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1、精选优质文档-倾情为你奉上摩尔根果蝇实验的铁证Bridges, C实验我们都知道,摩尔根的果蝇实验得出的经典结论是:白眼基因在X染色体上,那么,摩尔根是如何通过实验确确切切的验证了自己的结论是可信的呢?要回答这个问题,其实涉及到了另外一个人物,摩尔根的学生:Bridges, C,是他通过发现X染色体不分离现象,为“W/W+基因在X染色体上”结论提供最直接的证据。那么,Bridges, C实验又是如何进行的呢?下面和我一道,进行细致分析。1. 两种实验分析两种测交实验:方式1:让F1的红眼雌蝇与F2的白眼雄蝇交配 &
2、#160; F1的红眼雌蝇 × F2的白眼雄蝇 基因型 XWXw XwY
3、 配子
4、160; XW Xw Xw Y预期结果:子代基因型 XWXw XwXw XWY X
5、wY 表现型 红眼雌蝇 白眼雌蝇 红眼雄蝇 白眼雄蝇 比 例
6、; 1 : 1 : 1 : 1方式2:让F1的红眼雄蝇与白眼雌蝇交配 F1的红眼雄蝇 × 白眼雌蝇图1
7、; 基因型 XWY XwXw &
8、#160; 配子
9、60; XW Y Xw 预期结果:子代基因型 XWXw
10、160; XwY 表现型 红眼雌蝇 白眼雄蝇
11、60; 比 例 1 : 1以上两种方式结果不同,哪种是摩尔根进行的测交实验?如果只根据方式1的测交结果是不能令人信服的。我们现在知道果蝇的X与Y染色体也具有同源区段如图1,同源区段存在有相同基因或等位基因1如果X与Y染色体同源区段存在控制眼色的基因,摩尔根的实验也可以解释,如下:P
12、0; 红眼雌蝇 × 白眼雄蝇XWXW XwYwF1 XWXw
13、XWYw红眼雌蝇 红眼雄蝇F1相互交配F2 XWXW XWXw XWYw XwYw红眼雌蝇 红眼雌蝇 红眼雄蝇 白眼雄蝇假设
14、X与Y同源区段都有控制眼色基因,以上方式1的测交实验结果是:F1红眼雌蝇 × 白眼雄蝇XWXw XwYw子代基因型: XWXw XwXw XWYw
15、0; XwYw表现型: 红眼雌蝇 白眼雌蝇 红眼雄蝇 白眼雄蝇以上可知,按照方式1进行测交实验两种情况结果相同。2. Bridges, C实验只根据方式1的测交实验,不能确定控制眼色的基因只存在于X染色体上的。但方式2进行测交实验两种情况结果不同。因此,最能验证摩尔根解释的测交实验是方式2,即摩尔根的学生布里吉斯(Bridges, C)1916年发现的X染色体不分离现象(让红眼雄蝇与白眼雌蝇交配),为“W/W+基因在X染色体上”结论提供最直接的证据。Bridges, C的实验研究分析过程大致如下:Bridges,C将白眼(XwXw)雌蝇和红眼(XwY)雄蝇杂交时大部分后
16、代是红眼雌蝇、白眼雄蝇,与摩尔根实验的结果完全相同,但有1/ 2000的后代出现了意外的情况:红眼不育的雄蝇和白眼可育的雌蝇,他称其初级例外后代。他又进一步把初级例外的雌蝇和正常红眼雄蝇进行杂交,结果约4的后代是白眼雌蝇和可育的红眼雄蝇(如图2),他称其为次级例外,这是怎样发生的呢?图2 果蝇眼色遗传的初级例外和次级例外Bridges, C假设可能在雌蝇减分裂时存在Xw染色体不分离的现象,同趋于一极,那么有一子细胞中将有2条Xw染色体,而另一个子细胞中却没有X染色体;而雄蝇都能减数分裂是正常的,这异常的卵和正常的精子结合的结果有4种可能:XwXwX+、单个Y、单个Xw、和XwXwY,前不能成活
17、,后两者即是红眼雄蝇和白眼雌蝇,这就是次级例外。通过细胞学研究,果然红眼雄蝇只有一条X染色体,而白眼雌蝇有两条X染色体和另一条Y染色体,验证了Bridges, C的假设。Bridges, C对唯一可育的初级例外(XXY)的减数分裂又提出了推理(如图3),分析有三种不同的分离类型,有84是XX染色体配对,然后相互分离,Y染色体随机地趋向一极;有16的细胞是XY染色体配对,然后相互分离,游离的Xw染色体也随机地移向两极,因此有一半(8)将形成XwY和Xw型的子细胞。图3 在XXY雌性果蝇中三种不同的分离方式按这个假设,初级例外形成的6种配子和正常的红眼雄蝇产生的两种精子杂交,将产生92的正常后代和4的次级例外。实验数据如下:红眼雌蝇27,679只 白眼雄蝇28,887只 95.7%白眼雌蝇1,224只 红眼雄蝇1,246只 4.3%从比例上完全符合预料的结果,到此为止Bridges, C的假设比其它假设具有说服力,他假设基因w和W在X染色体上,而且很好地解释了初级例外和次级例外,他的假设到了系列实验的检验:1、初级后代的细胞学研究表明雌性为XXY,雄性为XO,证实了Bridge
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