第六章从杂交育种到基因工程知识点
必修二 第6章 从杂交育种到基因工程知识点复习总结
遗传与进化第六章从杂交育种到基因工程第一节杂交育种与诱变育种杂交育种【概念】杂交育种是将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法。
【原理】基因重组(自由组合或交叉互换),即控制不同优良性状的基因通过减数分裂和受精作用重新组合在一起,产生新的基因型,从而使人们所需要的位于不同个体上的优良性状集中到一个个体上。
【过程】(1)具有优良性状的两个亲本杂交。
(2)F1表现出显性性状,让F1自交,获得F2。
(3)从F2中选出符合要求的性状进行多次自交纯化获得新品种。
【优缺点】(1)优点:可以将两个或多个品种的优良性状集中在一起。
(2)缺点:不会创造新物种,且杂交后代会出现性状分离,育种过程漫长,操作复杂。
杂交育种的适用范围和技术要求(1)适用范围:同一物种不同品种的个体间。
亲缘关系较近的不同物种个体间(为了使后代可育,应做染色体加倍处理,得到的个体即是异源多倍体),如八倍体小黑麦的培育、萝卜和甘蓝杂交。
(2)技术要求:①材料的选择,要求所选育的材料分别具有我们所期望的个别性状;所选的原始材料,是能稳定遗传的品种,一般是纯合子。
②杂交一次,获得的F1是杂合子,不管在性状上是否完全符合要求,一般情况下,都不能直接用于扩大栽培。
③让F1自交得到F2。
性状的重新组合一般是在F2中出现,选出性状上符合要求的品种,这些品种有纯合子也有杂合子。
④把初步选出的品种进行隔离自交,根据F3是否出现性状分离,确定被隔离的亲本是否是纯合子。
如果是纯合子,F3不会出现性状分离,且基因型与亲本相同。
诱变育种【概念】利用物理因素(如X射线、Y射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯)等处理生物,使生物发生基因突变。
【原理】基因突变。
基因在自然条件下的突变率很低,人们利用物理或化学的方法处理生物,诱发基因突变,提高变异的频率,然后从获得的大量突变个体中选择出具有优良性状的个体。
【诱变因素】(1)物理因素:X射线、Y射线、紫外线以及激光等的照射都可以使生物在DNA复制过程中发生基因突变。
【教学课件】第6章 从杂交育种到基因工程
F1
DdRr
.
3
F1:DdRr
×
F2 D_R_, D_rr , ddR_, ddrr 连续自交直至 到不再发生性 状分离为止
ddRR(矮抗)
像这样显性性状是优良性状,采用杂 交育种必须连续自交4~5代后种子才相对 较纯,育种年限至少5年。
.
4
1)概念:杂交育种是将两个或多个品种的优良 性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育, 获得新品种(稳定遗传)的方法。
中间为青霉菌,周围是细菌。
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11
4)局限性:诱变育种的方向难以掌握,诱变 体难以集中多个理想性状。
讨论:怎样克服?
原因:基因 突变是随机 不定向的。
5)克服方法:要想克服这些局限性,可以扩大 诱变后代的群体,增加选择的机会。
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12
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7
3、诱变育种
1)概念:人工利用物理因素(如X射线、γ射线、 紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫 酸二乙酯等)来处理生物,使生物发生基因突 变。
2)优点:能提高突变率,产生新基因;在较 短时间内获得更多的优良变异类型。
3)应用:
①农作物新品种的培育,新品种具有抗病力强、
产量高、品质好等优点。如“黑农五号”大豆,
颁奖辞:他是一位真正的耕耘者。当他 还是一个乡村教师时,已具有颠覆世界权威 的胆识;当他名满天下时,却仍专注于田畴。 淡薄名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。 他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。 喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平。详情
>>
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6
中国荷斯坦牛:荷斯 坦—弗里生牛与我国黄牛杂 交选育后逐渐形成的优良种。 泌乳期可达305天,年产乳量 可达6300kg以上。
人教版必修2生物:第六章 从杂交育种到基因工程 复习课件 课件(共69张PPT)
5.基因工程的安全性:
严格控制
大范围推广
【小题快练】 1.考题诊断: (1)(2013·全国卷T5D)用射线照射大豆使其基因结构发生改变, 获得种子性状发生变异的大豆。 ( √ ) 【分析】射线照射可以引起基因中碱基对的增添、缺失或替换,引 起基因突变,从而导致性状发生改变。
(2)(2013·全国卷T5C)将含抗病基因的重组DNA导入玉米细胞,经组 织培养获得抗病植株。 ( √ ) 【分析】植物基因工程育种,目的基因导入受体细胞后,需要经过 植物组织培养过程形成植株。
3.生物育种原理、方法、实例(连线):
二、基因工程的概念及其应用 1.基因工程的概念:
别称
_基__因__拼__接__技术或_D_N_A_重__组__技术
操作环境 操作对象 操作水平
生物体体外 _D_N_A_分__子__ _分__子__水平
基本过程 意义
剪切、拼接、导入、表达 _定__向__改造生物的遗传性状
株所需的
。若要获得二倍体植株,应在
时期用秋水仙素进行诱导处理。
【解题指南】(1)题干关键信息:“稳定遗传的有香味抗病植 株”“偶尔”“秋水仙素进行诱导处理”。 (2)图示信息:性状分离比为抗病:感病=1:1,无香味∶有香味 =3:1。
【解析】本题考查基因对性状的控制及杂交育种、基因突变和单倍体 育种等有关知识。 (1)由题意可知,A基因存在无香味物质积累,可能A基因控制合成 的酶促进了香味物质分解,而a基因不能控制合成分解香味物质的酶。 (2)根据杂交结果:抗病∶感病=1:1,无香味∶有香味=3:1,可知 亲本的基因型为Aabb、AaBb,则F1为1/8AABb、1/8AAbb、1/4AaBb、 1/4Aabb、1/8aaBb、1/8aabb,其中只有1/4AaBb、1/8aaBb自交,才 能获得能稳定遗传的有香味抗病植株(aaBB),所占比例为1/4×1/4 ×1/4+1/8×1×1/4=3/64。
人教版高中生物必修二第六章《从杂交育种到基因工程》ppt复习课件
切割结果: 形成黏性末端(反向对称,重复排列)和平末端
作用部位: 水解磷酸二酯键
(两类)
磷酸二酯键
基因的运载体:
①本质:
DNA分子
②作用:
作为运输工具,将外源基因送入受体细胞,同时利用 它在宿主细胞内大量复制所需的目的基因。 ③常用的运载体: 质粒(小型环状的DNA分子)、噬菌体、动植物病毒。 ④作为运载体必备的条件: a.能在宿主细胞内稳定保存并大量复制; b.有一至多个限制酶的切点; c.有标记基因。
的某种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另
一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。
(3)周期短
来源:从原核生物中分离纯化 特性: 一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列,并在特 定的切点上切割DNA分子。 实例:EcoRI的限制酶能专一地识别GAATTC序列,并在G 和A之间将这段序列切开。
下列前项为科学技术成果,后项为所运用的科 学原理,前后项叙述不正确的是( A A.生产人胰岛素的酵母菌,基因突变 )
B.八倍体小黑麦,染色体变异
C.提高青霉素产量,基因突变
D.无籽西瓜,染色体变异
考点二:基因工程及其应用 1、对基因工程概念的理解(书P102) 基因工程,又叫做基因拼接技术或DNA重组技 术。通俗地说,就是按照人们的意愿,把一种生物
4、基因工程操作的基本步骤
主要是编码蛋白质的结构增目的基因;
通过DNA合成仪用化学方法直接人工合成。
基因表达载体的构建(核心)
包括:目的基因、启动子、终止子、标记基因、复制原点等
三、基因工程的应用(书P104)
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必修二
第6章 从杂交育种到基因工程
第一轮复习
构建知识网络
从杂交育种到基因工程 知识清单
第六章 从杂交育种到基因工程 知识清单一、杂交育种1.概念:是将两个或多个品种的_____________通过_______集中一起,再经过____________获得新品种的方法。
2.利用的遗传学原理是:___________________3.杂交育种的优点:_________________________________________________4.杂交育种的缺点:_______________________________________5.应用:改良作物品种,选育优良动物品种;学习检测:现有两个纯种的小麦,一为高秆(D)抗锈病(T);另一为矮秆(d)易染锈病(t),这两对性状独立遗传,如何获得矮秆抗锈病的新类型?(1)应采取的步骤是: ①先让两纯种亲本进行 , 得到F 1。
②再将F 1进行 ,得到F 2。
③将F 2种植,从中选育出 新类型。
(2)过程如右图,请回答: ①过程表示 ; ②过程表示 ; ③过程表示 。
④写出图中F 2表现型及其比例。
⑤从F 2代中选出矮秆抗锈病的个体,基因型及其比例为 _____,能否立即推广?⑥怎样处理才能得到能够稳定遗传的矮秆抗锈病个体?答:对F 2代中表现型为矮杆抗病的个体连续自交和选育,淘汰不符合要求的植株,直到不发生性状分离为止,就是想得到的能够稳定遗传的纯合子ddTT 。
二、诱变育种1.概念:利用_______________和_______________来处理生物,使生物发生基因突变。
物理因素是:______________________________________;2.诱变因素化学因素是:__________________________________;3.利用的遗传学原理:_________________________;4.优点:____________________________________________;5.缺点:___________________________________________________;农作物新品种的培育:如“黑农五号”大豆的培育6.应用用于微生物育种。
生物知识点汇编--——从杂交育种到基因工程(2021新人教版必修2)
E:单倍体育种 F:基因工程
第6章 从杂交育种到基因工程 第1节 杂交育种与诱变育种
• 一、杂交育种
• 1择.概和念培:育是,将获两得个新或品多种个的品方种法的。优良性状通过交配集中一起,再经过选
• 2性.原状理。:基因重组。通过基因重组产生新的基因型,从而产生新的优良
• 3.优点:可以将两个或多个优良性状集中在一起。 • 4过.缺程点复:杂不。会创造新基因,且杂交后代会出现性状分离,育种过程缓慢, • 二、诱变育种
普通小麦 黑麦 不育杂种 小黑麦
DDTT × ddtt ①
F1②
F2 ③
能稳定遗传的
D. 高秆 矮秆
矮秆抗锈病的品种
抗锈病 易染锈病
DDTT × ddtt E. 高秆 矮秆
F1 配子
幼苗 能稳定遗传的 矮秆抗锈病的品种
抗锈病 易染锈病
F.物体
①
A:克隆 B:诱变育种 C:多倍体育种 D:杂交育种
三、四种育种方法的比较
杂交育种
诱变育种
多倍体育种
单倍体育种
原 基因重组 理 方 杂交 法
基因突变
染色体变异
染色体变异
激光、射线或 秋水仙素处理萌发 花药离体培养
化学药品处理 种子或幼苗
后加倍
优 可集中优良 时间短 点 性状
器官大和营养物质 含量高
缺 育种年限长 盲目性及突变 动物中难以开展
点
频率较低
• 1用.概这念些:变指异利育用成物新理品或种化的学方因法素。来处理生物,使生物产生基因突变,利
• 2.诱变原理:基因突变 • 3.诱变因素: • (1)物理:X射线,紫外线,γ射线等。 • (2)化学:亚硝酸,硫酸二乙酯等。 • 4.优点:可以在较短时间内获得更多的优良性状。 • 5具.缺有点一:定因盲为目基性因,突所变以具利有用不理定化向因性素且出有来利生的物突提变高很突少变,率所,以且诱需变要育处种
高中生物必修二 第六章 从杂交育种到基因工程
生物育种方法
方法
选择育种
杂交育种
(最简便)
诱变育种
(最盲目)
单倍体育种
多倍体育种
基因工程育种
(最有预见性)体数目变异
染色体数目变异
基因重组
常用方法
长期选择
杂交
物理因素(X射线等)或化学因素(亚硝酸、硫酸二乙酯等)处理生物
花药离体培养后用秋水仙素处理
秋水仙素处理萌发的种子或幼苗
将一种生物的特定基因转移到另一种生物细胞中
优点
简单
操作简单,目标性强
提高突变率,在短时间内获得更多的优良变异类型
明显缩短育种年限;对于二倍体而言子代均为纯合子
操作简单,是最能提高产量的方法,营养器官增大
定向改造性状,克服远缘杂交不亲和障碍
缺点
周期长,可选择的范围有限
育种年限长;不能产生新性状,纯化时工作量大
基因突变具有不定向性和多害少利性
技术复杂
所得品种发育缓慢,结实率低,在动物中无法开展
技术复杂,可能引发生态危机
代表实例
矮杆抗病小麦、中国荷斯坦牛
高产青霉素菌株、黒农5号大豆
京花1号小麦
无子西瓜、八倍体小黑麦
转基因抗虫棉
1、杂交育种是改良作物品质,提高农作物单位面积产量的常规方法。也可用于家畜禽育种。
2、根据不同需求目的采用不同的育种方法
育种目的
育种方法
集中双亲的不同优良性状
杂交育种、单倍体育种
大幅度改良某一品种,使之出现没有的性状
诱变育种
对原有品种进行定向改造
基因工程育种
要求快速育种
单倍体育种、植物组织培养技术
对原有品种性状进行加强或提高营养物质含量
高中生物必修二第六章从杂交育种到基因工程知识点
第六章从杂交育种到基因工程第一节杂交育种与诱变育种一、各种育种方法的比较:杂交育种诱变育种多倍体育种单倍体育种处理杂交→自交→选优→自交用射线、激光、化学药物处理用秋水仙素处理萌发后的种子或幼苗花药离体培养原理基因重组; 人工诱发基因突变染色体变异;破坏纺锤体的形成;使染色体数目加倍染色体变异;诱导花粉直接发育;再用秋水仙素优缺点组合优良性状;方法简单;可预见强;但周期长;只能利用已有的基因重组;不能创造新的基因..提高突变率;产生新基因;加速育种;改良性状;但有利变异少;需大量处理器官大;营养物质含量高;但发育延迟;结实率低缩短育种年限;但方法复杂;成活率较低例子水稻的育种高产量青霉素菌株无子西瓜抗病植株的育成第二节基因工程及其应用一、基因工程1、概念:基因工程又叫基因拼接技术或DNA重组技术..通俗的说;就是按照人们意愿;把一种生物的某种基因提取出来;加以修饰改造;然后放到另一种生物的细胞里;定向地改造生物的遗传性状..2、原理:基因重组3、结果:定向地改造生物的遗传性状;获得人类所需要的品种..二、基因工程的工具1、基因的“剪刀”—限制性核酸内切酶简称限制酶1特点:具有专一性和特异性;即识别特定核苷酸序列;切割特定切点..2作用部位:磷酸二酯键4例子:EcoRI限制酶能专一识别GAATTC序列;并在G和A之间将这段序列切开..黏性末端黏性末端5切割结果:产生2个带有黏性末端的DNA片断..6作用:基因工程中重要的切割工具;能将外来的DNA切断;对自己的DNA无损害..注:黏性末端即指被限制酶切割后露出的碱基能互补配对..2、基因的“针线”——DNA连接酶(1)作用:将互补配对的两个黏性末端连接起来;使之成为一个完整的DNA分子..(2)连接部位:磷酸二酯键3、基因的运载体1定义:能将外源基因送入细胞的工具就是运载体..2种类:质粒、噬菌体和动植物病毒..三、基因工程的操作步骤1、提取目的基因2、目的基因与运载体结合3、将目的基因导入受体细胞4、目的基因的检测和鉴定四、基因工程的应用1、基因工程与作物育种:转基因抗虫棉、耐贮存番茄、耐盐碱棉花、抗除草作物、转基因奶牛、超级绵羊等等2、基因工程与药物研制:干扰素、白细胞介素、溶血栓剂、凝血因子、疫苗3、基因工程与环境保护:超级细菌五、转基因生物和转基因食品的安全性两种观点是:1、转基因生物和转基因食品不安全;要严格控制可能产生抗除草剂的超级杂草;可能使疾病的散播跨越物种障碍;可能损害农作物的生物多样性;认为创造新物种;可能干扰生态系统的稳定性..2、转基因生物和转基因食品是安全的;应该大范围推广..减少农药使用;减少环境污染;节省生产成本;降低粮食售价;转基因食品与非转基因食品的构成是一样的;增加食品营养;提高食品产量..。
必修二第六章从杂交育种到基因工程一二节
第六章 从杂交育种到基因工程第一节 杂交育种与诱变育种 一、杂交育种1.杂交育种是将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法,它依据的主要遗传学原理是基因重组 。
2.过程:现有两个纯种的小麦,一为高秆(D)抗锈病(T);另一为矮秆(d)易染锈病(t),这两对性状独立遗传,如何获得矮秆抗锈病的新类型?(1) 应采取的步骤是:①先让两纯种亲本进行 杂交 ,得到F 1。
②再将F 1进行 自交 ,得到F 2。
③将F 2种植,从中选育出 矮秆抗锈病 新类型。
(2)过程如右图,请回答:①过程表示 ;②过程表示 ; ③过程表示 。
④写出图中F 2表现型及其比例。
⑤从F 2代中选出矮秆抗锈病的个体,基因型为 ,能否立即推广,为什么? ⑥怎样处理才能得到比较纯的矮秆抗锈病个体?3、杂交育种依据的遗传学原理是基因重组4、杂交育种的优点:使位于不同个体上的_优点_集中在 同一个体 上,即“集优”。
预见性强。
5、杂交育种的不足:不能创造出新的__基因__,进程缓慢,过程繁琐,后代易出现 性状分离 。
6、应用:在农业生产中,杂交育种是 改良作物品质,提高农作物单位面积产量 的常规方法。
杂交育种的方法也用于 家畜、家禽 的育种。
思考:在杂交育种工作中,选择通常从哪一代开始,理由是什么?深入拓展:若该生物靠有性生殖繁殖后代,则必须选育出优良性状的纯种,以免后代发生性状分离;若该生物靠无性生殖产生后代,那么只要得到该优良性状就可以了,纯种、杂种并不影响后代性状的表达。
二、诱变育种 1.诱变育种是利用物理因素 (如X 射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物,使生物发生基因突变。
2、诱变育种的原理是 基因突变 。
3、诱变育种的优点:提高了 突变率 ,在短时间内获得更多的优良变异类型,加速 产生新基因 的进程,创造生物新品种、新类型。
其优点是提高突变率、短时间内获得更多的优良变异类型、抗病力强、产量高、品质好 。
一轮复习第六章《从杂交育种到基因工程》
• 大肠杆菌的质粒:
最常用的质粒是大肠杆 菌的质粒,其中常含有抗药 基因,如四环素的标记基因。
质粒的存在与否对宿主细 胞生存没有决定性作用,但 复制只能在宿主细胞内成。
(三)基因操作的基本步骤 • 四个基本步骤:
资料:八倍体小黑麦的培育: 普通小麦是六倍体(AABBDD),体细胞中含有42条染 色体,属于小麦属;黑麦是二倍体(RR),体细胞中含有 14条染色体,属于黑麦属。两个不同的属的物种一般是难 以杂交的,但也有极少数的普通小麦品种含有可杂交基因 ,能接受黑麦的花粉。杂交后的子一代含有四个染色体组 (ABDR),不可育,必须用人工方法进行染色体加倍才能 产生后代,染色体加倍后的个体细胞中含有八个染色体组 (AABBDDRR),而这些染色体来自不同属的物种,所以称 它为异源八倍体小黑麦。
大肠杆菌(E.coli)的一种限制酶能识别 GAATTC序列,并在G和A之间切开。
限制酶
• 基因的剪刀——限制性内切酶(简称限制酶)
限制 酶
• 什么叫黏性末端?
被限制酶切开的DNA两条单链的切口, 带有几个伸出的核苷酸,他们之间正好互 补配对,这样的切口叫黏性末端。
(二)基因操作的工具
• 基因的针线——DNA连接酶
基因工程又叫做基因拼接技术或DNA重组技术。这种技术
是在生物体外,通地对DNA分子进行人工剪切和拼接,对生物 的基因进行改造和重新组合,然后导入受体细胞内进行无性 繁殖,使重组基因在受体细胞内表达,产生人类所需要的基 因产物。
通俗地说,就是按照人们的意愿,把一种生 物的个别基因复制出来,加以修饰改造,然后放 到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传 性状(目的)。
第6章 从杂交育种到基因工程(教案)(精编文档).doc
【最新整理,下载后即可编辑】【最新整理,下载后即可编辑】第6章 从杂交育种到基因工程第1节 杂交育种与诱变育种【课标定位】 1.理解杂交育种和诱变育种的原理。
2.了解杂交育种和诱变育种的优点和局限性。
【教材回归】 一、杂交育种 (一)杂交育种的实例——以高产抗病小麦品种的选育为例(二)杂交育种的概念 将同一物种两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育获得生物新品种的方法叫做杂交育种。
(三)杂交育种的原理 杂交育种依据的遗传学原理是基因重组。
(四)杂交育种的过程 选择同一物种具有不同优良性状的亲本杂交得F 1,F 1自交或杂交得F 2,从F 2中选择具有所需优良性状的个体。
(五)杂交育种的优缺点 1.杂交育种的优点 可将同一物种不同品种的优良性状集中在一个个体上,而且操作简便。
2.杂交育种的缺点 (1)只能利用已有基因的重组,产生新的基因型,不能产生新的基因,因而杂交育种只能出现新的性状组合,而不会出现新的性状。
(2)由于杂交过程中会出现性状分离现象,因而育种进程缓慢,所需时间较长。
(3)亲本的选择范围比较局限:亲本的选择一般限制在同种生物范围之内,而且只适用于进行有性生殖的生物。
(六)杂交育种的应用 P高产不抗病小麦 × 低产抗病小麦 F 1F2新的优良品种绵阳外国语学校 高中生物备课组【最新整理,下载后即可编辑】在农业生产中,杂交育种是改良作物品质,提高农作物单位面积产量的常规方法,同时也可用于家畜和家禽的育种。
二、诱变育种 (一)诱变育种的原理 诱变育种依据的遗传学原理是基因突变。
(二)诱变育种的方法 利用物理因素(如X 射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物,使生物发生基因突变。
(三)诱变育种的优缺点 诱变育种最突出的优点在于:可以提高突变率,加速育种进程,在较短时间内获得更多的优良变异类型。
但是,有利变异不多,需大量处理供应材料并且具有盲目性。
(新课)第6章 从杂交育种到基因工程
B、产生的突变全部是有利的
C、提高了后代的稳定性
D、能提高突变率以供育种选择
答案:[
D
]
秋水仙素 (2)用③培育⑤所采用的E和H步骤分别是 体培养 和处理幼苗 。 其应用的遗传学原理是 染色体变异(单倍体育种) 。
秋水仙素处 (3)用③培育⑥所采用的G步骤是 理幼苗 。其遗传学原理是
。
染色体变异(多倍体育种)
1. 4倍体草莓比野生的普通草莓的果实大,营 养物质含量有所增加。4倍体草莓的培育成功属 于( B ) A.单倍体育种 B.多倍体育种 C.诱变育种 D.杂交育种
“神舟”五号搭载育成的巨人南瓜
太空青茄大过小孩头
四、多倍体育种
秋水仙 素处理 秋水仙 素处理 八倍体
二倍体
四倍体
杂交
四倍体
二倍体
花粉刺激
三 倍 体
联会紊乱 无子西瓜
三 倍 体 无 子 西 瓜 的 培 育 过 程
杂交育种 原 理
常 用 方 法 基因重组
诱变育种 基因突变
单倍体育种
染色体变异
练习题
下图是用某种作物的两个品种①和②分别培育出④、⑤、⑥品种的 示意图,试分析回答: ① AABB D ③AaBb E F Ab ------------④ H AAbb----------⑤
②aabb
G
AAaaBBbb----⑥
杂交 自交 和 。其
(1)用①和②培育⑤所采用的D和F步骤分别是 应用的遗传学原理是 基因重组 。 花药离
第6章
从杂交育种到基因工程
第1节 育种方法
现有纯合的高秆抗锈病的小麦(DDTT) 和矮秆不抗锈病的小麦(ddtt),你用什么 方法能把两个品种的优良性状结合在一起, 又能把双方的缺点都去掉,得到矮秆抗病的 优良品种(ddTT)?
必修二第六章 从杂交育种到基因工程
本章命题主要考点: (1)杂交育种与诱变育种的原理及应用; (2)基因工程的基本工具及操作的基本步骤; (3)基因工程的应用; (4)几种育种方式的比较。
新课改自主命题在本章呈现以下特点:育 种实际上是基因突变、基因重组、染色体变 异的具体实践与应用,对于以上内容的考查 不一定非得以育种的形式出现。对于动植物 育种来说,植物育种考查的频率高。考点主 要集中在杂交育种的原理、方法、过程和特 点的分析上,同时一般和诱变育种等其他育 种方式进行联系考查。
1.线索指导:本章的复习关键不是在育 种本身,首先需要强化理解育种的基本原理: 基因突变、基因重组、染色体变异。然后掌 握杂交育种的基本步骤和特点,并与其他育 种方式进行比较。 2.重点关注:本章具体的重点和难点有: (1)杂交育种过程基因型的纯化,突破的方 法是把Aa连续自交的后代数学模型解释清 楚,特别要关注子代中已经排除aa类型的概 率计算。
(2)育种实验的理论分析与设计,突破的方 法主要是要求把可能的育种类型分析清楚, 形成解题模型。例如,伴X遗传子代中雌性 与雄性互为相对性状的类型,子代两种性状 都有比例相同的类型,子代性状完全相同的 类型。只有形成一定的解题模型才能够在整 体上提高成绩。 (3)各种育种模型的综合应用,背景多数是 植物育种。突破的方法主要是采用比较法进 行复习整合,总结各种育种方式的原理、过 、优缺点等,要注意循序渐进。
从杂种育种到基因工程”知识点复习
P: 高秆抗病DDTT × ddtt矮秆不抗病
F1: 花粉
DdTt 高秆抗病
减数分裂产生配子
DT Dt dT dt
花粉
DT Dt dT dt
花药离 体培养
2.最基本的工具:基因剪刀、基因针线、基因的运载体
(1)基因剪刀:限制性核酸内切酶(识别特定的DNA序列, 切割磷酸二酯键)
(2)基因针线:DNA连接酶(将相同黏性末端黏合,连接磷 酸二酯键)
(3)基因的运载体:噬菌体、动植物病毒、质粒。
质粒:最常用的运载体。存在于细菌及酵母菌等生物, 是很小的呈环状的DNA,能自主复制。
杂种第一代:
高产、抗病
×
第二代: 高产、 高产、 低产、 低产、 抗病 不抗病 抗病 不抗病
4.举例:小麦、水稻中的高产、矮秆品种就是通过杂交 育种培育出来的。
二、诱变育种
1.概念:利用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、激 光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生 物,使生物发生基因突变。
2.原理:基因突变。
3.实例:黑农五号大豆品种、青霉素高产菌株。
4.优点:可以提高突变率,在较短时间内获得更多的优 良变异类型。
5.应用:(1)在农作物诱变育种方面取得了可喜的成果。 (2)在微生物育种方面也发挥了重要作用。
三、单倍体育种 1.原理:染色体(数目)变异 2.方法:杂交得F1→F1减数分裂产生配子(花粉)→花药
9.基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因。
提醒:种群基因频率变化会积累基因库的差别;地理隔离会导致基 因库的差别;时间延续也会扩大基因库的差别。当基因库发生 显著差别便会导致种群间的生殖隔离。
高中生物 第6章 从杂交育种到基因工程 第1节 杂交育种与诱变育种练习(含解析)新人教版必修2-新人
第1节杂交育种与诱变育种记一记知识图谱判一判1.采用诱变育种可改良缺乏某种抗病性的水稻品种。
(√)2.诱变育种和杂交育种均可形成新的基因。
(×)3.杂交育种第一步杂交的目的是将两个亲本的优良基因集中到一个个体上。
(√)4.太空育种能按人的意愿定向产生所需优良性状。
(×)5.杂交育种一定需要连续自交。
(×)6.抗病植株连续自交若干代,纯合抗病植株的比例逐代降低。
(×)7.利用高产、感病小麦与高产、晚熟小麦品种间杂交筛选可获得高产、抗病小麦的品种。
(×)悟一悟选择显性纯合的动植物方法不同1.植物:选择具有不同优良性状的亲本杂交,获得F1→F1自交→获得F2→鉴别、选择需要的类型,自交至不发生性状分离为止。
2.动物:选择具有不同优良性状的亲本杂交,获得F1→F1雌雄个体交配→获得F2→鉴别、选择需要的类型与隐性类型测交,选择后代不发生性状分离的F2的个体。
感悟体会:练一练1.[2019·某某学业水平测试]某某省农科院用辐射方法处理大豆,培育出高产优质的“黑农五号”新品种,该育种方法是( )A.杂交育种 B.诱变育种C.单倍体育种 D.多倍体育种答案:B2.甲地区的油菜,籽大抗逆性差(籽大为显性性状,抗逆性差为隐性性状);乙地区的油菜,籽小抗逆性强。
要提高两地的油菜品种质量,简单易行的育种技术是( ) A.杂交育种 B.诱变育种C.多倍体育种 D.单倍体育种解析:由于甲、乙两地的油菜分别具有不同的优良性状,所以要先通过杂交将位于不同亲本上的优良性状集中到同一个体上,而后对于植物而言,杂交育种比单倍体育种简单易行。
答案:A3.杂交育种和诱变育种的原理分别是( )A.基因突变B.基因重组和基因突变C.染色体变异和基因重组D.基因突变和染色体变异解析:杂交育种的原理是基因重组,诱变育种的原理是基因突变。
答案:B4.某某省农业科学院培育出的“原丰早”水稻,是以“科学6号”为基础,经过反复诱变选育出的新品种,既保持了原品种的特性,又提前15天成熟,且产量比成熟期相同的其他品种高10%以上。
生物 必修2 第六章 从杂交育种到基因工程 第七章 知识总结 复习
第六章 从杂交育种到基因工程一.杂交育种:(1)原理:基因重组(通过基因分离、自由组合或连锁交换,分离出优良性状或使各种优良性状集中在一起)(2)方法:连续自交,不断选种。
(3)举例: 如上(杂交育种—图解法) (4)特点:育种年限长,需连续自交不断择优汰劣才能选育出需要的类型。
(5)说明:①该方法常用于:a .同一物种不同品种的个体间,如上例;b .亲缘关系较近的不同物种个体间(为了使后代可育,应做染色体加倍处理,得到的个体即是异源多倍体),如八倍体小黑麦的培育、萝卜和甘蓝杂交。
②若该生物靠有性生殖繁殖后代,则必须选育出优良性状的纯种,以免后代发生性状分离;若该生物靠无性生殖产生后代,那么只要得到该优良性状就可以了,纯种、杂种并不影响后代性状的表达。
二.诱变育种(1)原理:基因突变(2)方法:用物理因素(如X 射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙脂等)来处理生物,使其在细胞分裂间期DNA 复制时发生差错,从而引起基因突变。
(3)举例:太空育种、青霉素高产菌株的获得(4)特点:提高了突变率,创造人类需要的变异类型,从中选择培育出优良的生物品种,但由于突变的不定向性,因此该种育种方法具有盲目性。
(5)说明:该种方法常用于微生物育种、农作物诱变育种等三.基因工程1.原理:DNA 重组技术(属于基因重组范畴)2.方法:按照人们的意愿,把一种生物的个别基因复制出来,加以修饰改造,放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。
3.基因工程的基本工具:1)、基因的“剪刀”:限制性核酸内切酶2)、基因的“针线”:DNA 连接酶3)、基因的运载体:质粒、病毒等4.操作步骤包括:提取目的基因、目的基因与运载体结合、将目的基因导入受体细P DDRR × ddrr↓F 1 DdRr↓自交 F 2F 3 离个体(纯合子)胞、目的基因的检测与表达等。
5.举例:能分泌人类胰岛素的大肠杆菌菌株的获得,抗虫棉,转基因动物等6.特点:目的性强,育种周期短。
生物必修二第六章知识点总结
生物必修二第六章知识点总结一、杂交育种与诱变育种。
1. 杂交育种。
- 概念:将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法。
- 原理:基因重组。
- 举例:培育高产抗病小麦。
假设高产(A)对低产(a)为显性,抗病(B)对感病(b)为显性。
先让纯合高产感病(AAbb)与低产抗病(aaBB)杂交,得到F1(AaBb),F1自交后在F2中选出高产抗病(A - B - )个体,连续自交直到不发生性状分离为止。
- 优点:操作简便,可以把多个品种的优良性状集中在一起。
- 缺点:育种周期长;只能利用已有的基因重组,不能创造新基因;杂交后代会出现性状分离现象,需要不断筛选。
2. 诱变育种。
- 概念:利用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物,使生物发生基因突变,从而获得优良变异类型的育种方法。
- 原理:基因突变。
- 举例:“黑农五号”大豆品种,就是通过诱变育种培育出来的。
- 优点:可以提高突变率,在较短时间内获得更多的优良变异类型;大幅度改良某些性状。
- 缺点:由于基因突变的不定向性,有利变异少,需要处理大量的实验材料;诱变的方向和性质不能控制。
二、基因工程及其应用。
1. 基因工程的概念。
- 又叫做基因拼接技术或DNA重组技术。
通俗地说,就是按照人们的意愿,把一种生物的某种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。
2. 基因工程的基本工具。
- 限制酶(限制性核酸内切酶)- 来源:主要从原核生物中分离纯化出来。
- 作用:识别特定的核苷酸序列,并在特定的切点上切割DNA分子。
例如,EcoR Ⅰ限制酶能识别GAATTC序列,并在G和A之间切开。
- DNA连接酶。
- 种类:有E.coli DNA连接酶和T4 DNA连接酶。
- 作用:将双链DNA片段“缝合”起来,恢复被限制酶切开的两个核苷酸之间的磷酸二酯键。
第六章杂交育种与基因工程
所获品种发
多倍
染色 体数
用一定浓度的秋
操作简单,
育延迟,结
体育 目变 水仙素处理萌发 能较快获得 实率低,一
种
异
的种子或幼苗
所需品种 般只适用于 植物
提取目的基因→
目的基因与运载 ①目的性强, 技术复杂,
基因 基因 体结合→目的基 育种周期短; 安全性问题
工程 重组 因导入受体细胞 ②克服了远 多,有可能
2.两个亲本的基因型分别为AAbb和aaBB,这两对基因按自
由组合定律遗传,要培育出基因型为aabb的新品种,最简
捷的方法是
( )B
A.单倍体育种
B.杂交育种
C.人工诱变育种
D.细胞工程育种
3.改良缺乏某种抗病性的水稻品种,不宜采用的方法是( B )
A.诱变育种
B.单倍体育种
C.基因工程育种
D.杂交育种
①育种年限长② 用纯种高秆抗病 局限于同种或亲 小麦与矮秆不抗 缘关系较近的个 病小麦培育矮秆 体③需及时发现 抗病小麦 优良品种
年年制种
杂交水稻、杂交 玉米等
名称 原理 方法
优点
缺点
诱变 基因 育种 突变
诱变因 素处理 后筛选
提高变异频率, 盲目性大,有利
加快育种进程, 变异少,工作量
大幅度改良某 大,需要大量的
第一节 杂交育种与诱变育种
一、杂交育种 1.概念:将两个或多个品种的
优良性状
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
通过交
配集中在一起,再经过 选择和培育
的方法。
2.原理:
基因重组
。
,获得新品种
3.过程:选择具有不同优良性状的亲本通过 杂交 获得 F1,F1连续 自交 或杂交,从中筛选获得需要的类型。
高中生物第六章从杂交育种到基因工程
名称
多倍 体育
种
原理
染色 体变 异(染 色体 组成 倍地 增多)
方法
优点 缺点
技术复 植物茎秆 杂,发 用一定浓度 粗壮,叶 育延迟 的秋水仙素 片果实种 ,结实 处理萌发的 子均大, 率低, 种子或幼苗 营养物质 一般只 含量提高 适用于
植物
应用
三倍 体无 子西 瓜、 八倍 体小 黑麦 、四 倍体 水稻
获得F1, F1
新基因 杂交
缓慢 自交
杂交育种与杂种优势是一回事吗?
• 不是;①杂交育种是在杂交后代众多类型 中选留符合育种目标的个体进一步培育, 直至获得稳定遗传的具有优良性状的新品 种;②杂种优势主要是利用杂种F1的优良 性状,并不要求遗传上的稳定。
二、诱变育种 1.概念:利用物理、化学因素处理生物使生物发生
一、几种育种方法的比较
名称
杂交 育种
原理
基因 重组
方法
杂交→自 交→筛选 出符合要 求的表现 型,通过 自交至不 发生性状 分离为止
优点 缺点 应用
使分散在 同一物种 或不同品 种中的多 个优良性 状集中于 同一个体 上,即“
集优”
(1)育种 时间长 (2)局限 于同一 种或亲 缘关系 较近的
个体
太空育种:
(1)太空育种主要是利用返回式卫星和高空气球所能达到的空间环境。通 过强辐射、微重力和高真空等条件诱发植物种子的基因发生变异的作物育 种技术。
(2)太空的特殊条件能够引起农作物种子发生基因突变。它的特点是变异 频率高、幅度大,是一条诱变育种的良好途径。经过太空遨游的农作物种 子返回地面后再种植,不仅植物明显增高增粗,果型大,而且品质也得到 提高。
种方式的目的是
将两__个___或__多__个___品__种__的__优___良__性__状___通__过__交__配___集;中在一 起 同上述育种方式比较,①→⑤→⑧育种方式的优
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第六章 从杂交育种到基因工程
本章提要:
选择育种:方法、缺点
工 遗 杂交育种 原理步 传 诱变育种
方法应用 变 多倍体育种 优缺点
安全性 异 单倍体育种 实例
本章知识点:
第一节 杂交育种与诱变育种
一、 选择育种:
1、方法:利用生物的变异,通过长期选择,汰劣留良,来培育优良
品种。
2、缺点:周期长,可选择的范围有限。
二、几种育种方法归纳:
第二节基因工程及其应用
一、基因工程的原理
1、基因工程概念:
(1)别名:又叫基因拼接技术或DNA重组技术。
(2)方法:
按照人们意愿,把一种生物的某种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。
(3)原理:基因重组(不同生物之间的基因组合)
(4)操作水平:DNA分子水平
(5)结果:定向地改造生物的遗传性状,获得人类所需要的品种。
(6)优点:目的性强,定向改造生物性状;克服远缘杂交不亲和的障碍。
2、基因工程的工具
(1)基因的“剪刀”—限制性核酸内切酶(简称限制酶)
①特点:具有特异性,即识别特定核苷酸序列,切割特定切点。
②作用部位:磷酸二酯键
③例子:EcoRI限制酶能专一识别GAATTC序列,并在G和A之间将这段序列切开(上图)。
④切割结果:产生2个带有黏性末端的DNA片断。
(2)基因的“针线”——DNA连接酶
①作用:将两个具相同黏性末端的DNA片段连接起来,使之成为一个完整的DNA分子。
②连接部位:磷酸二酯键
(3)基因的运载体
①作用:能将外源基因送入受体细胞的工具就是运载体。
②种类:质粒(细菌及酵母菌等生物细胞质中小型环状DNA)、噬菌体和动植物病毒。
3、基因工程的操作步骤
(1)提取目的基因
(2)目的基因与运载体结合:用同种限制酶切割目的基因和质粒,最终形成重组DNA。
(3)将目的基因导入受体细胞
①检测:根据受体细胞是否表现标记基因表现的性状,判断目的基因导入与否。
②鉴定:受体细胞表现出目的基因特定的性状,如抗虫棉是否表现出抗虫性状。
(4)目的基因的检测和鉴定
二、基因工程的应用
1、基因工程与作物育种:转基因抗虫棉、耐贮存番茄、耐盐碱棉花、抗除草作物、转基因奶牛、超级绵羊等等
2、基因工程与药物研制:胰岛素、干扰素、白细胞介素、溶血栓剂、凝血因子、疫苗
3、基因工程与环境保护:超级细菌
三、转基因生物和转基因食品的安全性
两种观点是:1、转基因生物和转基因食品不安全,要严格控制
2、转基因生物和转基因食品是安全的,应该大范围推广。