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3、XO型 也叫雄单型。雌性有两条性染色体XX,雄性的只有一条X染色体,没有Y染色体。一部分昆虫如蝗虫就属于此类。 4、ZO型,也称雌单型。 在少数昆虫中,雄性的性染色体为ZZ,雌性的为Z。 (三)植物的性别决定(略) 植物的性别不像动物那样明显。低等植物在形态上基本没有差别,高等植物有雌雄性的不同,但多数是雌雄同花或同株异花,也有一些植物是雌雄异株的,如大麻、菠菜、蛇麻、银杏等。 (四)性别分化与环境条件 上述性别决定是形成子代雌、雄性别的基础,但环境条件(生物体外环境和体内环境如体液的pH值和激素等)对雌、雄性别的发育也有着一定影响。例如,某些环境因素能够增加或减少某一类精子参与受精的概率,使两类精子与卵子相结合的比例偏离1:1;也有的因素可以使两类合子(XX或XY)的发育有不同的成活率。因此,在个别情况下,某些动植物雌、雄性别比例不完全相等。再如,母鸡打鸣现象,研究发现母鸡因病或创伤而发生卵巢退化,促使精巢发育并分泌雄性激素,从而出现打鸣的现象。这是激素起了决定作用。 再如我们所熟悉的蜜蜂,蜜蜂有蜂王(皇)、雄峰和工蜂之分。蜂王与雄峰交配后,雄峰就死了,蜂王得到足够一生需要的精子(蜂王可以活4-5年)。蜂王产下每一窝卵中,有少数是没受精的,就发育成雄蜂。染色体数n =16。受精卵可以发育成正常生育的雌蜂(蜂王),也可以发育成不育的雌蜂(工蜂)。这主要决定于环境营养(蜂王浆),在开始发育时,蜂王要吃5天质好量多的蜂王浆,而工蜂只吃2-3天质差量少的蜂王浆。虽然它们的染色体数虽然都是2n=32,但是,由于“境遇”不同,其“命运”也就不同。 性别决定问题概述: 1、生物性别同其他性状一样,也受遗传物质的控制。 2、生物性别分化具有向两性发育的自然特性。 3、遗传物质在性别决定中的作用是多种多样的。 二、性连锁遗传(伴性遗传) 是指性染色体上的基因所控制的性状常伴随性别而遗传的现象。由于性染色体组成的差异决定着雌雄性别,所以连锁在性染色体上的某些基因的遗传,就伴随着性别的不同而不同。 性连锁是某些性状与性别呈连锁遗传的现象,是连锁遗传的一种表现形式。 (一)果蝇的伴性遗传 伴性遗传是摩尔根和他的学生于1910年在果蝇杂交试验中发现的。试验如下图:说明:图中,以X、Y代表性染色体,以w代表隐性白眼基因,以+代表显性红眼基因。w和+都在X染色体上,Y上没有相应的基因。 实验结果表明,如果用白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,F1中,凡是雌蝇都为红眼,雄蝇都为白眼;F2中,不论雌蝇、雄蝇均有半数为红眼,半数为白眼,见左图。 如果用红眼雌蝇与白眼雄蝇杂交,则F1中,无论雌蝇还是雄蝇均为红眼,F2中所有雌蝇都是红眼,雄蝇中一半红眼一半白眼。 (二)人类伴性遗传 人类色盲遗传和血友病遗传也是伴性遗传。 遗传研究表明,人类性染色体中的X染色体和Y染色体所载的基因数量有很大不同,而各对常染色体则没有此情况。目前在X染色体上发现的基因较多,而在Y染色体上发现的基因很少。因此,当性染色体为XY时,往往只在X染色体上存在某些基因,而Y染色体上不存在对应的等位基因,因此这些基因只能随X染色体遗传。 人类色盲基因和血友病基因就在X染色体上。现加以说明: 人类色盲的遗传: 人类中的红绿色盲(不能分辩红绿颜色)为隐性基因(b)控制,而视觉正常为显性(B),不论B或b只存在于X染色体上,而Y染色体上则不存在它的等位基因。 因此,对于色盲(隐性性状)来说,女性(XX)必须在两个染色体上都存在b基因即XbXb才表现色盲,XBXb的女性只是色盲基因携带者但表现正常;而男性(XY)只要在一个X染色体上存在b即XbY就表现色盲。所以色盲患者在男性中出现的概率大、而在女性中出现的概率小。据调查,我国男子色盲患者为7%,而女性患者仅为0.5%。其原因在于此。 图4-8 伴性遗传举例 人类色盲遗传图解 (携) (携) 人类血友病的遗传与色盲遗传相似。也是男性患者较多,而女性患者较少。详见教材P71 (三)鸡的伴性遗传 鸡的性别决定属于ZW型,与XY型相反,即ZZ表现为雄性,而ZW则表现为雌性。 现以鸡的芦花与非芦花遗传加以说明。 鸡的芦花基因B对非芦花基因b为显性,存在于Z染色体上,W染色体上没有相对应的基因。则芦花母鸡的基因型为ZBW,非芦花公鸡的基因型为ZbZb,两者交配,F1代一半为公鸡,一半为母鸡。公鸡的基因型为ZBZb,是芦花;母鸡的基因型为ZbW,是非芦花。 根据这一规律可进行雌、雄早期鉴别。 性连锁遗传在动植物中较为普遍。在人类中已发现有20多个性连锁遗传基因,其中有些属致病基因,其遗传方式与色盲的遗传相似。在家禽及桑蚕的繁育生产中,根据性连锁遗传的原理和性状的表现,进行雌、雄早期鉴别,早已在生产中得到应用。 作 业 1.连锁遗传规律与独立
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