染色体畸变的遗传分析课件1.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《染色体畸变的遗传分析课件1.ppt》由用户(晟晟文业)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:
- 染色体 畸变 遗传 分析 课件
- 资源描述:
-
1、染色体畸变的遗传分析染色体畸变的遗传分析染色体畸变(染色体畸变(Chromosome Aberration)染色体结构的变化染色体结构的变化染色体数目的变化染色体数目的变化3Structural variation of chromosome4染色体遗传分析的理想材料玉米:玉米:染色体形态上可以区分,特别是减数分裂粗线期,此时染色体为细长的染色丝,着丝粒的位置、两臂的相对长短、结节(knob)、染色丝上着色较浓的染色粒(chromomere)的分布,以及原有排列顺序的改变都是畸变的明确证据。5果蝇唾腺染色体nDrosophila Salivary gland chromosome:是存在于双翅
2、目昆虫,如果蝇,摇蚊幼虫消化道(尤其是唾液腺)细胞有丝分裂间期间期核中的一种可见的、巨大的染色体。6果蝇唾腺染色体的产生n果蝇幼虫(三龄)的唾腺发育到一定阶段,细胞不再分裂,停留在间期,构成一个永久间期系统。但核内染色体却在不断复制。781.巨大而伸展n间期细胞的染色质螺旋化程度低,处于充分伸展状态,使染色体变得相当巨大,是其它体细胞中期染色体长度的100200倍,因此也称巨型染色体,又称多线染色体。果蝇唾腺染色体的特点What?8n间期细胞核内每条染色体正常复制达210215次,但不发生着丝粒分裂和染色单体分离,导致一条染色体的单体数目成倍增长,使每条染色体中的染色线(染色单体)多达5001
3、000条,平行排列成宽而长的带状物,故又称多线染色体。Polytene chromosome只复制只复制 不分离不分离910112.体联会(somatic synapsis):n体细胞在有丝分裂过程中出现同源染色体联会现象。n同源染色体紧密配对,各对染色体的着丝粒集中形成染色中心(chromocenter),各同源染色体从染色中心向外伸展。(ABCD)(ABCD)(ABCD)罗伯逊易位发生在两条近端着丝粒染色体间;物种AA物种BB种间杂种AB(二倍体)相互易位杂合体在减数分裂过程中的分离方式示意图(1)异源多倍体的育性:人类中常见有三种:21-三体,即Down氏综合征;交换抑制应用-平衡致死系
4、假显性:显性基因丢失,隐性等位基因得以表达发病率也与母亲年龄有关。Multiple inversion培育完全纯合的品系,缩短育种进程。细胞遗传学研究:X染色质(-),Y染色质(-);Klinefelter Syndrome的临床特点:二、性染色体非整倍性改变这是螺旋化的染色体局部解旋的结果。特殊体征:特殊握拳手,摇椅足。发病机制1:在配子形成中,染色体不分离融合基因:两种非同源基因的部分片段拼接而成的基因。2/23/3/32易位杂合体(ABC)(ABC)3.有横纹结构n由于每条染色体在不同区段螺旋化程度不一,因而出现一系列宽窄不同、染色深浅不一或明暗相间的横纹。124.出现puff结构 n在
5、幼虫发育不同时期,活跃表达的基因(转录)形成的特殊泡状结构称为puff,或称染色体疏松。这是螺旋化的染色体局部解旋的结果。n这些特殊的疏松区段转录100次左右,是为了产生幼虫期和蛹期所需要的非常大量的丝状蛋白质的mRNA。1314Types of changes in chromosome structure 染色体结构变异的类型染色体结构变异的类型n缺失缺失 Deletionn重复重复 Duplicationn倒位倒位 Inversionn易位易位 Translocation15nDNA分子通过断裂(physical breakage)和重接(rejoining)进而导致染色体的重组(Chr
6、omosome rearrangements)。n可以是自发的(spontaneously)也可以由外界因素导致,如温度剧变、物理射线、化学诱变剂等。n断裂的结果:正确重接复原;错误重接结构变异染色体结构变异的机制染色体结构变异的机制Mechanisms of change 16有什么后果发生?减数分裂时发生什么?17nDeletion:染色体丢失某一片断,使之位于该片段上的基因也随之丢失。vType:末端缺失:断裂一次末端缺失:断裂一次中间缺失:断裂二次中间缺失:断裂二次Interstitial deletionTerminal deletion缺 失18环状染色体环状染色体19中间缺失nI
7、nterstitial deletion:在染色体臂上发生两处断裂,中间片段脱离后,近侧段和远侧段的片段断彼此连接,形成新的染色体。20缺失的细胞学和遗传学效应(1)细胞学效应n在减数分裂同源染色体联会时,缺失体出现特征性的环状结构缺失环(deletion loop)。21 缺失的遗传效应取决于缺失片段的长短n缺失致死:缺失片段大小不同,遗传学效应不同。大片段缺失甚至在杂合状态下也是致死的。X染色体的缺失则是半合子致死。(2)遗传学效应22XYY综合征(XYY syndrome):细胞遗传学研究:X染色质(+),Y染色质(-)1960年由Edward首次报道。宫内发育迟缓、出生体重轻Types
8、 of changes in chromosome structure环状结构是重复染色体相应部分1 :1先天性睾丸发育不全综合征(Klinefelter syndrome):末端缺失:断裂一次婴儿的发病风险随母亲年龄增大而增高。利用倒位抑制交换,使两个非等位的隐性致死基因永远杂合地处于一对同源染色体的紧密连锁的位点上。患儿一般表现为智力低下,生长发育迟缓,两眼距离较远、外眼角下斜、鼻梁低平、耳位低、下颌小、喉肌发育不良,哭声轻、音调高很像猫叫,而其最明显的特征是哭声类似猫叫,猫叫综合征由此得名;患儿大多在2-3个月内死亡,只有极个别病人超过儿童期。与异染色质的影响有关。两短臂也彼此连接成一条
9、小染色体,含很少基因,一般在细胞分裂的过程中消失;2n=2x=22基因重排导致癌基因(oncogene)激活一、常染色体非整倍性改变核型:45,X;b 异常减数分裂:2n+2n4n,2n+n3n等。假显性假显性:如果缺失的部分包括显性基因,则如果缺失的部分包括显性基因,则缺失对应的隐性基因得以表现。缺失对应的隐性基因得以表现。23假显性现象假显性现象n果蝇X染色体缺失 Notch基因导致翅膀后端边缘缺刻(Notch phenotype).n假显性:缺刻果蝇表现为白眼显性(正常情况下红眼显性,白眼隐性)。缺刻果蝇唾腺染色体的检查缺刻果蝇唾腺染色体的检查表明,表明,X染色体丢失了染色体丢失了45条
10、条横纹,包括红眼基因。横纹,包括红眼基因。24缺刻表型的3种特殊现象及其解释F1雄蝇中无缺刻翅表型雄蝇中无缺刻翅表型F1缺刻雌蝇都是白眼缺刻雌蝇都是白眼F1雌雄比例由雌雄比例由1:1成成2:125人人5P引起的猫叫综合征(引起的猫叫综合征(cri-du-chat syndrome)患儿一般表现为智力低下,生长发育迟缓,两眼距离较远、外眼角下斜、患儿一般表现为智力低下,生长发育迟缓,两眼距离较远、外眼角下斜、鼻梁低平、耳位低、下颌小、喉肌发育不良,哭声轻、音调高很像猫叫,而鼻梁低平、耳位低、下颌小、喉肌发育不良,哭声轻、音调高很像猫叫,而其最明显的特征是哭声类似猫叫,猫叫综合征由此得名;常伴有先
11、天性心脏其最明显的特征是哭声类似猫叫,猫叫综合征由此得名;常伴有先天性心脏病,因而在婴、幼儿期就夭折,少数活至成年。病,因而在婴、幼儿期就夭折,少数活至成年。26 Duplication:两条同源染色体在不同点断裂,交换后重接。Type:串联重复:重复片段紧接在固有的区段之后,两者的基因顺序一致。反向串联重复:重复片段与固有片段的基因排列顺序相反 重重 复复(dup)(dup)27重复形成的机理:同源染色体的不等交换重复形成的机理:同源染色体的不等交换1.产生原因产生原因2.重复的细胞学效应重复的细胞学效应中间重复染色体与正常染色体联会时,会出现一环状突起(重复环duplication loo
12、p)。环状结构是环状结构是重复重复染色体染色体相应部分相应部分293.重复的遗传学效应ndosage effect:n效应:重复区段内的基因重复,导致基因间关系失衡,进而影响个体生活力。n剂量:影响程度与重复片段大小以及重复纯合体与杂合体有关。重复造成的果蝇棒眼重复造成的果蝇棒眼典型例子典型例子剂量效应30果蝇棒眼的剂量效应3131果蝇棒眼重复基因产生原因32A.H.A.H.SturtevantSturtevant回复突变回复突变棒眼棒眼野生型野生型超棒眼超棒眼野生型野生型C.B.BridgesC.B.Bridges例:人类的血红蛋白病融合基因:两种非同源基因的部分片段拼接而成的基因。是减数分
13、裂时同源染色体之间错位配对引发不等交换的结果。35nInversion:一条染色体发生两次断裂,中间的断片转动180后重接。v倒位不改变染色体基因的数量,倒位不改变染色体基因的数量,只造成基因的重排。只造成基因的重排。倒倒 位位(inv)(inv)36是减数分裂时同源染色体之间错位配对引发不等交换的结果。多倍体(polyploid):细胞或个体中的染色体组数(ABCD)(ABCD)(ABCD)整倍体(euploid):以染色体组为基础,成套改变若均以四价体或二价体的构型出现,则形成的配子多数是可育的。(S/+):星状眼,(S/S):隐性致死请给出该患者核型形成的全部可能机制?细胞,2n=2X。
14、在幼虫发育不同时期,活跃表达的基因(转录)形成的特殊泡状结构称为puff,或称染色体疏松。生殖特征:成熟期延迟、生育期延长;倒位抑制交换,使两个非等位的隐性致死基因永远杂合地处于一对同源染色体的紧密连锁的位点上。果蝇3染色体上两个紧密链锁的基因(均为隐性致死基因):(4)多体(polysomy),2n+n,某一号染色体增加一条以上称为多体。多倍体植物可成活,但长得弱小-普通小麦21种缺体都能够生存。Give all of the possibilities,please.患儿一般表现为智力低下,生长发育迟缓,两眼距离较远、外眼角下斜、鼻梁低平、耳位低、下颌小、喉肌发育不良,哭声轻、音调高很像猫
15、叫,而其最明显的特征是哭声类似猫叫,猫叫综合征由此得名;染色体的丢失-形成嵌合体;X染色体的缺失则是半合子致死。缺失致死:缺失片段大小不同,遗传学效应不同。果蝇第2染色体上的显性基因Cy(Curly)。1.倒位倒位(inversion)(inversion)的类型的类型臂间臂间倒位(pericentric inversion):包括着丝粒的倒位,倒位区段涉及染色体的两个臂。臂内臂内倒位(paracentric inversion):不包括着丝粒的倒位,倒位区段在染色体一个臂的范围内。37Origin of Inversion倒倒 位位 机机 制制382.倒位的细胞学效应倒位的细胞学效应(2)倒
16、位片段很长:倒位的染色体可能倒过来使其倒位区段与正常的同源区段配对,而未倒位的末端部分不配对。(1)倒位片段很小:倒位片段很小:倒位部分不配对,其余区段配倒位部分不配对,其余区段配对正常;对正常;39(3)倒位片段适当大小,联会时倒位染色体与正常染色体所联会的二价体就会在倒位区段内形成“倒位环”(inversion loop)。Single inversionMultiple inversion40nMost inversions do not result in an abnormal phenotypenIf one end of an inversion lies within the
17、DNA of a gene,inversion can affect phenotype3.倒位的遗传学效应倒位的遗传学效应41 交换抑制 交换抑制应用-平衡致死系423.倒位的遗传学效应倒位的遗传学效应(1)抑制倒位区内重组倒位抑制重组发生现象:现象:倒位染色体形成配子时不再发生重组。本质:仍发生重组,但重组产物缺失或重复,使配子功能不全,无法形成合子,因而交换结果观测不到。重组发生但无法检出!4344该现象又称为交换抑制因子(crossover repressor,C):仅仅是一种遗传学现象,其表现就是倒位杂合体的后代部分(50%)不育。See movie 2 movie 345突变基因的
18、保存:n保存突变基因应以纯合体形式,因为只有纯合体是真实遗传的。但对于隐性致死基因,则只能以杂合体形式保存。v在每代通过性状观察,淘汰纯合野生型,只保留在每代通过性状观察,淘汰纯合野生型,只保留杂合体继续繁殖。杂合体继续繁殖。(2)平衡致死系方法46两长臂形成一条大的亚中着丝粒染色体;利用假显性原理进行基因定位 发病机制1:在配子形成过程中,染色体不分离,;若均以四价体或二价体的构型出现,则形成的配子多数是可育的。人工产生:一般途径是先种间杂交,再将杂种染色体加倍。无眼(ey/ey)与第四染色体单体的野生型(+)的杂交结果(2)倒位片段很长:倒位的染色体可能倒过来使其倒位区段与正常的同源区段配
19、对,而未倒位的末端部分不配对。Question:how to be produced these karyotype?多倍体(polyploid)对生物性状影响更大,一般致死-普通烟草的缺体在幼胚阶段即死亡。AB杂种 AABB异源四倍体或双二倍体(amphidiploid),A和B都有两组,各自可以互相配对可育。If one end of an inversion lies within the DNA of a gene,inversion can affect phenotype环状结构是重复染色体相应部分患儿一般表现为智力低下,生长发育迟缓,两眼距离较远、外眼角下斜、鼻梁低平、耳位低、下
20、颌小、喉肌发育不良,哭声轻、音调高很像猫叫,而其最明显的特征是哭声类似猫叫,猫叫综合征由此得名;人类染色体和黑猩猩4号染色体的比较大熊猫与熊染色体的比较 XXX Syndrome的遗传机制:减数分裂时,XX染色体不分离,;-先天愚型,Downs syndrome死亡 保存 死亡二、整倍体及其遗传特征低等生物:单倍体是大多数低等植物生命的主要阶段,故不存在育性的问题。物种AA物种BB种间杂种AB(二倍体)pMuller提出一巧妙方法:用另一致死基因来“平衡”。Herman J.Muller(1890-1967)Morgan的学生的学生 平衡致死系平衡致死系(永久杂种永久杂种)(balanced
21、lethal system或或permanent hybrid):利用交换的:利用交换的抑制效应,为抑制效应,为同时保存两个隐性致死基同时保存两个隐性致死基因因而设立的果蝇品系。而设立的果蝇品系。47n两个隐性致死基因紧密连锁极不易发生交换;-方法一n利用倒位抑制交换,使两个非等位的隐性致死基因永远杂合地处于一对同源染色体的紧密连锁的位点上。-方法二原 理482023-1-2049方法一:永久杂种法方法一:永久杂种法用用两个紧密链锁的致死基因两个紧密链锁的致死基因相互相互“平衡平衡”,达到同时保达到同时保存两个致死基因的目的。存两个致死基因的目的。果蝇果蝇3染色体上两个紧密链锁的基因染色体上两
22、个紧密链锁的基因(均为隐性致死均为隐性致死基因基因):显性基因显性基因D(Dichaete,展翅,展翅):使双翅向两侧展开;:使双翅向两侧展开;显性基因显性基因Gl(Glued,粘胶眼,粘胶眼):使果蝇复眼表面似有:使果蝇复眼表面似有一层粘胶而无光亮。一层粘胶而无光亮。例子49展展 翅翅D +粘胶眼粘胶眼+Gl+展展 翅翅D +展翅粘胶眼展翅粘胶眼D +Gl野生型野生型+粘胶眼粘胶眼+Gl展翅又粘胶眼F1永久杂种平衡致死系的形成50永久杂种并非真实不分离,但可真实遗传永久杂种并非真实不分离,但可真实遗传永久杂种死死 亡亡D +D +展翅粘胶眼展翅粘胶眼D +Gl展翅粘胶眼展翅粘胶眼D +Gl展
23、翅粘胶眼展翅粘胶眼D +Gl+Gl+Gl死死 亡亡展翅粘胶眼展翅粘胶眼D +GlF1F2512023-1-2052方法二:用倒位抑制效应设计平衡致死系方法二:用倒位抑制效应设计平衡致死系倒位抑制交换,使两个非等倒位抑制交换,使两个非等位的隐性致死基因永远杂合位的隐性致死基因永远杂合地处于一对同源染色体的紧地处于一对同源染色体的紧密连锁的位点上。密连锁的位点上。果蝇第果蝇第2染色体上的显性基因染色体上的显性基因Cy(Curly)。杂合子。杂合子Cy/+表表现为双翅向背面卷曲,纯合子现为双翅向背面卷曲,纯合子Cy/Cy致死。致死。Cy品系果蝇的第品系果蝇的第2染色体左臂染色体左臂(2L)和右臂和右
24、臂(2R)均存在自发均存在自发倒位,整个第倒位,整个第2染色体的交换几乎全被抑制。因此第染色体的交换几乎全被抑制。因此第2染色染色体上任何致死基因都可以用体上任何致死基因都可以用Cy来平衡。来平衡。举例52例:选择星状眼的隐性致死基因例:选择星状眼的隐性致死基因(S)与其平衡与其平衡:v(S/+):星状眼,:星状眼,(S/S):隐性致死:隐性致死v卷翅果蝇与待保留致死基因卷翅果蝇与待保留致死基因(S)果蝇杂交果蝇杂交Cy SCy SCy Cy 死亡死亡 保存保存 死亡死亡 S SCy S53Translocation:两条非同源染色体同时发生断裂,一条染色体的断片接到另一条染色体上。vType
25、:简单易位简单易位嵌入易位嵌入易位相互易位相互易位易易 位位(T)(T)54易位易位(TranslocationTranslocation)的类型的类型罗伯逊易位罗伯逊易位虽没经济价值,但提供了产生种间和属间杂种的可能性及在短期内人工创造新物种的方法。2/23/3/32易位杂合体形态特征:表现大型性(ABCD)(ABCD)(AA)间期细胞核内每条染色体正常复制达210215次,但不发生着丝粒分裂和染色单体分离,导致一条染色体的单体数目成倍增长,使每条染色体中的染色线(染色单体)多达5001000条,平行排列成宽而长的带状物,故又称多线染色体。果蝇幼虫(三龄)的唾腺发育到一定阶段,细胞不再分裂,
展开阅读全文