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同源四倍体染色体随机分离结果第31页,共86页,星期日,2025年,2月5日三、异源多倍体异源多倍体是生物进化、新物种形成的重要因素之一被子植物中 30-35%禾本科植物 70% 许多农作物:小麦、燕麦、甘蔗等其它农作物:烟草、甘蓝型油菜、棉花等自然界中能正常繁殖的异源多倍体物种几乎都是偶倍数细胞内的染色体组成对存在,同源染色体能正常配对形成二价体,并分配到配子中去,因而其遗传表现与二倍体相似第32页,共86页,星期日,2025年,2月5日偶倍数的异源多倍体1.偶倍数异源多倍体的形成普通烟草(Nicotianatabacum)普通小麦(Triticumaestivum)2.染色体的部分同源性——部分同源群小麦属染色体的部分同源群部分同源染色体间可能具有少数相同基因(控制同一性状,表现为多因一效)有时可能相互代替(补偿效应)减数分裂过程中可能发生异源联会(allosynapsis)第33页,共86页,星期日,2025年,2月5日偶倍数的异源多倍体异源六倍体小麦的深入分析之后,人们把来源于一粒小麦的染色体组的7个染色体分别命名为1A、2A、3A、4A、5A、6A和7A;把来源于拟斯卑尔脱山羊草的B染色体组的7个染色体分别命名为1B、2B、3B、4B、5B、6B和7B;把来源于方穗山羊草的D染色体组的7个染色体分别命名为1D、2D、3D、4D、5D、6D和7D。编号相同的三组染色体具有部分同源的关系。第34页,共86页,星期日,2025年,2月5日普通烟草(Nicotianatabacum)的起源第35页,共86页,星期日,2025年,2月5日普通小麦(Triticumaestivum)的起源第36页,共86页,星期日,2025年,2月5日Diagramoftheproposedevolutionofmodernhexaploidwheat,inwhichamphidiploidsareproducedattwopoints.A,B,andDaredifferentchromosomesets.第37页,共86页,星期日,2025年,2月5日普通小麦(T.aestivum)的染色体第38页,共86页,星期日,2025年,2月5日普通小麦染色体组的部分同源关系染色体组 A B D 黑麦R大麦H部分同源组 1A 1B 1D 1R 1H 2A 2B 2D 2R 2H 3A 3B 3D 3R 3H . . . . . . . . . . 7A 7B 7D 7R 7H第39页,共86页,星期日,2025年,2月5日普通小麦粒色遗传普通小麦粒色红色对白色为显性受三对基因控制R1,r1 3DR2,r2 3AR3,r3 3B第40页,共86页,星期日,2025年,2月5日偶倍数的异源多倍体3.染色体组的染色体基数偶倍数的异源多倍体是二倍体物种的双二倍体,因此其染色体数是其亲本物种染色体数之和。两亲本物种的染色组的基数可能相同如:普通烟草(x=12)、普通小麦(x=7)也可能不同如芸苔属各物种的染色基数第41页,共86页,星期日,2025年,2月5日芸苔属(Brassica)各物种的关系第42页,共86页,星期日,2025年,2月5日Aspeciestriangle,showinghowamphidiploidyhasbeenimportantintheproductionofnewspeciesofBrassica.第43页,共86页,星期日,2025年,2月5日奇倍数的异源多倍体奇倍数的异源多倍体是偶倍数多倍体种间杂交子代。
???例如,异源六倍体的普通小麦与异源四倍体的圆维小麦杂交,F1是奇倍数的异源五倍体。
?????????普通小麦×圆维小麦
2n=6x=AABBDD=42=21Ⅱ2n=4x=AABB=28=14Ⅱ
????????????????↓
??????F12n=5x=AABBD=35=14Ⅱ+7Ⅰ
第44页,共86页,星期日,2025年,2月5日奇倍数的异源多倍体奇倍数的异源多倍体是偶倍数多倍体种间杂交子代。
普通小麦与异源四倍体的提莫菲维小麦杂交,F1也是异源五倍体。
??????????普通小麦×提莫菲维小麦2n=6x=AABBDD=42=21Ⅱ2n=4x=AAGG=28=14Ⅱ↓?
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