生物变异典例集锦
逆转变异例子
逆转变异例子
逆转变异通常是指在进化过程中,物种在某种环境压力或自然选择的压力下,逐渐从一种状态或特征转变为另一种状态或特征。
以下是一些逆转变异的例子:
1. 蛾子的颜色变化:在工业革命时期,英国的许多蛾子由棕色变成了白色,这是因为早期的工业化使得树干变黑,深色的蛾子更容易被捕食。
然而,一些白色的蛾子却因为与树干的颜色相近而幸存下来。
经过一段时间的选择,白色蛾子的数量逐渐增多,导致种群的逆转变异。
2. 沙漠鱼的眼睛退化:生活在美国死亡谷的沙漠鱼,由于其生存环境中缺乏光照,导致一些鱼的眼睛退化。
这种退化在进化生物学中被称为负向选择,是一种逆转变异的现象。
3. 细菌对抗生素的抗性:随着抗生素的广泛使用,一些细菌逐渐产生了对抗生素的抗性。
这意味着原本能够杀死这些细菌的抗生素现在对它们无效。
这也是一种逆转变异的现象,因为细菌从易受抗生素影响的状态转变为抗药性的状态。
这些例子都说明了逆转变异在自然界中是普遍存在的现象,而这种变异通常是由环境压力或自然选择引起的。
染色体结构变异例子
染色体结构变异例子
以下是 9 条关于染色体结构变异的例子:
1. 嘿,大家知道缺失吗?就像一个拼图少了一块儿!比如说果蝇的一条染色体上少了某个片段,这就是缺失啊,这可会对果蝇产生很大影响呢,你说神奇不神奇?
2. 重复呀,就好比一句话被重复说了好几遍!像有些植物的染色体多了一段基因序列,这不就是重复嘛,这会让植物呈现出不一样的特征哟。
3. 倒位,哎呀,就像是把一段东西给颠倒过来了!比如说有的蛾类,染色体的某个片段位置颠倒了,这可真是有意思呀!
4. 易位呢,就好像是两个不同的东西换了位置!像人类的一些疾病可能就是因为染色体发生了易位,这多让人惊讶呀!
5. 你们想想,染色体裂成两段,像断了的绳子一样,这就是断裂啊!很多生物的变异就是从这样开始的呢。
6. 双着丝粒染色体,就如同有两个“小脑袋”的奇怪家伙!某些肿瘤细胞里就会出现这种奇怪的染色体呢。
7. 环状染色体,不就像是一个圈圈嘛!真的会有生物有着这样特别的染色体哦,是不是很好玩?
8. 插入,像突然多了个东西插进来一样!有的生物由于染色体插入了新的片段而发生了变化,是不是很奇特?
9. 等臂染色体呀,两边一样长,就像个对称的图形!这种情况也会在一些生物中出现呢,真让人感叹染色体的奇妙世界!
总之,染色体结构变异真的是非常神奇又多样,对生物的影响也是各不相同啊!。
变异的案例
变异的案例
遗传现象的实例:种豆得豆,种瓜得瓜。
龙生龙,凤生凤,老鼠生儿会打洞。
小猫的后代还是小猫。
父母的血型是什么样的血型,子女的血型与父母的一致。
小狗的后代还是小狗。
变异现象的实例:一母生九子,九子各不同。
一树结果,酸甜各异。
父母肤色正常,生了白化病的孩子。
在自然界找不到相同的两片树叶。
花生果实有大果和小果。
遗传现象是指经由基因的传递,使后代获得亲代的特征、性状的一种现象。
遗传学是研究这一现象的学科。
在丰富多彩的生物界中,蕴含着形形色色的变异现象。
在这些变异现象中,有的仅仅是由于环境因素的影响造成的,并没有引起生物体内的遗传物质的变化,因而不能够遗传下去,属于不遗传的变异。
有的变异现象是由于生殖细胞内的遗传物质的改变引起的,因而能够遗传给后代,属于可遗传的变异。
可遗传的变异有三种来源:基因突变,基因重组,染色体变异。
没有变异就没有进化,这是从古到今所有进化论者毋庸置疑的共识。
但是,关于变异的来源以及如何交织于成种过程(渐变—突变)。
生物能遗传和变异的例子
生物能遗传和变异的例子
1. 你看那小猫生出来的宝宝,有的像猫妈妈一样是花的,有的却像猫爸爸一样是纯色的,这难道不是生物能遗传和变异的体现吗?就像我们人类,有的孩子长得像爸爸,有的地方又像妈妈呀!
2. 嘿,想想那些漂亮的蝴蝶,同一品种的蝴蝶也会有不同的花纹和颜色呢!这可不是偶然,这是生物的遗传和变异在搞怪呀,就如同你和你的兄弟姐妹也不会完全一样呐!
3. 哇塞,金鱼的种类好多呀!有眼睛鼓鼓的,有尾巴长长的,它们的后代有时会继承这些特点,但偶尔也会出现一些新的特征,这不就跟变魔术一样神奇嘛,这就是遗传和变异的魔力呀!
4. 大家都知道狗狗吧,有的狗狗特别聪明,它的小狗可能也很机灵,但也可能会有一只与众不同,或许更活泼呢!这不正像生活中的我们,既有着家族的传承,又有自己独特的地方嘛!
5. 去动物园看看那些猴子,它们的族群里也会有不一样的个体存在呀!有的更灵活,有的更健壮,这不就是遗传和变异带来的多样性嘛,像我们的世界一样丰富多彩呀!
6. 观察一下那些各种各样的花,即使是同一品种的,花朵的大小、颜色也会有差异呢!这就是生物的遗传和变异呀,是不是很有意思呢,就好像每个人的性格都各不相同一样!
我的观点结论就是:生物的遗传和变异真的是非常神奇又有趣的现象,它让我们的世界充满了多样性和独特性。
初中生物遗传变异典型例题解析优秀获奖科研论文
初中生物遗传变异典型例题解析优秀获奖科研论文例1番茄果皮红色(R)对黄色(r)为显性,若将纯种红色番茄(RR)的花粉授到黄色番茄(rr)的柱头上,则黄色番茄植株上所结种子基因型以及果皮颜色分别是().A.种子基因型Rr,果皮红色B.种子基因型Rr,果皮黄色C.种子基因型rr,果皮黄色D.种子基因型RR,果皮红色解析:绿色开花植物开花完成传粉之后,一个精子与一个卵细胞结合形成受精卵,将来发育成胚;两个极核与一个精子结合形成受精极核,将来发育成胚乳;珠被未受精直接发育成种皮;子房壁未受精直接发育成果皮;种皮和胚构成种子(有的还有胚乳);果皮和种子构成果实.答案为B.例2玉米的体细胞含有20条染色体,一般情况下,它的种子内的胚乳细胞和子叶细胞的染色体数目分别是().A.20,30B.10,20C.20,10D.30,20解析:精子与卵细胞内染色体数是体细胞一半,受精卵将来发育成体细胞(受精卵内染色体数与体细胞一样),植物受精卵将来发育成胚,而胚又包括胚芽、胚轴、胚根和子叶,胚乳细胞内染色体数是生殖细胞的3倍.答案为D.例3科学家将男人、女人体细胞内的染色体进行整理,形成了下列的排序图.请回答:(1)从图1中可看出,在人的体细胞中,染色体是存在的.(2)根据染色体组成可判断,乙为性的染色体组成.(3)甲产生的生殖细胞中含有条染色体.(4)对先天性愚型患者进行染色体检查,可看到患者比正常人多了一条21号染色体.遗传学上把这种现象叫做.(5)若甲、乙是一对夫妇,第一胎生的是女孩,假如他们再生第二胎,生男孩的可能性约为.解析:在体细胞中染色体成对存在,人的体细胞中有23对染色体,女性体细胞的染色体组成为22对常染色体+1对性染色体XX,男性体细胞的染色体组成为22对常染色体+1对性染色体XY,形成生殖细胞时染色体数目减半,成对染色体要分开,因而卵细胞的染色体组成为22条常染色体+1个性染色体X,精子的染色体组成为22条常染色体+1个性染色体X或22条常染色体+1个性染色体Y.答案:成对男23变异例4某医院同一夜晚出生4个孩子,他们的血型分别为A型、B型、AB型和O型.由于工作人员疏忽,没有及时记录其父母的姓名.4个孩子的父母的血型分别为:l号父母均为O型血,2号父母分别为AB和O型血,3号父母分别为A和B型血,4号父母均为B型血.请用有关遗传知识分别找出4个孩子的父母.l号父母的孩子的血型为;2号父母的孩子的血型为;3号父母的孩子的血型为;4号父母的孩子的血型为.解析:A、B、O血型是由三个复等位基因决定的,IA和IB间表现共显性,它们对i表现为显性.所以,IA、IB、i之间可组成6种基因型,IAIB、IAi、IBIB、IBi、IAIA、ii,符合基因的分离规律遗传.所以,O型血的孩子肯定是1号父母所生;AB血型的孩子肯定是3号父母所生;B型血的孩子肯定是4号父母所生;A型血孩子肯定是2号父母所生.答案:OAABB例5分析各遗传系谱,回答所属遗传类型.图2遗传系谱所示遗传病可能是().A.致病基因位于常染色体显性遗传病B.致病基因位于常染色体隐性遗传病C.致病基因位于X染色体显性遗传病D.致病基因位于X染色体隐性遗传病解析:根据典型系谱判断,基因不是座落在常染色体上就是在性染色体上.首先看图2,系谱中的8和9号个体表现正常却生有一个患病的女儿,判断其为常染色体隐性遗传病(双亲均为携带者),可排除X遗传.答案为B.例6眼睛棕色(A)对蓝色(a)为显性,位于常染色体上.一对棕眼、色觉正常的夫妇生有1个蓝眼色盲的儿子,若这对夫妇再生1个孩子,其基因型与母亲相同的概率为().A.0B.C.D.解析:眼睛棕色(A)对蓝色(a)为显性,位于常染色体上,色盲为伴X隐性遗传,一对棕眼、色觉正常的夫妇生有一个蓝眼色盲的儿子,说明母亲的基因组成为AaXBXb;父亲的基因组成为AaXBY.眼睛颜色和色觉正常与否这两对形状的遗传是独立进行的,后代基因型为Aa的概率为,后代基因型为XBXb的概率为,后代基因型为AaXBXb的概率为两者概率的乘积,为.答案为D.注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文。
世界上变异动物有哪些
世界上变异动物有哪些
1、长毛角虫,在美国的肯塔基州被发现。
2、在泰国的农场里发现的连体鳄鱼,这两条鳄鱼虽然有两个脑袋,但是鳄鱼的下半身是连在一起的。
3、六足章鱼,我们都知道,一般章鱼都是八足的,至于这只章鱼怎么会少了两只足,科学家正在研究当中。
4、四腿鸭子,太让人觉得意外了,有科学家怀疑,这只鸭子是否是受到基因变异的影响。
5、六腿母牛,在它的腹部,又多出了两条腿,主人由于感到害怕,怕六腿母牛给自己带来厄运,早早将它送了出去。
6、在美国爱荷华州独立城一家奶牛场降生的双头牛,这种牛确实为罕见,到底是如何形成的,至今让人难以理解。
7、既然有了双头牛,那么就可能有双头猪,同样是在美国的爱荷华州,双头猪的出现一度让人们感到不可思议。
8、双头小龟,龟乃神物,双头小龟的出现足以让他的主人认为好运就要来到了。
9、双头蛇,看来这种双头蛇不仅仅只是出现在传说中,在现实生活中也是有的。
10、2000年产于泰国的双头鳖,两个头看起来让人觉得很是不舒服,就像是见到了一个怪物一样。
染色体结构变异的例子
染色体结构变异的例子
1. 你知道吗,果蝇的棒眼现象就是染色体结构变异的一个超有趣的例子呀!就好像搭积木,染色体的某些部分被重新排列了呢。
2. 哇塞,慢性粒细胞白血病知道不?那可是因为染色体发生了易位这种结构变异导致的呢,真的很让人惊讶呀!
3. 嘿,夜来香的花色变异也和染色体结构变异有关哦!你能想象小小的染色体变动能带来这么明显的变化吗,神奇吧!
4. 咱呐,再说说玉米的籽粒色斑,这也是染色体结构变异搞的鬼呀!就像生活中一些意想不到的变化一样。
5. 哎呀呀,人的一些遗传疾病也可能是染色体结构变异造成的哟,是不是很不可思议呢!
6. 讲真的,某些花卉的奇特形态,其实背后的原因就是染色体结构变异呀,这难道不像是一场神秘的魔法吗?
7. 你晓得不,有些动物的特殊性状居然也是染色体结构变异的杰作呢,多有意思呀!
8. 嘿,有一种罕见的遗传病,就是因为染色体缺失这个结构变异弄出来的,很让人震惊吧!
9. 其实呀,染色体结构变异就在我们身边,影响着各种生物的表现呢,它可真是个神奇又有点让人敬畏的存在呀!
我的观点结论:染色体结构变异真的有着各种各样奇妙又让人惊叹不已的表现,它在生物界中有着极其重要的影响和作用,我们可得好好研究和了解它。
植物变异产生新物种的例子
植物变异产生新物种的例子植物变异是指植物在繁殖过程中出现的遗传变异,这些变异可能导致新的物种的诞生。
下面是10个符合题目要求的例子:1. 杂交变异:杂交是植物繁殖过程中常见的一种方式,当两个不同物种的植物进行杂交时,可能产生新的物种。
例如,玫瑰花的杂交育种就产生了许多新的玫瑰花品种。
2. 自然突变:植物在自然环境中经常面临各种压力,如气候变化、病虫害等。
在适应这些压力的过程中,植物可能发生突变,产生新的适应性更强的物种。
例如,一些沙漠植物经过长期适应,发展出了耐旱的特性。
3. 基因突变:基因突变是植物遗传变异的一种形式,它可以导致植物产生新的性状或特征。
例如,花色的变化、叶形的变异等都可能是基因突变所致。
4. 多倍体变异:植物的染色体数目是固定的,但有时会发生多倍体变异,即植物的染色体数目增加或减少。
多倍体变异可以导致植物产生新的物种。
例如,马铃薯就是通过多倍体变异产生的。
5. 种内变异:同一物种的不同个体之间可能存在一定的遗传差异,这种差异称为种内变异。
当种内变异达到一定程度时,可能会分化出新的物种。
例如,苹果树的不同品种就是种内变异的结果。
6. 人工选择:人工选择是指人类有意地选择植物的某些性状进行繁殖,以培育出更好的品种。
通过长期的人工选择,植物可能发生遗传变异,产生新的物种。
例如,小麦的改良就是通过人工选择培育出来的。
7. 外源基因导入:有时候,植物可能会从其他物种中获得新的基因,这些基因可能会导致植物产生新的性状或特征,从而形成新的物种。
例如,转基因作物就是通过导入外源基因产生的。
8. 植物病毒:植物病毒可以感染植物细胞,并改变植物的遗传信息。
一些病毒可能导致植物产生新的性状或特征,从而形成新的物种。
9. 生境变化:当植物所处的生境发生变化时,植物可能会发生适应性的变异,以适应新的环境。
这种适应性变异有时可能会导致植物分化出新的物种。
10. 外界诱因:一些外界诱因,如辐射、化学物质等,可能会引发植物的遗传变异,促使植物产生新的物种。
植物变异的例子
植物变异的例子
1. 你知道吗,在亚马逊雨林里有一种叫尸香魔芋的植物,它平常的时候就像普通的花,但是一旦到了开花的时候,哇,那巨大而怪异的花朵简直让人惊叹!这难道不是植物变异的一个神奇例子吗?
2. 嘿,想象一下辣椒,通常我们见到的辣椒都是红的或绿的吧?但居然有一种白色的辣椒!这是不是超级奇怪?就好像辣椒自己决定要来点不一样的变化,多么令人意想不到啊!
3. 讲真的,有一种叫水晶兰的植物,它浑身洁白透明,看上去简直不像我们认知中的植物,而像是从童话世界里跑出来的。
这难道不是植物变异的奇妙产物吗?
4. 哇塞,你听说过双色睡莲吗?一朵花上居然同时有两种完全不同的颜色,这不是植物在玩色彩的变异游戏吗?太震撼了!
5. 哎呀,你们看过那种长着巨大叶子的水生植物吗?感觉就像是普通植物吃了激素一样,疯狂地变大变奇特,这就是植物变异带来的惊人景象呀!
6. 说起来呀,有种能在沙漠里生存的植物,它可以变得特别耐旱,跟普通植物完全不一样,这不就是植物自己学会了适应环境的变异技能吗?
7. 嘿呀,有一种奇特的植物,它的形状竟然和动物的某个部位很相似!这不是植物在偷偷搞恶作剧,玩变异吗?这真的是太有趣啦!
总之,植物变异真的是有着无尽的奇妙和惊喜,让我们对这个神奇的自然界充满了好奇和探索的欲望。
动物变异的例子
动物变异的例子
以下是 7 条关于动物变异的例子:
1. 嘿,你知道吗?那章鱼可真是个神奇的存在啊!就好比有时候你会看到一些章鱼能迅速改变自己的颜色和形状,这像不像一个超级特工在执行秘密任务啊?就说在澳大利亚的一些海域,发现了能发光的章鱼变异品种,哇塞,那可真是太酷了!
2. 哇哦,青蛙也会有变异的情况呢!一些青蛙竟然能长出像树枝一样的肢体,这难道不是很离奇吗?就像科幻电影里的怪物似的。
听说在某个污染严重的地区就出现了这样奇特的变异青蛙呢!
3. 哎呀呀,蝙蝠也会变异呢!有些蝙蝠竟然长得超级大,跟个小型飞机似的。
这是不是让人难以置信啊?想想如果看到那么大一只蝙蝠飞过,你的表情该有多惊讶!据说在一些神秘的洞穴里就有这种巨大变异蝙蝠存在哦!
4. 嘿呀,海豚也不例外啊!说不定哪天就会发现有海豚长出了像翅膀一样的东西呢!这多像美人鱼的伙伴呀。
在一些海洋深处,是不是真的有可能藏着这样特殊的变异海豚呀?
5. 哇,鳄鱼也有奇葩的变异呢!有的鳄鱼竟然全身五颜六色的,就像被打翻了的调色盘,这也太夸张了吧?不是说正常鳄鱼都灰扑扑的嘛。
在某些特殊环境下,可能就有这种彩虹般的变异鳄鱼呢!
6. 惊不惊喜,蛇也会发生变异哟!见过那种身上一环一环跟彩虹似的蛇吗?那简直太炫了呀!就好比有条蛇突然掌握了彩虹的魔法。
在一些神秘的森林里,会不会真能偶遇这样的变异蛇呀?
7. 哈哈,老鼠也能变异出奇怪的模样呢!有些老鼠的尾巴长得老长老长,都能当绳子用啦,这是不是很搞笑又很神奇?好像它们突然有了与众不同的本事。
在城市的某个角落里,会不会藏着这样拖着长尾巴的变异老鼠呢?
我觉得动物变异真的是特别神奇又有趣的现象,让我们对大自然充满了好奇和惊叹呀!。
变异原理的应用例子
变异原理的应用例子一、什么是变异原理变异原理是指生物体基因组中的突变现象,即基因发生变异导致基因型和表型发生变化。
变异原理在自然界中非常普遍,是物种进化和适应环境的重要驱动力之一。
二、变异原理的应用例子1. 抗药性的产生变异原理在抗药性产生中起到重要作用。
许多病原微生物在遭遇抗生素等药物的压力下,会产生变异以适应环境。
这些变异可能导致病原微生物对抗生素产生抗药性,从而使原本对抗生素敏感的微生物变得耐药。
这为临床治疗和疾病控制带来了巨大挑战。
•用药不当:药物不正确使用,如频繁使用抗生素和药物中断等,容易导致病菌产生变异从而产生抗药性。
•自然选择:在抗生素存在的环境中,对抗生素敏感的细菌被杀死,而对抗生素具有抵抗力的变异菌株得以生存并繁殖,导致整个菌群中抗生素抵抗性的比例增加。
2. 农作物的育种改良变异原理在农作物育种改良中也有广泛应用。
通过诱导或选择植物基因的变异,可以获得具备新的性状或抗逆性的植物品种,从而提高农作物的产量和品质。
•诱导变异:通过化学物质或辐射等方法,诱导植物基因的突变,产生新的性状或特征。
例如,通过辐射诱导小麦种子的变异,获得了耐旱、耐寒、高产的新品种。
•选择变异:在大量变异体中选择具备所需性状的植株,形成新的品种。
例如,通过选择具有高产、抗病、耐旱等性状的植株,逐代选择并杂交,形成高产优质的作物品种。
3. 肿瘤治疗肿瘤的发生与发展也与变异原理密切相关。
由于基因的突变或改变导致细胞的生长和分化异常,最终形成肿瘤。
在肿瘤治疗中,可以利用变异原理来抑制或消除肿瘤细胞。
•靶向治疗:通过发现细胞或组织特定的突变基因或蛋白,利用药物或免疫疗法对其进行靶向干预。
这种方法可以更加精确地杀死肿瘤细胞,减少对正常细胞的影响。
•免疫治疗:利用变异原理识别和激活人体免疫系统,增强免疫细胞对肿瘤细胞的杀伤作用。
例如,通过疫苗接种或免疫调节剂的使用,激发人体免疫系统识别和攻击肿瘤细胞。
4. 遗传病的诊断和治疗遗传病是由基因突变引起的疾病,变异原理在遗传病的诊断和治疗中有着重要作用。
生物遗传和变异的例子
生物遗传和变异的例子
1. 你看那豌豆的不同性状,高茎和矮茎不就是生物遗传和变异的典型嘛!就像我们人类,有的高有的矮,这说不定就是遗传和变异在悄悄起作用呢。
2. 哎呀呀,果蝇的眼睛颜色也是很有趣的例子呢!红眼睛和白眼睛的差异,不就像我们有的人眼睛大,有的人眼睛小,这可都是遗传和变异的魔力呀!
3. 嘿,孔雀那五彩斑斓的尾巴,怎么一代一代传下来还那么美,其中肯定也有遗传和变异的功劳呀!这就好像家族里的某个特点一直传下去。
4. 想想看,狗狗的各种品种,大的小的,凶的温顺的,不也是因为生物遗传和变异嘛!这多像我们在生活中遇到的形形色色的人呀。
5. 猫咪的花纹也会有不同呢,有的条纹,有的斑点,这难道不是遗传和变异在搞怪吗?就如同我们每个人独特的性格一样。
6. 花朵的颜色变化不也是吗?比如玫瑰有红的粉的,这不正是和我们的长相各有特点一样,都是受遗传和变异影响的呀!
7. 玉米的颗粒饱满程度也不一样呀,这其中肯定有遗传和变异的因素在作祟!这和我们的能力有强有弱是不是很像?
8. 兔子的耳朵长短也会有差别呢,这和我们有的人聪明有的人稍微笨一点有啥区别,这都是遗传和变异带来的呀!
9. 金鱼的尾巴形状各异,这可都是生物遗传和变异的结果呀!就像我们的兴趣爱好各不相同,都是独一无二的存在呢。
生物遗传和变异真的超级神奇,它让世界变得如此丰富多彩呀!。
生物具有遗传和变异的例子
生物具有遗传和变异的例子
1. 嘿,你看那孩子和他爸爸长得简直一模一样,这就是遗传的魔力呀!就像小树苗会长成大树,基因也会一代代传下去哟。
比如我们的眼睛颜色、头发质地,不都是从父母那里遗传来的吗?
2. 哇塞,你知道吗,有的双胞胎长得那叫一个像,这可不是巧合,这是生物遗传的典型例子呀!就好像是复制粘贴出来的一样,难道不是很神奇吗?
3. 哎呀呀,有时候家里养的宠物狗生的小狗,和大狗在某些方面特别像,这就是遗传在起作用啦!好比一个模子刻出来的,这就是生命延续的表现呢。
4. 你们注意过没有呀,有些人明明父母不胖,可他自己却很胖,这也许就是变异导致的呢!就像平静的湖面突然泛起了涟漪,让人惊讶不已呀!
5. 嘿哟,同一棵树上的叶子也会有不同呢,这就是生物的变异呀!就如同生活中总会有一些意外和惊喜一样,是不是很有意思?
6. 哇哦,孔雀的羽毛有各种颜色和花纹,这当中肯定也有遗传和变异的功劳呀!好像是大自然这位艺术家在随意挥洒画笔呢。
7. 哈哈,人的性格有时候也会受到遗传的影响哦,但也可能会出现变异呢!比如有些人特别活泼,而父母却很安静,这不就是生物的奇妙之处嘛!
我的观点结论:生物的遗传和变异真是无处不在,它们让世界变得丰富多彩,充满了各种可能性和惊喜呀!。
不利变异的例子
不利变异的例子1. 哎呀,你看那些生下来就有白化病的人,这可不是什么好的变异呀!就像白天鹅群里突然出现一只白色的乌鸦。
比如说,有个孩子出生就是白化病人,头发、皮肤都是白得吓人,他们在生活中会遇到好多麻烦呢。
2. 嘿,你知道血友病吗?这也是不利变异的例子呢。
这就好像一辆汽车少了关键的零件,随时可能抛锚呀!我听说有个人有血友病,不小心摔一跤就可能血流不止,多吓人啊。
3. 哇塞,镰刀型细胞贫血症也是很糟糕的不利变异呀!简直就是身体里藏了个小恶魔。
有个家庭里的孩子得了这个病,经常会觉得难受、无力,不能像其他孩子一样尽情玩耍,真的好可怜哦。
4. 还有先天性聋哑啊,这多让人无奈呀!就如同生活在一个无声的世界里。
邻居家的孩子就是先天性聋哑,看着他无法听到美妙的声音,无法说出自己的想法,心里真不是滋味。
5. 多指畸形呢,不也是不利变异嘛!就好像树长出了多余的枝桠。
我之前见过一个人多了根手指,做很多事情都不太方便呢。
6. 侏儒症不也是吗?这就像花朵还没完全绽放就停止了生长呀。
认识的一个人因为侏儒症,在生活中遭遇了很多异样的眼光和不公平的对待,太让人心疼了。
7. 唇腭裂呢,也太难看了吧!简直是脸上有了一道深深的疤痕。
有个小宝宝生下来就是唇腭裂,这以后得经历多少痛苦去修复呀。
8. 鱼鳞病也很讨厌呀!就跟身上披了一层粗糙的铠甲似的。
我知道有人患有鱼鳞病,皮肤又干又硬,还会掉屑,想想都难受。
9. 苯丙酮尿症啊,这对孩子的影响可大啦!像是身体里被下了一道魔咒。
有的孩子因为这个病,很多食物都不能吃,不能像其他孩子一样享受美食的快乐,多可悲呀。
总之,不利变异真的会给人们带来很多痛苦和困扰啊。
动物遗传变异的例子
动物遗传变异的例子1. 你知道长颈鹿的脖子为什么那么长吗?这其实就是动物遗传变异的一个超厉害的例子呀!远古时候的长颈鹿可不是都有这么长脖子的哟,有些长颈鹿脖子较短。
但在生存竞争中,那些能吃到更高处树叶的长颈鹿就更有优势,它们的长脖子基因就一代代传下来啦,这不就是自然选择促使遗传变异的典型嘛!2. 嘿,还记得狗狗的各种不同模样吗?那也是动物遗传变异的表现呢!比如有的狗小小的超级可爱,像吉娃娃;而有的狗则高高大大很威猛,比如德国牧羊犬。
这就是因为基因的不同组合和变异呀,才会有这么多种不同的狗狗类型,是不是很神奇!3. 哎呀呀,蝴蝶的美丽翅膀也是遗传变异的结果呀!你想啊,那么多不同颜色、不同图案的蝴蝶翅膀,怎么会这么多样呢。
也许本来只有一种普通样子的蝴蝶,后来因为基因的变化,出现了那些五彩斑斓、有着独特花纹的翅膀,它们多吸引人呐,这就是遗传变异带来的精彩呀!4. 哇塞,你瞧瞧变色龙,它们变色的能力也是遗传变异的功劳呢!它们可以根据周围环境变成各种颜色,这种神奇的能力可不是一开始就有的哟。
肯定是在长期的进化过程中,出现了变异让它们有了这样独特的技能,这可真是让人惊叹不已呀!5. 有没有想过章鱼的那些奇妙触须呀?这也是动物遗传变异的一个有趣例子呢!可能最初章鱼的触须没这么灵活多变,但是经过一系列的遗传和变异,才让它们的触须变得如此厉害,可以抓住各种东西,还能变换各种形状,不是很牛嘛!6. 嘿,鱼的各种不同形状和习性不也是遗传变异导致的嘛!有的鱼游得超级快,有的鱼能生活在深海里,这不就是它们的基因发生了变化嘛。
就好像人类也有不同性格和能力一样,都是遗传变异在起作用呀!7. 说起来老鼠也是呢,它们那么能适应各种环境。
有的老鼠生活在田野里,有的能在城市里到处跑。
这肯定是因为它们的基因在不断变化和遗传,才让它们变得这么“厉害”。
这就是动物遗传变异的魅力呀,是不是很让人感慨!总之,动物遗传变异真的是非常神奇和有趣的现象,它让动物世界变得丰富多彩,充满了惊喜和未知。
以“常见农作物水稻、玉米”例说遗传变异与育种高考生物
素材2 玉米黑粉病是由玉米黑粉菌引起的一种局部侵染性病害,又称玉米瘤黑粉病,广泛分布于各玉米产区,是玉米生产上的重要病害之一。此病近几年在全国大面积发生,给玉米生产造成了重大的损失。设想你是一位玉米育种专家,在金秋时节,收玉米时,农民会遇到这样的情况:品种A籽粒多,但不抗黑粉病;品种B籽粒少,但抗黑粉病。
植物的杂交育种一般需要连续自交,既保留了优良品种又能不断提高纯要获得显性纯合个体,可以通过一次测交实验来鉴定其是否为纯合优良品种
考法一 遗传育种
遗传变异与育种,既涉及高考的遗传变异的重点知识,又与实践联系密切,多以水稻、小麦、玉米三大粮食作物为育种材料,综合考查遗传变异与育种。
探究问题
素材1探究问题:
(1)雄性不育植株在杂交育种中的优点是____________________________,雄性不育植株的基因型为______,雄性可育植株的基因型有___种,利用雄性不育植株进行杂交共有___种杂交组合。
减少了去雄这一步繁杂的操作
5
5
(2)雄性不育植株与基因型为_______________的植株杂交,其子代全部恢复雄性可育。
典例1 (2022·全国甲卷)玉米是我国重要的粮食作物。玉米通常是雌雄同株异花植物(顶端长雄花序,叶腋长雌花序),但也有的是雌雄异株植物。玉米的性别受2对独立遗传的等位基因控制,雌花花序由显性基因B控制,雄花花序由显性基因 控制,基因型为 的个体为雌株。现有甲(雌雄同株)、乙(雌株)、丙(雌株)、丁(雄株)4种纯合体玉米植株。回答下列问题。
生物变异典例集锦
生物变异典例集锦1.(16分)雄性家蚕生命力强,饲料利用效率高,茧丝质量好。
现有家蚕品种甲和乙,它们的性染色体、10号染色体及卵色基因组成如图15所示。
已知蚕卵(受精卵)同时具有A、B基因时为黑色,否则为白色。
育种工作者期望利用甲、乙品种获得新品种,以实现通过选择卵色只养雄蚕。
(1)甲品种家蚕的W染色体上有来自10号染色体的片段,且10号染色体缺失了B基因所在的片段,上述变异属于_________________。
(2)让甲、乙品种家蚕杂交,获得F1蚕卵;F1蚕卵完成发育后,再让雌、雄蚕蛾相互交配,获得F2蚕卵。
选择色的F2蚕卵,完成发育后即为新品种(丙)。
丙品种的基因型是________ ;获得丙品种的育种方法属于______________。
(3)若让丙品种家蚕与_____ 品种家蚕交配,并且选择_____ 色蚕卵孵化,即可实现只养雄蚕。
(4)家蚕卵色的遗传____________(符合/不符合)交叉遗传的特点。
(5)进一步研究发现:①A基因的表达产物是蚕卵表现黑色所需的一种酶。
这一事实表明基因可以通过控制______________来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。
②B基因的表达产物是蚕卵表现黑色所需的一种载体蛋白。
将B基因的反义RNA注入到预期为黑色的蚕卵中,导致B 基因的mRNA与形成了双链结构,阻止了________过程,进而导致蚕卵为白色。
(1)染色体(结构)变异(染色体易位)(2)白 aaZZ 杂交育种(3)甲白(4)不符合(5)①酶的合成②反义RNA 翻译(2012山东卷)2.(14分)几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如图所示。
(1)正常果蝇在减数第一次分裂中期的细胞内染色体组数为_______,在减数第二次分裂后期的细胞中染色体数是________条。
(2)白眼雌果蝇(X r X r Y)最多能产生X r、X r X r、______和_____四种类型的配子。
该果蝇与红眼雄果蝇(X R Y)杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为_____________。
基因变异的例子
基因变异的例子
以下是 8 条关于基因变异的例子:
1. 你知道吗,安康羊就是一个基因变异的神奇例子!原本正常的绵羊,却突然出现了腿短且弯曲的安康羊,就好像是羊群里出现了一个特别的“小矮人”,这难道不是大自然的奇妙搞怪吗?
2. 有一种超大个的老鼠,可不是普通老鼠能比的,这肯定也是基因变异导致的呀!想象一下,普通老鼠突然变得跟小猪仔一样大,这是多么让人惊讶的变化呀!
3. 哎呀呀,向日葵里会突然出现那种特别矮小的类型,这肯定是基因变异在捣乱啦!就像一个本该茁壮成长的孩子突然不长个了,多有意思呀。
4. 像荷兰的郁金香,有时候会出现一些颜色特别怪异的品种,那不就是基因变异的杰作嘛!这就好比是绘画时不小心打翻了调色盘,创造出了独特的色彩。
5. 人的色盲现象不也是基因变异的一种体现嘛!好好的眼睛,却对某些颜色分辨不清,这可真让人无奈啊,就好像世界缺了一块色彩版图一样。
6. 深海里有些鱼类长得奇奇怪怪的,发光的、透明的,这肯定是基因变异产生的呀!简直就是海洋中的“外星生物”嘛。
7. 蜜蜂群里有时会出现那种超大个的蜂王,和其他蜂王很不一样,基因变异的力量可真强大啊!这不就是蜂群里的“超级明星”嘛。
8. 有些花卉会突然开出完全不同以往的花朵形状,这不是基因变异在搞鬼是什么!就好像是花仙子在施魔法一样,带来惊喜或者惊吓呢。
我觉得基因变异真是既神奇又有趣,它让世界变得丰富多彩,充满了未知和惊喜!。
人为使生物变异的例子
人为使生物变异的例子
1、被染色的印度玻璃鱼(湄公河深海变种):为了吸引顾客,某些种类的观赏鱼被人工染色。
人类用皮下注射器来”注射”鱼类,赋予其不同的颜色。
在亚洲各地的水族箱造景比赛中,”湄公河深监”品种获得了专利,并深受水族箱造景爱好者的追捧。
2、世界金鱼皇后:2012年,福州举办了首届国际金鱼选美锦标赛,共有来自14个国家的3000余条金鱼,角逐了包括金鱼皇后在内的不同头衔。
标准分为五项:品种、身形、泳姿、色泽和总体印象。
最受欢迎的是一条重达四公斤的巨型金鱼。
评委们认为限于品种等因素,并非所有金鱼都能长到如此之大。
从金代起,金鱼就在世代的基因突变中筛选而来,其确切起源不明。
3、荧光斑马鱼:1999年新加坡的科学家团队开发了一种插入绿色荧光蛋白(最初从水母中提取)编码的斑马鱼。
其研发目的是使得该鱼类能在环境毒素存在时,发出荧光来校测污染。
它们是首种商业性的基因改造鱼类,如今作为新奇宠物在美国大受欢迎。
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生物变异典例集锦1.(16分)雄性家蚕生命力强,饲料利用效率高,茧丝质量好。
现有家蚕品种甲和乙,它们的性染色体、10号染色体及卵色基因组成如图15所示。
已知蚕卵(受精卵)同时具有A、B基因时为黑色,否则为白色。
育种工作者期望利用甲、乙品种获得新品种,以实现通过选择卵色只养雄蚕。
(1)甲品种家蚕的W染色体上有来自10号染色体的片段,且10号染色体缺失了B基因所在的片段,上述变异属于_________________。
(2)让甲、乙品种家蚕杂交,获得F1蚕卵;F1蚕卵完成发育后,再让雌、雄蚕蛾相互交配,获得F2蚕卵。
选择色的F2蚕卵,完成发育后即为新品种(丙)。
丙品种的基因型是________ ;获得丙品种的育种方法属于______________。
(3)若让丙品种家蚕与_____ 品种家蚕交配,并且选择_____ 色蚕卵孵化,即可实现只养雄蚕。
(4)家蚕卵色的遗传____________(符合/不符合)交叉遗传的特点。
(5)进一步研究发现:①A基因的表达产物是蚕卵表现黑色所需的一种酶。
这一事实表明基因可以通过控制______________来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。
②B基因的表达产物是蚕卵表现黑色所需的一种载体蛋白。
将B基因的反义RNA注入到预期为黑色的蚕卵中,导致B 基因的mRNA与形成了双链结构,阻止了________过程,进而导致蚕卵为白色。
(1)染色体(结构)变异(染色体易位)(2)白 aaZZ 杂交育种(3)甲白(4)不符合(5)①酶的合成②反义RNA 翻译(2012山东卷)2.(14分)几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如图所示。
(1)正常果蝇在减数第一次分裂中期的细胞内染色体组数为_______,在减数第二次分裂后期的细胞中染色体数是________条。
(2)白眼雌果蝇(X r X r Y)最多能产生X r、X r X r、______和_____四种类型的配子。
该果蝇与红眼雄果蝇(X R Y)杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为_____________。
(3)用黑身白眼雌果蝇(aaX r X r)与灰身红眼雄果蝇(AAX R Y)杂交,F1雌果蝇表现为灰身红眼,雄果蝇表现为灰身白眼。
F2中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为__________,从F2灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雄果蝇中各随机选取一只杂交,子代中出现黑身白眼果蝇的概率为_________。
(4)用红眼雌果蝇(X R X R)与白眼雄果蝇(X r Y)为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记作“M”)。
M果蝇出现的原因有三种可能:第一种是环境改变引起表现型变化,但基因型未变;第二种是亲本果蝇发生基因突变;第三种是亲本雌果蝇在减数分裂时X染色体不分离。
请设计简便的杂交实验,确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。
实验步骤:_____________________。
结果预测:Ⅰ.若_____________,则是环境改变;Ⅱ.若______________,则是基因突变;Ⅲ.若______________,则是减数分裂时X染色体不分离。
答案:(1)2 8 (2)X r Y Y(注:两空顺序可颠倒)X R X r X R X r Y (3)3:1 1/18 (4)M果蝇与正常白眼雌果蝇杂交,分析子代的表现型I子代出现红眼(雌)果蝇II子代表现型全部为白眼III无子代产生3.(20分)下面是有关于某二倍体生物的一些遗传性状的描述,请分析并回答下列问题:I.(1)若该生物为小鼠,基因A控制黄色皮毛,基因B控制黑色皮毛,假设当A和B同时存在,表现为灰色皮毛;aabb表现为白色皮毛。
一个灰色雄鼠和一个黄色雌鼠交配,子一代的表现型及比例如下:3/8黄色小鼠;3/8灰色小鼠;1/8黑色小鼠;1/8白色小鼠。
则父本的基因型为,母本的基因型为。
(2)若该生物为小鼠,其毛色的黄与灰、尾形的弯曲与正常各为一对相对性状,分别由等位基因A、a和B、b控制。
假设在毛色遗传中,具有某种纯合基因型的合子不能完成胚胎发育。
从鼠群中选择多只基因型相同的雌鼠作母本,多只基因型相同的雄鼠作父本,杂交所得F1的表现型及比例如下表所示,请分析回答:①控制小鼠毛色遗传的基因与尾形的基因在遗传的时候遵循定律;亲本中母本的基因型是。
②若只考虑小鼠毛色的遗传,让F1代的全部雌雄个体随机交配,在得到的F2代群体中,A基因的基因频率为。
③让F1代的全部黄毛尾正常雄鼠与黄毛尾弯曲雌鼠杂交,F2代中灰毛尾弯曲雄鼠占的比例为。
Ⅱ.若该生物为番茄,有一种三体,其6号染色体的同源染色体有三条(比正常的番茄多一条)。
三体在减数分裂联会时,3条同源染色体中的任意2条随意配对联会形成一个二价体,另1条同源染色体不能配对而形成一个单价体。
减数第一次分裂的后期,组成二价体的同源染色体正常分离,组成单价体的1条染色体随机地移向细胞的任何一极,而其他如5号染色体正常配对、分离(如图所示)。
(1)从变异的角度分析,三体的形成属于,设三体番茄的基因型为AABBb,则其产生的花粉可能有的基因型为,其根尖分生区一细胞连续分裂两次所得到的子细胞的基因型为。
(2)设B/b基因在第6号染色体上,以马铃薯叶型(bb)的二倍体番茄为父本,正常叶型的三体番茄为母本(纯合体)进行杂交得到F1,再让F1的三体正常叶型植株与二倍体马铃薯叶型植株杂交得到F2,则F2代植株叶型的表现型及比例为。
Ⅰ.(1) AaBb ; Aabb (2)①基因自由组合;AaX B X b②1/4 (或25%) ③1/8(或12.5%)Ⅱ.(1) 染色体数目变异; AB、Ab、ABb 、ABB; AABBb (2)正常叶型:马铃薯叶型=5:14.(16分)下图是科学家对某试验动物的一条染色体上部分基因的测序结果,请据图回答下列问题:(1)右图中舍制黑毛与长毛性状的两个基因是否为等位基因?____________(2) 假设该试验动物鼻的高矮受一对等位基因控制 (用D、d表示),基因DD为高鼻,Dd为中鼻,dd为矮鼻。
长耳与短耳受另一对等位基因控制(用C,c表示),只要有一个C基因就表现为长耳。
这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律。
现有高鼻短耳与矮鼻长耳两个纯种品系杂交产生F1 , F1自交得F2 , 则F2 的表现型有_______种⑶若该试验动物黑毛与白毛由两对同源染色体上的两对等位基因(A1与a1 A2与a2控制,且含显性基因越多颜色越深。
现有黑毛与白毛两个纯种品系杂交得F1, F1自交得F2,F2中出现了黑毛、黑灰毛、灰毛、灰白毛、白毛五个品系。
那么F2中灰毛的基因型为_____。
(4)假定该试验动物有一对相对性状由等位基因E-e控制,其中—个基因在纯合时能使受精卵致死(注:EE、X e X e、X E Y、X e Y等均视为纯合子)。
有人用一对该动物杂交,得到F1代共241只,其中雄性81只,由此可判断控制这一相对性状的基因在染色体上的位置。
①若F1代雌性中仅有二种表现型,则致死基因是______,让F1随机交配,理论上F2成活个体中基因E的频率为______ ;②若F1代雌性中共有两种表现型;则致死基因是其等位甚因。
(5)假定现有4种(2、6、7、10号)三体动物,即第2、6、7、10号同源染色体分别多出一条。
三体减数分裂一般产生两类配子,一类是n+1型(非常态),即配子含有两条该同源染色体;一类是n型 (常态),即配子含有一条该同源染色体。
n + l型配宇若为卵细胞可正常参与受精作用产生子代,若为精子则不能参与受精作用。
已知抗病(B)对感病(b)为显性。
现以纯合抗病普通动物(BB)为父本,分别与上述4种三体且感病的动物(母本)杂交,从F1中选出三体动物作为父本,分别与感病普通动物(bb)进行杂交,如下图。
F2的表现型及数目如右下表。
请补充完整下列分析过程,以确定等位基因(B、b)位于哪号染色体上。
若等位基因(B、b)位于三体染色体上,由亲本①和F1三体②的基因型可以推知F1三体②产生的精子种类及比例为B : b : Bb : bb = 1 : 2 : 2 : 1 ;则F2的表现型及比例为抗病:感病=______;据表中实验结果,等位基因(B、b)位于______号同源染色体上;从可遗传变异的类型看,三体属于______变异。
5. (16分)(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的均无色。
籽粒红色的植株基因型有8种,籽粒无色的纯合植株基因型有______种。
②一红色籽粒植株甲与三株无色籽粒植株杂交,结果如下表,该红色植株甲的基因型是______(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位.于9号染色体上的—对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。
现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如图一。
该黄色籽粒棺株的变异类型属于染色体结构变异中的____________②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,如果F1表现型及比例为_____ 则说明T基因位于异常染色体上。
③以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二。
分析该植株出现的原因是由于______(父本或母本)减数分裂过程中______未分离。
④若③中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例______其中得到的豳色体异常植株占___。
(1)①7 ②AaBBRr (2)①缺失②黄色∶白色=1∶1的灰身和黑身育成活。