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变异课件.

变异与育种。生物变异在育种上的应用。细菌的遗传与变异。细菌变异的类型。细菌变异的实际意义。基因型变异。表型变异。遗传与变异是所有生物的共同生命特征。子代与亲代生物学性状基本相同。第八章 微生物的遗传和变异。第八章 染色体结构变异。染色体结构变异的概念和形成机理 结构变异的类型 染色体变异的自发和诱发。

变异课件.Tag内容描述:<p>1、我曾梦见试验田的超级水稻长得比高粱高,稻穗比扫帚还长。沉甸甸下垂的千万个穗子,好似气势磅礴的大瀑布。 但愿梦想成真,让天下人都有饱饭吃。,变异与育种,说明要求:生物变异在育种上的应用,学习目标:阐述诱变育种、单倍体育种、多倍体育种、杂交育种的原理、方法、优缺点、应用,选 择 育 种,选择育种不仅周期长,而且可选择的范围是有限的。,杂交育种,单倍体育种,多倍体育种,诱变育种,1,2,3,4,三倍体无籽西瓜,矮杆抗病的水稻,太空南瓜,知 识 梗 概,想一想: 如何利用纯种的高秆抗锈病(DDRR)和矮秆不抗锈病(ddrr)的水稻植株获得矮杆抗。</p><p>2、第三节 基因重组和杂交育种,凡把两个不同性状个体内的遗传基因转移到一起,经过遗传物质分子重新组合,形成新遗传型个体的方式,称基因重组。重组可使生物体在未发生突变的情况下,产生新遗传型个体 。 真核微生物中的有性杂交、准性杂交及原核生物中的转化、转导 、接合和原生质体融合等都是在分子水平上的重组 。 基因重组是杂交育种的理论基础。由于杂交育种是选用已知性状的供体和受体菌种作为亲本 ,因此不论在方向性还是自觉性方面,都比诱变育种前进了一大步。,一.原核微生物的基因重组 在原核微生物中,基因重组主要有转化、转导。</p><p>3、新乡医学院微生物学教研室 何群力 2010,噬 菌 体,细菌的遗传与变异,目 的 要 求,掌握:噬菌体的概念;毒性与温和噬菌体的作用;细菌遗传变异的机理。,熟悉:噬菌体的生物学性状及与宿主的相互关系;细菌遗传的物质基础。,了解:噬菌体的应用;遗传变异的基本概念,细菌变异的类型, 细菌变异的实际意义。,噬 菌 体,bacteriophage,bacteriophage,bacteriophage,bacteriophage,bacteriophage,bacteriophage,是一类具有严格寄生性和高度特异性的寄生于细菌、真菌、放线菌或螺旋体等微生物中的病毒。,噬菌体(bacteriophage, phage),噬菌体的生。</p><p>4、第5章,细菌的遗传变异,遗 传(heredity),变 异(variation),基因型变异,表型变异,遗传与变异是所有生物的共同生命特征,子代与亲代生物学性状基本相同,且代代相传,子代与亲代,子代与子代的生物学性状出现差异,基因型和表型变异的比较,基因型变异,表型变异,基因结构,变化 未变,可逆性,不或极少 可逆,稳定性,稳定 不稳定,环境影响,涉及细菌数,不受影响 受影响,个别 全体,细菌的变异现象 1.形态结构变异-外界环境因素所致 细菌L型变异: 荚膜变异(capsule): 肺炎链球菌 芽胞变异(spore):炭疽杆菌 鞭毛变异(flagellum): H-O变异-失去鞭毛的变。</p><p>5、第八章 微生物的遗传和变异,微生物的独特生物学特性,个体的体制极其简单 营养体一般都是单倍体 繁殖速度快 易于积累不同的中间代谢产物或终产物 菌落形态特征的可见性和多样性 环境条件对微生物群体中各个个体作用的直接性和均一性 易于形成营养缺陷型 各种微生物一般都有相应的病毒 存在多种处于进化过程中的原始有性生殖方式.,研究微生物遗传的意义,微生物是研究现代遗传学和其它许多主要的生物学基本理论问题中最热衷的研究对象 对微生物遗传规律的深入研究 促进了现代分子生物学和生物工程学的发展 为育种工作提供了丰富的理论基础,。</p><p>6、第 十 章 基因变异与疾病,2019/6/23,2,性状:指生物所具有的形态、功能或生化的特点。 生物世代相传的不是性状,而是决定性状的基因。 变异:遗传信息在传递过程中如果基因的组成或结构发生改变,将引起生物性状的改变,即变异。 基因变异是生物界普遍存在的现象。,2019/6/23,3,基因变异是人类遗传病产生的根源,生殖系突变:遗传病 体细胞突变:引发肿瘤的重要因素,第 一 节,基因变异的基本概念,2019/6/23,5,基因变异:DNA的序列组成或结构在遗传信息传递过程中发生了改变,也称为基因突变。,2019/6/23,6,一、基因变异包括DNA多态性和致病。</p><p>7、第八章 染色体结构变异,导 言 introduction 第1节 缺失 deficiency 第2节 重复 duplication 第3节 倒位 inversion 第4节 易位 translocation,导 言,染色体结构变异的概念和形成机理 结构变异的类型 染色体变异的自发和诱发,精确的细胞分裂是遗传规律的细胞学基础,细胞的有丝分裂是在时间上、空间上协调一致的有序过程,产生出可以进行科学预测的分裂产物。 有丝分裂形成两个核遗传组成完全相同的子细胞。 减数分裂形成各种基因型的四分孢子,染色体也会发生变异,随着遗传学研究的对象越来越多,涉及面越来越广,偏离规律的异常现象日益增多。</p><p>8、第4 章 基因组的变异与DNA损失修复,1,1,2,2,4.1 基因组的变异与稳定性维持(基因突变) 4.2 DNA损伤 4.3 DNA损伤修复的机制,3,3,4.1. 基因组的变异与稳定性维持,4,4,突变:是遗传物质发生了可遗传的改变,而这种改变可发生在染色体水平和基因水平上。,4.1.1 基因突变的种类,染色体结构和数目变异(染色体畸变) (广义突变),DNA水平的突变,基因突变(点突变) (狭义突变),突变类型:分为点突变和插入与缺失突变。,5,5, 按突变对密码子的改变类型,4.1.1 基因突变的种类,错义突变: 无义突变: 同义突变:,DNA突变引起mRNA密码子变为另一个。</p>
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