种群基因组成的变化与物种的形成课件3.pptx
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- 种群 基因 组成 变化 物种 形成 课件
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1、第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成问题探讨先有鸡还是先有蛋?甲同学说:当然是先有鸡蛋了,因为只有生殖细胞产生的基因突变才能遗传给后代,体细胞即使发生了基因突变,也不能影响后代的性状。乙同学说:不对,人们在养鸡过程中,是根据鸡的性状来选择的,只让符合人类需求的鸡繁殖后代,因此是先有鸡后有蛋。讨论你同意哪位同学的观点?你的答案和理由是什么?这两种观点都有一定的道理,但都不全面。因为他们忽视了鸡和蛋在基因组成上的一致性,也忽视了生物的进化是以种群为单位而不是以个体为单位这一重要观点。生物进化的过程是种群基因库在环境的选择作用下定向改变的过程,以新种群与祖先种群形成生殖隔离为标志,并不是在
2、某一时刻突然有一个个体或一个生殖细胞成为一个新物种。一、种群基因组成的变化1.种群和种群基因库(1)种群:生活在一定区域的同种生物全部个体的集合叫作种群。例如,一片树林中的全部猕猴;一片草地上的所有蒲公英。(2)种群的基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫作这个种群的基因库。(3)基因频率:在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值,叫作基因频率。例如,在某昆虫种群中,决定翅色为绿色的基因是A,决定翅色为褐色的基因是a,从这个种群中随机抽取100个个体,测得基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个,求A和a的基因频率。每个个体可以看作含有2个基因那么,这100个个
3、体共有200个基因。A基因的数量是230+60=120个a基因的数量是210+60=80个这一种群繁殖若干代以后,其基因频率会不会发生变化呢?(1)假设该种群个体总数为100个,AA、Aa和aa的亲代基因型分别为30%,60%和10%,由基因型频率=该基因型个体数/该种群个体总数,则基因型为AA、Aa和aa的个体数分别为30个,60个,10个。1个AA产生1个A配子,则30个AA产生30个A配子;同理60个Aa产生30个A和30个a配子,10个aa产生10个a配子。总配子数=30+30+30+10=100个30个AA产生的A配子比值为30/100=30%60个Aa产生的A和a配子比值分别为30
4、%和30%10个aa产生a配子的比值为10%该种群产生的A配子比值为30%+30%=60%;a配子比值为30%+10%=40%(2)子代配子A(60%)a(40%)A(60%)AA(60%*60%)Aa(60%*40%)a(40%)Aa(60%*40%)aa(40%*40%)子代基因型的频率分别为AA基因型频率=60%*60%=36%Aa基因型频率=2*60%*40%=48%Aa基因型频率=40%*40%=16%(3)子二代、子三代以及若干代以后,种群的基因频率同子一代一样。基因频率的第2种计算方法设该种群的个体总数为N,AA基因型的个体数为N1,Aa基因型的个体数为N2,aa基因型的个体数为
5、N3,则N=N1+N2+N3.2.对自然界的种群来说,这5个条件不可能同时都成立。例如,翅色与环境色彩较一致的,被天敌发现的机会就少些。3.突变产生的新基因会使种群的基因频率发生改变。基因A2的频率是上升还是下降,要看这一突变对生物体是有益的还是有害的。2.种群基因频率的变化基因突变产生新的等位基因,这就可以使种群的基因频率发生变化。可遗传的变异基因突变基因重组染色体变异基因突变和染色体变异统称为突变。生物自发突变的频率很低,而且许多突变是有害的,那么,它为什么还能够作为生物进化的原材料呢?因为种群是由许多个体组成的,每个个体的细胞中都有成千上万个基因,这样,每一代就会产生大量的突变。例如,果
6、蝇1组染色体上约有1.3104个基因,假定每个基因的突变频率为10-5,对一个中等大小的果蝇种群(约有108个个体)来说,每一代出现的基因突变数将是:2 1.3104 10-5 108=2.6107(个)突变的有害和有利也不是绝对的,这往往取决于生物的生存环境。例如,有翅的昆虫有时会出现残翅和无翅的突变类型,这类昆虫在正常情况下很难生存下去。但是在经常刮大风的海岛上,这类昆虫却因为不能飞行而避免了被海风吹到海里淹死。第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)基因突变产生的等位基因,通过有性生殖过程中的基因重组,可
7、以形成多种多样的基因型,从而使种群中出现多种多样可遗传的变异类型。突变和重组都是随机的、不定向的,那么,种群基因频率的改变是否也是不定向的呢?第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)3.自然选择对种群基因频率变化的影响探究实践探究自然选择对种群基因频率变化的影响 英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾(其幼虫叫桦尺蠖)。它们夜间活动,白天栖息在树干上。杂交实验表明,桦尺蛾的体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)是显性的。在19世纪中叶以前,桦尺蛾几乎都是浅色型的,该种群中S基因的频率很低,在5%以下。到了
8、20世纪中叶,黑色型的桦尺蛾却成了常见的类型,S基因的频率上升到95%以上。19世纪时,曼彻斯特地区的树干上长满了浅色的地衣。后来,随着工业的发展,工厂排放的煤烟使地衣不能生存,结果树皮裸露并被熏成黑褐色。第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)提出问题桦尺蛾种群中s基因(决定浅色性状)的频率为什么越来越低呢?作出假设根据前面所学知识作出假设:在树皮裸露并熏成黑褐色的环境下,黑色体色的桦尺蛾个体数量逐年增加,控制黑色的S基因频率逐年上升(增加),而浅色体色的桦尺蛾由于不适应树皮裸露并熏成黑褐色的环境,浅色体色的
9、桦尺蛾个体数量逐年减少,控制浅色的s基因频率逐年下降(减少)。第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)讨论探究思路你可以用创设数字化问题情境的方法来探究。以下问题情境供参考。创设情境示例(其中数字是假设的):1870年,桦尺蛾种群的基因型频率为SS 10%,Ss 20%,ss 70%,S基因的频率为20%。在树干变黑这一环境条件下,假如树干变黑不利于浅色桦尺蛾的生存,使得种群中浅色个体每年减少10%,黑色个体每年增加10%。第210年间,该种群每年的基因型频率各是多少?每年的基因频率是多少?提示:不同年份该种群
10、的个体总数可能有所变化。第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)制订并实施研究方案1.创设数字化的问题情境。2.计算,将计算结果填入表中(如下表所示)第1年第2年第3年第4年基因型频率SS10%11.5%12.9%14.3%Ss20%22.9%25.8%29.7%ss70%65.6%61.3%56.0%基因频率S20%23%26%29%s80%77%74%71%假设:第1年桦尺蛾种群个体总数为100个,则第1年SS的个体数为10个,Ss的个体数为20个,Ss个体数为70个。浅色个体每年减少10%,黑色个体每年增
11、加10%,则第2年SS个体数为11个,Ss个体数为22,ss个体数为63个。第3年SS个体数为12个,Ss个体数为24个,ss个体数为57个。第4年SS个体数为13个,Ss个体数为27个,ss个体数为51个。第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)第6章 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成(30张PPT)3.根据计算结果,对环境的选择作用的大小进行适当调整,比如,把浅色个体每年减少的数量百分比定高一些,重新计算种群基因型频率和基因频率的变化,与步骤2中所得的数据进行比较。分析结果,得出结论分析计算结果是否支持你作出的假设,得出结论。第6章 第3节 种群基因组成的变化与
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