高中生物必修2 基因突变基因重组课件.ppt
一、基因突变
1、镰刀型细胞贫血症:
正常型红细胞与镰刀型红细胞
蛋白质
氨基酸
正常
谷氨酸
不正常
缬氨酸 GU A C A T
mRNA
G AA CTT
DNA
突变
GAA
GT A
1)直接原因:血红蛋白分子的多肽链上,
一个谷氨酸被一个缬氨酸替换。 2)根本原因:控制血红蛋白分子的DNA的 碱基序突变的原因和特点 1)、原因 2)、特点
①普遍性②随机性、不定向性③ 频率低④突变多数有害,少数 有利
4.基因突变的意义及应用 1)意义:产生新基因,生物变异的根本来源,
为生物进化提供了最初的原始材料。
2)应用:诱变育种:
•优点:提高突变率,加速育种进程,
A基因突变 C基因互换 B基因分离 D基因重组
5.生物变异的根本来源和为生物进化提供了 最初的原材料的是( B ) A 基因重组 B 基因突变
C 染色体结构变异
D 染色体数目变异
6.果蝇约有104对基因,假定每个基因 的突变率都是10-5,一个大约有109个 果蝇的果蝇种群,每一代出现的基因 突变数是( ) B
大幅度改良生物性状。
•缺点:有利变异个体不多,处理的材料量 大(育种规模大)
二、 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。
2.来源
非同源染色体上的非 等位基因的自由组合
同源染色体非姐妹染 色单体间的交叉互换
3. 特点
两个亲本的杂合性越高,遗传物质差 距越大,基因重组的类型就越多,后 代产生的变异就越多。基因重组是通 过有性生殖过程实现的。 4.意义 为生物变异提供丰富的来源,是形成 生物多样性的重要原因之一,对生物 的进化具有重要意义。
3. 在田间选择穗大粒多的变异植株的种子播种 后,子代植株有的保持了穗大粒多的特点,有 的却不能。原因是( C ) A上述穗大粒多的变异是不遗传的变异 B上述穗大粒多的变异是可遗传的变异 C上述穗大粒多的变异有的是可遗传的,有的 是不可遗传 D上述穗大粒多的变异在播种后又发生了新的 变异
4.某种自花授粉植物连续几代只开红花,一 次开出一朵白花,该花的自交子代全开白花, 其原因是( A )
C T T 突变成 GAA
CAT 。 GTA
(碱基对的替换)
基因突变: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,叫 基因突变。 基因突变发生过程和时间: 生物个体生长发育的任何时间都可 能发生突变,但大多数可遗传的基因 突变主要发生在DNA复制(细胞分裂 的间期)过程中。
第1节 基因突变基因重组 有性生殖 ________的生物在通过 ___ 减数 分裂形成配子
染色体的复制,实质是 的过程中,要进行______ 遗传物质 DNA的复制 的复制。 _______________ 碱基互补配对原则 能保证DNA复制 的准确 ________________ 性,使亲子代之间的遗传信息保持一致。 变异 不遗传的变异: 基因突变 的类 型 基因重组 可遗传的变异 染色体变异
A 2×109 B 2×108
C 2×107
D 108
5、应用:杂交育种 优点:使不同个体的优良性状集中到一 个个体上 缺点:育种年限长
练习:1、人工诱变是创造生物新类型
的重要方法,这是因为人工诱变C ( A易得大量有利个体 )
B可按计划定向改良
C变异频率高,有利变异较易稳定
D以上都对
2.进行有性生殖的生物,其亲子代之间总是 存在着一定的差异的主要原因是( A ) A基因重组 C染色体变异 B基因突变 D生活条件改变
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基因突变与基因重组-高一生物课件(人教版2019必修2)
基因突变是产生新基因的唯一途径。 基因重组产生的是新的基因组合,即新的基因型。
(3)意义: ①有性生殖过程中基因重组使产生的配子种类多样化,进而产生基因 组合多样化的子代,有利于物种在一个无法预测的环境中生存 ②基因重组也是生物变异的来源之一,对生物进化具有重要意义
与社会联系
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。正是因为基因突变、基 因重组以及人工选择,才会出现色 彩斑斓、形态各异的金鱼,极大地 丰富人们的生活。
(1)bZIP73基因的1个核苷酸的差异是由基因突变导致的 (√) (2)bZIP73蛋白质的1个氨基酸的差异是由基因重组导致的(×) (3)基因的碱基序列改变,一定会导致表达的蛋白质失去活性(×)
练习与应用
二、拓展应用 镰状细胞贫血主要流行于非洲的疟疾高发地区。具有一个镰状细胞贫 血突变基因的个体(即杂合子)在氧含量正常的情况下,并不表现出镰状 细胞贫血的症状,因为该个体能同时合成正常和异常的血红蛋白,并对疟 疾具有较强的抵抗力。 (1)这些地区具有镰状细胞贫血突变基因的人占总人口的比例较其他地 区的高,为什么?
G TG C AC
GUG
②根本病因: 编码血红蛋白的基因的 碱基对发生替换
蛋白质
谷氨酸 正常
性状 两面凹的圆饼状
缬氨酸 异常
镰刀状
飓风起于青萍之末
思考 讨论 分析镰状细胞贫血形成的原因
DNA分子中的碱基对发生变化
思考2: 如果这个基因发生碱基的增添或缺失 ,氨基酸序列是否也会改变? 从而引起性状的改变呢?
2. 健康人的细胞中存在原癌基因和抑癌基因吗?
存在
抑癌基因Ⅰ突变 原癌基因突变 抑癌基因Ⅱ突变 抑癌基因Ⅲ突变
(3)意义: ①有性生殖过程中基因重组使产生的配子种类多样化,进而产生基因 组合多样化的子代,有利于物种在一个无法预测的环境中生存 ②基因重组也是生物变异的来源之一,对生物进化具有重要意义
与社会联系
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。正是因为基因突变、基 因重组以及人工选择,才会出现色 彩斑斓、形态各异的金鱼,极大地 丰富人们的生活。
(1)bZIP73基因的1个核苷酸的差异是由基因突变导致的 (√) (2)bZIP73蛋白质的1个氨基酸的差异是由基因重组导致的(×) (3)基因的碱基序列改变,一定会导致表达的蛋白质失去活性(×)
练习与应用
二、拓展应用 镰状细胞贫血主要流行于非洲的疟疾高发地区。具有一个镰状细胞贫 血突变基因的个体(即杂合子)在氧含量正常的情况下,并不表现出镰状 细胞贫血的症状,因为该个体能同时合成正常和异常的血红蛋白,并对疟 疾具有较强的抵抗力。 (1)这些地区具有镰状细胞贫血突变基因的人占总人口的比例较其他地 区的高,为什么?
G TG C AC
GUG
②根本病因: 编码血红蛋白的基因的 碱基对发生替换
蛋白质
谷氨酸 正常
性状 两面凹的圆饼状
缬氨酸 异常
镰刀状
飓风起于青萍之末
思考 讨论 分析镰状细胞贫血形成的原因
DNA分子中的碱基对发生变化
思考2: 如果这个基因发生碱基的增添或缺失 ,氨基酸序列是否也会改变? 从而引起性状的改变呢?
2. 健康人的细胞中存在原癌基因和抑癌基因吗?
存在
抑癌基因Ⅰ突变 原癌基因突变 抑癌基因Ⅱ突变 抑癌基因Ⅲ突变
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?
13
14
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
人教版高中生物必修二同步课件基因突变和基因重组 课件
一、基因突变
实例2 细胞的癌变
问题1:从基因角度看,结肠癌发生的原因是什么? 原癌基因和抑癌基因突变,多个基因突变问题2:健康人的细胞中存在原癌基因和抑癌基因么? 存在问题3:癌细胞与正常细胞相比有哪些明显特点?能够无限增殖,形态结构发生显著变化,细胞膜上糖蛋白等物质减少,细胞之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移……
基因突变与基因重组的比较
据细胞分裂图判断是基因突变还是基因重组
基因突变
若该个体基因型为AAB-,则为基因突变若该个体基因型为AaB-,则可能为基因突变或基因重组
基因突变
癌胚抗原甲胎蛋白
治疗:手术切除、放疗、化疗预防:坚持健康的生活方式, 远离致癌因子 合理的膳食和作息,愉快的情绪, 不吸烟、不酗酒。
病理切片的显微观察、CT、核磁共振以及癌基因检测等。
①物理因素:X射线,激光等②化学因素:亚硝酸、碱基类似物等③生物因素:病毒、某些细菌等
二、基因重组
在生物体进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因的重新组合。
基因重组的类型:
二、基因重组
A A a a
B B b b
C C c c
根据概念,哪些基因可以发生重新组合?伴随哪些过程重新组合?
在生物体进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因的重新组合。
基因重组的类型:
①交叉互换型
原癌基因和抑癌基因发生突变。
癌细胞
原癌基因
抑癌基因
突变或过量表达
失去抑制作用
致癌因子
癌症的发生并不是单一基因突变的结果,而是多个基因突变的累计效应。
一、基因突变
实例2 细胞的癌变
癌变的原因(内因):
调节细胞的生长和增殖
抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞凋亡
实例2 细胞的癌变
问题1:从基因角度看,结肠癌发生的原因是什么? 原癌基因和抑癌基因突变,多个基因突变问题2:健康人的细胞中存在原癌基因和抑癌基因么? 存在问题3:癌细胞与正常细胞相比有哪些明显特点?能够无限增殖,形态结构发生显著变化,细胞膜上糖蛋白等物质减少,细胞之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移……
基因突变与基因重组的比较
据细胞分裂图判断是基因突变还是基因重组
基因突变
若该个体基因型为AAB-,则为基因突变若该个体基因型为AaB-,则可能为基因突变或基因重组
基因突变
癌胚抗原甲胎蛋白
治疗:手术切除、放疗、化疗预防:坚持健康的生活方式, 远离致癌因子 合理的膳食和作息,愉快的情绪, 不吸烟、不酗酒。
病理切片的显微观察、CT、核磁共振以及癌基因检测等。
①物理因素:X射线,激光等②化学因素:亚硝酸、碱基类似物等③生物因素:病毒、某些细菌等
二、基因重组
在生物体进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因的重新组合。
基因重组的类型:
二、基因重组
A A a a
B B b b
C C c c
根据概念,哪些基因可以发生重新组合?伴随哪些过程重新组合?
在生物体进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因的重新组合。
基因重组的类型:
①交叉互换型
原癌基因和抑癌基因发生突变。
癌细胞
原癌基因
抑癌基因
突变或过量表达
失去抑制作用
致癌因子
癌症的发生并不是单一基因突变的结果,而是多个基因突变的累计效应。
一、基因突变
实例2 细胞的癌变
癌变的原因(内因):
调节细胞的生长和增殖
抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞凋亡
高中生物基因突变和基因重组最全最新ppt课件
1、在生物界普遍存在
短腿安康羊(中) 玉米白化苗 人类多指
基因突变发生在生物个体发育的什么时期? 任何时期
基因突变发生的时期与突变性状在生物体的表现部位及范围大小有什么关系?
突变发生的时期越早,表现突变的部分越多,突变发生的时期越晚,表现突变的部 分越少。
总之,基因突变可以发生在个体发育的任何时期,可以发生在细胞不同的DNA 分子上,可以在同一DNA分子的不同部位
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。
37
;.
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?
38
;.
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
长折
短折
中国黄牛
ⅹ
荷斯坦牛 中 国 荷 斯 坦 牛
46
;.
课堂巩固
1、生物变异的根本来源是
D
A.基因重组 B.染色体数目变异
C.染色体结构变异 D.基因突变
2、基因重组发生在
A.减数分裂形成配子的过程中
B.受精作用形成受精卵的过程中
C.有丝分裂形成子细胞的过程中
人教版高中生物必修二课件5.1基因突变与基因重组(共25张PPT)
(一)基因突变和基因重组的比较
基因突变
基因重组
变异 基因结构 发生改变, 控制 不同性状的基因 重 新组合 实质 产生新的 基因 .
减数第一次分裂 四分体时 间 期 时间 主要在细胞分裂 期和 后 期
适用 所有生物都可发生,(包 范围 括病毒)具有普遍性
适用于 真核 生 物 生殖 有性
产生新的 基因型 . 结果 产生的 新的基因 . 是变异的根本来源,为 是生物变异的重要来 意义 生物进化提供最初的原 源,有利于生物进化。 始材料
三、基因重组
(一)概念:
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。
(二)发生时期和原因
时 期 减数第一次 分裂前期 减数第一次 分裂后期
原 因 同源染色体上非姐妹 染色单体的交叉互换 非同源染色体上的非 等位基因自由组合
图像 示意
重组 类型 发生 时间
同源染色体上非 等位基因的重组
(三)发生的时期: 主要在 DNA分子复制 时期,如 有丝分裂 分裂间 期、 减数第一次分裂 分裂间期。
(四)实例:镰刀型细胞贫血症: 1、直接病因:血红蛋白多肽链上一个 氨基酸 被替 换。 2、根本原因:血红蛋白基因(DNA)上 碱基对发生 改变,由A—T变为T—A。
(五)特点: 1、 普遍 性:在生物界中普遍存在。 2、 随机 性:生物个体发育的任何时期。 低频 性:突变频率很低。 3、_______ 4、 不定向 性:可以产生一个以上的等位基因。
非同源染色体上 非等位基因的重组
人为导致基因重组 (DNA重组) 体外与运载体重组 ,导入细胞内与细 胞内基因重组 目的基因经过运载 体导入受体细胞, 导致受体细胞中基 因重组
减数第一次分裂 减数第一次分裂后期 四分体时期 同源染色体非姐 妹染色单体之间 交叉互换导致染 色单体上的基因 重新组合 同源染色体分开,等 位基因分离,非同源 染色体自由组合,导 致非同源染色体上非 等位基因间的重组
基因突变
基因重组
变异 基因结构 发生改变, 控制 不同性状的基因 重 新组合 实质 产生新的 基因 .
减数第一次分裂 四分体时 间 期 时间 主要在细胞分裂 期和 后 期
适用 所有生物都可发生,(包 范围 括病毒)具有普遍性
适用于 真核 生 物 生殖 有性
产生新的 基因型 . 结果 产生的 新的基因 . 是变异的根本来源,为 是生物变异的重要来 意义 生物进化提供最初的原 源,有利于生物进化。 始材料
三、基因重组
(一)概念:
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。
(二)发生时期和原因
时 期 减数第一次 分裂前期 减数第一次 分裂后期
原 因 同源染色体上非姐妹 染色单体的交叉互换 非同源染色体上的非 等位基因自由组合
图像 示意
重组 类型 发生 时间
同源染色体上非 等位基因的重组
(三)发生的时期: 主要在 DNA分子复制 时期,如 有丝分裂 分裂间 期、 减数第一次分裂 分裂间期。
(四)实例:镰刀型细胞贫血症: 1、直接病因:血红蛋白多肽链上一个 氨基酸 被替 换。 2、根本原因:血红蛋白基因(DNA)上 碱基对发生 改变,由A—T变为T—A。
(五)特点: 1、 普遍 性:在生物界中普遍存在。 2、 随机 性:生物个体发育的任何时期。 低频 性:突变频率很低。 3、_______ 4、 不定向 性:可以产生一个以上的等位基因。
非同源染色体上 非等位基因的重组
人为导致基因重组 (DNA重组) 体外与运载体重组 ,导入细胞内与细 胞内基因重组 目的基因经过运载 体导入受体细胞, 导致受体细胞中基 因重组
减数第一次分裂 减数第一次分裂后期 四分体时期 同源染色体非姐 妹染色单体之间 交叉互换导致染 色单体上的基因 重新组合 同源染色体分开,等 位基因分离,非同源 染色体自由组合,导 致非同源染色体上非 等位基因间的重组
高中生物 基因突变和重组 PPT课件 图文
有什么意义(有利还是有害) ? 3.自然环境会选择哪些个体生存下来? (有利还是有害)
4.基因突变的意义:可以产生新的基因
• 是生物变异的根本来源,为生物的进化 提供了最初的原材料。
基因 突变
新基因(等位基因)
基因型(改变)
表现型(改变)
引发生物变异
基因突变总结
1、基因突变的概念
2、基因突变的结果 3、基因突变发生的时期和部位 4、基因突变的分类 5、基因突变的原因 6、基因突变的特点 7、基因突变的意义:
答案:DNA分子携带的遗传信息发生了改变。如果氨 基酸发生了改变,生物体的性状可能发生改变。
什么是生物的变异?
生物的变异是指生物亲、子代间或子代各个体 间存在性状差异的现象。
生物的变异
(不可遗传的变异)
表现型(改•类变型) •不遗基传因的型变(异改变•)基因重环组 境(改变)
•可遗传的变异 •基因突变
小资料
三 突变率低;
[探究] 基因突变有何特点?
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。
四 大多数突变是有害的
[探究] 基因突变有何特点?
经诱变处理的紫色种子产生的子代种子 经诱变处理的黑色家鼠产生的子代
显性突变 隐性突变
五 基因突变是 不定向的
过去有效的杀 虫药,为什么现在就 不起作用了呢?
你们大量使用 杀虫药,我们可是
兵多将广,变异类
型多着呢!
问题探讨
几位同学在抄写句子“中国队大胜美国队”分别抄成了 “中国队胜美国队” “中国队大败美国队” “中国队大败给美国队” “中国队败给美国队”
讨论:假如在DNA分子的复制过程中,发生了类似的错误, DNA分子携带的遗传信息是否会改变?这些变化可能对生 物体产生什么影响?
4.基因突变的意义:可以产生新的基因
• 是生物变异的根本来源,为生物的进化 提供了最初的原材料。
基因 突变
新基因(等位基因)
基因型(改变)
表现型(改变)
引发生物变异
基因突变总结
1、基因突变的概念
2、基因突变的结果 3、基因突变发生的时期和部位 4、基因突变的分类 5、基因突变的原因 6、基因突变的特点 7、基因突变的意义:
答案:DNA分子携带的遗传信息发生了改变。如果氨 基酸发生了改变,生物体的性状可能发生改变。
什么是生物的变异?
生物的变异是指生物亲、子代间或子代各个体 间存在性状差异的现象。
生物的变异
(不可遗传的变异)
表现型(改•类变型) •不遗基传因的型变(异改变•)基因重环组 境(改变)
•可遗传的变异 •基因突变
小资料
三 突变率低;
[探究] 基因突变有何特点?
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。
四 大多数突变是有害的
[探究] 基因突变有何特点?
经诱变处理的紫色种子产生的子代种子 经诱变处理的黑色家鼠产生的子代
显性突变 隐性突变
五 基因突变是 不定向的
过去有效的杀 虫药,为什么现在就 不起作用了呢?
你们大量使用 杀虫药,我们可是
兵多将广,变异类
型多着呢!
问题探讨
几位同学在抄写句子“中国队大胜美国队”分别抄成了 “中国队胜美国队” “中国队大败美国队” “中国队大败给美国队” “中国队败给美国队”
讨论:假如在DNA分子的复制过程中,发生了类似的错误, DNA分子携带的遗传信息是否会改变?这些变化可能对生 物体产生什么影响?
基因突变和基因重组-ppt课件
探究一:基因突变
思考.讨论 3.癌细胞与正常细胞相比,具有哪些明显的特点?
正常的成纤维细胞
癌变的成纤维细胞
①能够无限增殖; ②形态结构发生显著变化; ③细胞膜上糖蛋白等物质减少,细胞间黏着性降低,易在体内分散和转移。
4.如何避免癌症的发生? 远离致癌因子,选择健康的生活方式
探究一:基因突变
5 基因突变的原因
➢ 遗传特性
基
发生在配子中
将遵循遗传规律传递给后代
因
突
人类体细胞中某些基因的突
变
发生在体细胞中 变可一能般发不展能遗为传癌细胞!!!
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。
探究一.基因突变
思考.讨论
2.健康人的细胞中存在原癌基因和抑癌基因吗?作用分别是什么呢?
原癌基因
替 换AT GC
ACG
增 添 AT GC
ACG
缺 失 AT GC
ACG
A CGC GCG
A T AGC A T CG
A GC CG
只有使基因结 构发生改变才 是基因突变, 非基因区段的 碱基改变不是
基因突变。
2 基因突变的时期
通常发生在DNA 复制即分裂前的间期。
(DNA复制时要解旋为单链,单链DNA的稳定性会大大降低,极易受到影响而 发生碱基的改变。)
情境导入
【资料1】抗倒伏、抗条锈病水稻品种是利用抗倒伏、易感条锈病水稻品种 与易倒伏、抗条锈病水稻品种作为亲本,进行杂交和多年选育获得的。P13 【资料2】早在1987年,我国就将作物种子带入太空,利用太空中的特殊 环境诱导基因发生突变,然后在地面选择优良的品种进行培育。P80 【资料3】残翅果蝇幼虫在31℃环境中培养,将得到一些翅长接近正常的果 蝇成虫,但其再正常温度25℃下产生的后代仍然后残翅果蝇。P75
新人教版高一年级生物必修二第五章第一节《基因突变和基因重组》优质课件
【解析】 染色体的主要成分是DNA和蛋白质,而合成DNA和蛋白 质的原料分别是氨基酸和脱氧核苷酸,因此合成人工染色体需要氨 基酸和脱氧核苷酸作为原料,A正确;染色体上的DNA某处发生了 个别碱基对增添,如果发生的位置在基因与基因之间的区域,而没 有引起基因结构的改变,则不属于基因突变,C错误;酿酒酵母属 于真核生物,能进行有性生殖,可能会发生基因突变、基因重组和 染色体变异,D正确。
一只雌鼠的一条染色体上某基因发生了突变,使 野生型(一般均为纯合子)变为突变型。让该雌鼠与 野生型雄鼠杂交,F1的雌、雄鼠中均有野生型和 突变型。由此可以推断,该雌鼠的突变为 A.显性突变 B.隐性突变 C.Y染色体上的基因突变 D.X染色体上的基因突变
【答案】 【解析】 由于这只野生型雄鼠为纯合子,而突变型雌鼠 有一条染色体上的基因发生突变,F1的雌、雄鼠中出现 性状分离,所以该突变基因为显性基因,即该突变为显 性突变,突变基因可能在常染色体上,也可能在X染色体 上。
镰刀型细胞贫血症病因的图解
蛋白质 正常
异常
氨基酸 谷氨酸
缬氨酸
RNA
GAA
GUA
DNA
CTT 突变 CAT
GAA
GTA
根本原因: 碱基对的替换
(二)基因突变的概念
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。齐读
┯┯┯┯ ATGC
替 TACG 换 ┷┷┷┷
┯┯┯┯ ATGC
二、基因重二组、基因重探组究二
1、概念:在生物进行有性生殖过程
中,控制不同性状的基因的
自由组合. 读
自由组合
2、类型:
时期?
交叉互换
转基因
减Ⅰ后:非非同等源位染基色因体自上由的组合
一只雌鼠的一条染色体上某基因发生了突变,使 野生型(一般均为纯合子)变为突变型。让该雌鼠与 野生型雄鼠杂交,F1的雌、雄鼠中均有野生型和 突变型。由此可以推断,该雌鼠的突变为 A.显性突变 B.隐性突变 C.Y染色体上的基因突变 D.X染色体上的基因突变
【答案】 【解析】 由于这只野生型雄鼠为纯合子,而突变型雌鼠 有一条染色体上的基因发生突变,F1的雌、雄鼠中出现 性状分离,所以该突变基因为显性基因,即该突变为显 性突变,突变基因可能在常染色体上,也可能在X染色体 上。
镰刀型细胞贫血症病因的图解
蛋白质 正常
异常
氨基酸 谷氨酸
缬氨酸
RNA
GAA
GUA
DNA
CTT 突变 CAT
GAA
GTA
根本原因: 碱基对的替换
(二)基因突变的概念
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。齐读
┯┯┯┯ ATGC
替 TACG 换 ┷┷┷┷
┯┯┯┯ ATGC
二、基因重二组、基因重探组究二
1、概念:在生物进行有性生殖过程
中,控制不同性状的基因的
自由组合. 读
自由组合
2、类型:
时期?
交叉互换
转基因
减Ⅰ后:非非同等源位染基色因体自上由的组合
2023必修2第四节《基因突变和基因重组》ppt1
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时间
都可能,但主要在 四分体时期 细胞分裂间期(有 减数第一次分裂 丝、减数分裂) 后期
变异实质
基因结构发生 改变,产生新的 基因
控制不同性状 的(老)基因重新 组合
变异类型 比较项目
基因突变
可能性的大小 突变频率低
其原理在育种 上的应用
诱变育种
基因重组
普遍发生在有 性生殖过程中
杂·交育种
三.[小结]:遗传的变异有哪几种? 不遗传的变异
A.这种现象是由显性基因突变成隐性基因引起的. B.该变异株自交可产生这种变异性状的纯合个体. C.观察细胞有丝分裂中期染色体形卷可判断基因突变 发生的位置. D.将该株水稻的花粉离体培养后即可获得稳定遗传的 高产品系.
B
除了基因突变外,可遗传的变 异还有_基__因__重__组__和__染__色__体__变__异__.
时间
都可能,但主要在 四分体时期 细胞分裂间期(有 减数第一次分裂 丝、减数分裂) 后期
变异实质
基因结构发生 改变,产生新的 基因
控制不同性状 的(老)基因重新 组合
变异类型 比较项目
基因突变
可能性的大小 突变频率低
其原理在育种 上的应用
诱变育种
基因重组
普遍发生在有 性生殖过程中
杂·交育种
三.[小结]:遗传的变异有哪几种? 不遗传的变异
A.这种现象是由显性基因突变成隐性基因引起的. B.该变异株自交可产生这种变异性状的纯合个体. C.观察细胞有丝分裂中期染色体形卷可判断基因突变 发生的位置. D.将该株水稻的花粉离体培养后即可获得稳定遗传的 高产品系.
B
除了基因突变外,可遗传的变 异还有_基__因__重__组__和__染__色__体__变__异__.
高中生物人教版2019必修2第5章第1节基因突变和基因重组课件54张
A3……或a1、a2、a3……,这说明基因突变具有 不定向性 的特点。基因突变
还有
普遍性和低频性
等特点。
任务活动
(3)Ⅰ突变后合成的多肽链中氨基酸顺序 是 天冬氨酸—酪氨酸—甘氨酸—甲硫氨酸 ,在Ⅰ突变点附近再丢失 2 个
碱基对对多肽链的氨基酸排列顺序影响最小。
(4)Ⅱ突变后合成的多肽链中氨基酸顺序 是 天冬氨酸—亮氨酸—色氨酸—酪氨酸 。由此推断,基因突变一定会导致生
任务活动
例4 (不定选)如图5-1-4表示发生在细胞内DNA上的一种碱基对的改变方式,
下列叙述正确的是 (ABD)
A.这种改变不一定会引起生物性状发生改变 B.该DNA的结构一定发生了改变 C.该DNA的热稳定性一定发生了改变 D.该细胞内不一定发生了基因突变
图5-1-4
任务活动
[解析] 该DNA的碱基序列发生了改变,但是这种改变可能发生在相邻基因间的 没有遗传效应的DNA片段上,因此该细胞内不一定发生了基因突变,又因为密 码子具有简并性,基因突变不一定会导致生物性状的改变,A、D正确; 该DNA上碱基对发生了改变,DNA的结构一定发生了改变,B正确; T—A变为A—T,DNA分子两条链之间的氢键数目没有发生改变,该DNA的热稳 定性不变,C错误。
2.基于基因突变和基因重组的意义,形成
3.分析细胞癌变的原因,选择健 初步的生命进化观和适应观。
康的生活方式,远离致癌因子。
3.基于对细胞癌变原因的分析,选择健康
4.阐明基因重组的意义。
的生活方式,远离致癌因子。
预习梳理
一、基因突变的实例 1.镰状细胞贫血 (1)镰状细胞贫血的病因 ①直接原因:在组成血红蛋白分子的肽链上,发生了 氨基酸 的替换。 ②根本原因:编码血红蛋白的基因的 碱基序列 发生了一个碱基的替换。
