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1、生物变异和育种,转基因,交叉互换,基因治疗,增添碱基对,缺失碱基对,单条增减,成倍增加,成倍减少,病毒、原核除外,几种育种方法的比较如下:,杂交育种 诱变育种单倍体育种 多倍体育种转基因育种 细胞工程育种(基因工程育种),回忆你所知道育种方式,三倍体无籽西瓜,抗虫棉,杂交育种,单倍体育种,多倍体育种,基因工程育种,细胞工程育种,白菜 甘蓝,神奇的“太空椒”,矮杆抗病的水稻,诱变育种,问题情景例1:小麦高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗锈病(T)对不抗锈病(t)为显性,现有纯合的高秆抗锈病的小麦(DDTT)和矮秆不抗锈病的小麦(ddtt)两个品系,根据你前面所学的遗传变异基本规律的有关知识,你能否
2、设计一个育种步骤怎样才能得到矮秆抗病的优良品种(ddTT)?请你写出育种的步骤;用遗传图解表示出育种过程。,以下是杂交的育种参考方案:,高抗 矮不抗,高抗,DDTT,ddtt,DdTt,ddTt,高抗 高不抗 矮抗 矮不抗,ddTT,矮抗 矮不抗,ddTt,ddTT,杂交,F3,以下是育种的参考步骤:,育种步骤,让纯种的高秆抗锈病和矮秆易染锈病小麦杂交得F1;,让F1自交得F2;,选F2中矮秆抗锈病小麦自交得F3;,淘汰F3中的矮秆不抗病个体,选出F3中的矮秆抗锈病小麦再进行自交,再选优,经过几次连续不断的自交和选优。,试一试:动物的杂交育种方法,假设现有长毛立耳猫(BBEE)和短毛折耳猫(b
3、bee),你能否培育出能稳定遗传的长毛折耳猫(BBee)?写出育种方案(图解),长毛折耳猫,短毛折耳猫,长毛立耳猫,长毛立耳 短毛折耳,BBEE,bbee,长立 长折 短立 短折,Bbee,BBee,BBee,Bbee,bbee,bbee,长折,短折,长折,长折,短折,杂交,F3,长折,短折,1、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。2、比植物杂交育种所需年限短。,结合上述几个实例,请总结出杂交育种的的原理、优点和缺点?,原理:,基因重组,方法:,优点:,使位于不同个体上的多个优良性状集中于一个个体上,即“集优”,能产生新的基因型。,缺点:,杂交育种只能利用已有基因的重组,
4、按需选择,并不能创造新的基因。杂交后代会出现分离现象,育种过程缓慢,过程复杂。,杂交自交选优 自交,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,在经过选择和培育,获得新品种的方法。,2、有没有更好的育种方法可以弥补杂交育种的这些缺陷呢?,一、杂交育种,1、杂交育种不能创造新的基因,并且所需时间要长,你知道在什么情况下能够产生新的基因吗?可以用什么方法处理?,知识归纳总结,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?,选育出需要的矮抗品种,杂交育种,ddTT,F3,多倍体育种,二倍体矮杆抗病水稻,四倍体矮杆抗病水稻,秋水仙素,质粒DNA,固氮基
5、因,固氮菌DNA,重组DNA,含固氮基因的水稻细胞,粘性末端,DNA连接酶,基因工程育种,细胞工程育种,杂种细胞,甘蓝细胞,白菜细胞,原生质体,正在融合的原生质体,植物细胞的全能性,克服远缘杂交不亲和的障碍,技术复杂、操作繁琐、工作量大,定向改变生物性状,?,去壁,?,融合,?,?,再生细胞壁,?,脱分化,再分化,问题情景 资料分析:我国运用返回式运载卫星搭载水稻种子,返回地面后种植,培育出的水稻穗长粒大,亩产达600kg,最高达750kg,蛋白质含量增加8%-20%,生长期平均缩短10天。请回答:,(1)水稻产生这种变异的来源是_,产生变异的原因是_。,基因突变,各种宇宙射线和失重的作用,使
6、基因的分子结构发生改变。,(2)这种方法育种的优点有_。,能提高突变频率,加速育种进程,并能大幅度改良某些性状,思考与讨论与杂交育种相比,诱变育种有什么优点?联系基因突变的特点,谈谈诱变育种的局限性。要想克服这些局限性,可以采取什么办法?,诱变育种的优点:是能够提高突变率,在较短的时间内获得更多的优良变异类型。,是诱发突变的方向难以掌握,突变体难以集中多个理想性状。要想克服这些局限性,可以扩大诱变后代的群体,增加选择的机会。,诱变育种的局限性:,诱变育种,原理:,基因突变,方法:,物理方法(紫外线、射线、失重等)或化学方法(亚硝酸、硫酸二乙酯等)处理植株,再选择符合要求的变异类型,优点:,产生
7、新基因和新的性状,能提高变异的频率,后代变异性状能较快稳定,加速育种进程。,缺点:,应用:,太空辣椒的培育、青霉菌的选育等,微生物的育种方面,诱变育种的局限性是诱发突变的方向难以掌握,突变体难以集中多个理想性状。要想克服这些局限性,可以扩大诱变后代的群体,增加选择的机会。,知识归纳总结,太空育种硕果累累,诱变育种,杂交育种,单倍体育种,多倍体育种,基因工程育种,细胞工程育种,生物的育种,1、目前世界上每年都有油轮泄漏事件,对海洋造成极其严重的污染,用石油菌来净化油污是一种很好的处理方法。现有两种细菌,其中细菌A能分解石油中己烷,细菌B能分解石油中的环己烷,若要培育一种能同时分解己烷和环己烷的细
8、菌,可以选用的育种方式有?,诱变育种,杂交育种,单倍体育种,多倍体育种,基因工程育种,细胞工程育种,生物的育种,2、现有耐储存、不抗病(aabb)和不耐储存、抗病(AABB)的番茄品种,现要培育耐储存、抗病的番茄,可以选用的育种方式有哪些?你想要选用育种的方式是什么?为什么?,杂交育种、单倍体育种、诱变育种、基因工程育种,番茄,马铃薯,细胞工程育种,杂种细胞,番茄细胞(2n),马铃薯细胞(4n),原生质体,正在融合的原生质体,6n,细胞融合,组织培养,1、不能通过下列哪种方法改变野生菌的性状,从而获得在数量、质量和产量等方面符合人们需要的新菌种()A、诱变育种 B、太空育种 C、基因工程 D、
9、杂交育种,D,2、下列育种方式产生的后代,其染色体组肯定发生变化的是()A、诱变育种 B、植物体细胞杂交 C、杂交育种 D、转基因育种,B,3、两个亲本的基因型分别为AAbb和aaBB,这两对基因按自由组合定律遗传,要培育出基因型为aabb的新品种,最简捷的方法是()A、单倍体育种 B、杂交育种 C、人工诱变育种 D、细胞工程育种,B,4、能够使植物体表达动物蛋白的育种方法是()A单倍体育种 B杂交育种 C基因工程育种 D多倍体育种,、诱变育种、杂交育种、单倍体育种、多倍体育种、基因工程育种、细胞工程育种5()以上育种方式中,能定向改变生物性状的是:()培育人奶马铃薯的育种方式是:()哪种方法
10、改变野生菌的性状,从而获得在数量、质量和 产量等方面符合人们需要的新菌种,、,A、E,案例1:现在三个番茄品种,A品种的基因型为AABBdd,B品种的基因型为AAbbDD,C品种的基因型为aaBBDD。三对等位基因分别位于三对同源染色体上,并且分别控制叶形、花色和果形三对相对性状。请回答:(1)如何运用杂交育种方法利用以上三个品种获得基因型为aabbdd的植株?(用文字简要描述获得过程即可)(2)如果从播种到获得种子需要一年,获得基因型为aabbdd的植株最少需要几年?(3)如果要缩短获得aabbdd植株的时间,可采用什么方法?(写出方法的名称即可),杂交育种、诱变育种的可预见性差,人们只能在
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