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高中生物浙科版 (2019)必修2《遗传与进化》第四章 生物的变异第三节 染色体畸变可能引起性状改变课文配套ppt课件
展开一般来说,由体细胞/受精卵发育而来,体细胞中含有2个染色体组的生物称为二倍体生物。
将体细胞中所含染色体组数超过两个的生物称为多倍体,如含有三、四个染色体组的生物分别称为三倍体、四倍体。
细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但是携带着控制生物生长发育的全部遗传信息,这样的一组染色体,叫做
判断下列细胞中的染色体组数
在一个细胞中,形态相同的染色体有几条,则含有几个染色体组。
在一个细胞的基因型中,控制同一性状的基因的个数就是该细胞中染色体组数。
1957年,我国科学家通过染色体加倍技术培育出了无籽西瓜。在无籽西瓜的培育过程中,细胞中染色体的数目发生了怎样的变化?有什么特点呢?
三倍体无籽西瓜的培育过程
染色体数目变异——多倍体育种
Q1:为什么秋水仙素能使染色体整倍增加?
原理:抑制_______的形成,使染色体数目加倍
Q2:为什么西瓜植株是四倍体,种子是三倍体?
Q3:为什么三倍体西瓜呈现无籽性状?
以此三倍体细胞为例,画出减Ⅰ前期、减Ⅰ后期的图像
三倍体西瓜在减Ⅰ前期发生联会紊乱,难以产生可育的配子(卵细胞),从而不能形成受精卵,形成无籽西瓜。
Q4:花粉刺激的作用是什么?
刺激三倍体西瓜产生生长素,使子房发育
茎秆粗壮,叶片、果实比较大,糖类、蛋白质等营养物质含量也比较高。但结实率低、发育迟缓等。
Q5:无籽西瓜与有籽西瓜相比,除了具有无籽性状外,还有那些其他性状的改变吗?
1. 原理:染色体数目变异2. 人工诱导多倍体方法: 秋水仙素诱发、低温处理3. 优点:操作简单、能较快获得所需新品种 器官巨大、营养含量高4. 缺点:发育迟缓、结实率低 一般只适用于植物
染色体可以整倍性增加,那是否可以整倍性减少呢?对性状有什么影响呢?
正常二倍体西瓜花粉含有几个染色体组?
整倍体变异应用——单倍体育种
二倍体西瓜花粉染色体模式图
是否可以由花粉直接发育成个体?
二倍体西瓜染色体模式图
单倍体:由配子不经受精,直接发育而来,体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。
32条 32条受精卵 受精卵
大多数情况下,单倍体植株不能进行正常的减数分裂,表现为高度不育。
判断:单倍体一定含有一个染色体组。
已知西瓜红瓤(A)对黄瓤(a)为显性,大籽(B)对小籽(b)为显性,现有红瓤大籽(AABB)和黄瓤小籽(aabb)两个西瓜品种。 假如你是育种专家,能否培育出红瓤小籽(AAbb)的新品种?请简要介绍你的育种方案(用遗传图解和必要的文字表示)
A B_ (红瓤大籽)
A bb(红瓤小籽)
aaB_(红瓤大籽)
AAbb(红瓤小籽)
选育出需要的红瓤小籽品种
AB Ab aB ab
AABB AAbb aaBB aabb
(红瓤小籽)
Q:与杂交育种相比,单倍体育种有什么特点?
②能排除显隐性干扰,提高效率
染色体数目变异和基因重组
高中生物浙科版 (2019)必修2《遗传与进化》第三节 染色体畸变可能引起性状改变教课内容ppt课件: 这是一份高中生物浙科版 (2019)必修2《遗传与进化》<a href="/sw/tb_c4003979_t3/?tag_id=26" target="_blank">第三节 染色体畸变可能引起性状改变教课内容ppt课件</a>,共1页。
高中生物第四章 生物的变异第三节 染色体畸变可能引起性状改变课堂教学课件ppt: 这是一份高中生物<a href="/sw/tb_c4003979_t3/?tag_id=26" target="_blank">第四章 生物的变异第三节 染色体畸变可能引起性状改变课堂教学课件ppt</a>,共34页。PPT课件主要包含了染色体畸变,染色体结构的变异,染色体数目的变异,染色体结构变异,举例果蝇棒状眼,举例果蝇卷翅,夜来香一花两色,区别交叉互换,1概念,2类型等内容,欢迎下载使用。
浙科版 (2019)必修2《遗传与进化》第三节 染色体畸变可能引起性状改变优质课ppt课件: 这是一份浙科版 (2019)必修2《遗传与进化》第三节 染色体畸变可能引起性状改变优质课ppt课件,文件包含课件染色体畸变可能引起性状改变pptpptx、学案染色体畸变可能引起性状改变docx、教案染色体畸变可能引起性状改变docx等3份课件配套教学资源,其中PPT共41页, 欢迎下载使用。