内容正文:
第2节
基因突变是生物变异的根本来源
学习目标
1.概述碱基替换、插入或缺失属于基因突变,可能导致所编码的蛋白质功能改变,从而使细胞的相应功能发生变化。
2.概述基因突变可产生新等位基因,是生物变异的根本来源。
3.概述利用某些理化或生物因素能够提高基因突变率;举例说明基因突变可以带来致命的后果,但也可以为人类所利用。
情境导入:太空育种
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太空育种(航天育种)
我国早在1987年就利用返回式卫星进行太空育种研究:将作物种子带入太空,利用太空中的特殊环境诱导基因发生突变,然后在地面选择优良的品种进行培育。
太空育种的生物学原理是什么?
基因突变
一、基因突变的实例
材料:1904年,一位美国医生发现一名病情特别严重的贫血患者。经检查,与一般贫血患者不同,该患者的红细胞呈镰刀状,而正常人的红细胞是中央微凹的圆饼状,这种病后来被称为镰状细胞贫血。缺氧不严重时,患者的红细胞为镰状;缺氧严重时,红细胞破裂,造成严重贫血,甚至丧失生命。
正常红细胞
镰刀型红细胞
发现除水以外的物质穿膜的速度与其脂溶性成正比,
一、基因突变的实例
正常:- -谷氨酸-赖氨酸-
患病:- -谷氨酸-赖氨酸-
谷氨酸
缬氨酸
根据基因表达相关知识的学习,蛋白质的合成需要几个阶段?每个阶段的模板分别是什么?
转录和翻译,转录的模板是DNA的一条链,翻译的模板是mRNA
发现除水以外的物质穿膜的速度与其脂溶性成正比,
一、基因突变的实例
研究发现,患者血红蛋白的这个氨基酸变化是编码血红蛋白的基因的碱基序列发生改变所引起的。右图是镰状细胞贫血病因的图解,请完成图解。想一想这种疾病是因为基因中的碱基发生何种变化引起?这种病能否遗传?怎样遗传?
G
A
G
G
G
C
T
C
C
C
G
A
G
C
C
谷氨酸
缬氨酸
T
A
U
正常
异常
DNA
mRNA
氨基酸
蛋白质
碱基对的替换
能
减数分裂产生有性生殖细胞后,致病基因通过受精作用遗传给下一代。
发现除水以外的物质穿膜的速度与其脂溶性成正比,
一、基因突变的实例
如果基因中发生碱基的增添或缺失,氨基酸序列是否也会改变?所对应的性状呢?
氨基酸序列会改变,蛋白质的结构改变,从而性状改变。
替换
增添
缺失
发现除水以外的物