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生物:第四章《第二节生物变异在生产中的应用》课件1浙科版必修第1页/共27页
生物变异在生产上的应用 第2页/共27页
案例片段一: 一般西瓜都是圆的,圆西瓜给储运带来许多不便。圆西瓜占地儿,一辆卡车可装许多方砖,却装不了多少圆西瓜。圆西瓜还容易骨碌,不小心就摔坏了。所以装运西瓜都要小心翼翼。西瓜为什么不能是方的?台湾的农艺师们开动脑筋,培育方形西瓜。第3页/共27页
案例片段二: 在中国航天科技集团航天育种研究中心扬州试验基地,田里的西瓜表皮呈现金黄色。基地负责人介绍,这是经过太空育种种植的西瓜,瓜肉清甜脆嫩,含糖量比一般青皮西瓜高两倍多,平均产量4000公斤/亩。 第4页/共27页
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2、遗传学原理:基因突变或染色体畸变(结构变异)诱变育种1、诱变育种——用人工诱变的方法可以提高 变异频率,创造人类需要的 变异类型,从中选择、培育 出优良的生物品种。3·意义:创造动植物、微生物新品种4·诱变育种特点:优点:①提高变异频率 ②大幅度改良某些性状缺点:③诱变的个体中有利的不多, 因此必须处理大量实验材料第6页/共27页
案例片段三:自古以来,西瓜都是有种子的。在炎热的夏季,当人们大嚼味甜多汁的西瓜以消暑解渴之际,却不得不频频地吐出西瓜子,实有厌烦之感。因此,人们早就渴望获得无子西瓜,以除美中不足。但是,这种奇想能够实现吗? 第7页/共27页
思考:三倍体植株为什么不能形成种子?三倍体无籽瓜二倍体幼苗四倍体植株秋水仙素处理染色体加倍二倍体幼苗二倍体植株发育授粉二倍体幼苗二倍体植株发育花粉诱导三倍体种子三倍体植株发育第一年第二年二倍体四倍体三倍体第8页/共27页
下面是三倍体无籽西瓜育种及原理的流程图:①三倍体植株需授以二倍体的成熟花粉,这一操作的目的在于 。②四倍体母本上结出的果实,其果肉细胞为 倍体,种子中的胚为 倍体。三倍体植株不能进行减数分裂的原因是 ,由此而获得三倍体无籽西瓜。刺激子房发育成果实同源四倍体(4N=44)四三减数分裂时染色体联会紊乱第9页/共27页
多倍体育种原理:温度的骤变、适当浓度的秋水仙素能在不影响 细胞活力的条件下抑制纺锤体生成或破坏纺锤体。导致染色体复制且着丝点分裂后不能分配到两个细胞中,从而使细胞内的染色体数目加倍。秋水仙素的作用时期细胞分裂前期第10页/共27页
多倍体特点:优:植株、果实、种子等粗大,营养物质含量高缺:生长发育延迟,结实率低。染色体数目加倍后的草莓(上)野生状态下的草莓(下)第11页/共27页
人工诱导多倍体的方法 2.秋水仙素处理萌发种子或幼苗1.低温处理二倍体八倍体四倍体秋水仙素处理秋水仙素处理如:无籽西瓜的培育第12页/共27页
案例片段四: 西瓜与其他作物一样,有明显的杂种优势。主要表现为植株长势旺、果实品质好、产量高、抗病性强、整齐一致。想一想:现有稳定遗传的早熟(A)不抗病(R)的西瓜品种甲和晚熟(a)抗病(r)的西瓜品种乙,希望获得早熟抗病的优良品种。请用遗传图解表示最简单的育种程序,并作相应的文字说明。(两对相对性状独立遗传)第13页/共27页
思考:若从播种到收获果实需要一年,则培育出能稳定遗传的抗病、红果肉的品种至少需要几年?P早熟不抗病 AARR× 晚熟抗病 aarrF1早熟不抗病 AaRr ↓第1年↓×选育出需要的早熟抗病品种F2A_R_aaR_ A _ rraarr早抗杂交育种过程第2年第3年生长AArrF3第4年↓×↓×杂 交自 交选 优自 交选 优杂交、自交、选择、纯化第14页/共27页
遗传学原理:基因重组杂交育种1.定义:是将两个或多个品种的优良性状组合在一起,获得新品种的方法。经过杂交—选择——纯化手段。2.方法:杂交 自交 选优 自交若干次纯种第15页/共27页
杂交育种优点:缺点:1·只能利用已有基因的重组,按需选择, 不能创造新的基因;2·杂交后代会出现性状分离,进行纯化时工作量大,过程复杂。使位于不同个体的优良性状集中于一个个体上,操作简单 第16页/共27页
第1年第2年第3~6年P×F1↓F2A_R_A_rraaR_aarrAArr杂交育种↓××早熟不抗病 AARR晚熟抗病 aarr早熟不抗病 AaRr ↑ 需要的早熟抗病品种第17页/共27页
单倍体育种过程普通植
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