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生物必修2复习知识点
第5章基因突变及其余变异
★第一节基因突变和基因重组
一、生物变异的类型
1.不可遗传的变异(仅由环境变化引起)
2.可遗传的变异(由遗传物质的变化引起)
基因突变
基因重组
染色体变异
二、可遗传的变异
(一)基因突变
1、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变化,叫做基因突变。
2、因素:(1)内因:DNA自我复制过程中偶尔发生错误,DNA的碱基构成发生变化
(2)外因
物理因素(紫外线、X射线r射线及其余辐射能损伤细胞内的DNA);
化学因素(亚硝酸、碱基类似物等能变化核酸的碱基);
生物因素(某些病毒、细菌的遗传物质能影响宿主细胞的DNA)。
没有以上因素的影响,细胞也会发生基因突变,只是发生频率比较低,这些因素只是提高了突变频率而已。
3、特点:a、普遍性b、随机性(基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期;基因突变可以发生在细胞内的不一样的DNA分子上或同一DNA分子的不一样部位上);c、低频性d、多数有害性e、不定向性
注:体细胞的突变不能直接传給后代,生殖细胞的则可能
4、意义:它是新基因产生的途径;是生物变异的根本起源;是生物进化的原始材料。
(二)基因重组
1、概念:是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不一样性状的基因的重新组合。
2、类型:a、非同源染色体上的非等位基因自由组合
b、四分体时期同源染色体上的非姐妹染色单体的交叉互换
3.意义:是生物变异的起源之一,生物多样性的重要因素
第二节染色体变异
一、染色体结构变异:
1.实例:猫叫综合征(5号染色体部分缺失)
2.类型:
缺失:染色体某一片断缺失
反复:染色体中增加某一片断
易位:染色体的某一片断移接到另一条非同源染色体上
倒位:染色体中某一片断位置颠倒
二、染色体数目标变异
1、类型
个别染色体增加或降低:实例:21三体综合征(多1条21号染色体)
以染色体组的形式成倍增加或降低:实例:三倍体无子西瓜
2.染色体组
(1)概念:二倍体生物配子中所具备的全部染色体构成一个染色体组。
(2)特点:①一个染色体组中无同源染色体,形态和功效各不相同;
②一个染色体组携带着控制生物生长的全部遗传信息。
(3)染色体组数的判断:
①染色体组数=细胞中形态相同的染色体有几条,则含几种染色体组
例1:如下各图中,各有几种染色体组?答案:32514
②染色体组数=基因型中控制同一性状的基因个数
例2:如下基因型,所代表的生物染色体组数分别是多少?答案:223341
(1)Aa______(2)AaBb_______
(3)AAa_______(4)AaaBbb_______
(5)AAAaBBbb_______(6)ABCD______
3、单倍体、二倍体和多倍体
二倍体
多倍体
单倍体
概念
由受精卵发育而成的,体细胞内含有两个染色体组的个体
由受精卵发育而成的,体细胞内含有三个或三个以上个染色体组的个体
体细胞内含有本物种配子染色体数目标个体
染色体组
2个
3个或3个以上
1至多个
起源
受精卵
受精卵
配子
自然成因
正常有性生殖
未减数的配子受精;合子染色体数目加倍
单性生殖(孤雌生殖或孤雄生殖)
植株特点
正常
茎秆粗壮;叶片、果实、种子较大;营养物质含量比较高;但发育迟缓,坚固率低
植株弱小,高度不育
举例
几乎全部动物、过半数高等植物
香蕉、普通小麦
玉米、小麦的单倍体
三、染色体变异在育种上的应用
1、多倍体育种:
方法:用秋水仙素解决萌发的种子或幼苗。
(原理:可以抑制纺锤体的形成,导致染色体不分离,从而引起细胞内染色体数目加倍)
原理:染色体变异
实例:三倍体无子西瓜的培育;
优缺陷:培育出的植物器官大,产量高,营养丰富,但坚固率低,成熟迟。
2、单倍体育种:方法:花粉(药)离体培养
原理:染色体变异
实例:矮杆抗病水稻的培育
例:在水稻中,高杆(D)对矮杆(d)是显性,抗病(R)对不抗病(r)是显性。既有纯合矮杆不抗病水稻ddrr和纯合高杆抗病水稻DDRR两个品种,要想得到可以稳定遗传的矮杆抗病水稻ddRR,应该怎么做?
优缺陷:后代都是纯合子,明显缩短育种年限,但技术较复杂。
附:育种方法小结
诱变育种
杂交育种
多倍体育种
单倍体育种
方法
用射线、激光、化学药物等解决生物
杂交
用秋水仙素解决萌发的种子或幼苗
花药(粉)离体培养
原理
基因突变
基因重组
染色体变异
染色体变异
优缺陷
加速育种进程,大幅度地改良某些性
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