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文檔簡介
1、果蠅三點測交實驗報告竭 誠為 您提供 優質 文檔/ / 雙 擊 可除果 蠅 三點 測 交 實驗報 告篇一:果蠅三點測交實驗實驗報告20_ 年 11 月 2 日20_ 年 11 月 27 器編號_【摘要】:p 】: :本實驗通過白眼、小翅、焦剛毛三隱性雌果蠅與野生型雄果蠅雜交,得到 F1 代后使其自交,統計 F2 代各類果蠅數目,進行連鎖分析p 并驗證連鎖互換定律。引言:生殖細胞形成過程中,位于同一染色體上的基因是連鎖在一起,作為一個單位進行傳遞,稱為連鎖律。在生殖細胞形成時,一對同染色體上的不同對等位基因之間可以發生交換,稱為交換律或互換律。連鎖和互換是生物界的普遍現象,也是造成生物多樣性的重
2、要原因之一。一般而言,兩對等位基因相距越遠,發生交換的機會越大,即交換率越高;反之,相距越近,交換率越低。因此,交換率可用來反映同一染色體上兩個基因之間的相對距離。以基因重組率為 1時兩個基因間的距離記作 1第 1 頁 共 16 頁厘摩(centimorgan,cm)。基因座位很近,只發生一次交換,重組值交換率基因座位較遠,可發生兩次交換,重組值交換率基因圖距就是通過重組值的測定而得到的。如果基因座位相距很近,重祖率與交換率的值相等,可以直接根據重組率的大小作為有關基因間的相對距離,把基因順序地排列在染色體上,繪制出基因圖。如果基因間相距較遠,兩個基因往往發生兩次以上的交換,這是如果簡單的把重
3、組率看作交換率,那么交換率就會被低估,圖距就會偏小。這時需要利用試驗數據進行校正,以便正確估計圖距。基因在染色體上的相對位置的確定除進行兩個基因間的測交外,更常用的是三點測交法,三點測交法就是研究三個基因在染色體上的位置。如 a、b、c三個基因是連鎖的,要測定三個基因的相對位置可以用野生型果蠅(+,表示三個相應的野生型基因)與三隱性果蠅(abc,三個突變型基因)雜交,制成三因子雜種 abc/+,再用三隱性個體對雌性三因子雜種進行測交,以測出三因子雜種在減數分裂中產生的配子類型和相應數目。由于基因間的交換,除產生親本類型的兩種配子外,還有六種重組型配子,因而在測交后代中有 8 種不同表型的果蠅出
4、現,這樣經過數據的統計和處理,一次試驗就可以測出三個連鎖基因的距離和順序,這種方法,就叫三點測交或三點試驗。第 2 頁 共 16 頁代可能會出現。實驗結果統計 F2 代各類果蠅的數目,得到下表:分析p 討論1.性狀特征:三隱性果蠅(wmsn)個體的眼睛是白色的(w);翅膀比野生型的翅膀短些,翅僅長至腹端,稱小翅(m);剛毛是卷曲的,稱焦剛毛或卷剛毛(sn)。這三個基因都位于 _ 染色體上,所以在本實驗中可以同時進行伴性遺傳的實驗觀察。2.子雜種,雄雌是(橫線表示一條 _ 染色體,箭頭橫線表示一條 Y 染色體)。子一代雌、雄果蠅相互交配,得測交后代,如下圖所示:+wmsn3p×wmsn
5、3wmsn3wmsn3×F1+自交后代子一代的雌蠅表型是野生型,雄蠅是三隱性。得到的測交后代其中多數個體與原親本相同。同時也會出現少量與原親本不同的個體,即重組型。重組型是基因間發生交換的結果。在連鎖的三基因里,交換可以發生在 m-sn 之間(a),也可以發生在 snw 之間(b),或同時發生在 m-sn 之間和 snw 之間(c)。總共可以產生 8 種不同的配子。子一代雌蠅是三因子雜合體,可形成 8 種配子,而子一代雄蠅是三隱性個體,所以子一代雌雄蠅相互交配時,即進第 4 頁 共 16 頁行測交,子二代可以得到 8 種表型。根據 8 種表型的相對頻率,可以計算重組值,并確定基因排列
6、順序。3.圖距和重組值的關系:圖距表示基因間的相對距離,通常是由兩個臨近的基因圖距相加得來的。重組值表示了基因間的交換頻率,所以圖距往往并不同于重組值。圖距可以超過 50,重組值只會逐漸接近而不會超過 50,只有基因相距較近時,圖距才和重組值相等。msn3wmsn3wmsn3w+形成配子形成配子msn3wmsn3wmsn3wmsn3+m+wm+w+sn3+sn3w+(a)(b)(c)1.經過統計計算出,msn 圖距為 15.87,m-w 圖距為 29.36,w-sn 圖距為 14.68。基因順序為 w-sn-m。2.實驗結果與已知遺傳圖譜對比,基因的順序為 w-sn-m。w-m的圖距為 35cm。w-sn 的圖距為 15.2cm。sn-m 的圖距為 19.2cm其中,w-m 結果誤差較大,懷疑為果蠅數量不足且所選
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