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类型5.3 染色体变异(第1课时) ppt课件-2023新北师大版(2019)《高中生物》必修第二册.pptx

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    1、必修必修2 2第第5 5章章 第三节第三节 染色体变异染色体变异第第1 1课时课时 染色体结构变异染色体结构变异 问题探讨1 染色体结构变异材料分析2 染色体结构变异的类型3 染色体结构变异的类型比较4索引INDEX 检测评价5问题探讨1.什么原因导致果蝇出现棒眼性状的呢?2.它的遗传物质发生了哪些变化?黑腹果蝇的眼通常呈红色卵圆形,由近800只小眼组成。遗传学家在实验过程中偶然发现了一种眼型为棒状的果蝇,小眼集中分布呈棒状,其复眼中仅有68只小眼。染色体结构变异材料分析染色体结构变异材料分析资料资料1 1:遗传学家发现,正常复眼的果蝇与棒眼果蝇的X染色体部分区段有一定区别。正常果蝇的X染色体

    2、,其16区含A、B两个组成部分,而棒眼果蝇X染色体的16区含A、A、B三个部分。科学家后来又发现了小眼更少的重棒眼果蝇,其棒眼性状更为明显。1.正常果蝇和棒眼果蝇的X染色体的结构有什么区别?棒眼果蝇的X染色体在16A区出现了重复,而野生型果蝇X染色体的16A区没有重复。正常眼正常眼 棒状眼棒状眼 重棒眼重棒眼资料资料1 1:遗传学家发现,正常复眼的果蝇与棒眼果蝇的X染色体部分区段有一定区别。正常果蝇的X染色体,其16区含A、B两个组成部分,而棒眼果蝇X染色体的16区含A、A、B三个部分。科学家后来又发现了小眼更少的重棒眼果蝇,其棒眼性状更为明显。2.果蝇X染色体16区的变化与果蝇复眼性状改变有

    3、何关联?果蝇的棒眼是由X染色体上的片段16A区重复造成的,重复越多,复眼会减少。正常眼正常眼 棒状眼棒状眼 重棒眼重棒眼染色体结构变异材料分析染色体结构变异材料分析资料资料1 1:遗传学家发现,正常复眼的果蝇与棒眼果蝇的X染色体部分区段有一定区别。正常果蝇的X染色体,其16区含A、B两个组成部分,而棒眼果蝇X染色体的16区含A、A、B三个部分。科学家后来又发现了小眼更少的重棒眼果蝇,其棒眼性状更为明显。3.染色体结构变异是否会影响生物的性状?正常眼正常眼 棒状眼棒状眼 重棒眼重棒眼染色体结构变异材料分析染色体结构变异材料分析染色体结构变异的类型染色体结构变异的类型 染色体的某一片段消失abcd

    4、ef果蝇缺刻翅的形成结果:基因数目减少染色体结构变异的类型染色体结构变异的类型猫叫综合征:由人的第5号染色体部分缺失引起的遗传病,因为患病儿童哭声轻,音调高,很像猫叫而得名;患者生长发育迟缓,而且存在严重的智力障碍。染色体结构变异的类型染色体结构变异的类型果蝇唾液腺染色体的缺失环果蝇缺刻翅染色体结构变异的类型染色体结构变异的类型 染色体某一片段出现两份或两份以上abcdefb 果蝇棒状眼的形成正常眼正常眼棒状眼棒状眼结果:基因数目增加染色体结构变异的类型染色体结构变异的类型夜来香夜来香一花两色一花两色ab cdefghijk染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上结果:染色体上基因的排列顺序

    5、发生改变染色体结构变异的类型染色体结构变异的类型易位与交叉互换的区别?易位与交叉互换的区别?发生在非同源染色体之间,是指染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上易位交叉互换发生在减数分裂的四分体时期同源染色体的非姐妹染色单体之间,是基因重组染色体结构变异的类型染色体结构变异的类型果蝇唾液腺染色体的易位环染色体结构变异的类型染色体结构变异的类型cdefabafbcdeedbc染色体发生断裂后,某一染色体片段发生180倒转后,再与原来的片段重新接合而成。结果:染色体上基因的排列顺序发生改变。染色体结构变异的类型染色体结构变异的类型变异类型变异类型定义定义实例实例结果结果缺失缺失染色体的某一片段缺

    6、失猫叫综合征果蝇缺刻翅基因数目发生改变(增加或减少)重复重复染色体增加了某一片段果蝇棒状眼的形成易位易位染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上变异的夜来香基因排列顺序变化倒位倒位染色体发生断裂后,某一染色体片段发生180倒转后,再与原来的片段重新接合而成。染色体结构变异,引起染色体上的基因数目或排列顺序发生改变,对生物个体多数是不利的,有的甚至会致死选择1.如图表示某生物细胞中两条染色体及其上面的部分基因,下列选项的结果中,不属于染色体结构变异引起的是 ()C检测评价选择2.如图为一对同源染色体在减数分裂时的配对行为,表明该细胞发生了()A.基因突变B.染色体结构变异C.基因重组D.碱基互补配对B选择2.是正常的两条同源染色体,则下图属于染色体结构变异的()A.倒位 B.缺失C.易位D.重复B选择4.下列变异中,属于染色体结构变异的是()A染色体中DNA的一个碱基对缺失 B同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换 C果蝇第号染色体上的片段与第号染色体上的片段发生交叉互换 D将人类的胰岛素基因与大肠杆菌的DNA分子拼接,利用细菌发酵生产人类胰岛C

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