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结构变异的形成:断裂—重接;——一条染色体的一段连接到另一条非同源染色体上去。;3、易位的细胞学鉴定;中期I的8字形或圆形
——十字形配对结构的交替式和相邻式分离;易位杂合体的联会和分离;玉米(2n=20)终变期染色体 ;4、易位的遗传效应;(2)易位杂合体邻近易位接合点的一些基因之间重组率有所下降。
举例:如玉米:T5-9a是第5染色体长臂的外侧一小段染色体和第9色体短臂包括Wx在内的一大段染色体的易位。 在第9染色体中: ;(3)易位可使两个正常的连锁群改组为两个新的连锁群:
假连锁现象(pseudo-linkage)
—由于相互易位,原本不连锁的基因总是同时出现在一个配子中,似乎是连锁的,此现象叫…。
举例:原来属于1连锁群(染色体)的一部分基因,改为同2连锁群(2染色体)的一些基因连锁(21染色体)了,与仍然留在1连锁群的那些基因反而成为独立的遗传关系。同理,原来属于2连锁群(2染色体)的一部分基因改为同一连锁群(11染色体)的一些基因连锁(12染色体)了,与仍然留在2连锁群的那些基因反而成为独立的关系。;(4)易位会造成染色体“融合”而导致染色体数的变异。
这种遗传效应只可能发生在具有二对近端着丝点染色体的相互易位情形中。
例如:植物的还阳参属通过上述的途径,出现n=3,4,5,6,7,8等染色体数不同的种。
人类中称罗迫逊易位,BrownC.(1966),研究过1870例个体,该易位频率为0.43%,而其它相互易位频率为0.16%。可进行核型分析。 ;四、倒位(inversion) ——一条染色体片段断裂后倒转180度,又重新连接上。;2、倒位产生的原因(1)染色体扭结、断裂和重接(2)转座因子的作用。;3、倒位的细胞学鉴定;倒位杂合体的“倒位圈”;臂内倒位杂合体的交换;(3)臂间倒位杂合体的交换;4、倒位的遗传效应;(2)倒位改变了基因在染色体上的排列:
基因间距离关系发生改变;
可能引起倒位区段基因的位置效应;
倒位杂合体的基因间交换值降低:
倒位圈的结构影响联会复合体的正常形成;
倒位圈内发生交换后产生的交换型配子是不育的。
(3)是物种进化的重要因素之一。
倒位可能导致新物种的??生。;保存带有致死基因的品系——平衡致死品系(balanced lethal system)。 致死基因是纯合致死的, 只能以杂合体形式保存。 D/+ × D/+ D/D, +/+, D/+ 1918,Muller建立了第一个平衡致死系:——采用另一个致死基因来平衡,但要求这一致死基因与所要保存的致死基因不发生重组交换。果蝇:No 3染色体上有Gl(粘胶眼)基因 D (展翅)基因;Experiment:
P: D + / + + × Gl + / + +
F1: + + / + +, D + / Gl + ,D + / + + , + + / Gl + ,
F2: D + / D + , D + / Gl +, Gl + / Gl +
永久杂种(permanent hybrid)
——永远以杂合状态保存下
来,不发生分离的品系 。也叫平衡
致死系。;平衡致死系的条件:
一对同源染色体上各有一座位不同的隐性致死基因
两个致死基因间没有交换发生(距离足够近或有倒位存在);六、染色体结构变异的发生机理;2.互换假说
由S.H.雷维尔于1959年提出:
互换假说认为导致染色体结构畸变的根本原因是染色体上具有不稳定部位,所有结构畸变都是两个靠得很近的不稳定部位之间互换的结果。互换的发生可以分为两个阶段:第一阶段是不稳定部位断裂后继发的较稳定状态,称为互换起始。第二阶段是机械的互换和连接过程。如果两个原发的损伤不能相互作用,这些损伤就可以被修复。 ;七、染色体结构改变在育种中的应用;第二节 染色体数目的改变;整倍体:染色体数目的变化是以染色体组为单位的增减,即整倍数的改变。
单倍体(haploid):体细胞中含有1个染色体组。n
二倍体(diploid):体细胞中含有2个染色体组。2n
三倍体(triploid):体细胞中含有3个染色体组。3n
多倍体(polyploid):体细胞中含有多个染色体组。
;染色体组的基本特征:
⑴.各染色体形态、结构和连锁群不同,其上携带基因不
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