生物变异、育种和进化第21课时基因突变和基因重组.ppt
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1、第七单元,生物变异、育种和进化,1涵盖范围,本单元包括必修2第五章生物的三种可遗传变异基因突变、基因重组和染色体变异,第六章从杂交育种到基因工程和第七章现代生物进化理论三大部分内容。变异是进化的前提,变异是育种的原理,将三部分内容放到一个单元中体现了知识间的有机结合。,单元教学分析,2考情分析,(1)考查力度:占分比重相对较大,尤其是有关育种的题目。(2)考查内容 三种可遗传变异的实质与区别。遗传病的类型、判断与概率计算。变异与育种、基因工程的联系。基因频率的求解。现代生物进化理化的内容。,(3)考查题型 多数考点以选择题形式考查。以简答题的形式考查作物育种与变异的联系。,3复习指导,(1)复
2、习线索 以可遗传变异类型为线索,复习基因突变、基因重组、染色体变异与不同育种方式的联系。以现代生物进化理论的内容为线索,将达尔文自然选择学说和现代生物进化理论有机联系在一起。(2)复习方法 列表比较三种可遗传变异。列表并结合图解掌握不同的育种方法。图示复习基因工程的操作工具及步骤。列表比较达尔文自然选择学说和现代生物进化理论的区别与联系。,第 21 课时,基因突变和基因重组,回扣基础构建网络,基础导学,一、基因突变的实例和概念 1实例:镰刀型细胞贫血症形成的原因,形态:中央微凹的圆饼状镰刀状运输O2:正常下降,想一想造成该病的直接原因和根本原因是什么?(真题再现)能否用显微镜检测出21三体综合
3、征和镰刀型细胞贫血症?基因突变发生在DNA复制、转录、翻译的哪些过程中?,提示直接原因:血红蛋白结构异常;根本原因:控制血红蛋白的基因由 突变成,发生了碱基对替换。能。染色体数目或结构的变异在显微镜下是可以观察到的;基因突变无法在显微镜下观察,但是由于基因突变导致红细胞形态改变,因而可以通过观察红细胞形态是否发生变化,进而判断是否发生了镰刀型细胞贫血症。发生在DNA复制过程中。,2概念 判一判 基因突变是由于DNA片段的增添、缺失和替换引起的基因结构的改变(),提示基因突变是碱基对的变化,而并非DNA片段的变化。,二、基因突变的原因、特点、时间和意义,基因突变一定会引起基因结构的改变,但不一定
4、会引起生物性状的改变()基因突变一定是可遗传变异,但不一定遗传给后代(),碱基对,替换,缺失,物理因素,化学因素,普遍性,随机性,低频性,不定向性,多害少利性,新基因,判一判 1无论是低等还是高等生物都可能发生基因突变()2基因突变只能定向形成新的等位基因()3基因突变对生物的生存往往是有利的()4不同基因突变的概率是相同的()5一个基因可以向多个方向突变()6在没有外来因素影响下,基因突变不会自行发生()7细胞分裂的中期一定不发生基因突变(),提示突变一般是有害的。,提示不同基因突变率有差异,但都是低频性。,提示细胞核中不发生,但叶绿体、线粒体中可以发生。,有性生殖,减数,前期,类型,后期,
5、1教材81页思考与讨论中,明确该病的直接原因血红蛋白异常,根本原因 替换成。2教材83页思考与讨论中,计算精子类型223种,卵细胞类型223种,则保证两个完全相同的个体子女数至少22322312461。,回扣教材,知识网络,不可遗传,可遗传,基因,遗传,基因,重组,染色体,变异,突破考点提炼方法,1下列叙述中能产生可遗传的变异的有()非同源染色体自由组合基因突变四分体的非姐妹染色单体之间交叉互换染色体结构变异染色体数目变异 A B C D,核心概念突破生物的变异概念及分类,典例引领,考点63,解析变异包括可遗传的变异和不可遗传的变异,可遗传的变异主要包括:基因突变()、基因重组()和染色体变异
6、()。答案D,排雷可遗传的变异遗传给后代可育。例如,基因突变一定是可遗传的变异,但若发生在体细胞中,一般不会通过有性生殖遗传给后代,若发生在生殖细胞中可以遗传;三倍体无子西瓜、骡子、单倍体等均表现“不育”,但它们均属于可遗传的变异其遗传物质已发生变化。环境因素引起的变异不可遗传的变异。例射线、太空环境、化学诱变剂引起的一般会导致遗传物质的改变,属于可遗传变异,而水、肥、阳光、温度、激素或手术处理引起的性状改变,遗传物质不改变,属于不可遗传的变异,例生长素处理得到无子果实;赤霉素处理使植株长高(tt矮秆长高后基因型仍为tt);多指切除后变成正常指(基因型仍为TT或Tt);骨髓移植治疗血友病(血型
7、可以改变,但精卵原细胞基因型不变)。,考点剖析,1变异的概念 生物的亲子代之间及同一亲代所生的各子代之间,均有或多或少的差异,这种差异就是变异。提醒变异强调亲子代之间或子代不同个体之间的差异性,而遗传强调亲子代之间的相似性。,2生物变异的类型 不可遗传的变异 生物的变异仅仅是由环境的影响造成的,并没有引起遗传物质改变,这样的变异称为不可遗传的变异。特点:只在当代显现,不能遗传给后代;变异方向一般是定向的。,可遗传的变异 由细胞内遗传物质的改变引起的变异称为可遗传的变异。通常所说的可遗传的变异有三种来源:基因突变;基因重组;染色体变异。提醒病毒和细菌、蓝藻等原核生物的可遗传变异只有一种:基因突变
8、。,1下列哪种是不可遗传的变异()A正常夫妇生了一个白化儿子 B纯种红眼果蝇的后代出现白眼果蝇 C对青霉菌进行X射线照射后,培育成高产菌株 D用生长素处理得到无子番茄,对位训练,答案D 解析生物的变异主要包括可遗传的变异和不可遗传的变异。其中不可遗传的变异是指仅由环境因素变化引起的变异,其遗传物质并未发生改变。用生长素处理得到无子番茄,染色体及其上的遗传物质未发生变化,而是利用生长素促进果实发育的原理,故该种变异是不能遗传的。,2(2011上海卷,8)基因突变在生物进化中起重要作用,下列表述错误的是()AA基因突变为a基因,a基因还可能再突变为A基因 BA基因可突变为A1、A2、A3,它们为一
9、组复等位基因 C基因突变大部分是有害的 D基因突变可以改变种群的基因频率,核心概念突破基因突变,典例引领,考点64,解析A基因突变为a基因,a基因也可以突变为A基因;基因突变具有不定向性,可以产生一组复等位基因;基因突变大多是有害的,但有害突变不能作为生物进化的原材料;基因突,变能够改变种群的基因频率。答案C 排雷图示(如右图)信息:A、A1、A2、A3都是基因突变产生的等位基因,彼此间可相互突变。体现基因突变的特点:不定向性。A、A1、A2、A3称为复等位基因,遗传时遵循分离定律,不是自由组合定律(非同源染色体上非等位基因才符合)。实例:ABO血型系统涉及到IA、IB和i三个复等位基因,对应
10、基因型有6种。,1基因突变的原因分析,考点剖析,提醒无丝分裂、原核生物的二分裂及病毒DNA复制时均可发生基因突变。基因突变不改变染色体上基因的数量,只改变基因的结构,即由Aa或aA,而A、a的本质区别是其基因分子结构发生了改变,即基因中脱氧核苷酸种类、数量、排列顺序发生了改变。,2类型 显性突变:如aA,该突变一旦发生即可表现出相应性状。隐性突变:如Aa,突变性状一旦在生物个体中表现出 来,该性状即可稳定遗传。,3基因突变对性状的影响 基因突变改变生物性状 突变引起密码子改变,最终表现为蛋白质的功能改变,从而影响生物的性状,如镰刀型细胞贫血症。基因突变不改变生物性状 突变发生在基因的非编码区域
11、。若该亲代DNA上某个碱基对发生改变产生的是一个隐性基因,并将该隐性基因传给子代,而子代为杂合子,则隐性性状不会表现出来。根据密码子的简并性,有可能翻译出相同的氨基酸。性状表现是遗传物质和环境因素共同作用的结果,但在某些环境条件下,基因改变了可能并不会在性状上表现出来。,基因突变对后代性状的影响 基因突变发生在体细胞有丝分裂过程中,突变可通过无性生殖传给后代,但不会通过有性生殖传给后代。基因突变发生在精子或卵细胞形成的减数分裂过程中,突变可能通过有性生殖传给后代。生殖细胞的突变率一般比体细胞的突变率高,这是因为生殖细胞在减数分裂时对外界环境变化更加敏感。,4基因突变的多害少利性 基因突变可能破
12、坏生物体与现有环境的协调关系,所以一般是有害的;但也有少数基因突变可使生物产生新的性状,适应改变的环境,获得新的生存空间。,提醒基因突变的利害性取决于生物生存的环境条件。如昆虫突变产生的残翅性状若在陆地上则为不利变异,而在多风的岛屿上则为有利变异。有些基因突变既无害也无利。,2(2010江苏卷,6)育种专家在稻田中发现一株十分罕见的“一秆双穗”植株,经鉴定该变异性状是由基因突变引起的。下列叙述正确的是()A这种现象是由显性基因突变成隐性基因引起的 B该变异株自交可产生这种变异性状的纯合个体 C观察细胞有丝分裂中期染色体形态可判断基因突变发生的位置 D将该株水稻的花粉离体培养后即可获得稳定遗传的
13、高产品系,对位训练,答案B 解析尽管是“罕见”突变,既不能说明该变异是隐性突,变,也不能说明该变异是显性突变,只有通过试验鉴定,才能说明其突变类型;花药离体培养后,需用秋水仙素诱导加倍后,才能得到稳定遗传的高产品系。通过该变异植株自交,若亲本为显性杂合子,则子代可出现该变异性状的纯合子;若亲本为隐性或显性纯合子,自交子代不发生性状分离;基因突变为分子水平的变异,无法借助显微镜观察。,3依据基因重组的概念,下列生物技术或生理过程没有发生基因重组的是(),核心概念突破基因重组,典例引领,考点65,解析基因重组的类型包括有性生殖过程中四分体时期的交叉互换,减数第一次分裂后期的自由组合(图C),及转基
14、因工程中的DNA重组(图B)。图D人工诱变的原理属于基因突变。图A,中新型S菌的出现是R菌的DNA与S菌的DNA重组的结果,所以也属于基因重组。答案D 排雷基因重组使控制不同性状的基因重新组合,因此会产生不同于亲本的新类型(同胞兄妹间遗传差异与父母基因重组有关),但只是原有的不同性状的重新组合,并不会产生新的性状。基因重组发生的时间是在减数第一次分裂的后期和四分体时期,而不是在受精作用过程中,但通过减数分裂和受精作用使后代产生不同于双亲的基因组合。基因重组为生物变异提供了极其丰富的来源,是形成生物多样性的重要原因之一。基因重组在人工操作下也可实现,如基因工程、肺炎双球菌转化中都发生了基因重组。
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