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1、为什么有些细胞质遗传不表现为母系遗传?摘要:细胞质遗传一般表现为母系遗传,但伴随着DNA分子生物学技术的发展,一些不表现为母系遗传的细胞质遗传渐渐为人们所发现,本文将以一些例子来说明细胞质遗传并不都是母系遗传。关键词:细胞质遗传母系遗传父系遗传从概念看,细胞质遗传指由细胞质内的基因控制的遗传,是与细胞核遗传相对的。由于精子和卵子结合时细胞质基本来自于卵子,因此细胞质遗传一般表现为母系遗传(即两个具有相对性状的亲本杂交,不论正交或反交,子一代总是表现为母本性状的遗传现象)。20世纪80年代以来,随着DNA分子生物学技术的发展,将DNA分子标记应用于细胞质遗
2、传研究,从DNA分子水平上研究细胞质遗传物质的变异,使得人们对细胞质遗传现象有了更进一步的认识。据研究表明,在所有高等真核生物中,线粒体DNA一般表现为母系遗传的特征,包括人类、其他哺乳类动物、两栖动物、鱼类及高等植物等。但也发现,老鼠、衣藻、被子植物中的月见草、大麦和黑麦的属间杂种、甘蓝型油菜、北美红杉等生物体中线粒体DNA是父系遗传的。而对植物叶绿体DNA的研究发现,在被子植物中,大多数植物表现为母系遗传特征,而其中20%的物种中存在着双亲遗传的现象,紫花苜蓿、胡萝卜等植物表现为典型的父系遗传特征。与被子植物相比,大多数裸子植物的质体DNA也表现为父
3、系遗传特征。其中最著名的例子来源于一篇发表在2002年8月的《新英格兰医学杂志》上的论文。来自哥本哈根的两位学者报告说,他们通过对一位28岁的男性患者的严重运动耐受能力低下的临床症状研究,发现这位患者的肌肉中线粒体基因ND2中有两个碱基缺失,导致其线粒体中酶复合体I中呼吸链的缺乏,令患者在经过轻微的运动后就会因为乳酸性酸中毒,无法继续运动下去。进一步研究发现,该患者的线粒体DNA有与他父亲和叔叔的线粒体DNA相同的序列,说明有父系线粒体DNA遗传的现象。这个例子说明,受精卵的线粒体基因并不是全部来自于母亲的卵子。父系线粒体DNA遗传的现象被称为pater
4、nalleakage,而且观察到这种现象的例子在逐渐增多。另据报道,老鼠中线粒体DNA经雄配子传递,表现为低频的父系遗传。果蝇的研究实验发现16个家系中有14个家系存在父系mtDNA,人类的父系遗传概率为0.1%~1.5%,小鼠父系遗传的概率约为0.0001.中间杂交的小鼠F1代约存在1/10之一的父系mtDNA但在F2代则消失,克隆牛的细胞期至囊胚期的胚胎中发现存在父系mtDNA,蜜蜂受精卵中存在约27%的父系mtRDNA;扇贝mtDNA的父系遗传较为普遍,现已发现扇贝存在两种mtDNA,即M型和F型,F型由父本传递给所有的双性后代,而M型只能由父本传
5、递给雄性后代,研究发现,携带M型的mtDNA胚胎在24h后发生变化,其中在雌性胚胎发育中会消失或数量锐减,在雄性胚胎中保存完好。在植物体内,我们都知道线粒体是细胞内十分重要的细胞器。在生物能量转化中起重要作用,而且线粒体DNA也编码一些重要的生物学性状,诸如植物细胞质雄性不育性。(1987)报道在大麦(Hordeumvulgare)和黑麦(Secalecereale)的属间杂种,以及牛尾(Festucapratensis)黑麦草(Loliumperenne)的属间杂种中均表现为线粒体DNA的父系遗传。埃里克森(Erickson)和肯布尔(Kemble)(
6、1990)在双子叶的甘蓝型油菜(Brassicanapus)中同样发现了高等植物中存在的线粒体DNA父系遗传现象,在F1子代中有10%的植株的线粒体DNA来自于父本。另外在小麦属和小黑麦的属间杂种(Kuck等,1993)及香蕉(Musaacuminata)(Faure等,1994)中也得到了证实。博因顿(Boynton)等(1987)发现在衣藻(Chlamydomonasreinhardtii)中线粒体DNA表现为父系遗传。而在裸子植物中,仅发现在北美红杉(Sequoiasempervirens)和北美翠柏(Calocedrusdecurrens)(Ne
7、ale等,1989,1991)以及松属的一个杂种(Pinusbanksiana×P.contorta)(Wagner等,1991)发现线粒体DNA是父系遗传的。随着生物技术的发展,细胞质遗传研究有了重大突破,发现高等植物质体不仅能母系遗传,而且也能够父系遗传。裸子植物质体父系遗传的发现是与对寒温带针叶林群体生物学和其细胞器进化研究分不开的。关于裸子植物的质体DNA遗传规律的研究,这方面已积累了大量的文献资料。被子植物相比,大多数裸子植物的质体DNA则表现为父系遗传的特征。Ohba等(1971)第一次利用黄苗的质体突变型报道了裸子植物质体DNA的父系遗传,
8、。最早从DNA水平上报道这方面研究成果的是Neale,他利用RFLP技术在一种花