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讨论结果1: 这种说法不正确。对于生物个体而言,发生自然突变的频率是很低的。但一个物种是由很多个体组成,且经漫长的进化历程中产生的突变还是很多的,其中有不少突变是有利突变,对生物的进化有重要的意义。因此,基因突变能够为生物进化提供原材料 * 基因突变 概念: DNA分子中发生碱基对的增添、缺失或改变,引起的基因结构的改变。 时期: 有丝分裂间期和减数第一次分裂间期 意义: 产生新基因,是生物变异的根本来源,为生物进化提供最初的原材料。 特点: 普遍性、随机性、低频率、多害少利性、不定向性 实例: 镰刀型细胞贫血症 原因: 外因是外界环境条件(生物、物理、化学因素);内因是DNA复制过程中基因中脱氧核苷酸的种类、数量、排列顺序发生局部改变。 讨论2 :基因突变是不是一定引起 生物性状的改变呢? 人工诱变的优缺点: 优点:大幅度提高变异频率,使变异性状较快 稳定,缩短育种周期。 缺点:诱发产生的突变,有利的个体往往不多, 需处理大量的材料. 基因重组 概念: 是指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。 类型: 1.减数分裂时非同源染色体上的非等位基因间的自由组合 2.减数分裂四分体时,同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换 区别:1与2是在有性生殖(减数分裂)过程中实现的。 3是在对基因改造、重组后导入受体细胞内通过无性繁殖, 使重组基因表达,产生出人类需要的基因产物。 3 基因工程中的DNA拼接技术 意义: 产生新的基因型,为生物变异提供丰富的来源。 基因重组 生物多样性的原因之一,对生物进化有重要意义。 基因工程技术可定向改变生物性状,产生出人类所需的生物类型。 基因突变和基因重组的区别 可能性 意义 时间 原因 本质 基因重组 基因突变 产生新的基因 产生新的基因型 碱基对的增添、缺失或改变 基因自由组合;基因交叉互换 间期DNA复制时 减数第一次分裂 生物变异的根本来源;诱变育种培育新品种 生物变异的丰富来源;杂交育种培育新品种 可能性很小 非常普遍 染色体变异 染色体结构的变异 染色体数目的变异 缺失 重复 倒位 易位 1、染色体结构变异 21三体综合征 2、染色体数目的变异 性腺发育不良 下列人类配子中,结合会产生唐氏先天愚型(21三体综合征)的男性个体的两种配子是①23 + X ②22 + XX ③21 + Y ④22 + Y………………………( ) A、 ①和② B、 ①和③ C、①和④ D、 ③和④ C 染色体组 染色体组的特点: ①全部为非同源染色体; ②携带全部遗传信息。 在下图所示的四个细胞中,内含有两个染色体组的是( ) A B C D A 在一个染色体组中是否存在等位基因? 单倍体、二倍体和多倍体 单倍体 二倍体 多倍体 配子 发育 发育 受精卵 (含2个染色体组) (含3个或3个以上染色体组) (含1个或几个染色体组) 六倍体小麦体细胞中有42条染色体,六个染色体组,用其花粉培育成的植株是单倍体,其体细胞有21个染色体,三个染色体组。 多倍体育种 原理: 染色体变异(染色体组成倍地增加) 方法: 用一定浓度的秋水仙素处理萌发的种子或幼苗 . 优点: 育种周期短,能改良原有性状,提高产量(茎杆粗壮,叶片、果实和种子较大,营养物质含量较多。) 缺点: 一般只适合于植物,发育延迟,结实率低 。 应用: 四倍体水稻的培育 八倍体小黑麦的培育 三倍体无籽西瓜的培育 变异原理在育种上的应用 多倍体育种 萌发的种子或幼苗 秋水仙素 分裂周期细胞(2n)染色体正常复制,不能形成纺锤丝 细胞染色体加倍(4n) 多倍体组织块 单倍体育种 原理: 染色体变异(染色体组成倍地减少) 方法: 常用方法为花药离体培养: (1)先将花药离体培养,培养出单倍体植株;(2)将单倍体幼苗经一定浓度的秋水仙素处理获得纯合体。 优点: 明显缩短育种年限(一般为两年),加速育种进程。 应用: 用纯种高秆抗病小麦与矮秆不抗病小麦杂交得F1,用F1的花药离体培育纯种矮秆抗病小麦 杂交育种 原理: 基因重组 方法: 杂交 ,连续自交 ,选择 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,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)。 应用: 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 诱变育种 原理: 基因突变 方法: 物理方法(紫外线
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