2023届高三生物一轮复习课件第17讲 基因突变及其他变异

2023-10-19
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普通

资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高三
章节 第5章 基因突变及其他变异
类型 课件
知识点 生物的变异与育种
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2023-2024
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPT
文件大小 6.38 MB
发布时间 2023-10-19
更新时间 2023-10-19
作者 一水一山
品牌系列 -
审核时间 2023-10-19
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/41324626.html
价格 1.50储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

* 基因突变 变异的概念和类型 基因突变的概念、原因、类型、特点、意义和应用 细胞癌变的概念、特点和机理 基因重组 概念 两种类型 特点和意义 在实践中的应用 染色体变异 低温诱导细胞染色体数目的变化 染色体数目变异 染色体结构变异 细胞内个别染色体数目增加或减少 细胞内染色体数目以染色体组形式成套增加或减少 考点一 基因突变 1.变异的概念和类型 指生物体产生的子代与亲代在性状上出现_______的现象。 差异 不遗传的变异: 由环境条件引起,生物的遗传物质没有发生改变,不能遗传给子代的变异。 可遗传的变异(来源) 基因突变 基因重组 染色体变异 概念 变异类型 2.基因突变 (1)基因突变的概念:由于DNA分子中发生____________________,而引起的______________ (基因结构)的改变,叫作基因突变。 基因突变的时间:主要发生在DNA复制时(有丝分裂前的间期,减Ⅰ前的间期)。 ①分子水平:基因突变可能产生原来基因的等位基因。突变基因与野生基因为等位基因。 基因突变的结果 ②性状水平:突变结果可能会产生新的性状——突变性状。突变性状与原性状(野生性状)为相对性状。 基因突变能否遗传 ①若基因突变发生在配子(发生在减数分裂过程中),则将遵循遗传规律传递给后代。 ②若发生在体细胞(有丝分裂过程中),一般不能遗传。 ③但有些植物的体细胞发生突变,可以通过无性生殖遗传。 碱基对的替换、增添和缺失 基因碱基序列 显性突变:a→A 隐性突变:A→a 基因突变主要发生于间期,细胞的任何时期都可能发生基因突变。 * (2)基因突变的原因: 内因: 外因:诱变因素起作用 物理因素:紫外线、X射线、各种辐射等 化学因素:亚硝酸、碱基类似物等 生物因素:主要是指某些病毒: 正常基因 突变基因 一般地,正常基因与突变基因互为等位基因! (3)基因突变的类型 诱发突变:由于诱变因素引起的基因突变。 自发突变:没有受到诱变的影响时,由于DNA复制偶尔发生错误等原因自发引起的基因突变。 碱基对的替换、增添或缺失 碱基序列改变 遗传信息改变 突变基因 DNA复制出现差错 (4)基因突变的特点 ①____________:一切生物界都可以发生。 ②____________:基因突变是随机发生的: ⑴基因突变可以随机发生在生物个体发育的任何时期;可以随机发生于细胞分裂的任何时期。 ⑵基因突变可以随机发生在体细胞中,也可以发生在生殖细胞中;可以随机发生于机体不同的细胞中;可以随机发生于同一细胞不同的DNA;可以随机发生于同一DNA不同的位置。 ③____________:在自然状态下,对某一种生物来说,基因突变的频率是很低的。 ④____________:基因突变是不定向的。一个基因可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的等位基因。 普遍性 随机性 低频性 不定向性 A突变为a1、a2体现了基因突变的不定向性(多方向性);可能引起A突变为a,也可能引起B突变为b,体现了基因突变的随机性。 * (5)基因突变的意义 基因突变是产生________的途径; 基因突变是生物变异的__________,为生物进化提供丰富(最初)的原材料。 新基因 根本来源 (6)基因突变的应用——诱变育种: 利用物理因素(如紫外线、X射线等)或化学因素(如亚硝酸盐等)处理生物,使生物发生__________,可以提高________,创造人类需要的生物新品种。 基因突变 突变率 * 1.问题:基因突变是否一定会引起生物体性状的改变?为什么? 提示:不一定。 ①一种氨基酸可能有多种密码子(密码子的简并性)——同义突变。 ②隐性基因的功能突变在杂合状态下也不会引起性状的改变。 2.不同碱基变化引起的基因突变产生的影响不同。 (1)基因突变产生的影响可能有: ①肽链中氨基酸序列不改变(密码子简并性); ②引发肽链不能合成,如发生于启动子。 ③肽链中某一个氨基酸或多个氨基酸发生改变; ④肽链延长(终止密码子推后); ⑤肽链缩短(终止密码子提前) ①碱基的插入:插入一个或两个碱基会导致插入点后面许多密码子发生改变→导致基因控制合成的蛋白质的氨基酸序列中许多氨基酸发生改变;或者导致肽链延长或缩短。 ②碱基的丢失:缺失一个或两个碱基导致缺失碱基后面许多密码子发生改变→导致基因控制合成的蛋白质的氨基酸序列中许多氨基酸发生改变;或者导致肽链延长或缩短。 ③碱基的替换:导致mRNA上的一个密码子发生改变,从而使基因所控制合成的蛋白质的氨基酸序列中一个氨基酸的改变,或一个氨基酸也不改变;或引起肽链延长或缩短。 (2)与插入(缺失)一个或两个碱基相比,插入(缺失) 三个碱基对编码的蛋白质产生的影响更小。 3.对基因突变的随机性和不定向性的理解 (1)不定向性(多方向性性)

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2023届高三生物一轮复习课件第17讲      基因突变及其他变异
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