丝状真菌的遗传课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《丝状真菌的遗传课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 丝状 真菌 遗传 课件
- 资源描述:
-
1、资料仅供参考,不当之处,请联系改正。第一节 粗糙链孢菌的遗传分析 生活史生活史 四分体遗传分析四分体遗传分析 随机孢子遗传分析随机孢子遗传分析资料仅供参考,不当之处,请联系改正。粗糙链孢霉的生活史资料仅供参考,不当之处,请联系改正。图5-9红色链孢霉的生活史(引自Russell,1992) 生活史生活史资料仅供参考,不当之处,请联系改正。生殖方式 无性世代无性世代 : 菌丝体菌丝体 分生孢子分生孢子 菌丝体菌丝体 有性世代有性世代 :原子囊果+分生孢子 二倍体合子二倍体合子4个核个核8个子囊孢子个子囊孢子资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 二倍体合子减数分裂形成四个单倍体子囊孢二倍体合子减数
2、分裂形成四个单倍体子囊孢子,也称子,也称四分孢子四分孢子。这四个减数分裂的产物。这四个减数分裂的产物不仅不仅 留在一起,而且以直线方式排列在子囊留在一起,而且以直线方式排列在子囊中,所以又称中,所以又称顺序四分子顺序四分子(ordered tetred)。)。对四分体进行遗传分析,就叫对四分体进行遗传分析,就叫四分子分析。四分子分析。 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。真菌类的遗传学分析主要以粗糙链孢菌主要以粗糙链孢菌(Neurospora crassa)和酵母菌和酵母菌(Saccharomyces)为例。都是真菌,属于低等真核生物。为例。都是真菌,属于低等真核生物。粗糙链孢菌的特点:子囊孢
3、子是单倍体,表型直接反映基因型。子囊孢子是单倍体,表型直接反映基因型。一次只分析一个减数分裂产物。一次只分析一个减数分裂产物。体积小,易繁殖,易于培养。体积小,易繁殖,易于培养。可进行有性生殖,染色体结构和功能类似于高等生物。可进行有性生殖,染色体结构和功能类似于高等生物。四分子分析(tetrad analysis): 单一减数分裂的单一减数分裂的4个产物留在一起,个产物留在一起, 称为四分子。对四分子进行遗传学称为四分子。对四分子进行遗传学 分析称为四分子分析。分析称为四分子分析。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。方法资料仅供参考,不当之处,请联系改正。无无交交换换资料仅供参考,不当之处,
4、请联系改正。发生交换资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 杂交后代分析杂交后代分析 非交换型(非交换型(1 1)+ + - - + + - - (+ + + + - - - -+ + + + - - - -) (2 2)- - + + - - + + (- - - - + + + +- - - - + + + +) 交换型交换型(3 3)+ - + - + - + - (+ + - - + + - -+ + - - + + - -) (4 4)- + - + - + - + (- - + + - - + +- - + + - - + +) (5 5)+ -
5、- + + - - + (+ + - - - - + + + - - - - + +) (6 6)- + + - - + + - (- - + + + + - - - + + + + - -) 第一次分裂分离第二次分裂分离资料仅供参考,不当之处,请联系改正。MI模式MII模式 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。总结总结 : 如果两个基因的分离发生如果两个基因的分离发生在第一次减数分裂,则基因与着丝在第一次减数分裂,则基因与着丝粒之间未发生重组粒之间未发生重组; ;如果两个基因如果两个基因的分离发生在第二次减数分裂,则的分离发生在第二次减数分裂,则说明基因与
6、着丝粒之间发生了重组。说明基因与着丝粒之间发生了重组。 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。着丝粒作图(centromere mapping)链孢霉的野生型野生型又称为原养型原养型(prototroph), 子囊孢子按时成熟呈黑色。营养缺陷型(auxotroph),只能在完全培养基上生长, 成熟较慢,子囊孢子呈灰白色。prototrophauxotroph利用四分子分析法,测定基因与着丝粒利用四分子分析法,测定基因与着丝粒之间的距离。之间的距离。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。着丝粒距离着丝粒距离=%10021%10021子囊总数第二次分裂分离子囊数子囊
7、总数交换型子囊数如:将两种菌株进行杂交lys+ lys,得如下结果子囊类型子囊数分裂类型(1) (2) (3) (4) (5) (6)105 129 9 5 10 16MIMIMIIMIIMIIMII非交换型 交换型资料仅供参考,不当之处,请联系改正。%3 . 7%10021161059129105161059%10021IIIIIMMM着丝粒距离Lys 基因与着丝粒之间的距离是7.3cM。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。两个连锁基因的作图Neurospora crassaan杂交结果 5 1 90 5 90 1808实得子实得子囊囊 数数 TNPD PD T TNPD PD四分子四分子类
8、类 别别分离发分离发生时期生时期四分子四分子基因型基因型 子囊型子囊型+ a+ an +n + + +n an a+ + an +n a+ an a+ +n + an + an + +n a+ +n a+ +n a+ an +MIMIMIMIMIMIIMIIMIMIIMIIMIIMIIMIIMII资料仅供参考,不当之处,请联系改正。两对基因杂交,如不考虑孢子排列,只考虑性状组合时,子囊可以分为3种四分子类型。亲二型亲二型(parental ditype , PD),有两种基因型,并与 亲代相同。包括子囊型和。非亲二型(non-parental ditype ,NPD),有两种基因型 都跟亲代不
9、同,是重组型。包括子囊型和。四型四型(tetratype, T),有四种基因型,2种与亲代相 同,2种重组型,包括子囊型、和。下图是从染色体交换和重组来理解各类子囊的形成原因。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。交换类型染色体图象重组四分子类型子囊型无交换四 线双交换单交换0%100%50% an an an a , a , n , n(PD), , na , na(NPD) , a , n , na(T)资料仅供参考,不当之处,请联系改正。交换类型染色体图象重组四分子类型子囊型二 线双交换单交换四 线多交换50%0%100% an a , na , , n(T)a , n, a , n(PD
10、), na , , na(NPD) an an 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 an , na , a , n( T )50%三线双交换资料分析:计算nic与着丝粒之间的重组率:%05. 52110005190521765421212总子囊数)()()()(总子囊数总子囊数交换型子囊数M资料仅供参考,不当之处,请联系改正。2. 计算ade与着丝粒之间的重组率:%30.9211000519090217653212总子囊数)()()()(总子囊数M3. 判断 nic、ade 基因是独立分配还是连锁。如果两个基因是自由组合的话,则PDNPD =11而实验结果PD=808+90=898,NPD=
11、1+1=2,PD远远大于NPD。说明这两个基因是相互连锁的。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。5.059.30nicadenicade5.059.30哪一种排列正确呢?资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 再让我们根据四分体来计算nic 和ade之间的重组频率,以便判断nic 和ade与着丝粒的相对位置。 依图9-5 知每一个四分体中均会含有四条染色单体,由于每个T型四分体中含有2条重组染色单体,每个NPD型的四分体中含有4条重组染色单体,每个PD型四分体中不含重组染色单体,所以重组染色单体数目是 2 T + 4 NPD ;染色单体的总数是 4 (T + PD + NPD),因此 nic 和
12、ade 基因间的重组频率可根据下列公式计算: 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 重组染色单体数目 2 T + 4 NPD 重组频率 = _ 100% = _ 100% 染色单体总数目 4 (T + PD + NPD) 1 / 2 (90 + 5 +5) + (1+1) nic-ade重组率= _ 100% = 5.2% 1000 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。也就是说,nic 和ade之间的相对距离为5.2。由于nic 和着丝粒的距离为5.05,ade和着丝粒的距离为9.3,因此可以判定nic 和ade在染色体上的排列顺序和相对距离为图: _ 。_nic_ade_ 5.05 5.20
13、 9.3 图 nic 、ade和着丝粒之间的距离资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 由上图可见,通过着丝粒距离计算得到的ade与着丝粒距离为9.3,而由重组频率测得的距离为5.2 + 5.05 = 10.25。虽然两个数值相近,但并不相等。这是因为在着丝粒距离方法中,在求ade与着丝粒之间的距离时,是将所有第二次分裂分离型的子囊数加起来再除以二倍的总子囊数。在此将少量的在着丝粒和ade间发生双交换的子囊遗漏了,因此造成着丝粒与ade的距离偏低。 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。第二节 构巢曲霉 1、四分体无序 2、三种类型 3、P196资料仅供参考,不当之处,请联系改正。在构巢曲霉(A.
14、 nidulans)中,一次减数分裂的全部产物虽然也同处于一个子囊内,但是其子囊孢子不象粗糙脉孢菌那样呈直线排列,而是无顺序的排列。 我们将这种不是以直线方式排列在一个子囊内的四个减数分裂产物称为非顺序排列四分体。 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。二、构巢曲霉有性杂交的遗传分析二、构巢曲霉有性杂交的遗传分析 构巢曲霉有性杂交产生的是非顺序排列的四分体,无法判构巢曲霉有性杂交产生的是非顺序排列的四分体,无法判断它们是属于第一次分裂分离还是第二次分裂分离,因此在断它们是属于第一次分裂分离还是第二次分裂分离,因此在粗糙脉孢菌中适用的通过第二次分离子囊数来计算着
15、丝粒距粗糙脉孢菌中适用的通过第二次分离子囊数来计算着丝粒距离的方法,在构巢曲霉有性杂交中不适用。离的方法,在构巢曲霉有性杂交中不适用。 但把四分体归纳为但把四分体归纳为PD、NPD何何T三种类型时,是以四分体三种类型时,是以四分体中子囊孢子性状的组合方式划分的,没有考虑四分体中孢子中子囊孢子性状的组合方式划分的,没有考虑四分体中孢子的排列顺序。所以在构巢曲霉有性杂交中可采用四分体中的排列顺序。所以在构巢曲霉有性杂交中可采用四分体中PD、NPD和和T的出现频率来进行遗传分析。的出现频率来进行遗传分析。 另外,也可用随机孢子分析法来进行分析。另外,也可用随机孢子分析法来进行分析。资料仅供参考,不当
16、之处,请联系改正。第三节第三节 真菌的准性生殖真菌的准性生殖(parasexual cycle) 真菌在进行有性循环时,通过减数分裂可产生重组体,是实现基因重组的一条重要途径。但是有很多真菌,特别是半知菌亚门的真菌,没有或很少发生有性生殖过程,却仍然表现出了较高频率的变异,这种变异就是通过另一条独立于有性生殖的基因重组途径 _ 准性生殖。准性生殖是真菌的一种导致基因重组的过程,包括异核体的异核体的形成、二倍体的形成以及体细胞交换和单元化形成、二倍体的形成以及体细胞交换和单元化。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 真菌的准性生殖真菌的准性生殖(Parasexuality)是指异核是指异核体真菌
17、菌丝细胞中两个遗传物质不同的细体真菌菌丝细胞中两个遗传物质不同的细胞核可以结合成杂合二倍体的细胞核,这胞核可以结合成杂合二倍体的细胞核,这种二倍体细胞核在有丝分裂过程中可以发种二倍体细胞核在有丝分裂过程中可以发生染色体交换和单倍体化,最后形成遗传生染色体交换和单倍体化,最后形成遗传物质重组的单倍体的过程。准性生殖和有物质重组的单倍体的过程。准性生殖和有性生殖的主要区别在于,有性生殖是通过性生殖的主要区别在于,有性生殖是通过减数分裂进行遗传物质重组和产生单倍体。减数分裂进行遗传物质重组和产生单倍体。而准性生殖是通过二倍体细胞核的有丝分而准性生殖是通过二倍体细胞核的有丝分裂交换进行遗传物质的重新组
18、合,并通过裂交换进行遗传物质的重新组合,并通过产生非整倍体后不断丢失染色体来实现单产生非整倍体后不断丢失染色体来实现单倍体化的。倍体化的。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 每一个分生孢子都有一个单个的核。任何一个孢子的每一个分生孢子都有一个单个的核。任何一个孢子的表型都和它的基因型是一致的,这样便于鉴别。若将表型都和它的基因型是一致的,这样便于鉴别。若将两个单倍体品系混合,菌丝融合,两种类型的核都同两个单倍体品系混合,菌丝融合,两种类型的核都同时存在胞质中,这种品系称为时存在胞质中,这种品系称为异核体异核体(heterckaryon)。和其他品系一样,异核体将产生)。和其他品系一样,异核体
19、将产生单核的分生孢子。在少数情况下异核体中的两个单倍单核的分生孢子。在少数情况下异核体中的两个单倍体核融合产生一个二倍体核,这一过程称为体核融合产生一个二倍体核,这一过程称为二倍化二倍化(diploidization)。)。二倍体品系的曲霉产生的无性二倍体品系的曲霉产生的无性孢子将具有二倍体核。二倍体细胞是可能要经历有丝孢子将具有二倍体核。二倍体细胞是可能要经历有丝分裂交换,产生遗传重组。因为二倍体的核不稳定,分裂交换,产生遗传重组。因为二倍体的核不稳定,最终通过有丝分裂产生单倍体核,此单倍体核含有来最终通过有丝分裂产生单倍体核,此单倍体核含有来自两个单倍体亲本的等位基因的重组。由二倍体核形自
20、两个单倍体亲本的等位基因的重组。由二倍体核形成单倍体核的过程称为成单倍体核的过程称为单倍化单倍化(hapliodization) 概念概念资料仅供参考,不当之处,请联系改正。二、准性生殖的过程二、准性生殖的过程 (一一) 异核体的形成异核体的形成 当带有不同遗传性状的两个单倍体细胞或菌丝相互融合时,会导致在一个细胞或菌丝中并存有两种或两种以上不同遗传型的细胞核,这样的细胞或菌丝就叫异核体。异核体的形成是进行准性生殖的第一步。以构巢曲霉为例资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 当把构巢曲霉A接合型的亮氨酸缺陷突变株(leu met+) 与A接合型的蛋氨酸缺陷型突变株(leu+ met-) 混合接
21、种在基本培养基上培养时,常常可以产生少量原养型菌落,这些菌落是异核体。这是因为两个亲本的菌丝间发生相互联结,形成了细胞质和细胞核相互混杂的异核体异核体。在异核体中两种细胞核能彼此提供所缺少的酶,因此可不需亮氨酸和蛋氨酸而在基本培养基上生长。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。1异核体的证实异核体的证实将两个营养缺陷型菌株混合培养,出现原养型菌落的原因可能是由于互养、异核体、二倍体或单倍重组体的存在。如何证明?(1)互养这一解释的排除互养这一解释的排除(2)二倍体或单倍体的排除二倍体或单倍体的排除 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 的证实的证实异核体1、互养2、二倍体和重组单倍体A、leu-
22、met+B、 leu+met- 基本培养基含leu培养基含met培养基基本培养基资料仅供参考,不当之处,请联系改正。2异核体的生物学意义异核体的生物学意义 异核现象在自然界普遍存在。早在1938年就已在35属的半知菌中发现32属有异核现象。异核现象在自然界这样普遍的一个原因是异核体包含着不同基因型的细胞核,具有生长优势,另外是具有更好的环境适应能力。此外,异核体在遗传分析中也很重要,由于异核体内的两个不同营养缺陷型的细胞具有互补作用,因此可以用异核体进行基因等位性的测定等研究。 一般地说,异核体的形成与A、a接合型之间没有关系,但接合型可影响形成异核体的难易程度,相同接合型的菌株间更容易形成异
23、核体。异核体的形成是由基因型决定的,在粗糙脉孢菌中已发现至少有10个基因与异核体的形成有关。 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。(二二)杂合二倍体的形成杂合二倍体的形成 异核体细胞中存在着核融合的可能。核融合是指两个单倍体核融合形成一个二倍体核的现象。基因型相同的核融合形成纯合二倍体,基因型不同的核融合形成杂合二倍体。异核体中两个基因型不同的细胞核可以以极低的频率融合成杂合二倍体。研究表明异核体发生核融合而产生二倍体的频率为10-710-5。用某些理化因素(如紫外线、樟脑蒸气或高温)处理,可提高二倍体产生的频率。原因可能是由于在处理过程中使某些抑制核融合的基因发生突变的结果。 资料仅供参考,
24、不当之处,请联系改正。1956年,Pontecorvo等人在用构巢曲霉白色突变株(w-y+ )和黄色突变株(w+ y- )进行异核体的研究时发现,在培养基中可产生形成绿色孢子的菌株。由异核体( w-y+ / w+ y- )所产生的孢子应该是白色和黄色两种,那么绿色的孢子是怎样形成的呢?绿色分生孢子的形成是由于异核体中的两个核融合而形成二倍体( w-y+ / w+ y- )的缘故。由于白色突变型和黄色突变型对于绿色野生型来讲都是隐性的,所以二倍体的分生孢子必然呈绿色。 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。1、W+Y-黄色黄色W-Y+白色白色 -绿色绿色?( W+Y-/ W-Y+ )2、 W+Y-
25、/ W-Y+绿色绿色-白、黄。白、黄。?资料仅供参考,不当之处,请联系改正。二倍体有什么特性呢?1、二倍体分生孢子大于单倍体的分生孢子;2、尽管分生孢子的大小是一样的,但每个分生孢子中核的数目是不相同的, 二倍体分生孢子中核数约为单倍体分生孢子的一半。 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。(三三) 体细胞交换和单元化体细胞交换和单元化 准性生殖循环过程中产生的二倍体并不象有性生殖过程中的二倍体那样进行减数分裂,它们仍以有丝分裂的形式增殖。从稳定性来看,二倍体细胞比异核体较为稳定。从异核体所取得的分生孢子属于两个亲本菌株,从二倍体得到的分生孢子则一律都是二倍体。 可是稳定性是相对的,正像从异核体
展开阅读全文