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第五章基因突变及其他变异第1节基因突变和基因重组
情境导入上个世纪,美国经济学家布朗提出过一个疑问:“21世纪谁来养活中国?”他的意思是说,凭着当时的粮食产量,完全无法养活基数庞大并且还在继续增多的中国人口。
情境导入杂交水稻之父·袁隆平即便劳动人民不畏艰辛,日出而作,日落而息粮食的增产依然赶不上人口的增长从1964年起,袁隆平就开始研究杂交水稻,到1975年,他研究出来的新品种就已经在全国推广,并取得了非同凡响的成果。此后十年内中国杂交水稻累计增产超亿吨,每年增产的大米可以多养活6000万人。问题2:通过以上学习,你知道培育杂交水稻的原理吗?
一、基因重组基因重组解密(视频)
一、基因重组1概念:在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。前提本质BbADad非同源染色体非等位基因同源染色体非等位基因如何实现控制不同性状基因的重新组合?减数分裂
一、基因重组①自由组合型时期:减Ⅰ后1现象:非同源染色体自由组合2结果:非等位基因自由组合3分裂间期减数分裂后2类型:
一、基因重组②交叉互换型2类型:时期:减Ⅰ前(或四分体时期)1现象:同源染色体的非姐妹染色单体之间发生互换2结果:等位基因之间发生互换,导致染色单体上的非等位基因重组。3
一、基因重组肺炎链球菌的转化转基因技术(DNA重组技术)问题4:基因重组会有新的基因产生吗?会出现新的性状吗?③转基因(DNA重组技术)2类型:
一、基因重组3结果:问题4:基因重组会有新的基因产生吗?会出现新的性状吗?只产生新的基因型,并未产生新的基因1只出现原有性状的重新组合,不会出现新的性状。2产生的配子种类多样化子代基因组合多样化环境变化适应
一、基因重组4意义:猫毛色变龙种金鱼蛋种金鱼水泡眼金鱼顶着肉瘤的金鱼是生物变异的主要来源1是形成生物多样性的重要原因2为生物进化提供了原材料3
一、基因重组——杂交育种将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经选择和培育,获得新品种。五花鱼朝天泡眼金鱼我国是最早养殖和培育金鱼的国家。金鱼的祖先是野生鲫鱼。在饲养过程中,野生鲫鱼产生基因突变,人们选择喜欢的品种培养,并进行人工杂交。例如,将透明鳞和正常鳞的金鱼杂交,得到了五花鱼;将朝天眼和水泡眼的金鱼杂交,得到了朝天泡眼。5应用
一、基因重组——杂交育种5应用矮杆抗病DDTTddtt高秆抗病矮秆不抗病ddTT实例1:杂交水稻的培育
一、基因重组——杂交育种5应用PDDTTddtt×DdTtF1高秆抗病矮秆不抗病矮秆抗病F2D_T_D_ttddT_ddtt后代全为矮秆抗病后代出现性状分离操作简单,目的性强。集不同品种的优良性状于一身。不足:育种年限长,过程繁琐。只能利用已有的基因重组,不能创造新的基因。优点:从F2代中选择矮秆抗病的植株自交
一、基因重组——杂交育种5应用实例2:波尔黑山羊的培育杂交波尔黑山羊的培育成功,对解决山区脱贫致富问题、促进我国畜牧业的发展起到了积极的推动作用。波尔山羊(生长快、体型大)黑山羊(肉质好、瘦肉率高)杂交波尔山羊(生长快、体型大、肉质好、瘦肉率高)×
一、基因重组——杂交育种5应用实例3:转基因的运用基因工程基因工程是指按照人们的愿望,通过转基因等技术赋予生物新的遗传特性,创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。
一、基因重组1.四分体时期,通过同源染色体的非姐妹染色单体的互换,实现了同源染色体上的非等位基因的重组。2.减Ⅰ后期,通过非同源染色体的自由组合,实现了非同源染色体上的非等位基因的重组。3.雌雄配子的随机结合不是基因重组;一对等位基因不存在基因重组。4.原核细胞、病毒不进行有性生殖,不能发生基因重组。注意事项:
一、基因重组思考、下面的情况属于基因重组吗?1.杂合高茎豌豆(Dd)自交,子代出现高茎和矮茎2.精子和卵细胞结合形成受精卵提醒:模拟题考试中强调上述发生在减数分裂过程中的狭义基因重组。广义的基因重组还包括细菌的转化、基因工程。不属于不属于
基因突变基因重组本质结果发生时间原因条件意义发生可能基因结构改变,产生新的基因不同基因重新组合,产生新的基因型主要在细胞分裂间期由于外界理化因素或自身生理因素引起的基因碱基对的替换、缺失或增添减数第一次分裂前期的四分体时期的交叉互换;减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合。外界环境条件的变化和内部因素的相互作用。有性生殖过程中进行减数分裂形成生殖细胞。新基因产生的途径,是生物变异的根本来源,是生物进化的原始材料。是生物变异的重要来源,是形成生物多样性的重要原因,对生物的进化具有重要的意义突变
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