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文档简介
基因重组及应用第一页,共十九页,2022年,8月28日第二页,共十九页,2022年,8月28日第四章生物的变异第三页,共十九页,2022年,8月28日生物的可遗传变异是如何发生的?
生物的变异
不遗传变异可遗传变异(环境影响,遗传物质不变)(遗传物质改变)第四页,共十九页,2022年,8月28日“一母生九仔,连母十个样”,这种个体的差异,主要是什么原因产生的?想一想第五页,共十九页,2022年,8月28日基因重组:在生物进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因的重新组合.回顾孟德尔自由组合定律。1、基因自由组合定律中,哪些基因可以进行重新组合呢?2、非等位基因伴随什么进行重新组合呢?3、非同源染色体在什么时期重新组合?想一想第六页,共十九页,2022年,8月28日非同源染色体上的非等位基因自由组合AabBAaBbAb和aBAB和ab第七页,共十九页,2022年,8月28日AabBAaBb同源染色体的非姐妹染色单体之间的局部交换第八页,共十九页,2022年,8月28日在哪些过程中会发生基因重组?在减数分裂形成配子时减Ⅰ后期减Ⅰ前期(四分体时期)基因的交叉互换基因的自由组合想一想:基因重组能否产生新的基因?不能,能产生新的基因型第九页,共十九页,2022年,8月28日假设每对同源染色体上存在一对等位基因,完成下表:
同源染色体对数F1产生的配子种类F2表现型种类123………………n2244882n2n导致生物性状的多样性为动植物育种和生物进化提供丰富的物质基础基因重组的意义是什么?第十页,共十九页,2022年,8月28日应用:在杂交育种工作中,人们有目的地用具有不同优良性状的两个亲本进行杂交,使两个亲本的优良性状结合在一起,就能产生所需要的优良品种。小麦:品种1:抗倒伏(a)、易染锈病(r)品种2:易倒伏(A)、抗锈病(R)让这两个品种的小麦进行杂交,F2表现型有几种?概率是多少?基因型是怎样的?要选育出稳定遗传的优良品种该如何做?第十一页,共十九页,2022年,8月28日AARRaarr×PAaRr易倒伏抗锈病抗倒伏易染病易倒伏抗锈病F1易倒伏抗锈病抗倒伏抗锈病易倒伏易染病抗倒伏易染病F21/16aaRR2/16aaRr9:3:3:1连续自交直至不出现性状分离为止第十二页,共十九页,2022年,8月28日在一个家庭中,父亲是多指患者(显性致病基因P控制),母亲表现型正常,他们婚后生了一个手指正常但患先天聋哑的孩子(由致病基因d控制)。问他们再生一个既多指又先天聋哑的小孩的概率是多少?遗传病分析父亲(多指):母亲(正常):PpDdppDd手指正常但患先天聋哑的孩子ppdd1/8作业第十三页,共十九页,2022年,8月28日1910年,赫里克医生的诊所来了一位黑人病人,病人脸色苍白,四肢无力,是严重的贫血病患者。医生使用所有能治疗贫血病的药物,但对这个病人无效。对病人做血液检查时发现,红细胞在显微镜不是正常的圆饼形,而是又长又弯的镰刀形。为什么会出现这样的性状?案例:正常红细胞镰刀形细胞贫血症作业第十四页,共十九页,2022年,8月28日
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.
血红蛋白究竟出了什么问题?
作业第十五页,共十九页,2022年,8月28日为什么谷氨酸会被缬氨酸取代呢?
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。正常异常…-脯氨酸-谷氨酸-谷氨酸—…
…-脯氨酸-缬氨酸-谷氨酸—…作业第十六页,共十九页,2022年,8月28日两面凹的圆饼状性状……缬氨酸谷氨酸……CTTGAA…………DNA正常蛋白质蛋白质异常蛋白质镰刀型细胞DNA的碱基对发生了替换病因分析GAA……mRNACATGTA…………GUA……作业第十七页,共十九页,2022年,8月28日DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变。┯┯┯┯
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┷┷┷┷增添缺失替换┯┯┯┯┯
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┷┷┷┷┷二、基因突变(发生在
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