引用遗传的三大基本定律.doc

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引用遗传的三大基本定律

引用 遗传的三大基本定律 默认分类 2009-11-09 14:28:47 阅读20 评论0 字号:大中小 ? 引用 缺口 的 遗传的三大基本定律 2.4 孟德尔定律的扩展   孟德尔在植物杂交实验中所观察的7对性状都具有完全的显隐性关系,杂合体与显性纯合体在性状的表型上几乎完全不能区别,即两个不同的遗传因子同时存在时,只完全表现其中的显性因子,这是一种最简单的等位基因间的相互作用即完全显性(complete dominance)。另外,这7对不同等位基因之间的作用是独立的,没有相互影响。但事实上生物体内的情况并非总是如此,等位基因间的显隐性关系是相对的,非等位基因间会发生相互作用。虽然这些作用会使孟德尔比率发生改变,但它并不有损于孟德尔定律,而是对孟德尔定律的扩展。 图2-15 Virtual Fly的几种翅膀表型 1、等位基因间的相互作用   同一座位上等位基因间的相互作用是最基本的基因间相互作用,等位基因间的相互作用主要表现为显隐性和并显性关系。 1.1 显隐形关系的相对性   在孟德尔实验所用的7对相对性状中,显隐性现象是完全的,即杂合体Cc与显性纯合体CC在性状上几乎完全不能区别,但后来发现在有些相对性状中,显隐性现象是不完全的,或显隐性关系可以随所依据的标准而改变。   A.不完全显性(incomplete dominance)   把紫茉莉(Mirabilis jalapa)开红花的纯系品种(CC)与开白花的纯系品种(cc)杂交,F1杂合体(Cc)的花为粉红色,是双亲的中间型,这似乎违背了孟德尔颗粒遗传原理。事实却不然,当F1杂合体自交,F2中有1/4红花,2/4粉红,1/4白花,红花基因(C)与白花基因(c)在F2又分离了,白花基因c在杂合体Cc中没有被污染,保持了其纯洁性。F1的中间类型是由于C基因对c基因不完全显性造成的(图2-16)   从图2-16我们可以看到F1代杂合体与亲本纯合体在表型上是不同的,杂合体的表型介于纯合体显性与纯合体隐性之间,这种现象叫不完全显性,也叫半显性(semidominance)。在F2中有红花,粉红花,白花三种植株,其比例为1:2:1,对应的基因型分别为CC、Cc和cc,与孟德尔分离定律的基因型比率是一致的。   人的天然巻发也是由一对不完全显性基因决定的,其中巻发基因W对直发基因w是不完全显性。纯合体WW的头发十分卷曲,杂合体Ww的头发中等程度卷曲,ww则为直发。 图2-16 不完全显性的花色表型   B. 并显性(codominance)   一对等位基因的两个成员在杂合体中都表达的遗传现象叫并显性遗传(也叫共显性遗传)。红血细胞上的不同抗原,称不同的血型。就MN血型而言,有M型,N型,MN型,M型个体的红血细胞上有M抗原,N型的红血细胞上有N抗原,MN型的红血细胞上既有M抗原又有N型抗原。它的遗传是由一对等位基因决定的,用LM、LN表示。3 种表型的基因型分别为LMLM、LNLN、LMLN。MN血型这种现象表明LM与LN这一对等位基因的两个成员分别控制不同的抗原物质,它们在杂合体中同时表现出来,互不遮盖。   C. 超显性   杂合体Aa的性状表现超过纯合显性AA的现象。例如果蝇杂合体白眼w+/w的荧光素的量超过白眼纯合体w/w和野生型纯合体w+w+所产生的量。这就是所谓的杂种优势。      下面我们用图解的方式说明各种显隐性的相对关系。 图2-17 显隐性关系相对性图解   D.随所依据标准的不同显隐性关系发生改变   在人类中有一种严重的疾病叫镰形细胞贫血症(sickle cell amemia),患者贫血很严重,发育不良,多在幼年期死亡。这种病人的血球在显微镜下观察,不使其接触氧气,全部红血球都变成镰刀形,这种病是由于珠蛋白 链上的第6个疏水性的氨基酸取代负电性的亲水性的谷氨酸所引起,镰刀形血红蛋白HbS在脱氧状态下比正常血红蛋白HbA的溶解度低5倍。在遗传上通常由一对隐性基因HbSHbS控制,杂合体的人(HbAHbS)在表型上是完全正常的,没有任何病症,但是将杂合体人的血液放在显微镜下检验,不使其接触氧气,也有一部分红细胞变成镰刀形,基因型和表型的关系见表2-6。 表2-6 镰形细胞贫血显隐性关系的相对性   在这个例子中,显隐性关系随所依据的标准不同而有所不同,从临床角度来看,HbS是隐性,显隐性完全;从细胞水平看,HbS是隐性,显隐性可以完全也可以不完全;从HbS含量看,HbS显性但不完全;从分子水平上看, HbA和HbS呈共显性。 1.2 致死基因(lethal genes)   致死基因是指那些使生物体不能存活的等位基因。我们之所以能够观察到致死基因,是因为致死基因的作用可在个体的不同发育阶段表现,

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