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遗传学第九章染色体数目变异

第九章 染色体数目变异 第一节 概述 第二节 同源多倍体 第三节 异源多倍体 第四节 多倍体的形成途径及其应用 第五节 单倍体 第六节 非整倍体 第七节 非整倍体的应用 第一节 概 述 一、染色体组(genome)的概念 二、整倍体 三、非整倍体 第一节 概 述 一、染色体组(genome)的概念 小麦属 棉花属 一粒小麦2n 14条, 配子n 7条 中棉2n 26条, 配子n 13条 二粒小麦2n 28, 配子n 14 草棉2n 26, 配子n 13 圆锥小麦2n 28, 配子n 14 海岛棉2n 52, 配子n 26 硬粒小麦2n 28, 配子n 14 陆地棉2n 52, 配子n 26 提莫菲维小麦2n 28, 配子n 14 普通小麦2n 42, 配子n 21 密穗小麦2n 42, 配子n 21 体细胞内含有几个染色体组,这种个体就叫几倍体。 玉米2n 20,一个染色体组X 10,是二倍体(diploid); 陆地棉2n 52,X 13,是四倍体(tetraploid); 普通小麦2n 42,X 7,是六倍体(hexaploid)等。 (一)一倍体 一倍体(monoploid):体细胞中含有一个染色体组的个体。 如:蚂蚁、蜜蜂的雄性是一倍体;二倍体生物的配子;二倍体生物的孤雌生殖和孤雄生殖产生的个体;低等植物(如红色面包霉n=7)的无性世代。 玉米:2n 20条, 一倍体X n 10条 10条全分到上极的机率为(1/2)10 1 2 3 ┅ 10 10条全分到下极的机率为(1/2)10 10条全分到上极或下极的机率为(1/2)10+(1/2)10=1/512 例外情况 蜜蜂的雄蜂是一倍体,然而是可育的。原因是:雄蜂产生配子时,进行的是假减数分裂。 极体(消失) 减数分裂第一次分裂 减数分裂第二次分裂 可 育 (三)多倍体 多倍体(polyploid):体细胞内含有三个或三个以上染色体组的整倍体。被子植物的2/3为多倍体。 同源多倍体(autopolyploid):体细胞内染色体组来源于 同一物种。一般是二倍体 多倍体 加倍的结果。 异源多倍体(allopolyploid):染色体组来源于不同的物 种。是种、 属间杂交后加 倍的结果。 (二)缺体 缺体(nullisomic):比正常染色体数少一对(两条 成对)的个体。 表示方法:2n-2 (n-1)Ⅱ(与双单体不同) 普通小麦的缺体2n-2 20Ⅱ (四)四体 四体(tetrasomic):比正常染色体数多一对染色体的个体。 表示方法:2n+2 (n-1)Ⅱ+Ⅳ (与双三体不同) 通小麦的四体2n+2 20Ⅱ+Ⅳ 单体 三体 亚倍体 双单体 超倍体 双三体 缺体 四体 在自然情况下,二倍体不存在亚倍体。 整倍体和非整倍体的染色体组成 第二节 同源多倍体 一、同源多倍体的特征 1、器官增大 2、发育迟缓 3、生理特性发生了改变 一般是基因剂量增加,生理活性提高,物质积累增多。 西欧育成的三倍体甜菜,含糖量比二倍体增加14.9%; 三倍体西瓜的甜度可达到13度(正常二倍体为4-6度或7-8度); 三倍体白杨树的生长速率约为二倍体白杨树的两倍; 三倍体杜鹃花的开花期特别长; 前苏联育成的同源四倍体橡胶草,含胶量比二倍体提高60%; 同源四倍体玉米的子实内类胡萝卜素含量比二倍体原种增加43%; 同源四倍体大麦的子实蛋白质含量比二倍体原种提高10%-12%; 同源四倍体荞麦的某些品系产量比二倍体高3-6倍,而且还能抗霜冻; 同源四倍体番茄的维生素C含量比其二倍体也有所提高。 4、同源多倍体表现部分不育或高度不育 二、同源三倍体 染色体的联会与分离: 同源染色体的联会要明确一点:对某一染色体区段来说,只能有两条配对,不会在此段三条联会。 同源三倍体中,三条同源染色体有两种联会方式: 联会方式 后期Ⅰ的分离 Ⅲ 2/1 Ⅱ+Ⅰ 2/1或1/1 无籽西瓜的生产过程 加倍 二倍体(2n 2X 22条 11Ⅱ)——→四倍体(2n 4X 44条) 四倍体(2n 4X)♀ × 二倍体(2n 2X)♂ ↓ 同源三倍体(3X=33条) 三、同源四倍体 (一)染色体的联会与分离 联会方式 后期Ⅰ分离 Ⅳ 2/2,3/1 Ⅲ+Ⅰ 2/2,3/1,2/1 Ⅱ+Ⅱ 2/2 Ⅱ+Ⅰ+Ⅰ 2/2,3/1,2/1,1/1 联会以Ⅳ和Ⅱ+Ⅱ为主,而Ⅳ的分离又以2/2为主,Ⅱ+Ⅱ当然是2/2分离,配子中染色体组大部分是完整的,这些配子是成活的。所以,同源四倍体大部分配子是可育的。 (二)基因的分离 二倍体:等位基因有两个,有三种基因型AA,

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