人教版必修2基因突变和基因重组课件(36张)
解析 甲、乙植株虽已突变但由于A对a的显性作用,B对b的显性作用,在植株上并
不能表现出突变性状;当突变发生于体细胞时,突变基因不能通过有性生殖传递给
子代。
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第5章 基因突变及其他变异
第1节 基因突变和基因重组
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6.如图为具有两对相对性状的某自花传粉的植物种群中甲植株(纯种)的一个A基因和 乙植株(纯种)的一个B基因发生突变的过程(已知A基因和B基因是独立遗传的)。请分 析该过程,回答下列问题:
(1)上述两个基因发生突变是由于___一__个__碱__基__对__的__替__换__(或__碱__基__对__改__变__或__基__因__结__构__的___ 改变) 引起的。 解析 由题图可知,甲植株和乙植株都发生了碱基对的替换。
解析 基因突变主要发生在有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期DNA复制 过程中,A错误; 基因中碱基对的替换对性状的影响通常较小,C错误; 基因突变是不定向的,与环境之间没有明确的因果关系,D错误。
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2.(2019·济南校级月考)自然界中,一种生物体中某一基因及其三种突变基因决定的蛋 白质的部分氨基酸序列如下:
3.上述三种方式中碱基对分别发生了怎样的变化? 哪种变化对生物性状的影响程 度相对要小一些?为什么? 提示 分别发生了碱基对的增添、替换和缺失,其中发生碱基对的替换时,影响 范围较小,一般只改变一个氨基酸或不改变氨基酸;发生碱基对的增添和缺失时, 影响范围较大,可能使插入(或缺失)位置后的碱基序列所对应的氨基酸全部改变。
(1)基因突变是基因内部碱基对的种类和数目的变化,即改变了基因的结构和种类, 但一条染色体上的基因的数量和位置并未改变。 (2)只要是基因分子结构内的变化,不管是1个碱基对的改变还是多个碱基对的改变 都是基因突变。
正误判断 ·矫正易混易错
(1)镰刀型细胞贫血症是由于基因中碱基对的缺失引起的( × ) (2)基因突变包括碱基对的替换、缺失和改变( × )
03
基础梳理 ·夯实教材基础
1.概念:基因重组是指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。
2.类型 类型
发生时期
实质
图示
自由组 减数第一次分裂 非同源染色体上的__非__等__位__
合型 后期
基因 自由组合
交叉互 换型
减数分裂形成四 分体时期
同源染色体上的 等位基因 随 着同源染色体非姐妹染色单 体的交换而发生交换
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3.(2018·江西南昌一中期末)生物在紫外线、电离辐射等影响下将可能发生基因突变。 这种基因突变易发生在 A.细胞减数分裂的第一次分裂时 B.细胞减数分裂的第二次分裂时
√C.细胞有丝分裂的间期
D.细胞有丝分裂的分裂期
解析 基因突变主要发生于DNA复制过程中,如有丝分裂间期和减数第一次分裂前 的间期。
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4.下面有关基因重组的说法,不正确的是 A.基因重组发生在减数分裂过程中,是生物变异的重要来源之一
√B.基因重组可产生原来没有的新基因,从而改变基因中的遗传信息
C.基因重组所产生的新基因型不一定会表达为新的表现型 D.基因重组能产生原来没有的新性状组合
解析 基因重组包括同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换和非同源染色体上 非等位基因的自由组合,前者发生在减数第一次分裂前期(四分体时期),后者发生 在减数第一次分裂后期,是生物变异的重要来源之一,A项正确; 基因突变产生原来没有的新基因,基因重组不能产生新基因,只能产生新基因型, B项错误; 基因重组能产生新的基因型,但基因重组所产生的新基因型不一定会表达为新的表 现型,C、D可以突变成为c1、c2或c3。C、c1、c2、c3之间也可以相互突变(如图),据此 分析下列问题:
1.C、c1、c2、c3在染色体上的位置是否相同?它们能相互看作等位基因吗? 提示 基因突变是基因内部碱基对的改变,基因在染色体上的位置并没有改变, 所以它们的位置相同,相互之间互为等位基因。 2.图示体现了基因突变的哪些特点? 提示 体现了基因突变的不定向性和随机性。
第5章 基因突变及其他变异
第1节 基因突变和基因重组
课标要求
1.简述基因突变的概念、原因、特点及意义。 2.简述基因重组的概念、类型及意义。
素养要求
1. 生命观念:明确基因突变的危害性和影响因素,养成健康的生活方式。 2. 科学思维:结合减数分裂及基因表达的相关知识,掌握两种变异类型的特 点,建立知识网络。
二、基因突变的原因、特点及意义
JI YIN TU BIAN DE YUAN YIN TE DIAN JI YI YI
02
基础梳理 ·夯实教材基础
物理因素:如紫外线、X射线 等 外因 化学因素 :如亚硝酸、碱基类似物等
1.原因
内因
生物因素:如某些病毒的遗传物质等
DNA分子 复制 偶尔发生错误 DNA的 碱基 组成发生改变等
学习 小结
随堂演练 知识落实
SUI TANG YAN LIAN ZHI SHI LUO SHI
04
1.下列关于基因突变的叙述正确的是 A.基因突变只发生在有丝分裂间期DNA复制过程中
√B.基因突变能改变基因的结构但不会改变基因的数目
C.基因中碱基对的缺失、增添和替换方式中对性状影响较小的通常是增添 D.基因突变的方向与环境变化有明确的因果关系,为进化提供原始材料
(3)基因突变一定会引起基因结构的改变,但不一定会引起生物性状的改变
(√)
深化探究 ·解决问题疑难 下图是基因突变的几种类型,请分析回答下列问题:
1.上述DNA分子的改变在光学显微镜下能观察到吗? 提示 脱氧核苷酸(碱基)的种类、数量、排列顺序的改变在光学显微镜下不能观 察到。
2.研究表明,上述DNA分子的改变一般发生在有丝分裂间期或减数第一次分裂前 的间期,结合DNA分子的结构特点和复制过程, DNA分子复制时容易发生基因 突变的原因是什么? 提示 DNA分子复制时,DNA双链解旋,此时结构不稳定,易导致碱基对的种类、 数量或排列顺序发生改变,从而导致基因突变。
物有害;少数使生物产生新的性状,适应改变的环境, 获得新的生存空间
3.意义
新基因产生的途径 生物变异的_根__本__来__源__ 生物进化的_原__始__材__料__
正误判断 ·矫正易混易错
(1)由于基因突变是不定向的,因此基因A可以突变为基因B ( × ) (2)基因突变的方向是由环境决定的( × ) (3)基因突变能产生新基因,是生物变异的根本来源( √ ) (4)基因突变的随机性是指发生时期是随机的( × )
正常基因 突变基因1 突变基因2 突变基因3
精氨酸 精氨酸 精氨酸 精氨酸
苯丙氨酸 苯丙氨酸
亮氨酸 苯丙氨酸
亮氨酸 亮氨酸 亮氨酸 苏氨酸
苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 酪氨酸
脯氨酸 脯氨酸 脯氨酸 丙氨酸
根据上述氨基酸序列确定这三种突变基因的改变最可能是
√A.突变基因1和2为一个碱基对的替换,突变基因3为一个碱基对的增添或缺失
(4)有丝分裂和减数分裂过程中均可发生非同源染色体之间的自由组合,导致
基因重组( × )
学以致用 ·链接典例拓展 某动物的精巢内存在下图所示分裂方式:
(1)图甲细胞处于有__丝__分__裂__后__期__(填时期),图甲中形成B、b现象的原因是_基__因__突__变_。 (2) 图乙细胞的名称是 _次__级__精__母__细__胞____ 。图乙中形成 B、b现象的原因可能是 _基__因__突__变__或__者__基__因__重__组__(_交__叉__互__换__)_。
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(3)甲、乙发生基因突变后,两植株及其子一代均不能表现突变性状,为什么? _该__突__变__均__为__隐__性__突__变__,__且__基__因__突__变__均__发__生__在__甲__和__乙__的__体__细__胞__中__时__,__不__能__通__过__有__性___ _生__殖__传__递__给__子__代___。
B.突变基因2和3为一个碱基对的替换,突变基因1为一个碱基对的增添或缺失 C.突变基因1为一个碱基对的替换,突变基因2和3为一个碱基对的增添或缺失 D.突变基因2为一个碱基对的替换,突变基因1和3为一个碱基对的增添或缺失
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解析 基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基 因结构的改变。一般情况下,基因中碱基对的增添或缺失会引起相应蛋白质分子 中氨基酸序列的较大改变。突变基因1与正常基因决定的氨基酸序列相同,说明 可能是替换了一个碱基对(因为一种氨基酸可由一种或多种密码子编码)。突变基 因2与正常基因决定的氨基酸序列相比,只有第二个氨基酸不同,说明也可能是 替换了一个碱基对。突变基因3与正常基因决定的氨基酸序列比较,第三、第四 和第五个氨基酸的种类不同,这可能是由一个碱基对的增添或缺失导致密码子的 重新排列引起的。
内容索引
一、基因突变的实例 二、基因突变的原因、特点及意义 三、基因重组 随堂演练 知识落实
一、基因突变的实例
JI YIN TU BIAN DE SHI LI
01
1.镰刀型细胞贫血症 (1)致病机理
基础梳理 ·夯实教材基础
溶血性
正常
异常
①直接原因:血红蛋白分子中谷氨酸― 替―换―为→ 缬氨酸。
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5.下列配子产生的过程不是通过基因重组导致的是
√A.基因组成为
的个体产生了Ab和aB的配子
B.基因组成为 的个体产生了Ab和aB的配子
C.基因组成为 的个体产生了ab和AB的配子
D.基因组成为
的个体产生了ABC和abc的配子
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解析 基因重组有两种类型,一是四分体时期同源染色体上非姐妹染色单体的交 叉互换,二是减数第一次分裂后期非同源染色体上非等位基因的自由组合。 A项中是基因突变, B项中是交叉互换, C、D项中是非同源染色体上的非等位基因自由组合。
人教版高中生物必修二5.1基因突变和基因重组(共26张PPT)
AY (黄毛) a (黑毛)
想一想 基因突变的低频性和普遍性矛盾吗?不矛盾。
因为一个基因的突变频率虽然很低,但一个种群 中个体数可以很多,一个细胞中也有许多基因。
4、基因突变的意义
产生新基因
生物变异的根本来源
形成新性状
生物进化的原始材料
想一想 回顾孟德尔自由组合定律。
1、基因自由组合定律中,哪些基因可以 进行重新组合呢? 2、非等位基因伴随什么进行重新组合呢? 3、非同源染色体在什么时期重新组合?
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非同源染色体上的
2
4
2
3 非等位基因自由组合
同源染色体的非姐妹染 色单体之间的局部交换
1.概念
二. 基因重组
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。
非同源染色体上的非
2.类型 等位基因的自由组合
基因自由组合定律
同源染色体上非姐妹染 色单体间的交叉互换
人为导致基因重组(基因工程)
1956年,英国科学家英格拉姆发现镰刀型细胞 贫血症患者血红蛋白的肽链上,有一处的谷氨酸被 缬氨酸取代。
正常 …-脯氨酸-谷氨酸-谷氨酸—… 异常 …-脯氨酸-缬氨酸-谷氨酸 —…
病因分析
…
…
DNA
GAA
C TT
…
…
mRNA
…
…
GAA … 谷氨酸 …
蛋白质
正常蛋白质
… G
T
A
…根本原因
C AT
…
…
5.1 基因突变和基因重组
知识回顾:
基因是具有遗传效应的DNA片段,基因中的脱氧 核苷酸排列顺序(碱基顺序)就代表遗传信息。 不同的基因,脱氧核苷酸的排列顺序(碱基顺序) 不同
《基因突变和基因重组》基因突变及其他变异-人教版高中生物必修二PPT课件
2.生命观念——基于减数分裂的过程,利用结构与功能 致命的后果。
观,分析非同源染色体的自由组合和同源染色体上非姐 3.描述细胞在某些化学物质、射线以及病毒的作
妹染色单体的交叉互换分别导致非等位基因的自由重组 用下,基因突变概率可能提高,而某些基因突变
和交换重组,进一步造成有性生殖后代遗传物质组成的 能导致细胞分裂失控,甚至发生癌变。
多样性。 4.阐明进行有性生殖的生物在减数分裂过程中,
3.社会责任——描述细胞在某些化学物质、射线以及病 染色体所发生的自由组合和交叉互换,会导致控
毒的作用下,基因突变概率可能提高,而某些基因突变 制不同性状的基因重组,从而使子代出现变异。
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[对点练1] (2019·日照联考)霍尔等人因发现了控制昼夜节律的分子机制而荣获2017年 诺贝尔生理学及医学奖。他们发现, 若改变果蝇体内一组特定基因, 其昼夜节律 会发生变化, 这组基因被命名为周期基因。下列叙述正确的是() A.可用光学显微镜观察到果蝇细胞内周期基因的碱基序列 B.周期基因突变是由于基因的替换、插入、缺失而引起的 C.若果蝇体内周期基因中的碱基序列改变, 其昼夜节律不一定发生变化 D.基因突变具有不定向性, 因此周期基因能突变为白眼基因或长翅基因
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【归纳】 (1)1个碱基对的替换, 可能不改变所编码的氨基酸序列, 也可能改变1个氨基酸 或者造成翻译提前终止。 (2)1个碱基对的插入(或缺失), 往往不改变插入(或缺失)位置前的氨基酸序列, 但 改变了插入(或缺失)位置后的氨基酸序列。
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细胞癌变
———————————————自主梳理———————————————
第1节基因突变和基因重组
5.1基因突变和基因重组【新教材】人教版(2019)高中生物必修二课件(共41张PPT)
第5章 基因突变及其他变异第1节 基因突变和基因重组学习目标:1.概述基因突变的概念,基因突变的原因及如何预防癌变。
(科学思维、生命观念)2.阐明基因重组的概念及类型。
(科学思维)3.基因突变、基因重组在生产中的应用。
(社会责任)实例分析(1)一名女性患血友病,经骨髓移植以后已经治愈,但是她担忧将来生育的小孩可能患血友病。
请问,这种担忧有道理吗?(2) 某农场将一些性状不甚优良(子粒不饱满、茎秆不粗壮)的小麦种子,播种以后,由于加强水肥管理,发育所形成的小麦植株茎秆粗壮,所形成的麦穗子粒饱满。
请问,子粒饱满、茎秆粗壮的小麦性状能遗传下去吗?(遗传物质发生改变)不遗传的变异: 可遗传的变异:(遗传物质未变)例:整容变异的类型三个来源基因突变基因重组染色体变异自主学习 阅读80-83页1. 镰刀型贫血症,豌豆的皱粒(69页)囊性纤维病(70页)分析这三种性状改变的根本原因是基因碱基发生何种变化?2.描述基因突变的原因、特点及意义。
3.说出基因重组的概念、类型及意义。
1.概念:DNA分子中发生碱基对的 、__ 和 ,而引起的 的改变。
替换增添缺失基因结构一、基因突变的实例A T CCGT A GGC 缺失(正常)A T TCCG T A AGGC A A CCG T T GGC A CCG T GGC 替换增添碱基对的三种改变方式对性状的影响相同吗?当发生替换时,由于密码子的简并性,蛋白质中的氨基酸可能发生变化,也可能不发生变化替换:只改变1个氨基酸或不改变···T A G G C G ······A U C C G C ··· ···A U A C C G C··· mRNA 碱基对增添异亮氨酸脯氨酸DNA ···A T C C G C ··· 正常异亮氨酸精氨酸氨基酸···A T A C C G C ··· ···T A T G G C G ···当发生增添时,除肽链长度发生改变外,增添:插入位置前不影响,影响插入位置后的系列。
基因突变和基因重组课件(共37张PPT)人教版必修2
碱基互补配对原则能保证 DNA
过程中,要进行染色体的复制,
复制的准确性,使亲子代间的遗
实质上是遗传物质 DNA 的复制。 传信息保持一致。
遗传信息复制的过程中,
会不会出错呢?
基因突变
01
的实例
镰状细胞贫血是一种常染色体隐性遗传病。
患者的红细胞是弯曲的镰刀状,这样的红细胞容易破裂,使人
患溶血性贫血,严重时导致死亡。
第 5 章 基因突变及其他变异
-生命观念-
-生命观念-
-社会责任-
运用基因在染色体上线
基于减数分裂的过程,分
描述细胞在某些化学物
性排列的知识,利用结
析非同源染色体的自由组
质、射线以及病毒的作
构与功能观,理解碱基
合和同源染色体上非姐妹
用下,基因突变概率可
对的增添、缺失和替换
染色单体的交叉互换导致
能提高,而某些基因突
低频性
基因突变的频率是很低的。
据估计,在高等生物中,105~108 个生殖细胞中,才会有 1 个
生殖细胞发生基因突变。
基因突变
03
的意义
基因突变
产生新基因
意义
形成新性状
1. 新基因产生的途径。
2. 生物变异的根本原因。
3. 生物进化的原始材料。
生物变异的
生物进化的
① 一种氨基酸可能有几种密码子。
② 显性纯合子突变成杂合子(AA→Aa)。
结论
基因突变一定会导致基因结构改变,但蛋白质
结构、性状不一定改变。
思考
基因突变主要发生在哪个时期?
主要发生在 DNA 复制时期。
① 发生在体细胞进行有丝分裂的间期
一般只影响当代,不能遗传。但是有些植物可
人教版必修2生物:5.1 基因突变和基因重组 课件(共48张PPT)
1945年爱尔兰科学家费来明发明青霉素以 来,世界各地科学家用紫外线照射的方法处理 青霉,将青霉素的产量提高了几千倍,价格下 降到原来的几万分之一。
紫外线照 射处理
太空椒是在太空条件下,引起基因
发生改变而培育的新品种
SARS 病毒
复习题
1、一批萝卜因种在肥沃的土地上而长得非常茂盛, 块根也比普通的萝卜肥大。可知这些萝卜发生了 不—壤—遗中—传,——的与—变—普—异通,萝如卜将相这比些,萝其卜性的状种将子—与种—其到——它一—的般——一的—样土—。
a3
B. 等位基因的出现是基因突变的结果
C. 正常基因与致病基因可以转化
D. 图:
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
YY
yy
RR
rr
Yy Rr
yy
Y_
R_
rr
基因重组发生在什么时候? 基因重组有哪些类型?
2.类型 随机重组(自由组合定律):减数分裂形成 配子时,非同源染色体自由组合,非等位基 因也自由组合,形成与亲代不同的基因型.
一个基因可以向不同的方向发生突变,产生一 个以上的等位
基因(如小鼠毛色,灰色基因可突变为黄色或 黑色基因)。
大约10-5—10-8 个生殖细胞中才会有一个细 胞发生基因突变
正常山羊有时生下短腿 “安康羊”
突变性状因不适 应环境而显得对 生物体有害
假设某种鱼适于在 水温25度的环境下 生活,如果某次水 温持续在0度以下, 侧产生耐低温突变 的鱼能生存,如果 某天水温持续70度, 侧耐高温基因变成 了有利突变。
镰刀型贫血症是一种异常血红蛋白病。
一旦缺氧,患者红细胞变成长镰刀型,血 液的粘性增加,引起红细胞的堆积,导致 各器官血流的阻塞。而出现脾脏肿大,四 肢的骨骼、关节疼痛,血尿和肾功能衰竭 等症状,病重时,红细胞受机械损伤而破 裂产生溶血现象,引起严重贫血而造成死 亡。
人教版高中生物必修二教学课件:5.1 基因突变和基因重组 (共35张PPT)
4/5/2020
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具体变化过程:
DNA分子中的碱基对发生变化 这种变化可否遗传? 如何遗传?
mRNA分子中的碱基发生变化 可以遗传
相应氨基酸的改变 相应蛋白质的改变
突变后的DNA分 子复制,通过减数 分裂形成带有突 变基因的生殖细 胞,并将突变基因 传给下一代.
4/5/2020
相应性状的改变
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(一)基因突变的概念:
4/5/2020
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1949年,美国鲍林博士首先意识到,红 细胞中血红蛋白分子不完善引起使红细胞变 形,从而失去输氧功能。
血红蛋白究竟出了什么问题?
4/5/2020
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1956年,英国科学家英格拉姆发现镰刀 状细胞贫血症患者血红蛋白氨基酸序列中第 6位上的谷氨酸被缬氨酸取代。
正常 …-脯氨酸-谷氨酸-谷氨酸—… 异常 …-脯氨酸-缬氨酸-谷氨酸 —…
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精典例题
2、若某基因原为303对碱基,现经过突变,成 为300个碱基对,它合成的蛋白质分子与原来基 因合成的蛋白质分子相比较,差异可能为 D A.只相差一个氨基酸,其他顺序不变 B.长度相差一个氨基酸外,其他顺序也有改变 C.长度不变,但顺序改变 D.A、B都有可能
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精典例题
4/5/2020
非同源染色体上的 非等位基因自由组合
b
B
AB
和
ab
B
b
上一页
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同源染色体的非姐妹染色单体 之间的局部交换
b
B
4/5/2020
b
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B
上一页
3、意义: 基因重组 是生物变异重要来源, 生物多样性的重要原因之一, 对生物进化有重要意义。
5.1人教版必修2生物:5.1 基因突变和基因重组 课件(共54张PPT)
进而影响生育的质量。以下说法正确的是(
)
√A.射线易诱发基因突变,通过受精作用传给后代
B.射线易诱发基因突变,通过有丝分裂传给后代 C.射线易诱发染色体变异,通过减数分裂传给后代 D.射线易诱发染色体变异,通过有丝分裂传给后代
发生在体细胞中的突变,一般是不能传递给后代的
问题:基因突变中碱基对的改变(替换)与碱基对的增添或 缺失(一个或两个)引起的效应相同么?DNA碱基对改变的一 定会引起性状的改变么?为什么?
(2)诱变育种的原理:
①紫外线能使DNA链断裂或DNA分子内、DNA分子间发生交联
②HNO2能使胞嘧啶脱氨基变成尿嘧啶 ③硫酸二乙酯能与DNA的碱基发生化学反应
④碱基类似物的结构与碱基十分相似,从而以假乱真地 干扰DNA的复制
(3)优点:
(4)缺点:
(多有害性)
①提高突变率,缩短育种周期 ②产生新基因,能大幅度改良某些性状 ①成功率低,有利个体往往不多 ②产生大量不合格突变型需大量处理材料 ③会出现返祖现象
白化苗
为 什 么 呢 ?
白化病
任何一种生物都是长期进化过程的产 物,它们 与环境取得了高度的协调。
1、肺炎双球菌抗药性可遗传变异的来源是(B )
A.基因重组
B.基因突变
C.染色体变异
D.自然选择
2、“基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期和生物体内 的任何细胞、任何一个DNA分子上”这句话说明了什么问题?
生物界中的变异现象
引入:生物体遗传性状的改变就是生物的变异 正常山羊有时生 下短腿“安康羊”
红花的后代变成了蓝紫色
复习:表现型与基因型的关系
不遗传的变异
表现型 = 基因型 + 环境条件 (改变)
高中生物人教课标版必修2基因突变和基因重组 最新公开课优秀PPT
不可遗传 仅仅由环境因素引起,没有
生 的变异 引起遗传物质的变化 物
的
变 异
可遗传 的变异
基因突变 由于生殖细胞内
基因重组 遗传物质的改变 而引起
染色体变异
一.基因突变
基因突变的例子
1910年,赫里克医生的诊所来了一位黑人病人, 病人脸色苍白,四肢无力,是严重的贫血病患者。 医生使用所有能治疗贫血病的药物,但对这个病 人无效。对病人做血液检查时发现,红细胞在显 微镜不是正常的圆饼形,而是又长又弯的镰刀形, 称镰刀状细胞贫血症。
跟随自己,为自己奔跑,抵制物欲的袭击,使心不为形役。即使自己不能成为圣人,只要心中有了圣人的目标,在别人眼里,你也将成为一位圣者。 1.花开时节,有赏花的心情。
2.瓜果应季,喜欢瓜果的人牙好、胃口好。 3.感受春天的微风轻抚最初萌芽的青草和树叶,把稚嫩的清香散播到四面八方。
4.酷热的夏天,享受一场豪雨和随之而来的凉爽、清新、草木苍翠。 5.在秋天火一样的红叶面前停下脚步,体味凋谢前最盛大的灿烂。 6.站在温暖的窗户后面欣赏大雪最初的样子:轻盈、迷蒙、笼罩大地,洁白还无人践踏。 7.喝酒的时候,是心在应对,而不是肠胃在应对。如同焚香,要的只是一种香的氛围,而不是把香氛当氧气,这也是酒逢知己饮的本意。 8.有很够分量的情敌,你却不战而胜,似乎比用大笔钱买到极昂贵的东西还快乐。这是棋逢对手或物有所值的含义之一。 9.生命中永存一个可以单相思的人,又不是一日不见如隔三秋的那种情怀,美中不足的生活就有了完美的寄托,如同诚信基督的教徒有一个上帝。 10.在花季结束的时候,采摘到最后一朵玫瑰。多情的人,最后一次恋情以最美的方式成为标本。 11.说话投机:有些迷乱豁然开朗,如同苗圃除尽了杂草;有些感觉处处共鸣,如同鲜花映照在清潭。 12.没有预谋的闲聊空谈,却生出实际漂亮的事情来。如同野游采摘到美味的山果。
生物51《基因突变和基因重组》(新人教版必修2)PPT课件
B 所有基因突变一定能通过生殖传给后代
C 绝大多数基因突变对突变个体的生存有利
D 每个生物体只有某些特殊细胞发生基因突变
5人类发生镰刀型细胞贫血症的根本原因在于基因突变,其突
A.不能转录
B.不能翻译
C.在转录时造成插入点以前的遗传密码改变
D.在转录时造成插入点以后的遗传密码改变
3、人类能遗传的基因突变常发生在( )
A.减数第一次分裂
B.四分体时期
C.减数第一次分裂的间期
D.有丝分裂间期
(五)、基因突变的原因和特点
1、
紫外线
致癌物质有:亚
引
物理因素: X射线
硝酸胺,石棉,
(七)人工诱变在育种上的应用
(1)人工诱导基因突变常用方法: 物理因素:包括X射线、紫外线、激光等; 化学因素:有亚硝酸、硫酸二乙酯等。
生物因素:病毒、细菌等。
1下列关于基因突变特点的说法,正确的是( D )
A 突变对生物的生存往往是有利的
B 生物在个体发育的特定时期才可发生突变
C 突变只能定向形成新的等位基因
第五章《基因突变及其他变异》
第一节 《基因突变和基因
重组》
不能遗传的变异(如:晒黑的脸色)
表现型
(改变)
基因型
(改变)
+ 环境条件
(改变)
可遗传的变异 来源
(如:色盲)
诱因 基因突变
染色体变异
基因重组
思考:通过美容手术,纹成弯弯的 柳叶眉,这种柳叶眉能遗传吗?
第一节 基因突变和基因重组
基因突 变 基因 重 组
如果由于DNA分子携带的遗传信息改变,而 使其所编码的氨基酸改变,生物体的性状可能发生 改变,改变的性状对生物体的生存可能有利,可 能有害,也可能既无害也无利。
高中生物《第五章 第一节 基因突变和基因重组》课件5 新人教版必修2(共35张PPT)
实质
基因重组(广义)
结果
人类需要的基因产物
例:基因工程培育抗虫棉的简要过程
苏云金芽孢杆菌
提取
抗虫基因
与运载体结合
导入
棉细胞
抗虫棉
(产生抗虫蛋白)
特点:①普遍性、②随机性、③______突__变__率_、低
④多数有害、⑤不定向性。
2.基因重组: 新控的制__不_同__性__状_基。的因_型___基__因_重__新__组__合,___不___产_新生基因,可形成
发生时期:__有__性_生__殖__过__程__中_(_减__数__分裂) 特点:_非__常__丰__富___
一组碱基由CTT变成CAT。
分析镰刀型细胞贫血症病因
血红蛋白 正常
异常
氨基酸 谷氨酸
缬氨酸
mRNA
DNA
GAA
GUA
CTT 突变 GAA
CAT GTA
具体变化过程:
DNA分子中的碱基对发生变化
mRNA分子中的碱基发生变化 相应氨基酸的改变 相应蛋白质的改变 相应性状的改变
这种变化可否遗传?
如何遗传?
基因工程的概念
基因工程又叫做重组DNA技术。
通俗地说,就是按照人们的意愿, 把一种生物的某种基因提取出来, 加以修饰改造,然后放到另一种
生物的细胞里,定向地改造生物 的遗传性状。
基因工程的概念
基因工程的别名
重组DNA技术
操作环境
生物体外
操作对象
基因
操作水平
DNA分子水平
基本过程 剪切 → 拼接 → 导入 → 表达
基因突变发生在生物个体发育的什么时期? 基因工程又叫做重组DNA技术。
发生时期:___________________
