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①患者贫血的直接原因是血红蛋白异常,根本原因是发生了基因突变,碱
AT
基对由替换成A。
②用光学显微镜能否观察到红细胞形状的变化?能(填“能”或“不能”)。理由是可借助显微镜观察红细胞的形态是圆饼状还是镰刀状
(2)概念::DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的 基因碱基序列的改变。
表达的蛋白质是细胞正常生长和增殖所必需的
发生突变或过量表达会导致相应蛋白质)活性过强
表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡
发生突变会导致相应蛋白质活性减弱或失去活性
(3)细胞的癌变
①细胞癌变的原因
原癌基因
抑癌基因
作用
异常
作用
异常
①物理因素a.亚硝酸盐、碱基类似物等
②化学因素b.某些病毒的遗传物质
③生物因素c.紫外线、X射线及其他辐射
形态结构发生显著变化
细胞膜上的糖蛋白等物质减少,细胞之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移等
②癌细胞的特征不死
变态
指
扩散
无限增殖
所有生物都可以发生
可以发生在生物个体发育的任何
时期;可以发生在细胞内不同的DNA分子上,以及同一个DNA
分子的不同部位
自然状态下,基因突变的频率很低
一个基因可以发生不同的突变,产生一个以上的等位基因
提醒①有无外界影响因素都可能发生基因突变,有外界因素的影响可提高突变率。
②基因突变的结果是产生了新基因,基因的数目和位置不变。
普遍性
随机性
低频性不定向性
3.基因突变
意义
产生新基因的途径
生物变异的根本来源
为生物的进化提供了丰富的原材料
对生物体来说,基因突变可能有害、有利或既无害也无益
表观遗传——DNA(基因)碱基序列不变
问题:可遗传变异与不可遗传变异的如何判断?
知识点一、生物变异的类型
遗传物质未发生改变
不可遗传变异
+环境
(改变)
基因突变(所有生物)基因重组(减数分裂)
染色体变异光镜下可见
表型二基因型
(改变)(改变)
遗传物质改变
可遗传变异
光镜下不可见
个
在豌豆的野生高茎种群中发现一株矮茎幼苗,判断该变异性状是否能够遗传,
最为简便的方法是待该矮茎幼苗长大成熟后,让其自交,观察后代是否
出现矮茎性状
实验方案
(1)若此变异不再出现,为不可遗传变异
(2)若此变异再次出现,为可遗传变异
可遗传变异与不可遗传变异的判断
变异个体自交或与其他个体杂交
情景推理
结果分析
多肽链中一个谷氨酸被缬氨↑
酸替换氨基酸基因中发生了一个碱基对的↑
替换mRNA
谷氨酸
GAG
考点一基因突变
血红蛋白C国C突CAC基因G卤G变G亩G
问题1:患病的直接原因和根本原因是?
问题2:光镜下能否判断是否患病?
实例一:镰状细胞贫血红细胞圆饼状镰刀状
异常
缬氨酸
GUG
蛋白质正常(血红蛋白)
DNA分子中发生碱基的_替换_、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变,叫作基因突变。
替增
【特别提示】
①如碱基对的替换、增添、缺失发生在非基因区,不算基因突变
②只改变基因的内部结构,不改变基因的数目和位置(“质”变“量”和位置不变)
考点一基因突变
个体发育的任何时期
(真核:通常发生在有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期)
1.基因突变的定义
(2)基因突变不改变生物性状:
①密码子的简并性
②发生隐性突变
(如:AA→Aa)
③发生在基因非编码区或编码区内含子
④氨基酸改变,蛋白质的功能不变
(1)基因突变改变生物性状:
①肽链无法合成
(如:起始密码子消失)
②肽链延长或缩短
(→终止密码子延后或提前出现)
③氨基酸改变,蛋白质功能改变
考点一基因突变
知识点二、基因突变
3.结果产生新基因和新的性状
遵循遗传规律传递给后代
一般不能遗传
有些植物(无性繁殖的生物)的体细胞发生了基因突变,可以通过无性生殖遗传
考点一基因突变
知识点二、基因突变
5.基因突变与遗传的关系
发生在配子中
发生在体细胞中
原核生物、病毒增殖都可植物组织培养
能发生基因突变
考点一基因突变
知识点二、基因突变
6.原因
物理因素:损伤细胞内的DNA,如紫外线、
X射线及其他辐射
外化学因素:改变核酸的碱基,如亚硝酸盐、诱因碱基类似物
发生物因素:影响宿主细胞的DNA,如某些
内因
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