什麼是基因圖譜什麼是基因的遺傳圖譜物理圖譜,兩者有何區別

2021-05-26 23:58:42 字數 3801 閱讀 7195

1樓:匿名使用者

中文名稱:基因圖譜 英文名稱:ge***ic map;gene map 其他名稱:

遺傳圖譜 定義1:用以表示基因在一個dna分子(染色體或質粒)上相對位置、連鎖關係或物理組成(序列)的圖示。 所屬學科:

生物化學與分子生物學(一級學科);基因表達與調控(二級學科) 定義2:生物細胞中染色體上所有基因按其具體位置、次序和間隔排列而成的線性圖。 所屬學科:

水產學(一級學科);水產生物育種學(二級學科)

2樓:匿名使用者

基因圖譜

英文名稱:ge***ic map;gene map其他名稱:遺傳圖譜

定義1:用以表示基因在一個dna分子(染色體或質粒)上相對位置、連鎖關係或物理組成(序列)的圖示。

定義2:生物細胞中染色體上所有基因按其具體位置、次序和間隔排列而成的線性圖。

3樓:匿名使用者

基因圖譜是什麼東西?是不是可以用一張很直觀的圖來表示?可以有例子嗎? 人類基因**譜今天將宣佈完成。專家說,這是醫學上一場革命的開始,但這場

什麼是基因的遺傳圖譜 物理圖譜,兩者有何區別

4樓:匿名使用者

遺傳圖譜:某一物種的染色體圖譜(也就是我們

所知的連鎖圖譜),顯示所知的基因和/或遺傳標記的相對位置,而不是在每條染色體上特殊的物理位置。採用遺傳學分析方法將基因或其它dna標記按一定的順序排列在染色體上,這一方法包括雜交實驗,家系分析。標記間的距離(遺傳圖距)用減數**中的交換頻率來表示,單位為釐摩centi-m***an, cm), 每單位釐摩定義為1%交換率。

遺傳學圖譜的解像度(解析度)低,大約只能達到100萬鹼基對(1mb)的水平。

物理圖譜:顧名思義,是dna中一些可識別的界標(如限制性酶切位點、基因等)在dna上的物理位置,圖距是物理長度單位,如染色體的帶區、核苷酸對的數量等

兩者異同:

①遺傳圖譜是基於重組頻率,物理圖譜是基於直接測量的dna結構。

②減數**重組的頻率並不統一沿大多數染色體。有一些熱點和冷點在重組和

/或突變。熱點和冷點會導致相當大的格律失真時,遺傳圖譜和物理地圖並排排列時。

③遺傳圖譜表示的是基因或標記間的相對距離,以重組值表示,單位cm

④物理圖譜表示的是基因或標記間的物理距離,距離的單位為長度單位,如μm或者鹼基對數(bp或kp)等。

簡而言之

前者是描述的基因相對位置,後者是具體的鹼基位置

二者存在的意義:

通過遺傳圖譜,

我們可以大致瞭解各個基因或dn**斷之間的相對距離與方向,如哪個基因更靠近著絲粒,那個更靠近端粒等。遺傳圖譜不僅是現階段定位基因的重要手段,

即使在人類基因組全物理圖譜建立起來之後,它依然是研究人類基因組遺傳與變異的重要手段

5樓:

通過遺傳重組所得到的基因在具體染色體上線性排列圖稱為遺傳連鎖圖.它是通過計算連鎖的遺傳標誌之間的重組頻率,確定他們的相對距離,一般用釐摩(cm,即每次減數**的重組頻率為1%)來表示.繪製遺傳連鎖圖的方法有很多,但是在dna多型性技術未開發時,鑑定的連鎖圖很少,隨著dna多型性的開發,使得可利用的遺傳標誌數目迅速擴增.

早期使用的多型性標誌有rflp(限制性酶切片段長度多型性)、rapd(隨機引物擴增多型性dna)、aflp(擴增片段長度多型性);80年代後出現的有str(短串聯重複序列,又稱微衛星)dna遺傳多型性分析和90年代發展的snp(單個核苷酸的多型性)分析.

 物理圖譜是利用限制性內切酶將染色體切成片段,再根據重疊序列確定片段間連線順序,以及遺傳標誌之間物理距離〔鹼基對(bp) 或千鹼基(kb)或兆鹼基(mb)〕的圖譜.以人類基因組物理圖譜為例,它包括兩層含義,一是獲得分佈於整個基因組30 000個序列標誌位點(sts,其定義是染色體定位明確且可用pcr擴增的單拷貝序列).將獲得的目的基因的cdna克隆,進行測序,確定兩端的cdna序列,約200bp,設計合成引物,並分別利用cdna和基因組dna作模板擴增;比較並純化特異帶;利用sts製備放射性探針與基因組進行原位雜交,使每隔100kb就有一個標誌;二是在此基礎上構建覆蓋每條染色體的大片段:

首先是構建數百kb的yac(酵母人工染色體),對yac進行作圖,得到重疊的yac連續克隆系,被稱為低精度物理作圖,然後在幾十個kb的dn**段水平上進行,將yac隨機切割後裝入粘粒的作圖稱為高精度物理作圖.

6樓:傑克瓊斯

物理地圖,應該為,物理圖譜

什麼是遺傳圖譜,說明遺傳圖譜在基因組研究中的意義

7樓:鵝子野心

遺傳圖譜是某一物種的染色體圖譜(也就是我們所知的連鎖圖譜),顯示所知的基因和/或遺傳標記的相對位置,而不是在每條染色體上特殊的物理位置。由遺傳重組測驗結果推算出來的、在一條染色體上可以發生的突變座位的直線排列(基因位點的排列)圖。

遺傳圖譜在基因組研究中的意義:通過遺傳重組所得到的基因在具體染色體上線性排列圖稱為遺傳連鎖圖。它是通過計算連鎖的遺傳標誌之間的重組頻率,確定他們的相對距離,一般用釐摩來表示。

繪製遺傳連鎖圖的方法有很多,但是在dna多型性技術未開發時,鑑定的連鎖圖很少,隨著dna多型性的開發,使得可利用的遺傳標誌數目迅速擴增。早期使用的多型性標誌有rflp(限制性酶切片段長度多型性)、rapd(隨機引物擴增多型性dna)、aflp(擴增片段長度多型性);80年代後出現的有ssr(短串聯重複序列,又稱微衛星)dna遺傳多型性分析和90年代發展的snp(單個核苷酸的多型性)分析。利用遺傳圖譜可以對多種疾病及性狀進行遺傳分析與基因定位。

什麼時候人類的基因圖譜被解答完畢

8樓:匿名使用者

科技資料:人類基因組計劃13年大事記 科學家們14日宣佈提前完**類基因組序列圖的繪製工作,以下為2023年人類基因組計劃啟動13年來的大事回顧:2023年,人類基因組計劃在美國正式啟動。

2023年,美國建立第一批基因組研究中心。2023年,美國建立第一批基因組研究中心。 2023年,桑格研究中心在英國劍橋附近成立。

2023年,法國國家基因組測序中心成立。2023年,中國在北京和上海設立國家基因組中心。 2023年,中國獲准加入人類基因組計劃,承擔1%的測序任務,成為參與這一計劃的惟一發展中國家。

 2023年6月26日,中、美、日、德、法、英等6國科學家宣佈首次繪**類基因組「工作框架圖」。 2023年2月12日,六國科學家聯合在學術期刊上發表人類基因組「工作框架圖」及初步分析結果。 2023年8月26日,人類基因組「中國卷」的繪製工作宣告完成。

 2023年4月14日,中、美、日、德、法、英等6國科學家宣佈人類基因組序列圖繪製成功,人類基因組計劃的所有目標全部實現。已完成的序列圖覆蓋人類基因組所含基因區域的99%,精確率達到99.99%,這一進度比原計劃提前兩年多。

至此,人類基因組計劃共耗資27億美元,比原先預計的30億美元有明顯節省。

分子圖譜檢測和基因檢測的區別

9樓:匿名使用者

(1)細胞周bai期是指連續**

du的細胞,從zhi一次**完成時dao

開始到下次**完版成時為止,

權即甲圖中f~l;細胞週期包括**間期和**期,乙圖中各細胞都處於**期,還缺少**間期的細胞.

(2)核仁逐漸解體,核膜逐漸消失發生在前期,即甲圖中的bc(hi)段,對應於乙圖中的b圖.

(3)染色體數目加倍發生在後期,即乙圖中a細胞所在的時期,對應於甲圖中的de(jk)段.

(4)甲圖中cd段表示有絲**中期,此時染色體的著絲點都排列赤道板上;ab段表示間期,此時細胞內的主要變化是dna分子的複製和有關蛋白質的合成.

(5)圖中母細胞和子細胞中dna的含量是穩定的,說明有絲**能保持親代細胞和子細胞遺傳性狀的穩定性.

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