导图社区 遗传的基本定律
这是一篇关于遗传的基本定律的思维导图。遗传学三大基本定律是孟德尔于1856-1864、摩尔根于1909-1911年期间提出来的。三大基本定律分别是基因分离定律、基因自由组合定律、基因的连锁和交换定律。
这是一篇关于重组DNA技术简介人类基因组的思维导图。重组DNA技术一般指基因工程。基因工程(genetic engineering)又称基因拼接技术和DNA重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品的遗传技术。
这是一篇关于重组DNA技术简介人类基因组的思维导图。人类基因组,又称人类基因体,是指人的基因组,由23对染色体组成,其中包括22对常染色体,1对性染色体。
这是一篇关于22基因表达调控的思维导图。基因表达产物通常是蛋白质,但是非蛋白质编码基因如转移RNA(tRNA)或小核RNA(snRNA)基因的表达产物是功能性RNA。 所有已知的生命,无论是真核生物(包括多细胞生物)、原核生物(细菌和古细菌)或病毒,都利用基因表达来合成生命的大分子。
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第14章DNA的生物合成读书笔记
遗传的基本定律
多基因决定的数量性状
质量性状
观察而不能量测的性状,是指同一种性状的不同表现型之间不存在连续性的数量变化,而呈现质的中断性变化的那些性状。
数量性状
数量性状指在一个群体内的各个体间表现为连续变异的性状,如动植物的高度或长度等。
遗传的染色体学说
萨顿和博韦里假说
性染色体和性别决定
XY性染色体系统
XO性别决定系统
ZW性别决定系统
单双倍体性别决定系统
雄雌同株性别决定系统
雄雌同体性别决定系统
黑腹果蝇的伴性遗传
摩尔根选择果蝇作为遗传学的模式生物
性连锁基因的特殊遗传方式
人类的性连锁遗传
定义
致病基因在性染色体上——X染色体或Y染色体上,该基因必将随着性染色体的遗传行为而传递,其遗传方式称为性连锁遗传,或伴性遗传。
分类
X染色体显性遗传病
X染色体隐性遗传病
Y染色体遗传病
遗传的第三定律
摩尔根与遗传的第三定律
归纳
处在同一染色体上的两对或两对以上基因遗传时,联合在一起共同出现在后代中的频率大于重新组合的频率,重组类型的产生是由于配子形成过程中,同源染色体的非姐妹染色单体发生局部互换
利用重组率进行基因定位
细胞质遗传
线粒体——动物、植物——母系遗传
叶绿体——植物——母系遗传
质粒 —— 微生物——F+遗传
孟德尔定律的扩展简介
不完全显性的中间表型
完全显性
完全显性指杂合子(Aa)患者表现出与显性纯合子(AA)患者完全相同的表型
不完全显性
杂合子的表现型介于显性纯合子(AA)和隐性纯合子之间(aa),即在杂合子中,隐性基因的作用也有一定程度的表现
比例
1:2:1
复等位基因的遗传
复等位基因
指在一个群体中,一对特定的基因座位上的基因有三种或三种以上成员,但对每一个个体来说只能具有其中的任何两个。
举例
ABO血型
单个基因影响多种表型
多效性
不规则显性遗传
延迟显性遗传
从性遗传
遗传的第二定律
两对相对性状的遗传分析
重组
有新的性状组合
9:3:3:1
自由组合定律
意义
基因重组使后代出现新的基因型而产生变异,是生物多样性的重要原因
将两个具有不同优良性状的亲本杂交,经基因重组,使两个亲本优良性状结合在一起,培育优良新品种
人类简单的孟德尔式遗传
研究方法
系谱分析法
案例
发际形状、有无雀斑、有无耳垂等
人类遗传病类型
单基因遗传病
多基因遗传病
染色体遗传病
线粒体遗传病
体细胞遗传病
颗粒遗传理论
内容
每个基因是相对独立的单位
在有性生殖二倍体生物中,控制成对性状的基因是成对的,形成配子时,只有成对的等位基因才会分离。
遗传的第一定律
孟德尔的豌豆杂交实验
一对性状的遗传分析
相对性状
显性性状
隐性性状
杂交
正交
反交
测交
3:1
分离定律
一对性状在杂合状态下互不混淆,保持其独立性。在形成配子时,又按原样分离到不同的配子中去。