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第五章 性别决定与伴性遗传 第一节、性染色体与性别决定 第二节、伴性遗传 第三节、遗传的染色体学说的直接证明 第四节、其他类型的性决定 第五节、人类的性别畸形 第一节、性染色体与性别决定 P116 (一)、性染色体 性染色体(sex chromosome) 与性别决定有明显而直接关系的染色体称为性染色体 常染色体(autosome, A) 例:果蝇(Drosophila melangaster, 2n=8)染色体组成与性染色体。 果蝇的常染色体与性染色体 果蝇的常染色体和性染色体 (二)、性染色体决定性别的方式 XY型性决定(XY type):凡雄性是两个异型性染色体的生物。P117 两种性染色体分别为X、Y; 雄性个体的性染色体组成为XY(异配子性别),产生两种类型的配子,分别含X和Y染色体; 雌性个体则为XX(同配子性别),产生一种配子,含X染色体。 性比一般是1 : 1。 哺乳类、某些昆虫、鱼、两栖类、雌雄异株植物…… 瑞典 Tjio Levan 发现人类有23对染色体,其中22对为常染色体,1960年确定一对性 染色体为X和Y。 XX 为女性性染色体,XY为男性性女性性染色体 同配性别homogametic sex:所有配子的性染色体相同的性别。女性为同配性别 异配性别hetergametic sex:配子的性染色体不同的性别。男性为异配性别 The traditional human karyotypes derived from a normal female and a normal male. Figure 5.4 (a) The Protenor mode of sex determination where the heterogametic sex is XO and produces gametes with or without the X chromosome. Figure 5.4 (b) The Lybaeus mode of sex determination, where the heterogametic sex is XY and produces gametes with either an X or a Y chromosome. (二)、性染色体决定性别的方式 2.雌杂合型(ZW型): P118 两种性染色体分别为Z、W染色体; 雌性个体性染色体组成为ZW(异配子性别),产生两种类型的配子,分别含Z和W染色体; 雄性个体则为ZZ(同配子性别),产生一种配子含Z染色体。 性比一般是1 : 1。 鳞翅目昆虫,某些两栖类、爬行类、鸟类 (二)、性染色体决定性别的方式 第二节、伴性遗传 P119 伴性遗传(sex-linked inheritance) :也称为性连锁(sex linkage),指位于性染色体上的基因所控制的某些性状总是伴随性别而遗传的现象;特指X或Z染色体上基因的遗传。 1910年摩尔根等在研究果蝇性状遗传时最先发现性连锁现象,研究结果同时还最终证明了基因位于染色体上。 果蝇的眼色不仅受pr+/pr基因控制(红眼对紫眼显性);还受另一对基因W/w控制(红眼对白眼为显性)。 (一)、果蝇眼色基因W/w的遗传 果蝇眼色:红眼(W)对白眼(w)为显性; P: 红眼(♀) × 白眼(♂) ↓ ↓ F1: 红眼(♀) × 红眼(♂) ↓ F2: ? 红眼 : ? 白眼 (♀/♂) (♂) 解释:眼色基因(W, w)位于X染色体上,而Y染色体上没有决定眼色的基因,XwY的表现型为白眼。 (一)、果蝇眼色基因W/w的遗传 果蝇眼色性连锁遗传的解释 果蝇眼色的测交试验 为了证明F1中雌果蝇从父本得到的是带w基因的X染色体(Xw);摩尔根等进行了下述测交试验: 以F1中的雌性果蝇为母本; 表型为白眼的雄果蝇为父本。 测交结果(Ft表现): F1 测交亲本 红眼(♀)×白眼(♂) (XWXw) (XwY) ↓ Ft ? 红眼(♀)(XWXw) ? 红眼(♂)(XWY) ? 白眼(♀)(XwXw) ? 白眼(♂)(XwY) (二)、其它物种的性连锁遗传 人类X染色体性连锁遗传P123 位于X染色体上的基因的遗传均会表现出类似果蝇眼色基因W/w的遗传现象; 例如:红绿色盲、A型血友病等。 ZW性别决定型的Z染色体性连锁遗传。 与X染色体上基因的遗传非常相似; 只是在与性别关系上是相反的。 例:鸡的芦花条纹遗传。 (二)、其它物种的性连锁遗传 人类的色盲遗传 P127 人类的色盲遗传是性连锁的,已知控制色盲的基因是隐性c,位于X染色体上,Y上
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