神奇的太空育种人教课标版课件.ppt
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1、神奇的太空育种神奇的太空育种常州市新桥中学常州市新桥中学 高燕萍高燕萍神舟五号:飞船神舟五号:飞船“乘客乘客”除中国除中国首名首名太空太空人外,还有人外,还有1公斤公斤左右的植物种子(共有左右的植物种子(共有种种,种类包括有花卉、蔬果、谷物、树,种类包括有花卉、蔬果、谷物、树种等,其中包括从台湾挑选出来的蔬菜花种等,其中包括从台湾挑选出来的蔬菜花卉种子)。卉种子)。神舟六号:返回舱中有神舟六号:返回舱中有两名两名航天员,还有伴航天员,还有伴随过极地考察的中国国旗、国际奥委会会旗、随过极地考察的中国国旗、国际奥委会会旗、上海世博会会旗,以及儿童太空画作品(上上海世博会会旗,以及儿童太空画作品(上
2、海两名中学生画作),此外还有海两名中学生画作),此外还有生物菌种生物菌种、植物和花卉的植物和花卉的种子种子等。其中等。其中12支支太空试管太空试管中搭载了中搭载了5类种苗类种苗,分别为三个葡萄种类。,分别为三个葡萄种类。神舟七号:除神舟七号:除三名三名航天员外,还有国家航天员外,还有国家一级保护树种珙桐、国家二级保护树种一级保护树种珙桐、国家二级保护树种鹅掌楸的鹅掌楸的种子种子共共100克,另有克,另有87个品系的个品系的蔬菜种子。蔬菜种子。1、太空特殊的环境诱导种子或试管种苗主要、太空特殊的环境诱导种子或试管种苗主要 发生了什么变异?发生了什么变异?基因突变基因突变2、太空育种为什么常选用种
3、子?为什么有时也用、太空育种为什么常选用种子?为什么有时也用幼苗?幼苗?植物种子体积小,携带方便,在选育新品种方面植物种子体积小,携带方便,在选育新品种方面具有较大的选择空间。具有较大的选择空间。植物幼苗有丝分裂旺盛,基因突变的可能性增大植物幼苗有丝分裂旺盛,基因突变的可能性增大。3、太空育种会有哪些特点呢?、太空育种会有哪些特点呢?太空育种具有有益的变异多、变异频率高、性状太空育种具有有益的变异多、变异频率高、性状稳定快稳定快。肉质牛和产肉质牛和产奶多的牛奶多的牛正常绵羊正常绵羊(左)(左)短腿安康羊短腿安康羊(右)(右)基因突变的实例:基因突变的实例:镰刀型细胞贫血症镰刀型细胞贫血症正常红
4、细胞正常红细胞镰刀型红细胞镰刀型红细胞镰刀型贫血症镰刀型贫血症:一种异常血红蛋白病,一种异常血红蛋白病,一旦缺氧,患者红细胞变成镰刀型,血一旦缺氧,患者红细胞变成镰刀型,血液的粘性增加,引起红细胞的堆积,导液的粘性增加,引起红细胞的堆积,导致各器官血流的阻塞,而出现脾脏肿大,致各器官血流的阻塞,而出现脾脏肿大,四肢的骨骼、关节疼痛,血尿和肾功能四肢的骨骼、关节疼痛,血尿和肾功能衰竭等症状,病重时,红细胞受机械损衰竭等症状,病重时,红细胞受机械损伤而破裂产生溶血现象,引起严重贫血伤而破裂产生溶血现象,引起严重贫血而造成死亡。而造成死亡。患者不能进行激烈运动,患者不能进行激烈运动,长期遭受慢性贫血
5、折磨。常在幼年发现。长期遭受慢性贫血折磨。常在幼年发现。谷氨酸谷氨酸正常血红蛋白正常血红蛋白缬氨酸缬氨酸异常血红蛋白异常血红蛋白两面凹的圆饼状两面凹的圆饼状性状性状 缬氨酸缬氨酸谷氨酸谷氨酸 CT TG A ADNAG A ARNA正常蛋白质正常蛋白质蛋白质蛋白质翻翻译译体体现现CA TG T AG U A异常蛋白质异常蛋白质镰刀型细胞镰刀型细胞基因突变基因突变转转录录DNA的的碱基对碱基对发生了发生了改变改变1)直接原因直接原因:血红蛋白分子的多肽链上,:血红蛋白分子的多肽链上,一个一个谷氨酸谷氨酸被一个被一个缬氨酸缬氨酸替换。替换。2)根本原因根本原因:控制血红蛋白分子的:控制血红蛋白分子
6、的DNA的的 碱基序列发生了改变,碱基序列发生了改变,变成了变成了 。C T TG A AC A TG T A(单个碱基(单个碱基替换替换T A )2.基因突变的概念、实质基因突变的概念、实质实质实质-基因结构的改变基因结构的改变碱基对的增添、缺失碱基对的增添、缺失DNATAC CAT TAG GAT CCC ATTmRNAAUG GUA AUC CUA GGG UAA起始密码缬氨酸异亮氨酸亮氨酸甘氨酸终止密码DNATAC CCA TTA GGA TCC CAT TmRNAAUG GGA AAU CCU AGG GUA起始密码甘氨酸天冬氨酸脯氨酸精氨酸缬氨酸DNATAC CAT AGG ATC
7、 CCA TTmRNAAUG GUA UCC UAG GGU起始密码缬氨酸丝氨酸终止密码插入插入C C丢失丢失T T1、基因突变时期:主要是主要是DNA复制时,即细胞分裂间期复制时,即细胞分裂间期2、发生生物:真核、原核、病毒3、发生的分裂:有丝、无丝、减数课堂巩固2、(、(1)(2)不一定,原因是当)不一定,原因是当 或或 中中的第三对碱基发生的第三对碱基发生 或或 变化变化后,产生的遗传密码为后,产生的遗传密码为CAC或或CAU仍然是组氨酸的密码子,因而不影仍然是组氨酸的密码子,因而不影响产生正常血红蛋白。响产生正常血红蛋白。基因突变的原因:基因突变的原因:外因:外因:一定的外界环境条件(
8、生物一定的外界环境条件(生物因素、物理因素、或化学因素)因素、物理因素、或化学因素)等。等。内因:内因:DNA复制过程中,基因内部复制过程中,基因内部脱氧核苷酸的种类、数量或排列顺脱氧核苷酸的种类、数量或排列顺序发生局部的改变,从而改变了遗序发生局部的改变,从而改变了遗传信息。传信息。1、基因、基因A与与a1、a2、a3之间的关系如之间的关系如左图,该图能表明基因突变的特点是左图,该图能表明基因突变的特点是2、镰刀型细胞贫血症十分少见,说明基因突、镰刀型细胞贫血症十分少见,说明基因突变的特点是变的特点是3、基因突变既可发生于人的胎儿期,也可发生于、基因突变既可发生于人的胎儿期,也可发生于老年期
9、;既可发生于叶芽,也可发生于花芽,说老年期;既可发生于叶芽,也可发生于花芽,说明基因突变是明基因突变是不定向的不定向的低频率性与有害性低频率性与有害性。随机性随机性 在第二次世界大战临近结束的在第二次世界大战临近结束的1945年年8月,美国先后向日本广岛和长崎投下了两月,美国先后向日本广岛和长崎投下了两颗原子弹,造成约颗原子弹,造成约10.6万人死亡,约万人死亡,约13万万人受伤。当时缪勒就指出:原子弹爆炸产人受伤。当时缪勒就指出:原子弹爆炸产生的放射性污染将给广岛和长崎幸存居民生的放射性污染将给广岛和长崎幸存居民的后代带来难以预料的影响。缪勒不幸言的后代带来难以预料的影响。缪勒不幸言中了。在
10、战后的中了。在战后的20多年里,广岛和长崎先多年里,广岛和长崎先后出生了数以百计死胎和智障、肢体畸型后出生了数以百计死胎和智障、肢体畸型的新生儿。的新生儿。镰刀型贫血症在非洲发镰刀型贫血症在非洲发病率较高的原因病率较高的原因携带者携带者(杂合体杂合体)表表现为轻度贫血,但对现为轻度贫血,但对恶性疟疾有较强的抵恶性疟疾有较强的抵抗力,由于自然选择抗力,由于自然选择的结果,使这一基因的结果,使这一基因在非洲恶性疟疾猖獗在非洲恶性疟疾猖獗的地区较多保留了下的地区较多保留了下来。来。杂合体的红细胞基因突变的基因突变的意义:意义:生物变异的生物变异的根本来源根本来源-只有只有它能产生新基因它能产生新基因
11、,为生物进为生物进化提供了化提供了最初的原始材料最初的原始材料。兰亭集序兰亭集序中有这样一句话中有这样一句话:“仰观仰观宇宙之大,俯察品类之盛宇宙之大,俯察品类之盛”。下面我。下面我们一起来看看太空育种给我们所带来的众们一起来看看太空育种给我们所带来的众多新品种吧!多新品种吧!普通青椒普通青椒太空椒太空椒太空南瓜王太空南瓜王 这种太空南瓜王最大能长到这种太空南瓜王最大能长到200200多公斤,多公斤,在生长繁殖期高峰时,南瓜每天能增大在生长繁殖期高峰时,南瓜每天能增大5 5公斤。公斤。太空雪花梨太空雪花梨太空冬瓜太空航茄一太空航茄一号号太空小麦太空小麦太空牡丹太空荷花太空荷花太空君子兰太空君子
12、兰 请解释:请解释:“一兔生一兔生三三仔,连母个仔,连母个四四样样”,这种个体的差异,主要是什么原因产这种个体的差异,主要是什么原因产生的生的?减数第一次减数第一次分裂间期分裂间期Y yRr减数第一减数第一次分裂次分裂Y YR Ry yr rY YR R r ry y减数第二减数第二次分裂次分裂YRYR减数第二减数第二次分裂次分裂 yr yr减数减数 第一第一 次次 分裂分裂Y Yr ry yR RyRyR减数减数 第二第二 次次 分裂分裂YrYr减数减数 第二第二 次次 分裂分裂BvBVVbbvBVVbvbvB(2)减数第一次分裂前期减数第一次分裂前期,四分体时四分体时,一对同源一对同源染色
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