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文档简介

1、2021/4/21第第6章章从杂交育种到基因从杂交育种到基因工程工程2021/4/22 Content学案学案1 杂交育种与诱变育种杂交育种与诱变育种2021/4/23 Content 一、杂交育种一、杂交育种 1.1.原理:原理:_。 2.2.方法:将方法:将_品种的优良性状通过交配集中在一品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过起,再经过_,获得新品种的方法。,获得新品种的方法。 3.3.实例:实例:_。 二、诱变育种二、诱变育种 1.1.原理:原理:_。 2.2.方法:利用方法:利用_或或_来处理生物,使来处理生物,使生物发生生物发生_。 3.3.实例:实例:_。基因重组基因重组两个或多

2、个两个或多个选择和培育选择和培育高产矮秆水稻、矮杆抗病小麦等高产矮秆水稻、矮杆抗病小麦等基因突变基因突变物理因素物理因素化学因素化学因素基因突变基因突变黑农五号大豆、青霉菌的选育等黑农五号大豆、青霉菌的选育等2021/4/24 Content学点一学点一 杂交育种杂交育种 1.概念:概念:将两个或多个品种的优良性状通过交配集中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,在一起,再经过选择和培育, 获得新品种的方法。获得新品种的方法。说明说明: 杂交育种进行交配的是同一物种的不同品种,不同物种之间一般杂交育种进行交配的是同一物种的不同品种,不同物种之间一般不能进行交配。不能进

3、行交配。2.原理:原理:基因重组。基因重组。2021/4/25 Content 3.基本步骤基本步骤 (1)选择具有优良性状的两个亲本杂交;选择具有优良性状的两个亲本杂交; (2)让子一代自交;让子一代自交; (3)从子二代中选出符合要求的个体,让其进行多次从子二代中选出符合要求的个体,让其进行多次自交,纯化获得新品种。自交,纯化获得新品种。说明说明: 对于进行有性生殖的生物,如小麦、大豆等,必须连对于进行有性生殖的生物,如小麦、大豆等,必须连续自交获得纯合体,防止后代发生性状分离;对于进行无续自交获得纯合体,防止后代发生性状分离;对于进行无性生殖的生物,如马铃薯、果树等,只要获得该优良性状性

4、生殖的生物,如马铃薯、果树等,只要获得该优良性状的个体,即可通过无性生殖产生后代,而不必连续自交。的个体,即可通过无性生殖产生后代,而不必连续自交。2021/4/26 Content 4.实例及应用实例及应用(1)实例:高产抗病小麦的培育。)实例:高产抗病小麦的培育。(2)育种过程)育种过程2021/4/27 Content 5.优、缺点优、缺点 (1)优点:改良动、植物的品质,可以把多个品)优点:改良动、植物的品质,可以把多个品种的优良性状集中在一起。种的优良性状集中在一起。 (2)缺点:杂交后代会出现性状分离,育种周期)缺点:杂交后代会出现性状分离,育种周期长,育种筛选过程繁杂。长,育种筛

5、选过程繁杂。 (3)应用:在农业生产中,是改良作物品质、提)应用:在农业生产中,是改良作物品质、提高农作物单位面积产量的常规方法;在畜牧业中,用高农作物单位面积产量的常规方法;在畜牧业中,用于家畜、家禽优良品种的选育。于家畜、家禽优良品种的选育。2021/4/28 【解析】杂交育种从子二代出现性状分离。【解析】杂交育种从子二代出现性状分离。【例【例1】杂交育种是植物育种的常规方法,其选育新品种的】杂交育种是植物育种的常规方法,其选育新品种的 一般方法是(一般方法是( ) A.根据杂种优势原理,从子一代中即可选出根据杂种优势原理,从子一代中即可选出 B.从子三代中选出,因为子三代才会出现纯合体从

6、子三代中选出,因为子三代才会出现纯合体 C.既可从子二代中选出,也可从子三代中选出既可从子二代中选出,也可从子三代中选出 D.只能从子四代中选出能稳定遗传的新品种只能从子四代中选出能稳定遗传的新品种C C2021/4/29 Content1.育种专家用高秆抗锈病水稻与矮秆不抗锈病水稻育种专家用高秆抗锈病水稻与矮秆不抗锈病水稻 杂交,培育出了矮秆抗锈病水稻,这种水稻出现杂交,培育出了矮秆抗锈病水稻,这种水稻出现 的原因是(的原因是( ) A.基因突变基因突变 B.基因重组基因重组 C.染色体变异染色体变异 D.环境条件的变化环境条件的变化 【解析】通过杂交让位于不同个体上的优良性【解析】通过杂交

7、让位于不同个体上的优良性状集中到一个个体上,属于杂交育种,原理是基状集中到一个个体上,属于杂交育种,原理是基因重组。因重组。B B2021/4/210学点二学点二 诱变育种诱变育种 1.概念:概念:利用物理因素(如利用物理因素(如X射线、射线、射线、紫射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物,使生物发生基因突变,利用这酯等)来处理生物,使生物发生基因突变,利用这些突变培育新品种。些突变培育新品种。 2.原理:原理:基因突变。基因突变。 3.方法:方法:运用物理的或者化学的手段处理萌发运用物理的或者化学的手段处理萌发的种子或

8、者幼苗,诱发基因突变,从中选出所需要的种子或者幼苗,诱发基因突变,从中选出所需要的突变个体,然后进行培育推广。的突变个体,然后进行培育推广。2021/4/211 Content2.下列变异与诱变育种的原理相同的是(下列变异与诱变育种的原理相同的是( ) A.外祖父色盲,母亲正常,儿子色盲外祖父色盲,母亲正常,儿子色盲 B.杂种红果番茄的后代出现黄果番茄杂种红果番茄的后代出现黄果番茄 C.纯种红眼果蝇的后代出现白眼性状纯种红眼果蝇的后代出现白眼性状 D.用花粉直接培育的玉米植株变得弱小用花粉直接培育的玉米植株变得弱小 【解析【解析】纯种红眼果蝇的后代出现白眼性状是基因突纯种红眼果蝇的后代出现白眼

9、性状是基因突变造成的。变造成的。C C2021/4/212 4.类型类型 (1)辐射诱变:各种射线如)辐射诱变:各种射线如X射线、射线、射线、紫外线等的射线、紫外线等的照射都可以使生物在照射都可以使生物在DNA复制时诱发基因突变。复制时诱发基因突变。 (2)化学诱变:许多化学药剂能够在)化学诱变:许多化学药剂能够在DNA复制时,使复制时,使DNA分子发生碱基对的缺失、替换等,导致发生基因突变。分子发生碱基对的缺失、替换等,导致发生基因突变。 5.实例:实例:青霉素高产菌株的选育、青霉素高产菌株的选育、“黑农五号黑农五号”大豆品大豆品种的培育。种的培育。 6.优缺点优缺点 (1)优点:提高变异频

10、率;在较短的时间内获得更多的)优点:提高变异频率;在较短的时间内获得更多的优良性状;大幅度改良某些性状。优良性状;大幅度改良某些性状。 (2)缺点:因为基因突变具有不定向性且有利的变异很)缺点:因为基因突变具有不定向性且有利的变异很少,诱变育种具有一定的盲目性,所以需要处理大量的生物少,诱变育种具有一定的盲目性,所以需要处理大量的生物材料,工作量很大。材料,工作量很大。2021/4/213 【解析】【解析】“结实率低,发育迟缓结实率低,发育迟缓”、“茎秆粗壮,茎秆粗壮,果实种子大,营养物质含量高果实种子大,营养物质含量高”是多倍体植株的特点。是多倍体植株的特点。【例【例2】诱变育种有许多突出的

11、优点,也存在一些缺点,】诱变育种有许多突出的优点,也存在一些缺点, 下列分析正确的一组是(下列分析正确的一组是( ) 结实率低,发育迟缓结实率低,发育迟缓 有利个体不多,需要大量材料有利个体不多,需要大量材料 大幅度改良某些性状大幅度改良某些性状 茎秆粗壮,果实种子大,营养物质含量高茎秆粗壮,果实种子大,营养物质含量高 提高变异频率,使后代变异性状较为稳定,因而提高变异频率,使后代变异性状较为稳定,因而 可加速育种进程可加速育种进程 A. B. C. D.C C2021/4/214 Content2.下列变异与诱变育种的原理相同的是(下列变异与诱变育种的原理相同的是( ) A.外祖父色盲,母亲

12、正常,儿子色盲外祖父色盲,母亲正常,儿子色盲 B.杂种红果番茄的后代出现黄果番茄杂种红果番茄的后代出现黄果番茄 C.纯种红眼果蝇的后代出现白眼性状纯种红眼果蝇的后代出现白眼性状 D.用花粉直接培育的玉米植株变得弱小用花粉直接培育的玉米植株变得弱小 【解析【解析】纯种红眼果蝇的后代出现白眼性状是基因突纯种红眼果蝇的后代出现白眼性状是基因突变造成的。变造成的。C C2021/4/215 Content 几种育种方法的比较几种育种方法的比较2021/4/216 【解析】无子西瓜和八倍体小黑麦的培育利用的是【解析】无子西瓜和八倍体小黑麦的培育利用的是染色体变异的原理;无子番茄利用的是生长素促进果染色体

13、变异的原理;无子番茄利用的是生长素促进果实发育的原理;用来生产青霉素的菌种的选育原理是实发育的原理;用来生产青霉素的菌种的选育原理是基因突变;而杂交育种的原理是基因重组。基因突变;而杂交育种的原理是基因重组。【例【例3】下列有关育种的叙述中,正确的是(】下列有关育种的叙述中,正确的是( ) A.培育无子西瓜利用了生长素促进果实发育的原理培育无子西瓜利用了生长素促进果实发育的原理 B.培育八倍体小黑麦利用了染色体变异的原理培育八倍体小黑麦利用了染色体变异的原理 C.我国用来生产青霉素的菌种的选育原理和杂交育种我国用来生产青霉素的菌种的选育原理和杂交育种 的原理相同的原理相同 D.培育无子番茄利用

14、了基因重组的原理培育无子番茄利用了基因重组的原理B B2021/4/2173.3.水稻的糯性、无子西瓜、黄圆豌豆水稻的糯性、无子西瓜、黄圆豌豆绿皱豌豆绿皱豌豆绿圆豌绿圆豌 豆,这些品种中变异的来源依次是(豆,这些品种中变异的来源依次是( ) A.A.环境改变、染色体变异、基因突变环境改变、染色体变异、基因突变 B.B.染色体变异、基因突变、基因重组染色体变异、基因突变、基因重组 C.C.基因突变、环境改变、基因重组基因突变、环境改变、基因重组 D.D.基因突变、染色体变异、基因重组基因突变、染色体变异、基因重组D D 【解析】水稻的糯性来源于基因突变;无子西瓜培【解析】水稻的糯性来源于基因突变;无子西瓜

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