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浙 江 大 学 遗传学第四章 第三章 连锁遗传和性连锁 第一节 连锁与交换 第二节 交换值及其测定 第三节 基因定位与连锁遗传图 第四节 真菌类的连锁和交换 第六节 性别决定与性连锁 人类的性别畸形现象: 克氏综合症:XXY,睾丸发育不全; 唐氏综合症:XO,卵巢发育不全。 1.连锁遗传: 二对性状杂交,四种表现型,亲型多、重组型少; 杂种产生配子数不等,亲型相等、重组型不等。 2.连锁和交换机理: 粗线期交换,双线期交叉,非姐妹染色单体交换。 3.交换值及其测定: 交换值=重组型配子数/总配子数×100%, 可用测交法或自交法估计。 本章小结 4.基因定位和连锁遗传图: 确定基因位置及距离、顺序, 二点测验、三点测验, 连锁群,绘连锁遗传图, 连锁群数≤染色体数目(配子)。 本章小结 5.性别决定: 直接决定性别有关的一个或一对染色体称性染色体, 其它称常染色体, 性染色体成对,则往往异型:XY型、ZW型, 性连锁。 本章重点一、连锁遗传: 二对性状杂交有四种表现型,亲型多、重组型少; 杂种产生配子数不等,亲型相等、重组型相等。二、连锁和交换机理: 粗线期交换、双线期交叉,非姐妹染色体交换。三、交换值及其测定: 重组配子数/总配子数; 测交法测定,也可用 F2 材料进行估计。 本章重点 四、基因定位和连锁遗传图: 确定位置、距离,基因位于染色体上; 二点测验、三点测验; 连锁群、连锁遗传图。 五、性别决定: 与性别有关的一个或一对染色体称性染色体; 成对性染色体往往异型:XY型、ZW型; 性连锁。 如:试验观察发现有9个子囊对lys-基因为非交换型,5个子囊对lys-基因为交换型。 说明lys+/lys-与着丝点间的相对位置为18。 上述基因定位方法,称着丝点作图。 ? 在交换型子囊中,每发生一个交换后,一个子囊中就有 半数孢子发生重组: 第五节 连锁遗传规律的应用 ① 把基因定位于染色体上,即基因的载体染色体;② 明确各染色体上基因的位置和距离;③ 说明一些结果不能独立分配的原因,发展了孟德尔定律; 使性状遗传规律更为完善。 理论上: ① 可利用连锁性状作为间接选择的 依据,提高选择结果:例如大麦 抗秆锈病基因与抗散黑穗病基因 紧密连锁,可同时改良。 ② 设法打破基因连锁: 如辐射、化学诱变、远缘杂交,…… ③ 可以根据交换率安排工作: 交换值大 重组型多 选择机会大 育种群体小 交换值小 重组型少 选择机会小 育种群体大 实践上: 例如:水稻抗稻瘟病基因(Pi-zt)与迟熟基因(Lm)均为显性。 二者连锁遗传、交换率为2.4%。 Pi-zt Lm pi-zt lmP 抗病迟熟 ========= × 感病早熟 ========= Pi-zt Lm ↓ pi-zt lm Pi-zt LF1 抗病迟熟 ========= pi-zt lm ↓? 如希望在F3选出抗病早熟纯合株系5个,问F2群体至少种多大群体? 由上表可见:抗病早熟类型为 PPll+PpLl+PpLl=(1.44+58.56+58.56)/10000=1.1856% 其中纯合抗病早熟类型(PPll)=1.44/10000=0.0144%∴要在F2中选得5株理想的纯合体,则按 10000∶1.44 = X∶5 X = 10000×5/1.44 = 3.5万株,群体要大。 一、性染色体与性别决定: 如:果蝇 n = 4 雌 3AA+1XX 雄 3AA+1XY 生物染色体可以分为两类:? 性染色体:直接与性别决定有关的一个或一对染色体。 成对的性染色体往往是异型,即形态、结构和大小和功能 都有所不同。? 常染色体:其它各对染色体,通常以A表示。 常染色体的各对同源染色体一般都是同型,即形态、结构 和大小基本相同。 ② 雌杂合型: ? ZW型:家蚕(n=28)、鸟类(包括鸡、鸭等)、 鹅类、蝶类等; 由性染色体决定雌雄性别的方式主要有:① 雄杂合型: ? XY型:果蝇、人(n=23)、牛、羊、??? ? X 0型:蝗虫、蟋蟀、 ??? ,仅1个X、不成对; ③ 雌雄决定于倍数性:如蜜蜂、蚂蚁。 正常受精卵 ? 2n为雌、孤雌生殖 ? n为雄。 性别决
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