内容正文:
基因突变和基因重组
1
问题探讨
1.航天育种的生物学原理是什么?
2.如何看待基因突变的结果?
航天育种的生物学原理是利用太空的特殊环境,诱导基因发生突变。
基因突变后会产生新的基因,新的基因会控制新的性状,因为基因突变的结果是形成的新的性状。
正常红细胞
功能正常
镰刀状红细胞
易破裂,使人患溶血性贫血
实例1:镰状细胞贫血
正常→
缬氨酸-组氨酸-亮氨酸-苏氨酸-脯氨酸-谷氨酸-谷氨酸-赖氨酸-……
异常→
缬氨酸-组氨酸-亮氨酸-苏氨酸-脯氨酸-缬氨酸-谷氨酸-赖氨酸-……
红细胞β珠蛋白第六位谷氨酸被缬氨酸替代,形成异常的血红蛋白
直接原因
基因突变
正常碱基序列片段mRNA
异常碱基序列片段mRNA
基因突变
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镰刀型贫血形成的原因
思考·讨论
G
C
C
G
DNA
G
G
mRNA
氨基酸
缬氨酸
蛋白质
异常
镰状细胞贫血形成的原因:编码血红蛋白的基因的碱基序列发生改变,使翻译出来的氨基酸出现改变。
基因突变
5
基因突变
概念:DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变。
发生时间:通常发生在有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期
增添
缺失
替换
A
A
T
T
C
G
G
C
G
A
T
C
C
G
G
C
A
A
T
T
C
G
G
C
T
A
T
A
C
G
G
C
A
T
A
A
T
T
C
G
G
C
A
T
C
G
G
C
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基因突变对性状的影响
主要原因:
①突变可能发生在没有遗传效应的DNA片段上。
②基因突变后形成的密码子与原密码子决定的是同一种氨基酸。
③基因突变若为隐性突变,如AA→Aa,不会导致性状的改变。
原密码子
亮氨酸
U
U
A
突变密码子
U
U
G
基因突变不一定导致生物性状的改变
基因突变
7
碱基对 影响范围 对氨基酸序列的影响
替换 小 只改变1个氨基酸或不改变
增添 大 不影响插入位置前的序列,影响插入位置后的序列
缺失 大 不影响缺失位置前的序列,影响缺失位置后的序列
基因突变对蛋白质的影响
基因突变
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基因突变对后代的影响
结果:产生新的等位基因。
遗传特性:
若发生在配子中,将遵循遗传规律传递给后代。
若发生在体细胞中,一般不能遗传。
特殊情况:植物体细胞发生基因突变,可通过无性生殖遗传。
基因突变
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实例2:细胞癌变
抑癌基因Ⅰ突变
原癌基因突变
抑癌基