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当孟德尔的遗传规律被重新发现以后,有一个问题始终没有解决:基因在细胞中究竟有没有物质基础呢?孟德尔所假设的颗粒状的因子,究竟是不是物质的实体?如果是,又存在于细胞中什么位置? 对细胞分裂的深入观察,使人们推测到基因和染色体的关联,摩尔根著名的果蝇杂交实验,使这一问题有了确凿的答案。 基因在哪里? 悠悠百年,寻寻觅觅。 怀疑、争论、推理…… 最终是观察和实验, 探明它神秘的踪迹! 第一节 减数分裂和受精作用 一 减数分裂 减数分裂是进行有性生殖的生物体在产生成熟生殖细胞时,进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次。减数分裂的结果是:成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。 精子的形成过程 高等动植物的减数分裂是在什么地方进行的呢? 减数分裂形成的是精子或卵细胞,想一想,单个的精子或卵细胞能不能发育成新个体? 二 受精作用 父亲体内的 所有精原细胞,染色体组成并无差别;母亲体内的卵原细胞也是如此。可是,“一母生九子,九子各不同”,同样的精(卵)原细胞会产生不同的配子吗? 建立减数分裂中染色体变化的模型 模拟减数分裂中染色体数目及主要行为的变化; 模拟减数分裂过程中非同源染色体自由组合; 想一想:体细胞中有N对同源染色体的生物减数分裂可以形成多少种配子呢? 受精作用:卵细胞与精子相互识别,融合成受精卵的过程叫受精作用。 过程:(自己看书总结) 经过受精作用,受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,其中有一半的染色体来自精子(父方),另一半来自卵细胞(母方)。 意义:减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目恒定,对于生物的遗传和变异,都十分重要! * * 第二章 基因和染色体的关系 在这个世界上几乎所有的生物都能产生自己的后代。 虎可以生虎 鹿可以生鹿 就连北极的企鹅,也在享受着天伦之乐! 但马少爷和驴姑娘的爱情结晶——骡子为什么不能产生自己的后代呢? 配子 体细胞 如图为果蝇的配子的染色体与体细胞的染色体,二者有什么区别,配子能不能通过有丝分裂形成? 睾丸 部分精原细胞经过两次连续的细胞分裂——减数第一次分裂、减数第二次分裂,再经过精细胞的变形就形成了精子。 联会:同源染色体两两配对 (非姐妹染色单体间常交叉) 四分体:联会的每对同源染色体含 有4条 染色单体 同源染色体:形状大小基本相同 一条来自父方,一条来自母方 AB关系? cc’关系? cd’关系? 减数第一次分裂: 第一次分裂的特点: 同源染色体分离 非同源染色体自由组合 染色体数目减少一半 姐妹染色单体没有分开 减数第二次分裂过程 第二次分裂的特点: 次级精母细胞 精子细胞 精子 整个过程是一个普通的有丝分裂 整个过程细胞中没有同源染色体存在 着丝点分裂,姐妹染色单体分开 卵细胞的形成过程 精子和卵细胞形成过程: 精原细胞 卵原细胞 初级精母细胞 2个次级精母细胞 4个精细胞 4个精子 初级卵母细胞 1个次级卵母细胞 1个极体 1个卵细胞 3个极体 染色体复制 (DNA复制、蛋白质复制) 同源染色体联会 形成四分体 同源染色体分离 非同源染色体自由组合 染色体数目减半 类似有丝分裂过程 着丝点分裂、姐妹染色单体分开 第一次分裂复制 第一次分裂复制 第二次分裂复制 第二次分裂复制 复制 复制 变形 减数分裂过程图解 时期 2n 4n 染色体数 染色单体数 DNA分子数 减数第一次分裂 减数第二次分裂 减数分裂过程中几个规律性变化曲线图 有丝分裂 减数分裂 分裂细胞类型 体细胞 原始生殖细胞 细胞分裂次数 复制一次分裂一次 复制一次分裂二次 子细胞数目 2 1或4 染色体数目变化 2n→4n→2n 2n→n→2n→n DNA分子数变化 2n→4n→2n 2n→4n→2n→n 染色单体数目变化 0→4n→0 0→4n→2n→0 同源染色体行为 不联会、无四分体形成 联会后形成四分体 可能发生的变异 基因突变和染色体变异 基因突变、染色体变异和基因重组 意义 有丝分裂使生物在个体发育中亲代细胞与子代细胞之间维持遗传性状的稳定 减数分裂和受精作用使上下代生物之间保持染色体数目的恒定,减数分裂时发生的高频率的基因重组是生物进化的主要原因。 有丝分裂与减数分裂的区别 减Ⅱ前期 减Ⅰ前期(四分体) 减Ⅱ前期 有丝分裂前期 判断上图各属于何种分裂?哪个时期? 减数分裂第一次分裂中期 减数分
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