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文档简介

1,生物界中的变异现象,变异:生物体亲代和子代之间以及子代个体之间性状的差异性。,可能是什么原因导致这种现象的发生?,2,基因型(改变)+,不可遗传变异,可遗传变异,环境(改变),表现型(改变),生物的变异类型,3,两只青蛙相爱了,生了个癞蛤蟆,他爹,认识你前我整过容,4,想一想:上述甘蓝品种的引种过程中,有没有变异现象的发生?这种变异性状能遗传给子代吗?为什么?,分析:是环境因素引起的,自身的遗传物质没有改变。,5,红花的后代变成了蓝紫色,上述变异性状的后代为何仍然是蓝紫色花呢?,遗传物质发生了改变。,蓝紫色花的后代仍是蓝紫色,6,例一、古代妇女缠足后的小脚;夏天去海边晒黑了的皮肤;,生物变异的主要类型有哪些?,变异的类型,不可遗传变异:仅仅是由环境因素的影响造成的变异。遗传物质没有改变,变化的性状不能进一步遗传给后代。,基因重组,可遗传变异:是由于遗传物质的改变而引起的变异。变化的性状能遗传给后代。,基因突变,染色体变异,例二、纯合的高杆抗病小麦与矮杆抗病小麦杂交再自交得到的矮杆抗病小麦;,7,生物变异,8,5.1基因突变和基因重组,9,科学史一,1910年赫里克医生接诊了一位黑人贫血病患者。所有治疗贫血病的药物对他无效。镜检时发现其红细不是正常的圆饼状,而是镰刀形,后称之镰刀型细胞贫血症。,正常异常,10,1949年,美国鲍林博士首先意识到,红细胞中血红蛋白分子的异常引起红细胞变形。1956年,英国科学家英格拉姆发现镰刀型细胞贫血症患者血红蛋白的肽链上,有一处的谷氨酸被缬氨酸取代。,科学史二,11,思考与讨论,谷氨酸,缬氨酸,正常,异常,_原因,_原因,镰刀型细胞贫血症是由于基因中的碱基对发生了_产生的。,病因:,替换,根本,直接,12,替换,增添,缺失,DNA片段,DNA分子中发生的碱基对的增添、缺失或替换,而引起的基因结构的改变,探究DNA分子中的碱基对有哪几种变化,从而导致基因结构的改变?,13,相应性状的改变,相应蛋白质的改变,相应氨基酸的改变,mRNA分子中的碱基发生变化,DNA分子基因中的碱基对发生变化,具体变化过程:,14,DNA,异亮氨酸,精氨酸,异亮氨酸,mRNA,精氨酸,探究碱基对改变一定会导致蛋白质的结构改变吗?,15,碱基对的增添、缺失,DNA,TACCATTAGGATCCCATT,mRNA,AUGGUAAUCCUAGGGUAA,DNA,TACCCATTAGGATCCCATT,mRNA,AUGGGAAAUCCUAGGGUA,DNA,TACCATAGGATCCCATT,mRNA,AUGGUAUCCUAGGGU,16,1、概念:DNA分子中发生碱基对的_、_和_,而引起的_的改变。,增添,缺失,替换,基因结构,(二)基因突变的概念,思考:1、哪一种基因突变对生物性状的影响最小?,碱基对的替换,17,一个基因突变后产生的是它的等位基因,即产生了新的基因.,(三)基因突变的结果,基因突变是染色体的某一位点上基因的改变,使一个基因变成它的等位基因(Aa或aA),不改变染色体上基因的数量,只改变基因的内部结构,并且通常会引起一定的表现型的变化.,18,基因突变是否改变了染色体上基因的数量及所处的位置?是何种水平的变化?光镜下能否看见,基因突变不改变基因在染色体上的数量及所处的位置;属于分子水平的变化;在光镜下看不见。,替换,19,1、基因突变若发生在配子中(减数分裂时产生)将遵循遗传规律传递给后代。2、若发生在体细胞(有丝分裂),一般不能遗传。有些植物体细胞发生基因突变,可以通过无性繁殖传递。人体某些体细胞的基因(原癌基因和抑癌基因)突变,有可能发展成癌细胞。,思考:突变后的基因会遗传给后代么?(基因突变对后代的影响),思考:某自花传粉观赏植物连续几代开红花,一次开出一朵白花,如何培育更多开白花的植株?用无性繁殖的方法(嫁接、扦插等)。,20,基因突变可以遗传给后代吗?如何遗传?,思考与讨论:,突变后的DNA分子复制,通过减数分裂形成带有突变基因的生殖细胞,并将突变基因传给下一代.,可以遗传.,基因突变一定可以遗传给后代吗?,21,生物体内所发生的基因突变是否都能引起生物性状的改变?为什么?,显性纯合子可能突变成杂合子,不一定引起生物性状的改变。,突变后新形成的密码子与原密码子决定的是同一种氨基酸(密码子的简并性),原因是:,基因突变,22,生物体内所发生的碱基对的改变是否都能引起生物性状的改变?为什么?,显性纯合子可能突变成杂合子,不一定引起生物性状的改变。,突变后新形成的密码子与原密码子决定的是同一种氨基酸(密码子的简并性),原因是:,基因突变,不具有遗传效应的DNA片段的突变,不引起基因突变,也就是不引起性状的变异。,23,有丝分裂的间期减数第一次分裂前的间期,DNA复制时期,(四)基因突变的时间,24,(五)基因突变的原因,自发突变:自然条件下DNA偶尔复制错误例如:果蝇的白眼,水稻的矮秆等。诱发突变:,提高突变频率,X射线、激光等,亚硝酸、碱基类似物等,病毒、某些细菌等,25,夏季涂抹防晒霜青少年少上网,少用手机不喝反复烧开的水(含亚硝酸盐),物理因素,物理因素,化学因素,少吃烧烤和油炸食品,化学因素,分析以下情况是减少哪种因素诱发基因突变的可能,从而防止细胞癌变?,接种乙肝疫苗,生物因素,26,遗传信息改变,DNA,DNA,差错,内因:,碱基变化,外因:,物理因素,化学因素,生物因素,脱氧核苷酸种类、数量、排列顺序改变,碱基对的替换、增添、缺失,基因结构发生改变,产生等位基因(A1a1、a2),复制,引起,27,细菌无抗药性抗药性棉花正常枝短果枝果蝇红眼白眼长翅残翅家鸽羽毛白色灰红色人正常色觉色盲正常肤色白化病,常见突变性状:,1、在生物界普遍存在普遍性,玉米白化苗,人类多指,探究基因突变有何特点?,短腿安康羊(中),28,基因突变发生在生物个体发育的什么时期?,任何时期,2、可以发生在生物个体发育的任何时期随机性,29,3、基因突变是不定向的不定向性,经诱变处理的紫色种子产生的子代种子,基因突变还有何特点?,灰老鼠,黑老鼠,黄老鼠,30,小资料,4、突变率低低频性,自然状态下,基因突变的频率是很低的。,31,白化苗,5、大多数突变是有害的多害少利性,白化病,为什么呢?,任何一种生物都是长期进化过程的产物,它们与环境取得了高度的协调。,基因突变中,有利突变多,还是有害突变多?,32,有害的基因突变,畸形的雏鸭,人类的多指,人类的并指,镰刀形红细胞,33,高产大豆高产青霉菌株,有利的基因突变,34,基因突变是新基因产生的(唯一)途径,是生物变异的根本来源,是生物进化的原始材料.,(六)基因突变的意义,35,有意义。因为对于生物个体而言,发生自然突变的频率是很低的。但是研究生物进化往往是研究一个群体,一个群体是由很多个体组成的,就整个物种来看在漫长的进化历程中产生的突变还是很多的,其中有不少突变是有利突变,对生物进化具有重要意义,因此基因突变能够为生物进化提供原材料。,基因突变在自然条件下,突变频率很低,而且少利多害,那么,基因突变是否对生物的进化有意义?,36,“一母生九仔,连母十个样”这种差异怎么造成的?,二、基因重组,37,在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。,(一)基因重组的概念,方式,、非同源染色体上的非等位基因自由组合,2、同源染色体的非姐妹染色单体之间的局部交换,38,1、基因重组的两种类型:,(1)生物体进行有性生殖的过程中(减数第一次分裂后期),控制不同性状的基因的重新组合.,39,40,(2)减数第一次分裂前期,四分体时期,非姐妹染色单体上对等片段的交叉互换,导致基因重组.,41,基因重组类型和时期,非同源染色体上的非等位基因自由组合,同源染色体上的非姐妹染色单体之间的交叉互换,类型,减数第一次分裂后期,减数第一次分裂前期(四分体时期),42,基因重组能否产生新基因?能否产生新基因型和表现型?,不能产生新基因、也不产生新性状能产生新的基因组合和新的性状组合,2、两个亲本的遗传物质差距越大,基因重组的类型就越多。,(三)基因重组的特点,1、只有通过有性生殖过程才能实现的。,思考,(四)基因重组的意义,1.是生物变异的来源之一,43,2.通过有性生殖实现基因重组为生物变异提供了极其丰富的来源,是生物多样性的来源之一,思考:一种具有20对等位基因(这20对等位基因分别位于20对同源染色体上)的生物进行杂交时,F2可能出现的表现型就有种。,220=1098304,3.对生物的进化具有重要的意义。,44,不同生物的可遗传变异来源:,病毒,基因突变,原核生物,基因突变,真核生物,基因突变、基因重组、染色体变异,思维拓展,45,基因的分子结构发生改变。,不同基因的重新组合。,细胞分裂间期DNA分子复制时,由于外界理化因素或自身生理因素引起的碱基对的替换、增添或缺失,减数第一次分裂前期的四分体时期同源染色体上的非姐妹染色单体的交叉互换;减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合。,所有生物都可发生,包括病毒,具有普遍性。,自然条件下,发生在生物进行有性生殖的过程中,新基因产生的途径,是生物变异的根本来源,是生物进化的原始材料。,是生物变异的来源之一,是形成生物多样性的重要原因,对生物的进化具有重要的意义,突变频率低,但普遍存在,有性生殖中非常普遍,产生了新基因,出现了新性状。,不产生新基因(新性状),而是产生新的基因型,使不同性状重新组合。,46,特别提醒:1、基因突变容易发生在具有DNA复制功能(具有分裂能力)的细胞中,所以细胞发生基因突变的概率:生殖细胞体细胞,分裂旺盛的细胞停止分裂的细胞。2、基因突变的结果是产生等位基因,基因突变也是唯一能产生新基因的变异。3、基因突变一定会导致基因结构的改变,但却不一定引起生物性状的改变。(分子中某个脱氧核苷酸发生了改变,不一定会导致该DNA分子的某个基因的结构发生改变),47,基因突变的应用诱变育种,1.原理:,基因突变,2.方法:,物理方法(紫外线、射线、失重等)或化学方法(亚硝酸、硫酸二乙酯等)处理植株,再选择符合要求的变异类型,3.应用:,农作物新品种的培育,新品种具有抗病力强、产量高、品质好等优点。如“黑农五号”大豆,产量提高了16%,含油量比原来提高了2.5%。,48,诱变育种除了采用常规的方法外,还采用太空育种。,太空育种主要是利用返回式卫星和高空气球能达到的高空环境,通过强辐射、微重力和高真空等条件使植物种子的基因发生基因突变的作物育种新技术。,我国已培育成功许多太空作物:,49,实践八号育种卫星发射成功,卫星上装载了粮、棉、油、蔬菜、林果花卉等大类2000余份约215公斤农作物种子和菌种,种子回收后,农业部将组织农业科研单位进行育种筛选,培育高产、优质、高效的优异新品种,并进行推广,50,太空椒,51,空间生命科学:高真空(108pa)微重力(104g)强辐射(尤其是危害性极大的HZE),52,太空番茄,太空南瓜,53,54,用于微生物育种:例如青霉素的选育。1943年从自然界分离出来的青霉菌只能产生青霉素20单位/mL。后来人们对青霉菌多次进行X射线、紫外线照射以及综合处理,培育成了青霉素高产菌株,目前青霉素的产量已达到5000060000单位/mL。,中间为青霉菌,周围是细菌。,55,基因重组的应用杂交育种,56,玉米起源于美洲大陆,15世纪传入欧洲,16世纪经葡萄牙传入中国,现在遍布全世界。远在古代,美洲的印第安人就选择和培育了许多穗大粒饱的玉米。原来他们把玉米奉为神灵,用作祭祀的玉米是在隔离条件下种植的,经过精心管理和认真选育,不仅果穗硕大、颗粒饱满,而且品质优良,无任何杂粒,这样就选育出了具有优良性状的玉米品种。,57,最早的育种方法:,选择育种,优点:,缺点:。,技术简单、容易操作,选择范围有限,育种周期长,58,问题探讨:,设想你是一位玉米育种专家,遇到这样的情况:品种A子粒多,但不抗黑粉病;品种B子粒少,但抗黑粉病。,讨论:你用什么方法既能把两个品种的优良性状结合在一起,又能把双方的缺点都去掉?将你的设想用遗传图解表示出来。,59,F1,1.如何进行杂交?2.如何判断显隐性性状?3.如何选择得到纯合子?4.如何才能得到稳定遗传的优势品种?,P品种A品种B,(子粒多,不抗病)(子粒少,抗病),(选择检测基因型),可能遇到的困难:,F2,60,一、杂交育种,1、概念,将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法。,2、原理:,基因重组,61,已知小麦的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗锈病(T)对易染锈病(t)为显性,两对性状独立遗传。现有高秆抗锈病、矮秆易染病两纯系品种。你用什么方法能把两个品种的优良性状结合在一起,又能把双方的缺点都去掉?将你的设想用遗传图解表示出来。,试一试:植物杂交育种的方法,62,以下是杂交的育种参考方案:,高抗矮不抗,高抗,DDTT,ddtt,DdTt,ddTt,高抗高不抗矮抗矮不抗,ddTT,矮抗矮不抗,ddTt,ddTT,杂交,F3,63,3、方法:,杂交自交(选优自交)稳定遗传的优势品种,若干次,64,若从播种到收获种子需要一年,则培育出能稳定遗传的矮杆抗病的品种至少需要几年?,选育出需要的矮抗品种,杂交育种,ddTT,F3,单倍体育种,65,3、方法:,4、优点:,“集优”,缺点:,不能产生新的基因,杂种后代容易出现性状分离,育种年限长,杂交自交(选优自交)稳定遗传的优势品种,若干次,5、改进措施:结合单倍体育种,缩短育种年限,66,动物的杂交育种,中国荷斯坦牛:荷斯坦弗里生牛与我国黄牛杂交选育后逐渐形成的优良种。泌乳期可达305天,年产乳量可达6300kg以上。,67,试一试:动物的杂交育种方法,假设现有长毛立耳猫(BBEE)和短毛折耳猫(bbee),你能否培育出能稳定遗传的长毛折耳猫(BBee)?写出育种方案(图解),长毛折耳猫,短毛折耳猫,长毛立耳猫,68,长立长折短立短折,Bbee,BBee,BBee,Bbee,bbee,bbee,长折,短折,长折,长折,短折,杂交,F3,长折,短折,69,1、动物杂交育种中通过测交获得纯合子。2、动物杂交育种的过程中不能运用单倍体育种的方法。3、在植物杂交育种的过程中运用单倍体育种的方法可以显著缩短育种进程。,注意,70,农作物:袁隆平杂交水稻2003年10月9日,30多年前颠覆了国际经典水稻理论的袁隆平再次让世界注意到了他。湖南省湘潭县泉塘子乡的超级杂交稻百亩示范片平均亩产达到80746公斤,这个数字接近现在全国水稻平均亩产量的两倍,比普通杂交水稻的亩产量高出200公斤。水稻亩产从600公斤提高到800公斤是一个世界性的难题,而袁隆平从1997年提出“超级杂交稻计划”后,几乎每三年就能让杂交稻单产潜力成功提高100公斤,他的研究似乎是一株最为优良的作物多产、稳定。,5.例子,71,我国运用返回式运载卫星搭载水稻种子,返回地面后种植,培育出的水稻穗长粒大,亩产达600kg,最高达750kg,蛋白质含量增加8%-20%,生长期平均缩短10天。思考后请回答:,水稻产生这种变异的来源是:产生变异的原因是:,基因突变,各种宇宙射线和失重的作用,使基因的分子结构发生改变。,思考:自然突变和诱发突变特点的异同?,普遍、随机、不定向性;诱发突变的突变频率较高,72,思考与讨论,与杂交育种相比,诱变育种有什么优点?联系基因突变的特点,谈谈诱变育种的局限性。,优点:产生新基因和新的性状,能提高变异频率,后代变异性状能较快稳定,加速育种进程。不足:诱变育种的方向难以掌握,产生的新基因或新性状并不一定是人们所需要的类型,诱变体难以集中多个理想性状,且大多变异有害。,73,课堂练习,D,1.下列现象中属于可遗传的变异的是()A、玉米由于水肥充足而长得穗大粒足B、人由于晒太阳皮肤变黑C、无籽番茄没有种子D、人类的色盲病,74,3.下列有关基因突变的说法,不正确的是()A.自然条件下,一种生物的突变率是很低的B.生物所发生的基因突变一般都是有利的C.基因突变在自然界的中广泛存在D.基因突变可产生新的基因,是生物变异的主要来源,B,C,2.一种植物在正常情况下只开红花,但偶然会出现一朵白花,如果将白花种子种下去

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