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生物必修2复习知识点
第二章基因和染色体的关系
第一节减数分裂
一、减数分裂的观点
减数分裂(meiosis)是进行有性生殖的生物形成生殖细胞过程中所独有的细胞分裂方
式。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞连续分裂两次,新产生的生殖细胞中的
染色体数量比体细胞减少一半。
(注:体细胞主要经过有丝分裂产生,有丝分裂过程中,染色体复制一次,细胞分裂一次,
新产生的细胞中的染色体数量与体细胞同样。)
二、减数分裂的过程
1、精子的形成过程:精巢(哺乳动物称睾丸)
减数第一次分裂1、精子的形成过程:精巢(哺乳动物称睾丸)
间期:染色体复制(包含DNA复制和蛋白质的合成)。
先期:同源染色体两两配对(称联会),
形成四分体。四分体中的非姐妹染色单
体之间经常交错交换。
中期:同源染色体成对摆列在赤道板上
(双侧)。
后期:同源染色体分别;非同源染色体
自由组合。
末期:细胞质分裂,形成2个子细胞。
减数第二次分裂(无同源染色体)
......
先期:染色体摆列凌乱。
中期:每条染色体的着丝粒都摆列在细胞中央的赤道板上。
后期:姐妹染色单体分开,成为两便条染色体。并分别移向细胞两极。
末期:细胞质分裂,每个细胞形成2个子细胞,最后共形成4个子细胞。
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2、卵细胞的形成过程:卵巢
附:减数分裂过程中染色体和DNA的变化规律
三、精子与卵细胞的形成过程的比较
精子的形成
卵细胞的形成
形成部位
精巢(哺乳动物称睾丸)
卵巢




有变形期
无变形期

子细胞数
一个精原细胞形成4个精子
一个卵原细胞形成
1个卵细胞+3个
极体
同样点
精子和卵细胞中染色体数量都是体细胞的
一半
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四、注意:
(1)同源染色体:①形态、大小基真同样;②一条来自父方,一条来自母方。
(2)精原细胞和卵原细胞的染色体数量与体细胞同样。所以,它们属于体细胞,经过有丝
分裂
的方式增殖,但它们又能够进行减数分裂形成生殖细胞。
(3)减数分裂过程中染色体数量减半发生在减数第一次分裂,原由是同源染色体分别并进
................
入不一样的子细胞。所以减数第二次分裂过程中无同源染色体。
.............
五、受精作用的特色和意义
特色:受精作用是精子和卵细胞互相辨别、交融成为受精卵的过程。精子的头
部进入卵细胞,尾部留在外面,不久精子的细胞核就
和卵细胞的细胞核交融,使受精卵中染色体的数量又恢复到体细胞的数量,此中有一半来自精子,另一半来自卵细胞。
意义:减数分裂和受精作用关于保持生物前后辈体细胞中
染色体数量的恒定,关于生物的遗传和变异拥有重要的作用。
六、减数分裂与有丝分裂图像辨析步骤:
1、细胞质能否均平分裂:不均平分裂——减数分裂中的卵细胞的形成
2、细胞中染色体数量:若为奇数——减数第二次分裂(次级精母细胞、次级卵母细胞、
减数第二次分裂后期,看一极)
若为偶数——有丝分裂、减数第一次分裂、
3、细胞中染色体的行为:有同源染色体——有丝分裂、减数第一次分裂
联会、四分表现象、同源染色体的分别——减数第一次分裂
无同源染色体——减数第二次分裂
4、姐妹染色单体的分别一极无同源染色体——减数第二次分裂后期
一极有同源染色体——有丝分裂后期
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第三节伴性遗传
一、观点:遗传控制基因位于性染色体上,因此老是与性别有关系。
二、伴性遗传的特色:
(1)伴X隐性遗传的特色:
①男>女②隔代遗传(交错遗传)③母病子必病,女病父必病
(2)伴X显性遗传的特色:
①女>男②连续发病③父病女必病,子病母必病
(3)伴Y遗传的特色:
①男病女不病②父→子→孙
附:常有遗传病种类(要记着):
...
伴X隐:色盲、血友病
伴X显:抗维生素D佝偻病常隐:先本性聋哑、白化病常显:多(并)指
第三章基因的实质
第一节DNA是主要的遗传物质
(1)某些病毒的遗传物质是RNA(2)绝大部分生物的遗传物质是DNA
第二节DNA分子的构造
★一、DNA的构造
1、DNA的构成元素:C、H、O、N、P
2、DNA的基本单位:脱氧核糖核苷酸(4种)
3、DNA的构造:
①由两条、反向平行的脱氧核苷酸链回旋成双螺
旋构造。
②外侧:脱氧核糖和磷酸交替连结构成基本骨架。
内侧:由氢键相连的碱基对构成。
③碱基配对有必定规律:A=T;G≡C。(碱基互补配对原则)

①稳固性:DNA分子中脱氧核糖与磷酸交替摆列的次序稳固不变
②多样性:DNA分子中碱基对的摆列次序多种多样(主要的)、碱基的数量和碱基的比率不

③特异性:DNA分子中每个DNA都有自己特定的碱基对摆列次序
G

,A+G=C+T
T
,GC与分子内每一条链上的该比率同样。
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★第三节DNA的复制
一、DNA的复制
:细胞核
:细胞分裂间期。(即有丝分裂的间期和减数第一次分裂的间期)
:①模板:开始解旋的DNA分子的两条单链(即亲代DNA的两条链);
②原料:是游离在细胞中的4种脱氧核苷酸;
③能量:由ATP供给;
④酶:DNA解旋酶、DNA聚合酶等。
:①解旋;②合成子链;③形成子代DNA
:①边解旋边复制;②半保存复制
:碱基互补配对原则
:①独到的双螺旋构造为复制供给了精准的模板;
②碱基互补配对原则保证复制能够正确进行。
:将遗传信息从亲代传给子代,从而保持遗传信息的连续性简记:一所、二期、三步、四条件
第四节基因是有遗传效应的DNA片段
一、基因的定义:基因是有遗传效应的DNA片段
二、DNA是遗传物质的条件:a、能自我复制b、构造相对稳固c、储藏遗传信息
d、能够控制性状。
三、DNA分子的特色:多样性、特异性和稳固性。
第四章基因的表达
★第一节基因指导蛋白质的合成
一、RNA的构造:
1、构成元素:C、H、O、N、P
2、基本单位:核糖核苷酸(4种)
3、构造:一般为单链
二、基因:是拥有遗传效应的DNA片段。主要在染色体上
三、基因控制蛋白质合成:
1、转录:
1)观点:在细胞核中,以DNA的一条链为模板,依据碱基互补配对原则,合成RNA的
过程。(注:叶绿体、线粒体也有转录)
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(2)过程:①解旋;②配对;③连结;④开释(详细看书
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(3)条件:模板:DNA的一条链(模板链)
原料:4种核糖核苷酸
能量:ATP
酶:解旋酶、RNA聚合酶等
4)原则:碱基互补配对原则(A—U、T—A、G—C、C—G)
5)产物:信使RNA(mRNA)、核糖体RNA(rRNA)、转运RNA(tRNA)
2、翻译:
(1)观点:游离在细胞质中的各样氨基酸,以mRNA为模板,合成拥有必定氨基酸次序的蛋白质的过程。(注:叶绿体、线粒体也有翻译)
2)过程:(看书)
3)条件:模板:mRNA
原料:氨基酸(20种)
能量:ATP
酶:多种酶
搬运工具:tRNA
装置机器:核糖体
4)原则:碱基互补配对原则
5)产物:多肽链
3、与基因表达有关的计算
基因中碱基数:mRNA分子中碱基数:氨基酸数=6:3:1
4、密码子
①观点:mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸。每3个这样的碱基又称为1个密码子.
②特色:专一性、简并性、通用性
③密码子开端密码:AUG、GUG
(64个)停止密码:UAA、UAG、UGA
注:决定氨基酸的密码子有61个,停止密码不编码氨基酸。
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第2节基因对性状的控制
一、中心法例及其发展
二、基因控制性状的方式:
1)间接控制:经过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物的性状;如白化病等。
2)直接控制:经过控制蛋白质构造直接控制生物的性状。如囊性纤维病、镰刀型细胞贫
血等。
注:生物体性状的多基因要素:基因与基因;基因与基因产物;与环境之间多种要素存在复杂的互相作用,共同地精美的调控生物体的性状。
第5章基因突变及其余变异
第一节基因突变和基因重组
一、生物变异的种类
不行遗传的变异(仅由环境变化惹起)
基因突变
可遗传的变异(由遗传物质的变化惹起)基因重组染色体变异
二、可遗传的变异
(一)基因突变
1、观点:DNA分子中发生碱基对的替代、增加和缺失,而惹起的基因构造的改变,叫做基
因突变。
2、原由:物理要素:X射线、紫外线、r射线等;
化学要素:亚硝酸盐,碱基近似物等;
生物要素:病毒、细菌等。
3、特色:a、广泛性b、随机性(基因突变能够发生在生物个体发育的任何时期;基因突变
能够发生在细胞内的不一样的DNA分子上或同一DNA分子的不一样部位上);c、低频性d、
多半有害性e、不定向性
注:体细胞的突变不可以直接传给后辈,生殖细胞的则可能
4、意义:它是新基因产生的门路;是生物变异的根本根源;是生物进化的原始资料。
(二)基因重组
1、观点:是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不一样性状的基因的从头组合。
2、种类:a、非同源染色体上的非等位基因自由组合
b、四分体时期非姐妹染色单体的交错交换
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第二节染色体变异
一、染色体构造变异:
种类:缺失、重复、倒位、易位(看书并理解)
.....
二、染色体数量的变异
1、种类
个别染色体增加或减少:
实例:21三体综合征(多1条21号染色体)
以染色体组的形式成倍增加或减少:
实例:三倍体无子西瓜
二、染色体组
1)观点:二倍体生物配子中所拥有的所有染色体构成一个染色体组。
2)特色:①一个染色体组中无同源染色体,形态和功能各不同样;
②一个染色体组携带着控制生物生长的所有遗传信息。
(3)染色体组数的判断:
①染色体组数=细胞中形态同样的染色体有几条,则含几个染色体组三、染色体变异在育种上的应用
1、多倍体育种:
方法:用秋水仙素办理萌生的种子或幼苗。
(原理:能够克制纺锤体的形成,致使染色体不分别,从而惹起细胞内染色体数量加倍)
原理:染色体变异
优弊端:培养出的植物器官大,产量高,营养丰富,但结实率低,成熟迟。
2、单倍体育种:
方法:花粉(药)离体培养
原理:染色体变异
优弊端:后辈都是纯合子,显然缩短育种年限,但技术较复杂。
附:育种方法小结
诱变育种
杂交育种
多倍体育种
单倍体育种
用射线、激光、
杂交
用秋水仙素处
花药(粉)离体培养
方法
化学药品等
办理生
理萌生的种子或幼


原理
基因突变
基因重组
染色体变异
染色体变异
加快育种进度,
方法简易,但
器官较大,营养
后辈都是纯合子,
大幅度地改进某些
要较长年限选择物质含量高,但结实显然缩短育种年限,但
优弊端
技术较复杂。
性状,但有益变异个才可获取纯合子。率低,成熟迟。
体少。
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第6章从杂交育种到基因工程
第一节
杂交育种与诱变育种
一、各样育种方法的比较:
杂交育种
诱变育种
多倍体育种
单倍体育种
办理
杂交→自交→
用射线、激光、
用秋水仙素办理
花药离体培养
选优→自交
化学药物办理
萌生后的种子或幼苗
原理
基因重组,
人工引发基因
损坏纺锤体的形成,
引诱花粉直接发育,
组合优秀性状
突变
使染色体数量加倍
再用秋水仙素

方法简单,
加快育种,改进性
器官大,营养物质
缩短育种年限,

可预示强,
状,但有益个体不
含量高,但发育延缓,
但方法复杂,

但周期长
多,需大批办理
结实率低
成活率较低
例子
水稻的育种
高产量青霉素菌株
无子西瓜
抗病植株的育成
第二节基因工程及其应用
一、基因工程
1、观点:基因工程又叫基因拼接技术或DNA重组技术。平常的说,就是依据人们意向,把一种生物的某种基因提拿出来,加以修饰改造,而后放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。
2、原理:基因重组
3、结果:定向地改造生物的遗传性状,获取人类所需要的品种。
二、基因工程的工具
1、基因的“剪刀”—限制性核酸内切酶(简称限制酶)
(1)特色:拥有专一性和特异性,即辨别特定核苷酸序列,切割特定切点。
(2)作用部位:磷酸二酯键
3)切割结果:产生2个带有黏性尾端的DNA片断。
4)作用:基因工程中重要的切割工具,能将外来的DNA切断,对自己的DNA无伤害。
注:黏性尾端即指被限制酶切割后露出的碱基能互补配对。
2、基因的“针线”——DNA连结酶
(1)作用:将互补配对的两个黏性尾端连结起来,使之成为一个完好的DNA分子。
2)连结部位:磷酸二酯键
3、基因的运载体
1)定义:能将外源基因送入细胞的工具就是运载体。
2)种类:质粒、噬菌体和动植物病毒。三、基因工程的操作步骤
1、提取目的基因
2、目的基因与运载体联合
3、将目的基因导入受体细胞
4、目的基因的检测和判定
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第六章生物的进化
一、现代达尔文主义
(一)种群是生物进化的基本单位(生物进化的实质:种群基因频次的改变)
1、种群:在一准时间内占有必定空间的同种生物的所有个体称为种群。
2、种群基因库:一个种群的所有个体所含有的所有基因构成了该种群的基因库
3、基因(型)频次的计算:
①某个等位基因的频次=它的纯合子的频次+1/2杂合子频次
例:某个集体中,基因型为AA的个体占30%、基因型为Aa的个体占60%、基因型为aa的个体占10%,则:基因A的频次为_60%_,基因a的频次为__40%__
(二)突变和基因重组、选择和隔绝是物种形成体制
1、物种:指散布在必定的自然地区,拥有必定的形态构造和生理功能特色,并且自然状态下能互相交配并能生殖出可育后辈的一群生物个体。
2、隔绝:
地理隔绝:同一种生物因为地理上的阻碍而分红不一样的种群,使得种群间不可以发
生基因沟通的现象。
生殖隔绝:指不一样种群的个体不可以自由交配或交配后产生不行育的后辈。
3、物种的形成:
⑴物种形成的常有方式:地理隔绝(长久)→生殖隔绝
⑵物种形成的标记:生殖隔绝
⑶物种形成的3个环节:
突变和基因重组:为生物进化供给原资料
选择:使种群的基因频次定向改变
隔绝:是新物种形成的必需条件
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