第9章细胞质遗传

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遗传学复习附答案(朱军)

遗传学复习附答案(朱军)

遗传学复习附答案(朱军)名词解释:第⼀章绪论1.遗传学(genetics):2.遗传(heredity):3.变异(variation):是指后代个体发⽣了变化,与其亲代不相同的⽅⾯。

4.表型(phenotype):⽣物体所表现出来的所有形态特征、⽣理特征和⾏为特征称为表型。

5.基因型(genotype):个体能够遗传的、决定各种性状发育的所有基因称为基因型。

第⼆章遗传的细胞学基础6.⽣殖(reproduction):⽣物繁衍后代的过程。

7.有性⽣殖(sexual reproduction):通过产⽣两性配⼦和两性配⼦的结合⽽产⽣后代的⽣殖⽅式称为有性⽣殖。

8.同源染⾊体(homologous chromosome):⽣物的染⾊体在体细胞内通常是成对存在的,即形态、结构、功能相似的染⾊体都有2条,它们成为同源染⾊体。

9.⾮同源染⾊体(non-homologous chromosome):形态、结构和功能彼此不同的染⾊体互称为⾮同源染⾊体。

10.授粉(pollination):当精细胞形成以后,花粉从花药中释放出来传递到雌蕊柱头上的过程叫授粉。

11.双受精(double fertilization):被⼦⾷物授粉后,花粉在柱头上萌发,长出花粉管并到达胚囊。

2个精⼦从花粉管中释放出来,其中⼀个与卵细胞结合产⽣合⼦,以后发育为种⼦胚,另⼀个与2个极核结合产⽣胚乳原细胞,以后发育为胚乳,这⼀过程称为双受精。

107. 常染⾊体(autosome):在⼆倍体⽣物的体细胞中,染⾊体是成对存在的,绝⼤部分同源染⾊体的形态结构是同型的,称为常染⾊体。

99. 等位基因(alleies):位于同源染⾊体相等的位置上,决定⼀个单位性状的遗传及其相对差异的⼀对基因。

116. 核型(karyotype):每⼀⽣物的染⾊体数⽬、⼤⼩及其形态特征都是特异的,这种特定的染⾊体组成称为染⾊体组型或核型。

117. 核型分析(karyotype analysis):按照染⾊体的数⽬、⼤⼩和着丝粒位置、臂⽐、次缢痕、随体等形态特征,对⽣物河内的染⾊体进⾏配对、分组、归类、编号和进⾏分析的过程称为染⾊体组型分析或核型分析。

第九章 非孟德尔遗传

第九章 非孟德尔遗传
– DNA的甲基化,阻止基因的转录 – 低甲基化或不甲基化:转录活跃的基因 – 高度甲基化:不表达的基因
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图6-15 甲基化导致基因组印迹 37
□ 人类的PWS和AS综合征
○ 不同的症状:
PWS 智力低下,过度肥胖,身材矮小,小手小足… AS 特殊面容,大嘴呆笑,步态不稳,智力低下…
○ 相同的原因
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图6-6 X染色体随机失活 17
图6-7 巴氏小体
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剂量补偿——雌性哺乳动物一条X染色体异染色质化 (失活),只有一条X染色体具有活性,使雌雄动物虽 然X染色体数目不同但基因产物的剂量是平衡的。
补偿方式 哺乳动物 X染色体随机失活或父源X染色体失活 有袋动物 父源X染色体失活 黑腹果蝇 雄性个体X染色体基因表达水平加倍 秀丽线虫 雌性个体两条X染色体基因表达水平减半
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○ 异染色质折叠程度高,处于凝缩状态, 染色时着深。
组成性异染色质 除复制期外,均处于凝缩状态, 处于中期染色体的着丝粒区、端粒、次缢痕等 节段。具有明显的遗传惰性,不转录也不编码 蛋白。
兼性异染色质 指某些细胞或某一发育阶段,原 来的常染色质凝缩失去基因转录活性而成。雌 性哺乳动物一条X染色体异染色质化,在上皮细 胞中形成巴氏小体、在多核白细胞中形成“鼓 槌”。
○ 毛色镶嵌小鼠 黑白斑毛色镶嵌雌性小鼠 基因型为XBXb , B基因产生黑斑,b基因产生白
斑。XB和Xb随机失活,有活性的基因表现出相 应的斑块,形成黑白相间的斑块。
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-
图 6 8 毛 色 镶 嵌 小 鼠 的 成 因
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○ 人类的6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G-6PD) 的测定
G-6PD基因位于X染色体,男女活性相同,表明 女性有一条X染色体失活。

第九章细胞质遗传

第九章细胞质遗传

第九章细胞质遗传一、本章概述及学法指导细胞质中同样存在着一些DNA分子,其同样具有操纵生物性状表达的功能。

由于其所处位置的特别性,决定了其传递不再具有像核内基因运动的规律性。

因此,多表现出一种随机性。

其它,由于在精卵形成过程中,不同种类的生物各具有特点,这就决定了细胞质内遗传因子传递的特别性。

例如,在绝大多数生物的配子形成中,卵细胞具有丰富的细胞质,而精子中则少有,所以使细胞质中的基因多来自于母本,表现为母系遗传的特征。

但是也有一些生物的精子中同样含有细胞质成分。

其中基因所操纵的性状则表现为两性遗传或偏父遗传,例如,Erickson和Kemble在双子叶的甘蓝型油菜中同样发觉了线粒体DNA的父系遗传现象,在F1代中10%植株的线粒体DNA来自于父本。

对此问题应该全面认识,但在学习中主要以第一种类型进行学习。

研究发觉母系遗传是大多数被子植物质体DNA遗传的显著特征。

在被子植物中,对近60个物种的质体DNA的遗传研究说明,大多数表现为母系遗传特征,仅有20%的物种存在双亲遗传的现象(Smith,1988).裸子植物中,线粒体DNA多为母系遗传,而质体DNA则表现为父系遗传。

由于细胞质在传递中的特点,决定了细胞质中基因所操纵的生物性状的表达具有以下特征:①正反交结果不同②不出现Mendel式别离比③通过连续回交,可进行核置换④具有细胞质的异质性和细胞质的别离与重组现象。

随着研究的深刻,已经对细胞质遗传的分子根底进行了深刻的研究。

例如,叶绿体基因、线粒体基因以及一些共生因子〔质粒〕等。

但同时需要加以注意的是母系遗传现象的产生并非都是由于细胞质因子所决定的。

有些是由于母体核基因所产生的代谢产物累积于卵细胞质中,使后代表现出母系遗传的特征。

二、根本原理与概念〔一〕根本原理1.简述线粒体基因组的半自主性。

参考答案:线粒体基因组结构特点让我们了解到它具有相对独立性,主要表现在:第一、mtDNA合成的调节与核DNA合成的调节彼此独立,可能存在多种复制形式,其中D 环复制是线粒体特有的复制形式。

遗传学的名词

遗传学的名词

孟德尔式遗传分析1.1 基因:染色体上具有特定核苷酸序列的片段,是储存遗传信息的功能单位。

1.2 基因座:基因在染色体上所处的位置,特定的基因在染色体上有特定的座位。

1.3 显性性状:杂合体中表现出来的性状。

隐性性状:杂合体中被掩盖的性状。

1.4 等位基因:在同源染色体上占据两个相同座位的两个基因。

1.5 显性基因:杂合状态中,能够表现其表型效应的基因,一般以大写字母表示。

隐性基因:杂合状态中,不表现其表型效应的基因,一般以小写字母表示。

1.6 基因型:个体或细胞的特定基因的组成。

表型: 生物体某特定基因所表现的性状(可观察到的各种形体特征、基因的化学产物、各种行为特征等)。

1.7 纯合体:基因座上有两个相同的等位基因,就这个基因座而言,这种个体或细胞称为纯合体。

杂合体:基因座上有两个不同的等位基因,就这个基因座而言,这种个体或细胞称杂合体。

1.8 测交: 指杂种后代和隐性亲本进行杂交。

回交:指杂交后代和任一亲本杂交。

1.9亲组合:与亲本性状相同的后代。

重组合: 不同于亲本性状组合的后代。

外显率一定基因型的个体在特定环境中形成预期表型的比例,一般用百分率表示二. 等位基因间的相互作用。

1.完全显性:杂合体中两个不同的遗传因子同时存在时,其中只有一个的表型效应得以完全表现,称完全显性,如豌豆中决定红花,白花的基因。

2.不完全显性:F1代的表型是双亲性状的中间型(双亲分别为纯合显,隐性)如茉莉花色的遗传。

3.共显性双亲(纯合基因)的性状同时出现在F1个体上,即一对等位基因的2个成员在杂合体中都表达的遗传现象称共显性。

如:“镰刀性贫血症的遗传4.镶嵌显性:亲本的性状在F1代对应部位表现出来。

如异色瓢虫色斑变异,是并显性的一种特例。

5.致死基因:使生物体不能存活的等位基因,致死作用可发生在个体发育的各个时期。

6 . 复等位基因:在群体中占据某同源染色体同一座位的2个以上的,决定同一种性状的基因称复等位基因。

细胞质遗传PPT课件

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第三节、叶绿体遗传
紫 茉 莉 花 斑 性 状 的 遗 传 玉 米 条 纹 叶 的 遗 传 质 体 的 遗 传 特 点
质 体 遗 传 的 分 子 基 础
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紫茉莉花斑性状的遗传
• 柯伦斯(1908): • 不符合孟德尔定律的遗传现象
• 紫茉莉枝条色性状: • 绿色 • 白色(无白色植株) • 花斑
第四节、线粒体遗传
红色面包霉缓慢生长突变型遗传(p280) 线粒体遗传的特点
线粒体遗传的分子基础(p281-283)
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第四节、线粒体遗传
红色面包霉缓慢生长突变型遗传 线粒体遗传的特点
线粒体遗传的分子基础
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线粒体遗传的特点
• 与质体的遗传相比,线粒体基因组的遗传与核基因组间的关系更紧密 • 一方面,线粒体在遗传具有半自主性 • 能够自我复制、转录和翻译表达 (决定性状表现) • 另一方面,线粒体基因组编码线粒体(有氧代谢过程)中不到10%的结构与功能蛋白;其余部分由核基 因编码
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连续回交的遗传表现
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第一节 细胞质遗传 的概念和特点
一、细胞质遗传的概念 二、细胞质遗传的特点
三、质体遗传 四、线粒体遗传 五、共生体和质粒决定的染色体外遗传
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第二节 母性影响
母性影响的概念与实质 椎实螺外壳旋转方向的母性影响
一、细胞质遗传的概念 二、细胞质遗传的特点
三、质体遗传 四、线粒体遗传 五、共生体和质粒决定的染色体外遗传

遗传学名词解释

遗传学名词解释

遗传学第二章1原核细胞:细胞内没有真正的细胞核,只有拟核,细胞质内仅有核糖体一样细胞器。

真核细胞:细胞核核被膜,细胞质内有膜性细胞器的细胞。

2染色体:遗传信息的载体,由DNA、RNA和蛋白质构成的,其形态和数目具有种系的特性。

在细胞间期核中,以染色质丝形式存在。

在细胞分裂时,染色质丝经过螺旋化、折叠、包装成为染色体,为显微镜下可见的具不同形状的小体。

3染色单体:染色体复制后仍由同一着丝粒连在一起的两条子染色体。

4着丝点:在细胞分裂时,纺锤丝就附着在着丝粒区域,这就是通常所称的着丝点。

5细胞周期:细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束为止的一个过程。

6同源染色体:一条来自父本,一条来自母本,且形态、大小相同,在减数分裂前期相互配对的染色体。

7异源染色体:一对同源染色体与另一对形态结构不同的同源染色体,互称为异源染色体。

8无丝分裂:在细胞分裂形成两个子细胞的过程中,染色体形态不发生改变也不出现纺锤体的细胞分裂类型。

9有丝分裂:真核细胞的细胞核分裂涉及DNA浓缩成可见的染色体和出现纺锤体的一种细胞分裂类型。

10单倍体:具有和该物种配子染色体数相同的细胞或个体。

11二倍体:具有两套染色体组的细胞或个体。

12联会:减数分裂中两条同源染色体纵向间的配对。

13双受精:被子植物有性生殖的特有受精现象。

一个精核与卵细胞受精结合为合子(2n),另一个精核与两个极核相结合形成三倍体胚乳核(3n),将来发育为胚乳。

这一过程称为双受精。

14胚乳直感:植物在双受精之后,胚乳细胞的染色体组成是3n,其中2n来自极核,n来自精核。

如果胚乳的性状上由于精核的影响而直接表现父本的某些性状,此现象谓之胚乳直感。

15果实直感:种皮或果皮组织在发育过程中由于花粉影响而表现父本的某些性状,称为果实直感。

16、无融合生殖:雌雄配子不发生核融合的一种无性生殖方式。

17、单性生殖:是指雌雄配子体不经过正常受精而产生单倍体胚(n)的一种生殖方式。

18、孤雌生殖:凡由卵细胞未经受精而发育成有机体的生殖方式,称为孤雌生殖。

遗传学试卷综合B卷

遗传学试卷综合B卷

遗传学综合试题及答案B卷姓名:专业:学号:考试时间:120 分钟题序一二三四五总分评卷人签名得分一、名词解释(每题2分,10题共20分):1.遗传学:是研究生物遗传和变异的科学,是生物学中一门十分重要的理论科学,直接探索生命起源和进化的机理。

同时它又是一门紧密联系生产实际的基础科学,是指导植物、动物和微生物育种工作的理论基础;并与医学和人民保健等方面有着密切的关系。

(此题考察第一章内容,即什么是遗传学)2.染色体:含有许多基因的自主复制核酸分子。

细菌的全部基因包容在一个双股环形DNA构成的染色体内。

真核生物染色体是与组蛋白结合在一起的线状DNA双价体;整个基因组分散为一定数目的染色体,每个染色体都有特定的形态结构,染色体的数目是物种的一个特征。

(此题考察第二章内容,遗传的染色体基础)3.半保留复制:DNA分子的复制,首先是从它的一端氢键逐渐断开,当双螺旋的一端已拆开为两条单链时,各自可以作为模板,进行氢键的结合,在复制酶系统下,逐步连接起来,各自形成一条新的互补链,与原来的模板单链互相盘旋在一起,两条分开的单链恢复成DNA双分子链结构。

这样,随着DNA分子双螺旋的完全拆开,就逐渐形成了两个新的DNA分子,与原来的完全一样。

这种复制方式成为半保留复制。

(此题考察的是第三章内容,遗传物质DNA与RNA的结构与功能)4.显性上位作用:两对独立遗传基因共同对一对性状发生作用,其中一对基因对另一对基因的表现有遮盖作用;起遮盖作用的基因是显性基因,F2的分离比例为12:3:1。

(此题考察的是第四章内容,孟德尔遗传定律及其扩展中显性上位作用的概念)5.微效基因:指一性状受制于多个基因,每个基因对表现型的影响较小、效应累加、无显隐性关系、对环境敏感,这些基因称为微效基因。

(此题考察第五章内容连锁遗传中微效基因的概念)6.F'因子:整合在宿主细菌染色体上的F因子,在环出时不够准确而携带有染色体一些基因的一种致育因子。

遗传学 第九章 复习题

遗传学 第九章  复习题

第九章复习题1. 细胞质遗传与母性影响有什么不同?母性影响:子代的某一表型受到母亲基因型的影响,而和母亲的基因型所控制的表型一样。

因此正反交不同,但不是细胞质遗传,与细胞质遗传类似,这种遗传不是由细胞质基因组所决定的,而是由核基因的产物积累在卵细胞中的物质所决定的。

3. 正交和反交的结果不同可能是⑴细胞质遗传⑵伴性遗传⑶母性影响,怎样用实验方法来确定它属于哪一种类型?正反交结果不同,可能是细胞质遗传,即母性遗传。

还有可能是母性影响。

正反交F1代全表现为显性形状,正反交的F1分别自交产生F2代,表型结果相同,而且都出现了分离比,且符合孟德尔遗传分离规律,但是该性状在雌性和雄性出现了不同的比例,则是伴性遗传。

若F1代的表型与母性亲本相同,没有出现分离比,把F1与任何亲本回交仍表现亲本性状。

再通过连续回交把核基因逐渐置换掉,但该性状仍保留在母本中,则是母性遗传。

F1代性状表型与母本相似,自交F2代表型相同,均为显性,继续自交得F3代出现分离比,且符合分离规律,则为母性影响。

4. 衣藻的细胞质和细胞核中都可能存在链霉素抗性因子。

如果将一个链霉素抗性突变品系与对链霉素敏感的品系杂交,(1)如果抗性品系是mt+,敏感品系是mt-,结果将会怎样?(2)如果做的是反交,结果又怎样?(1)如果链霉素抗性因子的存在于细胞核,则杂交后代一半表现为抗性,一半无抗性。

如果链霉素抗性因子存在于细胞质,则杂交后代均表现为抗性。

(2)如果链霉素抗性因子的存在于细胞核,则杂交后代一半表现为抗性,一半无抗性。

如果链霉素抗性因子的存在于细胞质,则杂交后代均表现为无抗性。

5. 玉米埃型条纹叶(ijij)与正常绿叶(IjIj)植株杂交,F1的条纹叶(Ijij)作母本与正常绿色叶(IjIj)回交。

将回交后代作母本,进行下列杂交,请写出后代的基因型及表型,为什么?(1)绿叶(Ijij)♀×♂条纹叶(Ijij)(2)条纹叶(IjIj)♀×♂绿叶(IjIj)(3)绿叶(Ijij)♀×♂绿叶(Ijij)(1)因为母本为细胞质遗传,父本为细胞核遗传,核内有隐性条纹基因,杂交后代的基因型及其比例为IjIj:Ijij:ijij=1:2:1,表型及其比例为绿叶:条纹叶=3:1.(2)因为母本为条纹叶,条纹叶性状由细胞质基因控制,所以后代表型都为条纹叶,基因型均为IjIj。

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质中都容纳了足量的犬尿素,所以它们的后代
中,aa幼虫皮肤也是有色的,不过这种母性影 响是暂时的,因为缺乏A基因,不能制造色素, 到成虫时复眼已成为红色了。
(二)持久的母性影响 椎实螺的外壳旋转方向的遗传。 椎实螺是一种♀、♂同体 的软体动物,每一个体又能同 时产生卵子和精子,但一般通 过异体受精进行繁殖。 ∴椎实螺即可进行异体杂交、又可单独进行个体 的自体受精。 椎实螺外壳的旋转方向有左旋和右旋之分,属于一对 相对性状。
右旋──受精卵纺锤体向中线右侧分裂; 左旋──受精卵纺锤体向中线左侧分裂。
∴母体基因型 受精卵纺锤体分裂方向 椎实螺外 壳旋转方向。
这种由受精前母体卵细胞状态决定子代性状
的现象称为母性影响,也称为前定作用或延迟
遗传。
母体影响的遗传学特点


正反交结果不同,都受细胞核基因的控制。
母体的细胞核基因通过合成卵细胞质中的物 质控制子代的表型。其影响可以分为短暂的 和持久的母体影响。 遗传学方式仍然遵循孟德尔定律,仅子代的 分离比延迟表现。
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ杂交试验:
椎实螺外壳旋转方向,由一对基因决定,右旋(S+)对左旋(S)。
① 过程:椎实螺进行正反交,F1旋转方向都与各自母本相似,即 右旋或左旋,F2均为右旋,F3才出现右旋和左旋的分离。
正交 ♀(右旋)SS×♂(左旋)ss ↓异体受精 F1 F2 全部为右旋(Ss) ↓自体受精 1SS∶2Ss∶1ss(均右旋) ↓ ↓ ↓ F3 右旋 右旋 左旋 (SS)(分离)(ss) ↓ 3 ∶ 1
二、叶绿体遗传
1. 紫茉莉花斑植株: 着生绿色、白色和
花斑三种枝条,且白色
和绿色组织间有明显的 界限。
第四节 细胞质遗传的物质基础
反交 ♀(左旋)ss×♂(右旋)SS ↓异体受精
全为左旋(Ss)
↓自体受精 1SS∶2Ss∶1ss(均右旋) ↓ ↓ ↓ 右旋 右旋 左旋 (SS) (分离) (ss) ↓ 3 ∶ 1
∴ 如果试验只进行到F1,很可能被误认为细胞质遗传。 ∵ F1的旋转方向同母本一致。
② 原因:椎实螺外壳旋转方向是由受精卵分裂时纺锤 体分裂方向所决定的。
3. 质核基因间的关系。
4. 雄性不育的遗传。
第一节 细胞质遗传的概念和特点
一、细胞质遗传的概念:
由细胞质基因所决定的遗传现象和遗传规律(又称
非染色体遗传、非孟德尔遗传、染色体外遗传、核 外遗传、母体遗传)。
细胞质基因组:
所有细胞器和细胞质颗粒中遗传物质的统称。
真核生物的细胞质中的遗传物质主要存在于
卵细胞
精细胞
第二节 母性影响
一、概念:
母性影响:由核基因的产物积累在卵细胞中的物质所 引起的,子代表现母本性状的遗传现象。
∴母性影响不属于胞质遗传的范畴,十分相似而已。
二、特点:
下一代表现型受上一代母体基因型的影响。
三、实例:
• (一)短暂的母性影响 • 麦粉蛾幼虫肤色和成虫复眼色的遗传。由一对基因控 制,决定着犬尿素的物质合成。 • 野生型 AA 幼虫皮肤有色,成虫复眼深褐色 突变型 aa 无色 红色
2.原因:
真核生物有性过程:
卵细胞:有细胞核、大量的细胞质和细胞器。 ∴能为子代提供核基因和全部或绝大部分胞质基因。 精细胞:只有细胞核,细胞质或细胞器极少或没有。 ∴只能提供其核基因,不能或极少提供胞质基因。
∴一切受细胞质基因所决定的性状,其遗传信息只能通 过卵细胞传给子代,而不能通过精细胞遗传给子代。
非细胞器 基因组 细胞细菌质粒基因组(plasmid DNA)
细胞共生体基因组(symbiont DNA)
二、细胞质遗传的特点:
① 正交和反交的遗传表现不同。 核遗传:表现相同,其遗传物 质由雌核和雄核共同提供的;
质遗传:表现不同,某些性状 只表现于母本时才能遗传给子 代,故又称母性遗传。
② 连续回交,母本核基因可被全部置换掉,但由母 本细胞质基因所控制的性状仍不会消失; ③ 由细胞质中的附加体或共生体决定的性状,其表现 往往类似病毒的转导或感染,即可传递给其它细胞。 ④ 基因定位困难: 遗传方式是非孟德尔遗传,杂交后代不表现有比 例的分离。带有胞质基因的细胞器在细胞分裂时分配 是不均匀的。
线粒体,质体,中心体等细胞器中。
生物的遗传体系: 核基因组 遗 传 物 质 细胞质 基因组 染色体
基因(核DNA)
叶绿体基因组(ctDNA) 线粒体基因组(mtDNA) 细胞器 基因组 中心粒基因组(centro DNA) 动粒基因组(kinto DNA)
膜体系基因组(membrane DNA)
③ 分析:
缓慢生长突变型在幼嫩培养阶段时无细胞 色素氧化酶,此酶是正常代谢所必需的。
由于细胞色素氧化酶的产生与线粒体有关, 且观察到缓慢生长突变型中的线粒体结构不正 常。 ∴ 有关基因存在于线粒体之中,由母本传 递。
2. 酵母小菌落的遗传
小菌落酵母细胞缺少细胞
色素a和b、细胞色素氧化 酶→不能有氧呼吸→不能 有效利用有机物→产生小 菌落。
第九章 细胞质遗传
前面所介绍的遗传性状都是由细胞核内染色体
上的基因即核基因所决定的,由核基因所决定的遗
传现象和遗传规律称为细胞核遗传或核遗传。 生物的某些遗传现象并不是或者不完全是由核基因 所决定的,而是取决于或部分取决于细胞质内的基因。
本章重点
1. 细胞质遗传与核遗传的差异。
2. 细胞质遗传的特点。

第三节 细胞质遗传现象
一、线粒体遗传的现象 1.粗糙脉孢菌缓慢生长
突变型的遗传
两种接合型均可产生
原子囊果(卵细胞)和 分生孢子(精细胞)。
① 缓慢生长突变型:在正常繁殖条件下能稳定地遗传下
去,经过多次接种移植、其遗传方式和表现型都不会改变。
② 试验: 缓慢生长特性只 能在通过母本传递给 后代(其核遗传正常, 呈1∶1分离)。
• 测交 • ♂Aa × ♀aa 幼虫:有色 无色 成虫:褐眼 红眼 Ft 1/2Aa 1/2aa 幼虫:有色 无色 成虫:褐眼 红眼
♀Aa × ♂aa 有色 无色 褐眼 红眼 1 /2Aa 1/2aa 有色 有色 褐眼 红眼
麦粉蛾色素的遗传
• 解释:
精子是不带细胞质的,而卵里含有大量的细胞
质,当Aa母蛾形成卵子时,不论A或a卵,细胞
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