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染色體畸變的遺傳分析-資料下載頁(yè)

2025-05-12 01:05本頁(yè)面
  

【正文】 絲 (體 )的形成 ? 處理濃度: %(%) ? 處理時(shí)間:視材料而定 ? 間歇處理效果更好 ? 同源多倍體的誘導(dǎo) ? 誘導(dǎo)二倍體物種染色體加倍 — 同源多倍體 (偶倍數(shù) ) ? 異源多倍體的誘導(dǎo) ? 誘導(dǎo)雜種 F1染色體加倍 — 雙二倍體 ? 誘導(dǎo)二倍體物種染色體加倍 — 同源多倍體 — 雜交 — 雙二倍體 (三 ). 異源多倍體的應(yīng)用 ? 克服遠(yuǎn)緣 雜交不孕 ? 克服遠(yuǎn)緣 雜種不實(shí) ? 創(chuàng)造遠(yuǎn)緣雜交育種的 中間親本 ? 育成 新類型 雜交不孕 例如 白菜 (10Ⅱ ) 甘藍(lán) (2X=18) →不結(jié)籽 白菜 (10Ⅱ ) 甘藍(lán) (4x=36) →結(jié)籽 雜種不實(shí) (抗病)粘毛煙草 普通煙草 →雜種不育 GG TTSS → TSG ↓加倍 TTSSGG可育 中間親本 中間親本 野生二粒小麥 八倍體小黑麥的人工合成與應(yīng)用 五 、 非整倍體 及其應(yīng)用 ? 非整倍體的類型 ? 超倍體:多一條或幾條染色體,遺傳組成不平衡 ? 亞倍體:少一條或幾條染色體,遺傳物質(zhì)缺失 ? 非整倍體的 形成 ? 減數(shù)分裂形成不正常的配子所致。 (一) . 單體( 2n1)( monosomic) 1. 自然界中的存在 少數(shù)動(dòng)物的種性 ♂蝗蟲(chóng) (XO) 異源多倍體植物中時(shí)有發(fā)生 eg. 普通煙草 2n = 4x =TTSS =24Ⅱ 24 種單體 (2nⅠ A, 2nⅠ B, 2nⅠ C, ) eg. 普通小麥 2n = 6x = 21Ⅱ 21 種單體 (2n Ⅰ 1A, 2n Ⅰ 2A, 2n Ⅰ 3A, ) 2. 產(chǎn)生 染色體第一次分裂不分離 染色體第二次分裂不分離 3. 遺傳特性 理論上 形成配子 n : ( n1) = 1:1 自交后代應(yīng)是 雙體:?jiǎn)误w:缺體= 1: 2: 1 自交后代中單體比例不等 影響因素: ① n1配子的生活力、競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 n配子② n 和 n1 配子參與受精的程度 ③ 2n1 和 2n2 幼胚持續(xù)發(fā)育的程度 n1花粉的競(jìng)爭(zhēng)力尤其低, n1胚囊生活力相對(duì)較高,所以 n1主要靠雌配子傳遞 普通小麥單體:中期 (二 )、缺體 ? 缺體一般都通過(guò)單體自交產(chǎn)生 ? 在異源多倍體生物中可以存在 ? 由于缺失一對(duì)染色體,對(duì)生物個(gè)體的性狀表現(xiàn)的影響更大,生活力更差 ? 普通煙草的缺體在幼胚階段即死亡 ? 普通小麥 21種缺體都能夠生存 普通小麥缺體系列的穗形 缺體與基因定位 缺體 2n- Ⅱ 6B 短芒 雙體 2n 無(wú)芒 抑制芒發(fā)育基因位于 6B染色體上 遺傳效應(yīng) 表現(xiàn)廣泛的性狀變異 通過(guò)缺體的性狀變異,可能確定位于該染色體上的基因 1. 三體與性狀變異 (三) . 三體( 2n+1)( trisomic) 21三體 Down syndrome 18 trisomyEdward syndrome 2. 三體的聯(lián)會(huì)及其分離 染色體隨機(jī)分離 (三) . 三體( 2n+1)( trisomic) 1. 三體與性狀變異 3. 三體的基因分離 Aaa的配子 Aa : aa : A: a = 2 : 1 : 1 : 2 同理 AAa的配子 AA: Aa : A : a = 1 : 2 : 2 : 1 三體終變期:鏈?zhǔn)饺齼r(jià)體 三體中期 I: II + I 三體后期 I: 2/1式分離 三體末期 I: 落后三價(jià)體 (四 )、非整倍體的應(yīng)用 ?測(cè)定基因所在的染色體 (染色體定位 ) ?有目的地替換染色體 (染色體代換 ) 單體與基因定位 隱性基因 aa a與某染色體 有關(guān) (n1) Ⅱ +Ⅰ A (n1) Ⅱ +Ⅱ aa ↓ 單體 (n1) Ⅱ +Ⅰ a 隱性 雙體 (n1) Ⅱ +Ⅱ Aa 顯性 a與某染色體無(wú)關(guān) Ⅰ +Ⅱ AA Ⅱ +Ⅱ aa ↓ 單體 Ⅰ +Ⅱ Aa 顯性 雙體 Ⅱ +Ⅱ Aa 顯性 隱性基因與某單體有關(guān)或無(wú)關(guān)時(shí) F1表現(xiàn)有別 顯性基因 BB B與某染色體 有關(guān) (n1) Ⅱ +Ⅰ b (n1) Ⅱ +Ⅱ BB ↓ 單體 (n1) Ⅱ +Ⅰ B 顯性 雙體 (n1) Ⅱ +Ⅱ Bb 顯性 B與某染色體 無(wú)關(guān) Ⅰ +Ⅱ bb Ⅱ +Ⅱ BB ↓ 單體 Ⅰ +Ⅱ Bb 顯性 雙體 Ⅱ +Ⅱ Bb 顯性 選單體自交 顯性基因與某單體有或無(wú)關(guān)時(shí)F2代表現(xiàn)有別 無(wú)性狀分離 有性狀分離 單體與目的染色體替換 例如 小麥 6B染色體抗病基因 R 甲感病 乙抗病 培育甲單體 (n1) Ⅱ +Ⅰ r 乙 (n1) Ⅱ +Ⅱ RR ↓ 單體 (n1) II+ I R 雙體 (n1) II + II Rr 6B染色體替換的甲品系 雙體 (n1) Ⅱ + Ⅱ RR 選單體自交 單體 (n1) II+ I R 雙體 (n1) II + Ⅱ RR 缺 體 (n1) II 以番茄正常葉形的的 6染色體的三體( 2n+1)為母本,以馬鈴薯葉形( cc)的正常番茄( 2n)為父本進(jìn)行雜交,試問(wèn) ①假設(shè) c基因在第 6 染色體上,使 F1群體的三體植株與馬鈴薯葉形的正常番茄雜交,雜交子代的染色體及其表現(xiàn)型(葉形)種類和比例各如何? ②倘若 c基因不在的 6 染色體上,結(jié)果又如何? ① 1++ c, 2+ cc, 2+ c, 1cc (5+ :1c) ② 1+ :1c(三體,正常均各半) 習(xí)題 某植物染色體數(shù)為 n+1的花粉不育 , 但胚囊可育 。 基因 Rr距離著絲點(diǎn)較近 , R決定紅花 , r決定白花 , R對(duì) r顯性 。 問(wèn):下列雜交組合后代中紅花與白花個(gè)體的比例如何 ? a.♀ RRr♂ Rrr b. ♀ Rrr♂ RRr c.♀ RRr♂ RRr d. ♀ Rrr♂ Rrr Rrr的配子 Rr : rr : R: r = 2 : 1 : 1 : 2 RRr的配子 RR: Rr : R : r = 1 : 2 : 2 : 1 8:1 5:1 17:1 2:1
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