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2017年高中生物人教版必修二章检测:第五章 第21课时 基因突变和基因重组 Word版含解析(1).doc

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资源描述

1、第21课时基因突变和基因重组ks5u目标导读1.结合教材镰刀型细胞贫血症的发病特点,归纳基因突变的概念和方式。2.结合具体实例,概述基因突变的原因、特点及意义。3.结合减数分裂的过程,概述基因重组的概念、方式及意义。ks5u重难点击基因突变和基因重组的比较。1基因与性状的对应关系(1)基因决定性状(2)基因对性状的控制也受到环境的影响生物个体的基因型在很大程度上决定了生物个体的表现型。生物体在整个发育过程中,各种性状的表现,还要受到环境条件的影响。2减数第一次分裂前期,同源染色体发生联会形成四分体,其中的非姐妹染色单体之间常发生交叉互换;减数第一次分裂后期,同源染色体发生分离,非同源染色体自由

2、组合。3变异的概念及类型(1)概念:生物的亲代与子代之间,以及子代的个体之间在性状上的差异,叫做变异。(2)种类可遗传的变异:由遗传物质决定,能够遗传给后代。不可遗传的变异:由外界环境的影响引起,遗传物质并没有发生变化,因而不能遗传给后代。课堂导入图中的情景用英语表达为:THE CAT SAT ON THE MAT (猫坐在草席上),几位同学抄写时出现了不同的错误,如下:(1)THE KAT SAT ON THE MAT(2)THE HAT SAT ON THE MAT(3)THE CAT ON THE MAT将其翻译成中文,和原句相比意思是否改变了?据此可知,个别字母的替换或者缺少,句子的意

3、思都可能改变。如果是DNA分子中的遗传信息脱氧核苷酸的排列顺序也发生了类似的变化,生物的性状会发生怎样的改变呢?今天我们就来学习基因突变和基因重组。探究点一基因突变的实例结合镰刀型细胞贫血症的发病原因,讨论基因突变的概念和方式。1镰刀型细胞贫血症(1)症状正常人的红细胞是中央微凹的圆饼状,而镰刀型细胞贫血症患者的红细胞却是弯曲的镰刀状,这样的红细胞容易破裂,使人患溶血性贫血。(2)完成下图后试思考其病因患者的DNA中一个碱基对TA被替换成了AT,从而导致密码子由GAA变为GUA,进而导致血红蛋白中谷氨酸变为缬氨酸,引起了蛋白质结构的改变,最终导致性状的改变。2基因突变的概念(1)基因的改变除了

4、上面的替换外,还可能有以下方式:方式1的变化是增加了一个碱基对(AT),这种方式称为增添;方式2的变化是减少了一个碱基对(TA),这种方式称为缺失。这样的改变也会导致蛋白质结构的改变,从而引起性状的改变。(2)通过上述探究可知,DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变,即为基因突变。(3)上述DNA分子的改变在光学显微镜下能观察到吗?答案脱氧核苷酸(碱基)的种类、数量、排列顺序的改变在光学显微镜下不能观察到。(4)研究表明,上述DNA分子的改变一般发生在有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期,结合DNA分子的结构特点和复制过程,分析DNA分子复制时容易发生基因突变的原因。

5、答案DNA分子复制时,DNA双链要解旋,此时结构不稳定,易导致碱基对的数量或排列顺序改变,从而导致基因突变。3基因突变有的发生在配子中,有的发生在体细胞中,它们都能遗传给后代吗?答案发生在配子中的基因突变,一般能传给后代;发生在体细胞中的基因突变,一般不能通过有性生殖遗传,但植物体细胞的突变可以通过无性繁殖传递。归纳提炼1基因突变的类型和影响增添或缺失的位置不同,影响结果也不一样:最前端氨基酸序列全部改变或不能表达(形成终止密码子);在中间某个位置会造成肽链提前中断(形成终止密码子)或插入点后氨基酸序列改变;在该序列最后则不影响表达或使肽链延长。2基因突变有的会导致性状改变,有的则不改变性状,

6、主要有下列几种情况:(1)一种氨基酸可以由多种密码子决定(密码的简并),当突变后的DNA转录成的密码子仍然决定同种氨基酸时,这种突变不会引起生物性状的改变。(2)突变成的隐性基因在杂合子中不会引起性状的改变。(3)某些突变虽然改变了蛋白质中个别氨基酸的种类,但并不影响该蛋白质的功能。(4)不具有遗传效应的DNA片段中的“突变”不会引起性状变异。活学活用1下图为人WNK4基因部分碱基序列及其编码蛋白质的部分氨基酸序列示意图。已知WNK4基因发生一种突变,导致1 169位赖氨酸变为谷氨酸。该基因发生的突变是()A处插入碱基对GCB处碱基对AT替换为GCC处缺失碱基对ATD处碱基对GC替换为AT问题

7、导析(1)赖氨酸的密码子有AAA和AAG两种,结合题中所给的赖氨酸对应的WNK4基因序列,可以确定该题中的赖氨酸的密码子是AAG。(2)谷氨酸的密码子有GAA和GAG,据此推断该突变是处碱基对AT替换为GC时,相应的密码子由AAG被替换成谷氨酸的密码子GAG。答案B解析由题干分析得知,WNK4基因对应的正常蛋白质中赖氨酸的密码子为AAG,基因突变后仅仅导致了相应蛋白质中1 169位氨基酸由赖氨酸变成了谷氨酸,即氨基酸的类型发生了改变,而其他氨基酸的种类和数目没有发生变化,因而只可能是WNK4基因中碱基对类型发生了替换,而非缺失或增添,经分析,处碱基对AT替换为GC。探究点二基因突变的原因和特点

8、阅读教材,探究基因突变产生的原因、特点和意义。1基因突变产生的原因(1)外因易诱发基因突变并提高突变频率物理因素:紫外线、X射线及其他辐射等。化学因素:亚硝酸、碱基类似物等。生物因素:某些病毒等。(2)内因自发产生基因突变DNA分子复制偶尔发生错误或者碱基组成发生变化。2基因突变的特点(1)玉米白化苗的形成可表示为:绿株(CC)突变,绿株(Cc)自交,3/4绿株(CC和Cc)、1/4白化苗(cc)。基因型为cc的白化苗不能形成叶绿素,不能进行光合作用制造有机物,最终导致死亡,其中玉米白化苗的突变(Cc)属于隐性突变。人类的白化病、色盲等疾病发病原理与之类似,由此推断大多数的基因突变对生物体都是

9、有害的。(2)无论是低等生物,还是高等动植物以及人都会由于基因突变,而引起生物性状的改变。由此说明,基因突变具有普遍性,即在生物界普遍存在。(3)基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期,可以发生在细胞内不同的DNA分子上,也可发生在同一DNA分子的不同部位。由此说明,基因突变具有随机性。(4)据估计,在高等生物中,大约105108个生殖细胞中才会有1个生殖细胞发生基因突变。由此说明,基因突变具有低频性。(5)基因C可以突变成为c1(或c2或c3)。C、c1、c2、c3之间也可以相互突变(如图),突变形成的基因之间都可以称为等位基因。由此说明,基因突变具有不定向性和可逆性。3基因突变的意义基因

10、突变是新基因产生的途径,是生物变异的根本来源,为生物进化提供原始材料。4有人认为,自然条件下基因突变频率很低,而且多数是有害的,因此不可能为生物进化提供原材料。这种说法对吗?为什么?答案虽然每一个基因的突变率很低,但一个种群中有很多个体而且每个个体有成千上万个基因,且每一代都能发生,所以总数就很多。其他变异一般不产生新基因,而基因突变可产生新基因。因此,基因突变能为生物进化提供原始材料。小贴士(1)基因突变是基因内部碱基发生的改变,即改变了基因的表现形式:Aa或aA,基因的位置和数量并没有改变。(2)基因突变是发生在分子水平上的变化,在光学显微镜下是不可见的。(3)在诱变因素的作用下,不一定发

11、生基因突变,但基因突变的频率会提高。归纳提炼1基因突变不会改变染色体上基因的数量及所处位置。2显性突变(aA)一旦发生即可表现,但常不能稳定遗传;隐性突变(Aa)一旦表现即可稳定遗传。3基因突变引起性状的改变。这种具有突变性状的个体能否把突变基因传给后代要看这种突变性状是否有很强的适应环境的能力,若有则为有利突变,可通过繁殖传给后代,否则为有害突变,被淘汰掉。活学活用2如图表示在生物的一个种群中某一基因的类型及其关系。下列哪项不能从图中分析得到()A表明基因突变具有不定向性B表明基因突变具有可逆性C这些基因的碱基序列一定不同D表明基因突变具有普遍性问题导析(1)A基因可以突变成a1、a2、a3

12、,说明基因突变具有不定向性。(2)A基因可以突变成a1基因,a1基因也可以突变成A基因,说明基因突变具有可逆性。(3)基因不同的根本原因是碱基序列不同。答案D解析A基因可以突变成a1、a2、a3,说明基因突变具有不定向性;同时A基因可以突变成a1基因,a1基因也可以突变成A基因,说明基因突变具有可逆性;控制同一性状的基因有几种,其根本原因是碱基的序列不同。探究点三基因重组还记得孟德尔所做的两对相对性状的杂交实验吗?结合该实验过程分析基因重组的有关内容。1基因重组的概念(1)F2代中除了亲本类型黄色圆粒和绿色皱粒外,还出现了绿色圆粒和黄色皱粒的重组类型。(2)若亲代豌豆的基因型分别为YYRR和y

13、yrr, 则产生的配子分别为YR和yr,F1的基因型为YyRr,产生的配子有YR、yr、Yr、yR,原因是非同源染色体上的非等位基因可以自由组合。(3)可见,生物性状重组是因为基因发生了重组。我们把生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合,称为基因重组。2基因重组的方式图示名称时期交叉互换型减数第一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉互换自由组合型减数第一次分裂后期,同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合3.基因重组的意义(1)基因重组能够产生多样化的基因组合的子代,使后代多种多样,这说明基因重组是生物多样性形成的原因之一。(2)基因重组产

14、生的多种后代中有些会含有适应某种变化的、生存所必需的基因组合,这说明基因重组是生物变异的来源之一,对生物进化也非常重要。归纳提炼基因突变和基因重组的比较基因突变基因重组本质基因的分子结构发生改变,产生了新基因,可能出现新性状不同基因的重新组合,产生了新基因型,使性状重新组合发生时间及原因DNA分子复制时,由于外界理化因素或自身生理因素引起的基因结构的改变减数第一次分裂过程中,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉互换,以及非同源染色体上非等位基因的自由组合条件外界条件的剧变和内部因素的相互作用不同个体之间的杂交,有性生殖过程中的减数分裂意义生物变异的根本来源,也是生物进化的重要因素之一是生物变

15、异的重要因素,是生物进化的重要因素之一发生可能性可能性很小非常普遍活学活用3下列关于基因重组的说法,不正确的是()A生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合属于基因重组B减数分裂四分体时期,由于同源染色体的姐妹染色单体之间的片段交换,可导致基因重组C减数分裂过程中,非同源染色体上的非等位基因自由组合可导致基因重组D一般情况下,花药内可发生基因重组,而根尖则不能答案B解析控制不同性状的基因重新组合为基因重组,它包括自由组合型和交叉互换型,A项正确;减数分裂四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换可导致基因重组,姐妹染色单体上含有相同基因不会导致基因重组,B项错误;非同源

16、染色体上的非等位基因自由组合可导致基因重组,C项正确;减数分裂过程中存在基因重组,而根尖细胞只能进行有丝分裂,所以不会发生基因重组,D项正确。1下列属于可遗传的变异的是()A一对正常夫妇生了个白化病女儿B穗大粒多的植株在干旱时变得穗小粒少C植株在水肥条件很好的环境中长势旺盛D生活在海边的渔民皮肤变得特别黑答案A解析由于环境因素导致的变异不可遗传,B、C、D项均是由环境因素导致的变异,不可遗传。2基因突变一定会导致()A性状改变B遗传信息的改变C遗传规律的改变D碱基互补配对原则的改变答案B解析基因中碱基对的替换、增添和缺失一定会改变基因的碱基排列顺序,从而改变遗传信息。但由于同义密码子的存在,可

17、能不改变该密码子决定的氨基酸。同时蛋白质中次要位置的个别氨基酸的改变,对蛋白质的结构和功能并无大的影响。因此,性状不一定发生改变。3经检测某生物发生了基因突变,但其性状并没有发生变化,其原因可能是()A遗传信息没有改变B遗传基因没有改变C遗传密码没有改变D控制合成的蛋白质中的氨基酸序列没有改变答案D解析生物的性状没有改变是合成的相应蛋白质中的氨基酸序列没有改变,基因发生了突变则其含有的碱基的排列顺序一定改变,所以遗传信息和遗传基因是一定改变的,而由于密码的简并,性状不一定改变。4下列有关基因重组的叙述中,正确的是()A基因型为Aa的个体自交,因基因重组而导致子代性状分离B基因A因替换、增添或缺

18、失部分碱基而形成它的等位基因a属于基因重组C同源染色体上非姐妹染色单体之间的互换可能导致基因重组D造成同卵双生姐妹间性状上差异的主要原因是基因重组答案C解析Aa个体自交,后代的性状分离是由于等位基因的分离和配子之间随机结合而形成的;基因A中碱基对的替换、增添或缺失属于基因突变;同源染色体上非姐妹染色单体之间的互换属于基因重组;同卵双生是由同一受精卵发育而来的,所以细胞核中的遗传物质是一样的,其性状差异主要是由于外界环境引起的。5血红蛋白异常会产生贫血症状,结合减数分裂过程的曲线图和细胞分裂图,回答下列问题:(1)血红蛋白发生异常变化的根本原因是_,此种变异一般发生于甲图中_阶段,此种变异一般最

19、大的特点是能产生_。(2)基因重组可以发生于乙图中_时期,除此之外还有可能发生于_。答案(1)控制血红蛋白合成的基因发生突变23新基因(2)C减数第一次分裂的后期解析(1)蛋白质的合成是由基因控制的,所以蛋白质变化的根本原因是相应基因发生了变化,属于基因突变,它一般发生于细胞分裂间期的DNA复制时,基因突变的结果是能够产生新的基因。(2)基因重组有两种类型,均发生于减数分裂过程中,即减数第一次分裂后期的非同源染色体的自由组合和减数第一次分裂四分体时期的交叉互换。基础过关知识点一基因突变的实例1某婴儿不能消化乳类,经检查发现他的乳糖酶分子有一个氨基酸改换而导致乳糖酶失活,发生这种现象的根本原因是

20、()A缺乏吸收某种氨基酸的能力B不能摄取足够的乳糖酶C乳糖酶基因有一个碱基替换了D乳糖酶基因有一个碱基缺失了答案C解析根据题中“乳糖酶分子有一个氨基酸改换”,可判断是乳糖酶基因中有一个碱基替换了;若乳糖酶基因有一个碱基缺失,则会发生一系列氨基酸的改变。2如图为同种生物的不同个体编码翅结构的基因的碱基比例图。基因1来源于具正常翅的雌性个体的细胞,基因2来源于另一具异常翅的雌性个体的细胞。据此可知,翅异常最可能是由于碱基对的()A增添 B替换C缺失 D正常复制答案C解析通过对比可知,翅异常个体基因缺失了一个AT碱基对,导致性状发生了改变,C项正确。知识点二基因突变的原因和特点3.基因A与a1、a2

21、、a3之间的关系如图所示,该图不能表明的是()A基因突变是不定向的B等位基因的出现是基因突变的结果C正常基因与致病基因可以通过突变而转化D这些基因的传递遵循自由组合定律答案D解析题中图示表明了突变的不定向性、可逆性等。自由组合定律是非同源染色体上的非等位基因传递的基本规律,与基因突变无关。4下列关于基因突变的叙述,错误的是()A基因突变是指基因结构中碱基对的替换、增添和缺失B基因突变是由于基因中脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序的改变而发生的C基因突变可以在一定的外界环境条件或生物内部因素的作用下引发D基因突变会改变染色体上基因的数量答案D解析A项是基因突变的概念;B项阐明了基因突变的原因;C项

22、说明了基因突变的诱发因素;D项错误,基因突变只是染色体某一位点上基因的改变,但并没有改变基因的数量。5下列有关基因突变的叙述中,正确的是()A生物随环境改变而产生适应性的突变B由于细菌的数量多,繁殖周期短,因此其基因突变率高C有性生殖的个体,基因突变不一定遗传给子代D自然状态下的突变是不定向的,而人工诱发的突变是定向的答案C解析基因突变是遗传物质的改变,具有低频性的特点,细菌数量多,只是提高突变的数量,而不会提高突变率;基因突变若发生在体细胞中,一般不会遗传给后代;突变在任何情况下都是不定向的。知识点三基因重组6下列情况引起的变异属于基因重组的是()非同源染色体上非等位基因的自由组合基因型为D

23、D的豌豆,种植在土壤贫瘠的地方而出现矮茎性状,下一代种植在水肥充足的地方,全表现为高茎同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生局部交换DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失A B C D答案C解析基因重组有两种情况:一是在减数第一次分裂的四分体时期同源染色体的非姐妹染色单体之间发生的交叉互换,二是减数第一次分裂后期非同源染色体上的非等位基因的自由组合。7子代不同于亲代的性状,主要来自基因重组,下列图解中哪些过程可以发生基因重组()A BC D答案C解析基因重组指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合,故过程中的A、a和B、b之间可以发生基因重组。过程只能发生等位基因的分离。过

24、程属于配子间的随机组合。8下面有关基因重组的说法,不正确的是()A基因重组发生在减数分裂过程中B基因重组产生原来没有的新基因C基因重组是生物变异的重要来源D基因重组能产生原来没有的新性状组合答案B解析基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程,即减数分裂过程中,控制不同性状的原有基因的重新组合,可产生新的基因型,从而控制新的表现型,是生物变异的重要来源,是形成生物多样性的重要原因之一,对于生物进化具有十分重要的意义。但是,基因重组不会产生新的基因。能力提升9利用月季花的枝条扦插所产生的后代与利用月季花的种子播种所产生的后代相比,下列关于其变异来源上的叙述,正确的是()A前者不会发生变异,后者有较大

25、的变异性B前者一定不会产生基因重组,后者可能发生基因重组C后者一定不会发生基因重组,前者可能发生基因重组D前者一定不会因环境影响发生变异,后者可能因环境影响发生变异答案B解析扦插属于无性生殖,变异来源不可能有基因重组。种子繁殖属于有性生殖,变异来源有基因重组;扦插和种子繁殖的变异来源都会受环境的影响。10用人工诱变方法使黄色短杆菌的质粒中脱氧核苷酸序列发生如下变化:CCGCTAACGCCGCGAACG,那么,黄色短杆菌将发生的变化和结果是(可能相关的密码子为:脯氨酸CCG、CCA;甘氨酸GGC、GGU;天冬氨酸GAU、GAC;丙氨酸GCA、GCU、GCC、GCG;半胱氨酸UGU、UGC)()A

26、基因突变,性状改变 B基因突变,性状没有改变C基因和性状均没有改变 D基因没变,性状改变答案A解析对照比较CCGCTAACGCCGCGAACG,发现CTACGA,即基因中T突变为G,密码子由GAU变为GCU,编码的氨基酸由天冬氨酸变为丙氨酸,所以答案为A。11某种自花受粉植物连续几代只开红花,有一次开出一朵白花,该花的自交子代全部开白花,其原因是()A基因突变 B基因分离C基因互换 D基因重组答案A解析根据题意:自花受粉植物连续几代只开红花,说明其细胞中只有控制开红花的基因,而一次开出一朵白花并且其自交子代都开白花,那么控制开白花的新基因从何而来呢?基因分离、基因互换、基因重组都是生物体内原有

27、基因的动态变化过程,这些过程不可能产生新基因,只有基因突变才能产生新基因。基因突变产生了新基因,决定了基因突变是生物变异的根本来源。12下图中a、b、c、d表示人的生殖周期中不同的生理过程。下列说法正确的是()Ac、d不能发生基因突变B基因重组主要是通过c和d来实现的Cb和a的主要差异之一是同源染色体的联会Dd和b的主要差异之一是姐妹染色单体的分离答案C解析过程a表示有丝分裂,过程b表示减数分裂,过程c表示受精作用,过程d表示个体发育过程(细胞分裂和分化)。基因突变可发生在个体发育的任何时期,但主要集中在有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期。基因重组发生在减数分裂过程中;减数分裂和有丝分裂的主

28、要差异有同源染色体的联会、同源染色体的分离、同源染色体非姐妹染色单体的交叉互换等;在减数分裂和有丝分裂过程中均有姐妹染色单体的分离。13下列甲、乙分裂过程中产生配子时发生的变异分别属于()A基因重组,不可遗传变异B基因重组,基因突变C基因突变,不可遗传变异D基因突变,基因重组答案D解析由甲过程中产生了含a的精子,可以判断发生在减数第一次分裂前的间期,DNA分子复制时发生了基因突变;由乙过程产生了四种配子,可以判断在减数第一次分裂时发生了非同源染色体的自由组合,导致基因重组。14如图所示是人类镰刀型细胞贫血症的成因,请据图回答下列问题:(1)是_过程,是_过程,是在_中完成的。(2)是_,发生在

29、_过程中,这是导致镰刀型细胞贫血症的根本原因。(3)的碱基排列顺序是_,这是决定缬氨酸的一个_。(4)镰刀型细胞贫血症十分少见,说明基因突变的特点是_和_。答案(1)转录翻译核糖体(2)基因突变DNA复制(3)GUA密码子(4)突变频率很低(低频性)往往有害(多害少利性)15以HbS代表镰刀型细胞贫血症的致病基因,HbA代表正常的等位基因,有表现正常的夫妇两人,共生了七个孩子,其中两个夭折于镰刀型细胞贫血症。在分析该夫妇的血样时发现,当氧分压降低时,红细胞有收缩呈镰刀状的现象,而正常的纯合子(HbAHbA)的红细胞在同样氧分压时则不变形。请分析回答:(1)该夫妇两人的基因型分别是_和_。(2)

30、存活的五个孩子可能与双亲基因型相同的几率是_。(3)人类产生镰刀型细胞贫血症的根本原因是_;他们的部分孩子具有镰刀型细胞贫血症的根本原因是_的结果。答案(1)HbAHbSHbAHbS(2)2/3(3)基因突变基因重组解析根据题意,我们知道,该夫妇二人表现型正常,却生出了患镰刀型细胞贫血症的孩子,则这二人为杂合子,即都携带致病基因,所以他们二人的基因型均为HbAHbS。存活的五个孩子表现型正常,那么他们是杂合子的可能性均是2/3,所以他们与双亲情况相同的几率是2/3。我们知道,人类中镰刀型细胞贫血症的根本原因是DNA分子中的一个碱基发生了变化,即基因突变。若夫妇二人都携带致病基因,他们的孩子中有

31、发病者是因为这对夫妇的基因进行了重组的结果。个性拓展16某高山植物开红花,偶然发现了一株开白花的。(1)请设计实验来探究这株植物的白花性状是受环境影响还是基因突变的结果。实验步骤:第一步:取该株植物茎尖利用_技术,获得试管苗。第二步:_,观察并记录结果。预测结果及结论:若仍开白花,则_。(2)对该种植物进行了培养并记录如下表,回答问题:海拔温度突变率(每一百万个体中)5 000 m19 0.235 000 m25 0.633 000 m19 0.213 000 m25 0.621 000 m19 0.221 000 m25 0.63本实验中共涉及哪些自变量?实验结果说明了什么问题?_。在相同海

32、拔,25 突变率大于19 突变率,从植物体本身来说,最可能是与其体内的_(物质)有关。为了探究在海拔为3 000 m,25 时该植物的突变率是否最高,你认为应如何进行实验?(请写出简要步骤)_。答案(1)植物组织培养在相同且适宜条件下培养白花性状的出现为基因突变的结果(2)海拔、温度两个自变量。实验结果说明植株的突变与培养温度有关,与所选海拔关系不大酶将植株分成相等数量的几组,分别在25 左右具有一定温度梯度(如21 、22 、23 、24 、25 、26 、27 、28 、29 )下培养,记录突变率解析(1)植物性状的遗传可用无性生殖来体现,可用植物组织培养,观察记录结果,看亲子代表现型是否一致,来判断是否是遗传物质改变的结果。(2)实验中探究了两个因素(海拔、温度)对突变率的影响,为了增强实验结果的说服力,应分开研究自变量。例如,在相同海拔下,研究不同温度对植物的影响,另一个是在相同温度下,研究不同海拔对植物的影响。酶的活性受温度影响,而任何生化反应均离不开酶。要想使实验结果有说服力,应设计较小梯度的温度来做实验。

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