第十三章-数量遗传课件.ppt
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- 第十三 数量 遗传 课件
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1、第十三章第十三章 数量遗传数量遗传遗传性状:遗传性状:质量性状:表现型具有质量性状:表现型具有 不连续的变异不连续的变异数量性状:表现型具有数量性状:表现型具有 连续的变异连续的变异 第一节第一节 群体的变异群体的变异群体变异群体变异 表现型变异表现型变异 遗传变异遗传变异P P-表现型值表现型值G G-基因型值基因型值e e-随机误差随机误差则则P P=G G+e e通常用方差表示某个性状的变异程度通常用方差表示某个性状的变异程度则则V VP P=V VG G+V Ve e控制数量性状的基因,具有各种效应:控制数量性状的基因,具有各种效应:加性效应,加性效应,A A:基因位点内等位基因的基因
2、位点内等位基因的累加效应累加效应显性效应,显性效应,D D:基因位点内等位基因之基因位点内等位基因之间的互作效应间的互作效应对于加性对于加性-显性模型显性模型 G G=A A+D D则则 P P=A A+D D+e eV VP P=V VA A+V+VD D+V+Ve e对于某些性状,不同基因位点的非对于某些性状,不同基因位点的非等位基因之间还可能存在相互作用等位基因之间还可能存在相互作用,即,即上位性效应上位性效应I I则则 G=A+D+IG=A+D+I P=A+D+I+e P=A+D+I+e V VP P=V VA A+V+VD D+V+VI I+V+Ve e多基因控制的性状一般多基因控制
3、的性状一般均表现数量遗传的特征均表现数量遗传的特征图图13-2 413-2 4个品种在个品种在3 3个环境中的产量表现个环境中的产量表现 许多数量性状易受宏观环境的影响,即许多数量性状易受宏观环境的影响,即环境效应环境效应E,E,会会存在基因型与环境互作存在基因型与环境互作效应,即效应,即GEGE则则 P=P=G+E+GE+eG+E+GE+e V VP P=V VG G+V+VE E+V+VGEGE+V+Ve e对于加性对于加性-显性遗传模型,显性遗传模型,G=A+DG=A+D则则 GE=AE+DEGE=AE+DE P=A+D+E+AE+DE+e P=A+D+E+AE+DE+e V VP P=
4、V VA A+V+VD D+V+VE E+V+VAEAE+V+VDEDE+V+Ve e 对于加性对于加性-显性显性-上位性遗上位性遗传模型:传模型:P=P=A+D+I+E+AE+DE+IE+eA+D+I+E+AE+DE+IE+e V VP P=V VA A+V+VD D+V+VI I+V+VE E+V+VAEAE+V+VDEDE+V+VIEIE+V+Ve e第二节第二节 数量性状的特征数量性状的特征数量性状的主要特征:数量性状的主要特征:(1 1)连续性变异,不连续性变异,不 能明确分组,用能明确分组,用 统计学方法分析统计学方法分析(2 2)易受环境条件的)易受环境条件的 影响而发生变化影响
5、而发生变化(3 3)存在基因型与环)存在基因型与环 境的互作境的互作 玉米穗长遗传玉米穗长遗传 为什么数量性状表现连续变异?为什么数量性状表现连续变异?19091909年年Nilson-EhleNilson-Ehle提出多基因假说:提出多基因假说:(1 1)数量性状受许多彼此独立的基数量性状受许多彼此独立的基 因作用,每个基因作用微小,因作用,每个基因作用微小,但仍符合孟德尔遗传但仍符合孟德尔遗传(2 2)各基因的效应相等)各基因的效应相等(3 3)各个等位基因表现为不完全显性)各个等位基因表现为不完全显性 或无显性,或增效和减效作用或无显性,或增效和减效作用(4 4)各基因作用是累加性的)各
6、基因作用是累加性的例如小麦子粒颜色的遗传动态例如小麦子粒颜色的遗传动态 P 红红R1R1R2R2 白白r1r1r2r2 F1 R1r1R2r2 红红 F2 1 4 6 4 1 4R 3R 2R 1R 0R 深红深红 中深红中深红 中红中红 淡红淡红 白色白色 P 红红R1R1R2R2R3R3 白白r1r1r2r2r3r3 F1 R1r1R2r2R3r3 红红 F2 1 6 15 20 15 6 1 6R 5R 4R 3R 2R 1R 0R 最深红最深红 深红深红 中红中红 淡红淡红 白色白色 小麦子粒颜色受三对重叠基因决定的遗传动态小麦子粒颜色受三对重叠基因决定的遗传动态:由于由于F F1 1
7、产生产生1/2R1/2R和和1/2r1/2r的、配子的、配子,则,则F F2 2表现型为:表现型为:(1/2R+1/2r)(1/2R+1/2r)2 2当性状由当性状由n n对独立基因决定时,则对独立基因决定时,则F F2 2表现型频率:表现型频率:(1/2R+1/2r)(1/2R+1/2r)2n2n借助于分子标记和数量性状基因位点借助于分子标记和数量性状基因位点(QTL)(QTL)作图技术,已经可以在分子标记作图技术,已经可以在分子标记连锁图上标记出单个基因位点的位置,连锁图上标记出单个基因位点的位置,并确定其基因效应:并确定其基因效应:主主(效效)基因:基因:效应明显的基因效应明显的基因微效
8、基因:微效基因:效应微小的基因效应微小的基因修饰基因:修饰基因:增强或削弱其他主基因对增强或削弱其他主基因对 表现型的作用表现型的作用(加性效应、显性效应、上位性效应及(加性效应、显性效应、上位性效应及与环境的互作)与环境的互作)超亲遗传:超亲遗传:后代性状表现超过某一亲后代性状表现超过某一亲本的现象。可用多基因假说解释:本的现象。可用多基因假说解释:早熟早熟A A2 2A A2 2B B2 2B B2 2C C1 1C C1 1A A1 1A A1 1B B1 1B B1 1C C2 2C C2 2晚熟晚熟 A A1 1A A2 2B B1 1B B2 2C C1 1C C2 2 A A1
9、1A A1 1B B1 1B B1 1C C1 1C C1 1AA2 2A A2 2B B2 2B B2 2C C2 2C C2 2更晚熟更晚熟 更早熟更早熟第三节第三节 数量性状遗传研究的基本数量性状遗传研究的基本 统计方法统计方法 统计参数:统计参数:均值均值 方差方差 V V 协方差协方差 C C 相关系数相关系数 r r用样本的参数估计群体的参数:用样本的参数估计群体的参数:、V V、C C、r r、S S第四节第四节 遗传参数的估算及其应用遗传参数的估算及其应用一、遗传效应及方差分析一、遗传效应及方差分析基因型不分离的纯系亲本及其杂交所基因型不分离的纯系亲本及其杂交所得得F F1 1
10、的变异归因于环境机误变异的变异归因于环境机误变异(V Ve e),),V VG G=0 0V VF2F2=V VG G+V+Ve eV VG G=V=VF2F2-V-Ve eV Ve e=V=VF1F1=1/2(V=1/2(VP1P1+V+VP2P2)=1/3(V)=1/3(VP1P1+V+VP2P2+V+VF1F1)V VG G进一步分解为:进一步分解为:V VG G=V=VA A+V+VD D+V+VI I设设 V VGEGE=0 0 V VI I=0 0则则V VF2F2=V VG G+V+Ve e=V VA A+V+VD D+V+Ve eV VA A=2V=2VF2F2-(V-(VB1
11、B1+V+VB2B2)V VD D=(V=(VB1B1+V+VB2B2)-V)-VF2F2-V-Ve e当然,为了估算当然,为了估算V VI I、V VGEGE等等一系列参数,一系列参数,目前又设计了各种模型。目前又设计了各种模型。二、遗传率(力)的估算及其应用二、遗传率(力)的估算及其应用遗传率是度量性状的遗传变异占表现遗传率是度量性状的遗传变异占表现型变异相对比率的重要遗传参数型变异相对比率的重要遗传参数 VG广义遗传率广义遗传率H2 =VP VA VA狭义遗传率狭义遗传率h2 =VP VA+VD+Ve 2VF2-(VB1+VB2)=VF2实际上,群体表现型发生变异的遗传原实际上,群体表现
12、型发生变异的遗传原因主要有两部分:因主要有两部分:(1 1)遗传主效应产生的普通遗传变异遗传主效应产生的普通遗传变异 ,V VG G(2 2)基因型)基因型 环境互作效应产生的互环境互作效应产生的互 作遗传变异,作遗传变异,V VGEGE因此,遗传率也应分解为普通遗传率和因此,遗传率也应分解为普通遗传率和互作遗传率互作遗传率对于加性对于加性-显性遗传模型、对于加性显性遗传模型、对于加性-显显性性-上位性遗传模型,也可估算相应的上位性遗传模型,也可估算相应的遗传率遗传率基因加性方差是可固定的遗传变异量,基因加性方差是可固定的遗传变异量,可在上、下代间传递,所以,可在上、下代间传递,所以,凡是狭义
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