素材:基因突变及其与表型的关系--高一下学期生物人教版必修2.docx
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1、基因突变及其与表型的关系1.基因突变概念和发展基因内部分子结构发生改变称为基因突变,也称点突变。基因通过突变由原来的一种存在状态变为另一种新的存在状态,即变为它的等位基因(当然原核生物和病毒没有等位基因)。De Vries首先提出突变一词,它是指突然发生的可遗传变异。从广义上讲,突变包括基因突变、染色体结构变异和染色体数目的改变,狭义的突变仅指基因突变。T. H. Morgan于1910年首先在果蝇中发现基因突变,他在许多红眼的野生型果蝇中偶然发现了一只白眼雄性果蝇,并通过杂交试验证明是一个性连锁基因的突变。1927年H. J Muller首次用X射线在果蝇中诱发了基因突变,1928年L.J
2、.S tasdler利用X射线在玉米中诱发基因突变也获得成功。此后,基因突变的研究不断深入,并已逐步成为创造可遗传变异、进行动植物品种改良的重要手段之一。2.基因突变的分子基础基因突变可以是DNA序列中单个碱基或核苷酸的变化,也可能是一段核酸序列的改变,这种在基因分子水平上发生的改变可以通过DNA复制经细胞分裂永远传递给子代细胞。基因突变的位点很重要,只有转录控制区和编码区内发生的突变,才可能影响到蛋白质,在其他非编码区的突变通常不会对有机体产生有害的影响。错义突变:是指DNA分子中碱基改变后引起密码子变化,导致所编码的氨基酸发生替代,从而影响蛋白质功能,以至影响到突变体的表型。无义突变:是指
3、由于DNA的碱基改变导致编码氨基酸的密码子突变成终止密码子。这种突变引起mRNA翻译提前终止,产生一条短的不完整的多肽链。无义突变通常对所编码的蛋白活性有严重影响,产生突变的表型。沉默突变:是指DNA分子中的碱基改变后,突变的密码子仍然编码原来的氨基酸,并没有引起多肽链中氨基酸的变化。沉默突变对蛋白质的功能无影响,不会引起表型突变,它们以多态性形式在生物体DNA中积累(多态性指的是DNA等位基因中核苷酸排列的差异性),引起同种生物不同个体间DNA序列的变化。DNA大片段的突变可以通过缺失、插入和重排等方式引起基因分子的根本性改变,从而可产生显著的突变表型。单个碱基的插入或缺失往往造成移码,在突
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