高三生物育种专题.ppt
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1、育种专题,不遗传的变异在育种上没有价值,但是在生产上有价值,农业生产中的田间管理就是通过调节水肥、除草等措施使作物产生有利于人类的不遗传变异,如茎秆粗壮、子粒饱满等,是通过对外界环境的控制,使其表现型朝着有利于人类的方向发展。表现型是基因型和环境共同作用的结果,其内因是基因型,它在作物的个体发育中起着主导作用。所以要想获得高产丰收最重要的是育好种。“种地选好种,一垅顶两垅”。,常用的有杂交育种、诱变育种、单倍体育种、多倍体育种、转基因育种、细胞工程育种和综合方法育种等。(利用细胞质遗传培育杂交种,因为教材是选学,不做为高考内容。)可以通过比较这些作物育种的原理、方法(和过程)、优缺点以及应用进
2、行复习。一、杂交育种 1原理:基因重组。一般指种内不同品种间的杂交育种。人们用杂交的方法,有目的地使生物不同品种间的基因重新组合,以便使不同亲本的优良基因组合到一起,从而创造出对人类有益的新品种。,基因重组是指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。基因的自由组合定律告诉我们,在生物体通过减数分裂形成配子时,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因也自由组合,这样,由雌雄配子结合形成的受精卵,就可能具有与亲代不同的基因型,这是一种类型的基因重组。在减数分裂的四分体时期,由于同源染色体的非姐妹染色单体之间常常发生局部交换,这些染色单体上的基因组合,是另一种类型的基因重组。广义上
3、讲,转基因也是基因重组。,杂交育种选择亲本的基本条件:亲本应有较多优点和较少缺点,亲本间优缺点力求达到互补。亲本中至少有一个是适应当地条件的优良品种,在条件严酷的地区,双亲最好都是适应的品种。亲本之一的目标性状应有足够的遗传强度,并无难以克服的不良性状。生态类型、亲缘关系上存在一定差异,或在地理上相距较远。亲本的一般配合力较好,主要表现在加性效应的配合力高。,2方法和过程:杂交自交选优(一般从F2开始)杂交技术因不同作物特点而异,其共同要点为:调节开花期,通过分期播种、调节温度、光照及施肥管理等措施,使父本和母本花期相遇;控制授粉,在母本雌蕊成熟前进行人工去雄,并套袋隔离,避免自交和天然异交,
4、然后适时授以纯净新鲜父本花粉,作好标志并套袋隔离和保护。,用于杂交的父本和母本分别用P1和P2表示,其代表符号分别为和;表示杂交。杂交所得种子种植而成的个体群称杂种一代(子一代),用F1表示。F1群体内个体间交配或自交所得的子代为F2、F3、F4等表示随后各世代。安排亲本或杂种成对使之交配的杂交方式可以有:成对杂交(单交)即两个不同品种或系统间的杂交,两亲可互为父母本(正反交);复合杂交,即几个品种分别先后进行多次杂交。回交是以杂种后代与亲本之一再交配的杂交方式。,3优缺点:能根据人的预见把位于两个品种生物体上的优良性状集于一身;育种时间长,需随时观察及时发现优良性状。4应用:例如,在水稻中,
5、有芒(A)对无芒(a)是显性,抗病(R)对不抗病(r)是显性。有两个不同品种的水稻,一个品种无芒、不抗病;另一个品种有芒、抗病。人们将这两个不同品种的水稻进行杂交,根据自由组台定律,在F2中分离出的无芒、抗病(aaRR或aaRr)植株应该占总数的3/16,其中,l/16是纯合类型(aaRR),2/16是杂合类型(aaRr)。要进一步得到纯合类型,还需要对无芒、抗病类型进行自交和选育,淘汰不符合要求的植株,最后得到能够稳定遗传的无芒、抗病的类型。,5经典例题:例1:假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)与易感稻瘟病(r)为显性,两对性状独立遗传。用一个纯合易感病的矮秆品种(抗倒伏)
6、与一个纯合抗病高秆品种(易倒伏)杂交,F2代中出现既抗病又抗倒伏类型的基因型及其比例为AddRR,1/8 BddRR,1/16CddRR,1/16和ddRr,1/8 DDDrr,1/16和DdRR,1/8答案:C,解析:本题考查的是遗传学的基本知识,内容涉及到有关杂交、自交的概念和遗传的分离与自由组合两大基本定律。本题的思路是,先看清题目给出的相对性状的显隐性关系,并根据亲代的表现型确定亲代的基因型为ddrr和DDRR,接着由亲代杂交得到F1代,基因型为DdRr,F1代自交至F2代。关键要对F2代中表现型和基因型的比例进行分析。两对相对性状的纯合体杂交,其F2代的性状分离比为9331,且纯合体
7、在四种性状中各占其一的规律。在比例为9331的四种性状中,9和1分别为双显性性状和双隐性性状,即本题中的亲本性状,3和3是通过非等位基因的自由组合得到的重组性状,而本题所要求的既抗病又抗倒伏的重组性状就在F2代中占3/16,杂合体基因为ddRr,占2/16(1/8)。如果对上述规律不十分熟悉,也可以通过遗传图解,用棋盘格法写出F2代的16种基因组合,从中数出符合要求的ddRR有1/16,ddRr有2/16;或用分枝法计算出ddRR所占比例为1/41/41/16,ddRr所占比例为1/42/42/16。,例2:某自花传粉植物的紫苗(A)对绿苗(a)为显性,紧穗(B)对松穗(b)为显性,黄种皮(D
8、)对白种皮(d)为显性,各由一对等位基因控制。假设这三对基因是自由组合的。现以绿苗紧穗白种皮的纯合品种作母本,以紫苗松穗黄种皮的纯合品种作父本进行杂交实验,结果F1表现为紫苗紧穗黄种皮。请回答:(1)如果生产上要求长出的植株一致表现为紫苗紧穗黄种皮,那么播种F1植株所结的全部种子后,长出的全部植株是否都表现为紫苗紧穗黄种皮?为什么?(1)不是。因为F1代植株是杂合体,F2代会发生性状分离。,(2)如果需要选育绿苗松穗白种皮的品种,那么能否从播种F1植株所结种子长出的植株中选到?为什么?(2)能。因为F1代植株三对基因都是杂合的,F2代能分离出表现为绿苗松穗白种皮的类型。(3)如果只考虑穗型和种
9、皮色这两对性状,请写出F2代的表现型及其比例。(3)紧穗黄种皮:紧穗白种皮:松穗黄种皮:松穗白种皮=9:3:3:1(4)如果杂交失败,导致自花受粉,则子代植株的表现型为,基因型为;如果杂交正常,但亲本发生基因突变,导致F1植株群体中出现个别紫苗松穗黄种皮的植株,该植株最可能的基因型为。发生基因突变的亲本是本。(4)绿苗紧穗白种皮 aaBBdd AabbDd 母,解析:本题考查的是遗传部分的常规育种,属于中等难度。由题意可知,紫苗(A)对绿苗(a),紧穗(B)对松穗(b),黄种皮(D)对白种皮(d)是三对相对性状,其遗传符合自由组合规律,则用于杂交实验的母本(绿苗紧穗白种皮的纯合品种)的基因型为
10、aaBBdd,父本(紫苗松穗黄种皮纯合品种)的基因型是AabbDD,其杂交F1代基因型为AaBbDd,三对基因全为杂合,表现型全为紫苗紧穗黄种皮。(可以先写出遗传图解,有利于回答问题。)P 绿苗紧穗白种皮 紫苗松穗黄种皮 aaBBdd AAbbDD F 紫苗紧穗黄种皮 AaBbDd,播种F1植株所结的种子长成的植株为F2植株,其表现型就会发生性状分离,能分离出表现为绿苗松穗白种皮的类型。如果只考虑穗型和种皮两对性状,则F2代就会有四种表现型,为紧穗黄种皮:紧穗白种皮:松穗黄种皮:松穗白种皮=9:3:3:1;如果用上述父本与母本杂交,是使用父本的花粉对母本的雌蕊授粉,如果杂交失败而导致自花授粉,
11、就只会有母本的自花授粉,而母本植株是纯合体,其自交后仍为纯合体,基因型不变,如果杂交正常,则F1代三对基因都是杂合AaBbDd,但亲本如果发生基因突变,导致后代出现紫苗松穗黄种皮的变异类型,一定是亲代中的显性基因B变成了b,所以是母本发生了突变,F1代的基因型为AabbDd。,二、诱变育种 1原理:基因突变。这种方法可以提高突变率,创造人类需要的变异类型,从中选择、培育出优良的生物品种。2方法和过程:是指利用物理因素(如太空的辐射X射线、射线、紫外线、失重或用激光等);化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物(如萌动的植物芽或种子),使生物发生基因突变。诱发变异选择育成新品种。,3优缺点:
12、能提高变异频率,加速育种过程,可大幅度改良某些性状(有时可产生超效基因),变异范围广;有利变异少,须大量处理材料;诱变的方向和性质不能控制。改良数量性状(多基因遗传的性状)效果较差。理解其优缺点,需要先了解一下基因突变作为生物变异的一个重要来源,它具有以下主要特点:第一,基因突变在生物界中是普遍存在的。无论是低等生物,还是高等的动植物以及人,都可能发生基因突变。例如,棉花的短果枝,水稻的矮杆、糯性,果蝇的白眼、残翅,家鸽羽毛的灰红色,以及人的色盲、糖尿病、白化病等遗传病,都是突变性状,(通过基因突变产生等位基因)。自然条件下发生的基因突变叫做自然突变,人为条件下诱发产生的基因突变叫做诱发突变。
13、,第二,基因突变是随机发生的。它可以发生在生物个体发育的任何时期和生物体的任何细胞。一般来说,在生物个体发育的过程中,基因突变发生的时期越迟,生物体表现突变的部分就越少。例如,植物的叶芽如果在发育的早期发生基因突变,那么由这个叶芽长成的枝条,上面着生的叶、花和果实都有可能与其他枝条不同。如果基因突变发生在花芽分化时,那么,将来可能只在一朵花或一个花序上表现出变异。基因突变可以发生在体细胞中,也可以发生在生殖细胞中。发生在生殖细胞中的突变,可以通过受精作用直接传递给后代。发生在体细胞中的突变,一般是不能传递给后代的(如人的某种癌变)。,第三,在自然状态下,对一种生物来说,基因突变的频率是很低的。
14、据估计,在高等生物中,大约十万个到一亿个生殖细胞中,才会有一个生殖细胞发生基因突变,突变率是105108。不同生物的基因突变率是不同的。例如,玉米的抑制色素形成的基因的突变率为1.06104,而黄色胚乳基因的突变率为2.2106。同一种生物的不同基因,突变率也不相同。第四,大多数基因突变对生物体是有害的。由于任何一种生物都是长期进化过程的产物,它们性状与环境条件已经取得了高度的协调。如果发生基因突变,就有可能破坏这种协调关系。因此,基因突变对于生物的生存往往是有害的。例如,植物中常见的白化苗,也是基因突变形成的。这种苗由于缺乏叶绿素,不能进行光合作用制造有机物,最终导致死亡。但是,也有少数基因
15、突变是有利的。例如,植物的抗病性突变、耐旱性突变、微生物的抗药性突变等,都是有利于生物生存的。,第五,基因突变是不定向的。一个基因可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的等位基因。例如,控制小鼠毛色的灰色基因(A+)可以突变成黄色基因(AY),也可以突变成黑色基因(a)。但是每一个基因的突变,都不是没有任何限制的。例如,小鼠毛色基因的突变,只限定在色素的范围内,不会超出这个范围。所控制的都是同一性状的不同表现类型,它们属于等位基因。,4应用:本世纪60年代以来,我国通过农作物诱变育种培育出了数百个农作物新品种。这些新品种具有抗病力强、产量高、品质好等优点,在农业生产中发挥了巨大作用。例如,黑龙
16、江省农业科学院用辐射方法处理大豆,培育成了黑农五号等大豆品种,含油量比原来的品种提高了2.5,大豆产量提高了16。也有时可利用对人类有益的芽变,通过营养繁殖培育优良品种。,在微生物育种方面,诱变育种也发挥了重要作用。青霉菌的选育就是一个典型的例子。现在世界各国生产青霉素的菌种,最初是在 1943年从一个发霉的甜瓜上得来的。这种野生的青霉菌分泌的青霉素很少,产量只有20单位/mL。后来,人们对青霉菌多次进行X射线、紫外线照射以及综合处理,再通过筛选培育成了青霉素产量很高的菌株,目前青霉素的产量已经可以达到50 000单位/mL60 000单位/mL。,5经典例题:例1:科学家将一些作物的种子搭载
17、人造卫星进入太空,经过宇宙射线、高度真空和微重力等综合因素的作用,使种子内的DNA发生变化,从而培育出优质高产的新品种。(多选)A这项工作属于诱变育种 B从太空带回来的种子都是优良品种C从太空带回来的种子都变成多倍体 D从太空带回来的种子还得进行人工选择答案:A、D。,例2:自然界中,一种生物某一基因及其三种突变基因决定的蛋白质的部分氨基酸序列如下:正常基因 精氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸突变基因1 精氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸突变基因2 精氨酸 亮氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸突变基因3 精氨酸 苯丙氨酸 苏氨酸 酪氨酸 丙氨酸根据上述氨基酸序列确定这三种突变基因DNA分
18、子的改变是A突变基因1和2为一个碱基的替换,突变基因3为一个碱基的增添B突变基因2和3为一个碱基的替换,突变基因1为一个碱基的增添C突变基因1为一个碱基的替换,突变基因2和3为一个碱基的增添D突变基因2为一个碱基的替换,突变基因1和3为一个碱基的增添答案:A,解析:本题通过基因突变对蛋白质中氨基酸序列影响,考查考生是否理解基因突变可能产生的后果,这样就把DNA和RNA中的两种碱基序列关系、密码子、碱基的变异类型及后果的知识综合起来考查,特别是有的氨基酸不止有一个密码子的情况是解题的关键,借此考查考生的理解能力、分析综合能力和推理能力。把考查的最终落点,体现在综合能力上。,三、单倍体育种 在自然
19、条件下,玉米、高梁、水稻、番茄等高等植物,偶尔也会出现单倍体植株。与正常的植株相比,单倍体植株长得弱小,而且是高度不育的。但是,它们在育种上有特殊的意义。单倍体育种是利用花药(花粉)离体培养技术获得单倍体植株,再诱导其染色体加倍,从而获得所需要的纯系植株的育种方法。1原理:染色体变异、基因重组和组织培养。,2方法和过程:选择亲本有性杂交F1产生的花粉离体培养获得单倍体植株诱导染色体加倍获得可育纯合子选择所需要的品种类型。育种工作者常常采用花药离体培养的方法来获得单倍体植株,然后经过人工诱导使染色体数目加倍,重新恢复到正常植株的染色体数目。这种方法得到的植株,不仅能够正常生殖,而且每对染色体上的
20、成对的基因都是纯合的,自交产生的后代不会发生性状分离。,3优缺点:明显缩短育种年限,加速育种进程,利用单倍体植株培育新品种只需要两年时间,就可以得到一个稳定的纯系品种。与常规的杂交育种方法相比,明显地缩短了育种年限:技术较复杂,需与杂交育种结合,(不适合动物育种工作)。4应用:早在20世纪70年代初,我国就开始用花药体培养选育新品种,育成了“京花一号”小麦等新品种。“京花一号”小麦穗大粒多,丰产性好,而且适应性和抗病性强,现在已经大面积推广种植。,5经典例题:例 1:用纯种的高秆(D)抗锈病(T)小麦与矮秆(d)易染锈病(t)小麦培育矮秆抗锈病小麦新品种的方法如下:高秆抗锈病矮秆易染锈病F1雄
21、配子 幼苗选出符合要求的品种,下列有关此育种方法的叙述中,正确的是A这种育种方法叫杂交育种B过程必须使用生长素处理C这种方法的最大优点是缩短育种年限D过程必须经过受精作用答案:C,四、多倍体育种体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体叫做多倍体。其中,体细胞中含有三个染色体组的个体,叫做三倍体,比如香蕉。体细胞中含有四个染色体组的个体,叫做四倍体,比如马铃薯。多倍体在植物中广泛地存在着,在动物中比较少见。在被子植物中,至少有1/3的物种是多倍体。例如,普通小麦、棉花、烟草、苹果、梨、菊、水仙等大都是多倍体。帕米尔高原的高山植物,有65的种类是多倍体。,1原理:染色体变异(染色体加倍)。体细胞在
22、有丝分裂的过程中,染色体完成了复制,但是细胞受到外界环境条件(如温度骤变)或生物内部因素的干扰,纺锤体的形成受到破坏,以致染色体不能被拉向两极,细胞也不能分裂成两个子细胞,于是就形成染色体数目加倍的细胞。如果这样的细胞继续进行正常的有丝分裂,就可以发育成染色体数目加倍的组织或个体。,2方法和过程:秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。当秋水仙素作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体形成,导致染色体不分离,从而引起细胞内染色体数目加倍。染色体数目加倍的细胞继续进行正常的有丝分裂,将来就可以发育成多倍体植株。3优缺点:可培育出自然界中没有的新品种,且培育出的植物器官大,产量高,营养丰富;结实率低,只适于植
23、物。4应用:目前世界各国利用人工诱导多倍体的方法已经培育出不少新品种,如含糖量高的三倍体无子西瓜和甜菜等。此外,我国科技工作者还创造出自然界中没有的作物八倍体小黑麦。,三倍体无子西瓜的培育:在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,得到含有三个染色体组的种子。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的过程中,染色体的联会发生紊乱,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,刺激子房发育而成为果实(一般需要施用一定浓度的生长素,做为辅助手段,以外源生长素诱导内源
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