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* 二、果蝇突变的检出 Muller-5技术:检出X染色体上的隐性突变和致死突变 X染色体上带有B(Bar,棒眼)和Wa(杏色眼),倒位 * 果蝇突变的检出 Muller-5技术:检出X染色体上的隐性突变和致死突变,X染色体上带有B(Bar,棒眼)和Wa(杏色眼),倒位 * Gene Mutation * Section 1 The summarization of gene mutation 一、基本概念和形成原因 1.基因突变的概念 2.基因突变形成的机制 (1)自发突变 图 (2)诱发突变 图 二、基因突变的表现类型 1.形态突变(shape mutation)图 2.生化突变(biochemistry mutation) 3.致死突变(lethal mutation) 4.中性突变(neutral mutation) 5.无声突变(silent mutation) * 三、基因突变的特性 1.突变的随机性 图 肿瘤 体细胞突变 2.突变的稀有性 表 如 3.突变的可逆性 4.突变的多方向性 图 5.突变的平行性 6.突变的独立性 7.突变的不定向性 * 第二节 诱发突变 一、诱变的意义 新品种 二、物理诱变 1.射线的种类及诱变机理 2.辐射诱变的遗传学效应 * 三、化学诱变 1.化学诱变剂的类型和诱变机理 (1)碱基类似物 O=A; OH=G (2)直接改变DNA上碱基结构的物质 (亚硝酸、过氧化氢) (3)烷化剂:氮芥、环磷酰胺、丝裂霉素、放线菌素D、柔红霉素、博莱霉素(抗癌抗生素)、甲基磺酸乙酯(EMS)、甲基磺酸甲酯(MMS)、亚硝基胍 (4)吖啶类 图 2.化学诱变的遗传学效应 (1)同义突变(same sense mutation) (2)错义突变(mis-sense mutation) (3)终止突变(nonsense mutation) (4)延长肽链突变 (5)移码突变(frame shift mutation)图 * 第三节 DNA的损伤和修复 一、DNA损伤的类型 1.碱基的损伤与丢失 2.错误碱基 3.甲基化碱基 4.嘧啶二聚体 5.DNA链的断裂 6.DNA双链的交联 7.DNA与附近的蛋白质的粘连 * 二、DNA损伤的修复 1.光复活(photoreactivation)或光修复系统 图 2.切除修复(切补修复,excision repair)系统 图 3.重组修复(recombination repair)系统 图 4.SOS修复系统:易误修复酶 5.适应性修复系统:受体蛋白 6.链断裂修复系统:3种 (1)超快修复:O℃、2min,修复95%、DNA连接酶。 (2)快修复:DNA聚合酶I、数分钟、修复90%。 (3)慢修复:多种酶参与,时间长。 7.链交联修复系统:糖基酶 8.碱基丢失:无碱基内切酶→切除无嘌呤核苷;DNA聚合酶和连接酶→弥补缺口 第三节 DNA的损伤和修复 * 三、DNA损伤修复的生物学意义 1.DNA损伤修复能保证物种相对的稳定性 2.修复促进了生命起源和物种的进化 3.DNA修复产生各种变异,为生物进化奠定了物质基础 (1)DNA产生了不可修复的损伤:平整末端 (2)修复系统本身受到损伤:修复酶(去甲基化酶、甲基转移酶等)基因突变。 (3)修复系统饱和:修复不了大量的损伤。 (4)易误修复:如SOS修复系统。 4.DNA修复缺陷易引起人类的疾病 第三节 DNA的损伤和修复 * 第四节 基因突变的检出 一、植物中基因突变的检出 1.二倍体 2.多倍体 二、动物突变的检出 1.果蝇X染色体上隐性突变的检出 图 2.果蝇常染色体上基因突变的检出 图 三、细菌或真菌突变的检出 图 四、人类基因突变的检出 图 * 平衡致死品系 * 链孢酶突变的检出 * 生物种类 性 状 突变率 单 位 噬菌体 T2 E.Coli 藻类Chiamydomonais 真菌Nerrosposa crassa 玉米 Zea mays 果蝇Drosophila melanogaster 小鼠Mus musculus 人Homo sapiens 溶菌抑制 r → r+ 宿主域 h+ → h 乳糖发酵 lac →lac+ 噬菌体T1敏感性 T1-s → T1-r 组氨酸需要型 his+ → his his → his+ 链霉素敏感型 str-s → str-r 肌醇需要型 inos → inos+ 腺嘌呤需要型 ade → ade+ 皱缩种子 Sh → sh 非紫色糊粉层 Pr
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