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第五章生物的变异. 第一节 : 基因突变. 考纲要求. 知识回顾 : 我们都学过哪些有关基因突变的知识?. 实例:镰刀型细胞贫血症. 积极思维:. 镰刀型细胞贫血症的病因是什么 ?. 圆饼型的红细胞. 镰刀状的红细胞. 缬氨酸. 组氨酸. 亮氨酸. 苏氨酸. 脯氨酸. 谷氨酸. 谷氨酸. ········. 缬氨酸. 组氨酸. 亮氨酸. 苏氨酸. 脯氨酸. 缬氨酸. 谷氨酸. ········. 血红蛋白. 正常. 异常. 谷氨酸. β-6 位. 缬氨酸. CTT. C T. GAA. G A. G A. G A.
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第五章生物的变异 第一节:基因突变 考纲要求
知识回顾:我们都学过哪些有关基因突变的知识?知识回顾:我们都学过哪些有关基因突变的知识? 实例:镰刀型细胞贫血症 积极思维: 镰刀型细胞贫血症的病因是什么? 圆饼型的红细胞 镰刀状的红细胞
缬氨酸 组氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸 谷氨酸 谷氨酸 ········ 缬氨酸 组氨酸 亮氨酸 苏氨酸 脯氨酸 缬氨酸 谷氨酸 ········ 血红蛋白 正常 异常 谷氨酸 β-6位 缬氨酸 CTT CT GAA GA GA GA mRNA β链基因 血红蛋白β链氨基酸顺序 正常 异常 A U A T 碱基对替换
问题:基因突变的原因是什么?什么时间发生?问题:基因突变的原因是什么?什么时间发生? ┯┯┯┯ACGCTGCG┷┷┷┷ 替换 ┯┯┯┯ATGCTACG┷┷┷┷ ┯┯┯┯┯ATAGCTATCG┷┷┷┷┷ 增添 ┯┯┯AGCTCG┷┷┷ 缺失 基因突变是指DNA分子中发生碱基对的 _________________而引起的___________的改变。 基因结构 替换、增添或缺失
问题:病毒为什么会引起基因突变? 基因 基因区间 基因 DNA分子 病毒DNA
TAC GCA ATT ATG CGT TAA TAC GCT ATT ATG CGA TAA TAC TCA ATT ATG AGT TAA TAC GTA ATT ATG CAT TAA • 问题:基因突变一定会导致生物性状的改变吗? 替换突变 DNA mRNA UAC GCA AUU UAC UCA AUU 氨基酸 酪氨酸 丙氨酸 异亮氨酸 酪氨酸 丝氨酸 异亮氨酸 DNA mRNA UAC GUA AUU UAC GCU AUU 氨基酸 酪氨酸 缬氨酸 异亮氨酸 酪氨酸 丙氨酸 异亮氨酸
ATT TAC GCA TAA ATG CGT ATT TAA GCA TAA ATT CGT 替换突变 DNA mRNA AUU UAC GCA AUU UAA GCA 氨基酸 异亮氨酸 酪氨酸 丙氨酸 异亮氨酸 终止密码 总结替换突变对蛋白质结构和功能的影响:
T A 碱基对增添或缺失 基因模板链 GTA CCG AAC GTA TTC CGT TAC GAT CAT GGC TTG CAT AAG GCA ATG CTA mRNA AUG CUA CAU GGC TTG CAU AAG GCA mRNA ACA UGG CUU GCA UAA GGC AUG CUA CAU GGC TTG CAU AAG GCA A 过早出现终止密码基因失效
TTC AAG 碱基对增添或缺失 基因模板链 GTA CCG AAC GTA TTC TAC GAT CAT GGC TTG CAT AAG ATG CTA mRNA CAU GGC UUG CAU AAG AUG CUA mRNA CAU GGC UUG CAU AAG AUG CUA AAG 总结规律:
基因突变发生在基因的什么部位会影响蛋白质的结构? 基因突变发生在基因的什么部位会影响蛋白质的结构? 如果基因突变发生在基因的非编码区,会产生什么结果? 基因 基因区间 基因 编码区 非编码区(终止子) DNA分子 非编码区(启动子)
致癌因素 基因突变 原癌基因抑癌基因 癌基因 正常细胞 癌细胞 异常分化 突变基因的功能(遗传效应)会怎样的变化? 1.细胞癌变原因 2.发生基因突变的老鼠
99.99%以上未见改变 0 .0001 %左右变得特别小 0 .0001%左右变得特别大 3.发生基因突变的南瓜 种子
白眼果蝇 白化苗 短腿的安康羊 玉米白化苗
如何检测突变基因的存在? 基因探针检测 细胞形态检测 生化检测 遗传分析
太空育种的环境条件: 强辐射、微重力和高真空,更容易发生基因突变.
练习1.若某基因原为303对碱基,现经过突变,成为300个碱基对,它合成的蛋白质分子与原来基因合成的蛋白质分子相比较,差异可能为( ) 练习1.若某基因原为303对碱基,现经过突变,成为300个碱基对,它合成的蛋白质分子与原来基因合成的蛋白质分子相比较,差异可能为( ) A.只相差一个氨基酸,其他顺序不变 B.长度相差一个氨基酸外,其他顺序也有改变 C.长度不变,但顺序改变 D.A、B都有可能
练习2:甲磺酸乙酯(EMS)能使鸟嘌呤(G)的N位置上带有乙基而成为7-乙基鸟嘌呤,这种鸟嘌呤不与胞嘧啶(C)配对而与胸腺嘧啶(T)配对,从而使DNA序列中G—C对转换成练习2:甲磺酸乙酯(EMS)能使鸟嘌呤(G)的N位置上带有乙基而成为7-乙基鸟嘌呤,这种鸟嘌呤不与胞嘧啶(C)配对而与胸腺嘧啶(T)配对,从而使DNA序列中G—C对转换成 A—T对。育种专家为获得更多的变异水稻亲本类型,常先将水稻种子用EMS溶液浸泡,再在大田种植,通常可获得株高、穗形、叶色等性状变异的多种植株。请回答下列问题。 (1)经过处理后发现一株某种性状变异的水稻,其自交后代中出现两种表现型,说明这种变异为 突变。 (2)用EMS浸泡种子是为了提高,某一性状出现多种变异类型,说明变异具有。 (3)EMS诱导水稻细胞的DNA发生变化,而染色体的不变。 显性 基因突变频率 不定向性 结构和数目
(4)经EMS诱变处理后表现型优良的水稻植株也可能携带有害基因,为了确定是否携带有害基因,除基因工程方法外,可采用的方法有。(4)经EMS诱变处理后表现型优良的水稻植株也可能携带有害基因,为了确定是否携带有害基因,除基因工程方法外,可采用的方法有。 (5)诱变选育出的变异水稻植株还可通过DNA分子杂交方法进行检测,通常该植株根、茎和叶都可作为检测材料,这是因为。 自交 该水稻植株体细胞基因型相同
基因突变 DNA复制出错 间期 例证 原因 诱变因素 失效亚效超效 突变 替换 碱基对 新效反效 基因结构改变 遗传效应 基因突变 本质 移码突变 增添 缺失 特点 结果 新性状 自然突变诱发突变 普遍性 低频性随机性不定向少利多害 应用 新基因 意义 时间细胞序列 显性突变隐性突变 诱变育种 等位基因
a(黑色基因) A+(灰色基因) AY(黄色基因) a3 (超效) a2 (亚效) a4 (新效) a1 (失效) A a5 (反效)