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Y连锁遗传 由父亲传给儿子,不传给女儿,表现为所谓限雄遗传(holandric inheritance)现象,或称Y连锁遗传(Y-linked inheritance) 例:毛耳缘 1 2 1 2 4 5 5 6 1 2 3 4 3 一例毛耳缘的系谱 鸡的伴性遗传 鸟类性染色体:雌性为ZW型(异配性别) 雄性为ZZ型(同配性别) 芦花鸡的羽毛黑白相间斑纹性状的遗传分析结果显示:决定斑纹性状的显性基因B在Z染色体上,而W染色体上没有其等位基因。 ZbZb ZBW 芦花雌鸡 非芦花雄鸡 × ZBZb 芦花雄鸡 ZbW 非芦花雌鸡 × ZBZb 芦花雄鸡 非芦花雄鸡 ZbZb ZBW 芦花雌鸡 ZbW 非芦花雌鸡 1 : 1 : 1 : 1 P F1 F2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Y染色体少了 男人要没了? 男婴变女婴说明了什么? SRY基因-人类雄性性腺(睾丸)发育起决定作用的基因,又称睾丸决定因子,是一种在男性性腺中表达的蛋白质。 在胚胎的性分化过程中,SRY基因刺激原始性腺向睾丸方向发育,然后这个最初的睾丸就开始分泌雄激素,刺激男性胚胎整个向男性化的方向发展。 如果没有SRY这个基因刺激的话,原始性腺就会自然而然地向卵巢方向发育,刺激女性胚胎开始发育女性的性征。 可以这样说,没有SRY基因,世界上就没有男人。 话说SRY(TDF)基因 复旦85后执迷基因寻根 Y染色体多态性遗传标记 二、性别决定系统 简单的性别决定系统 酵母的性别决定 蜜蜂的性别决定 性染色体性别决定系统 XX-XY型 ZZ-ZW型 X0型 植物的性别决定 (2)蜜蜂的性别决定 雌蜂(2n) + 蜂王浆 ? 蜂王(有产卵能力) 雌蜂(2n) + 普通营养 ? 普通蜂(无产卵能力) 孤雌生殖 ? 雄蜂(n) 喂普通蜂蜜 工蜂 喂蜂王浆 蜂王 正常受精卵 ? 2n为雌蜂 雌蜂孤雌生殖 ? n为雄蜂 ♀(n) + -----------? 正常减数分裂 2n为雌蜂 假减数分裂 ♂(n) 2、性染色体性别决定系统 同配性别 异配性别 性染色体在性别决定及遗传中其关键性的作用,其本质是位于性染色体上的一些相关基因的表达和调控决定性别。 (1)、XX-XY型性别决定-果蝇的性别决定 果蝇染色体组成与性染色体 果蝇的性别决定 性指数(X染色体的条数和常染色体组数之比): X:A的比例决定的。 超雌 性别决定取决于胚胎早期性别决定初级信号对性别决定基因的启动和活化。 决定初始性别的启动。 生殖细胞 性腺 体细胞 提供生殖细 胞发育成熟的环境 构成躯体的其他部分。 性指数为雌性化基因-Sxl(sex lethal)基因的激活提供了初级信号。 性指数为什么在果蝇的性别决定中起作用? 后续涉及一系列基因和基因间的“级联”反应 在XX型果蝇中, Sxl(sex lethal)基因存在着丰富的剪切过程, 即雌特异性剪切过程, 产生了相应的雌特异性蛋白产物来激活其他的性别控制基因。在这些性别控制基因的作用下, 果蝇性别就朝着雌性方向分化。 在XY 型果蝇中Sxl 基因是非活性的, 因此, 果蝇性别就朝着雄性方向分化。 Sxl mRNA编码由354个氨基酸组成的RNA结合蛋白,可以同两种RNA分子结合: 一种是sxl自身的mRNA前体; 一种是决定雌性发育途径中的sxl下游基因-tra(transformer)的mRNA前体。 Tra:性别转换基因 Tra和tra-2协同作用下作用于双重性别(double sex)基因dsx 在必威体育精装版的研究中,美国德州农工大学的Jame Erickson 和Jerome Quintero 通过研究黑腹果蝇发现,果蝇X染色体的数量要比上述比例更能决定其性别。 (2)ZW型性别决定 鸟类、鳞翅目昆虫、某些两栖类及爬行类动物 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。 (3)XO型性别决定 直翅目昆虫(如蝗虫、蟋蟀和蟑螂) 与XY型相似,但只有一条性染色体X; 雄性个体只有一条X染色体(XO,不成对),它产生含X染色体和不含性染色体两种类型的配子; 雌性个体性染色体为XX。 (4)植物的性别决定 种子植物虽有雌雄性别的不同,但多数为雌雄同花、雌雄同株异花; 其中蛇麻、菠菜:雌XX,雄XY;银杏:雌ZW,雄ZZ。 有些植物属于雌雄异株,如大麻、菠菜、番木瓜、 蛇麻、石
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