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ch5生命的延续——繁殖与遗传-1
基因连锁图 测定基因间的距离——交换值法 根据基因在染色体上有直线排列的规律,把每条染色体上基因排列的顺序(连锁群)制成图称为遗传学图,或基因连锁图 作基因连锁图首先确定 基因在染色体上的位置 基因间的距离 连锁图 杂种F1进行测交时,如果其后代表型比例为1:1:1:1,说明是自由组合; 如果亲本型比例很高,重组型比例很低,说明它们是连锁的 重组频率RF可用于测定测交后代中表现出的连锁程度 F1代 BbVv × bbvv 配子 BV Bv bV bv × bv F2代 BbVv Bbvv bbVv bbvv 返回 自由组合 表型比例为 1 : 1 : 1 : 1 测交 RF以百分比表示,把百分比去掉即为图距 如:杂交后,计算w -y,1.5%;y-bi,5.4%; w-bi,6.9% 基因连锁图:根据基因在染色体上有直线排列的规律,把每条染色体上基因排列的顺序(连锁群)制成图 也称为遗传学图 孟德尔和摩尔根对现代遗传学的贡献是确立了染色体遗传理论 遗传学三大定律 分离律 自由组合律 连锁互换律 二、孟德尔定律的延伸 生物性状往往不是单一基因控制的,而是由若干基因相互作用的结果 等位基因间的相互作用 非等位基因之间相互作用 (一)等位基因间的相互作用 1、不完全显性 2、并显性 3、复等位基因 1、不完全显性 不完全显性指一个基因对另一个基因显性不完全,3种基因型表现出3种不同表型 孟德尔遗传规律中相对性状是受完全显隐性基因控制的 在自然界中,很多基因存在不完全显性 如植物的红花和白花,两者杂交出现粉红色,说明红对白是不完全显性 又如人类的隐性等位基因(h)可引起的高胆固醇血症 2、并显性 并显性是指一对等位基因中的两个成员在杂合体中都显现出来的遗传现象 如AB血型 3、复等位基因 一个座位(染色体上基因的位置)上的基因,因突变而产生两种以上的等位基因 它们都影响同一性状的状态和性质 这个座位上的一系列等位基因总称为复等位基因 1901年生物学家兰德斯特勒发现了第一个血型系统,即ABO血型系统。他将人类的血型分为A型、B型和O型三种。随后,他的学生又发现了AB型,形成了完整的ABO血型系统。 迄今为止,根据红细胞抗原的差异而确定的血型系统(简称红细胞型),被世界公认的已达15个之多,如ABO、MN、Rh血型系统等等。其中每一个血型系统又可以分出若干个亚型。 除红细胞型外,还有白细胞型、血小板型、血清型、红细胞酶型等。 人的血型系统 血型物质,是划分血型、决定血液特异性的依据。它不仅存在于红细胞表面,而且存在于白细胞、血小板、血清以及红细胞酶等当中;不仅存在于血液中,而且存在于人体其他组织细胞、体液和分泌物、排泄物中;不仅存在于人体,而且广泛存在于动物、植物和微生物界。 通常我们把血型物质叫着血型抗原或凝集原,它能与相应的抗体(又叫凝聚素)相结合,发生凝聚反应,根据这种反应,我们就可以进行血型测定。 抗原是指一种能刺激人或动物机体产生抗体或致敏淋巴细胞,并能与这些产物在体内或体外发生特异性反应的物质。 抗原的基本性质具有异物性、大分子性和特异性。异物性是指进入机体组织内的抗原物质,必须与该机体组织细胞的成分不相同。 返回 人的ABO血型 人的ABO血型是由3个复等位基因决定的,即同一等位基因位点上有A、B、O三种基因中任一种 A、B对O是显性,A与B是并显性 血型 基因型 抗原 (红细胞上) 抗体 (血清中) AB IAIB A、B — A IAi、IAIA A β(抗B) B IBi、IBIB B α(抗A) O ii — α、β (抗A及抗B) 含α抗体的血清可使具有A抗原红细胞凝集; 含β抗体的血清可使具有B抗原红细胞凝集。 输血最好输同型血 从实际经验得知,红细胞表面抗原性质似乎比血清性质更重要 因此O型血(无A、B抗原)可以输给任何血型的人 不会发生不良反应的原因: 每次输入量少(200ML) 输入缓慢 ABO血型的生物化学基础 H、h等位基因 A抗原组成:N-乙酰氨基半乳糖(A物质)连接于H物质上 B抗原组成:半乳糖(B物质)连接于H物质上 近几年发现咖啡中含有一种酶,α-半乳糖苷酶可将B抗原半乳糖切去,使B型血变成O血型 孟买表型:如果个体是hh纯合子,不能形成H物质,即使体内有A、B基因产物,也不能形成A或B抗原 O型血女子与A型血男子生下AB血型孩子的现象 关于决定Rh血型基因是否是等位基
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