染色体变异共77张.ppt
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1、第21讲染色体变异,返回目录,返回目录,1染色体结构变异和数目变异()2实验:低温诱导染色体加倍,考纲要求,第21讲染色体变异,知 识 梳 理 一、染色体变异的类型1染色体结构变异(1)概念:由_的改变而引起的变异。(2)种类缺失:染色体中_缺失引起的变异。重复:染色体中_某一片段引起的变异。易位:染色体的某一片段移接到另一条_上引起的变异。倒位:染色体中某一片段_引起的变异。,返回目录,染色体结构,某一片段,增加,非同源染色体,位置颠倒,第21讲染色体变异,(3)结果:使排列在染色体上的基因_或_发生改变,从而导致性状的变异。举例:猫叫综合征,是由于人的第5号染色体部分_引起的遗传病。,返回
2、目录,数目,排列顺序,缺失,第21讲染色体变异,2染色体数目变异(1)概念:由_而引起的变异。(2)类型细胞内_的增加或减少。细胞内的染色体数目以_的形式成倍增加或减少。(3)结果:使基因的数量增加或减少。,返回目录,染色体数目改变,个别染色体,染色体组,第21讲染色体变异,二、与染色体数目变异有关的概念1染色体组:细胞中的一组染色体,它们在_和_上各不相同,携带着控制生物生长发育的全部遗传信息。2二倍体:由_发育而成,体细胞中含有_染色体组,包括几乎全部动物和过半数的高等植物。,返回目录,形态,功能,受精卵,两个,第21讲染色体变异,3多倍体(1)概念:由_发育而来,体细胞中含_或_染色体组
3、的个体。(2)分布:在_中常见,在_中极少见。(3)特点:与二倍体植株相比,多倍体植株常常是茎秆_,叶片、果实和种子都比较大,_等营养物质含量丰富。,返回目录,受精卵,三个,三个以上,植物,动物,粗壮,糖类和蛋白质,第21讲染色体变异,4单倍体(1)概念:由_发育而来,染色体数和染色体组数是正常体细胞的一半,即体细胞中含有_染色体数目的个体。(2)特点:单倍体植株弱小,且_。,返回目录,配子,本物种配子,高度不育,第21讲染色体变异,三、人工诱导多倍体与单倍体育种1人工诱导多倍体(1)方法:用_处理萌发的种子或幼苗。(2)过程导思:人工诱导多倍体最常用的方法是什么?其多倍体产生的原理是什么?(
4、请翻阅教材必修2 P87“二倍体和多倍体”),返回目录,秋水仙素,萌发的种子或幼苗,第21讲染色体变异,2单倍体育种(1)过程(2)优点:_,得到的往往都是纯种。,返回目录,单倍体幼苗,秋水仙素,明显缩短育种年限,网 络 构 建,返回目录,第21讲染色体变异,基 础 自 测 判断正误,对的打“”,错的打“”。12012海南卷 三倍体植株不能通过有性生殖进行繁殖。()解析 三倍体植株在减数分裂产生配子时,联会紊乱不能产生正常配子,所以不能通过有性生殖进行繁殖,而只能通过无性生殖方式进行繁殖。22012浙江卷 科学家对白化苗的研究发现,控制其叶绿素合成的基因缺失了一段DNA,导致无法合成叶绿素,该
5、变异属于染色体结构变异。()解析 基因中缺失一段DNA,属于基因中碱基对缺失,属于基因突变。,返回目录,第21讲染色体变异,32012江苏卷 将抗叶锈病基因转移到普通小麦中,并与小麦细胞内的染色体相整合,该变异属于染色体结构变异。()解析 抗叶锈病基因与小麦细胞内的染色体相整合后,使该染色体上增加某一片段,基因的数目增加,属于染色体结构变异。42011广东卷“超级细菌”可通过染色体交换从其他细菌获得耐药基因。()解析 超级细菌属于原核生物,没有染色体,所以不会通过染色体交换从其他细菌获得耐药基因。,返回目录,第21讲染色体变异,52011海南卷 染色体片段的倒位和易位必然导致基因排列顺序的变化
6、。()解析 染色体片段的倒位是指染色体中某一片段颠倒引起的基因排列顺序的变化;易位是一条染色体某一片段移接到另一条非同源染色体上引起的染色体上基因的数目和排列顺序变化。62010福建卷 在低温诱导染色体数目变化的实验中,显微镜下可以看到大多数细胞的染色体数目发生改变。()解析 因为间期时间较长,显微镜下可以看到大多数细胞处于间期,看不到染色体;由于突变具有低频性,所以只有少数细胞染色体会加倍。,返回目录,第21讲染色体变异,考点一几种染色体结构变异类型的比较,返回目录,第21讲染色体变异,返回目录,第21讲染色体变异,结果:染色体结构变异引起染色体上基因的数目或排列顺序改变,一般可以通过光学显
7、微镜观察到。染色体结构变异对生物本身往往是不利的,有时甚至会导致生物个体死亡。,返回目录,第21讲染色体变异,拓展:1.基因突变和染色体结构变异的区别(1)从是否产生新基因上来区别:染色体结构变异使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变,从而导致性状的变异,其变化的基本单位是基因;基因突变是基因结构内部的改变,包括DNA碱基对的替换、增添和缺失。基因突变导致新基因的产生,使染色体上基因的种类改变而基因的数量没有改变;染色体结构变异未形成新的基因。(2)通过光学显微镜区别:染色体结构变异可借助光学显微镜观察;基因突变、基因重组用光学显微镜观察不到。镰刀型细胞贫血症可以通过用显微镜观察红细胞
8、的形状来判断,但突变的基因本身用光学显微镜是看不到的。,返回目录,第21讲染色体变异,2基因重组和染色体结构变异中易位的区别(1)图7211中所示属于基因重组。染色体片段的交换是发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间。(2)图7211中所示属于染色体结构变异。染色体片段的交换是发生在非同源染色体之间。,返回目录,第21讲染色体变异,图7211,例12012海南卷 玉米糯性与非糯性、甜粒与非甜粒为两对相对性状。一般情况下,用纯合非糯非甜粒与糯性甜粒两种亲本进行杂交时,F1表现为非糯非甜粒,F2有4种表现型,其数量比为9331。若重复该杂交实验时,偶然发现一个杂交组合,其F1仍表现为非糯非甜粒,但某
9、一F1植株自交,产生的F2只有非糯非甜粒和糯性甜粒2种表现型。对这一杂交结果的解释,理论上最合理的是()A发生了染色体易位B染色体组数目成倍增加C基因中碱基对发生了替换D基因中碱基对发生了增减,返回目录,第21讲染色体变异,答案A解析 根据“F1为非糯非甜”,可判断非糯和非甜均为显性性状。根据“F2中表现型比例为9331”可判断,控制两对性状的基因位于两对同源染色体上,且F1为双杂合子。偶然发现的杂交组合F1仍表现为非糯非甜,可判断F1基因型仍为双杂合子(设为AaBb),其自交后代F2中有非糯非甜粒和糯性甜粒2种表现型,可见控制这些性状的基因都存在,产生该结果的原因不可能是基因突变,C、D两项
10、都属于基因突变,排除C、D项;染色体组数目成倍性增加,不会影响F2中表现型的种类,排除B项;若两对基因所在的染色体发生某一片段的交换,导致A、B和a、b位于,返回目录,第21讲染色体变异,同一对同源染色体上,F1减数分裂产生配子时,不发生基因重组,F2产生非糯非甜粒和糯性甜粒2种表现型,A项符合题意。点评 解答本题需明确以下几点:染色体组成倍性变化导致基因数量变化,不能导致基因种类增加;基因突变导致新基因的产生,染色体变异不能导致新基因产生;染色体片段的重复和缺失导致基因数量增加和减少,不能导致基因种类变化;染色体片段的倒位和易位导致基因排列顺序的变化。,返回目录,第21讲染色体变异,探究:(
11、1)染色体组数目成倍性增加对基因有什么影响?(2)导致基因排列顺序变化的变异方式有哪些?(1)基因在染色体上,染色体组增加,导致基因的数量增加,但基因内部结构不变化。(2)交叉互换导致染色体上的基因进行互换,改变了基因的排列顺序;染色体变异中的易位、缺失、重复、倒位都会改变基因的排列顺序。,返回目录,第21讲染色体变异,变式题染色体之间的交叉互换可能导致染色体的结构或基因序列的变化。图7212中甲、乙两图分别表示两种染色体之间的交叉互换模式,丙、丁、戊图表示某染色体变化的三种情形。下列有关叙述正确的是(),返回目录,第21讲染色体变异,图7212,A甲可以导致戊的形成B乙可以导致丙的形成C甲可
12、以导致丁或戊两种情形的产生D乙可以导致戊的形成,返回目录,第21讲染色体变异,答案D解析 由图可知,甲表示同源染色体的非姐妹染色单体之间发生的交叉互换,乙表示非同源染色体之间交换片段。前者的变异类型属于基因重组,发生交叉互换后在原来的位置可能会换为原基因的等位基因,可导致丁的形成;后者属于染色体结构变异,由于是与非同源染色体之间发生的交换,因此易位后原位置的基因被换成控制其他性状的基因,可导致戊的形成。丙属于染色体结构变异中的“重复”。,返回目录,第21讲染色体变异,考点二染色体组的概念和辨析1染色体组概念的理解(1)不含同源染色体,没有等位基因。(2)染色体形态、大小和功能各不相同。(3)含
13、有控制一种生物性状的一整套基因,但不能重复。,返回目录,第21讲染色体变异,2染色体组数量的判断方法(1)据细胞分裂图像进行识别判断(适用于二倍体),返回目录,第21讲染色体变异,返回目录,第21讲染色体变异,(2)据染色体形态判断细胞内形态相同的染色体有几条,则含有几个染色体组。如图7213所示的细胞中,形态相同的染色体a中有3条,b中两两相同,c中各不相同,则可判定它们分别含3个、2个、1个染色体组。,返回目录,第21讲染色体变异,图7213,(3)据基因型判断控制同一性状的基因出现几次,就含几个染色体组每个染色体组内不含等位或相同基因,如图7214所示:(dg中依次含4、2、3、1个染色
14、体组),返回目录,第21讲染色体变异,图7214,(4)据染色体数与形态数的比值判断染色体数与形态数比值意味着每种形态染色体数目的多少,每种形态染色体有几条,即含几个染色体组。如果蝇该比值为8条/4种形态2,则果蝇含2个染色体组。,返回目录,第21讲染色体变异,3单倍体、二倍体和多倍体可由下列图解中提供的方法区分开来 注:x为一个染色体组的染色体数,a、b为正整数。图7215单倍体是由配子不经受精作用直接发育成的生物个体。,返回目录,第21讲染色体变异,拓展:判断单倍体、二倍体和多倍体时首先看其来源,如果由未受精的配子发育而来一定是单倍体,而由受精卵发育而来,则含有几个染色体组就是几倍体。二倍
15、体的单倍体只含一个染色体组,含一个染色体组的个体是单倍体,四倍体的单倍体含两个染色体组,六倍体的单倍体含三个染色体组,所以单倍体可能只含一个染色体组或几个染色体组,可能含同源染色体和等位基因,也有可能产生可育后代。,返回目录,第21讲染色体变异,例2下列据图叙述不正确的是()A代表的生物可能是二倍体,其每个染色体组含一条染色体B代表的生物可能是二倍体,其每个染色体组含三条染色体,返回目录,第21讲染色体变异,图7216,C代表的生物可能是二倍体,其每个染色体组含三条染色体D代表的生物可能是单倍体,其每个染色体组含四条染色体,返回目录,第21讲染色体变异,答案B解析 分析简图可知,图细胞中含有2
16、个染色体组,每个染色体组含一条染色体,则代表的生物可能是二倍体;图细胞中含有3个染色体组,每个染色体组含两条染色体,则代表的生物可能是三倍体;图细胞中含有2个染色体组,每个染色体组含三条染色体,则代表的生物可能是二倍体;图细胞中含有1个染色体组,每个染色体组含四条染色体,则代表的生物可能是单倍体。,返回目录,第21讲染色体变异,点评 染色体组与基因组的区别(1)染色体组应该具有的特点:从本质上看,全为非同源染色体,无同源染色体。从形态上看,所有染色体形态和大小各不相同。从功能上看,携带着控制一种生物生长、发育、遗传和变异的全部遗传信息。从物种类型上看,每种生物的染色体数目、大小、形态都与其他物
17、种不同。(2)基因组:对于有性染色体的生物(二倍体),其基因组为常染色体/2性染色体;对于无性染色体的生物,其基因组与染色体组相同。,返回目录,第21讲染色体变异,变式题有关单倍体和多倍体的叙述,正确的是()A玉米受精卵发育成的植株不可能是单倍体B四倍体水稻花药直接培育成的植株是二倍体C含一个染色体组的个体不一定是单倍体D凡染色体数目为奇数的个体都是单倍体,返回目录,第21讲染色体变异,答案A解析 由受精卵发育而来的个体为二倍体或多倍体,由配子直接发育而来的个体是单倍体,A项正确;四倍体水稻花药直接培育成的植株是单倍体;受精卵由雌雄配子受精而来,至少含两个染色体组,所以含一个染色体组的个体一定
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