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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
不
同
过
程
有变形期
无变形期
点
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
同
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
63页)
(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
苗
物
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
优
方法简单,
加快育种,改进性
器官大,营养物质
缩短育种年限,
缺
可预示强,
状,但有益个体不
含量高,但发育延缓,
但方法复杂,
点
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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