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遗传学幻灯7课件.ppt

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    • 第一节第一节 染色体数目变异类型染色体数目变异类型 一、染色体组的概念和特征一、染色体组的概念和特征 染色体组染色体组/ /基因组基因组(genome):(genome):一种生物维一种生物维持其生命活动所需的一套基本的染色体持其生命活动所需的一套基本的染色体染色体组中所包含的染色体在形态、结构和连锁基因群上彼此不同,包含着生物体生长发育所必需的全部遗传物质,构成了一个完整而协调的体系,缺少其中的任何一条都会造成生物体的不育或性状的变异,这就是染色体组的最基本特征 通常用通常用““x x””表示一个染色体组表示一个染色体组, ,一个属的染色体基数一个属的染色体基数例如例如 小麦属小麦属x x=7=7 一粒小麦:一粒小麦:2n=22n=2x x=14 =14 二倍体二倍体 二粒小麦:二粒小麦:2n=42n=4x x=28 =28 四倍体四倍体 普通小麦:普通小麦:2n=62n=6x x=42 =42 六倍体六倍体一个染色体组所包含的染色体数,不同种属间可能相同,可能不同 二、整倍体二、整倍体整倍体整倍体:染色体数是:染色体数是x x整倍数的个整倍数的个 体或细胞体或细胞二倍体二倍体:具有:具有2n=2x2n=2x的个体或细胞的个体或细胞多倍体多倍体:三倍和三倍以上的整倍体:三倍和三倍以上的整倍体4 4x x × 2x=3 × 2x=3x x 三倍体三倍体 无籽西瓜无籽西瓜6 6x x × 4x=5 × 4x=5x x 五倍体五倍体 同源多倍体同源多倍体:染色体组组成相同:染色体组组成相同的多倍体的多倍体 ,一般是由二倍体的染,一般是由二倍体的染色体直接加倍的色体直接加倍的 AA → AAAAAA → AAAA AA AA ×× AAAA → AAA → AAAAAAAAAA → AAA → AAAAAA 异源多倍体异源多倍体:染色体组组成不同:染色体组组成不同的多倍体的多倍体 ,一般是由不同种、属,一般是由不同种、属间的杂交种染色体加倍形成的间的杂交种染色体加倍形成的 AA × BB→AB→AABBAA × BB→AB→AABB AABB × CC→ABC→AABBCC AABB × CC→ABC→AABBCC AAAA × BBBB→AABB→AAAABBBB AAAA × BBBB→AABB→AAAABBBB 同源异源八倍体 图图 7 7--1 1 多倍体染色体组的组合多倍体染色体组的组合 三、非整倍体三、非整倍体非整倍体非整倍体:染色体数比该物种的正常:染色体数比该物种的正常合子染色体数合子染色体数(2n)(2n)多或少一条或若干多或少一条或若干条染色体的个体或细胞条染色体的个体或细胞 超倍体超倍体:染色体数多于:染色体数多于2n2n的非整倍体的非整倍体亚倍体亚倍体:染色体数少于:染色体数少于2n2n的非整倍体的非整倍体双体双体::2n2n的正常个体的正常个体 三体三体 2n+l=(n–l) 2n+l=(n–l)ⅡⅡ+Ⅲ +Ⅲ 超倍体超倍体 四体四体 2n+2=(n-1) 2n+2=(n-1)ⅡⅡ+ +ⅣⅣ 双三体双三体 2n+1+12n+1+1=(n-2)=(n-2)ⅡⅡ+2Ⅲ+2Ⅲ 单体单体 2n-1=(n-1) 2n-1=(n-1)ⅡⅡ+ +ⅠⅠ 亚倍体亚倍体 缺体缺体 2n-2=(n-1) 2n-2=(n-1)ⅡⅡ 双单体双单体 2n-1-1=(n-2) 2n-1-1=(n-2)Ⅱ+ 2Ⅰ Ⅱ+ 2Ⅰ 图图 7 7--2 2 非整倍体的几种常见类型非整倍体的几种常见类型 第二节第二节 整倍体整倍体一、同源多倍体一、同源多倍体 同源组:同源组:同源多倍同源多倍体的体细胞内同源体的体细胞内同源染色体数不是成对出现,而是三个或染色体数不是成对出现,而是三个或三个以上成一组三个以上成一组1 1、形态特征、形态特征巨大型特征:气孔和保卫细胞比二倍体大,单位面积内的气孔数比二倍体少 ;叶片大,花朵大,茎粗,叶厚 不同倍数甜菜叶片气孔大小的比较不同倍数甜菜叶片气孔大小的比较 2 2、基因剂量、基因剂量基因剂量增加,生化活动随之加强基因剂量增加,生化活动随之加强二倍体基因型:二倍体基因型:AA, Aa, aaAA, Aa, aa同源三倍体:同源三倍体:AAA, AAa, Aaa, aaaAAA, AAa, Aaa, aaa 三式三式 复式复式 单式单式 零式零式同源四倍体:同源四倍体:AAAA,AAAa,AAaa,Aaaa,aaaa AAAA,AAAa,AAaa,Aaaa,aaaa 四式四式 三式三式 复式复式 单式单式 零式零式 二倍体加倍为同源四倍体,常出现异二倍体加倍为同源四倍体,常出现异常表现型常表现型例如例如 菠菜是雌雄异株的植物菠菜是雌雄异株的植物 ♀ ♀是是XXXX型,型, ♂ ♂是是XYXY型型 同源四倍体植株:同源四倍体植株: XXXXXXXX、、 XXXYXXXY、、 XXYY XXYY、、 XYYY XYYY、、 YYYY YYYY ♀ ♂ ♀ ♂ 这说明菠菜的这说明菠菜的Y Y染色体具有重要的雄性染色体具有重要的雄性决定效应决定效应 3 3、联会和分离、联会和分离 联会特点:联会特点:同源组的同源染色体常同源组的同源染色体常联会成多价体。

      在任何同源区段内联会成多价体在任何同源区段内只能有两条染色体联会,而将其他只能有两条染色体联会,而将其他染色体的同源区段排斥在联会之外染色体的同源区段排斥在联会之外每两个染色体之间的只是局部联会,每两个染色体之间的只是局部联会,交叉较少,联会松弛,就有可能发交叉较少,联会松弛,就有可能发生生提早解离提早解离 ① ① 同源三倍体的联会和分离同源三倍体的联会和分离 不管是哪一种情况,都将造成同源三倍不管是哪一种情况,都将造成同源三倍体的配子中染色体组合成分的不平衡,体的配子中染色体组合成分的不平衡,导致同源三倍体的高度不育导致同源三倍体的高度不育农业生产上利用同源三倍体的不育性,农业生产上利用同源三倍体的不育性,生产无籽西瓜、无籽葡萄等生产无籽西瓜、无籽葡萄等 2 2x x ↓ ↓ ♀ 4 ♀ 4x x × 2 × 2x x ♂ ♂ ↓ ↓ 3 3x x 无籽西瓜体细胞染色体无籽西瓜体细胞染色体数数2n=3x=332n=3x=33如果同源如果同源组全部形成三价体,后组全部形成三价体,后期期I I都是都是2/12/1分离,试分分离,试分析它产生有效配子的概析它产生有效配子的概率。

      率 ② ② 同源四倍体的联会和分离同源四倍体的联会和分离 同源四倍体的染色体分离主要是同源四倍体的染色体分离主要是2/22/2均衡分离均衡分离随着染色体和染色随着染色体和染色单体的分离,基因是如何分配到单体的分离,基因是如何分配到配子中去?配子中去?基因在染色体上距离着丝点的远基因在染色体上距离着丝点的远近,对同源四倍体的基因分离有近,对同源四倍体的基因分离有重要影响重要影响 染色体随机分离:染色体随机分离:当基因当基因(A-a)(A-a)在某在某一同源组的四个染色体上距离着丝点一同源组的四个染色体上距离着丝点较近,基因与着丝点之间很难发生非较近,基因与着丝点之间很难发生非姊妹染色单体的交换姊妹染色单体的交换染色单体随机分离:染色单体随机分离:当基因在某一同当基因在某一同源组的四个染色体上距离着丝点较远,源组的四个染色体上距离着丝点较远,以致基因与着丝点之间发生非姊妹染以致基因与着丝点之间发生非姊妹染色单体的交换时,则该基因表现该种色单体的交换时,则该基因表现该种分离分离 染色体随机分离染色体随机分离 AAAa AAAa 假定这两种精子和卵子都以同样的假定这两种精子和卵子都以同样的比率参与受精,则其自交子代的基比率参与受精,则其自交子代的基因型种类和比例为:因型种类和比例为:(1AA:1Aa)(1AA:1Aa)2 2 = 1AAAA:2AAAa:1AAaa = 1AAAA:2AAAa:1AAaa即全部表现为即全部表现为[A][A],无,无[a][a] 染色单体随机分离染色单体随机分离分离的单位是染色单体(分离的单位是染色单体(8 8个),即个),即任何两个等位基因都有可能分配到任何两个等位基因都有可能分配到一个配子中去一个配子中去 例如例如 AAAa AAAa 8 8个染色单体中个染色单体中6 6个载有个载有A A,,2 2个载有个载有a a 由于每个配子只能得到由于每个配子只能得到2 2个染色单体个染色单体 6! 6! 则则 AA AA配子配子=C=C2 26 6= = 15= = 15 (6-2)!2! (6-2)!2! 6! 2! 6! 2! Aa Aa配子配子=C=C1 16 6• •C C1 12 2= = • • = 12 = 12 (6-1)!1! (2-1)!1! (6-1)!1! (2-1)!1! 2!2! aa aa配子配子=C=C2 22 2= = 1= = 1 (2-2)!2! (2-2)!2! 因此形成配子种类和比例为:因此形成配子种类和比例为: 15AA : 12Aa : 1aa 15AA : 12Aa : 1aa 其自交子代:其自交子代: (15AA:12Aa:1aa) (15AA:12Aa:1aa)2 2 = 783[A]:1[a] = 783[A]:1[a] 同理同理: : AAaa AAaa形成配子为形成配子为 3AA : 8Aa : 3aa 3AA : 8Aa : 3aa Aaaa Aaaa形成配子为形成配子为 1AA : 12Aa : 15aa 1AA : 12Aa : 15aa 根据对曼陀罗、玉米、番茄、苜蓿、水稻、菠菜等植物的同源四倍体的分析,表明多数基因的实际分离介于染色体随机分离比例和染色单体随机分离比例之间。

      一是由于某些孢母细胞同源组的四条染色体不是2/2分离,二是由于基因与着丝点之间能否发生交换是相对的,在一些孢母细胞中发生染色体随机分离,而在另一些孢母细胞中则发生染色单体随机分离 二、异源多倍体二、异源多倍体 1 1、偶倍数的异源多倍体、偶倍数的异源多倍体 自然界中能够自繁的异源自然界中能够自繁的异源多倍体种几乎都是偶倍数的:多倍体种几乎都是偶倍数的:农作物:小麦、棉花、烟草农作物:小麦、棉花、烟草果果 树:苹果、梨、草莓树:苹果、梨、草莓花花 卉:菊花、水仙、郁金香卉:菊花、水仙、郁金香 这类异源多倍体细胞内,每种染色体组都有两个,同源染色体都是成对的,因而减数分裂时能象二倍体一样联会成二价体,所以表现与二倍体相同的性状遗传规律 普通烟草普通烟草2n=4x=TTSS=48=24Ⅱ 2n=4x=TTSS=48=24Ⅱ 又称又称双二倍体双二倍体 普通小麦普通小麦2n=6x=AABBDD=42=21Ⅱ 2n=6x=AABBDD=42=21Ⅱ A A染色体组:染色体组:1A1A, 2A2A, 3A3A, 4A4A, 5A5A, 6A6A, 7A7AB B染色体组染色体组: lB,2B,3B,4B,5B,6B,7B: lB,2B,3B,4B,5B,6B,7BD D染色体组染色体组: lD,2D,3D,4D,5D,6D,7D: lD,2D,3D,4D,5D,6D,7D编号相同的三组染色体具有部分同源关系,可能有少数基因相同,因而在遗传作用上,有时可以互相替代 同源联会:同源联会:1A1A与与1A1A、、4B4B与与4B…7D4B…7D与与7D7D异源联会:异源联会:1A1A与与1B1B或或1D…(1D…(单倍体单倍体ABDABD)) 节段异源多倍体:节段异源多倍体:某异源多倍体的不某异源多倍体的不同染色体组间的部分同源程度很高同染色体组间的部分同源程度很高 有些异源多倍体,由于亲本染色体有些异源多倍体,由于亲本染色体组的染色体数不同,自己的各个染组的染色体数不同,自己的各个染色体组的染色体数也就不同。

      色体组的染色体数也就不同 白芥菜白芥菜 2n=4x=36=8Ⅱ+10Ⅱ=18Ⅱ 2n=4x=36=8Ⅱ+10Ⅱ=18Ⅱ ↑ ↑ 黑芥菜黑芥菜 × × 中国油菜中国油菜 2x=8Ⅱ 2x=10Ⅱ 2x=8Ⅱ 2x=10Ⅱ 2 2、奇倍数的异源多倍体、奇倍数的异源多倍体 普通小麦普通小麦(AABBDD)×(AABBDD)×圆锥小麦圆锥小麦(AABB)(AABB) ↓ ↓ AABBD=35=14Ⅱ+7Ⅰ AABBD=35=14Ⅱ+7Ⅰ普通小麦普通小麦(AABBDD)×(AABBDD)×提莫菲维小麦提莫菲维小麦(AAGG)(AAGG) ↓ ↓ AABDG=35=7AABDG=35=7ⅡⅡ+21+21ⅠⅠ 由于单价体的出现,导致形成的配子染色体组成由于单价体的出现,导致形成的配子染色体组成的不平衡,致使不育或部分不育的不平衡,致使不育或部分不育所以自然界的物种很难以奇倍数的异源多倍体存所以自然界的物种很难以奇倍数的异源多倍体存在,除非它可以在,除非它可以无性繁殖无性繁殖 倍半二倍体倍半二倍体普通烟草普通烟草(TTSS) (TTSS) ×× 粘毛烟草粘毛烟草(GG)(GG) ↓↓ F F1 1 TSTSG G ↓↓加倍加倍 TTSS TTSSGGGG××普通烟草普通烟草 ↓↓ TTSS TTSSG G=60=24Ⅱ+12Ⅰ=60=24Ⅱ+12Ⅰ 倍半二倍体倍半二倍体(染色体工程)(染色体工程) 三、多倍体的形成途径三、多倍体的形成途径 未减数配子结合:未减数配子结合:原种或杂种形成未原种或杂种形成未减数配子减数配子(2n(2n配子、大粒花粉),性配子、大粒花粉),性细胞加倍细胞加倍 → →自然发生主要是该途径自然发生主要是该途径体细胞染色体数加倍:体细胞染色体数加倍:原种或杂种的原种或杂种的合子染色体数加倍合子染色体数加倍 → →人工创造多倍人工创造多倍体主要是该途径体主要是该途径 四、多倍体的应用四、多倍体的应用 ① ① 克服远缘杂交不孕性克服远缘杂交不孕性 白菜白菜(2x=10Ⅱ)(2x=10Ⅱ)与甘蓝与甘蓝(2x=9Ⅱ)(2x=9Ⅱ) 正反交都不能得到种子,若使正反交都不能得到种子,若使 甘蓝加倍成同源四倍体,然后甘蓝加倍成同源四倍体,然后 与白菜杂交即可与白菜杂交即可 ② ② 克服远缘杂种不育性克服远缘杂种不育性 普通烟草普通烟草(TTSS) × (TTSS) × 粘毛烟草粘毛烟草(GG)(GG) (不抗花叶病(不抗花叶病,nn) ,nn) (抗花叶病(抗花叶病,NN) ,NN) F F1 1 TSG TSG 不育不育 ↓↓加倍加倍 TTSSGG× TTSSGG×普通烟草普通烟草 ↓↓回交回交 BC BC 抗花叶病的普通烟草抗花叶病的普通烟草 ③ ③ 创造远缘杂交育种的中间亲本创造远缘杂交育种的中间亲本 如上例的如上例的TTSSGGTTSSGG④ ④ 育成作物新类型育成作物新类型 同源多倍体:同源多倍体: →→同源三倍体西瓜同源三倍体西瓜 →→同源四倍体荞麦(产量多同源四倍体荞麦(产量多3-63-6倍,倍, 抗霜冻)抗霜冻) →→同源四倍体黑麦同源四倍体黑麦( (在冬寒地带比二倍在冬寒地带比二倍 体高产体高产) ) 异源多倍体:异源多倍体: 普通小麦普通小麦 × × 黑麦黑麦 AABBDD RR AABBDD RR ↓ ↓ ABDR ABDR ↓ ↓ 小黑麦小黑麦 AABBDDRR AABBDDRR 曾在云贵高原的高寒地带大面积种植曾在云贵高原的高寒地带大面积种植 五、单倍体五、单倍体单倍体:单倍体:具有配子染色体数具有配子染色体数(n)(n)个体个体单元单倍体:单元单倍体:玉米的单倍体是一倍体玉米的单倍体是一倍体 (n= x=10) (n= x=10) 多元单倍体:多元单倍体:普通烟草的单倍体是普通烟草的单倍体是 二倍体二倍体(n=2x=TS=24)(n=2x=TS=24) 普通小麦的单倍体是普通小麦的单倍体是 三倍体三倍体(n=3x=ABD=21)(n=3x=ABD=21)在单倍体孢母细胞内,各个染色体组都在单倍体孢母细胞内,各个染色体组都是单个的,只能以单价体出现,故高度是单个的,只能以单价体出现,故高度不育,几乎完全不能产生种子不育,几乎完全不能产生种子 单倍体的作用:单倍体的作用:→→加速基因的纯合进度加速基因的纯合进度 ,缩短育种年限,缩短育种年限→→研究基因性质及作用的良好材料。

      研究基因性质及作用的良好材料单倍单倍 体的每一种基因都只有一个,每个基因体的每一种基因都只有一个,每个基因 都能发挥自己对性状发育的作用;不管都能发挥自己对性状发育的作用;不管 是显性的或是隐性的是显性的或是隐性的→→用于基因定位的研究用于基因定位的研究( (原位分子杂交原位分子杂交) )→→用于染色体之间同源关系的研究用于染色体之间同源关系的研究 →→离体诱导非整倍体离体诱导非整倍体 第三节第三节 非整倍体非整倍体 一、亚倍体一、亚倍体 1 1、单体、单体单体的存在往往是许多动物的种性,单体的存在往往是许多动物的种性,许多昆虫许多昆虫( (蝗虫、蟋蟀蝗虫、蟋蟀) )的雌性为的雌性为 XX XX型型( (即即2n)2n),雄性为,雄性为XOXO型型( (即即2n–l)2n–l) 烟草是第一个分离出全套烟草是第一个分离出全套2424个单体的个单体的植物用除植物用除X X和和Y Y以外的以外的2424个英文字母个英文字母命名命名 2n–I2n–IA A,2n–I,2n–IB B,……,2n–I,……,2n–Iw w,2n–I,2n–Iz z 烟草的单体与正常双体之间,以及不烟草的单体与正常双体之间,以及不同染色体的单体之间,在花冠大小、同染色体的单体之间,在花冠大小、花萼大小、蒴果大小、植株大小、发花萼大小、蒴果大小、植株大小、发育速度,叶形和叶绿素浓度等方面,育速度,叶形和叶绿素浓度等方面,都表现出差异都表现出差异 普通小麦的普通小麦的2121个单体个单体 2n–I2n–I1 1A A...,...,2n–I2n–I1 1B B......2n–2n–I I7 7D D (1)(1)理论上,单体理论上,单体2n–I→ 1n:1(n–l)2n–I→ 1n:1(n–l) 自交子代自交子代: :双体双体: :单体单体: :缺体缺体=1:2:1=1:2:1(2)(2)实际上,这个比例因下列原因改变实际上,这个比例因下列原因改变 ① ①单价体在减数分裂过程中被遗弃单价体在减数分裂过程中被遗弃 的程度之不同的程度之不同 ②n ②n和和n–1n–1配子参与受精程度的不配子参与受精程度的不同同 ③2n–I ③2n–I和和2n–Ⅱ2n–Ⅱ幼胚能否持续发幼胚能否持续发育育 程度的不同程度的不同 普通小麦单体普通小麦单体 参与受精的花粉:参与受精的花粉:96%n, 4%(n-1)96%n, 4%(n-1) 参与受精的胚囊:参与受精的胚囊:25%n,75%(n-1)25%n,75%(n-1) 则单体自交子代:则单体自交子代: ♀ ♂ ♀ ♂ 96%n 4%(n-1) 96%n 4%(n-1) 25%n 24%2n 1%(2n-1) 25%n 24%2n 1%(2n-1) 75%(n-1) 72%(2n-1) 3%(2n-2) 75%(n-1) 72%(2n-1) 3%(2n-2) 2 2、缺体、缺体一般来源于单体一般来源于单体(2n–1)(2n–1)的自交,缺体的自交,缺体几乎都是活力较差和育性较低的。

      几乎都是活力较差和育性较低的可育缺体一般都各具特征,如小麦,据此可进行基因定位 二、超倍体二、超倍体 1 1、三体、三体初级三体:外加染色体为正常染色体初级三体:外加染色体为正常染色体次级三体:外加染色体为等臂染色体次级三体:外加染色体为等臂染色体三级三体:外加染色体为易位染色体三级三体:外加染色体为易位染色体端体三体:外加染色体为端着丝粒染端体三体:外加染色体为端着丝粒染 色体色体 1 1、初级三体、初级三体① ① 性状变异性状变异 曼陀罗曼陀罗 三体的三体的 果型果型 ② ② 联会及其传递联会及其传递 2n+1=(n-1)Ⅱ+Ⅲ 2n+1=(n-1)Ⅱ+Ⅲ Ⅲ Ⅲ →→ n: n:(n+1)=1:1(n+1)=1:1 Ⅲ Ⅲ Ⅱ+Ⅰ Ⅱ+Ⅰ→→ n n多多+ +(n+1)(n+1)少少因此,三体的因此,三体的(n+1)(n+1)配子数少于配子数少于n n配子数配子数三体的外加染色体主要是通过卵子传递三体的外加染色体主要是通过卵子传递给子代的,该染色体越长,传递率越大给子代的,该染色体越长,传递率越大 ③ ③ 基因分离基因分离 三体染色体三体染色体: AAA,AAa,Aaa,aaa: AAA,AAa,Aaa,aaa 其余其余(n-1)(n-1)对染色体对染色体: AA,Aa,aa→3:1: AA,Aa,aa→3:1 三体联会主要是三体联会主要是ⅢⅢ,呈,呈2/12/1分离:分离: 染色体随机分离染色体随机分离 染色单体随机分离染色单体随机分离 染色体随机分离(染色体随机分离(AAa)AAa) (n+1) (n+1) n n 1,2/3 1,2/3 → → AA AA a aAA AA a aAAa AAa →→ 1,3/2 1,3/2 →→ Aa Aa A A Aa Aa A A 2,3/1 2,3/1 →→ Aa Aa A A Aa Aa A A AAAA: :AaAa: :A A: :a=1a=1: :2 2: :2 2: :1 1若若n+ln+l配子与配子与n n配子同等可育,且精子配子同等可育,且精子和卵子也同等可育,则自交子代的表和卵子也同等可育,则自交子代的表现型比例就应该是现型比例就应该是[A]:[a]=35:1[A]:[a]=35:1 假定复式三体的假定复式三体的n+ln+l精子全部不能参精子全部不能参与受精,参与受精的卵子中与受精,参与受精的卵子中1 1//4 4是是n+ln+l,,3 3//4 4是是n n,则自交:,则自交: ♀ ♂ 2A 1a♀ ♂ 2A 1a 1AA 1AA 2Aa [A]:[a]=11:1 2Aa [A]:[a]=11:1 6A 6A 3a 3a 染色单体随机分离(染色单体随机分离(AAa)AAa)分离的单位为分离的单位为6 6个染色单体:个染色单体:4A4A,,2a2a三价体的分离主要是三价体的分离主要是2/12/1式,形成式,形成(n+1)(n+1)和和n n 4! 4! 则则 AA AA配子配子=C=C2 24 4= = 6= = 6 (4-2)!2! (4-2)!2! 4! 2! 4! 2! Aa Aa配子配子=C=C1 14 4•C C1 12 2= = • = 8 = 8 (4-1)!1! (2-1)!1! (4-1)!1! (2-1)!1! 2!2! aa aa配子配子=C=C2 22 2= = 1= = 1 (2-2)!2! (2-2)!2! 即即 AA : Aa : aa = 6:8:1 AA : Aa : aa = 6:8:1 n n配子与配子与n+1n+1配子数相等,即配子数相等,即1(n+1):1n1(n+1):1n n n配子中配子中 A:a=C A:a=C1 14 4:C:C1 12 2=2:1=10:5=2:1=10:5 则全部配子种类和比例:则全部配子种类和比例: 6AA:8Aa:1aa:10A:5a 6AA:8Aa:1aa:10A:5a 若若n+1n+1配子与配子与n n配子同等可育,配子同等可育,♀♂♀♂同等同等 参与受精,则自交子代:参与受精,则自交子代: (6AA:8Aa:1aa:10A:5a) (6AA:8Aa:1aa:10A:5a)2 2 = 24[A]:1[a]= 24[A]:1[a] 若参与受精的若参与受精的♀♀中中3/43/4是是n n,,1/41/4是是n+1n+1n+1n+1精子全部不能参与受精精子全部不能参与受精则自交子代:则自交子代: (6AA:8Aa:1aa:30A:15a)(2A:1a) (6AA:8Aa:1aa:30A:15a)(2A:1a) = 10.25[A]:1[a]= 10.25[A]:1[a]若同时考虑若同时考虑(n-1)Ⅱ(n-1)Ⅱ中某一对基因如中某一对基因如BbBb则自交子代:则自交子代: (3B:1b)(10.25A:1a) (3B:1b)(10.25A:1a) 2 2、四体、四体→→绝大多数四体绝大多数四体(2n+2)(2n+2)是从三体的是从三体的 子代群体内分离出来的子代群体内分离出来的 →→四体的同源染色体数为偶数,在四体的同源染色体数为偶数,在 后期后期ⅠⅠ容易发生容易发生2/22/2均衡分离,故均衡分离,故 四体远比三体稳定四体远比三体稳定 →→四体的基因分离与同源四倍体的四体的基因分离与同源四倍体的 某一同源组一样某一同源组一样 三、非整倍体的应用三、非整倍体的应用 1 1、测定基因的所在染色体、测定基因的所在染色体 ①①单体测验单体测验 普通烟草的黄绿型突变,是由隐性基普通烟草的黄绿型突变,是由隐性基因因 yg yg2 2决定的。

      决定的用单体测验法确定用单体测验法确定 Yg Yg2 2( (绿绿)–yg)–yg2 2( (黄绿黄绿) )是在是在 S S染色体上测定的方法:染色体上测定的方法: [2n – I[2n – IA A] × yg] × yg2 2ygyg2 2 检查各个组合的检查各个组合的 [2n – I [2n – IB B] × yg] × yg2 2ygyg2 2 F F1 1群体内绿株和群体内绿株和 ...... ...... 黄绿株的染色体黄绿株的染色体 [2n – I [2n – IZ Z] × yg] × yg2 2ygyg2 2 当隐性基因当隐性基因(a)(a)在某染色体上时,则在某染色体上时,则 P ((n–1)Ⅱ+ⅠA) × ((n–1)Ⅱ+Ⅱaa) ↙ ↙ ↘ ↘ ↓ n n–1 n G (n–1) I+IA (n–1)I (n–1)I+Ia ↓ ↓ 2n 2n–1F1 ((n–1)Ⅱ+ⅡAa) ((n–1) Ⅱ+Ia) A A表现型表现型 a a表现型表现型 双体双体 单体单体 当隐性基因当隐性基因(a)(a)不在某染色体上时,则不在某染色体上时,则 P ((n–1)ⅡAA +Ⅰ) × ((n–1)Ⅱaa +Ⅱ) ↙ ↙ ↘ ↘ ↓ n n–1 n G (n–1) IA+I (n–1)IA (n–1)Ia+I ↓ ↓ 2n 2n–1F1 ((n–1)ⅡAa +Ⅱ) ((n–1) ⅡAa +I) A A表现型表现型 A A表现型表现型 双体双体 单体单体 当显性基因当显性基因(A)(A)在某染色体上时,则在某染色体上时,则 P ((n–1)Ⅱ+Ⅰa) × ((n–1)Ⅱ +ⅡAA ) ↓F1 ((n–1)Ⅱ+ⅡAa) ((n–1)Ⅱ+IA) ↓   ♀ ♂ (n-1)♀ ♂ (n-1)Ⅰ+ Ⅰ+ IA (n-1)(n-1) ⅠⅠF2 (n-1) (n-1)Ⅰ+ Ⅰ+ IA (n–1)Ⅱ+ⅡAA (n–1)Ⅱ+IA (n-1)(n-1) ⅠⅠ (n–1)Ⅱ+IA (n–1)Ⅱ 表现表现[a] 当显性基因当显性基因(A)(A)不在某染色体不在某染色体上时,则其上时,则其F F1 1单体所自交的单体所自交的F F2 2群体内,双体、单体、缺体植群体内,双体、单体、缺体植株都会有少数是株都会有少数是a a表现型的表现型的 ② ② 三体测验三体测验 AAA×aa AAA×aa ↓ ↓F F1 1 AAa AAa ↓ ↓   F F2 2 所要测验的基因不在三体染色体上,所要测验的基因不在三体染色体上, 那么那么F F2 2应该出现应该出现3A:1a3A:1a 所要测验的基因在三体染色体上,所要测验的基因在三体染色体上, 那么那么F F2 2应该出现应该出现35A:1a35A:1a或其他比例或其他比例 2 2、有目标地替换染色体、有目标地替换染色体 用单体有目标地替换染色体用单体有目标地替换染色体已知某抗病基因已知某抗病基因R R在小麦的在小麦的6B6B染色体上,染色体上,某优良品种不抗病(某优良品种不抗病(6BII6BIIrrrr),要替换),要替换成抗病品种的成抗病品种的6BII6BIIRRRR: : (20II+6BIr) ×× (20II+6BIIRR)  F1 (20II+6BIIRr) (20II+6BIR)   F2 (20II+6BIIRR) 用缺体有目标地替换染色体用缺体有目标地替换染色体已知某抗病基因已知某抗病基因R R在小麦的在小麦的6D6D染色体染色体上,某优良品种不抗病(上,某优良品种不抗病(6DII6DIIrrrr),),要替换成抗病品种的要替换成抗病品种的6BII6BIIRRRR: : (21II-6DII) ×× (20II+6DIIRR)   F1 (20II + 6DIR)   F2 (20II + 6DIIRR) 用单体并通过倍半二倍体有目标地用单体并通过倍半二倍体有目标地替换染色体替换染色体使小麦只换取黑麦的个别染色体使小麦只换取黑麦的个别染色体: : AABBDDRR ×× AABBDD   F1 AABBDDR   F2 (AABBDD+IR) ×× (AABBDD-IT) n+ IR   n-1 20II+IR+IT   2n=20IITT+IIRR=21II 3 3、非整倍体在生产上的应用、非整倍体在生产上的应用 典型的例子是大麦三级三体的创造和典型的例子是大麦三级三体的创造和利用,为大麦杂交育种提供了新途径利用,为大麦杂交育种提供了新途径 图图7-11 7-11 大麦三级大麦三级三体的保三体的保持持 。

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