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你说的大多数问题都应该从环境方面来考虑(我这些天刚学到的生物)环境对表型的影响不仅表现在楼上提到的辐射上,而且各种环境因素,甚至你不在乎的东西都会对你的表型产生一定的影响(即 性状) 注意 这种影响不一定是负面的 也许是适应环境的表现 当然,如果要防止有害的基因突变,就需要注意平时的生活环境,尽量生活在噪音、辐射、污染少的地方 必须养成良好的习惯,才能有效降低基因突变的概率。
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孩子,我们是龙族的后代,我们已经练就了一切毒药所向披靡的能力,基因突变你也想多了。
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避免接触放射性物质,尽量不要食用或使用转基因物质。
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外部因素包括物理因素:X射线、激光等,以及化学因素:亚硝酸和碱类似物。
生物因素:病毒和某些细菌等。
预防就是减少接触这些物质。
其内因是在DNA复制过程中,基因内部脱氧核苷酸的数量、顺序和类型局部发生变化,从而改变了遗传信息。 这是无法阻止的。
使用的好处会破坏帆表面。
诱变育种]是基因突变的一个有用方面,通过在生物体中诱导大量多样的基因突变,从而可以根据需要选择优良品种。
虫害防治]用诱变剂处理雄性害虫,引起致命或有条件的致死突变,然后释放这些雄性害虫,可以使它们与野生纤维和冰雹中出生的雄性昆虫竞争,从而产生致命或不育的后代。
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如果打算怀孕,最好夫妻双方都积极做优生测试,看看是否适合怀孕,如果没有其他异常,可以戒烟戒酒,保持充足的睡眠。 多吃营养丰富、易消化的食物,增强体质,提高自身免疫力。
孕期营养:既要保证充足的营养,又要避免营养过剩,孕期体重增加要保持在理想状态,避免足月低出生体重或巨大儿的发生,少吃羡慕多餐,避免血糖波动过大,避免妊娠期糖尿病的发生,妊娠期检查: 孕期注意合理检查,可有效避免母婴并发症,如NT检查、四维彩色超声、葡萄糖耐量试验等,对维持母婴健康非常重要。
怀孕期间需要注意的方面很多,假想的尺子主要包括母婴和胎子。 胎儿要注意胎动次数,注意胎心率监测,注意B超,特别是在妊娠晚期,妊娠30周后,如果发现异常,特别是胎心率监测异常,可以及时终止妊娠,抢救孩子。
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类别: 教育, 科学, >> 科学与技术.
问题描述:为什么动物的基因突变(就颜色而言)会变成白色? 例如,白狮、白虎、白犀牛、白熊、白蛇、.........为什么它不变成不同的颜色?
分析:白化病是如何产生的。
同一物种的动物在外部形态上通常总是相同的。 但是,在高等动物中,偶尔会发现同一种群中存在不同物种的个体,这是一种异常现象,在体色、羽毛颜色或毛色方面与同一物种的所有其他个体明显不同,而这种异常的个体体色一般是白色的, 但它的内部结构和各种器官与同物种的其他个体没有什么不同,并且还具有繁衍后代的能力,我们称这种外表上的白色动物称为白化病。例如:
猕猴一般有棕色的背毛,而白化猕猴有一件纯白色的外套,这与正常人完全不同。
一般来说,白化病患者的虹膜大多是红色和疏光的。 心爱的白红眼貂和白兔也是红眼的,它们最初是由白化动物精心培育的。 在人类中,有所谓的“天童”,其实和白化动物一样,也是一种常染色体隐性遗传白化病,它们的头发是淡黄色的,**白色中夹着粉红色,尤其是脸部的颜色与正常人不同,但他们在生理上,在生活和智力发育上,几乎和常人一样, 但他们的眼睛怕光,视力也很差。
白化动物发生的原因在于常染色体部分的一对基因不同。 在正常动物中,一些苯丙氨酸参与构成动物身体的蛋白质,一些苯丙氨酸被转化为。
酪氨酸酶)3,4-二羟基苯丙氨酸黑色素。在白化动物中,由于缺乏酪氨酸酶,黑色素无法合成。 这是隐性基因(A)占主导地位的结果,对于具有显性基因(A)的个体来说,它们表现出正常的体色,即基因A和A控制着酪氨酸酶的合成,在正常人和动物中基因型为AA或AA时,由于酪氨酸酶,所以存在黑色素,如其基因型AA由于缺乏酪氨酸酶而不能形成黑色素, 结果变成了一个白人个体,也就是我们所说的白化动物。
对于人们来说,这是白化病。 从上述情况来看,究其原因在于基因控制酶,并通过酶来控制生化反应过程,最终决定动物身体的性状。
据中科院昆明动物研究所的白守昌等人介绍,1979年,在云南省永盛县捕获了一只雄性白猕猴,经酪氨酸酶活性检测发现,猕猴**是由于酪氨酸酶不能发挥正常作用,经检查, 猴子的虹膜是浅灰蓝色的,瞳孔是红色的,这确实是一种白化动物。他们还证实,白化病对他们的生长发育、血象和*质量、染色体 2n=42 没有影响,所有这些都在正常范围内。
交叉试验结果表明,这只猕猴的白化病属于单基因遗传,属于常染色体隐性遗传。
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基因突变。 结果是等位基因的产生。
基因突变是 DNA 序列在遗传尺度上的变化,用于区分染色体突变。 基因突变通常包括少量碱基对。
经过这些突变后,原基因的大部分序列都没有改变,因此一对染色体上原来的配对仍然可以与大神的源头配对重组。
在染色体水平上,两个基因所在的染色体区域可以配对作为等位基因的标准。 因此,基因突变后,产生新的基因,该基因仍然可以与原始基因相反染色体上的基因配对,它们彼此称为等位基因。