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时间:2020-01-24
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1、第6章从杂交育种到基因工程章末总复习怀安县柴沟堡第一中学孙燕琴第一节杂交育种和诱变育种第二节基因工程及其应用知识目标:1、联系生产实例理解并掌握杂交育种、单倍体育种、多倍体育种、诱变育种、基因工程育种。2、从育种原理、方法、优点、不足等方面对各育种方法进行分析。3、列表比较五种育种方法。重点难点:1、重点:遗传和变异规律在改良农作物和培养家畜品种等方面的应用。2、难点:各育种方法的优点和局限性,用遗传图解表示各种育种过程。知识梳理常见的育种法:1、杂交育种2、单倍体育种3、多倍体育种4、诱变育种
2、5、基因工程育种概念:杂交育种是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。原理:基因重组优点:能集中位于不同品种中的优良性状。缺点:只能利用已有的基因进行重组,并不能产生新的基因。杂交进程缓慢,过程繁琐。适用范围:有性生殖的个体应用:杂交水稻、中国荷斯坦牛等。一、杂交育种杂交育种的过程图解注意动物杂交育种中纯合子的获得不能通过逐代自交,而应改为测交。ⅹ荷斯坦牛中国黄牛中国荷斯坦牛荷斯坦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6
3、300kg以上。例1、有两个纯种的小麦,一为高秆(D)抗锈病(T);另一为矮秆(d)易染锈病(t),这两对性状独立遗传,用两种育种方法培育矮秆抗锈病的新品种。(1)方法一的步骤如下:高秆抗锈病×矮秆不抗锈病F₁F₂稳定遗传的矮秆抗锈病品种。①过程a叫,过程b叫。②过程c的处理方法是在F2中选择表现型为__________________个体,然后逐代___________,选择_____________________的个体即为稳定遗传的新品种。③F1的基因型是,表现型是,矮秆抗锈病新品种
4、的基因型应是。abc自交杂交矮秆抗锈病自交后代不发生性状分离者DdTt高杆抗锈病ddTT、ddTtDDTT×ddttDdTt花药离体培养DT、Dt、dT、dt秋水仙素处理人工诱导加倍DDTTDDttddTTddtt选出矮杆抗病植株,采收留种二、单倍体育种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?P高杆抗病DDTT×矮杆感病ddttF1高杆抗病DdTt↓第1年↓×选育出需要的矮抗品种F2D_T_D_ttddT_ddtt矮抗杂交育种第2年第3年×生长ddTTF3减数分
5、裂配子DTDtdTdt单倍体DTDtdTdt↓花药离体培养↓秋水仙素第1年第2年第4……年单倍体育种DDttddTTddtt纯合体DDTT矮抗例2:高秆抗锈病×矮秆不抗锈病F1dT配子dT幼苗ddTT植株。过程d叫过程,过程e是指;过程f是过程;过程g是指,此过程最常用的物质是。deg自交f减数分裂花药离体培养人工诱导,染色体加倍秋水仙素染色体复制三、多倍体育种着丝点分裂无纺锤丝牵引,染色体数加倍原理:染色体变异低温、适宜浓度的秋水仙素能在不影响细胞活力的条件下抑制纺锤体形成。导致染色体复制且着丝
6、点分裂后不能分配到两个细胞中,从而使细胞内的染色体数目加倍。秋水仙素处理使染色体数目加倍三倍体西瓜子传粉刺激果实发育概念:利用物理因素(如x射线,γ射线、紫外线,激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)处理生物,使生物发生基因突变。原理:基因突变四、诱变育种优点:提高变异的频率,加速育种进程。大幅度地改良某些性状。缺点:难以控制突变方向,无法将多个优良性状组合。应用:农作物育种——黑农五号大豆(产量提高16%、含油量提高2.5%)微生物育种——青霉(20单位/ml→50000单位/ml)空间生
7、命科学:高真空(10—8pa)微重力(10—4g)强辐射拓展视野:太空育种太空南瓜太空黄瓜太空水稻搭载前后株系对比太空青茄大过小孩头杂交育种诱变育种单倍体育种多倍体育种原理常用方法优点缺点基因重组基因突变染色体变异(成倍减少)染色体变异(成倍增加)杂交用物理或化学方法处理生物花药离体培养→单倍体→秋水仙素处理→纯种秋水仙素处理使位于不同个体的优良性状集中于一个个体上提高变异频率加速育种进程有利变异少,需大量处理供试材料明显缩短育种年限,育种时间较短。技术复杂,需与杂交育种配合各种器官大、营养成分高
8、、抗性强与杂交育种配合;获得的新品种发育延迟育种时间最长杂交育种诱变育种多倍体育种单倍体育种处理杂交用射线、激光、化学药品等处理生物用秋水仙素处理种子或幼苗花药离体培养原理通过基因重组把两亲本的优良性状组合在同一后代中用人工方法诱发基因突变,产生新性状,创造新品种或新类型抑制细胞分裂中纺锤体的形成,使染色体数目加倍后不能形成两个细胞诱导精子直接发育成植株,再用秋水仙素加倍成纯合体优缺点方法简便,但需较长年限方可获得纯合体加速育种的进程,大幅改良某些性状,但突变后有利个体往往不多器官
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