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第四章真核生物的遗传分析一、真核生物基因组(一)C值悖理基因组(genome)C值(Cvalue)C值悖理(Cvalueparadox)(二)N值悖理N值(Nvalue)N值悖理(Nvalueparadox)(三)真核生物基因组DNA序列1、DNA序列的复杂性(x)最长的没有重复序列的核苷酸对的数值。2、DNA序列的分类(1)基因序列与非基因序列(2)编码序列与非编码序列(3)单一序列和重复序列二、真菌类的四分子分析(一)顺序四分子遗传分析1、粗糙脉胞菌(Neurosporacrassa)的生活史2、着丝粒作图(centromeremapping)P118

顺序四分子的形成

着丝粒作图N,a与着丝粒作图:首先判断n,a是独立分配还是连锁。分别计算着丝粒与基因n,a的重组率。判断n,a基因在着丝粒同侧还是异侧。RF(n-a)的计算。着丝粒与a基因间重组值被低估的分析。(三)非顺序四分子的遗传分析RF=1/2T+NPD三、真核生物重组的分子机制(一)同源重组发生在减数分裂前期同源重组(homologousrecombination)又叫普遍性重组(generalizedrecombination)(二)同源重组的分子模型1、Holliday模型1964,R.Holliday提出2、单链侵入模型(Meselson-Radding模型)

3、双链断裂起始重组模型(P129)(三)联会复合体与重组1、联会复合体在双链断裂后形成

重组事件的基本时相:双链断裂重组中间体形成重组过程中联会复合体形成

主要证据:来自酵母的研究(1)酵母rad50突变型(2)缺失正常联会复合体的突变体(3)不能进行重组的突变型不能形成联会复合体2、同源染色体配对与联会复合体的形成是两个独立的过程。酵母(1)Zip2突变型(2)同源染色体之间配对是由hop2基因控制。四、基因转变及其分子机制1、异常分离与基因转变2、基因转变的类型(1)染色单体转变(2)半染色单体转变3、分子机制五、体细胞交换与基因定位六、体细胞融合与基因定位细胞融合(cellfusion)杂种细胞(hybridcell)同线分析进行基因

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