遗传与进化.ppt

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第二课时第二课时遗传遗传与与变异变异生物体通过生殖产生子代生物体通过生殖产生子代,子代和亲子代和亲代、子代和子代之间的代、子代和子代之间的性状都很相似性状都很相似,这,这种现象称为种现象称为遗传遗传。

子代与亲代及子代不同个体间的子代与亲代及子代不同个体间的性状性状差异差异叫叫变异变异。

细胞细胞细胞核细胞核染色体染色体遗传物质(遗传物质(DNADNA)基因基因遗传物质遗传物质染色体染色体DNADNA基因基因总总结结一、进化理论的发展一、进化理论的发展1、同一物种不同个体细胞内的、同一物种不同个体细胞内的基因基因组成是组成是有差异的有差异的2、亲代传递到子代的基因保持相对的稳定性,也发、亲代传递到子代的基因保持相对的稳定性,也发生某些生某些变异变异3、某些基因所控制的生物性状对环境的、某些基因所控制的生物性状对环境的适应性较强适应性较强,则这些则这些基因基因会在后代中会在后代中越来越多越来越多。

4、某些基因所控制的生物性状对环境的、某些基因所控制的生物性状对环境的适应性较弱适应性较弱,则这些则这些基因基因会在后代中会在后代中越来越少越来越少。

亲代的亲代的基因基因在传递到子代的过程中也发生在传递到子代的过程中也发生自然自然选择选择20世纪20年代开始,人们开始从基因角度解释生物进化原因,对尔文的进化论不断修正、改造。

人类基因组计划人类基因组计划(humangenomeproject,HGP)人类只有一个基因组,大约有人类只有一个基因组,大约有510万个基因。

人类基因组计划是美国科万个基因。

人类基因组计划是美国科学家于学家于1985年率先提出的,年率先提出的,旨在阐明旨在阐明人类基因组人类基因组30亿个碱基对的序列,发亿个碱基对的序列,发现所有人类基因并搞清其在染色体上现所有人类基因并搞清其在染色体上的位置,破译人类全部遗传信息,使的位置,破译人类全部遗传信息,使人类第一次在分子水平上全面地认识人类第一次在分子水平上全面地认识自我。

自我。

该计划于该计划于1990年正式启动,这年正式启动,这一价值一价值30亿美元的计划的目标是,为亿美元的计划的目标是,为30亿个碱基对构成的人类基因组精确亿个碱基对构成的人类基因组精确测序,从而最终弄清楚每种基因制造测序,从而最终弄清楚每种基因制造的蛋白质及其作用。

的蛋白质及其作用。

人类基因组研究大事记人类基因组研究大事记p19901990年年1010月月,国际人类基因组计划由美,国际人类基因组计划由美国科学家正式启动。

参加国家有国科学家正式启动。

参加国家有美国、美国、英国、日本、德国、法国英国、日本、德国、法国五国。

五国。

p19991999年年99月月,中国获准加入中国获准加入人类基因组计人类基因组计划。

承担完成划。

承担完成11(约三千万个)碱基测(约三千万个)碱基测定任务。

定任务。

p20002000年年66月月2626日日,科学家公布人类基因组,科学家公布人类基因组工作工作框架图完成框架图完成。

有助于揭开人类进化之谜;揭开人类有助于揭开人类进化之谜;揭开人类生物学之谜;疾病、遗传病诊断、治疗;生物学之谜;疾病、遗传病诊断、治疗;药物开发等药物开发等人类基因组计划能给我们带来什么问题?

人类基因组计划能给我们带来什么问题?

人类基因组计划有什么意义?

人类基因组计划有什么意义?

社会问题、经济问题社会问题、经济问题,以及更重要的法以及更重要的法律、伦理问题的研究。

律、伦理问题的研究。

.长期以来,人类利用人工选择和杂交育种等方长期以来,人类利用人工选择和杂交育种等方法逐渐改良动物、植物的遗传性状,取得了巨法逐渐改良动物、植物的遗传性状,取得了巨大的成功。

大的成功。

杂交后代的生命力比双亲强的现象杂交优势:

杂交水稻之父杂交水稻之父袁隆平袁隆平完完全全按按照照人人的的意意愿愿重重新新组组合合基基因因的的技技术叫基因工程(术叫基因工程(geneticengineering)。

)。

基因工程基因工程随着生物学的发展,人类对基因的理论和实随着生物学的发展,人类对基因的理论和实践研究也越来越深入。

人践研究也越来越深入。

人们设想把一些优良们设想把一些优良的基因组合起来,从而改变生物的结构和功的基因组合起来,从而改变生物的结构和功能,改造生物品种或生产新的转基因产品。

能,改造生物品种或生产新的转基因产品。

这是在这是在DNADNA分子水平上进行设计施工的。

分子水平上进行设计施工的。

培育转基因细菌的过程培育转基因细菌的过程导入贮藏蛋白基因的超级羊和超级小鼠导入贮藏蛋白基因的超级羊和超级小鼠导入人基因具特殊用途的猪和小鼠导入人基因具特殊用途的猪和小鼠超级超级动物动物特殊特殊动物动物转转基基因因南南瓜瓜讨论:

讨论:

你赞成利用转基因工程在农业和食品你赞成利用转基因工程在农业和食品生产中广泛地应用吗?

为什么?

生产中广泛地应用吗?

为什么?

克隆技术克隆技术太空育种太空育种生物体内的遗传物质:

生物体内的遗传物质:

DNA基因基因细胞细胞细胞核细胞核染色体染色体蛋白质蛋白质遗传物质遗传物质遗传病是指由于人体内遗传病是指由于人体内DNA、基因或染色体发生变化而引起基因或染色体发生变化而引起的先天性疾病。

的先天性疾病。

遗传病遗传病:

多指症多指症白化病白化病豁唇豁唇先天愚型先天愚型第第21号号染色体染色体多一条多一条事例达尔文达尔文和表妹爱玛和表妹爱玛生育了十个子女,生育了十个子女,其中三个中途夭折,其中三个中途夭折,三个终生不育;三个终生不育;另另外四个也有不同的外四个也有不同的生理缺陷。

生理缺陷。

达尔文达尔文优生学优生学运用遗传学的原理和方法,防止有明显运用遗传学的原理和方法,防止有明显缺陷的婴儿出生,以改善人口质量。

缺陷的婴儿出生,以改善人口质量。

育种与优生育种与优生禁止近亲结婚禁止近亲结婚直系血亲和三代之内的旁系血亲属于近亲。

直系血亲和三代之内的旁系血亲属于近亲。

禁止近亲结婚,近亲结婚遗传病患病率高。

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