染色体变好.ppt
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基因突变与染色体变异的区别 基因突变是染色体上的______________的基因的 改变,在光学显微镜下是_________________的; 而染色体变异是光学显微镜下直接观察到的变 异。 单倍体与多倍体的区别 典型例题 无籽西瓜的培育过程 4条染色体 8条染色体 用秋水仙素处理无纺缍体形成 染色体复制 着丝点分裂 无纺缍丝牵引,染色体不分离 秋水仙素在细胞分裂过程的何时起作用?其作用机理是什麽? 在细胞有丝分裂前期抑制纺锤体的形成,导致复制后的染色体不能移向细胞两极而使染色体数目加倍。(P87) ③过程 萌发的种子或 幼苗 染色体加倍的组织块 一定浓度秋水仙素 多倍体植株 ④优点:器官大,提高产量和营养成分。 ⑤缺点:发育迟缓,结实率低。 (Ⅱ)染色体数目 单倍体 倍减 ⑴自然成因: ⑵特点: ⑶应用—单倍体育种 ①原理: ②方法: 生殖细胞未经受精,直接发育 植株长的弱小,高度不育 花药(花粉)离体培养 4.染色体倍数变化与育种: 染色体变异 单性生殖 花药离体培养 F1花粉 单倍体植株 正常植株(纯合体) 种子 新植株(新品种) 秋水仙素处理 自交 发育 选择所需性状 ③过程: 实例下面以利用高茎抗病和矮茎不抗病水稻培育矮茎抗病水稻为例说明单倍体育种方法: 高抗病DDTT 杂合高抗DdTt 矮不抗ddtt 花药离 体培养 高抗DT 矮不抗dt 高不抗Dt 矮抗dT 纯合高抗DDTT 加倍 纯合矮不抗ddtt 加倍 纯合高不抗DDtt 加倍 纯合矮抗抗ddTT 加倍 花药离体培养→ P 高杆抗病 DDTT × 矮杆感病 ddtt F1 高杆抗病 DdTt 配子 DT Dt dT dt DT Dt dT dt DDTT DDtt ddTT ddtt ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 纯合体 秋水仙素→ ↑ 需要的矮抗品种 ㈡单倍体育种 第1年 第2年 P 高杆抗病 DDTT × 矮杆感病 ddtt F1 高杆抗病 DdTt ↓ F2 D_T_ D_tt ddT_ ddtt ddTT ㈠ 杂交育种 ↓ 第1年 第2年 第3~6年 × × ↑ 需要的矮抗品种 矮抗 比较 ④优点:明显缩短育种年限。只需2年。 ⑤缺点:技术复杂,成功率低,须与杂交育种配 合,单倍体植株弱小,高度不育。 举例 特点 产生 过程 变异 实质 单倍体 多倍体 染色体变异 基因重组 基因突变 比较 项目 产生新的基因 复制时基因中脱氧核苷酸的增减和改变 减数分裂形成配子时,非等位基因自由组合或等位基因的互换 不同性状的基因重新组合,产生新的基因型 染色体组成倍增加,产生新基因型 染色体组成倍减少,产生新基因型 细胞分裂时染色体复制后不能形成两子细胞 有性配子未经受精作用直接发育成个体 发生频率低,有害变异多,变异的根本来源,进化的重要因素 后代中重新组合的变异类型有一定的分离比 器官大,养分多,成熟迟,结实少 植株弱小,高度不育 镰刀型细胞贫血症 黄圆、绿皱豌豆杂交出现黄皱、绿圆豌豆 普通小麦 雄蜂、单倍体玉米 实验:低温诱导植物染色体数目的变化 实验原理:低温处理植物分生组织细胞,能够抑制纺锤体的形成,以致影响染色体被拉向两极,细胞也不能分裂成两个子细胞,于是,植物细胞染色体数目发生变化. 方法步骤: 1将洋葱(或大葱、大蒜)放在装满清水的广口瓶上,让洋葱的底部接触水面。待洋葱长出约1Cm左右的不定根时,将整个装置放入冰箱的低温室内(4℃),诱导培养36h。 2、剪取诱导处理的根尖约0.5-1cm,放入卡诺氏液中浸泡0.5-1h,以固定细胞的形态,然后用体积分数为95﹪的酒精冲洗2次。 因为未长出根前施与低温不利其生出不定根 冲洗附着在根尖表面的卡诺氏液 3、制作装片,包括:解离、漂洗、染色和制片 4个步骤。 解离:解离液(体积分数为15%HCl和体积分数为95%酒精1:1混合;目的是使组织中的细胞相互分离开;时间3~5min 漂洗:清水;洗去解离液,防止解离过度,便于染色;时间10min 染色:改良苯酚品红染液;使染色体(质)着色,便于观察染色体(质)的形态、数目、行为;时间3~5min 制片:镊子取根------放在载玻片上,滴一滴清水------镊子尖弄碎根尖------盖上盖玻片------再加载玻片-------用拇指轻压载玻片 目的使组织细胞分散开来,有利于观察 4、先用低倍镜寻找染色体形态较好的分裂相。视野中既有正常的二倍体细胞,也有染色体数目发生改变的细胞。确认某个细胞发生染色体数目变化后,再用高倍镜观察。 P88讨论 低温诱导植物染色体数目
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