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时间:2019-07-24
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1、JLSSYBYH专题八生物的变异与进化CCTGAGGTCGGACTCCAGCCTGTGGTCGGACACCAGCCTGACGGTCGGACTGCCAGCCTGGGTCGGACCCAG替换增添缺失DNA基因突变的概念DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,引起的基因结构的改变。基因重组概念:在生物进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因的自由组合.染色体结构的变异缺失重复易位倒位染色体数目变异染色体个别数目变化染色体数目以染色体组为单位成倍增加或减少染色体变异比较项目基因突变基因重组染色体变异概念DNA分子中
2、发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变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因染色体数目或结构发生变化而导致生物性状发生变异发生时间主要是DNA复制时(主要是细胞分裂间期)减数分裂四分体时期和减数第一次分裂后期细胞分裂期三种可遗传变异的比较比较项目基因突变基因重组染色体变异适用范围生物种类所有生物自然状态下,真核生物有性生殖过程中真核生物生殖类型无性生殖、有性生殖有性生殖(自然状态下)无性生殖、有性生殖产生结果产生新的基因及基因型产生新的基因型但不产生新的基因不产生新的基因
3、,基因数目或顺序发生变化主要类型①自然突变②诱发突变①交叉互换②自由组合③基因工程(人工条件)①染色体结构变异②染色体数目变异比较项目基因突变基因重组染色体变异鉴定方法光学显微镜下无法检出,可根据是否有新性状或新性状组合确定光学显微镜可检出应用诱变育种杂交育种和基因工程育种单倍体育种、多倍体育种与进化的关系①三种可遗传的变异都为生物的进化提供了原材料②基因突变可产生新的基因,为进化提供了最初的原材料,是生物变异的根本来源③基因重组的变异频率高,为进化提供了广泛的选择材料,是形成生物多样性的重要原因之一④人工
4、诱导多倍体有可能快速形成生殖隔离,产生新物种比较项目基因突变基因重组染色体变异比较项目基因突变基因重组染色体变异比较项目基因突变基因重组染色体变异比较项目基因突变基因重组染色体变异基因突变与生物性状的表现1.当基因发生突变时,其性状未必改变(1)当基因发生突变时,引起mRNA上密码子改变,但由于密码子的简并性,改变后的密码子若与原密码子仍对应同一种氨基酸,此时突变基因控制的性状不改变。(2)若基因突变为隐性突变,如AA中的一个A→a,此时性状也不改变。(3)某些突变虽改变了蛋白质中个别氨基酸的个别位置的种类
5、,但并不影响该蛋白质的功能。(4)由于性状的多基因决定,某基因改变,但共同作用于此性状的其他基因未改变,其性状也不会改变。(5)体细胞中某基因发生改变,生殖细胞中不一定出现该基因,或若为父方细胞质内的DNA上某个碱基对发生改变,则受精后一般不会传给后代。(6)性状表现是遗传基因和环境因素共同作用的结果,在某些环境条件下,改变了的基因可能并不会在性状上表现出来。2.有些情况下基因突变会引起性状的改变。如显性突变:即aa中的一个a突变为A,则直接引起性状的改变。3.基因突变产生的具有突变性状的个体能否把突变基因
6、稳定遗传给后代,要看这种突变性状是否有很强的适应环境能力。若有,则为有利突变,可通过繁殖稳定遗传给后代,否则为有害突变,会被淘汰掉。染色体结构变异和数目变异染色体结构变异类型及图解染色体组与几倍体的区别1.单倍体、二倍体和多倍体的区别区别的方法可简称为“二看法”:一看是由受精卵还是由配子发育成的,若是由配子发育成的个体,是单倍体;若是由受精卵发育成的个体,二看含有几个染色体组,就是几倍体。2.单倍体植株、多倍体植株和杂种植株的区别(1)单倍体植株:长得弱小,一般高度不育。(2)多倍体植株:茎秆粗壮,叶片、果
7、实、种子比较大,营养物质丰富,但发育迟缓结实率低。(3)杂种植株:一般生长整齐、植株健壮、产量高、抗虫抗病能力强。诱导染色体加倍实验思考:三倍体植株为什么不能形成种子?二倍体幼苗四倍体植株秋水仙素处理染色体加倍二倍体幼苗二倍体植株发育授粉(配子)二倍体幼苗二倍体植株发育花粉诱导(生长素)三倍体种子三倍体无籽瓜三倍体植株发育第一年第二年单倍体育种与多倍体育种的比较普通植株减数分裂花粉花药离体培养单倍体幼苗秋水仙素处理纯合子幼苗筛选所需的品种二倍体八倍体四倍体秋水仙素处理秋水仙素处理人们常食用的西瓜是二倍体。在
8、二倍体西瓜的幼苗期,用秋水仙素处理,可以得到四倍体植株。然后,用四倍体植株作母本,用二倍体植株作父本,进行杂交,得到的种子细胞中含有三个染色体组。把这些种子种下去就会长出三倍体植株。由于三倍体植株在减数分裂过程中,染色体联会会发生紊乱,因而不能形成正常的生殖细胞。当三倍体植株开花时,需要授给普通西瓜(二倍体)成熟的花粉,刺激子房发育成果实。因为胚珠不能发育成为种子,所以这种西瓜叫做无子西瓜。几种育种方法的比较类型
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