川农大遗传学自学第章5全面版

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,#,单击此处编辑母版标题样式,会计学,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,川农大遗传学自学第,8,章,第,1,页,/,共,45,页,一、,突变体的表型特性,二、,基因突变的频率及时期,三、,显性突变和隐性突变,四、,大突变与微突变,五、,外显率与表现度,第,2,页,/,共,45,页,一、突变体的表型特性,突变体,(,mutant),:由于基因突变而指表现突变性状的细胞或个体称为,。,根据突变对表型的影响效应,,基因突变所产生的变异类型可分为:,突变主要影响生物的形态结构,导致形状、大小、色泽等的改变,这类突变在外观上可以看到,又称为可见突变。,突变主要影响生物的代谢过程,导致一个特定的生化功能的改变或丧失。,突变主要影响其生活力,导致个体死亡。,显性致死突变,隐性致死突变,配子致死,与,合子致死,第,3,页,/,共,45,页,第,4,页,/,共,45,页,一、突变体的表型特性,指在一定条件下表现致死效应,而在其它条件下却能成活的致死突变。,无效突变,完全丧失功能的突变,渗漏突变,功能的失活不完全,仍保留了一些功能,但在杂合状态下不能产生足够多的野生型表型,这类突变称为。,产生了某种新基因,第,5,页,/,共,45,页,二、基因突变的频率及时期,(,mutation rate),突变体占观察个体总数的比率,,或一定数目的配子中突变配子所占的比例,称为突变率。,在自然条件下,基因突变的频率非常低,高等生物为,10,-5,-10,-8,,细菌中为,10,-4,-10,-18,。在一定条件下,各种生物、各种基因其自发突变率是相对稳定的,但不同生物、不同基因的突变率有很大差异,;诱发突变率因诱发因素和诱发物种的不同而变化很大。,第,6,页,/,共,45,页,二、基因突变的频率及时期,生物个体发育的任何时期均可发生:,性细胞,(突变),突变配子,后代个体;,体细胞,(突变),突变体细胞,组织器官。,体细胞突变(嵌合体)的保留与芽变选择,性细胞的突变频率比体细胞高,性母细胞与性细胞对环境因素更为敏感。,(等位)基因突变常常是独立发生的,某一基因位点发生突变并不影响其等位基因,一对等位基因同时发生突变的概率非常小(突变率的平方)。,突变时期不同,其,表现也不相同,第,7,页,/,共,45,页,不同生物基因突变时期与性状表现,突变时期,显性突变,隐性突变(或下位性突变),高等生物,性细胞,突变当代,表现,突变性状。,突变当代,不表现,突变性状,其自交后代才可能表现突变性状。,体细胞,突变当代,表现,为嵌合体,镶嵌范围取决于突变发生的早晚。,突变当代,不表现,突变性状,往往不能被发现、保留。,低等生物(单倍体),有性生殖,表现,突变性状,表现,突变性状,无性生殖,表现,突变性状,表现,突变性状,第,8,页,/,共,45,页,三、显性突变和隐性突变,1.显性突变(,dominant mutation):,指突变当代就能表现出来的突变,或由隐性基因突变为显性基因的突变,如,a A。,2.隐性突变(,recessive mutation):,指由显性基因突变成隐性基因的突变,,A a。,若突变发生在配子中,在纯繁(自交)情况下,,显性突变表现的早而纯合慢,相对地,隐性突变表现的晚但纯合得快,。,第,9,页,/,共,45,页,显性突变和隐性突变的表现,实际工作中的应用?,若在体细胞中发生又如何?,第,10,页,/,共,45,页,一、自发突变由于生物体内外环境条件的自然作用而引起的基因突变称为。,碱基类似物:5-Bu、2-氨基嘌呤(2-AP)等,突变时期不同,其表现也不相同,相同的基因突变可以在同种生物的不同个体间重复发生,称为。,三、基因突变的有害性和有利性,如抗逆性,抗药性等,化学物质等;,突变主要影响生物的代谢过程,导致一个特定的生化功能的改变或丧失。,这是生物在进化过程中形成的避免自交有害性,促进杂交有利性。,基因间及相关代谢过程的协调关系被破坏。,2 基因突变的一般特征,若插入或缺失的是一个或两个碱基对,则会使插入或缺失点以后密码的错位,导致合成多肽链中氨基酸序列的改变。,一、基因突变的重演性和可逆性,突变主要影响生物的形态结构,导致形状、大小、色泽等的改变,这类突变在外观上可以看到,又称为可见突变。,根据这一特性,当了解到一个物种或属内具有哪些突变类型,即可预见近缘的其它物种或属也同样存在相似的变异类型。,同一基因突变在不同的个体上均可能发生;,对人类需求与利用而言,四、大突变与微突变,指控制性状的主效基因的突变。,这类突变引起的性状变异很明显,易识别。控制质量性状的基因突变大都属于大突变,如角的有无、羽毛颜色、腿的长短、花色等。,指控制性状的微效基因的突变。,这类突变的表型效应微小,较难察觉,要鉴定它的遗传效应,常需借助统计学的方法加以研究分析。控制数量性状的基因突变大都属于微突变。,微突变对形态或生理特征的影响虽小,但也非常重要。因为生物特别是畜禽许多有益的经济性状,一般都受微效基因控制和影响,在育种中应重视对微突变的研究和选择,。,第,11,页,/,共,45,页,五、外显率与表现度,在具有特定基因型的一群个体中,表现该基因所决定性状的个体所占的比率称为。,在具有特定基因而又表现其所决定性状的个体中,对该性状所表现的程度称为。,第,12,页,/,共,45,页,8.2 基因突变的一般特征,一、,基因突变的重演性和可逆性,二、,基因突变的多方向性和复等位基因,三、,基因突变的有害性和有利性,四、,基因突变的平行性,五、,基因突变的,独立性,第,13,页,/,共,45,页,一、基因突变的重演性和可逆性,相同的基因突变可以在同种生物的不同个体间重复发生,称为。,同一基因突变在不同的个体上均可能发生;,不同群体中发生同一基因突变的频率相近。,第,14,页,/,共,45,页,一、基因突变的重演性和可逆性,2.,突变的可逆性,基因突变的发生方向是可逆的。,正突变,(,forward mutation):,显性基因,A,隐性基因,a;,反突变,(,reverse mutation):,隐性基因,a,显性基因,A。,通常认为,:野生型基因是正常、有功能基因;而最初基因突变往往是野生型基因突变而丧失功能、发生功能改变,表现为隐性基因。所以反突变又称为回复突变(,back mutaiton),通常用,u,表示正突变频率、,v,表示反突变频率,则:,正突变,u,A=a,反突变,v,第,15,页,/,共,45,页,正突变与反突变的频率,正突变与反突变发生的频率一般都不相同,一般正突变率总是高于反突变率。,原因在于,正常野生型基因内部存在许多可突变部位,其中之一结构改变均会导致其功能改变;,但是一旦突变发生,要回复正常野生型功能则只能由原来发生突变的部位恢复原状即真正的回复突变。,第,16,页,/,共,45,页,二、基因突变的多方向性和复等位基因,:指基因突变可以多方向发生,即基因内部多个突变部位分别改变后会产生多种等位基因形式。,例如:,A,基因不同部位发生改变产生突变基因,a,1,、a,2,、a,3,等对,A,均表现为隐性的基因。新基因可能均是无功能的,也可能各具不同功能。,(,multiple allele):,由于基因突变多方向性而在同一基因位点上可能具有的多种等位基因形式。,第,17,页,/,共,45,页,复等位基因的特点,1.它们规定同一单位性状内多种差异的遗传;,2.在二倍体生物的同一个体中,只能同时存在复等位基因的两个成员,故,复等位基因只存在于群体中,;,3.,复等位基因的每个成员之间存在对性关系。,例,1.,植物的自交不亲和性,3.,人类,ABO,血型系统,第,18,页,/,共,45,页,植物的自交不亲和性,自交不亲和性,是指能产生具有正常功能且同期成熟的雌雄配子的雌雄同体植物,在自花授粉或相同基因型异花授粉时不能受精的现象。,这是生物在进化过程中形成的,避免自交有害性,促进杂交有利性。,如烟草属,实验发现,S,基因在花柱中发生作用的时间较晚,在,蕾期进行授粉,使其自交是可能的。,第,19,页,/,共,45,页,烟草的自交不亲和性,第,20,页,/,共,45,页,人类,ABO,血型系统,人类红细胞表面抗原的特异性由3个复等位基因,I,A,,I,B,,i,决定。,其中,I,A,,I,B,对,i,均为显性;,I,A,,I,B,间为共显性。,3种基因两两组合可能形成6种基因型、4种红细胞表面抗原反应类型,如下表所示(其中用,I,O,表示,I),第,21,页,/,共,45,页,三、基因突变的有害性和有利性,:,大多数基因的突变,对生物的生长与发育往往是有害的。,生物的野生型基因都是正常有功能的;,生物细胞内现有的基因是通过长期自然选择进化而来,并且基因间达到某种相对平衡与协调状态。,因此,基因突变可能会导致,基因原有功能丧失;,基因间及相关代谢过程的协调关系被破坏。,生物个体性状变异、个体发育异常、生存竞争与生殖能力下降,甚至死亡致死突变。,第,22,页,/,共,45,页,三、基因突变的有害性和有利性,突变的有害与有利性是相对的,在某些情况下,基因突变可能是有利的,对突变性状表现当代及后代群体而言,如抗逆性,抗药性等,对后代群体在特殊环境中生存而言,如作物矮秆突变型在多风与高肥环境下;,又如果蝇残翅突变型在多风和海鸟的环境下。,对人类需求与利用而言,如培育雄鼠不育品系;,又如作物成熟子粒不落的现象。,第,23,页,/,共,45,页,三、基因突变的有害性和有利性,3.,中性突变,(,neutral mutation),指突变型的性状变异对生物个体生活力与繁殖力没有明显的影响,在自然条件下不具有选择差异的基因突变。,生物进化过程中自然环境对生物的选择主要依据生物在竞争条件生活力与繁殖力的差异。在特定环境下生活力与繁殖力相对较高的类型(各种突变型)被保存下来;反之则淘汰。,没有生活力与繁殖力差异的类型则是随机地保留下来,因此某些性状在生物群体内多种突变型与突变基因共同存在。,第,24,页,/,共,45,页,四、基因突变的平行性,基因突变的平行性,是指亲缘关系相近的物种因遗传基础较近似而发生相似基因突变的现象。,根据这一特性,当了解到一个物种或属内具有哪些突变类型,即可预见近缘的其它物种或属也同样存在相似的变异类型。如小麦有早熟、晚熟的变异类型,属于禾本科的其它物种如大麦、黑麦、燕麦、水稻、玉米、冰草等同样存在这些变异类型。,第,25,页,/,共,45,页,五、基因突变的,独立性,独立性,是指某一基因座上的某一等位基因发生突变时不影响其它等位基因。,如一对显性基因,AA,中的一个,A a,,另一个,A,基因仍保持显性而不受影响。,第,26,页,/,共,45,页,一、,细菌营养缺陷型突变体的检出,二、,真菌营养缺陷型突变体的检出,三、,植物突变的检测,出,四、,基因突变的生化鉴定,五、,一基因一酶学说的形成,第,27,页,/,共,45,页,一、细菌营养缺陷型突变体的检出,基本培养基,诱变处理 完全培养基培养,影印,补充培养基,因为青霉素能抑制细菌细胞壁的生物合成,但只有处于生殖中的细菌对青霉素敏感,而处于休止状态的细菌对其不敏感。,第,28,页,/,共,45,页,二、真菌营养缺陷型突变体的检出,第,29,页,/,共,45,页,三、,植物突变的检测,出,1.利用直感现象(胚乳直感),2.,连续自交,玉米籽粒胚乳:非甜(,Su),甜(,su),P,甜粒亲本(,susu),非甜粒亲本(,SuSu),若,Su,su,F,1,Susu(,非甜),susu(,甜粒),正常花粉粒后代(饱满)突变花粉粒后代(皱缩),第,30,页,/,共,45,页,第,31,页,/,共,45,页,四、基因突变的生化鉴定,1.电泳技术(产物检测),2.,DNA,探针(,southern,杂交),3.,PCR-RFLP,测序,第,32,页,/,共,45,页,五、一基因一酶学说的形成,Beadle, G. W.(1941),通过红色面包霉突变研究发现:基因是通过酶的作用控制性状表现,提出 “一个基因一个酶”假说(如图所示)。,第,33,页,/,共,45,页,8.4 基因突变的诱发,一、自发突变,由于生物体内外环境条件的自然作用而引起的基因突变称为。,外部环境:如温度、营养、天然辐射及有害的,化学物质等;,内部环境:如性别、年龄、遗传因素及,生物体,内或细胞内代谢异常的产物,等。,突变热点,增变基因,易变基因,二、人工诱变,第,34,页,/,共,45,页,二、人工诱变,诱变因素,电离辐射: 粒子辐射:,射线、质子、中子,电磁辐射:,x、,射线,非电离辐射:紫外线,特点其作用是随机的,无特异性,遗传学效应,直接作用,间接作用,第,35,页,/,共,45,页,二、人工诱变,诱变因素,碱基类似物:5-,Bu、2-,氨基嘌呤(2-,AP),等,烷化剂:硫酸二乙酯(,DES)、,乙烯亚胺(,EI)、EMS,等,改变,DNA,中碱基的化合物:亚硝酸(,NA)、,羟胺(,HA),等,结合到,DNA,分子中的的化合物:吖啶类染料、氮芥类衍生物等,其它化学物质:如抗菌素,叠氮化合物等,特点,损伤小,诱变率低,有利突变多,且有一定的特异性,遗传学效应,碱基替换,移码突变,第,36,页,/,共,45,页,碱基替换,转换,(,transition):,指,DNA,分子中一种嘌呤被另一种嘌呤取代,或一种嘧啶被另一种嘧啶取代的方式。,颠换,(,transversion):,指,DNA,分子中的嘌呤碱基被嘧啶碱基替代,或嘧啶碱基被嘌呤碱基取代的方式。,错义突变,无义突变,同义突变,第,37,页,/,共,45,页,移码突变,移码突变,(,frameshift mutation):,指一对或少数几对相邻碱基的增加或减少,导致这一位置以后的一系列密码发生移位错误的突变。,如果插入或缺失的碱基对数正好是3的整数倍,则所表达的多肽链就插入或丢失了某一个或几个氨基酸;,若插入或缺失的是一个或两个碱基对,则会使插入或缺失点以后密码的错位,导致合成多肽链中氨基酸序列的改变。,如果同时发生插入和缺失的双重突变,且插入和缺失的碱基数目相等,则二者可以相互抑制突变产生的遗传效应,即第二次移码突变能校正第一次移码突变打乱的密码顺序。,第,38,页,/,共,45,页,本章要求,1.掌握基因突变及诱变的概念及意义;,2.掌握基因突变的性质、复等位基因的形成原因及特征;,3.了解不同时期、不同类型基因突变的表现特点;,4.了解大突变与微突变的概念、表现与应用差异;,5.掌握不同生物突变体的检出方法;,6.理解电离辐射与非电离辐射诱变的机制;,7.了解化学诱变剂的种类与机制;,8.理解碱基替换和移码突变的机制及遗传效应。,第,39,页,/,共,45,页,对后代群体在特殊环境中生存而言,三、基因突变的有害性和有利性,理解碱基替换和移码突变的机制及遗传效应。,如果插入或缺失的碱基对数正好是3的整数倍,则所表达的多肽链就插入或丢失了某一个或几个氨基酸;,一、基因突变的重演性和可逆性,指控制性状的微效基因的突变。,而最初基因突变往往是野生型基因突变而丧失功能、发生功能改变,表现为隐性基因。,指由显性基因突变成隐性基因的突变,A a。,3种基因两两组合可能形成6种基因型、4种红细胞表面抗原反应类型,如下表所示(其中用IO表示I),2 基因突变的一般特征,复习思考题,P327 1、2、6、9、10,题。,第,40,页,/,共,45,页,二、基因突变的频率及时期,生物个体发育的任何时期均可发生:,性细胞,(突变),突变配子,后代个体;,体细胞,(突变),突变体细胞,组织器官。,体细胞突变(嵌合体)的保留与芽变选择,性细胞的突变频率比体细胞高,性母细胞与性细胞对环境因素更为敏感。,(等位)基因突变常常是独立发生的,某一基因位点发生突变并不影响其等位基因,一对等位基因同时发生突变的概率非常小(突变率的平方)。,突变时期不同,其,表现也不相同,第,41,页,/,共,45,页,显性突变和隐性突变的表现,实际工作中的应用?,若在体细胞中发生又如何?,第,42,页,/,共,45,页,8.2 基因突变的一般特征,一、,基因突变的重演性和可逆性,二、,基因突变的多方向性和复等位基因,三、,基因突变的有害性和有利性,四、,基因突变的平行性,五、,基因突变的,独立性,第,43,页,/,共,45,页,一、基因突变的重演性和可逆性,2.,突变的可逆性,基因突变的发生方向是可逆的。,正突变,(,forward mutation):,显性基因,A,隐性基因,a;,反突变,(,reverse mutation):,隐性基因,a,显性基因,A。,通常认为,:野生型基因是正常、有功能基因;而最初基因突变往往是野生型基因突变而丧失功能、发生功能改变,表现为隐性基因。所以反突变又称为回复突变(,back mutaiton),通常用,u,表示正突变频率、,v,表示反突变频率,则:,正突变,u,A=a,反突变,v,第,44,页,/,共,45,页,三、基因突变的有害性和有利性,突变的有害与有利性是相对的,在某些情况下,基因突变可能是有利的,对突变性状表现当代及后代群体而言,如抗逆性,抗药性等,对后代群体在特殊环境中生存而言,如作物矮秆突变型在多风与高肥环境下;,又如果蝇残翅突变型在多风和海鸟的环境下。,对人类需求与利用而言,如培育雄鼠不育品系;,又如作物成熟子粒不落的现象。,第,45,页,/,共,45,页,
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