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第一节 连锁与交换 一、连锁遗传及解释 (一)连锁遗传的发现 连锁遗传:在同一同源染色体上的非等位基因连在一起遗传的现象。 连锁遗传:在同一同源染色体上的非等位基因连在一起遗传的现象。 相引组:两个显性性状联系在一起遗传、两个隐性性状联系在一起遗传的杂交组合。 连锁遗传:在同一同源染色体上的非等位基因连在一起遗传的现象。 相引组:两个显性性状联系在一起遗传、两个隐性性状联系在一起遗传的杂交组合。 相斥组:一个显性性状与另一个隐性性状联系在一起遗传的杂交组合。 (二)连锁遗传的解释 (三)完全连锁和不完全连锁 完全连锁:连锁基因之间不发生交换。 (三)完全连锁和不完全连锁 完全连锁:连锁基因之间不发生交换。 二、交换及其发生机理 交换:同源染色体非姊妹染色单体之间对应片断发生的交换。 交换与重组型配子的形成 一、交换值 严格地讲是指同源染色体的非姊妹染色单体间有关基因的染色体片段发生交换的频率。 就一个很短的交换染色体片段来说,交换值就等于交换型配子(重组型配子)占总配子数的百分率,即重组率 。 但在较大的染色体区段内,由于双交换或多交换常可发生,因而用重组率来估计的交换值往往偏低。 二、交换值的测定 (一)测交法 第三节 基因定位与连锁遗传图 一、基因定位 基因定位:确定基因在染色体上的位置,主要是确定基因之间的距离和顺序,而它们之间的距离是用交换值来表示的。 1、两点测验 2、三点测验 二、连锁遗传图 连锁遗传图(遗传图谱):通过两点测验或三点测验,将同一对同源染色体上的各个基因的位置确定下来,绘制成图。(把一个连锁群上的各个基因之间的距离和顺序标出来绘成的图。) 连锁群:存在同一染色体上的基因群。 对于二倍体生物来说,其连锁群的数目与染色体的对数是一致的,即有n对染色体就有n个连锁群。 第三节 真菌类的连锁与交换 红色面包霉 交换值 交换值 第四节 连锁规律的应用 连锁遗传规律的意义: 证实了染色体是基因的载体,基因在染色体上呈直线排列。 第四节 连锁规律的应用 连锁遗传规律的意义: 证实了染色体是基因的载体,基因在染色体上呈直线排列。 连锁遗传规律的应用: 1、根据性状连锁的强弱,确定育种计划; 2、根据性状连锁,提高选择效果。 第五节 性别决定与性连锁 一、性别决定的类型 性染色体:直接与性别决定有关的一个或一对染色体。 常染色体:除性染色体以外的染色体,以“A”表示。 植物的性别不象动物那样的明显 种子植物虽有雌雄性的不同,但多数是雌雄同花、雌雄同株异花 一些植物是雌雄异株的,如大麻、菠菜、蛇麻、番木瓜、石刁柏等 蛇麻:雌性XX型,雄性XY型 四、性别分化与环境 人类中色盲、A型血友病表现为性连锁遗传。 对色盲家系的调查结果表明,患色盲病的男性比女性多,而且色盲一般是由男人通过他的女儿遗传给他外孙子的。 芦花鸡的毛色遗传也是性连锁。这个品种的羽毛呈黑白相间的芦花条纹状。芦花基因(B)对非芦花基因(b)为显性,Bb 这对基因位于Z染色体上,而W染色体上不含有它的等位基因。 4、限性遗传与从性遗传 限性遗传:位于Y染色体(XY型)或W染色体 (ZW型)上的基因所控制的遗传性状只局限于雄性或雌性上表现的现象; 限性遗传与伴性遗传不同,限性遗传只局限于一种性别上表现,而伴性遗传则可在雄性也可在雌性上表现,只是表现频率有所差别。限性遗传的性状多与性激素的存在与否有关。 哺乳动物的雌性有发达的乳房,某种甲虫的雄性有角,一些男性有耳毛等。 本章作业: P103:3,4,5,6,7,8,9,10 有性生殖过程 四分子 8个子囊孢子 图4-11 红色面包霉不同菌株杂交产生非交换型和交换型 1 2 3 4 1 2 3 4 野生型 赖氨酸缺陷型 = 交换型子囊数 交换型子囊数 + 非交换型子囊数 × 100% × 1/2 = 交换型子囊数 交换型子囊数 + 非交换型子囊数 × 100% × 1/2 着丝点作图:以着丝点做为一个位点,估算某基因与着丝点的重组值。 水稻抗稻瘟病基因(Pi-zt)与晚熟基因(Lm)都是显性,两者连锁,遗传距离是2.4cM。从抗病晚熟与感病早熟杂交的F3中选出5个抗病、早熟的纯合家系,F3群体至少要种植多少株? 性连锁:性染色体上基因所控制的性状总是伴随性别而遗传的现象。 图 果蝇的常染色体和性染色体 图 人类的常染色体与性染色体 1、XY型(雄杂合型) 果蝇、鼠、牛、羊、高等动物、人类 XY型-♀AA+XX,♂ AA+XY XO型: ♀AA+XX,♂AA+X(蝗虫、蟋蟀) 2、ZW型(雌杂合型) ♀AA+ZW,♂ AA+ZZ 家蚕、鸟
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