内容正文:
期末复习(第五章)
授课人: 罗桂莲
必修二
授课时间:2022.6.20
学习目标
1.基因突变、基因重组、染色体变异
2. 单倍体、多倍体的概念及其应用
3. 人类遗传病的类型及其预防手段
遗传物质发生改变
不可遗传变异:
可遗传变异:
遗传物质不变,环境因素引起的
变异的类型
基因突变:
基因重组:
染色体变异:
所有的生物
减一前后期
真核生物 (有染色体)
注:能够遗传给子代的变异:
①生殖细胞中发生的可遗传变异;
②体细胞中发生的可遗传变异可通过无性繁殖(如植物组织培养)传给子代
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基因突变的四要点
(1)三个来源:
(2)三个诱变因素:
(3)四个主要特点:
(4)三个意义:
小结
DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失。
物理因素、化学因素、生物因素。
普遍性、随机性、不定向性、低频性、多害少利性。
①是产生新基因的途径。
②是生物变异的根本来源。
③为生物的进化提供了原材料
原癌基因
正常功能
表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的。
突变
相应蛋白质活性增强
细胞癌变
抑癌基因
正常功能
表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞凋亡。
突变或过量表达
相应蛋白质活性减弱
或失去活性
细胞癌变
1.原癌基因和抑癌基因
细胞癌变
负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程
阻止细胞不正常的增殖
细胞癌变
2.癌细胞的特点
正常的成纤维细胞
癌变后的成纤维细胞
①能够无限增殖;
②形态结构发生显著变化;
③细胞膜上的糖蛋白等物质减少,细胞之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移(教材P82)
镰刀型红细胞贫血症
DNA
┯-┯-┯
C T T
G A A
┷-┷-┷
┯-┯-┯
C A T
G T A
┷-┷-┷
G A A
┷-┷-┷
G U A
┷-┷-┷
mRNA
氨基酸
谷氨酸
缬氨酸
血红蛋白
正常
直接原因
根本原因
碱基对的替换
(基因突变)
蛋白质上的氨基酸改变
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碱基对 影响范围 对氨基酸的影响 减少对蛋白质结构影响方法
替换
增添
缺失
基因突变对生物的影响
小
大
大
只改变1个氨基酸或不改变
插入位置前不
影响,影响插
入后的序列
缺失位置前不
影响,影响缺
失后的序列
若开始增添1个碱基对,
可再增添2个、5个即3n+2
或减少1个、4个即3n+1
(n≥0,且为整数)
若开始缺失1个碱基对,
可再减少2个、5个即3n+2
或增添1个、4个即3n+1
(n≥0,且为整数)
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(1)突变时间:基因突变并不只是发生于DNA复制时。细胞生命历程中的任何时期均可能发生基因突变,DNA复制时更容易发生。
(2)发生基因突变的生物:任何生物均可以发生基因突变,包括RNA病毒,而不仅是以DNA为遗传物质的生物。
(3)突变方向与环境的关系:基因突变的方向和环境没有明确的关系,即环境因素可提高突变率,但不能决定基因突变的方向。
(4)基因突变不等同于DNA中碱基的替换、增添或缺失。基因通常是有遗传效应的DNA片段,所以DNA中发生碱基的改变并不一定引起基因突变。
基因突变-易错提醒
基因突变-易错提醒
1.基因的结构(碱基序列/排列顺序)一定改变
2.遗传信息一定改变
3. 基因的数目不改变
4. 生物的性状不一定改变
基因重组:
1.概念:基因重组是指在生物体进行 的过程中,控制不同性状的基因的 。
有性生殖
重新组合
减数第一次分裂前期:
减数第一次分裂后期:
基因工程中外源基因的导入(广义)
a
a
A
A
b
b
B
B
B
B
b
b
a A
a A
非同源染色体上非等位基因的自由组合
同源染色体上非姐妹染色单体的互换
2.类型
受精作用不属于基因重组
基因重组=减一前后+基因工程
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基因突变 基因重组
本质
发生
时间
发生
可能
基因结构发生改变,产生了新基因和新的性状,新的基因型。
不同基因的重新组合,不产生新基因和新的性状,但产生新的基因型。
通常在分裂间期DNA复制时
减数第一次分裂的前期(四分体时期)和后期
低频性
非常普遍
联系:1.都属于________的变异;2.都产生__________;
3.基因突变是基因重组的基础.
可遗传
新的基因型
基因突变与基因重组的比较
基因突变和染色体变异的区别
光学显微镜下不可见。不改变基因的数目
光学显