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四 性状的多基因决定和基因的多效性 一个性状可以受多个基因影响的现象称作性状的多基因决定,一个基因也可以影响多个性状,这种现象称作基因的多效性(pleiotropy)。 第四节 细胞质遗传 细胞质遗传特点和表现 细胞质遗传的物质 细胞质基因与细胞核基因的关系 第五节 基因的本质 一. 遗传物质是DNA或RNA的实验证明 DNA作为主要遗传物质的间接证据 DNA作为主要遗传物质的直接证据 1944年,Avery 肺炎球菌转化实验 1952年 ,Hershey 和Chase T2噬菌体感染细菌实验 1956年 ,Fraenkel 和Conrat烟草花叶病病毒拆分重建实验 (tobacco mosaic virus,TMV) 二 基因的化学本质 DNA和RNA都是核酸(nucleic acids)。 核酸是一种生物大分子,由核苷酸(nucleotide)组成。 每一核苷酸由三部分组成,一个是磷酸分子、一个是糖 分子、一个是碱基,碱基有两类,分别为嘌呤和嘧啶。 常见的嘌呤有两种:腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G);常 见的嘧啶也有两种:胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)。 在DNA分子中,腺嘌呤(A)和胸腺嘧啶(T)是等量 的,鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)也是等量的。在细胞 中DNA分子是成对存在的,两条DNA分子链相互键以 氢键缔合,并呈双螺旋结构,这种氢键实质上是碱基之 间的氢键,即A—T和G—C,因此,在DNA分子中,A 和T等量,G和C等量。 三. 基因的复制-半保留机制(semi-conservative) DNA双螺旋结构在某些蛋白质的作用下解螺旋,两条链中间的碱基对分开,成为两条单链; 每一条单链上所暴露出来的碱基各自与一个游离于细胞核中的互补核苷酸碱基相连,即链上的A、G、T、C分别和游离的T、C、A、G相连。连接上去的各种核苷酸都是脱氧核苷三磷酸; 在DNA聚合酶的催化作用下,这些新连接上去的核苷酸丢去2个磷酸,释放出能量,变为核苷一磷酸,并一一顺序连接而成一新链,它们释放出的能量用于这一多聚反应。新链与旧链再形成双螺旋结构。这样,一个双链的DNA就复制成各含一个旧链和一个新链的两个双链 DNA分子了。 中心法则 (central dogma) DNA分子储存遗传信息。DNA分子的遗传信息可以由于自我复制而传给新一代的DNA分子,也可转录成mRNA,mRNA再将信息转译成蛋白质,这就是生物学的中心法则。这一法则表示遗传信息流是:DNA→RNA→蛋白质的。 * 遗传(heredity or inherritance)和变异(variation)是生物体最本质的属性之一。 遗传性是指生物的亲代传递给子代一套遗传信息的特性。 遗传型是指生物体所携带的全部遗传因子或基因的总称。如AA,Aa,aa。 表现型是指具有一定遗传型的个体,在特定的外界环境中,通过生长和发育所表现出来的种种形态和生理特征的总和。如豌豆的花色为紫色和白色。 第三章 生命的延续——遗传 第一节 孟德尔遗传学说 孟德尔豌豆杂交试验 二 基因分离定律 分离定律 杂种中某一对等位基因,在形成配子时,相互分离,分配到不同的配子中去。 分离定律的验证:测交实验 基因独立分配定律 两对相对性状的遗传 种子形状:圆和皱, 种皮颜色:黄和绿 独立分配定律 杂种中不同的等位基因,在形成配子时,其分离是彼此独立的,它们可以进行自由组合。 独立分配定律的验证 第二节 染色体遗传学说 一. 连锁与交换定律 连锁与交换遗传现象 遗传连锁现象 测交实验双隐性纯合子用雌性 遗传交换现象 连锁与交换遗传定律 当处于同一染色体上邻近位置的不同基因表现出相伴随而遗传的现象,称作基因的连锁(linkage) ; 同源染色体上一对等位基因发生相互交换的现象称作基因的交换(crossing over)。 3. 交换率与遗传图 性染色体和伴性遗传 常染色体 性染色体 XY ZW Z0 伴性遗传 是指性染色体上的基因所表现的特殊遗传现象。 伴性遗传举例 染色体畸变与遗传变异 染色体畸变是指染色体结构和染色体数量发生了变化,从而导致生物个体发生了遗传变异的现象。 染色体结构变异 缺失 所谓染色体的缺失是指一条染色体断裂而失去一段,在联会时,同源染色体就可能出现环状折叠的现象。 重复 所谓染色体的重复是指一条染色体的断裂片段连到同源染色体的相应部位,结果后者就有一段重复基因。 倒位 所谓染色体的倒位是指一条染色体的断裂片段,位置倒过来后再接 上去的现象。 易位 所谓染色体的易位
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