欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    生物的变异课件资料优秀PPT.ppt

    • 资源ID:57274410       资源大小:3.43MB        全文页数:41页
    • 资源格式: PPT        下载积分:15金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要15金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    生物的变异课件资料优秀PPT.ppt

    常见的生物变异现象常见的生物变异现象不同品种的玉米果穗不同品种的玉米果穗不同品种的玉米果穗不同品种的玉米果穗安康羊安康羊安康羊安康羊不同物种之间不同物种之间常见的生物变异现象常见的生物变异现象相相同同物物种种之之间间玫瑰玫瑰玫瑰玫瑰生物的变异生物的变异变异的定义:亲代与子变异的定义:亲代与子代之间以及子代的个体代之间以及子代的个体之间在形态、结构、生之间在形态、结构、生理等方面总是存在着差理等方面总是存在着差异的现象异的现象。变异的类型变异的类型不遗传的变异不遗传的变异可遗传的变异可遗传的变异环境因素导致的环境因素导致的生殖细胞中遗传物质生殖细胞中遗传物质变更造成的变更造成的那么那么这些差些差别都是从哪里来的呢都是从哪里来的呢来自变异来自变异生物的变异现象在生物中生物的变异现象在生物中 是是普遍存在普遍存在的。的。各种各种相对性状相对性状就是通过就是通过变异变异产生的。产生的。探究的问题:花生果实大小的变异材料:两个品种的花生、纸、笔、尺接受的方法:通过视察两种不同花生的特点,测量两种不同花生果实的数据得出结论1.1.随机抽样,样品要有足够数量,不随机抽样,样品要有足够数量,不少于少于3030粒粒2.2.测量果实的长轴长短,以毫米记,测量果实的长轴长短,以毫米记,四舍五入四舍五入3.3.选择适当的测量工具和测量方法选择适当的测量工具和测量方法4.4.用坐标纸绘制曲线图,水平轴为果用坐标纸绘制曲线图,水平轴为果实的长度,纵轴为样品的个数,依据实的长度,纵轴为样品的个数,依据两数的相交点,连成曲线(测量结果两数的相交点,连成曲线(测量结果也可以用直方图表示)也可以用直方图表示)提示:提示:第一种花生的数据其次种花生的数据两种花生的比较看看所测量的两种花生的长看看所测量的两种花生的长度范围,大花生中最小的长度,度范围,大花生中最小的长度,小花生中最大的长度,以及大小小花生中最大的长度,以及大小花生长度的平均值。花生长度的平均值。分析探究结果分析探究结果:a.大花生里面有比较小的花生,大花生里面有比较小的花生,小花生中有较大的花生小花生中有较大的花生 b.大花生果实长度的平均值大花生果实长度的平均值 小花生果实长度的平均值小花生果实长度的平均值花生果实长度差异主要是遗花生果实长度差异主要是遗传物质的差异引起的;同一种花传物质的差异引起的;同一种花生果实之间长度的变异有的是环生果实之间长度的变异有的是环境引起的,有的是遗传物质的变境引起的,有的是遗传物质的变更引起的。更引起的。分析探讨问题:分析探讨问题:()()把大花生的种子种在贫瘠的土壤中,把大花生的种子种在贫瘠的土壤中,结出的果实小,把小花生种在肥沃的土壤结出的果实小,把小花生种在肥沃的土壤中,结出的果实大,这种差异是什么引起中,结出的果实大,这种差异是什么引起的?的?环境引起的环境引起的()假如把结出的这两个果实再种到相()假如把结出的这两个果实再种到相同的土壤中,它们结出的果实又会怎么呢同的土壤中,它们结出的果实又会怎么呢?基因限制性状基因限制性状大花生的果实总体上仍旧比较大,小大花生的果实总体上仍旧比较大,小花生的果实总体上仍旧比较小花生的果实总体上仍旧比较小一、引起变异的缘由一、引起变异的缘由环境环境遗传物质遗传物质不能遗传不能遗传能够遗传能够遗传二、遗传物质变更的因素:二、遗传物质变更的因素:染色体变更染色体变更基因重组基因重组基因突变基因突变这种变异能够遗传。由遗传物质基础发生变更引起这种变异能够遗传。由遗传物质基础发生变更引起的变异是可遗传的变异。染色体属于遗传的物质基的变异是可遗传的变异。染色体属于遗传的物质基础。运用化学试剂使亲代细胞内的染色体加倍,当础。运用化学试剂使亲代细胞内的染色体加倍,当亲代细胞通过细胞分裂产生生殖细胞时,生殖细胞亲代细胞通过细胞分裂产生生殖细胞时,生殖细胞内的染色体数也会比正常的增加一倍,产生可遗传内的染色体数也会比正常的增加一倍,产生可遗传变异。变异。3.用一种化学药剂处理甜菜的幼苗,能够使细胞用一种化学药剂处理甜菜的幼苗,能够使细胞内的内的染色体数加倍染色体数加倍,这样的甜菜含糖量高,你,这样的甜菜含糖量高,你认为这种变异能遗传吗?认为这种变异能遗传吗?蛋白质蛋白质 正常异样正常异样氨基酸谷氨酸缬氨酸氨基酸谷氨酸缬氨酸RNA GAA GUADNA CTT CAT GAA GTA 这种病在缺氧时,红细胞由正常的圆饼状变成镰刀形,严峻时镰刀状的红细胞裂开,造成溶血性贫血。镰刀型细胞贫血症镰刀型细胞贫血症可遗传的变异可遗传的变异不行遗传的变异不行遗传的变异 双胞胎兄弟俩一个长时间在室外工作导致皮肤较黑,一个长时间在室内工作导致皮肤较白。单纯由环境引起的变异,假如没有影响到遗传物质基础,就不会遗传给后一代。有利的变异有利的变异抗倒伏的小麦抗倒伏的小麦不抗倒伏的小麦不抗倒伏的小麦杂交杂交人类应用人类应用有利的有利的变异培育新品种变异培育新品种高产倒伏小麦高产倒伏小麦低产抗倒伏小麦低产抗倒伏小麦高产抗倒伏小麦高产抗倒伏小麦 通通过杂交,低交,低产抗倒伏小麦把抗倒伏的基抗倒伏小麦把抗倒伏的基因因传给了高了高产不抗倒伏的小麦,抗倒伏基因不抗倒伏的小麦,抗倒伏基因与高与高产基因基因组合到一起,可以合到一起,可以产生高生高产抗倒抗倒伏小麦。伏小麦。袁隆平与杂交水稻袁隆平与杂交水稻20012001年袁隆平获得国家科学技术奖年袁隆平获得国家科学技术奖人类应用人类应用有利的有利的变异培育新品种变异培育新品种产量不同的奶牛产量不同的奶牛选择、繁育选择、繁育选择、繁育选择、繁育高产奶牛高产奶牛人类应用人类应用有利的有利的变异培育新品种变异培育新品种 太空椒是在太空的条件下,引起太空椒是在太空的条件下,引起太空椒是在太空的条件下,引起太空椒是在太空的条件下,引起基因发生变更而培育成的新品种。基因发生变更而培育成的新品种。基因发生变更而培育成的新品种。基因发生变更而培育成的新品种。自从自从自从自从19871987年以来,我国科学工作年以来,我国科学工作年以来,我国科学工作年以来,我国科学工作者利用返回式卫星和高空气球搭者利用返回式卫星和高空气球搭者利用返回式卫星和高空气球搭者利用返回式卫星和高空气球搭载作物种子,使种子在空间条件载作物种子,使种子在空间条件载作物种子,使种子在空间条件载作物种子,使种子在空间条件下发生变异,因而进行作物遗传下发生变异,因而进行作物遗传下发生变异,因而进行作物遗传下发生变异,因而进行作物遗传性状的改良。在短短的性状的改良。在短短的性状的改良。在短短的性状的改良。在短短的1010年时间年时间年时间年时间里,取得了令人鼓舞的可喜成果,里,取得了令人鼓舞的可喜成果,里,取得了令人鼓舞的可喜成果,里,取得了令人鼓舞的可喜成果,培育出了培育出了培育出了培育出了“卫星卫星卫星卫星 87 872”2”青椒青椒青椒青椒(俗称俗称俗称俗称太空椒太空椒太空椒太空椒)、“航育航育航育航育1 1号号号号”水稻、水稻、水稻、水稻、“豫麦豫麦豫麦豫麦13”13”小麦等高产、优质、抗病性强小麦等高产、优质、抗病性强小麦等高产、优质、抗病性强小麦等高产、优质、抗病性强的作物新品系,获得了良好的社的作物新品系,获得了良好的社的作物新品系,获得了良好的社的作物新品系,获得了良好的社会、经济效益。我国作为目前世会、经济效益。我国作为目前世会、经济效益。我国作为目前世会、经济效益。我国作为目前世界上能放射返回式卫星的三个国界上能放射返回式卫星的三个国界上能放射返回式卫星的三个国界上能放射返回式卫星的三个国家之一,在作物空间技术育种方家之一,在作物空间技术育种方家之一,在作物空间技术育种方家之一,在作物空间技术育种方面已经进入世界先进行列。面已经进入世界先进行列。面已经进入世界先进行列。面已经进入世界先进行列。不利的变异不利的变异正正常常苗苗白白化化苗苗多倍体育种多倍体育种 我国科技工作者经过多年探究,培育出不少三倍体我国科技工作者经过多年探究,培育出不少三倍体无子西瓜的优良品种。下面以三倍体无子西瓜为例,介无子西瓜的优良品种。下面以三倍体无子西瓜为例,介绍多倍体的培育过程绍多倍体的培育过程(如图如图)。人们平常食用的西瓜是二。人们平常食用的西瓜是二倍体。在二倍体西瓜的幼苗期,用秋水仙素处理,可以倍体。在二倍体西瓜的幼苗期,用秋水仙素处理,可以得到四倍体植株。然后,用四倍体植株作母本,用二倍得到四倍体植株。然后,用四倍体植株作母本,用二倍体植株作父本,进行杂交,得到含有三个染色体组的种体植株作父本,进行杂交,得到含有三个染色体组的种子。把这些种子种下去,就会长出三倍体植株。由于三子。把这些种子种下去,就会长出三倍体植株。由于三倍体植株在减数分裂的过程中,染色体的联会发生紊乱,倍体植株在减数分裂的过程中,染色体的联会发生紊乱,因而不能形成正常的生殖细胞。当三倍体植株开花时,因而不能形成正常的生殖细胞。当三倍体植株开花时,须要授给一般西瓜须要授给一般西瓜(二倍体二倍体)成熟的花粉,刺激子房发育成熟的花粉,刺激子房发育而成为果实而成为果实(西瓜西瓜)。因为胚珠并不发育成为种子,所以。因为胚珠并不发育成为种子,所以这种西瓜叫做无子西瓜。无子西瓜不仅满足了国内市场这种西瓜叫做无子西瓜。无子西瓜不仅满足了国内市场的需求,而且远销国外。的需求,而且远销国外。无子西瓜的培育无子西瓜的培育 该该植植株株的的西西瓜瓜的的果果肉肉细细胞胞,种种子子的的种种皮皮和和胚胚其其染染色色体体数数目目各是多少?各是多少?无子西瓜的培育无子西瓜的培育花粉花粉二倍体幼苗二倍体幼苗秋水仙素处理秋水仙素处理四倍体植物体四倍体植物体二倍体(父)二倍体(父)三倍体种子三倍体种子三倍体植物体三倍体植物体三倍体无子西瓜三倍体无子西瓜联会紊乱联会紊乱杂交杂交香蕉的培育香蕉的培育香蕉的祖先为野生芭蕉,个小而多种子,无法香蕉的祖先为野生芭蕉,个小而多种子,无法食用。香蕉的培育过程如下:食用。香蕉的培育过程如下:野生芭蕉野生芭蕉2n2n有籽香蕉有籽香蕉4n4n加倍加倍野生芭蕉野生芭蕉2n2n无籽香蕉无籽香蕉3n3n单倍体育种单倍体育种 方法:花药的离体培育,再经人工诱导使方法:花药的离体培育,再经人工诱导使 染色体数目加倍,成为纯合子。染色体数目加倍,成为纯合子。优点优点:明显缩短育种年限。:明显缩短育种年限。YyRrYRYryRyrYYRRYYrryyRRyyrrYRYryRyr花药离体培养秋水仙素处理单倍体育种单倍体育种F1花粉花粉单倍体单倍体二倍体(或多倍体)纯系二倍体(或多倍体)纯系组织培育人工诱导 染色体加倍 利用单倍体植株培育新品种,只须要两年时间,就可以得到一个稳定的纯系品种。与常规的杂交育种方法相比,明显缩短了育种年限。常见生物育种方法的比较常见生物育种方法的比较方法方法原原 理理原原 因因实实 例例优优 点点无性无性繁殖繁殖有丝分裂有丝分裂遗传物质没有发生遗传物质没有发生改变改变无核蜜桔无核蜜桔保持优良性状保持优良性状杂交杂交基因重组基因重组非同源染色体上的非同源染色体上的非等位基因自由组非等位基因自由组合合抗倒伏抗抗倒伏抗锈病小麦锈病小麦集中优良性状集中优良性状诱变诱变基因突变基因突变人工方法使人工方法使DNA复复制过程发生差错制过程发生差错青霉素高青霉素高产菌株产菌株提高变异频率,提高变异频率,出现新性状出现新性状单倍单倍体体染色体倍染色体倍减减秋水仙素处理单倍秋水仙素处理单倍体使其染色体加倍体使其染色体加倍小麦新品小麦新品种种缩短育种进程,缩短育种进程,得到纯合体得到纯合体多倍多倍体体染色体倍染色体倍增增秋水仙素处理使染秋水仙素处理使染色体加倍色体加倍无籽西瓜无籽西瓜器官大,营养成器官大,营养成分含量高分含量高基因基因工程工程DNA拼接拼接将不同生物的基因将不同生物的基因拼接在一起拼接在一起抗虫棉抗虫棉目的性强,打破目的性强,打破物种界限物种界限我国古代我国古代对生物生物变异特性的相异特性的相识和利用和利用 在我国的史料中,关于生物在我国的史料中,关于生物变异异现象的象的记载是很多的。例如,是很多的。例如,贾思勰在思勰在齐民要民要术中中说:“凡谷成熟有早晚,苗凡谷成熟有早晚,苗秆有高下,收有高下,收实有多少,有多少,质性有性有强弱,米弱,米味有美味有美恶,粒,粒实有息耗。有息耗。”不不仅指出谷物的成熟期有早晚的差异,而且指出了其指出谷物的成熟期有早晚的差异,而且指出了其他性状的他性状的变异。荔枝异。荔枝谱中有中有“荔枝以甘荔枝以甘为味,味,虽有百千有百千树莫有同者。莫有同者。”天工天工开物中有开物中有“粱粟种粱粟种类甚多,相去数百里,甚多,相去数百里,则色味形色味形质随之而随之而变,大同小异,千,大同小异,千百其名。百其名。”这些史料些史料说明,我国古代明,我国古代劳动人民不人民不仅相相识到生物的到生物的变异是普遍存在异是普遍存在的,而且的,而且还有意有意识地利用生物的地利用生物的变异特性,异特性,进行人工行人工选择,培育,培育优良品种。例如,良品种。例如,人人们利用花卉的利用花卉的变异,培育了多数的花卉品种。宋代刘蒙在菊异,培育了多数的花卉品种。宋代刘蒙在菊谱一一书里,描里,描述了述了35个菊花品种。他个菊花品种。他认为菊花常常菊花常常发生生变异,只要人异,只要人们年年年年选择并且保存并且保存这些些变异,就可以得到新的品种。又如,中国是金异,就可以得到新的品种。又如,中国是金鱼的家的家乡,形形色色的金,形形色色的金鱼品种,品种,也是我国也是我国劳动人民利用金人民利用金鱼遗传变异的特性异的特性细心培育出来的。心培育出来的。16世世纪末,末,张谦德德在硃砂在硃砂鱼谱中中总结金金鱼选种的种的阅历时说:“蓄蓄类贵广,而广,而选择贵精,精,须每年每年夏夏间市取数千市取数千头,分数缸,分数缸饲养,逐日去其不佳者,百存一、二,并作两、三缸蓄养,逐日去其不佳者,百存一、二,并作两、三缸蓄之,加意培育,自然奇品悉具之,加意培育,自然奇品悉具”。如今,金。如今,金鱼的的变异品种超异品种超过了了150种。美种。美丽多姿多姿的金的金鱼,已,已经成成为各国人民各国人民宠爱的欣的欣赏动物。物。1.1.农业上用射线或药物处理农作物种子,获得新品种农业上用射线或药物处理农作物种子,获得新品种的原理是射线或药物(的原理是射线或药物()A A干脆变更了农作物的某些性状干脆变更了农作物的某些性状 B B变更了农作物种子中的养分成分变更了农作物种子中的养分成分C C淘汰了农作物的某些不良性状淘汰了农作物的某些不良性状 D D使种子里的遗传物质发生了变更使种子里的遗传物质发生了变更2.2.下列几项中队变异在生物学和实践上有重要意义的下列几项中队变异在生物学和实践上有重要意义的说法不正确的是(说法不正确的是()A.A.能够使生物更好的适应不断变更的环境能够使生物更好的适应不断变更的环境 B.B.全部的变异对生物的生存都是有利的全部的变异对生物的生存都是有利的C.C.变异会产生新的生物类型,使生物不断进化变异会产生新的生物类型,使生物不断进化 D.D.人们可以利用对人类有益的变异选育新品种人们可以利用对人类有益的变异选育新品种DB3.3.下列几种变异中,不能遗传的变异是(下列几种变异中,不能遗传的变异是()A.A.人类的皮肤的黑黄白人类的皮肤的黑黄白 B.B.玉米粒的黄白红玉米粒的黄白红C.ABOC.ABO血型血型 D.D.生长在遮阴处的小麦杆生长在遮阴处的小麦杆细穗小细穗小4.4.我们在探究花生果实大小变异的过程中,制定和实我们在探究花生果实大小变异的过程中,制定和实施支配时不应当(施支配时不应当()A A随机取样随机取样 B B样品要少于样品要少于3030粒粒C C要选择和设计适当的测量工具和测量方法要选择和设计适当的测量工具和测量方法D D测量结果用曲线图或直方图表示测量结果用曲线图或直方图表示5.5.下列育种实例中,应用了遗传原理(而非变异原理)下列育种实例中,应用了遗传原理(而非变异原理)的是(的是()A.A.从产奶量低的奶牛中选择、繁育出高产奶牛从产奶量低的奶牛中选择、繁育出高产奶牛B.B.一般甜椒种子卫星搭载后播下,经选择培育成太空一般甜椒种子卫星搭载后播下,经选择培育成太空椒椒C.C.高产倒伏小麦与低产抗倒伏小麦杂交培育出高产抗高产倒伏小麦与低产抗倒伏小麦杂交培育出高产抗倒伏小麦倒伏小麦D.D.把小花生种到肥沃的土壤中结出大花生果实把小花生种到肥沃的土壤中结出大花生果实DBD

    注意事项

    本文(生物的变异课件资料优秀PPT.ppt)为本站会员(1398****507)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开