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线粒体基因组(mt DNA)
第七章 细胞质遗传 第1节 细胞质遗传的概念和特点 第2节 母性影响 第3节 叶绿体遗传 第4节 线粒体遗传 第5节 共生体和质粒的遗传 第6节 植物雄性不育的遗传 第1节 细胞质遗传的概念和特点 一 细胞质遗传的概念 二 细胞质遗传的特点 ◆正交和反交的遗传表现不同;F1通常只表现母本的性状,故又称为母性遗传; ◆遗传方式是非孟德尔式的;杂交后代—般不表现一定比例的分离; ◆通过连续回交不能置换细胞质基因 ◆由附加体或共生体决定的性状,其表现往往类似病毒的转导或感染。 第2节 母性影响 ◆由于母本基因型的影响,而使子代表现母本性状的现象叫做母性影响(maternal effect),又叫前定作用(predetermination)。 第2节 母性影响 第3节 叶绿体遗传 一 叶绿体遗传的表现 一 叶绿体遗传的表现 (二) 玉米条纹叶的遗传 ◆隐性核基因ij引起了叶绿体的变异, 便呈现条纹或白色性状。 ◆变异一经发生,便能以细胞质遗传的方式稳定传递。 二 叶绿体遗传的分子基础 (一) 叶绿体DNA的分子特点 (二) 叶绿体基因组的构成 ◆ ct DNA仅能编码叶绿体本身结构和组成的一部分物质,如rRNA、tRNA、核糖体蛋白质、光合作用膜蛋白以及RuBp羧化酶的大亚基等。 ◆ ct DNA的其余部分还与生物体的抗药性,对温度的敏感性以及某些营养缺陷型等有密切关系。 (二) 叶绿体基因组的构成 ◆一些植物的ct DNA的全部碱基序列已被测出来,多数植物的ct DNA大小约为150kbp,如烟草的ct DNA为155844bp,水稻的ct DNA为134525bp。 ◆每个ct DNA大约能编码126个蛋白质。ct DNA序列中的2%专门为叶绿体的组成编码。 (三)叶绿体内遗传信息的复制、转录和翻译系统 ◆叶绿体DNA和核DNA合成时期是完全独立的。叶绿体DNA的复制方式与核DNA一样,都是半保留复制。 ◆菠菜叶绿体mRNA与其细胞质mRNA有所不同。 ◆在菠菜中发现叶绿体内的核糖体为70S,而细胞质核糖体为80S。叶绿体核糖体上的RNA(rRNA)碱基成分与细胞质的rRNA不相同,与原核生物的rRNA也不相同。 ◆已知叶绿体蛋白质合成中所需要的20种tRNA是由核DNA和ct DNA共同编码的,其中脯氨酸、赖氨酸、天冬氨酸、谷氨酸和半胱氨酸为核DNA所编码,其余的十几种氨基酸均为ct DNA所编码。 (二) 酵母小菌落的遗传 ◆小菌落酵母的细胞内缺少细胞色素a和b,还缺少细胞色素氧化酶,不能进行有氧呼吸,因而不能有效地利用有机物。已知线粒体是细胞的呼吸代谢中心,上述有关酶类也存在于线粒体中,因此推断这种小菌落的变异与线粒体的基因组变异有关。 二 线粒体遗传的分子基础 ◆线粒体DNA(mt DNA)是双链分子,是裸露的,一般为闭合环状结构,但也有线性的。其分子量约为60× 106道尔顿,长度为15~30? m。mt DNA与核DNA有明显的不同: ▼mt DNA与原核生物的DNA一样,没有重复序列; ▼ mt DNA的浮力密度比较低; ▼ mt DNA的碱基成分中G、C的含量比A、T少,如酵母mt DNA的G、C含量仅为21%; ▼ mt DNA的两条单链的密度不同,一条称为重链(H链),另一条称为轻链(L链); ▼ mt DNA单个拷贝非常小,与核DNA相比仅仅是后者的十万分之一。 ◆线粒体基因组大小变化较大,从哺乳动物的约16kbp到高等植物的数十万bp(如玉米的为570kbp) (二)线粒体基因组的构成 ◆人、鼠和牛的mt DNA的全序列是最早被测出来的,三种mt DNA均显示相同的基本遗传信息结构(图11-9)。每个都含有2个rRNA基因、22个tRNA基因和13个可能的蛋白质结构基因。5个基因编码已知的蛋白质,但其他可能的蛋白质结构基因的产物及功能目前尚未确定。 (二)线粒体基因组的构成 (二)线粒体基因组的构成 ◆高等植物的mt DNA非常大,并且因植物种类不同而存在很大差异,其限制性内切酶谱复杂,因而制作其基因组图也相当困难,比动物的基因组图研究落后。 ◆但是一些高等植物的mt DNA的基因定位工作已相当突出。已将玉米mt DNA的全序列基本测出来,其环状mt DNA含有约570kbp,其内部具有多个重复序列,主要的重复序列有6种(各有2个重复)。目前已有不少基因如编码rRNA、tRNA、细胞色素C氧化酶等的基因定位于玉米、小麦等的mt DNA上。 (三) 线粒体内遗传信息的复制、转录和翻译系统 ◆ mt DNA的复制也是半保留式的,是由线粒体的DNA聚合酶完成的。 ◆线粒体中也含有核糖体和各种RNA。线粒体核糖体在不同生物之间存在很大差异,如人的H
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