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绪论第一章
遗传:生物在以有性或无性的方式进行种族繁衍的过程中,子代和亲代相似的现象。
变异:生物个体之间差异的现象。
达尔文:①1859年发表《物种起源》著作,提出了自然选择和人工选择的进化学说,认为生物是由简单è复杂、低级è高级逐渐进化而来的。②承认获得性状遗传的一些论点è提出“泛生论”假说。
第二章
性状:动物体外观结构、形态及内在生理、生化特征的统称。
单位性状:每一种能够被具体区分的性状。
相对性状:同一种单位性状的不同表现。
等位基因:在体细胞内同源染色体上处于相同位置的一对基因。
基因座:由等位基因形成的基因型是生物体的遗传组成,是生物染色体遗传信息的总和,基因处于染色体的固定位置,称之为基因座。
表现型:基因和基因型所能表现出来的生物体的各类性状,包括外形特征和生化特征。
孟德尔解释的要点:1、相对性状都是由相对的遗传因子控制。2、遗传因子在体细胞中成对存在,分别来自于父本和母本。3、杂种在形成配子时,成对的遗传因子彼此分离4、由杂种产生的配子数目相等(1P:1p),雌雄配子随机结合(1PP:2Pp:1pp)。5、F1体细胞内的相对遗传因子各自保持独立。
纯合子:体细胞中所含的两个基因是相同的,自交后代的表现和亲本一样,不发生分离现象。
侧交:用隐性的纯合作亲本和杂合子交配,使杂合子的所带有的基因种类和数量得以表现。
完全显性:F1的表型与显性亲本完全一致。
不完全显性:F1的表型不同于亲本,而是介于两个亲本之间。
共显性:两亲本的表型同时在后代的一个个体变现出来。
复等位基因:在一个群体中,同源染色体上同一位点有着两个或两个以上的等位基因。
分离定律的意义:建立了粒子遗传理论,奠定了现代遗传学的理论基础
启示:1、所用的实验材料都是能真实遗传的纯种2、选择有明显区别的单位性状进行观察3、进行各世代的谱系记载,指明每棵植株的父母、配偶和后代4、利用统计分析5、其他技术处理也很严密
独立分配定律的解释和验证:1、在形成配子的过程中,不同对的遗传因子在分离时各自独立,互不影响;不同对的成员组合在一起是完全自由的,随机的2、不同类的精子和卵子在形成合子时也是自由组合的,而且组合也是随机的
基因的互作:任何性状都会受到许多对的基因的影响,不同对基因之间也不是完全独立的,有时他们会共同影响某一性状,这种现象叫基因的互作。
互补作用:是指两对基因相互作用,共同决定一个新性状的发育;产生互补作用的基因叫互补基因。
上位作用:两对基因共同影响一对性状,其中一个基对因能够抑制另一对基因的表达,这种作用叫上位作用。起抑制作用的基因叫上位基因,被抑制的叫下位基因。
隐性上位作用:隐性上位基因c,当其纯合时,能起到抑制其他基因的作用。
重叠作用:指两对基因的显性作用是相同的,其中任何一对基因有显性基因,就会表达出显性性状,只有在两对基因都是隐性的情况下性状才不会表现,而这两对基因同时有显性基因时,其性状的表现与只有一个有显性基因时相同。
连锁现象:在亲本中原来连在一起的两个性状,在F2中往往还连在一起,表现出一起遗传的倾向。
摩尔根对连锁遗传的解释:1、基因在染色体上呈线性排列2、通过减数分裂中的重组过程发生基因交换,形成新配子3、两基因座间的距离越大,其间的断裂和交换的概率越大
交换率又称重组率:指重组型配子占总配子数的百分比。
基因在染色体上的距离与基因间的交换率成正比,基因在染色体上的位置可以用交换率来表示(去掉百分号)。
基因定位:把某一发现的突变基因用各种方法确定在生物体某一染色体的一定位置上。
连锁图:表示各个染色体上一系列相互连锁的基因的排列次序和相对距离的示意图。
基因连锁群:位于同一对同源染色体上的基因。
测定基因所属连锁群的方法
⑴、性连锁法:哺乳动物中如果某一性状只出现在雄性动物中,则可以肯定控制该性状的基因必在Y染色体上;表现明显的伴性遗传的性状,其基因可定位在X染色体上。
⑵、标记染色体连锁法:通过分析阐明标记染色体与某一基因的连锁关系将基因定位于该染色体。
⑶、细胞学基因定位法:当异常染色体的发生与某一基因的异常表达呈平行关系时,即可确定该基因与该染色体间的连锁关系。
⑷、体细胞杂交定位法:体细胞杂交:在人工条件下,亲缘关系较远的两类动植物的细胞可以发生融合,融合后的细胞往往会专一地丢失某一亲本的染色体,而丢失的基因往往是随机的。因此,可用于定位人和其他哺乳动物的基因。
⑸、核酸分子杂交定位法:利用核酸分子探针(特定基因)与人-鼠杂种细胞进行杂交,含有相应染色体的细胞将呈阳性结果,从而可将该基因定位于某一染色体上。
基因在染色体上位置的测定
⑴两点测交:1、利用杂交所产生的F1与双隐性个体进行测交,计算两对基因的相对距离。2、让这两对基因分别与第三对基因分别进行三次两点测交得到这两对基因在染色体上
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