非等位基因间的相互作用
167页1、2.4.2 非等位基因间的相互作用孟德尔比率的变化孟德尔比率表现的前提:1 纯系。2 性状由一对基因控制,完全显性。3 配子发育良好,无选择受精。4 所有配子的存活率相同。5 实验群体要大。从一种前体物质转化为它的最终产物的全部步骤构成了生物 合成途径(biosynthetic pathway).只要有两个或多个基因所确定的酶来催化一个共同途径中的 反应步骤,就是遗传相互作用(genetic interaction)的常见例子.P(前体) A B C(终产物)e=enzymeg= geneA,B= metaboliteC= final productG1+e1G2+e2G3+e3最初,抑制或掩盖另一个基因座上一个基因的作用或基因座, 称做是上位的(epistatic).被抑制的基因或基因座就是下位的 (hypostatic).后来,发现两个基因座可以互相表现为上位.现在 ,几乎任何一种涉及掩盖一个基因的基因间的相互作用都可以与 ”上位性”同义.显性包括等位基因内的抑制,也包括在同一个 基因座上一个等位基因对另一个等位基因表达的掩盖作用.上位 性包括等位基因间的基因抑制,或一个基因座对另
2、一个基因座表 达的掩盖作用.在双因子杂合亲本的子代中观察到的9:3:3:1的 经典表型比例可以被上位作用修改,变成9:3:3:1组合而成的不 同比例.1. 基因互作(interacting gene)不同对的基因相互作用,出现了新的性状,叫.Example 1玫瑰冠与单冠是一 对基因决定的,玫瑰 冠为显性;豆冠与单冠的关系 是由另一对基因决 定的,单冠为隐性.可以认为胡桃冠的形成是由于P与R的互作,而1份的单冠是由于p 与r互作的结果.P: RRpp(玫瑰冠) x rrPP(豌豆冠)F1: RrPp(胡桃冠)F2: R_P_(胡桃冠) R_pp(玫瑰冠) rrP_(豌豆冠) rrpp(单冠)9 3 3 1鸡冠形状的遗传 基因互作Example 21. 野生型:黑色素在橘红色斑纹两 边,OOBB;2. 全身花纹为黑色,橘红色基本消 失,ooBB;3.橘红色斑纹,OObb;4.白色, oobb.P ooBB x OObb (黑色) (橘红色)F1 OoBb(野生型)(自交)F2 O_B_ O_bb ooB_ oobb野生 橘红色 黑色 白色9/16 3/16 3/16 1/16O基因决定橘
3、红色素酶的形成, 隐性突变基因o控制橘红色素 的功能丧失;B基因的作用是决 定黑色素的合成.o基因 与 b基 因的作用出现新的性状(白色), 缺乏O基因 ooBB或缺乏B基 因OObb这即为亲本类型.Gene interaction in which two loci determine a single characteristic, fruit color, in the pepper Capsicum annuum.Genotype Phenotype R_C_ red R_cc brown rrC_ yellow rrcc green2. 互补效应(complementary effect)若干非等位基因只有同时存在时才出现某一性状 ,其中任何一个基因发生突变时都会导致同一突变型 性状,这些基因称为互补基因,Mendel比率修饰为9:7.P 白花 CCpp 白花ccPP F1 紫花(CcPp) (自交)F2 C_R_ C_rr ccR_ ccrr9红花 3白花 3白花 1白花Example 1 香豌豆(Lathyrus odoratus) CCRR(red) x CCrr (o
4、r ccRR)(white)CCRr (or CcRR)(red)(自交) CCR_ CCrr (or C_RR ccRR)3red 1 white 这里仅C与R是互补基因.C P无色 无色的 紫色素色素元 中间产物图 4-23 互补效应的生化机制hhDD X HHdd非毒 (非含氰 ) 非毒(非含氰 )HhDd含氰9 H-D- 3 H-dd 3 hhD- 1 hhdd含氰 非含氰 前体物 产氰糖苷酶 含氰糖苷 氰酸酶 氰geneD geneHExample2 白花三叶草叶片含氰(HCN)的遗传产生氰化物的生化途径F2 叶片产氰的测定结果F2比例 表型 基因型 含氰氰提取液 加含氰氰糖苷 加氰氰酸酶9/16 产氰产氰 D-H- + + +3/16 不产氰产氰 D-hh - - +3/16 不产氰产氰 ddH- - + -1/16 不产氰产氰 ddhh - - -Experimental evidence+ 产氰, - 不产氰Snail 蜗牛鸡的抱窝性是由两对显性互补基因A和C共同作用的,aacc基因 型是不抱窝的。 P 抱窝AACC不抱窝aacc F1 抱窝 AaCc自交 F2 9 A
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