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文档简介
1、第二节是生物变异在生产中的应用,第四章是生物变异,问题情景例1:小麦高秆(D)对矮秆(D)占优势,抗锈性(T)对非抗锈性(T)占优势。高秆抗锈病小麦(ddtt)和矮秆抗锈病小麦(DDTT)有两个纯合品系,请写下育种步骤;用基因图展示育种过程。以下是杂交的育种参考方案:DDTT、ddTT、DdTt、ddTt、ddTt、ddTT、ddtt、ddtt、ddtt、ddtt、ddtt、ddtt、DDTt、F3,经过多次连续自交和选择。试一试:动物的杂交育种方法:长毛折叠猫(bbee)、短毛折叠猫(BBEE)和长毛直立猫(BBEE),写出育种方案(插图),长毛直立耳和短毛折叠耳,bbee,BBEE,长直立
2、,长折叠,短直立和短折叠,BBEE,BBEE,BBee,BBEE 2。它比植物杂交育种所需的时间短。结合以上例子,请总结杂交育种的原则、优缺点。原理:基因重组,方法:优点:它使许多位于不同个体的优良性状集中在一个个体上,即“设定优良”,可以产生新的基因型。缺点:杂交育种只能利用现有基因的重组,而不能创造新基因。杂交后代将被分离,繁殖过程将会很慢。概念:杂交育种是通过交配将两个或两个以上品种的优良性状结合起来,经过选择和培育获得新品种的方法。杂交育种,杂交育种不能创造新的基因,而且需要很长时间。你知道在什么情况下可以产生新基因吗?有什么方法可以处理它?知识总结,易感病,红肉(SSRR),抗病,黄
3、肉(ssrr),诱变育种,有什么方法进行诱变育种?诱变育种、辐射诱变、化学诱变、x光、紫外线等方法。多种化学品,问题情景数据分析:在中国,水稻种子由返回的运载卫星运载,返回地面后种植,种植的稻穗大,亩产600公斤至750公斤,蛋白质含量增加8%-20%,生长期平均缩短10天。请回答:这种水稻变异的来源是_ _ _ _ _ _ _ _。突变的原因有:基因突变、各种宇宙射线和失重,这些因素使基因的分子结构发生变化。思考和讨论,诱变育种的优势:它可以提高突变率,产生新的基因和新的性状,并在短时间内获得更多优秀的突变类型。诱变育种的局限性:很难掌握诱变的方向,也很难为突变体集中许多理想的性状。2.根据
4、基因突变的特点谈突变育种的局限性。可以采取什么措施来克服这些限制?与杂交育种相比,诱变育种有哪些优势?它可以扩大诱变后代的数量,增加选择的机会。原理:基因突变法:物理方法(紫外线、失重等)。)或化学方法(亚硝酸、硫酸二乙酯等。)用于处理植物,然后选择符合要求的变异类型。优点:产生新的基因和新的性状,可以增加变异的频率,并使一些性状发生很大变化。缺点:的应用,空间辣椒的栽培,青霉菌的繁殖等。微生物育种中很难掌握诱导突变的方向,突变体很难集中许多理想性状。为了克服这些限制,我们可以扩大诱变后代的数量,增加选择的机会。二是诱变育种,诱变育种航天育种航天辣椒平均重500克,果实中维生素C含量增加10%
5、;1根黄瓜超过1米长;“航天芝麻一号”不仅个头大,而且每株产量超过98粒;大米的蛋白质含量可提高8.7%。微生物育种:例如,青霉素的育种。1943年从自然界分离出的青霉菌只能产生20单位/毫升的青霉素。随后,用x光、紫外线对青霉菌进行辐照和综合处理,培养出一株青霉素高产菌株。目前,青霉素的产量已达到50,000,60,000单位/毫升。中间是青霉菌,周围是细菌。1.杂交育种的主要遗传原则是:1 .基因突变;基因的自由组合;染色体交叉交换:染色体变异。a,B. 2。在以下育种方法中,能改变原始基因分子结构的育种方法有:A、杂交育种B、诱变育种C、单倍体育种D、多倍体育种。现代农业育种专家利用突变
6、育种来改善某些作物的原始性状。原因如下:a、提高后代的出现率B、所有产生的突变都是有益的c、提高后代的稳定性D、提高突变率为育种选择答案:B、D,当神舟六号飞船成功搭载航天员返回家园时,一些特殊的乘客也返回了地球。它们是:生物菌种、植物组织培养苗和农作物种子、植物和花卉等。在太空飞行115小时32分钟后,返回地球后,运载装置的科研人员将继续对它们进行相关实验。答:(1)作物种子从太空返回地面后播种时,往往会出现新的变异特征。这种变化的主要来源是空间辐射后植物种子的变化。请预测可能的新变异是否对人类有益。你做出判断的理由是_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。(2)试着列举这种
7、育种方法的优点。宇宙射线等等。基因,不一定,基因突变是没有方向性的,突变频率很高,而且有些性状有很大的改善,所以试试你的手吧!在第二个班里,有一个农民易患疾病,红色果肉(ddrr)和抗病,黄色果肉(DDRR)。他有两个温室。我们怎样才能得到既有抗病能力又有红肉的西红柿?你有什么方法帮助他解决这个问题?还有其他更好的计划吗?ddrr敏感,红色,DDrr抗性,黄色,DDRR敏感,红色,花药离体培养,DR,DR,秋水仙碱诱导染色体加倍,DDRR,ddRR,ddrr抗性,黄色,DdRr,F1,配子,单倍体植株,单倍体育种,原理:,花药离体培养,然后秋水仙碱处理,二倍体植株,花药离体培养,单倍体植株,人
8、工诱导染色体加倍,恢复到二倍体植株,(纯合子),自交,纯合子,3,单倍体育种,矮化抗性,育种方法如果有晚熟的水稻品种,我们有什么好方法可以快速得到早熟的品种?第四,灵活创新,实际应用,人工诱变单倍体育种,早熟品种(aa),当年可培育出优良新品种!晚熟品种(AA)、杂合体(AA)、实生苗(a)、实生苗(a)、晚熟品种(Aa)、时间:有两个小麦品种,一个纯小麦品种的特点是高秆(d)和抗锈病(t);纯小麦的另一个特点是茎秆短,容易生锈。两对基因是独立遗传的。育种专家提出了两种育种方法,如图所示,以获得小麦新品种。问:(1)为了缩短育种周期,选择的方法是基于变异原理;另一种方法的繁殖原理是_ _ _
9、_ _ _ _ _ _。(2)图中中性基因的组成为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (3)在(2)的过程中,D和D的分离发生在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; (3)工艺中采用的方法称为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;(4)该工艺中最常用的化学品是_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。染色体变异、基因重组、DT、ddTT、第一次减数分裂、花药离体培养和秋水仙碱能明显缩短育种周期。有籽二倍体西瓜和无籽三倍体西瓜。母本,父本,无籽西瓜栽培,去雄授粉,母本(四倍体),父本(二倍体),有籽西瓜,普通西瓜植株,种植,三倍体植株,无籽西瓜,花粉刺激,(提供生长素),写出三倍体无籽西瓜栽培过程的遗传图谱(用A代表一个为什么三倍体西瓜没有种子?在减数分裂过程中,同源染色体突触紊乱,不
11、能产生正常的配子,因此三倍体西瓜没有种子。原理:染色体变异(染色体组倍增)方法:用一定浓度的秋水仙碱处理萌发的种子或幼苗;优点:茎粗,叶、果和种子大,营养丰富。应用:三倍体无籽西瓜栽培、四倍体水稻栽培、八倍体小黑麦栽培、多倍体育种和低温处理。转基因技术,2008-11-3红网11月1日,转基因蓝玫瑰在东京国际花卉博览会上亮相。这种蓝色玫瑰植入了一种基因,可以刺激三色堇产生蓝色色素,它的花瓣自然呈现蓝色。2009年1月至6月,真正的蓝色玫瑰出现在西南大学:这种转基因蚕吐出的丝在紫外光下会发出绿色荧光。蚕种,台湾科学家利用转基因技术培育出世界上第一条红色荧光鱼,中国台湾网2004年4月1日消息:这
12、种鱼是一种荧光鱼,利用基因工程和基因转移技术将红珊瑚基因植入鲱鱼胚胎。此外,台湾和香港也首次展示了“多彩荧光世界”,并首次将台湾和香港的各种荧光斑马鱼2号放在一个鱼缸中,使红、绿、紫、黄在短波长的黑、蓝光照射下相互反射,真正展示了“多彩”的荧光世界!请结合以上材料谈谈什么是转基因技术。2.转基因技术的实施过程是什么?获得目标(外源)基因,将目标基因导入受体细胞并整合到染色体中,增殖并表达外源基因,筛选出符合要求的转基因生物。3。转基因技术育种的优点和缺点是什么?基因重组不受生物亲缘关系的限制,可以根据人们的意愿改造生物,目的性强,科技含量高,可以培育高产、优质或专用的动植物品种,技术复杂,操作要求精细,难度大。原理:方法:优点:缺点:应用:提取目标基因,将目标基因导入受体细胞进行基因表达,筛选出符合要求的新品种。获得能够分泌人胰岛素的大肠杆菌菌株、抗虫棉、转基因动物等。六.基因工程育种、生长快、肉质好的转基因鱼
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