高中生物第21讲-生物变异在育种上的应用优秀课件

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动物:选择具有不同优良性状的亲本进行〔杂交〕,获得F1 F1〔雌雄个体相互交配〕 获得F2 鉴别、选择
需要的类型与〔隐性〕个体进行测交,选择〔测交后代不出 现隐性个体〕的F2个体。
〔3〕优点:操作〔简便〕,可以把多个品种的优良性状集 于一体。
缺点:育种周期〔长〕。
4、诱变育种
〔1〕原理:〔基因突变〕
继续发育
“双抗〞四倍体 西瓜植株 〔ddddHHHH〕
【归纳总结】
类型
杂交育种
人工诱变育种
单倍体育种
多倍体育种
原理 常用方 法 优点
缺点
实例
基因重组
基因突变
将具有不同 优良性状的 两亲本杂交
用物理或化学 的方法处理生物
使位于不同个 体的优良性状 集中于一个个 体上
提高变异频率 加速育种进程
染色体〔数 目〕变异
_____植__株_弱__小__,_高__度__不_育___________________,该幼苗经诱导染色体
加倍后才能用于生产实践。这种育种方法的原理是__染_色__体__〔_数_ 目〕变异
____________,其最大优点是__明__显_缩__短_育__种__年_限___________。
〔4〕通过②③④的 杂交育育种种方法培育优良品种aaBB种至少需要
一轮复习
第21讲 生物变异在育种上的应用
【根底过关】
1、多倍体育种 〔1〕原理:〔染色体〔数目〕变异〕 〔2〕操作方法:〔低温诱导或秋水仙素处理〕 〔3〕处理材料:〔萌发的种子或幼苗〕 〔4〕优点:〔多倍体植物器官大,产量高,营养更丰富〕
缺点:〔发育缓慢,结实率低且只适用于植物〕
〔5〕实例:〔三倍体无子西瓜的培育〕 2、单倍体育种 〔1〕原理:〔染色体〔数目〕变异〕 〔2〕操作过程:
花药离体培养 再用秋水仙素 处理
明显缩短 育种年限
育种时间长 培育矮抗小麦
有利变异少 需大量处理 供试材料
培育青霉 素高产菌株
技术复杂,需与 杂交育种配合
快速培育矮抗 小麦
染色体〔数 目〕变异
用秋水仙素 处理萌发的 种子或幼苗
器官大型, 营养含量高
发育缓慢,结 实率低只适用 于植物
三倍体无子 西瓜的培育
条染色体的全部
的碱基序列。
〔2〕通过①⑧的育种方法培育优良品种aaBB所运用的遗传学原理
是基因突变
,这种育种方法的优点
是 提高突变率,在较短时间内获得更多的。优良变异
〔3〕单倍体育种方法获得aaBB的步骤包括 ②⑥⑦ ,其中获得aB幼
苗的常用的方法为_________花_药__离__体_培__养__,这种植株的特点是
【典型例题】
玉米〔2N=20〕是一种雌雄同株的植物,其高秆易倒 伏(A)对矮秆抗倒伏(a)为显性,抗病(B)对易感病(b)为显性, 两对基因分别位于两对同源染色体上。现有AABB、aabb 两个品种,实验小组用不同育种方法进行如下图实验,请 答复以下有关问题:
10
〔1〕假设要测定玉米的基因组序列需要测定
〔花药离体培养〕 〔秋水仙素处理〕
正常植株
单倍体幼苗
正常纯合植
株〔选育〕
〔3〕优点:〔明显缩短育种年限〕 缺点:〔技术操作较复杂〕
3、杂交育种
〔1〕原理:〔基因重组〕
〔2〕一般操作过程:
植物:选择具有不同优良性状的亲本进行〔杂交〕,获得F1
F1自交
获得F2
〔鉴别、筛选〕需要的类
型,自交至〔不出现性状别离〕。
1、育种方法:单倍体育种
2、遗传学原理:染色体数目变异
3、育种过程图解

易患病抗旱 × 抗病不抗旱
DDHH

ddhh
1
第 年
F1
易患病抗旱 DdHh

配子
DH
Dh
dH
dh

2
↓ 花药离体培养→
↓ ↓↓

单倍体幼苗→ DH
Dh
dH
dh
↓ 秋水仙素处理→
↓ ↓↓
纯合体
DDHH DDhh ddHH ddhh
〔2〕操作过程: 利用〔物理〕因素或〔化学〕因素 处理 萌发的〔种子〕或 〔幼苗〕,使其发生〔基因突变〕,以获得新的优良性状。
〔3〕优点:可以提高〔突变频率〕,在较短时间内获得更 多的优良变异类型。缺点:有利变异个体很〔少〕,需要处 理大量材料。
澳洲农业和资源经济与科学局的最新评估报告显示,今年澳洲的
1、育种方法:诱变育种 3、育种过程图解
2、遗传学原理:基因突变
物理
化学
基因突变
自交
【探究活动二】
通过上面的实验,我们得到抗旱西瓜品种〔HH〕,但在 实际种植过程中发现此品种易患蔓枯病〔DD〕。另外,我们 已经培育出抗蔓枯病不抗旱的西瓜品种〔ddhh〕〔两对基因 独立遗传〕,如何利用已有的两个品种,用操作简便的方法培育 一个稳定遗传的既抗蔓枯病又抗旱〔ddHH〕的西瓜新品种?
↑ 需要的抗病抗旱品种
【探究活动四】
我们已经成功获取“双抗〞西瓜新品种〔ddHH〕的种子, 如何利用不同于前三种的育种方法,得到果实更大、营养更 丰富的西瓜品种?
1、育种方法:多倍体育种
2、遗传学原理:染色体数目变异
3、育种过程图解
“双抗〞西瓜 秋水仙素处理 品种〔ddHH〕 的萌发种子或 幼苗
萌发的种子或幼 苗细胞中染色体 数目加倍
年。 3
〔5〕过程⑤⑦使用的试剂一般为秋水仙素,为了解秋水仙素的作用,
可用显微镜观察比较过程⑥和⑦形成的植株细胞中的 染色体 数目,可
知秋水仙素的作用是 抑制纺锤体形成,。使加倍后的染色体
不能平均分配到细胞两极,从而使染
色体数目加倍
1、育种方法:杂交育种
2、遗传学原理:基因重组
3、育种过程图解
P
易患病抗旱 DDHH
×

抗病不抗旱 ddhh
1
第 年
F1
易患病抗旱 DdHh
2

↓×

F2 D_H_
D_hh ddH_ ddhh
抗病抗旱

3~6
× 连续自交

ddHH
直到不出现性状分离
【探究活动三】
前面培育得到稳定遗传的既抗蔓枯病又抗旱〔ddHH〕 的西瓜新品种往往需要很多年才能完成,如果要求在2年内 完成育种,又应该如何进行?
严重干旱将对经济造成严重影响,并影响出口。《澳洲人报》报道, 最新的评估报告显示,预计澳洲农业产量今年将降至10年来的最低水 平。
【探究活动一】
随着澳洲干旱时间持续,作物叶片开始发黄,光合速率
下降,植株生长缓慢,甚至死亡。如果我们都是育种专家的 科研小组成员,现在有不抗旱的西瓜品种〔hh〕,如何获取 能稳定遗传的抗旱西瓜品种?
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