【教学导航】2012届高三生物复习第18讲基因突变、基因重组和染色体变异课件新人教版必修2.ppt
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1、知识内容考纲要求考纲理解基因重组及其意义理解基因重组的概念及意义基因突变的特征和原因分析基因突变的类型及发生原因染色体结构变异和数目变异理解染色体变异、染色体组、染色单体、多倍体的概念生物变异在育种上的应用掌握几种重要的育种方法,理解其原理及应用 一、基因突变 概念:DNA分子中发生_的增添、缺失或替换,而引起的基因结构的改变 实例:镰刀型细胞贫血症碱基对 意义:是新基因产生的途径,是生物变异的根本来源,是_的原材料生物进化 二、基因重组 三、染色体变异 数目变异:染色体组成倍增加或减少:一、基因突变的理解分析 1对基因突变的理解 2归纳:(1)概念内涵:DNA分子发生的碱基对的替换、增添和缺
2、失;外延:基因突变是DNA分子水平上某一个基因内部碱基对种类和数目的变化,基因的数目和位置并未改变。(2)基因突变的时期:基因突变可发生在任何生物的细胞中,一般发生于DNA分子复制的时候,突变的基因在细胞分裂的间期随DNA分子的复制而复制,通过细胞分裂而传递给子细胞,体细胞发生的基因突变一般不能传递给后代,而发生在生殖细胞中的突变,可以通过生殖细胞的结合传给后代。3基因突变对子代的影响 (1)基因突变发生在有丝分裂过程中,一般不遗传给后代,但有些植物可以通过无性生殖传递给后代。(2)如果发生在减数分裂过程中,可以通过配子传递给后代。(3)基因突变的频率比较:生殖细胞体细胞;分裂旺盛的细胞停止分
3、裂的细胞。二、基因重组的理解 1方式:有性生殖(减数分裂)、重组DNA技术(基因工程)。2减数分裂过程中基因重组的两种类型:四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换;(如图1),减数第一次分裂后期非同源染色体上的非等位基因的自由组合(如图2)。3基因重组概念的整合:(如下图)归纳:基因工程也属于控制不同性状的基因重新组合,属于人工的基因重组,可以发生在不同种生物之间,能够定向改变生物性状。肺炎双球菌的转化也属于基因重组。基因重组产生了新的基因型,但未改变基因的“质”和“量”。三、三种可遗传变异的比较变异种类基因突变基因重组染色体变异(显微镜下一般可观察到)结构变异数目变异本质碱基对增添、
4、缺失或替换基因的重新组合DNA分子部分区段改变(重复、缺失、倒位、易位)整个DNA分子缺失或加倍结果产生等位基因产生新的基因型基因重复或缺失意义是变异的根本来源,为生物进化提供最初的原材料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,对于生物进化具有重要意义利用单倍体育种,可缩短育种年限;利用多倍体育种可选育出优质、高产的新品种 四、染色体组与染色体数目的判断 1染色体组与染色体数目的差别 (1)染色体组是指细胞中形态和功能各不相同,但是携带着控制一种生物生长发育、遗传和变异的全部信息的一组非同源染色体。要构成一个染色体组应具备以下几点:一个染色体组中不含同源染色体。一个染色体组中
5、所含的染色体形态、大小和功能各不相同。一个染色体组中含有控制物种生物性状的一整套基因,但不能重复。2要确定某生物体细胞中染色体组的数目,可从以下几个方面考虑:细胞中同种形态的染色体有几条,细胞内就含有几个染色体组。(如图一)根据基因型判断细胞中的染色体数目,根据细胞的基因型确定控制每一性状的基因出现的次数,该次 数 就 等 于 染 色 体 组 数(如 图 二),基 因 型 为AAaaBBBb的细胞含有四个染色体组。根据染色体的数目和染色体的形态数来推算,染色体组的数目染色体数/染色体形态数。概念染色体组形成原因相关植物的特点举例单倍体体细胞中含本物种配子染色体数目的个体一至多个单性生殖(孤雌生
6、殖或孤雄生殖)植株弱小,高度不育蜜蜂的雄峰二倍体由受精卵发育而来,体细胞含有两个染色体组的个体两个正常的有性生殖几乎全部的动物和过半数的高等植物五、单倍体、二倍体与多倍体的比较多倍体由受精卵发育而来,体细胞含三个或三个以上染色体组的个体三个或三个以上染色体数目未减半的配子受精或合子中染色体数加倍果实、种子较大,生长发育延迟,结实率低香蕉(三倍体)、马铃薯(四倍体)、小黑麦(八倍体)特别提醒:单倍体与二倍体、多倍体的判定 (1)由受精卵发育而成的个体,含有几个染色体组,就叫几倍体。(2)由配子发育而成的个体,不论含几个染色体组,都称为单倍体。如八倍体生物的单倍体含有4个染色体组。单倍体或多倍体个
7、体的体细胞染色体组数为奇数时,其进行减数分裂形成配子时,由于同源染色体无法正常联会或联会紊乱,不能产生正常的配子。(3)二倍体生物的配子中只含有一个染色体组。(4)三倍体无子西瓜中果实各部分染色体组数第一年所结果实第二年所结果实(三倍体西瓜)果实位置四倍体植株上三倍体植株上果皮染色体组数43种皮染色体组数43胚染色体组数3无胚乳染色体组数5无 归纳:无子番茄是不经传粉受精的,子房经生长素类似物处理后形成的二倍体果实,其无子性状不能遗传。而无子西瓜的无子性状可遗传,即用结无子西瓜的植株进行无性生殖。知识点1:基因突变的理解【例1】几种氨基酸的可能的密码子如下:甘氨酸:GGU、GGC、GGA、GG
8、G;缬氨酸:GUU、GUC、GUA、GUG;甲硫氨酸:AUG。经研究发现,在编码某蛋白质的基因的某个位点上发生了一个碱基替换,导致对应位置上的氨基酸由甘氨酸变为缬氨酸;接着由于另一个碱基的替换,该位置上的氨基酸又由缬氨酸变为甲硫氨酸,则未突变时的甘氨酸的密码子应该是()AGGU BGGCCGGA DGGGD【思路点拨】D选项,若该基因突变前甘氨酸的密码子是GGG,则可能是GGG碱基替换为GUG再替换为AUG(甲硫氨酸);B、C、D三个选项中,每个密码子的三个位点与AUG的三个位点碱基都不同,若碱基替换,至少要替换三次,与题干不符。【规律方法】解答此类题目时,要注意“逆向思维及排除法的应用”:(
9、1)基因某一位点碱基的两次替换,导致氨基酸由甘氨酸变成甲硫氨酸,甲硫氨酸的密码子(AUG)唯一,则甘氨酸的密码子必定与AUG有一个位点相同。(2)将每个选项代入前一条件,排除B、C、D选项。【举一反三】如图表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,已知谷氨酸的密码子是GAA,GAG。据图分析正确的是()A转运缬氨酸的tRNA一端裸露的三个碱基是CAUB过程是以链做模板,以脱氧核苷酸为原料,由ATP供能,在有关酶的催化下完成的C控制血红蛋白的基因中任意一个碱基发生替换都会引起镰刀型细胞贫血症D人发生此贫血症的根本原因在于血红蛋白中的一个谷氨酸被缬氨酸取代【答案】A【思路点拨】据图可知,缬氨酸的密码子为GU
10、A,与其发生碱基互补配对的tRNA的裸露的三个碱基应该是CAU;过程是链做模板,以核糖核苷酸为原料,由ATP供能,在有关酶的催化下完成的;一个碱基的替换不一定会引起相应氨基酸的改变;人发生贫血症的根本原因是基因突变。知识点知识点2:染色体变异的判断:染色体变异的判断【例2】(2010泰州期末)果蝇的一条染色体上正常基因的排列顺序为abcdefghi,中间的“”代表着丝点。下表表示由正常染色体发生变异后基因顺序变化的四种情况,有关叙述错误的是()染色体基因顺序变化1abcdgfehi2abcdghi3afedcbghi4abcdefgfghiA.2是染色体某一片段缺失引起的B3是染色体着丝点改变
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