动物群体的遗传结构

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交配方式的影响
交配方式(mating system): 随机交配: 同型交配:相同基因型个体交配; 异型交配:不同基因型个体交配; 同质交配:表型相同或相似个体的交配; 异质交配:不同表型个体的交配; 近交: 杂交:
近交:近亲繁殖(inbreeding),简称近 交,是指血统成亲缘关系相近的两个个体 间的交配,也就是指基因型相同或相近的 两个个体间的交配;遗传上血缘关系较近 的 雌雄个体之间的近亲交配。
三、遗传多态现象
遗传多态现象(genetic polymorphism) 是指同一交配繁殖群体中存在两种或两种 以上遗传变异的类型, 其中频率最低的类型 并不依靠重复突变维持。
遗传多态现象
染色体多态现象 蛋白质多态现象 DNA多态现象
染色体多态现象
牛Y染色体的多态性 猪银染核仁组织区多态性 结构异染色质多态性
一个群体内某一定等位基因的频率叫做基 因频率,其中A1的频率为: x1 = (2N11+N12)/(2N) = X11+X12/2 A2的频率 x 2 = 1-x1 =X12/2 + X22
某基因型个体在群体中占有的比例称为基 因型频率。
Hardy-Weinberg平衡(二)
X11 = x12 X12 = 2x1x2 X22 = x22
计算各等位基因的频率。
伴性基因频率
雌性:x12 + 2x1x2 + x22 A1A1 A1A2 A2A2
雄性: x1 + x2
A1
A2
二、影响平衡和基因频率 变化的因素
交配方式 选择 突变 遗传漂变 迁移 创始者效应
Hardy-Weinberg平衡的5个 条件
适应性一致 大群体 随机交配 无迁入与迁出 突变处于平衡状态
研究群体的遗传结构及其变化规律的遗传学就 是群体遗传学(population genetics)
进化遗传学(evolution genetics):
一、动物群体的平衡
基因频率与Hardy-Weinberg平衡 随机交配群体基因频率的计算
一个以上座位的平衡
基因频率与H-W平衡(一)
第六章 动物群体的遗传结构
动物群体的遗传结构
主要内容
一、动物群体的平衡 二、影响平衡和基因频率变化的因素 三、遗传多态现象 四、分子进化
群体与群体遗传学
群体(population)是由交配和亲子关系相连 的个体构成的集团
孟德尔群体(Mendelian population)是指能 相互交配以有性方式产生个体的集团
遗传漂变(genetic drift)
由某一代基因库抽样形成下一代个体时所发生 的机误,这种机误引起群体等位基因频率的偶 然变化(随机波动),称遗传漂变
遗传漂变的方向不定,其趋势是频率低的基因 容易消失;抽样群体增大,随机漂变缓和。
引种、留种、分群、建系、近交、传染病死亡
迁移(migration)
迁移:个体从一个群体迁入另一个群体或从一个 群体迁出,然后参与交配繁殖,导致群体间的基 因流动
混群、杂交、引种
迁移时基因频率的计算:
A′=(A1N1+A2N2)/(N1+N2)
创始者效应(founder principle)
founder principle: the situation in which a founding population does not represent random sample of the original population; a form of sampling error.
DNA多态现象的类型
RFLP(restricted fragment length
polymorphism)
(x2 +x3)2 =B + O,
所以 x1 =1 – √ B + O = 1 – √0.32+0.49
= 1 – 0.9 = 0.1 x2 = 1 – 0.1 – 0.7 = 0.2
例3
1998级畜牧专业全体同学的血型比例是:
血型 A
B
O
AB
比例 14(0.259) 10(0.185) 26(0.482) 4(0.074)
随机交配(random mating)
这是指在群体中一种性别的任何一 个个体与其相反性别的任一个体交配的 机会均等。
复等位基因的基因频率
一般情况:
xi = Xii +(1/2) i∑≠jXij
Hardy-Weinberg平衡:
Xii = xi2 , Xij = 2 xixj
随机交配群体基因频率的计算
等显性或不完全显性等位基因 xi = (2nii + ∑nij)/(2n)
完全显性等位基因 x2 =√ nk/n
伴性基因频率的计算
例1
基因型 AA BB CC
AB AC BC 总和
观察数 74 0
26
12 80 8 200
预期数 72 0.5 24.5 12 84 7
200
求出等位基因A, B, C的频率
例2
一个群体中个体的血型比例是:
血型 A
B
O
AB
比例 0.32 0.15 0.49 0.04
计算各等位基因的频率。
解答
血型A, B, O分别由基因IA,IB, i控制, 假定它们的频率为x1, x2, x3, 则
x3 = √0.49 = 0.7
由于 x1 +x2+x3 = 1, (x2 +x3)2 = (1 – x1)2
蛋白质多态现象
蛋白质多态现象(protein polymorphism) 是在蛋白质水平上存在的遗传变异
蛋白质多态现象是由于构成蛋白质 的多肽链上的氨基酸出现变化引起的
蛋白质的分子量及等电点分别影响电泳 时迁移的速度(位置)和方向。
DNA多态现象产生的原因
单个核苷酸的点突变即核苷酸的替换 单一DNA序列的插入或缺失 整串DNA序列的插入或缺失 基因转换
杂交:不同品种或品系的雌雄个体之间进 行交配称杂交。
交配方式的作用:
改变基因型频率,不改变基因频率
选择(selection)
选择是基因型的非随机差异繁殖
全部淘汰显性个体; 全部淘汰隐性个体: 选择显性纯合子:Hal基因与PSE肉; ----
突变(mutation)
u
A1wenku.baidu.com
v
A2
u 平衡: x2 = u +v
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