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这种太空南瓜王最大能长到200多公斤,在生长繁殖期高峰时,南瓜每天能增大5公斤。 医药工业应用的青霉素就是利用普通青霉菌,经过X射线的照射,产生的有利突变型。还有医学上应用的其他抗菌素如链霉素、地霉素、金霉素等,经辐射处理的突变系,比原始品系抗菌素产量增长几十倍到几百倍,促进和提高了抗菌素的生产。 诱变育种的应用 “一母生九仔,连母十个样”,这种个体的差异,主要是什么原因产生的? 基因重组 子二代为什么会出现新的表现型呢? 基因重组: 是指生物体在进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因重新组合的过程。 1、概念 为什么控制不同性状的基因会重新组合呢? 非同源染色体上的 非等位基因自由组合 一种具有20对等位基因(这20对等位基因分别位于 20对同源染色体上)的生物进行杂交时,F2可能出现的表现型就有 种。 A a b B A a B b Ab和aB AB和ab 上一页 220=1048576 交叉互换 在减数分裂时,同源染色体间的非姐妹单体之间可能发生交换,就会使位于交换区段的等位基因发生互换,这种因连锁基因互换而产生的基因重组,是形成生物新类型的原因之一。 2 类型: ①基因的自由组合: 非同源染色体上的非等位基因的组合. ②基因的互换: 同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生局部互换. ③重组DNA技术:通俗的说,就是按照人们的意愿,把一种生物的某种基因提取出来,在生物体外重组,然后放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的性状。 转基因抗虫棉花 转入苏云金杆菌的一个抗虫基因,是中国目前最主要的转基因作物。 3、意义: 通过有性生殖实现基因重组为生物变异提供了极其丰富的来源,是生物多样性的重要原因之一. 基因重组能否产生新的基因? 对比基因突变与基因重组: 基因突变 基因重组 本质 基因分子结构变化,产生新基因(碱基替换|增添|缺失) 并不产生新基因,产生新的基因型,使不同性状发生组合 发生 时间 细胞分裂间期,DNA复制过程中 减数分裂第一次分裂(非同源染色体自由组合|交叉互换) 条件 外界环境条件(物理、化学、生物因素)或内部因素 有性生殖过程中减数分裂 意义 为生物的进化提供原始材料 形成生物多样性的重要原因之一 可能性 突变频率低,但普遍存在,变异不定向 有性生殖中非常普遍 4、在育种上的应用:杂交育种 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: 育种所需时间较长(自交选择需五--六代,甚至十几代)。 举例: 用纯种高秆抗病小麦与纯种矮秆不抗病小麦培育矮秆抗病小麦 杂交→自交→选优 自交 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),如果你是育种工作者,怎样才能得到矮秆抗病的优良品种(ddTT)? 例如: 以下是杂交的育种参考方案: P 高抗 矮不抗 F1 高抗 F2 DDTT ddtt DdTt ddTt 高抗 高不抗 矮抗 矮不抗 ddTT 杂交 自交 选优 自交 F3 选优 思考:要培育出一个能稳定遗传的植物品种一般需要几代? 连续自交,直至不出现性状分离为止。 5-6代 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(bbee),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 长毛立耳 BbEe 长毛立耳 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 F1间交配 选优 测交 P F1 F2 F3 长折 短折 思考:要培育出一个能稳定遗传的动物品种一般需要几代? 3代 中国黄牛 ⅹ 中国荷斯坦牛 荷斯坦牛 课堂练习 1、在自然界中基因突变的机率( ) A、较低 B、较高 C、正常 D、异常 2、在生物中发生基因突变的时期和部位是( )且( )突变率高于( )突变率。 A、任何时期任何部位 B、减数分裂性细胞中 C、性细胞 D、体细胞 3、基因突变在自然界的物种中发生比较普遍。( ) 6、同一突变在同一物种能够以相同的频率再次发生。() 4、生物中的基因突变大多对人类是有利的。( ) 5、基因A可向a1
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