《医学书籍》ppt课件

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1、第十章细胞质遗传遗传:遗传学:变异(遗传的变异+不遗传变异):遗传DNAmRNA蛋白质独立分配(独立基因) 交换(连锁基因)  遗突变核基因组传结构变异的染色体变化变数目变异异基因转移遗传工程 胞质基因变异质基因组母性遗传   不遗传的变异环境作用第一节胞质遗传概念及特点一、概念 1、核基因组:细胞核内的全部遗传组成。 2、质基因组:细胞核以外的存在于胞质中的遗传物质,统称胞质基因组。 3、核遗传:由核基因组控制的遗传系统。 4、质遗传:由胞质基因的控制的遗传系统。二、特点1、遗传性状仅通过母本传递,不通过父本传递,故胞质遗传又称母性遗传。 2、正反交表现不同甲×乙→花斑

2、乙×甲→无花斑 3、连续回交把母本细胞核置核掉,该性状仍不消失。 4、往往不遵循孟德尔规律三、细胞质遗传细胞学机制:受精过程中,母本细胞质参与了受精,被包裹进了受精卵之中,但精子的细胞质却极少。第二节胞质遗传实例1.1909年,柯伦斯(Correns)在四季茉莉的杂交试验结果是质遗传的典型例子。 紫茉莉枝条有三种颜色:绿色、白色、花斑 白 白色×绿→F1白色 斑 白 绿色×绿→F1绿色后代与母本斑相同白 花斑×绿→F1白、绿、花斑 斑表型实质:实质:绿色是细胞内有叶绿体所致;白色枝条细胞中无叶绿体;花斑是有的细胞有叶绿体,有的没有;形成一定界限,故为花斑。 研究指出:叶绿体的

3、形成是由白色体发育来的。 光 白色体叶绿体(有色体,正常)  暗遗传实质:二者的转化与核基因无关。质基因突变,使白色体不能形成叶绿体。该基因就位于叶绿体内。花斑做母本时,若雌配子中有正常叶绿体,则形成绿色枝条;无正常叶绿体,则形成白色枝条;有两种质体,则为花斑枝条。现代分子遗传学研究:叶绿体有中DNA叫ctDNA(chlomplastDNA)线粒体也有DNA叫mtDNA(mitochmondrialDNA)人们发现叶绿体中有24A°的纤维区,与细菌拟核相似,这种纤维可被DNA酶所消化,不被其它酶消化。 1962年Riss(瑞斯)观察了线粒体DNA,并拍了图像,长5μ,叶绿体

4、中发现有70s核糖体。 低等生物30s+50s→70s核糖体 高等生物40s+60s→80s核糖体叶绿体和线粒体DNA解释与推测:1.因此认为该核糖体的基因偏码是质体基因。2.推测,叶绿体以及线粒体最初可能是一个独立的单细胞生物,被大细胞吞噬后,没有被消化掉而成为共生,演化成为现在这种具半独立性细胞器,叶绿体大小很像一个原核生物,DNA裸露,且自身有分裂现象。叶绿体蓝藻2.植物雄性不育基因质不育类型的植物雄性不育基因位于线粒体内,不产生花粉,与核无关。3椎实螺遗传椎实螺遗传机制:右旋/左旋——S+/SS+/S+、S+/S—右旋S/S—————左旋S+、S产生纺锤丝蛋白,决定下

5、一代的旋向。S+S+×SS右旋×左旋S+S右旋S+S+S+SSS右旋121S+S+S+SS+S+SSSS右旋:左旋4242431SS×S+S+左旋×右旋F1S+S左旋S+S+S+SSS右旋121S+S+S+SS+S+SSSS右旋:左旋4242431概念:由于母本基因的影响,使子代表现母本的性状的现象称母性影响(maternaleffect)。又叫前定作用(proletermination)其它的质遗传例子:原核细胞的附加体:共生体:质粒、F因子动物细胞中的共生体:草履虫的卡吧粒果蝇的δ因子第三节质基因和核基因的关系:1.核基因在遗传中起主导作用;2.质基因在某些性状上起主导作

6、用,但也受核基因调节;3.细胞质基因更常见的是对核遗传起弥补或后备作用,质基因只具半独立性遗传系统。核质DNA比较细胞质基因作用的性状,对人类最有贡献的是植物雄性不育基因,下面专门介绍植物雄性不育第三节植物雄性不育及遗传雄性不育(malesterility):指植物雌蕊发育正常,而雄蕊发育不正常,不能产生正常花粉粒的现象。 作物雄性不育:花序正常,但花粉囊空瘪,无花粉粒,或空瘪,无淀粉。花粉粒用KI染色:黑色——功能,无色——无功能。不育与可育的穗颜色不育与可育的穗颜色不育小花田间的不育穗繁殖田一、雄性不育类型及遗传机制雄性不育/雄性可育一对单位性状 但遗传原因:有核遗传,也

7、有质遗传,比较复杂,目前发现有100多个基因与花粉形成有关。类型:1943~1947年,美国学者西尔斯(sears),总结所有植物雄性不能现象,把雄性不育归为三类:核不育型、质不育型和质核互作不育型。1、核不育型:即由核基因控制的雄性不育。 (1)隐性核不育:msms雄性不育MsMsMsms雄性不育msms(雄性不育)×MsMs↓F1Msms杂合可育msms(不育)×Msms↓1/2Msms可育 1/2msms不育 洋葱、番茄常有该类型(2)显性核不育:TalTal不育taltal可育TalTal(不育

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