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文档简介

1、.:.;麻省理工学院开放式课程 7.03 2004年秋季课程遗传学 第三讲如今我们来讨论二倍体生物的情况:肉细胞体或卵子或精子细菌细胞减数分裂减数分裂二倍体受精卵单倍体配偶子倍数染色体(2n)合子的基因型将由配偶子所带的等位基因决议,配偶子的等位基因精子合子Aa卵子AA / AA / aaa / Aa / a当杂合子交配时,他们的后代将有不同的表现型:假设A相对于a是显性的话,两个能够的表现型会是a/a的表现型或A/A和A/a的表现型。在杂交实验时,知道亲本的基因型是很重要。但从上面的例子可以看到,带有显性性状的个体能够是A/A或A/a。一个控制这种可变性的方法,是从知的纯合子种群开场,不断进

2、展近亲交配,直到有血缘关系个体的一切杂交都产生一样的后代,这就是所谓的纯种,一切的个体都可被以为是纯合子。纯种true-breeding:一切的基因都是纯合的。假设有一个shibire果蝇的纯种系,这些果蝇在一定情况下会麻木而且带有shi/shi基因型。首先测试shibire的等位基因是显性还是隐性。shi/shi 野生型shi+/shi+ 一切都是shi-/shi+两个纯种系杂交的后代被称为F1或子一代。F1代果蝇看起来像野生型,因此shi-是隐性在杂合子中没有表现出来。假设又分别到一种新的麻木突变基因,称之为par。从纯种的par和野生型交配开场,结果发现突变性状在子一代的杂合子中并不表达

3、,因此它是隐性。为了检验par能否与shi是一样,既然二者都是隐性基因,可以作互补配对实验。将par纯系与shi纯系杂交:par/par shi/shi F1这些果蝇都承继了shi和par能够出现的结果互补性?解释推测出的基因型F1不会麻木shi和par互补par的基因型可以补充shi缺失的功能,反之亦然par/par+shi+/shiF1会麻木shi和par不互补par不具备可以修复shi的功能shi/shi更仔细察看F1子一代果蝇自交的基因分别情况。 shi/shi+ shi/shi+下一代F2中出现麻木果蝇的能够性有多大?定义:p(a)=na / N 而na = 结果中满足条件a的数量

4、N = 结果的总数同等概率概率的问题可以经过计数每一结果来处理,但将概率聚集通常更简单一些。P(麻木的F2代果蝇)= p(从母方承继一个shi,从父方也承继一个shi)乘法法那么:pa和b= pa pb记住乘法法那么仅适用于a和b是无关的变量,正如这情况从母方得到的等位基因不影响从父方得到的等位基因p母方的shi= 1/2p麻木的果蝇= 1/2 1/2 = 1/4p不会麻木的果蝇= 1 1/4 = 3/4因此F2代的表现型比例是1麻木的果蝇 :3不会麻木的果蝇,在杂交实验中F2代1:3的表现型比例阐明单个基因的多个等位基因是相互分别。实践上这就是基因的第三种定义,历史上,这是基因的第一个定义,

5、是在1860年代由门德尔Gregor Mendel发现。由于门德尔从纯系开场实验,并且只察看简单性状,从豌豆中察看到单个基因的分别。看看这些概念是怎样运用于玉米的进化这一有趣的问题。驯化的玉米源自从野生祖先墨西哥类玉蜀黍teosinte俗称大刍草。没有任何历史证听阐明玉米是如何被驯化,但墨西哥类玉蜀黍和玉米之间遗传上的差别,记录了二者之间基因组的不同之处。玉米和墨西哥类玉蜀黍杂交可得出可育后代。墨西哥类玉蜀黍 玉米 F1全部一样,且与双亲都不同F2,5000株植株约1/500像墨西哥类玉蜀黍,约1/500像玉米究竟有多少基因在这两种植株的不同之处中起作用?我们把起作用的基因依次称为A,B,C,

6、D每个基因有两个等位基因:在墨西哥类玉蜀黍中出现的等位基因和在玉米中出现的等位基因。A基因的两个等位基因分别命名为AT,AM ,B基因的等位基由于BT和BM,如此类推。看看A基因在墨西哥类玉蜀黍和玉米杂交中是怎样分配:AT / AT AM / AMF1:AT / AM由于F1不像任何一个亲本,就假设这两个等位基因是共显性。共显性co-dominant:杂合子与任何一个纯合子都不同。不完全显性incomplete dominance:杂合子同时表现出两个亲本的特点。或者说,呵斥差别的基因的等位基因混合显性和隐性。F2 :AT / AT AT / AM AM / AM 1 : 2 : 11/4将会与墨西哥类玉蜀黍相像。有差别的两个基因:AT /AT BT/BT 1/4 1/4 = 1/16会与墨西哥类玉蜀黍相像。同理,三个基因的概率为1/64;四个基由于1/256;五个基由于1/102

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