发育不全软骨发育不全121231软骨发育不全系谱软骨发育不全系谱软骨发育不全系谱软骨发育不全系谱(MIM 100800)(MIM 100800)软骨发育不全:四肢短小畸形,软骨发育不全:四肢短小畸形,腰椎过度前凸、腹部明显隆起;腰椎过度前凸、腹部明显隆起;臀部后凸,身材短小,智力及臀部后凸,身材短小,智力及体力发育正常良好。该
5、基因在体力发育正常良好。该基因在人类地人类地4号染色体上。号染色体上。l人类肤色的遗传人类肤色的遗传(黑人与白人婚配),子女浅黑,介于双黑人与白人婚配),子女浅黑,介于双亲之间。也属不完全显性。亲之间。也属不完全显性。l家族高胆固醇血症、家族高胆固醇血症、地中海贫血症、人对苯硫脲的品尝地中海贫血症、人对苯硫脲的品尝能力等属不完全显性遗传。能力等属不完全显性遗传。l小麦籽粒颜色的遗传小麦籽粒颜色的遗传 二倍体的一粒小麦二倍体的一粒小麦 浅红粒与白粒杂交浅红粒与白粒杂交 F F1 1表现为粉红籽粒,表现为粉红籽粒,F F1 1自交得到自交得到F F2 2有三种类型,浅红粒、粉有三种类型,浅红粒、粉
6、红粒、白粒,比例为红粒、白粒,比例为1 1:。:。不完全显性可以理解为显性等位基因的剂不完全显性可以理解为显性等位基因的剂量效应。量效应。浅红(浅红(RRRR)白粒(白粒(rrrr)FF1 1 粉红(粉红(RrRr)2R 0R 1R 2R 0R 1R 玉米胚乳籽粒颜色玉米胚乳籽粒颜色、共显性/并显性(codominance)指两纯合亲本的表型同时在子一代中表现出指两纯合亲本的表型同时在子一代中表现出 来的现象。来的现象。两个纯合亲本杂交:两个纯合亲本杂交:F F1 1代同时出现两个亲本性状;代同时出现两个亲本性状;其其F F2 2代也表现为三种表现型,其比例为代也表现为三种表现型,其比例为1:
7、2:11:2:1。表现型和基因型的种类和比例也是对应的。表现型和基因型的种类和比例也是对应的。例:人镰刀形贫血病遗传例:人镰刀形贫血病遗传 正常人红细胞呈碟形,镰正常人红细胞呈碟形,镰(刀刀)形贫血症患者的形贫血症患者的红细胞呈镰刀形;红细胞呈镰刀形;镰形贫血症患者和正常人结婚所生镰形贫血症患者和正常人结婚所生 的子女的子女F F1 1红细胞既有碟形,又有镰红细胞既有碟形,又有镰 刀形。刀形。所以从所以从红细胞的形状红细胞的形状来看,其遗传来看,其遗传 是属于是属于共显性共显性。人类红细胞形状的遗传人类红细胞形状的遗传 贫血病患者贫血病患者正常人正常人镰刀形镰刀形红血球红血球细胞细胞 碟形碟形
8、红血球红血球HbHbS SHbHbS SHbHbA AHbHbA A HbHbA AHbHbS S红血球细胞中即有碟形也有镰刀形红血球细胞中即有碟形也有镰刀形这种人平时不表现病症,缺氧时才发病。这种人平时不表现病症,缺氧时才发病。双亲的性状在后代同一个体不同部位表现出来,双亲的性状在后代同一个体不同部位表现出来,形成镶嵌图式。形成镶嵌图式。例:异色瓢虫色斑遗传。例:异色瓢虫色斑遗传。与共显性并没有实质差异。并显性是在同一组与共显性并没有实质差异。并显性是在同一组织同一空间表现了双亲各自的特点。镶嵌显性织同一空间表现了双亲各自的特点。镶嵌显性是在不同部位分别表现了双亲的表型。是在不同部位分别表现
9、了双亲的表型。、镶嵌显性镶嵌显性(mosaic dominance)(mosaic dominance)前缘前缘黑黑SAuSAu后缘黑后缘黑SESEP PF F1 1前后缘前后缘都黑都黑SAuSEF F2 2前缘前缘黑黑SAuSAu后缘黑后缘黑SESE前后都黑前后都黑SAuSE 紫花辣椒紫花辣椒白花辣椒白花辣椒 F F1 1(新类型)(新类型)(边缘为紫色、中央为白色边缘为紫色、中央为白色)例:大豆种皮颜色遗传例:大豆种皮颜色遗传.大豆有黄色种皮大豆有黄色种皮(俗称黄豆俗称黄豆)和黑色种皮和黑色种皮(俗称俗称黑豆黑豆).).若用黄豆与黑豆杂交:若用黄豆与黑豆杂交:F F1 1的种皮颜色为黑黄镶
10、嵌的种皮颜色为黑黄镶嵌(俗称花脸豆俗称花脸豆);F F2 2表现型为表现型为1/41/4黄色种皮、黄色种皮、2/42/4黑黄镶嵌、黑黄镶嵌、1/41/4黑色种皮。黑色种皮。(二二)、等位基因显隐性的相对性、等位基因显隐性的相对性1 1、显隐性关系依据标准不同而有所不同如:豌豆性状、显隐性关系依据标准不同而有所不同如:豌豆性状的遗传:的遗传:豌豆性状豌豆性状基因型基因型显性表显性表现现种子形态种子形态RR RrRR Rr圆粒圆粒rrrr皱粒皱粒完全显完全显性性淀粉粒形淀粉粒形态态RRRR球形或球形或卵圆形卵圆形RrRr二者兼二者兼有有rrrr多角多角形形共显性共显性又如:人类镰形贫血病的遗传 观
11、察水平观察水平基基 因因 型型显性表现显性表现临床表现临床表现HbHbA AHbHbA A正常正常HbHbA AHbHbS S正常正常HbHbS SHbHbS S患病患病完全显性完全显性血球形态血球形态正常正常圆盘形、镰圆盘形、镰形形镰刀形镰刀形等显性等显性l对疟疾病抗性:表现为对疟疾病抗性:表现为超显性超显性超显性超显性l l杂合体杂合体杂合体杂合体HbHbHbHbA A A AHbHbHbHbs s s s的抗性显性纯合体的抗性显性纯合体的抗性显性纯合体的抗性显性纯合体HbHbHbHbA A A AHbHbHbHbA A A A隐性纯合体隐性纯合体隐性纯合体隐性纯合体l观察镰型细胞数、检测
12、观察镰型细胞数、检测HbsHbs蛋白含量时:蛋白含量时:不完全显性不完全显性不完全显性不完全显性lHbHbA AHbHbA A=0=0;HbHbs sHbHbs s=90%=90%;HbHbA AHbHbs s=介于之间介于之间 关关关关于于于于等等等等位位位位基基基基因因因因之之之之间间间间显显显显隐隐隐隐性性性性的的的的相相相相对对对对性性性性,在在在在致致致致死死死死基基基基因因因因、复复复复等位基因、从性遗传现象等内容中还要涉及到。等位基因、从性遗传现象等内容中还要涉及到。等位基因、从性遗传现象等内容中还要涉及到。等位基因、从性遗传现象等内容中还要涉及到。三、致死基因三、致死基因 那些
13、使生物体不能存活的基因就叫致死基因。那些使生物体不能存活的基因就叫致死基因。致死基因的发现致死基因的发现 Cuenot Cuenot于于19071907年左右发现,家鼠中黄色鼠不能年左右发现,家鼠中黄色鼠不能真实遗传,无论黄鼠与黄鼠交配还是黄鼠与非真实遗传,无论黄鼠与黄鼠交配还是黄鼠与非黄鼠交配,其后代均出现性状分离黄鼠交配,其后代均出现性状分离 。测交黄色黄色 黑色黑色 黄色黄色 黄色黄色 黑色黑色 黄色黄色 黑色黑色 黄色黄色 1/2(2398)1/2(2378)1/3 2/3 2398 2378 1235 2396 1 1 1 2 推测与验证推测与验证 黄鼠黄鼠A AY Ya a 黄鼠黄
14、鼠A AY Ya a 1A 1AY YA AY Y2A2AY Ya1aaa1aa 致死致死 黄鼠黄鼠 黑鼠黑鼠 其中可能是纯合的黄色个体在胚胎发育过其中可能是纯合的黄色个体在胚胎发育过程中死亡。程中死亡。提出假定提出假定(理论解释理论解释):令:令A AY Y黄色黄色,a a黑色黑色,胚胎发育过程中死亡了胚胎发育过程中死亡了一部分一部分,而且死亡的都应该是而且死亡的都应该是A AY YA AY Y 结论:结论:、纯合基因型、纯合基因型A AY YA AY Y是致死的;是致死的;A A A AY Y Y Y是致死基因。是致死基因。l、对于毛色、对于毛色:A AY Y(黄色黄色)对对 a(a(黑色
15、黑色)为显性。为显性。对于生命活力:对于生命活力:A AY Y(致死致死)对对 a(a(不致死不致死)为隐性。为隐性。这又是一个等位基因间显隐性关系具有等位基因间显隐性关系具有相对性相对性相对性相对性的例子的例子致死基因的复杂性致死基因的复杂性隐隐性性致致死死致致死死基基因因纯纯合合后后才才使使个个体体致致死死的的现象。现象。显显性性致致死死又又叫叫杂杂合合致致死死,指指凡凡含含有有致致死死基基因的个体就死亡的现象。因的个体就死亡的现象。条条件件致致死死在在正正常常情情况况下下并并不不表表现现出出异异常常或或致致死死效效应应,但但环环境境条条件件发发生生一一定定程程度度变变化化后后就诱发致死。
16、就诱发致死。配子致死配子致死在配子期致死。在配子期致死。合子致死合子致死在胚胎期或成体阶段致死。在胚胎期或成体阶段致死。致死基因的作用可发生在生物个体发育的致死基因的作用可发生在生物个体发育的任何阶段!任何阶段!三、复等位基因三、复等位基因等位基因等位基因二倍体生物中,位于同源染色体相同基二倍体生物中,位于同源染色体相同基因座位上,以不同方式影响同一性状的两个基因。因座位上,以不同方式影响同一性状的两个基因。复等位基因复等位基因指指在群体中,在群体中,占据同源染色体相同基占据同源染色体相同基因座位的因座位的两个以上两个以上的等位基因。的等位基因。就二倍体而言,任何个体只含有复等位基因中的两就二
17、倍体而言,任何个体只含有复等位基因中的两个,而复等位基因只能以群体为基础来描述。个,而复等位基因只能以群体为基础来描述。如:控制人类如:控制人类ABOABO血型的基因,有三个复等位基因血型的基因,有三个复等位基因I IA A、I IB B和和i i,I IA AI IB BI I 由这三个复等位基因组成的基因型及表型见下表:由这三个复等位基因组成的基因型及表型见下表:血型(表型)血型(表型)基因型基因型 A I A IA AI IA A,I IA Ai i B B I IB BI IB B,I IB Bi iABAB I IA AI IB BO O ii ii 如果如果 H H 基因发生突变丧
18、失了功能,则基因发生突变丧失了功能,则hhhh个体无个体无前体物前体物H H产生,纵然有产生,纵然有I IA A或或I IB B,也无,也无A A、B B抗原。抗原。O型B型B型B型A型B型AB型型O型无无A、B抗原抗原是是 O型?型?HhiiHhiiHhIHhIBBI IBBH_IH_IBBi i箭头所指的女性由于有一个箭头所指的女性由于有一个ABAB型女儿,说明她的基因型应该型女儿,说明她的基因型应该I IB Bi i,所以才,所以才能将等位基因能将等位基因I IB B传给她的一个女儿。传给她的一个女儿。该女子的该女子的I IB B没有产生没有产生 B B 抗原很可能是没有抗原很可能是没有
19、 H H 物质,这在进一步的化验分物质,这在进一步的化验分析中得到证实。析中得到证实。通常情况下通常情况下ABOABO血型表现为一个复等位基因控制,是因为调查的个体间在血型表现为一个复等位基因控制,是因为调查的个体间在H H基因上没有差异,都是基因上没有差异,都是HHHH。2007年2月14日,一对年轻的夫妇在医院生下了一个男孩,一家人高兴得不得了,谁知第二天孩子却得了黄疸,黄疸指数超过正常标准的20多倍,孩子是得了新生儿溶血症。经过检验,孩子是B型血,母亲是O型血,父亲的血型检测报告出来后,也是O型血。O型血的父母竟然生下了B型血的孩子,这不符合血型的遗传规律:一场矛盾在患者与医院之间展开,
20、到底是医院抱错了孩子,还是血型检验有误。万般无奈之下,医院与患者共同来到了南宁中心血站。亲子鉴定,血型基因检测,能找到血型不符的真相吗?请看录像。2、植物的自交不亲和性 在一些植物中,自交或相同基因型个体之间交配,由在一些植物中,自交或相同基因型个体之间交配,由于产生拮抗作用,都不能正常受精结实,只有于产生拮抗作用,都不能正常受精结实,只有不同基不同基因组合的雌雄配子之间才能正常受精结实因组合的雌雄配子之间才能正常受精结实,这种现象,这种现象称为称为自交不亲和自交不亲和。如:烟草至少有自交不亲和基因如:烟草至少有自交不亲和基因1515个。个。S1 S1 S2 S2S S1 1S S2 2 S
21、S1 1S S2 2S1S2亲本花粉亲本花粉卵细胞卵细胞种种 子子无无 种种 子子S2 S2 S3 S3S S1 1S S2 2 S S2 2S S3 3S1S2S2S3S1 S3S3 S3 S4 S4S S1 1S S2 2 S S3 3S S4 4S1S2S1S2S2 S3S2 S4S1 S3S1 S4株内:株内:S S1 1S S2 2SS1 1S S2 2 不孕;不孕;株间:株间:S S1 1S S2 2SS2 2S S3 3 S S1 1S S3 3、S S2 2S S3 3株间:株间:S S1 1S S2 2SS3 3S S4 4 S S1 1S S3 3、S S2 2S S3 3
22、、S S1 1S S4 4、S S2 2S S4 4l自交不亲和现象的特点和意义:自交不亲和现象的特点和意义:l自交不亲和现象存在于不少植物,比如三叶草、烟草、自交不亲和现象存在于不少植物,比如三叶草、烟草、月见草、黄花蒿、白菜型油菜及其近缘蔬菜、一些果月见草、黄花蒿、白菜型油菜及其近缘蔬菜、一些果树等等,并非个别现象;树等等,并非个别现象;l自交不亲和性遗传的最大特点:基因在体细胞内仍然自交不亲和性遗传的最大特点:基因在体细胞内仍然成对出现,自交不亲和性决定基因不会出现纯合体;成对出现,自交不亲和性决定基因不会出现纯合体;l自交不亲和性最大的生物学意义:确保有性生殖通过自交不亲和性最大的生物
23、学意义:确保有性生殖通过异交方式进行,使群体始终处于高度杂合状态,有利异交方式进行,使群体始终处于高度杂合状态,有利于保持群体的遗传多样性。于保持群体的遗传多样性。3 3、控制兔毛色遗传的四个复等位基因、控制兔毛色遗传的四个复等位基因C CC CchchC Ch hc ca a。C C:全色基因,表现全灰或全黑全色基因,表现全灰或全黑C Cchch:青紫蓝基因,表现银灰色:青紫蓝基因,表现银灰色C Ch h:喜马拉雅基因,表现八黑:喜马拉雅基因,表现八黑c ca a:白化基因,表现为白色毛、淡红色:白化基因,表现为白色毛、淡红色眼眼表表 型型基基 因因 型型纯纯 合合杂杂 合合全全 色色CCC
24、 Cch,C Ch,Cc青紫蓝青紫蓝Cch CchCch Ch,Cchc喜马拉雅喜马拉雅Ch ChChc白白 化化cc无复等位基因的数目与基因型的关系基因型数:基因型数:若复等位基因数为若复等位基因数为N N,可产生的可产生的基因型数基因型数为:为:表型数表型数完全显性时完全显性时:有:有N N个复等位基因就有个复等位基因就有N N种表型。种表型。n nn n(n n1)/21)/2种基因型种基因型,其中有其中有 n n 种纯合基因型。种纯合基因型。n n(n n1)/21)/2种杂合基因种杂合基因型。型。4、复等位基因普遍存在的原因、复等位基因普遍存在的原因 现现在在知知道道一一个个基基因因
25、的的长长度度一一般般在在1kb1kb10kb10kb之之间间(1kb=1000个核苷酸),短短则则好好几几百百个个bpbp(bp就是碱基对),长长的的有有十十几几kbkb甚甚至至更更长长,如如人人的的抗抗肌肌萎萎缩缩蛋白蛋白(dystrophin)基因长度达基因长度达 210 2106 6 bp bp。l然而在很多情况下然而在很多情况下,一个核苷酸的变化就会引起一个核苷酸的变化就会引起基因的功能发生变化基因的功能发生变化,也就是从原来的基因产生也就是从原来的基因产生了一个新的等位基因。所以:了一个新的等位基因。所以:l在一个基因序列的不同位点上发生变异在一个基因序列的不同位点上发生变异 一系一
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