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生物变异给自然界带来了什么?给人类带来了什么生物进化的实质是种群基因频率的改变,而种群基因频率改变的根本原因是生物变异 。
生物变异是生物进化的内在因素,是生物多样性的内在因素 。
所以,自然界也好,人类也好,其多样性的内在因素是由生物变异引起的 。
生物变异现象的好处有利变异和不利变异对于某种生物来说,有的变异有利于它的生存,叫做有利变异 。例如,小麦中出现矮秆、抗倒伏的变异,这就是有利变异 。有的变异不利于它的生存,叫做不利变异 。例如玉米有时会出现白化苗,这样的幼苗没有叶绿素,不能进行光合作用,会过早死亡,这就是不利变异
变异在生物进化上的意义
生物在繁衍过程中,不断地产生各种有利变异,这对于生物的进化具有重要的意义 。
地球上的环境是复杂多样、不断变化的 。生物如果不能产生变异,就不能适应不断变化的环境 。
如果没有能遗传的变异,就不会产生新的生物类型,生物就不能由简单到复杂,由低等到高等地不断进化 。由此可见,变异为生物进化提供了原始材料 。
变异在农业生产上的应用
在农作物、家禽、家畜中,有时会出现对人有益的变异 。例如,牛群中可能出现肉质较佳的牛,也可能出现产奶较多的牛 。人们挑选这样的牛进行大量繁殖,经过不断地选育,就能得到肉质好或产奶多的亲品种.
有一些小麦品种在高水肥的条件下产量很高,但是由于植株高,抗倒伏能力差,大风一来,就会大片大片地倒伏,既影响产量,又不容易收割 。怎样才能得到既高产又抗倒伏的品种呢?科学工作者利用一种普通的矮秆小麦抗倒伏能力强的特性,将这种小麦与高产的高秆小麦杂交,在后代植株中再挑选秆较矮、抗倒伏、产量较高的植株进行繁殖 。经过若干代的选育以后,就得到了高产、矮秆、抗倒伏的小麦新品种 。
为了得到优良的新品种,人们还采用射线照射和药物处理等手段,使种子里的遗传物质发生改变
在这些种子发育成的植株或它们的后代中,就会出现各种各样的变异 。从中选出对人有益的变异类型进行定向选育,就有可能得到农作物的新品种 。
生物变异现象有什么利弊?举列说明.利变异和不利变异对于某种生物来说,有的变异有利于它的生存,叫做有利变异 。例如,小麦中出现矮秆、抗倒伏的变异,这就是有利变异 。有的变异不利于它的生存,叫做不利变异 。例如
玉米有时会出现白化苗,这样的幼苗没有叶绿素,不能进行光合作用,会过早死亡,这就是不利变异 。
变异在生物进化上的意义
生物在繁衍过程中,不断地产生各种有利变异,这对于生物的进化
具有重要的意义 。
我们知道,地球上的环境是复杂多样、不断变化的 。生物如果不能产生变异,就不能适应不断变
化的环境 。
如果没有能遗传的变异,就不会产生新的生物类型,生物就不能由简单到复杂,由低等到高等地
不断进化 。由此可见,变异为生物进化提供了原始材料 。变异在农业生产上的应用
在农作物、家禽、家畜中,有时会出现对人有益的变异 。例如,牛群中可能出现肉质较佳的牛,也可能出现产奶较多的牛 。人们挑选这样的牛进行大量繁殖,经过不断地选育,就能得到肉质好或产奶多的亲品种 。
有一些小麦品种在高水肥的条件下产量很高,但是由于植株高,抗倒伏能力差,大风一来,就会
大片大片地倒伏,既影响产量,又不容易收割 。怎样才能得到既高产又抗倒伏的品种呢?科学工作者利用一种普通的矮秆小麦抗倒伏能力强的特性,将这种小麦与高产的高秆小麦杂交,在后代植株中再挑选秆较矮、抗倒伏、产量较高的植株进行繁殖 。经过若干代的选育以后,就得到了高产、矮秆、抗倒伏的小麦新品种 。
为了得到优良的新品种,人们还采用射线照射和药物处理等手段,使种子里的遗传物质发生改变
在这些种子发育成的植株或它们的后代中,就会出现各种各样的变异 。从中选出对人有益的变异类型进行定向选育,就有可能得到农作物的新品种 。
生物变异现象的利与弊 (正方)中心思想就一个,变异能帮助生物适应新环境.有利于生物的繁衍.
好处坏处的出发点就这.
你要说他好,就要扣住好的生物说,例如我们!人类,要是不变异,不进化,你还是大猩猩,猴老大,什么文明发展都没了,这其他你都会谈吧?
你要说他不好,就扣住不好的生物说,例如病毒!变异了不好吧?为什么SARS,ADIS那么牛B?就因为他们变异迅速!今天研究的疫苗明儿就没得用了,所以难于治疗!
如果是人的染色体上的基因出现变异,会出现一些遗传病.
【鞋牌子排行榜 女生高跟鞋牌子排行榜】比如镰刀性贫血病就是 血红蛋白上的一个谷氨酸变成缬氨酸了,这样的人血红蛋白的携氧量就会大大下降,而且容易出现溶血性贫血,严重导致死亡.这就是基因变异的害处.而且,像 先天性糖尿病,冠心病等都是由于基因变异造成的.而且,如果染色体发生变异,会导致更多的遗传病.比如苯丙酮尿症,先天软骨畸形等,都是由隐形基因控制的.如果染色体缺失或增加,也会导致一些遗传病,比如21三体综合征,性腺发育不良 等.
但是,并非所有的变异都是能够表现出来的,建议看看高二生物书下册的 密码子表,会找到许多一样的氨基酸,如果碱基有变异的,但是表现不出来,就没什么害处.
基因变异还可以带来好处,比如说 杂交水稻,三倍体无籽西瓜,八倍体小黑麦等,多数采用人工方法使其基因变异.
动物也有,比如短腿安康羊.
也有利用一些酶剪切基因,比如 抗虫棉.
多数生物体自身变异,是适应自然的变化,能够适用环境的变化.
所以说,单纯的说基因变异好或者坏,不全面.
回答者:wowo199 - 魔法师 五级 3-14 12:37
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? 微生物对人类有什么危害和好处
? 生物变异的好处
? 生物变异现象的好处
? 遗传与变异的好处有什么?
? 求生物变异的好处啊!
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其他回答 共 4 条
进化
回答者:nesta19851007 - 护军统领 十三级 3-14 12:34
能跟科学家说,我发现新的生命体了.
回答者:yuyu14534 - 秀才 二级 3-14 12:40
有利变异和不利变异对于某种生物来说,有的变异有利于它的生存,叫做有利变异.例如,小麦中出现矮秆、抗倒伏的变异,这就是有利变异.有的变异不利于它的生存,叫做不利变异.例如玉米有时会出现白化苗,这样的幼苗没有叶绿素,不能进行光合作用,会过早死亡,这就是不利变异
变异在生物进化上的意义 生物在繁衍过程中,不断地产生各种有利变异,这对于生物的进化具有重要的意义.
地球上的环境是复杂多样、不断变化的.生物如果不能产生变异,就不能适应不断变化的环境.
如果没有能遗传的变异,就不会产生新的生物类型,生物就不能由简单到复杂,由低等到高等地不断进化.由此可见,变异为生物进化提供了原始材料.
变异在农业生产上的应用 在农作物、家禽、家畜中,有时会出现对人有益的变异.例如,牛群中可能出现肉质较佳的牛,也可能出现产奶较多的牛.人们挑选这样的牛进行大量繁殖,经过不断地选育,就能得到肉质好或产奶多的亲品种.
有一些小麦品种在高水肥的条件下产量很高,但是由于植株高,抗倒伏能力差,大风一来,就会大片大片地倒伏,既影响产量,又不容易收割.怎样才能得到既高产又抗倒伏的品种呢?科学工作者利用一种普通的矮秆小麦抗倒伏能力强的特性,将这种小麦与高产的高秆小麦杂交,在后代植株中再挑选秆较矮、抗倒伏、产量较高的植株进行繁殖.经过若干代的选育以后,就得到了高产、矮秆、抗倒伏的小麦新品种.
为了得到优良的新品种,人们还采用射线照射和药物处理等手段,使种子里的遗传物质发生改变
在这些种子发育成的植株或它们的后代中,就会出现各种各样的变异.从中选出对人有益的变异类型进行定向选育,就有可能得到农作物的新品种.
生物变异现象有什么利弊1.自然选择的生物变异利于该生物物种的延续和壮大 。
2.人工选择的生物变异利于人类的利用 。
一、生物学上的意义
1、变异是进化的前提和基础 。生物不变异就不可能进化 。这是长远意义 。
2、环境在不断的变化,变异为生物适应新的环境提供了更多的可能 。这有利于物种的延续和壮大 。
二、对于人类的利益通过对变异的研究,发现、筛选、培育对人类有益的物种,为改善人类的生存状态服务 。
基因变异还可以带来好处,比如说 杂交水稻,三倍体无籽西瓜,八倍体小黑麦等,多数采用人工方法使其基因变异 。
动物也有,比如短腿安康羊 。
也有利用一些酶剪切基因,比如 抗虫棉 。
多数生物体自身变异,是适应自然的变化,能够适用环境的变化 。
所以说,单纯的说基因变异好或者坏,不全面
变异有利于它的生存,叫做有利变异 。例如,小麦中出现矮秆、抗倒伏的变异,这就是有利变异 。
变异在生物进化上的意义 生物在繁衍过程中,不断地产生各种有利变异,这对于生物的进化具有重要的意义 。
地球上的环境是复杂多样、不断变化的 。生物如果不能产生变异,就不能适应不断变化的环境 。
如果没有能遗传的变异,就不会产生新的生物类型,生物就不能由简单到复杂,由低等到高等地不断进化 。由此可见,变异为生物进化提供了原始材料 。
变异在农业生产上的应用 在农作物、家禽、家畜中,有时会出现对人有益的变异 。例如,牛群中可能出现肉质较佳的牛,也可能出现产奶较多的牛 。人们挑选这样的牛进行大量繁殖,经过不断地选育,就能得到肉质好或产奶多的亲品种.
有一些小麦品种在高水肥的条件下产量很高,但是由于植株高,抗倒伏能力差,大风一来,就会大片大片地倒伏,既影响产量,又不容易收割 。怎样才能得到既高产又抗倒伏的品种呢?科学工作者利用一种普通的矮秆小麦抗倒伏能力强的特性,将这种小麦与高产的高秆小麦杂交,在后代植株中再挑选秆较矮、抗倒伏、产量较高的植株进行繁殖 。经过若干代的选育以后,就得到了高产、矮秆、抗倒伏的小麦新品种 。
为了得到优良的新品种,人们还采用射线照射和药物处理等手段,使种子里的遗传物质发生改变
在这些种子发育成的植株或它们的后代中,就会出现各种各样的变异 。从中选出对人有益的变异类型进行定向选育,就有可能得到农作物的新品种 。
变异为生物进化提供材料,是进化的推动力;变异现象是普遍存在的,且一般是有害的,但自然选择能挑选出对生物生存有利的变异而使其不断积累,从而使生物不断进化发展,更好地适应环境 。
地球上的生物到了宇宙会产生变异从而像太空蔬菜一样巨大化吗?这个可能性不大 。
太空蔬菜是把蔬菜种子用飞船运送到太空中,有意让它们接受到宇宙射线的照射,用宇宙射线中的高能粒子使种子中的DNA发生变异,运回地面后再进行定向人工选育,有意地把生长迅速、植株或果实大型化的植株挑选出来,再一代一代地进行选育,使它们变异了的基因形成稳定的遗传而得到的 。
其实在经过了宇宙射线照射的太空种子中,大部分的DNA已经死亡了,是不能发芽的 。即使是能发芽的,也不一定能产生我们希望的变异,可能各种变异都有,长的也乱七八糟 。我们只是把我们希望得到的那些种子挑选出来而已 。
这与其他生物进入太空后的情形不同 。例如进入太空的宇航员,为了保证宇航员的健康,不受宇宙射线的影响,飞船舱壁会有很厚、很有效的隔离层,把绝大部分的高能粒子隔离在飞船外面,不让它们对宇航员造成影响 。
宇宙射线对生物DNA的变异作用是不定向的,无目的的 。就是说,这个影响可能是好的,可能是不好的 。但有一点是肯定的,就是宇宙射线会杀死绝大部分的生物细胞,产生正向变异的可能性非常小 。