6.3 种群基因组成的变化与物种的形成课件(共40张PPT) 2025-2026学年人教版(2019)高中生物学必修2

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6.3 种群基因组成的变化与物种的形成课件(共40张PPT) 2025-2026学年人教版(2019)高中生物学必修2

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(共40张PPT)
种群基因组成的变化与物种的形成
生物的进化
问题探讨
这两种观点都有一定的道理,但都不全面。因为它们忽视了鸡和蛋在基因组成上的一致性,也忽视了生物的进化是以种群为单位而不是以个体为单位这一重要观点。生物进化的过程是种群基因库在环境的选择作用下定向改变的过程,以新种群与祖先种群形成生殖隔离为标志,并不是在某一时刻突然有一个个体或一个生殖细胞成为一个新物种。
  先有鸡还是先有蛋?
  甲同学说:当然是先有鸡蛋了,因为只有生殖细胞产生的基因突变才能遗传给后代,体细胞即使发生了基因突变,也不能影响后者的性状。
  乙同学说:不对,人们在养鸡过程中,是根据鸡的性状来选择的,只让符合人类需求的鸡繁殖后代,因此是先有鸡后有蛋。
讨论
你同意哪位同学的观点,你的答案和理由是什么?
先有鸡还是先有蛋?
种群
定 义
生活在一定区域的同种生物全部个体的集合叫作种群。
一片草地上的所有蒲公英是一个种群
一片树林中的全部猕猴是一个种群
种群
特 点
一个种群就是一个繁殖的单位,雌雄个体可以通过繁殖将各自的基因遗传给后代。
种群在繁衍过程中,个体有新老交替,基因却代代相传。
结论
为什么现代生物进化理论把研究对象由个体变成种群?
思考
许多昆虫的寿命不足一年,所有的蝗虫都会在秋风中死去,其中有些个体成功的完成生殖,死前在土壤中埋下受精卵,来年春夏之交部分受精卵成功的发育成蝗虫。
种群的基因库和基因频率
基因库
一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫作这个种群的基因库。
基因频率
在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值,叫作基因频率。
基因频率=        ×100%
种群中该基因数
全部等位基因数
1.下列属于种群的是
A.一块水田里的全部青蛙 B.一块棉田里的全部蚜虫
C.一块朽木上的全部真菌 D.一个池塘中的全部鱼

课堂检测
2.在一个种群中随机抽取一定数量的个体,其中基因型为AA的个体占18%,基因型为Aa的个体占78%,基因型为aa的个体占4%,基因A和基因a的基因频率分别是
A.18%、82% B.36%、64%
C.57%、43% D.92%、8%

基因频率
基因频率的计算
举例:在某昆虫种群中,决定翅色为绿色的基因是A,决定翅色为褐色的基因是a,从这个种群中随机抽取100个个体,测得基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个,求A和a的基因频率。
计算:就这对等位基因来说,每个个体可以看作含有2个基因,那么:
这100个个体共有____个基因,其中:
A基因的数量=_____________个
a基因的数量=_____________个
A基因的频率=___________%
a基因的频率=__________%
某昆虫决定翅色的基因频率
200
2×30+60=120
2×10+60=80
120÷200=60
80÷200=40
【思考·讨论】用数学方法讨论基因频率的变化
假设:
上述昆虫种群非常大;
所有的雌雄个体间都能自由交配并产生后代;
没有迁入和迁出;
不同翅色的个体生存和繁殖的机会是均等的;
基因A和a都不产生突变。
某昆虫决定翅色的基因频率
作出假设
【思考·讨论】用数学方法讨论基因频率的变化
根据孟德尔的分离定律计算:
该种群产生的A配子和a配子的比值各是多少?
子代基因型的频率各是多少?
子代种群的基因频率各是多少?
将计算结果填入右表,想一想,子二代、子三代以及若干代以后,总群的基因频率会同子一代一样吗?
亲代基因型频率 AA(30%) Aa(60%) Aa(10%)
配子的比率 A( ) A( ) A( ) A( )
子代基因型频率 AA( ) Aa( ) Aa( )
子代 A( ) A( )
注:基因型频率=        ×100%
该基因型个体数
该种群个体总数
种群的基因频率会同子一代一样。
计 算
30%
30%
30%
10%
36%
48%
16%
60%
40%
【思考·讨论】用数学方法讨论基因频率的变化
上述计算结果是建立在5个假设条件基础上的。对于自然界的种群来说,这5个条件都成立吗?你能举出哪些实例?
如果该种群出现新的突变型(基因型为A2a或A2A2),也就是产生新的等位基因A2,种群的基因频率会发生变化吗?基因大A2的频率可能会怎样变化?
对自然界的种群来说,这5个条件不可能同时都成立。例如,翅色与环境色彩较一致的,被天敌发现的机会就少些。
讨 论
突变产生的新基因会使种群的基因频率发生变化。基因A2的频率是上升还是下降,要看这一突变对生物体是有益的还是有害的。
结 论
自然界中种群的基因频率一定会发生变化,也就是说种群的进化是必然的。
种群基因频率的变化
原因
可遗传的变异提供了生物进化的原材料
基因突变产生新的等位基因,可以使种群的基因频率发生变化。
可遗传变异的来源:突变(基因突变、染色体变异)和基因重组。
原因:
种群由许多个体组成,每个个体的细胞中都有成千上万个基因,每一代会产生大量的突变。
突变的有害和有利也不是绝对的,这往往取决于生物的生存环境。
基因突变产生的等位基因,通过有性生殖过程中的基因重组,可以形成多种多样的基因型,从而使种群中出现多种多样可遗传的变异类型。
可遗传变异的特点:突变和重组都是随机的、不定向的。
种群基因频率的变化
果蝇1组染色体上约有1.3×104个基因,假定每个基因的突变频率都为10-5,对一个中等大小的种群(约有108个个体)来说,每一代出现的基因突变数将是:
2×1.3×104×10-5×108=2.6×107(个)
计 算
果蝇
种群基因频率的变化
例如,有翅的昆虫,有时候会出现残翅和无翅的突变类型,这类昆虫在正常情况下很难生存下去。但是在经常刮大风的海岛上,这里昆虫却因为不能飞行而避免了被海风吹到海里淹死。
突变的有利和有害
某海岛上残翅和无翅的昆虫
种群基因频率的变化
  突变和重组都是随机的、不定向的。那么,种群基因频率的改变是否也是不定向的呢?
思考
【探究·实践】探究自然选择对种群基因频率变化的影响
现象
  英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾(其幼虫叫桦尺蠖)。它们夜间活动,白天栖息在树干上。杂交实验表明,桦尺蛾的体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)是显性的,在19世纪中叶以前,桦尺蛾几乎都是浅色型的,该种群中S基因的频率很低,在5%以下。到了20世纪中叶,黑色型的桦尺蛾却成了常见的类型,S基因的频率上升到95%以上。
  19世纪时,曼彻斯特地区的树干上长满了浅色的地衣。后来,随着工业的发展,工厂排出的煤烟使地衣不能生存,结果树皮裸露并被熏成黑褐色。
长满地衣的树干上的桦尺蠖
黑色树干上的桦尺蠖
【探究·实践】探究自然选择对种群基因频率变化的影响
提出问题
桦尺蛾种群中s基因(决定浅色性状)的频率为什么越来越低呢
作出假设
  黑褐色的生活环境,不利于浅色桦尺蛾的生存,对黑色桦尺蛾生存有利,这种环境的选择作用使该种群的s基因的频率越来越低,即自然选择可以使种群的基因频率发生定向改变。
讨论探究思路
  假设1870年,桦尺蛾种群的基因型频率为:SS10%,Ss20%,ss70%,S基因的频率为20%。假如树干变黑使得浅色型个体每年减少10%,黑色个体增加10%。在第2~10年间,该种群的基因型频率是多少?每年的基因频率是多少?
  提示:不同年份该种群个体总数可能有所变化。
【探究·实践】探究自然选择对种群基因频率变化的影响
制定并实施研究方案
创设数字化的问题情境。
计算,将计算结果填入表中。
根据计算结果,对环境的选择作用的大小进行适当调整,比如,把浅色个体每年减少的数量百分比定高些,重新计算种群基因型频率和基因频率的变化,与步骤2中所得数据进行比较。
第1年 第2年 第3年 第4年 ……
基因型 频率 SS 10% 11.5%
Ss 20% 22.9%
ss 70% 65.6%
基因频率 S 20% 23%
s 80% 77%
【探究·实践】探究自然选择对种群基因频率变化的影响
分析结果
  S(深色)基因的频率逐渐上升,s(浅色)基因的频率逐渐下降。
  在黑色背景下,浅色桦尺蛾被天敌发现和捕食的几率大于黑色的桦尺蛾,但不影响桦尺蛾的生存和繁殖,直接受选择的是表现型。
得出结论
  在自然选择的作用下,可以使基因频率发生定向改变,决定生物进化的方向。
树干变黑会影响桦尺蛾种群中浅色个体的出生率吗?为什么?
在自然选择过程中,直接受选择的是基因型还是表型?为什么?
【探究·实践】探究自然选择对种群基因频率变化的影响
树干变黑会影响桦尺蛾种群中浅色个体的出生率,这是因为树干变黑后,浅色个体容易被发现,被捕食的概率增加,许多浅色个体可能在没有交配、产卵前就已被天敌捕食,导致其个体数减少,影响出生率。
讨论
直接受选择的是表型(体色),而不是基因型。基因型并不能在自然选择中起直接作用,因为天敌在捕食桦尺蛾时,看到的是桦尺蛾的体色而不是控制体色的基因。
自然选择对种群基因频率变化的影响
内 容
  在自然选择的作用下,具有有利变异的个体有更多的机会产生后代,种群中相应基因的频率会不断提高;具有不利变异的个体留下后代的机会少,种群中相应基因的频率会下降。
结 果
  在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。
3.桦尺蛾的体色受一对等位基因控制,其中黑色(S)对浅色(s)为显性。将某桦尺蛾种群分成两组,分别迁移到A、B两个区域,A地是煤炭工业重镇,B地是闭塞的山区,数年后抽样调查,结果如表所示。下列有关说法不正确的是
区域 SS(%) Ss(%) ss(%)
A 80 18 2
B 2 8 90
A.A地S的基因频率为89%,B地S的基因频率为6%
B.A地的大部分s基因突变为S基因,故S的基因频率升高
C.从上述材料得知生物进化的方向是由自然选择决定的
D.生物进化的实质就是种群基因频率的变化

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【探究·实践】探究抗生素对细菌的选择作用
实验原理
一般情况下,一定浓度的抗生素会杀死细菌,但变异的细菌可能产生耐药性。在实验室连续培养细菌时,如果向培养基中添加抗生素,耐药菌有可能存活下来。
目的要求
通过观察细菌在含有抗生素的培养基上的生长状况,探究抗生素对细菌的选择作用。
材料用具
经高温灭菌的牛肉膏蛋白胨液体培养基及固体培养基平板,细菌菌株(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等),含有抗生素(如青霉素、卡那霉素等)的圆形滤纸片(以下简称“抗生素纸片”),不含抗生素的纸片,镊子,涂布器,无菌棉签,酒精灯,记号笔,直尺等。
【探究·实践】探究抗生素对细菌的选择作用
方法步骤
分区:用记号笔在培养皿的底部画2条相互垂直的直线,将培养皿
分为4个区域,分别标记为①~④。
接种:取少量细菌培养液,用无菌涂布器(或无菌棉签)均匀地涂抹
在培养基平板上。
设置变量:用无菌的镊子先夹取1张不含抗生素的纸片放在①号区
域的中央,再分别夹取1张抗生素纸片放在②~④号区域的中央,盖上皿盖。
培养:将培养皿倒置于37℃的恒温箱中培养12~16h。
观察:观察培养基上细菌的生长状况。纸片附近是否出现了抑菌圈 如果有,测量和记录每
个实验组中抑菌圈的直径,并取平均值。
重复实验:从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌,接种到已灭菌的液体培养基中培养,然后重
复步骤2~5。如此重复几代,记录每一代培养物抑菌圈的直径。
注意:实验结束后,应将耐药菌、培养基、纸片等进行高温灭菌处理。
【探究·实践】探究抗生素对细菌的选择作用
结果和结论
1.在培养基上是否有细菌生长 在放有抗生素纸片的区域呢
2.在连续培养几代后,抑菌圈的直径发生了什么变化?这说明抗生素对细菌产生了什么作用?
【探究·实践】探究抗生素对细菌的选择作用
为什么要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌?
你的数据是否支持“耐药菌是普遍存在的”这一说法?说说你的理由。
在本实验的培养条件下,耐药菌所产生的变异是有利还是有害的?你怎么理解变异是有利还是有害的?
因为抑菌圈边缘生长的细菌可能是耐药菌。
讨论
根据实验结果回答
提示:在本实验条件下,耐药菌产生的变异一般来说是有利的,有利于生物在特定环境中生存和繁殖的变异在此环境中就是有利变异。
【探究·实践】探究抗生素对细菌的选择作用
滥用抗生素的现象十分普遍。例如,有人生病时觉得去医院很麻烦,就直接吃抗生素;有的禽畜养殖者将抗生素添加到动物饲料中。你认为这些做法会有什么后果?请你查阅资料,举出更多滥用抗生素的实例。
这些做法都会促进耐药菌的产生。
讨论
你认为你的数据和结论是有效的吗?(提示:将你的数据和结论与其他同学的进行比较。)
提示:将自己实验获得的数据与其他同学的进行比较,根据实际情况来回答。
4.一般情况下,一定浓度的抗生素会杀死细菌,但变异的细菌可能产生耐药性。下列关于“探究抗生素对细菌的选择作用”的探究实践的说法,错误的是
A.放置不含抗生素的纸片起对照作用
B.耐药菌发生了基因突变,不利于其生存
C.重复几代,抑菌圈的直径会逐渐减小
D.本实验说明抗生素对细菌有选择作用

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5.滥用抗生素会使人体内细菌产生耐药性,如果被细菌感染,则往往由于体内细菌能够抵抗各种抗生素而无药可救。下列有关说法正确的是
A.抗生素的滥用导致细菌向“耐药性”细菌方向变异
B.细菌中本来就存在耐药性个体,长期使用抗生素导致“耐药性”基因频率下降
C.耐药性强的细菌可能发生了基因突变或染色体变异
D.种群基因频率的变化趋势在一定程度上反映了生物进化的方向

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物种及生殖隔离
物种的定义
把在自然状态下能够相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。
不同物种
不能够
相互交配
能交配
后代不可育
×
不能交配
生殖隔离


骡子
(不可育)
×
地理隔离
地理隔离
同种生物由于地理障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流的现象,叫作地理隔离。
东北虎
华南虎
隔离及其在物种形成中的作用
隔离的定义
是指不同群体间的个体,在自然条件下基因不能自由的现象。
地理隔离和生殖隔离的联系
在一个山谷中,有一个鼠种群“快乐”地生活着。雌鼠和雄鼠之间可以自由交配,繁衍后代。后来由于地质和气候的变化,山谷中形成一条汹涌的大河。鼠种群的个体,一半在河这边,一半在河那边。这样过了几千年。
后来,河流干涸了,两个鼠种群又相遇了。它们发现彼此大不相同,它们之间还能繁殖后代吗?
【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用
  这是达尔文在环球考察中观察到的现象。在加拉帕戈斯群岛上生活着13种地雀。这些地雀的喙差别很大,不同种之间存在生殖隔离。而在辽阔的南美洲大陆上,却看不到这13种地雀的踪影。
  加拉帕戈斯群岛位于南美洲附近的太平洋中,由13个主要岛屿组成,这些岛屿与南美洲
大陆的距离为160~950 km。不同岛屿的环境有较大差别,比如岛的低洼地带,布满棘刺状的灌丛;而在只有大岛上才有的高地,则生长着茂密的森林。
  这些岛屿是500万年前由海底的火山喷发后形成的,比南美洲大陆的形成晚得多。因此,可以推测这些地雀的共同祖先来自南美洲大陆,以后在各个岛屿上形成了不同的种群。
【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用
设想南美洲大陆的一种地雀来到加拉帕戈斯群岛后,先在两个岛屿上形成两个初始种群。这两个种群的个体数量都不多。它们的基因频率一样吗?
讨论
由于这两个种群的个体数量都不够多,基因频率可能是不一样的。
不一样。因为突变是随机发生的。
不同岛屿上的地雀种群,产生突变的情况一样吗?
【思考·讨论】隔离在物种形成中的作用
对不同岛屿的地雀种群来说,环境的作用有没有差别?这对种群基因频率的变化会产生什么影响?
讨论
不同岛屿的地形和植被条件不一样,因此环境的作用会有差别,导致种群基因频率朝不同的方向改变。
不会。因为个体间有基因的交流。
如果这片海域只有一个小岛,还会形成这么多种地雀吗?
隔离在物种形成中的作用
解 释
一个物种:加拉帕戈斯群岛地雀的祖先属于同一个物种。
产生地理隔离:从南美洲大陆迁来后,逐渐分布到不同的岛屿上。
不定向变异:由于各个岛上的地雀种群可能会出现不同的突变和基因重组,而一个种群的突变和基因重组对另一个种群的基因频率没有影响。
基因频率改变:不同种群的基因频率就会发生不同的变化。
环境的定向选择:由于各个岛上的食物和栖息条件互不相同,自然选择对不同种群基因频率的改变所起的作用就有差别:在一个种群中,某些基因被保留下来,而在另一个种群中,被保留下来的可能是另一些基因。
时间积累:久而久之,这些种群的基因库就会形成明显的差异,并逐渐出现生殖隔离。
形成新物种:生殖隔离一旦形成,原来属于一个物种的地雀,就成了不同的物种。
隔离在物种形成中的作用
基因频率
改变


一个物种
产生多个小的种群
突变和
基因重组
基因库形成明显差异
种群间出现生殖隔离
物种形成
自然选择
产生
作用
长期 积累
标志
模 型
地理
隔离
导致
隔离在物种形成中的作用
结 论
隔离是物种形成的必要条件。
物种形成的意义
物种形成本身表示生物类型的增加。
意味着生物能够以新的方式利用环境条件,从而为生物的进一步发展开辟新的前景。
6.下列关于隔离的叙述,不正确的是
A.不同种群基因库间的差异是产生生殖隔离的根本原因
B.对所有物种来说,地理隔离必然导致生殖隔离
C.隔离阻止了自然条件下群体间的基因交流
D.不同物种之间必然存在生殖隔离

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7.如图表示生物新物种形成的基本环节,下列对图示分析不正确的是
A.a表示基因突变和基因重组,为生物进化提供原材料
B.b表示生殖隔离,生殖隔离是新物种形成的标志
C.c表示新物种形成,与原物种不能进行基因交流
D.d表示地理隔离,新物种形成不一定需要地理隔离

课堂检测
本节小结

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