文档介绍:该【高一生物必修二易错知识点 】是由【老狐狸】上传分享,文档一共【15】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【高一生物必修二易错知识点 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。 : .
高一生物必修二易错知识点
(1)基因的分离定律
①豌豆做材料的优点:
(1)豌豆能够严格需要进行自花授粉 ,而且是闭花授粉 ,自然市
场条件下能保持纯种 .
(2)品种之间具有易区分的性状 .
②人工杂交试验过程:去雄 (留下雌蕊)→套袋 (防干扰)→人
工传粉
③一对相对性状的表型现象:具有一对相对性状的纯合亲本
杂交,后代整体表现为一种表现型 ,F1 代自交 ,F2 代中再次出现性状分
离,分离比为 3:1.
④基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中 ,位于一对同源染
色体上的等位基因 ,具有一定的独立性 ,生物体在进行减数 *时,等位基
因会随同源染色体的分开而分离 ,分别进入到两个配子中,独立地随配
子遗传给后代.
(2)基因的自由组合定律
①两对等位基因控制的两对相对性状的遗传现象:具有两对
相对性状的纯合子亲本杂交后 ,产生的 F1 自交 ,后代出现明显四种表现
型,比例为 9:3:3:,分别在子二代占
1/16,共占 4/16; 双显性个体比例占 9/16;双隐性个体比例总和 1/16; 单
杂合子占 2/16×4=8/16;双杂合子占 4/16;亲本类型比例各占 9/16 、
1/16;重组计划类型比例各占 3/16 、3/16 : .
②基因的自由组合定律的实质:位于非位处同源染色体上的
非等位基因的分离或组合是互不干扰的 .在进行减数 *形成配子的过程
中所,同源染色体上的并合等位基因彼此分离 ,同时非同源染色体上的
非等位基因自由组合 .
③运用基因数学模型的自由组合定律的原理培育新品种的方
法:优良性状分别在不同的品种中 ,先进行杂交 ,从中选择出来符合需
要的,再进行连续自交即可获得纯合的优良品种 .
记忆点:
:具有一对相对性状的两个生物纯本杂交时 ,
子一代只表现出与显性性状 ;怪象子二代出现了等位基因分离现象 ,并
且显性与隐性性状的数量比接近于 3:1.
:在杂合子的细胞中 ,位于一对同源
等位基因 ,具有一定的独立性 ,生物体在进行减数 *形成配子时 ,性状会
随着的分开而分离 ,分别进入到两个配子中才 ,独立地随卵子遗传给后
代.
,而表现型则是基因型的表现
形式 .表现型=基因型 +环境条件 .
:位于非同源染色体上的非等
位基因的分离或组合是的干扰互不 .在进行减数 *形成配子的过程中 ,同
源位点上的等位基因彼此碱基分离,同时非同源染色体上的非等位基因
自由组合 .在基因的邵依雯定律的范围内 ,有 n 对等位基因的个体产生
的最多可能有 2n 种.
二、细胞增殖
(1)细胞周期:指连续*的细胞 ,从一次 *完成时开始 ,到下一次
*完成时为止 .
(2)有丝 *: : .
*间期的特点:完成 DNA 多肽的复制和有关蛋白质的合成
*期染色体的主要变化为:前期出现 ;中期清晰、排列 ;后期*;
*,染色体数目暂时加倍 .
动植物细胞有丝 *的差异: ;
期细胞质*方式不同 .
(3)减数*:
对象:有性生殖的生物
时期:原始生殖细胞形成成熟配子的生殖细胞
特点:染色体只复制一次 ,细胞连续 *两次
结果:新产生的生殖细胞中染色体数比原始生殖细胞减少一
半.
精子染色体和卵细胞形成过程中所染色体的主要变化:减数
第一次 *间期染色体复制 ,前期前期市场同源染色体联会产生四分体 (非
姐妹染色体单体反向之间常出现交叉互换 ),中期同源染色体排列在赤
道板上 ,后期同源染色体并合同时非同源同源染色体自由组合 ;减数第
二次*前期染色体散乱地分布于细胞中,中期染色体的着丝点排列在赤
道板上 ,后期染色体的着丝点 *染色体单体分离 .
有丝*和减数 *的图形的鉴别:(以二倍体生物为例 )
……减数第二次*
、形成四分体、排序于赤道板或相互分
离……减数第一次*
……有丝*
记忆点: : .
*的结果是 ,新产生的生殖细胞中的染色体数目比本体
的生殖细胞的减少了一半 .
*过程中联会的祖语染色体彼此分开 ,说明染色体具一
定的独立性 ;同源的两个染色体移向哪一极是随机的 ,则不同对的染色
体(非同源染色体 )间可进行自由组合 .
*过程中染色体数目的减半遭遇在减数第一次 *中.
*,形成四个精细胞 ,精细胞逐步形成
再经过复杂的变化形成精子 .
*,只形成一个卵细胞 .
,减数*和受精作用对于维持
每种生物前后代体细胞之中染色体数目的恒定,对于生物的生殖和变异,
都是十分重要的
三、性别决定与伴性遗传
(1)XY 型的性别决定这种方式:雌性体内具有一对同型的性染
色体(XX), 雄性体内具有一对异型的性染色体 (XY).减数*形成精子时 ,
产生了含有 X 碱基的精子和含有 Y 染色体的精子 .雌性只产生了一种含
X 染色体的卵细胞 .受精作用发生时 ,X 精子和Y 精子与卵细胞结合的机
会均等 ,所以后代之中中出生雄性和雌性的机会均等,比例为 1:1.
(2)伴 X 隐性遗传的特点 (如色盲、血友病、果蝇眼色、女娄
树叶形等遗传)
①男性患者多于女性患者
②属于交叉遗传(隔代遗传)即外公→女儿→外孙
③女性患者 ,其父亲和儿子都是患者 ;男性患病 ,其母、女至少
为携带者
(3)X 染色体上隐性遗传 (如抗 VD 佝偻病、钟摆型眼球震颤 ) : .
①女性患者多于男性患者 .
②兼具世代连续现象 .
③男性患者 ,其母亲和女儿一定是患者 .
(4)Y 染色体上遗传 (如外耳道多毛症 )
致病基因为父传子、子传孙、具有世代连续性,也称限雄遗传.
(5)伴性遗传与公式基因的分离定律彼此间的关系:伴性遗传
的基因在性染色体上 ,性染色体也是一对双胞胎同源染色体 ,伴性遗传
从本质上说符合基因的分离定律 .
记忆点:
:也常染色体
和性染色体 .
生命体的性别决定方式主要有两种:一种是 XY 型,另一种是
ZW 型.
:
(1)伴 X 染色体隐性遗传的特点:男性患者最少女性患者 ;具
有隔代遗传现象 (由于致病基因在 X 染色体上 ,一般是男性伯父通过女
儿传给外孙 );女性患者的父亲和儿子一定是患者 ,反之,男性患者一定
是其母亲传给致病基因 .
(2)伴 X 染色体隐性遗传的特点:女性患者多于成人患者 ,大
多具有世代连续性即代代都有患者 ,男性患者的妻子和女儿相当程度一
定是患者 .
(3)伴 Y 染色体遗传的特点:患者全部为男性 ;致病基因父传
子,子传孙 (限雄遗传 ).
四、基因的本质 : .
(1)DNA 是主要就的遗传物质
①生物的遗传物质:在整个生物界中绝大多数生物是以 DNA
作为遗传物质的 .有 DNA 的生物 (细胞结构中的生物和 DNA 病毒),DNA 就
是遗传物质 ;只有少数病毒 (如艾滋病毒、 SARS 病毒、禽流感病毒等 )没
有 DNA, 只有 RNA,RNA 才是遗传物质 .
②证明 DNA 是遗传物质的实验设计思想:设法把 DNA 和蛋白
质分开 ,单独地、直接地去观察 DNA 的作用 .
(2)DNA 阴离子的结构和复制
①DNA 分子的结构
:脱氧核苷酸 (由磷酸、脱氧核糖和碱基组
成).
:由脱氧核苷酸按一定的顺序聚合而成
:
:规则的双螺旋结构 .
:多样性、特异性和稳定性 .
②DNA 的复制
:有丝 *间期或减数第一次 *间期
:边解旋边复制 ;半保留复制 .
:模板 (DNA 分子的两条链)、原料 (四种游离的脱氧核
苷酸)、酶 (解旋酶 ,DNA 聚合酶 ,DNA 连接酶等),能量(ATP)
:通过复制产生了与模板 DNA 一样的 DNA 分子.
:通过拷贝复制将遗传信息传递给后代 ,继续保持了遗
传信息的连续性. : .
(3)基因的结构及表达
①基因的概念:基因组是具有遗传效应的 DNA 分子片段 ,基因
在染色体上所呈线性核苷酸排列 .
②基因控制蛋白质合成的过程:
转录:以 DNA 的一条链为模板通过碱基互补配对原则形成信
使 RNA 的过程 .
翻译:在核糖体中以信使 RNA 为模板,以转运 RNA 为运载工具
合成有着一定氨基酸排列顺序的蛋白质分子
记忆点:
是使 R 型细菌产生稳定的遗传变化的物质