(17)--遗传学第11章课件普通遗传学.pdf
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1、Genetics 第十第十二二章章 细胞质遗传细胞质遗传 又称又称母体遗传母体遗传、母性母性遗遗传传、非染色体遗传、非孟非染色体遗传、非孟德尔遗传、染色体外遗传、德尔遗传、染色体外遗传、核外遗传核外遗传等。等。一、细胞质遗传一、细胞质遗传 由细胞质内的基因即细胞质基因所决定的遗由细胞质内的基因即细胞质基因所决定的遗传现象和遗传规律叫做传现象和遗传规律叫做细胞质遗传。细胞质遗传。第一节第一节 细胞质遗传的概念和特点细胞质遗传的概念和特点 Genetics 生物的遗传体系,可以概括如下:生物的遗传体系,可以概括如下:2 2、细胞质遗传的特点、细胞质遗传的特点 受受细胞质基因所决定细胞质基因所决定的
2、性状,其遗传信息通过的性状,其遗传信息通过卵细胞卵细胞传给子代,而不能传给子代,而不能通过精子遗传给子代。通过精子遗传给子代。卵细胞卵细胞 精子精子 受精卵受精卵 细胞质遗传的特点:细胞质遗传的特点:1.1.正交和反交的遗传表现不同;正交和反交的遗传表现不同;F F1 1通常只表通常只表现母本的性状,故现母本的性状,故细胞质遗传又称为母性遗细胞质遗传又称为母性遗传传;细胞质遗传的特点:细胞质遗传的特点:2.2.遗传方式遗传方式是非孟德尔式是非孟德尔式的;杂交后代的;杂交后代般般不表现一定比例的分离;不表现一定比例的分离;3.3.通过连续回交能将母本的核基因几乎全部通过连续回交能将母本的核基因几
3、乎全部置换掉,但母本的细胞质基因及其所控制的性置换掉,但母本的细胞质基因及其所控制的性状仍不消失;状仍不消失;4.4.由由附加体或共生体附加体或共生体决定的性状,其表现往往类似决定的性状,其表现往往类似病毒的转导或感染。病毒的转导或感染。如果正反交试验,杂种如果正反交试验,杂种F1F1的表现不同。的表现不同。可能的原因有哪些?可能的原因有哪些?细胞质遗传细胞质遗传 性连锁性连锁 母性影响母性影响 第二节第二节 母性影响母性影响 一、概念一、概念 子代受到母本核基因型的影响而表现母本核子代受到母本核基因型的影响而表现母本核基因所决定的性状的现象称为基因所决定的性状的现象称为母性影响母性影响,又叫
4、前又叫前定作用定作用。不属于细胞质遗传。不属于细胞质遗传。细胞核遗传细胞核遗传 Genetics 二、母性影响实例二、母性影响实例 欧洲麦娥色素欧洲麦娥色素 椎实螺的外壳旋转方向椎实螺的外壳旋转方向 右右 左左 右右 F1 F1 右右 F2 F2 右右 左左 F3 F3 Why?右右 F2 F2 左左 右右 左左 F1 F1 左左 右右 F3 F3 Genetics 锥实螺的外壳旋转方向,是由一对基因差锥实螺的外壳旋转方向,是由一对基因差别决定的,别决定的,右旋右旋(D)(D)对左旋对左旋(d)(d)为显性为显性。某个体表现型并不由其自身的基因型决定,某个体表现型并不由其自身的基因型决定,而由
5、母本卵细胞状态决定,母本卵细胞的状而由母本卵细胞状态决定,母本卵细胞的状态又由母本的基因型决定。态又由母本的基因型决定。某个体的表现型由母本的基因型决定某个体的表现型由母本的基因型决定。P:左旋:左旋dd X 右旋右旋DD 右旋右旋 DD X 左旋左旋 dd F1 左旋左旋 Dd 右旋右旋 Dd F2 右旋右旋 右旋右旋 DD Dd dd DD Dd dd F3 F3 右旋右旋 :左旋左旋 3 3:1 1 Genetics 母性影响其母性影响其3:13:1分离比例比正常的孟德尔分离晚一分离比例比正常的孟德尔分离晚一代出现,也称为代出现,也称为延迟遗传延迟遗传。注意:注意:母性遗传与母性影响有什
6、么区别?母性遗传与母性影响有什么区别?正反交结果不同时如何来区别其遗传类型?正反交结果不同时如何来区别其遗传类型?Genetics 第三节第三节 叶绿体、线粒体的遗传叶绿体、线粒体的遗传 一、叶绿体遗传的表现一、叶绿体遗传的表现 二、线粒体遗传的表现二、线粒体遗传的表现 三、叶绿体、线粒体遗传的分子基础三、叶绿体、线粒体遗传的分子基础 一、叶绿体遗传的表现:一、叶绿体遗传的表现:1.1.柯伦斯柯伦斯 紫茉莉花斑性状遗传:紫茉莉花斑性状遗传:.紫茉莉花斑植株:紫茉莉花斑植株:着生绿色、白色和花着生绿色、白色和花斑三种枝条,且白色和绿斑三种枝条,且白色和绿色组织间有明显的界限。色组织间有明显的界限
7、。Genetics Genetics 杂种植株所表现的性状完全由母本枝条所决定,杂种植株所表现的性状完全由母本枝条所决定,与与提供花粉的父本枝条无关。提供花粉的父本枝条无关。控制紫茉莉花斑性状的遗传物质是通过母本传递的。控制紫茉莉花斑性状的遗传物质是通过母本传递的。Genetics 原因原因 Genetics Genetics(二二)玉米条纹叶的遗传玉米条纹叶的遗传 玉米第玉米第7 7染色体染色体 上有一控制白色条纹上有一控制白色条纹(iojap)(iojap)的基因的基因ijij,纯合,纯合ijijijij株叶片为白色和绿色株叶片为白色和绿色相间的条纹。相间的条纹。Genetics P P
8、绿色绿色 条纹条纹 IIII iiii F F1 1 全部绿色全部绿色(Ii)(Ii)F F2 2 绿色绿色(II)(II)绿色绿色(Ii)(Ii)条纹条纹(iiii)3 3 1 1 3131表明绿色和表明绿色和条纹条纹为一对基因的差别。为一对基因的差别。正交试验:正交试验:Genetics P P 条纹条纹 绿色绿色 iiii IIII F F1 1 绿色绿色 白化白化 条纹条纹 条纹条纹 绿色绿色 Ii Ii Ii Ii II 连续回交连续回交 绿色绿色 条纹条纹 白化白化 绿色绿色 条纹条纹 白化白化 II II II Ii Ii Ii (绿色、条纹、白化三类植株无比例)绿色、条纹、白化
9、三类植株无比例)反交试验:反交试验:隐性核基因隐性核基因ijij引起了叶绿体的变异引起了叶绿体的变异 Genetics 1 1、叶绿体、叶绿体DNADNA的分子特点的分子特点:.ctct DNADNA与细菌与细菌DNADNA相似,相似,裸露的裸露的DNADNA;.闭合双链环状结构;闭合双链环状结构;.多拷贝:多拷贝:二、二、叶绿体遗传的分子基础叶绿体遗传的分子基础*:.多数高等植物的多数高等植物的ctct DNADNA大约为大约为150150 kbpkbp:.ctDNActDNA能编码能编码126126个蛋白质个蛋白质:12%12%专为叶绿体专为叶绿体 .叶绿体的半自主性:叶绿体的半自主性:有
10、一套完整的复制、转录和翻译有一套完整的复制、转录和翻译 系统,但又与核基因组紧密联系。系统,但又与核基因组紧密联系。2.2.高等植物的叶绿体基因组高等植物的叶绿体基因组*:三、线粒体遗传的表现三、线粒体遗传的表现 (课下自己看)(课下自己看)(一一)红色面包霉缓慢生长突变型的遗传红色面包霉缓慢生长突变型的遗传 四、线粒体的分子特点四、线粒体的分子特点*:Genetics 第四节第四节 共生体和质粒决定的染色体外遗传共生体和质粒决定的染色体外遗传 一、共生体的遗传一、共生体的遗传 二、质粒的遗传二、质粒的遗传 Genetics 一一.共生体的遗传共生体的遗传 某些生物的细胞质中存在着一种细胞生存
11、非必某些生物的细胞质中存在着一种细胞生存非必需的,以某种共生的形式共存的细胞质颗粒,称为需的,以某种共生的形式共存的细胞质颗粒,称为共生体。共生体。能自我复制,或在核基因的作用下进行复制,能自我复制,或在核基因的作用下进行复制,连续地保持在寄主细胞中,并对寄主的表现产生一连续地保持在寄主细胞中,并对寄主的表现产生一定的影响,类似于定的影响,类似于细胞质遗传细胞质遗传的效果。的效果。Genetics 草履虫能进行草履虫能进行无性生殖无性生殖,又能进行有性生殖。,又能进行有性生殖。有性生殖,采取有性生殖,采取接合接合生殖或生殖或自体受精自体受精的方式的方式 。Genetics 接合生殖接合生殖 A
12、AAA和和aaaa 基因型为基因型为AaAa Genetics 自体受精自体受精 AAAA和和aaaa 基因型为基因型为AaAa Genetics 草履虫一种特殊放毒型品系,体内含有一种卡巴粒,能分草履虫一种特殊放毒型品系,体内含有一种卡巴粒,能分泌草履虫素,杀死其它无毒的敏感型品系。泌草履虫素,杀死其它无毒的敏感型品系。草履虫放毒型遗传必须两种因子同时存在:草履虫放毒型遗传必须两种因子同时存在:一是细胞质一是细胞质里的卡巴粒,一是核内的显性基因里的卡巴粒,一是核内的显性基因K K。放毒型和敏感型草履虫接合生殖,接合时间长短不同,放毒型和敏感型草履虫接合生殖,接合时间长短不同,后果不同后果不同
13、 杂交时间短:杂交时间短:仅交换两个小核中的仅交换两个小核中的K K k k,未交换胞质内卡巴粒,未交换胞质内卡巴粒,F F1 1其表型不变。其表型不变。自体受精后基因分离纯合,仅胞质中有卡巴粒和自体受精后基因分离纯合,仅胞质中有卡巴粒和基因型为基因型为KKKK的草履虫为放毒型,其余为敏感型。的草履虫为放毒型,其余为敏感型。杂交时间长:杂交时间长:同时交换小核与胞质中的卡巴粒,同时交换小核与胞质中的卡巴粒,F F1 1均表现为均表现为放毒型。放毒型。自体受精后基因纯合;无性繁殖,自体受精后基因纯合;无性繁殖,kkkk基因型中基因型中的卡巴粒渐渐丢失而成为敏感型。的卡巴粒渐渐丢失而成为敏感型。G
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