遗传学讲义 (2)幻灯片.ppt
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1、遗传学讲义第1页,共106页,编辑于2022年,星期三第一节 连锁与交换Section 3.1 Linkage and Crossing Over一、连锁遗传现象二、连锁遗传的解释三、完全连锁与不完全连锁四、交换与不完全连锁的形成五、重组型配子的比例六、交换的细胞学证据第2页,共106页,编辑于2022年,星期三一、连锁遗传现象(一)、香豌豆(Lathyrus odoratus)两对相对性状杂交试验.花色:花色:紫花紫花(P)P)对对 红花红花(p)p)为显性;为显性;花粉粒形状:花粉粒形状:长花粉粒长花粉粒(L)(L)对对 圆花粉粒圆花粉粒(l)(l)为显性。为显性。uu1.1.紫花、长花粉
2、粒紫花、长花粉粒 红花、圆花粉粒红花、圆花粉粒.uu2.2.紫花、圆花粉粒紫花、圆花粉粒 红花、长花粉粒红花、长花粉粒.第3页,共106页,编辑于2022年,星期三组合一:组合一:紫花、长花粉粒红花、圆花粉粒第4页,共106页,编辑于2022年,星期三组合一:组合一:紫花、长花粉粒红花、圆花粉粒结果:结果:uuF F1两对相对性状均表现为显性,F2 2出现四种表现出现四种表现型;型;uuF F2四种表现型个体数的比例与9:3:3:1相差很大,并且两亲本性状组合类型(紫长和红圆)的实际数高于理论数,而两种新性状组合类型(紫圆和红长紫圆和红长)的实际数少于理论数。的实际数少于理论数。第5页,共10
3、6页,编辑于2022年,星期三组合二:组合二:紫花、圆花粉粒红花、长花粉粒第6页,共106页,编辑于2022年,星期三组合二:组合二:紫花、圆花粉粒红花、长花粉粒结果:结果:uuF F1 1两对相对性状均表现为显性,F2 2出现四种表现型;uuF F2四种表现型个体数的比例与四种表现型个体数的比例与9:3:3:19:3:3:1相差很大,并相差很大,并且两亲本性状组合类型且两亲本性状组合类型(紫圆和红长)的实际数高的实际数高于理论数,而两种新性状组合类型于理论数,而两种新性状组合类型(紫长和红圆紫长和红圆)的实际数少于理论数。的实际数少于理论数。第7页,共106页,编辑于2022年,星期三n n
4、(二二)、连锁遗传现象、连锁遗传现象.uu杂交试验中,原来为同一亲本所具有的两个性状在杂交试验中,原来为同一亲本所具有的两个性状在F F2 2中不符合独中不符合独立分配规律,而常有连在一起遗传的倾向,这种现象叫做连锁立分配规律,而常有连在一起遗传的倾向,这种现象叫做连锁(linkage)(linkage)遗传现象。遗传现象。uu相引相相引相(coupling phase)coupling phase)与相斥相与相斥相(repulsion phase).repulsion phase).第8页,共106页,编辑于2022年,星期三二、连锁遗传的解释为什么F2不表现9:3:3:1的表现型分离比例。
5、(一一).).每对相对性状是否符合分离规律?每对相对性状是否符合分离规律?(二二).).非等位基因间是否符合独立分配规律?非等位基因间是否符合独立分配规律?(三三).).摩尔根等的果蝇遗传试验;摩尔根等的果蝇遗传试验;(四四).).连锁遗传现象的解释。连锁遗传现象的解释。第9页,共106页,编辑于2022年,星期三(一)、每对相对性状是否符合分离规律?第10页,共106页,编辑于2022年,星期三(二)、两对相对性状自由组合?n n测交法:测定杂种F1产生配子的种类和比例n n赫钦森(C.B.Hutchinson,1922)玉米测交试验籽粒颜色:籽粒颜色:有色有色(C)(C)、无色(、无色(c
6、 c)籽粒饱满程度:饱满籽粒饱满程度:饱满(Sh)(Sh)、凹陷、凹陷(sh)(sh)uu相引相测交试验;相引相测交试验;uu相斥相测交试验。相斥相测交试验。n n试验结果分析:1.1.F F1 1产生的四种类型配子比例不等于产生的四种类型配子比例不等于1:1:1:11:1:1:1;2.2.亲本型配子比例高于亲本型配子比例高于5050,重组型配子比例低于,重组型配子比例低于5050;3.3.亲本型配子数基本相等,重组型配子数也基本相等。亲本型配子数基本相等,重组型配子数也基本相等。第11页,共106页,编辑于2022年,星期三测交:相引相第12页,共106页,编辑于2022年,星期三测交:相斥
7、相第13页,共106页,编辑于2022年,星期三(三)、摩尔根等的果蝇遗传试验果蝇果蝇(Drosophila melanogasterDrosophila melanogaster)眼色与翅长的连锁遗传:眼色与翅长的连锁遗传:uu眼色:红眼眼色:红眼(pr(pr+)对紫眼对紫眼(pr)(pr)为显性;为显性;uu翅长:长翅翅长:长翅(vg(vg+)对残翅对残翅(vg)(vg)为显性。为显性。n n相引相杂交与测交相引相杂交与测交n n相斥相杂交与测交相斥相杂交与测交n n结果:结果:uuF F1 1形成四种类型的配子;形成四种类型的配子;uu但比例显然不符合但比例显然不符合1:1:1:11:1
8、:1:1,且亲本类型配子明显多于重组型配子;,且亲本类型配子明显多于重组型配子;uu两种亲本型配子数大致相等,两种重组型配子数也大致相等。两种亲本型配子数大致相等,两种重组型配子数也大致相等。第14页,共106页,编辑于2022年,星期三果蝇眼色与翅长连锁遗传:相引相Ppr+pr+vg+vg+prprvgvgF1pr+prvg+vgprprvgvg(测交)Ftpr+prvg+vg 1339prprvgvg1195pr+prvgvg 151prprvg+vg 154第15页,共106页,编辑于2022年,星期三果蝇眼色与翅长连锁遗传:相斥相Ppr+pr+vgvgprprvg+vg+F1pr+pr
9、vg+vgprprvgvg(测交)Ftpr+prvg+vg 157prprvgvg 146pr+prvgvg 965prprvg+vg1067第16页,共106页,编辑于2022年,星期三(四)、连锁遗传现象的解释n n连锁遗传规律:连锁遗传的相对性状是由位于同一对染色体上的非等位基因间控制,具有连锁关系,在形成配子时倾向于连在一起传递;交换型配子是由于非姊妹染色单体间交换形成的。n n控制果蝇眼色和翅长的两对非等位基因位于同一同源染色体上。即:uu相引相中,相引相中,prpr+vgvg+连锁在一条染色体上,而连锁在一条染色体上,而prvgprvg连锁在连锁在另一条染色体,杂种另一条染色体,杂
10、种F1F1一对同源染色体分别具有一对同源染色体分别具有prpr+vgvg+和和prvgprvg。第17页,共106页,编辑于2022年,星期三三、完全连锁和不完全连锁n n完全连锁(complete linkage):如果连锁基因的杂种F1(双杂合体)只产生两种亲本类型的配子,而不产生非亲本类型的配子,就称为完全连锁。例如雄果蝇和雌家蚕中通常不发生交换雄果蝇和雌家蚕中通常不发生交换,连锁基因完全连锁,不发生重组。n n不完全连锁(incomplete linkage):指连锁基因的杂种F1不仅产生亲本类型的配子,还会产生重组型配子。第18页,共106页,编辑于2022年,星期三完全连锁(com
11、plete linkage)A Ba b第19页,共106页,编辑于2022年,星期三不完全连锁(incomplete linkage)第20页,共106页,编辑于2022年,星期三C-Sh基因间的连锁与交换第21页,共106页,编辑于2022年,星期三四、交换与不完全连锁的形成n n重组合配子的产生是由于:减数分裂前期重组合配子的产生是由于:减数分裂前期 I I 同源染色体的非姊妹染同源染色体的非姊妹染色单体间发生了节段互换。色单体间发生了节段互换。(基因论的核心内容基因论的核心内容)1.1.同一染色体上的各个非等位基因在染色体上各有一定的位置,呈同一染色体上的各个非等位基因在染色体上各有一
12、定的位置,呈线性排列线性排列;2.2.染色体在间期进行复制后,每条染色体含两条姊妹染色单体,基因染色体在间期进行复制后,每条染色体含两条姊妹染色单体,基因也随之复制;也随之复制;3.3.同源染色体联会、非姊妹染色单体节段互换,导致基因交换,产生同源染色体联会、非姊妹染色单体节段互换,导致基因交换,产生交换型交换型染色单体染色单体;4.4.发生交换的性母细胞发生交换的性母细胞中四种染色单体分配到四个子细胞中,发育成四中四种染色单体分配到四个子细胞中,发育成四种配子种配子(两种亲本型、两种重组合型两种亲本型、两种重组合型/交换型交换型)。5.5.相邻两基因间发生断裂与交换的机会与基因间距离有关:基
13、因间距相邻两基因间发生断裂与交换的机会与基因间距离有关:基因间距离越大,断裂和交换的机会也越大。离越大,断裂和交换的机会也越大。第22页,共106页,编辑于2022年,星期三连锁与交换的遗传机理PF1(复制)同源染色体联会(偶线期)非姊妹染色单体交换(偶线期到双线期)终变期 四分体第23页,共106页,编辑于2022年,星期三五、重组型配子的比例1.尽管在发生交换的孢(性)母细胞所产生的配子中,亲本型和重组型配子各占一半,但是双杂合体所产生的四种配子的比例并不相等,因为并不是所有的孢母细胞都发生两对基因间的交换。2.重组型配子比例是发生交换的孢母细胞比例的一半,并且两种重组型配子的比例相等,两
14、种亲本型配子的比例相等。第24页,共106页,编辑于2022年,星期三重组型配子的比例第25页,共106页,编辑于2022年,星期三六、交换的细胞学证据第26页,共106页,编辑于2022年,星期三第二节 交换值及其测定Section 3.2 Determining of Crossing-over Value一、交换值的概念二、交换值的测定三、交换值与遗传距离四、影响交换值的因素第27页,共106页,编辑于2022年,星期三一、交换值的概念n n交换值交换值(cross-over value),也称也称重组率重组率重组率重组率/重组值重组值重组值重组值,是指重组,是指重组型配子占总配子的百分
15、率。即:型配子占总配子的百分率。即:亲本型配子+重组型配子用哪些方法可以测定各种配子的数目?第28页,共106页,编辑于2022年,星期三二、交换值的测定(一)、测交法uu测交后代测交后代(F Ft t)的表现型的种类和比例直接反映被测个体的表现型的种类和比例直接反映被测个体(如如F F1 1)产生配子的种类和比例。产生配子的种类和比例。uu相引相与相斥相的测交结果:相引相与相斥相的测交结果:C-ShC-Sh相引相的交换值为相引相的交换值为3.6%3.6%;C-ShC-Sh相斥相的交换值为相斥相的交换值为3.0%3.0%。(二)、自交法uu测交法与自交法的应用比较测交法与自交法的应用比较;uu
16、自交法的原理与过程:自交法的原理与过程:(以香豌豆花色与花粉粒形状两以香豌豆花色与花粉粒形状两对相对性状,对相对性状,P-LP-L交换值测定为例。交换值测定为例。)第29页,共106页,编辑于2022年,星期三C-Sh基因间的连锁与交换第30页,共106页,编辑于2022年,星期三香豌豆P-L基因间交换值测定(1)n n设F1 1产生的四种配子产生的四种配子PL,Pl*,pL*,plPL,Pl*,pL*,pl的比例分别为:的比例分别为:a,b,c,da,b,c,d;则有:;则有:a+b+c+d=1a=d,b=c第31页,共106页,编辑于2022年,星期三香豌豆P-L基因间交换值测定(2)n
17、nF F2 2的的4 4种表现型种表现型(9(9种基因型种基因型)及其理论比例为:及其理论比例为:P_L_(PPLL,PPLl,PpLL,PpLl)P_L_(PPLL,PPLl,PpLL,PpLl):a a2 2+2ab+2ac+2bc+2ad+2ab+2ac+2bc+2adP_ll (PPll,Ppll)P_ll (PPll,Ppll):b b2 2+2bd+2bdppL_ (ppLL,ppLl)ppL_ (ppLL,ppLl):c c2 2+2cd+2cdppll ppll:d d2 2d2第32页,共106页,编辑于2022年,星期三香豌豆P-L基因间交换值测定(3)n n而F2中双隐性
18、个体(ppll)的实际数目是可出直接观测得到的(本例中为1338),其比例也可出直接计算得到(1338/6952),因此有:第33页,共106页,编辑于2022年,星期三香豌豆P-L基因间交换值测定(4)n n相斥相的分析:第34页,共106页,编辑于2022年,星期三三、交换值与遗传距离n n1.非姊妹染色单体间交换数目及位置是随机的;n n2.两个连锁基因间交换值的变化范围是0,50%,其变化反映基因间的连锁强度、基因间的相对距离;uu两基因间的距离越远,基因间的连锁强度越小,交换两基因间的距离越远,基因间的连锁强度越小,交换值就越大;反之,基因间的距离越近,基因间的连锁值就越大;反之,基
19、因间的距离越近,基因间的连锁强度越大,交换值就越小。强度越大,交换值就越小。n n3.通常用交换值/重组率来度量基因间的相对距离,也称为遗传距离遗传距离(genetic distance)。uu通常以通常以1%1%的重组率作为一个遗传距离单位的重组率作为一个遗传距离单位/遗传单位。遗传单位。第35页,共106页,编辑于2022年,星期三四、影响交换值的因素n n1.年龄对交换值的影响uu老龄雌果蝇的重组率明显下降。老龄雌果蝇的重组率明显下降。n n2.性别对交换值的影响uu雄果蝇和雌家蚕的进行减数分裂时很少发生交换。雄果蝇和雌家蚕的进行减数分裂时很少发生交换。n n3.环境条件对交换值的影响u
20、u高等植物的干旱条件下重组率会下降,而的温度过高高等植物的干旱条件下重组率会下降,而的温度过高或过低的情况下,其重组率会增加。或过低的情况下,其重组率会增加。n n4.交换值的遗传控制uu交换的发生也受遗传控制,如在大肠杆菌中:交换的发生也受遗传控制,如在大肠杆菌中:recA+recA-recA+recA-RecA(RecA(重组酶重组酶)第36页,共106页,编辑于2022年,星期三第三节第三节 基因定位与连锁遗传图基因定位与连锁遗传图一、连锁分析的方法二、干扰和符合三、连锁遗传图第37页,共106页,编辑于2022年,星期三基因定位n n基因定位(gene location/localiz
21、ation):确定基因在染色体上的相对位置和排列次序。n n根据两个基因位点间的交换值能够确定两个基因间的相对距离,但并不能确定基因间的排列次序。n n例:uu玉玉米米糊糊粉粉层层有有色色C/C/无无色色c c基基因因、籽籽粒粒饱饱满满Sh/Sh/凹凹陷陷shsh基基因因均位于第九染色体上;且均位于第九染色体上;且C-ShC-Sh基因间的交换值为基因间的交换值为3.6%3.6%。n n因此,一次基因定位工作常涉及三对或三对以上基因位置及相互关系。第38页,共106页,编辑于2022年,星期三两对基因间的排列次序根据上述信息可知:根据上述信息可知:n nC-ShC-Sh间遗传距离为间遗传距离为3
22、.63.6个遗传单位;个遗传单位;n n但不能确定它们在染色体上的排列次序,因而有两种可能的但不能确定它们在染色体上的排列次序,因而有两种可能的排列方向,如下图所示:排列方向,如下图所示:第39页,共106页,编辑于2022年,星期三一、连锁分析的方法基因连锁分析的主要方法:n n(一)、两点测验(two-point testcross)uu通过通过三次测验三次测验,获得三对基因两两间交换值、估计其,获得三对基因两两间交换值、估计其遗传距离;每次测验两对基因间交换值;根据三个遗遗传距离;每次测验两对基因间交换值;根据三个遗传距离推断三对基因间的排列次序。传距离推断三对基因间的排列次序。n n(
23、二)、三点测验(three-point testcross)uu一次测验就考虑三对基因的差异,从而通过一次测验就考虑三对基因的差异,从而通过一次测验一次测验获得三对基因间的距离并确定其排列次序。获得三对基因间的距离并确定其排列次序。第40页,共106页,编辑于2022年,星期三两点测验:步骤(1/3)1.通过三次亲本间两两杂交,杂种F1与双隐性亲本测交,考察测交子代的类型与比例。例:玉米第9染色体上三对基因间连锁分析:子粒颜色:有色(C)对无色(c)为显性;饱满程度:饱满程度:饱满饱满(SH)(SH)对凹陷对凹陷(sh)(sh)为显性;为显性;淀粉粒:淀粉粒:非糯性非糯性(Wx)(Wx)对糯性
24、对糯性(wx)(wx)为显性为显性.(1).(CCShShccshsh)F1ccshsh(2).(wxwxShShWxWxshsh)F1wxwxshsh(3).(wxwxCCWxWxcc)F1wxwxcc第41页,共106页,编辑于2022年,星期三两点测验的3个测交结果第42页,共106页,编辑于2022年,星期三两点测验:步骤(2/3)2.计算三对基因两两间的交换值估计基因间的遗传距离。第43页,共106页,编辑于2022年,星期三两点测验:步骤(3/3)3.根据基因间的遗传距离确定基因间的排列次序并作连锁遗传图谱。C-Sh:3.6C-Sh:3.6Wx-Sh:20Wx-Sh:20Wx-C:
25、22Wx-C:22第44页,共106页,编辑于2022年,星期三两点测验:局限性1.工作量大,需要作三次杂交,三次测交;2.不能排除双交换的影响,准确性不够高。uu当两基因位点间超过五个遗传单位时,两点测验的准当两基因位点间超过五个遗传单位时,两点测验的准确性就不够高。确性就不够高。第45页,共106页,编辑于2022年,星期三三点测验:步骤(1/7-2/7)仍以玉米仍以玉米C/cC/c、Sh/shSh/sh、Wx/wxWx/wx三对基因连锁分析为例,在描述时用三对基因连锁分析为例,在描述时用“+”“+”代表各基因对应的显性基因。代表各基因对应的显性基因。1.1.用三对性状差异的两个纯系作亲本
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