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第一章园林植物遗传的物质基础和基本规律PPT
脱氧核苷酸的组成 腺嘌呤 胸腺嘧啶 胞嘧啶 鸟嘌呤 二、 DNA与RNA的分子结构 Watson 和Crick提出双螺旋的依据 2. Chargaff:对DNA分子的化学分析 A+G=T+C(嘧啶核苷酸=嘌呤核苷酸) A=T,C=G 不同生物的DNA碱基组成有明显的差异,表明具有物种的特异性,但没有组织的特异性和不同发育阶段的特异性 DNA双螺旋模型的特点 DNA分子由两条反向平行的多核苷酸链组成,即两条链的5’和3’方向相反 双螺旋的直径是2nm;螺距是3.4nm,每个螺旋有10个碱基对 糖-磷酸键是在双螺旋的外侧,两条链上的碱基通过氢键形成碱基对,碱基对的平面与轴线垂直 碱基配对时,必须是一个嘌呤,一个嘧啶 三 DNA分子的物种特异性 四种碱基的比率(A+T/G+C) 排列顺序 第三节 DNA和RNA的复制 DNA半保留复制 第二节 连锁遗传的解释和验证 1910年Morgon(摩尔根)通过果蝇实验确立了遗传学的第三个基本规律——连锁遗传,并创立了基因论——基因在染色体上呈现直线排列的假说。 交换:杂合的F1在形成配子时,两条同源染色体上的等位基因之间发生了交换(染色体内重组) 交换发生的时间:发生在染色体复制和同源染色体联会以后(在减数分裂前期I的粗线期) 交换发生的部位:同源染色体的非姊妹染色单体之间,表现为连锁基因的重组 不完全连锁:两对基因位点间发生交换,F1除产生亲本型配子外,还产生重组型配子。 完全连锁:同一染色体上的基因构成一个基因连锁群,它们在遗传的过程中不可能独立分配,而是随着这条染色体作为一个整体共同传递到子代中去;除亲本类型外不出现新类型。 第三节 重组值和基因定位 一 、重组值:重新组合的配子数占总配子数的百分率 重新组合的配子数 重组值= *100% 总配子数 测交法 自交法 重组值 基因之间的距离 连锁遗传图(遗传学图、染色体图) :存在于同一染色体上的基因,及其同源染色体上的基因,组成一个连锁群。把一个连锁群的各个基因之间的距离和顺序标志出来,绘成连锁遗传图 图距:两个基因在染色体图上距离的数量单位 1cM(厘摩)=1%的重组值去掉%的数值 第四节 性别决定与伴性遗传 性别决定 性染色体本身决定性别 性染色体的数目决定性别 染色体组的倍数决定性别 伴性遗传:控制性状的基因在性染色体上的遗传方式 (遗传的染色体学说的直接证据) 第六章 染色体结构变异 染色体结构变异的种类 缺失 重复 倒位 易位 自发产生 诱变剂诱发 第七章 染色体数目的变异 第一节 染色体组及其倍数的变异 染色体组:来自二倍体生物一个配子的全部染色体,染色体的形态、结构和连锁基因群都彼此不同,但它们构成一个完整协调的最基本的体系,共同控制着生物体的生长、发育、遗传和变异,缺少其中任何一个都造成不育或性状变异。 染色体基数:一个染色体组内含有的染色体数,用x表示。 染色体数目变异的种类 整倍体:体细胞内含有完整的染色体组 二倍体:体细胞内含有两个完整的染色体组 多倍体:体细胞内多于两个完整的染色体组 同源多倍体:加倍的染色体组来自同一物种、或在原有染色体组的基础上加倍而成 异源多倍体:增加的染色体组来自不同的种属 单倍体:体细胞内具有本物种配子染色体数目的个体 配子中染色体数常用n表示 非整倍体:染色体组内的个别染色体数目有所增减,使细胞内的染色体数目不成基数的完整倍数 单体:2n-1,某一对染色体缺少了一条 双单体:2n-1-1,从两对染色体中各缺少一条 缺体: 2n-2(1),缺少了一对同源染色体 双体:通常称2n的正常个体为双体 三体: 2n+1 双三体: 2n+1+1 四体: 2n+2(1) 第二节 整倍体的类别及遗传表现 特点:高度不育,植株矮小 一、单倍体 二、多倍体 多倍体;(形态、基因剂量) 同源多倍体(autopolyploids) 同源三倍体:高度不育 同源四倍体:部分不育 异源多倍体(allopolyploids) 物种演化的重要因素 第八章 基因突变 基因突变:染色体上某一基因位点发生了化学性质的变化,从一种等位形式突变为另一种等位形式的变化(点突变) 第一节 基因突变的时间和类型 时间 体细胞突变 保持分裂的细胞——突变体区(可见的斑块) 不再分裂的细胞 生殖细胞突变 第二节 突变的原因 自发突变:由环境条件的自然作用或生物体内的生理和生化变化而发生的突变 DNA复制错误 自发的化学变化:脱嘌呤,脱氨基 诱发突变:人们有意识地用诱变因素(电离辐射、化学药剂)处理而发生的突
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