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类型基因对性状的控制(公开课).pptx

  • 上传人:丰****
  • 文档编号:12101085
  • 上传时间:2025-09-12
  • 格式:PPTX
  • 页数:36
  • 大小:1.55MB
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    关 键  词:
    基因 性状 控制 公开
    资源描述:
    单击此处编辑标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,1,大家好,基因对性状的控制,第2节,思考:,空气中的叶,水中的叶,(,1,)、这两种叶形有什么区别?,(,2,)、两种形态的叶,其细胞的基因组成一样吗?,水毛茛,基因型与表现型的关系,环境因素,表现型,=,基因型,+,基因对性状的控制受,的影响。,(内因),(外因),环境因素,(蛋白质),知识回顾:,1,、,DNA,分子是绝大多生物的遗传物质,因为,DNA,分子中储存着,。,转录,翻译,遗传信息,半保留复制,2,、,DNA,分子复制的方式是,.,3,、基因指导蛋白质的合成分为两个阶段,,分别是,和,。,活动,1,:思考,画图,请你根据DNA分子复制,以及基因指导蛋白质合成的过程,画出一张流程图,表示转录和翻译过程。,1957,年,蛋白质合成弄清楚之前,克里克已经预见遗传信息传递的一般规律,并将其命名为“,法则”,中心,克里克中心法则图解,遗传信息可以从,DNA,流向,DNA,,也可以从,DNA,流向,NA,,进而流向蛋白质,不能倒流。,转录,DNA,RNA,翻译,蛋白质,1,、中心法则的提出(克里克):,一、中心法则的提出及其发展,烟草花叶病毒没有DNA,那它们的遗,传信息是怎样传递给后代的?,复,制,思考:克里克的猜想存在什么遗漏之处?,思考,阅读,请同学们阅读课本,P69,资料分析,根据资料分析的内容思考下面的问题,1,、上述实验证据是否推翻了传统的中心,法则,为什么?,、通过以上三个资料,你认为中心法则,应该如何修改,?,、修改图的中心法则,用实线,表示确信无疑的结论,用虚线表示,可能正确的结论,活动,2,:分析讨论,资料,1,结论:,RNA,DNA,RNA,逆转录,蛋白质,RNA,也,可以复制,资料,2,结论:,资料,3,结论:,RNA可以逆转录出DNA,蛋白质可能复制,活动,2,:分析讨论,RNA,蛋白质,转录,翻译,DNA,中心法则的补充图解,:,逆转录,中心法则实质蕴涵着,_,和,_,这两类 生物大分子之间的相互,_,和相互作用。,联系,核酸,蛋白质,基因(,DNA,)与蛋白质之间到底有什么关系?,二、基因、蛋白质与性状的关系,基因指导,_,的合成从而控制生物的,_,蛋白质,性状,蛋白质是生命活动的,_,者和,_,者,体现,承担,问题:蛋白质承担了,哪些,生命活动?,运动,(,如肌纤维中的肌球蛋白和肌动蛋白,),运输,(,如血红蛋白、载体蛋白,),调节,(,如生长激素、胰岛素,),防御,(,如抗体,),催化(各种酶),基因是生命活动的,者,控制,豌豆的圆粒和皱粒,白化病,囊性纤维病,镰刀型细胞,活动,3,:小组合作,第一大组讨论,问题,1,、,豌豆圆皱的秘密?,第二大组讨论,问题,2,、,人的白化病的病因分析,?,第三大组讨论,问题,3,、,囊性纤维病形成原理,?,第四大组讨论,问题,4,、镰刀型细胞贫血症产生的原因?,1,、讨论后,请填充学习资料卡相关横线,2,、各组选出一名代表负责讲解,DNA,中插入了,一段外来的,DNA,序列,,打乱了编码淀粉分支酶的,淀粉分支酶不能正常合成,蔗糖不合成为淀粉,蔗糖含量升高,淀粉含量低的豌豆由于失水而显得皱缩(性状:,),编码淀粉分支酶的基因正常,淀粉分支酶正常合成,蔗糖合成为淀粉,淀粉含量升高,淀粉含量高,有效保留水分,豌豆显得圆鼓鼓(性状:),圆粒,皱粒,r,R,实例,1,:豌豆的圆粒和皱粒,一段外来,的,DNA,序列,基因,淀粉分支酶,淀粉分支酶,蔗糖不合成为淀粉,蔗糖合成为淀粉,皱粒,圆粒,高,低,基因,控制酪氨酸酶的基因异常,控制酪氨酸酶的基因正常,酪氨酸酶不能正常合成,酪氨酸酶合成,酪氨酸不能正常转化为黑色素,酪氨酸能转化为黑色素,缺乏黑色素而表现为白化病,含有黑色素表现正常,实例,2,:,人的白化病的形成原理:,基因,基因,酪氨酸酶,酪氨酸酶,酪氨酸,黑色素,酪氨酸,黑色素,黑色素,白化病,黑色素,基因通过控制,的合成来控制,过程,进而控制生物体的性状.,结论,间接控制,从实例,1,和,实例,2,中,我们大家能总结出什么样的共同点呢,?,酶,代谢,CFTR,基因缺失了,3,个碱基,跨膜蛋白,(CFTR,蛋白,),结构异常,导致 (氯离子),患者支气管内黏液增多,黏液清除困难,细菌繁殖,肺部感染,实例,3,、,囊性纤维病形成原理:,3,个碱基,结构异常,黏液增多,清除困难,肺部感染,功能异常,控制血红蛋白,的基因正常,血红蛋白结构正常,红细胞,正常,控制血红蛋白的基因,碱基对发生替换,血红蛋白结构异常,红细胞呈镰刀状,实例,4,:镰刀型细胞贫血症,基因,碱基对,血红蛋白,正常,血红蛋白,呈镰刀状(易破裂),基因能通过控制,,,直接控制生物体的性状。,结论,直接控制,从实例,3,和,实例,4,中,我们又能总结出什么样的共同点呢,?,蛋白质的结构,生物体性状的单基因控制途径:,细胞代谢,基因,酶的合成,蛋白质结构,性状,控制,控制,控制,间接控制,直接控制,生物的性状是由基因控制的,基因与性状之间都是一一对应的关系吗?,例如:人的身高,1,、一对基因控制一种性状(主要),例:实例,1234,2,、多对基因控制一种性状,3,、一对基因影响多种性状(很少),基因与性状不是简单的一一对应关系,真核生物的基因存在哪里?,拓展:,DNA,的分布,细胞核(染色体),细胞质内,细胞核遗传,细胞质遗传,生物的遗传,_,和,_,中的,DNA,中的基因都称为细胞质基因,线粒体,DNA,的缺陷与数十种人类的遗传病有关,如:,线粒体脑肌病、线粒体肌病、肥厚性心肌病,线粒体,叶绿体,特点:,母系遗传,母亲患病,子女均患病上,致病基因,只能通过母亲遗传给后代。不符合孟德尔的遗传规律,后代只表现出母本的性状,10,11,细胞质遗传系谱实例,原因:受精过程中,受精卵的细胞质主要 是来自母本的卵细胞,第二节 基因对性状的控制,小结:,一、中心法则的提出及其发展,二、基因、蛋白质和性状的关系,三、细胞质基因,DNA,转录,复制,逆转录,RNA,蛋白质,翻译,复制,基因,酶或激素,结构蛋白,细胞代谢,细胞结构,生物性状,生物性状,母系遗传,2,、,生物体性状的多基因控制,间接控制,直接控制,1,、,生物体性状的单基因控制途径:,RNA,蛋白质,DNA,基础巩固:,1,、如上图所示过程,正常情况下能在动植物细胞中发生的是(),B.,C.,D.,C,2,、揭示生物体内遗传信息传递一般规律的是(),A,基因的遗传定律,B,碱基互补配对原则,C,中心法则,D,自然选择学说,C,3,果蝇长翅对残翅显性。用一定高温处理长翅,基因纯合子的幼虫,其发育为成虫后,翅膀表现,为残翅。下列解释错误的是:()。,A,翅膀基因在幼虫阶段就已经开始表达,B,高温下相关蛋白质活性下降,C,这种长翅个体的基因型已经变为杂合子,D,表现型是基因与环境因素共同作用的结果,4,美国德克萨斯州科学家在,2002,年,2,月,14,日宣布,,他们已经培育出世界上第一只克隆猫。这只名为,CC,的小猫毛色花白,看上去完全不像生养它的花,斑猫妈妈,也不完全像为它提供细胞核的基因妈,妈。对该克隆猫毛色的解释合理的是:(),(,1,)发生了基因重组所造成的结果,(,2,)提供卵细胞的雌猫细胞质基因表达的结果,(,3,)表现型是基因型与环境共同作用的结果,(,4,)生养它的花斑猫妈妈的基因表达的结果,A,(,1,),B,(,2,)(,3,),C,(,2,)(,3,)(,4,),D,(,1,)(,2,)(,3,)(,4,),5,、甜豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由非同源染色体上的两个相对基因共同控制,只有当同时存在两个显性基因(,A,和,B,)时,花中的紫色素才能合成,下列说法正确的是(),A,一种性状只能由一种基因控制,B,基因在控制生物体的性状上是互不干扰的,C,每种性状都是由两个基因控制的,D,基因之间存在着相互作用,D,6,、,引发非典型肺炎的,SARS,病毒为单链,RNA,病毒,复制不经过,DNA,中间体,使用标准密码子。下图为,SARS,病毒在宿主细胞内的增殖示意图:,请概括出,SARS,病毒遗传信息传递和表达的主要途径:,。,RNA,(自我复制),蛋白质,或,(病毒),RNA,(互补),RNA,(病毒),RNA,蛋白质,
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