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时间:2019-06-24
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1、第十一章细胞质遗传前面所介绍的遗传性状都是由细胞核内染色体上的基因即核基因所决定的,由核基因所决定的遗传现象和遗传规律称为细胞核遗传或核遗传。生物的某些遗传现象并不是或者不完全是由核基因所决定的,而是取决于或部分取决于细胞质内的基因。第一节细胞质遗传的概念和特点一、细胞质遗传的概念:细胞质遗传:由细胞质基因所决定的遗传现象和遗传规律(又称非染色体遗传、非孟德尔遗传、染色体外遗传、核外遗传、母体遗传)。细胞质基因组:所有细胞器和细胞质颗粒中遗传物质的统称。真核生物的细胞质中的遗传物质主要存在于线粒体,质体,中心体等细胞器中.生物的遗传体系:遗传物质细胞质基因组细胞器基因组非细胞器基
2、因组细胞共生体基因组(symbiontDNA)细胞细菌质粒基因组(plasmidDNA)叶绿体基因组(ctDNA)线粒体基因组(mtDNA)中心粒基因组(centroDNA)动粒基因组(kintoDNA)膜体系基因组(membraneDNA)核基因组染色体基因(核DNA)1.特点:①.正交和反交的遗传表现不同。核遗传:表现相同,其遗传物质由雌核和雄核共同提供的;质遗传:表现不同,某些性状只表现于母本时才能遗传给子代,故胞质遗传又称母性遗传。二、细胞质遗传的特点:②.连续回交,母本核基因可被全部置换掉,但由母本细胞质基因所控制的性状仍不会消失;③.由细胞质中的附加体或共生体决定
3、的性状,其表现往往类似病毒的转导或感染,即可传递给其它细胞。④.基因定位困难:遗传方式是非孟德尔遗传,杂交后代不表现有比例的分离。带有胞质基因的细胞器在细胞分裂时分配是不均匀的。2.原因:真核生物有性过程:∴一切受细胞质基因所决定的性状,其遗传信息只能通过卵细胞传给子代,而不能通过精细胞遗传给子代。卵细胞:有细胞核、大量的细胞质和细胞器。∴能为子代提供核基因和全部或绝大部分胞质基因。卵细胞∴只能提供其核基因,不能或极少提供胞质基因。精细胞:只有细胞核,细胞质或细胞器极少或没有。精细胞一、概念:母性影响:由核基因的产物积累在卵细胞中的物质所引起的,子代表现母本性状的遗传现象。∴母性
4、影响不属于胞质遗传的范畴,十分相似而已。二、特点:下一代表现型受上一代母体基因的影响。第二节 母性影响三、实例:椎实螺的外壳旋转方向的遗传。椎实螺是一种♀、♂同体的软体动物,每一个体又能同时产生卵子和精子,但一般通过异体受精进行繁殖。∴椎实螺即可进行异体杂交、又可单独进行个体的自体受精。椎实螺外壳的旋转方向有左旋和右旋之分,属于一对相对性状。3.杂交试验:①.过程:椎实螺进行正反交,F1旋转方向都与各自母本相似,即右旋或左旋,F2均为右旋,F3才出现右旋和左旋的分离。椎实螺外壳旋转方向,由一对基因决定,右旋(S+)对左旋(S)。某个体的表现型并不由其自身的基因型直接决定,而是由母
5、本卵细胞状态决定,母本卵细胞的状态又由母本的基因型决定。(SS)(分离)(ss)∴如果试验只进行到F1,很可能被误认为细胞质遗传。∵F1的旋转方向同母本一致。(SS)(分离)(ss)正交♀(右旋)SS×♂(左旋)ss反交♀(左旋)ss×♂(右旋)SS↓异体受精↓异体受精F1全部为右旋(Ss)全为左旋(Ss)↓自体受精↓自体受精F21SS∶2Ss∶1ss(均右旋)1SS∶2Ss∶1ss(均右旋)↓↓↓↓↓↓F3右旋右旋左旋右旋右旋左旋3∶1↓3∶1↓②.原因:椎实螺外壳旋转方向是由受精卵第一次和第二次分裂时纺锤体分裂方向所决定的。∴母体基因型受精卵纺锤体分裂方向椎实螺外壳旋转方
6、向。右旋──受精卵纺锤体向中线右侧分裂;左旋──受精卵纺锤体向中线左侧分裂。这种由受精前母体卵细胞状态决定子代性状的现象称为母性影响,也称为前定作用或延迟遗传。一、叶绿体遗传的表现1.紫茉莉花斑性状遗传Correns在花斑的紫茉莉中发现三种枝条:绿色、白色和花斑分别进行以下杂交第三节叶绿体遗传表12-1紫茉莉花斑性状的遗传接受花粉的枝条提供花粉的枝条杂种表现白色白色绿色白色花斑白色绿色绿色绿色花斑白色花斑绿色白、绿、花斑花斑结果:白→白绿→绿花斑→白、绿、花斑枝条和叶色的遗传物质是通过母本传递的。原因:花斑枝条: 绿细胞中含有正常的绿色质体(叶绿体); 白细胞中只含无叶绿
7、体的白色质体(白色体); 绿白组织交界区域:某些细胞内既有叶绿体、又有白色体。 ∴紫茉莉的花斑现象是叶绿体的前体(质体)变异而引起的。 花粉中精细胞内不含质体,上述三种分别发育的卵细胞无论接受何种花粉,其子代只能与提供卵细胞的母本相似,分别发育成正常绿株、白化株、花斑株。 花斑现象:天竺葵、月见草、卫矛、烟草等20多种植物中发现。2.玉米条纹叶的遗传: 胞质基因遗传的独立性是相对的,有些性状的变异是由质核基因共同作用下发生的。 玉米细胞核内第7染色体上有一
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