高中生物学业水平测试知识点总结2.doc

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1、高中生物学业水平测试知识点总结必修1 知识点 1.生命离不开 细胞 ,细胞是生物体结构和功能的基本单位病毒无细胞结构,由蛋白质和核酸组成,只能寄生在 寄主细胞中,常考病毒:噬菌体-寄生在细菌细胞内,属DNA病毒,流感病毒、H7N9、HIV、SARS都是RNA病毒2.原核细胞与真核细胞根本区别为:有无成形的细胞核(核膜)或 (有无核膜包裹的细胞核)举例差异性统一性原核细胞细菌、蓝藻、放线菌无成形的细胞核(无核膜 ,只有拟核)无染色体(只有环状的DNA)只有 核糖体 一种细胞器1.都有细胞膜、细胞质和核物质2.都有核糖体真核细胞草履虫、酵母菌、植物、动物有成形的细胞核(有核膜)有染色体 有多种细胞

2、器注意:蓝藻是原核生物,无叶绿体但含有 叶绿素 和 藻蓝素 (色素存在于质膜上) ,所以能进行光合作用,是 自养 生物。如 念珠藻 、 颤藻 、蓝球藻、 发菜 等都属于蓝藻门。菌前带“杆、螺旋、球、弧”字的生物都属于细菌;细菌呼吸作用酶存在于质膜上。3.使用高倍物镜时应注意哪些:(1)对光:调节反光镜和光圈,光线暗时用凹面镜,大光圈(2)只有在低倍镜下观察清楚后才能转至高倍镜,要把物像移动中间,物象偏向哪个方向就要移向哪个方向,例:物象在右上方,要移到中间,要把玻片移向右上方 (偏哪移哪)(3)高倍镜观察时只能调节细准焦螺旋,不能使用粗准焦螺旋(4)显微镜放大的倍数是放大被观察物体的长度或宽度

3、,不是面积4 .生物大分子以 若干个碳原子构成的碳链为基本骨架,所以碳是生命的 核心元素 。5.细胞和生物鲜重中含量最多化合物为 水 ,干重中含量最多的化合物为 蛋白质 6.水存在形式: 自由水 (含量: 95.5)和 结合水 (含量:4.5)功能 是细胞内的良好溶剂 参与生化反应 为细胞提供水环境 运送营养物质,将代谢废物排出体外 结合水是细胞结构的重要组成成分 7.无机盐绝大多数以 离子 形式存在。无机盐的作用:维持细胞和生物体的酸碱平衡 维持细胞的渗透压平衡 镁是组成 叶绿素 的重要元素; 铁 是组成血红蛋白的重要元素,缺铁贫血。哺乳动物血液中 Ca2+ 过低,会出现抽搐症状;高温作业大

4、量出汗的工人要多喝淡盐水.8. 糖类元素组成:C H O种类及应用(1) 分类依据:是否能水解及水解后的产物种类单糖:定义不能水解成更简单的糖举例五碳糖六碳糖分子式核糖 C5H10O5脱氧核糖 C5H10O4葡萄糖 C6H12O6果糖 C6H12O6半乳糖C6H12O6分布动、植物中(细胞核、线粒体、叶绿体、核糖体)动、植物中(细胞核、线粒体、叶绿体)动、植物中植物体内动物中生理功能组成核糖核酸(RNA)组成脱氧核糖核酸(DNA)细胞内的主要能源物质 种类二糖:能水解成两个单糖多糖:能水解成多个单糖举例分子式蔗 糖C12H22O11麦芽糖 C12H22O11乳 糖C12H22O11淀粉(C6H

5、10O5)n纤维素(C6H10O5)n 糖元 (C6H10O5)n分布甘蔗、甜菜植物体内动物乳汁植物体中植物细胞壁动物肝脏、肌肉生理功能能源物质能源物质能源物质贮能物质保护细胞贮能物质还原性糖:葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖植物细胞所特有的糖类:果糖、蔗糖、麦芽糖、淀粉、纤维素 动物细胞所特有的糖类:半乳糖、乳糖、糖原 动植物共有的糖类: 葡萄糖、脱氧核糖C5H10O4、核糖C5H10O59.脂质: (1)元素组成:主要:C H O, 有的还有:N P (2)基本单位::甘油、脂肪酸 (3)种类及生理作用种类油脂磷脂植物蜡胆固醇生理作用组成细胞的必要成分,贮能物质细胞内各种膜结构的必要成分

6、对植物细胞起保护作用人体所必需的,但过多会导致心脑血管疾病 油脂:(1)、分子结构:甘油3脂肪酸 甘油三酯(油脂)3H2O (2)、油脂的种类:油:植物体内,液态,不饱和;脂:动物体内,固态,饱和固醇:胆固醇:构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输性激素:促进人和动物生殖器官的发育和生殖细胞的形成维生素D:促进人和动物肠道对钙和磷的吸收判断:所有的激素都是蛋白质吗? 不是,性激素是脂质10、 蛋白质的基本单位是氨基酸,各种氨基酸的区别在于 R基 的不同。(1)由C、H、O、N元素构成,有些含有Fe、S.(2)构成蛋白质氨基酸约有20种(3)结构特点:每种氨基酸都至少含有一个氨基和一个羧基,

7、并且他都连结在同一个碳原子上。R基不同导致氨基酸种类不同。结构通式 :(4)三个氨基酸脱水缩合形成 三肽 ,连接两个氨基酸分子的化学键为CONH ,叫 肽键 。(5)脱水缩合过程中,脱去水分子数=形成的肽键数= 氨基酸数 肽链数 (6)蛋白质的分子量氨基酸的数目氨基酸的分子量水分子数目18(水的分子量)(若有-S-S-键,还需减H2)(7)一条完整的肽链上至少含有一个游离的氨基和一个游离的羧基,分别位于肽链两端。即N条肽链上至少含有 N 个氨基和 N 个羧基 (8)根据蛋白质分子式(CmHzOxNy)中N原子个数,可初步确定组成该蛋白质的氨基酸总数最多为y个,肽键总数为y-1个(9)氨基酸形成

8、肽链后近似每个氨基酸含1个氧原子,每条肽链多加1个氧原子;由n个氨基酸组成m条肽链,至少含m+n个氧原子(10)蛋白质多样性原因: 氨基酸的数目成百上千 氨基酸的种类不同 氨基酸的排列顺序千变万化 肽链的盘曲、折叠方式及其空间结构千差万别 (11)氨基酸结合方式是脱水缩合:一个氨基酸分子的羧基(COOH)与另一个氨基酸分子的氨基(NH2)相连接,同时脱去一分子水,(脱水缩合在核糖体中进行)如图: H O H H HNH2CCOH + HNCCOOH H2O+NH2CCNCCOOH R1 H R2 R1 O H R2(10)蛋白质功能:一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的承担者。结构蛋

9、白:构成细胞和生物体,如头发、肌肉等催化功能:绝大多数酶都是蛋白质运输功能:具有运输载体的功能,如血红蛋白调节功能:调节生命活动,如胰岛素、生长激素等免疫功能:如抗体11.核酸脱氧核糖核酸(DNA)初步水解产物:脱氧核苷酸 DNA彻底水解产物:脱氧核糖、磷酸、含氮碱基 核糖核酸(RNA)初步水解产物:核糖核苷酸 RNA彻底水解产物:核糖、磷酸、含氮碱基ATP脱去二个磷酸基团就是构成RNA基本单位之一12.直接能源物质:ATP;主要能源物质: 糖类; 主要储能物质:脂肪; 最终能量来源: 太阳能 13.生物体内各种化合物的检测:待测化合物指示剂现象还原糖(麦芽糖 、 葡萄糖 、 果糖)本尼迪特试

10、剂红黄色沉淀脂肪(花生,显微镜)苏丹(或苏丹)橘黄色( 红 色)蛋白质双缩脲试剂紫色DNA甲基绿绿色RNA吡罗红红色线粒体健那绿蓝绿色酒精酸性重铬酸钾灰绿色二氧化碳CO2溴麝香草酚蓝澄清石灰水蓝变到绿再变到黄色石灰水变混浊检验还原性糖:不能用西瓜(红色),不能用甘蔗(蔗糖不是还原性糖); 检验蛋白质:不能用黄豆(呈黄色),用稀释的蛋清液14.真核细胞的结构和功能(1)细胞壁植物细胞壁主要成分为纤维素 和 果胶,可用纤维素 酶和果胶 酶来除去。细胞壁作用为支持和保护。细菌细胞壁成分是肽聚糖,青霉素能抑制细菌壁的形成;真菌细胞壁成分是壳多糖 (2)细胞膜(质膜)细胞膜主要由磷脂分子和蛋白质分子构成

11、,还有少量的多糖,有多糖一侧为细胞外侧细胞膜的成分 :蛋白质;糖类;脂质细胞膜的功能是将细胞与外界环境分隔开、控制物质进出细胞、进行细胞间的信息交流、免疫和识别特点:细胞膜具有 一定的流动性 (结构特点)和 选择透性 (功能特性)。 (3)细胞质 细胞质溶胶细胞质溶胶含有水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸、多种酶,在细胞质中进行着多种化学反应,是细胞进行新陈代谢的主要场所。 细胞器 线粒体是有氧呼吸主要场所,被喻为“动力车间”。生命体95%的能量来自线粒体。呈粒状、棒状.有双膜,含少量的DNA、RNA。叶绿体叶绿体是绿色植物进行光合作用的细胞器,被称为 “养料制造车间” 和“能量转换站 。

12、有双层膜,内部含有几个到几十个由囊状的结构堆叠成的基粒 ,其间充满了基质 (含少量的DNA和RNA)。这些囊状结构被称为类囊体,其上含有与光合作用有关的色素(叶绿素a、叶绿素b、胡萝卜素、叶黄素)。内质网 内质网是由单层膜连接而成的网状结构,大大增加了细胞内的膜面积,内质网与细胞内蛋白质合成 和加工有关,也是脂质 (包括胆固醇、维生素D、性激素)合成的“车间”。核糖体核糖体是细胞内合成蛋白质 的场所,被称为“生产蛋白质的机器”。无膜结构。高尔基体(动植物共有但功能不同)动物细胞中高尔基体对蛋白质进行加工、分类和包装 ,植物细胞中高尔基体与细胞壁的形成有关。单层膜结构。液泡单膜囊泡,成熟的植物有

13、大液泡。. 液泡内有细胞液 ,其中含有糖类、无机盐、色素、蛋白质等物质,它对细胞内的环境起着调节作用,可以使细胞保持坚挺,保持膨胀状态。中心体动物细胞和低等植物细胞中有中心体,每个中心体由两个互相垂直排列的中心粒,及其周围物质组成。动物细胞的中心体与有丝分裂有关。无膜结构。溶酶体溶酶体是细胞内具有 单层膜 结构的细胞器,它含有多种水解酶 ,能分解多种物质。各种细胞器的归纳比较:植物特有的细胞器:叶绿体、液泡动物和低等植物特有的细胞器:中心体没有膜结构的细胞器:核糖体、中心体具有单层膜结构的细胞器:内质网、液泡、溶酶体、高尔基体具有双层膜结构的细胞器:线粒体、叶绿体光学显微镜下可见的细胞器:线粒

14、体、叶绿体、液泡含DNA的细胞器:线粒体、叶绿体含RNA的细胞器:核糖体、线粒体、叶绿体含色素的细胞器:叶绿体、液泡能产生水的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体、高尔基体与分泌蛋白合成和分泌有关的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体 细胞核 结构:核膜、核仁、染色质核膜由双层膜构成,膜上有核孔,是细胞核和细胞质之间物质交换和信息交流 的孔道。染色质主要由DNA和蛋白质组成,能被碱性染料染成深色 。染色质和染色体是细胞中同种物质在不同时期的两种形态。功能细胞核是遗传物质储存 和复制的主要场所,是细胞代谢 和细胞遗传的控制中心,因此,细胞核是细胞中最重要的部分。15.流动镶嵌模型内容:膜的基本支架

15、脂双层。(磷脂分子是可以运动的,具有流动性。)蛋白质分子有的镶嵌、贯穿在磷脂双分子层。(体现了膜结构内外的不对称性和流动性)16. 细胞的吸水和失水:原理:发生了渗透作用。渗透作用必须具备两个条件:(1)具有半透膜;(2)膜两侧溶液具有浓度差。动物细胞的吸水和失水(以红细胞为例:红细胞膜相当于一层半透膜)细胞质:有一定浓度和组织液发生渗透。(1)当外界溶液浓度细胞质浓度时,细胞吸水涨破。(2)当外界溶液浓度细胞质浓度时,细胞失水皱缩。(3)当外界溶液浓度细胞质浓度时,水分进出平衡。植物细胞的吸水和失水(1)在成熟的植物细胞中,细胞壁:全透性;原生质层(指 细胞膜 、 液泡膜 及 两层膜之间的细

16、胞质)相当于一层半透膜;细胞液:具有一定浓度,和外界溶液发生渗透(2)成熟植物细胞发生质壁分离的条件是:具有细胞壁具有大液泡细胞必须是活的(3)发生质壁分离的内因: 原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性 发生质壁分离的外因:外界溶液浓度大于细胞液浓度 发生质壁分离的细胞为 成熟的植物细胞 ,不能用根尖分生区幼嫩细胞(4)能发生质壁分离复原的细胞才是活细胞 ;利用质壁分离和复原实验可以测定细胞液浓度,50%左右细胞发生质壁分离的外界溶液浓度相当于细胞液浓度。17.细胞膜和其他生物膜都是 选择透过性 膜(是指可以让水分子、溶剂分子、气体分子自由通过,一些离子和有机小分子也可以选择性通过,而其他的离子

17、、小分子和大分子则不能通过。18.能证明细胞膜具流动性的现象有:白细胞吞噬作用、变形虫的变形运动、人和小鼠细胞的融合实验19.ATP是直接供能物质,葡萄糖是细胞中重要能源物质,糖类、油脂、蛋白质是贮能物质ATP结构简式:A-PPP,A代表腺苷由腺嘌呤+核糖,P代表磷酸基团,代表高能磷酸键一个ATP分子中含有一个腺苷,两个高能磷酸键,三个磷酸基团;远离A的高能磷酸键易断裂也易生成。ATP和ADP可以相互转化:ATPADP+Pi+能量,ATP在生物体内含量很少,但转化很快方程从左到右时能量代表释放的能量,用于一切生命活动。方程从右到左时能量代表转移的能量,动物中为呼吸作用转移的能量。植物中来自光合

18、作用和呼吸作用。 20.物质跨膜运输方式:运输方向特点图例实例离子、小分子物质自由扩散由高浓度向低浓度不需要载体和能量水、甘油、乙醇、苯、CO2、O2、脂质易化扩散由高浓度向低浓度需要载体不需要能量红细胞吸收葡萄糖(仅此一例)主动转运由低(高)浓度向高(低)浓度既需要载体又需要能量小肠吸收无机盐、葡萄糖、氨基酸等大分子物质胞吞(不跨膜)由细胞外到细胞内需要消耗能量略白细胞吞噬病菌胞吐(不跨膜)由细胞内到细胞外需要消耗能量略分泌蛋白的分泌、神经递质的释放自由扩散 易化扩散或主动转运能量被动转运 被动转运主动转运 主动转运(上图横坐标表示能量)载体蛋白具有专一性,每种载体只你转运一种物质21.酶(

19、降低化学反应活化能的酶)(1)酶的产生部位:活细胞,作用:催化作用,成分:绝大多数是蛋白质,少数是RNA。(2)酶的作用机理:酶催化作用的原理是降低化学反应的活化能。同无机催化剂相比,酶催化效率更高的原因在于酶降低活化能的作用更显著。(3)酶的本质:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数是蛋白质,少数是RNA。(4)酶的特性:高效性:酶的催化效率约是无机催化剂的107 1013倍专一性:一种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应作用条件较温和:在过酸、过碱或温度过高的条件下酶会失活;在低温条件下,酶的活性降低,但不会失活。22.探究酵母菌细胞呼吸的方式中二氧化碳、酒精的检测方法:CO

20、2检测:澄清石灰水(变混浊)或溴麝香草酚蓝水溶液(由蓝变绿再变黄)酒精检测:橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与酒精发生化学反应,变成灰绿色23.细胞呼吸的方式 有氧呼吸无氧呼吸场所细胞质基质和线粒体始终在细胞质基质条件需分子氧、酶不需分子氧、需酶概念细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成许多ATP的过程。细胞在无氧的条件下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解成不彻底的氧化产物,同时释放出少量能量的过程。过程在各种酶的催化下 C6H12O6 2丙酮酸 + 4H + 少量能量 2丙酮酸+ 6H2O 6CO2 + 20H+ 少量能

21、量24 H + 6O2 12H2O +大量能量在各种酶的催化下 C6H12O6 2丙酮酸 + H+少量能量 2C3H6O3 2丙酮酸+ 4H 2C2H5OH + 2CO2反应式在各种酶的催化下C6H12O6+6H2O+6O2 6CO2 + 12H2O + 大量能量生成乳酸:C6H12O6 2C3H6O3少量能量生成酒精:C6H12O6 2C2H5OH2CO2少量能量产物CO2 、H2O酒精和CO2或乳酸能量大量、合成38ATP(1161KJ)少量、合成2ATP(61.08KJ)联系从葡萄糖分解成丙酮酸阶段相同,以后阶段不同实质分解有机物,释放能量,合成ATP意义为生物体的各项生命活动提供能量;

22、为体内其他化合物合成提供原料24.色素的提取和分离提取和分离的原理 提取原理:绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中。分离原理:纸层析法:叶绿体中的色素不只一种,都能溶解在层析液中。它们在层析液中的溶解度不同:溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢。色素随着层析液在滤纸上的扩散而分离开各种材料的用途(二氧化硅、碳酸钙、无水乙醇、层析液等)二氧化硅:使研磨充分 碳酸钙:防止叶绿体中的色素被破坏 无水乙醇:溶解色素 层析液:分离色素画滤液细线的要点细、齐、匀(沿铅笔线均匀地画一条线。待绿叶干后,再画一两次。)实验结果(色素的种类、颜色、含量、在滤纸条上的位置)胡萝卜素:橙黄色(最少)叶黄素

23、:黄色(较少)叶绿素a:蓝绿色(含量最多,)叶绿素b:黄绿色(较多)叶绿体中的色素存在于 类囊体的薄膜(基粒)上 ,作用是 吸收、传递、转化光能叶绿素主要吸收 红光和蓝紫光 ;类胡萝卜素主要吸收 蓝紫光 25.光合作用过程光合作用过程光反应阶段暗反应阶段条件: 酶(有、无光均可)场所: 叶绿体的基质 产物: 糖类等有机物 过程:(1)CO2的固定: C5CO2 2 C3 (2)C3的还原:2C3 ATPH (CH2O)C5ADPPi能量变化:ATP中的活跃化学能(CH2O)中的稳定化学能光反应阶段条件: 光、色素、酶场所:叶绿体类囊体的薄膜上产物: H、O2、ATP 光过程:(1) 水的光解:

24、 2H2O 4 H + O2; (2)ATP的生成:ADP + Pi ATP能量变化:光能ATP中的活跃化学能(2)ATP的形成:ADP+Pi+光能 ATP(1)光合作用过程 酶 (2)叶绿体处于不同条件下,C3、C5、H、ATP的动态变化条件C3C5HATP停止光照,CO2供应不变增多减少减少减少光照不变,停止供应CO2减少增加增加增加(3)光合作用总反应式:光能光能叶绿体叶绿体 6CO2+12H2O C6H12O6+6H2O+6O2或 CO2+H2O (CH2O)+O2 (3)影响光合作用强度的外界因素:空气中CO2浓度,土壤中水分多少,光照长短与强弱,光的成分及温度高低等26.光合作用和

25、细胞呼吸(有氧呼吸)的比较光合作用细胞呼吸(有氧呼吸)区别发生部位含有叶绿体的植物细胞所有活细胞反应场所叶绿体细胞质基质、线粒体条 件光、色素、酶酶物质变化无机物有机物有机物无机物能量变化光能有机物中稳定的化学能有机物中稳定的化学能ATP中活跃的化学能和热能实 质将无机物合成有机物,储存能量分解有机物,释放能量联系光合作用的产物作为细胞呼吸的物质基础,细胞呼吸产生的二氧化碳和水可为光合作用所利用27.自养生物特点:可将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,如绿色植物,硝化细菌、光合细菌异养生物特点:不能将CO2、H2O等无机物合成葡萄糖等有机物,只能利用环境中现成的有机物来 维持自身生命活

26、动,如 病毒、乳酸菌、酵母菌、变形虫、菟丝子、动物、植物等生物光合作用与化能合成作用的异同:不同点:能源不同:光合作用来源于太阳能;化能合成作用来源于体外化学物质被氧化时释放的化学能 相同点:都能将无机物合成有机物,且碳源相同。 有丝分裂: 体 细胞增殖28. 真核细胞 减数分裂: 有性生殖 细胞(精子、卵细胞、配子)增殖分裂方式 无丝分裂:蛙的红细胞。分裂过程中没有出现 染色体 和 纺锤体 变化有丝分裂特征:染色体经过 复制 , 精确地平均分配 到两个子细胞中有丝分裂意义:在亲代和子代之间保持了遗传性状的稳定性,对于生物的遗传有重要的意义分裂间期:完成 DNA复制 及有关 蛋白质合成 (染色

27、体数目 不变 ,DNA加倍 )有丝分裂分裂期前期: 核仁、核膜 逐渐消失,出现 染色体 及 纺锤体 ,染色体 散乱分布在纺锤体中央中期: 染色体的着丝点 排列在 赤道板 上(染色体形态比较稳定,数目比较清晰便于观察)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分离,分别移向细胞两极,染色体数目加倍末期:核膜,核仁重新出现,纺缍体,染色体逐渐消失动植物细胞有丝分裂区别植物细胞动物细胞间期无中心体复制有中心体复制前期由细胞两极发出 纺锤丝 形成 纺锤体由两组 中心粒 发出的星射线形成 纺锤体末期细胞中部形成 细胞板 扩展形成 细胞壁 ,将一个细胞分裂成两个子细胞.细胞膜由中部向内 凹陷 把细胞 缢裂 成两个子细

28、胞有丝分裂中,染色体及DNA数目变化规律时期间期前期中期后期末期染色体数目2N2N2N4N2NDNA含量2N4N4N4N4N2N染色单体04N4N4N00DNA、染色体、每条染色体上DNA含量变化曲线29.细胞分化特点:普遍性、持久性、不可逆性 实质: 基因选择性表达 (遗传物质不发生改变)30.细胞全能性:指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体潜能。高度分化的植物细胞具有全能性,如植物组织培养 高度分化的动物细胞的细胞核具有全能性,如克隆羊 全能性高低的比较:植物细胞动物细胞 受精卵生殖细胞体细胞31.细胞衰老特征:水分减少,细胞萎缩,体积变小,新陈代谢速率减慢。多种酶活性降低。色素随着细

29、胞衰老而逐渐积累。呼吸速率减慢,细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深。膜通透性改变,物质运输功能降低。35、细胞凋亡指 基因 决定的细胞 自动结束生命 的过程,是一种正常的 自然生理 过程,如蝌蚪尾消失,它对于多细胞生物体正常发育 ,维持内部环境的稳定以及抵御外界因素干扰具有非常关键作用。32.癌细胞特征在适宜的条件下,癌细胞能够无限增殖,癌细胞的形态结构发生显著变化,癌细胞的表面也发生了变化,易在体内分散和转移(糖蛋白减少)33.癌症的内因和外因内因:原癌基因和抑癌基因被激活外因:物理致癌因子、化学致癌因子、病毒致癌因子必修2知识点总结1 遗传的基本规律(1)生物的性状及表现方式相

30、对性状:同种生物的同一性状的不同表现类型。如兔的长毛和短毛;人的卷发和直发等孟德尔把杂种子一代中显现出来的性状叫显性性状;把杂种子一代中未显现出来的性状叫隐性性状 性状分离:在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象。 纯合子:由相同基因的配子结合成的合子发育成的个体。(纯合子能稳定的遗传, 不发生性状分离) 杂合子:由不同基因的配子结合成的合子发育成的个体。(不能稳定的遗传,后代会发生性状分离)杂合子准确的含义:含有等位基因的个体表现型:生物个体表现出来的性状(如:豌豆高茎)基因型:与表现型有关的基因组成。(如Dd、dd)(2)基因分离定律一对相对性状杂交试验:亲本为显性纯合子AA和隐

31、性纯合子aa,杂交后代为杂合子Aa,子一代自交,后代基因型比值为AA:Aa:aa=1:2:1,表现型比值为3:1(如,高茎:矮茎)。 测交:杂合子(Aa)与隐性纯合子(aa)杂交,后代基因型与表现型比值均为1:1。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,生物体在进行减数分裂时,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。(3)基因自由组合定律两对相对性状杂交试验:亲本具有二对相对性状,子二代表现型比值为9:3:3:1,若要计算其中一种基因型(如AaBB)所占后代总体的比例,可用表格法、分支法,或者将两种基因分

32、开,分别根据基因分离定律计算各自比值,再将两结果想乘得出(分离相乘法)。 如AaBB,Aa所占比值为2/4,BB所占比值为1/4,所以AaBB所占后代比值为2/4*1/4=1/8。 AaBb自交产生子代1)表格法配子ABAbaBabABAABBAABbAaBBAabbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaabbabAaBbAabbaaBbaabb子代统计A_B_型(双显)9A_bb型(单显)3aaB_型(单显)3aabb型(双隐)1纯合体1AABB1AAbb1aaBB1aabb单杂2AABb2Aabb2aaBb单杂2AaBB双杂4AaBb2)分支法 1/4BB 1/

33、4BB 1/4BB1/4AA 2/4Bb 2/4Aa 2/4Bb 1/4aa 2/4Bb 1/4bb 1/4bb 1/4bb共9种基因型,其中1/16AABB、2/16AABb、1/16AAbb1/16aabb与表格基因型及数据相符3)乘法:因Aa自交产生3种基因型(AA:Aa:aa=1:2:1),2种表现型(显性:隐性=3:1);Bb自交同理。所以AaBb自交后代:基因型:33=9种;表现型:(3:1) (3:1)=9:3:3:1; aaBb=1/42/4=2/16测交:为两对基因型的杂合子(AaBb)与隐性纯合子(aabb)杂交,后代基因型与表现型比值均为1:1:1:1。因Aaaa产生后代

34、基因型Aa:aa=1:1,表现型(显性:隐性=1:1) 同样 Bbbb产生后代基因型Aa:aa=1:1,表现型(显性:隐性=1:1)所以AaBb与aabb测交产生后代基因型(1:1)(1:1)=1:1:1:1,表现型(1:1)(1:1)=1:1:1:1基因的自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的。在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。(5)常见组合问题(自由组合定律的解题方法统一用分枝法先一对一对分析,再进行组合:都可以简化为用分离定理来解决,即先求一对相对性状的,最后把结果相乘,即进行组合,

35、因此,要熟记分离定理的6种杂交结果)1、AA AA 2、AA Aa 3、AA aa 4、Aa Aa 5、Aa aa 6、aa aa 配子类型问题(AA只产生一种A型配子,Aa 产生A型、a型二种配子,aa只产生一种a型配子)如:AaBbCc产生的配子种类数为2x2x2=8种基因型类型如:AaBbCcAaBBCc,后代基因型数为多少?先分解为三个分离定律:AaAa后代3种基因型(1AA:2Aa:1aa) BbBB后代2种基因型(1BB:1Bb),CcCc后代3种基因型(1CC :2Cc:1cc)所以其杂交后代有3x2x3=18种类型。 表现类型问题 如:AaBbCcAabbCc,后代表现型为多少

36、? 先分解为三个分离定律:AaAa后代2种表现型,Bbbb后代2种表现型,CcCc后代2种表现型,所以其杂交后代有2x2x2=8种表现型。2.染色体学说(1)染色体形态类型:端点着丝粒染色体、中间着丝粒染色体、近端着丝粒染色体 根据与性别决定是否有关分为:常染色体和性染色体(豌豆是二性花没有性染色体)(2)基因和染色体之间的平行关系项目基因染色体体细胞中数目成对存在成对存在配子中数目含成对基因中一个含成对染色体中一条杂交形成配子、受精保持完整性和独立性相对稳定的形态结构体细胞中来源1个来自父方,1个来自母方1个来自父方,1个来自母方在配子形成时等位基因分离,非等位基因自由组合同源染色体分离,非

37、同源染色体自由组合(3).染色体学说:基因位于染色体上, 染色体是基因的主要载体。(线粒体、叶绿体也是基因的载体)(4)染色体组型:根据染色体的大小和形态特征,将人类染色体配对、分组并编号所构成的图像染色体组型分析的意义 :不同的生物有不同的染色体组型;染色体组型代表了生物的种属特性;探讨动、植物的起源,物种间的亲缘关系;研究人类遗传病的发病机理3减数分裂的概念(1)减数分裂:特殊的有丝分裂,形成有性生殖细胞。在进行减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次,减数分裂的结果是成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖的细胞的减少一半。(2)精子与卵细胞形成过程及特征:精原细胞初级精母细胞次级精

38、母细胞精细胞精子卵原细胞初级卵母细胞次级卵母细胞卵细胞具体过程:精子的形成过程: 卵细胞的形成过程: 1个精原细胞(2n) 1个卵原细胞(2n) 间期:染色体复制 间期:染色体复制 1个初级精母细胞(2n) 1个初级卵母细胞(2n) 前期:联会、四分体、交叉互换(2n) 前期:联会、四分体(2n) 中期:同源染色体排列在赤道板上(2n) 中期:(2n) 后期:配对的同源染色体分离(2n) 后期:(2n)末期:细胞质均等分裂 末期:细胞质不均等分裂(2n)2个次级精母细胞(n) 1个次级卵母细胞+1个第一极体(n) 前期:(n) 前期:(n) 中期:(n) 中期:(n)后期:染色单体分开成为两组

39、染色体(2n) 后期:(2n)末期:细胞质均等分离(n) 末期:(n)4个精细胞:(n) 1个卵细胞:(n)+3个极体(n)变形 4个精子(n)(3)精子和卵细胞形成过程中染色体的主要变化:减数第一次分裂:间期:染色体复制前期I:同源染色体联会形成四分体(非姐妹染色体单体之间常出现交叉互换),中期I:同源染色体排列在赤道板上,后期I:同源染色体分离同时非同源染色体自由组合;减数第二次分裂:前期II:染色体散乱地分布于细胞中,中期II:染色体的着丝点排列在赤道板上,后期II:染色体的着丝点分裂染色体单体分离。减数第二次分裂各个时期,同一细胞中无同源染色体。2减数分裂中,染色体及DNA数目变化规律

40、减数第一次分裂减数第二次分裂前期中期后期末期前期中期后期末期染色体2n2n2nnnn2nn染色单体4n4n4n2n2n2n00DNA数目4n4n4n2n2n2n2nN名称初级精母细胞初级卵母细胞次级精母细胞次级卵母细胞精细胞 精子卵细胞妹染色单体:复制后的每条染色体都由两条姐妹染色单体构成同源染色体:配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方。联会:同源染色体两两配对的现象。四分体:联会后的每对同源染色体,一个四分体含2条染色体、4条染色单体、4条DNA.3受精作用的特点和意义特点: 受精作用是精子和卵细胞相互识别、融合成为受精卵的过程。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融合,使受精卵中染色体的数目又恢复到提细胞的数目,其中有一半来自精子有一半来自卵细胞意义: 减数分裂和受精作用对于维持生物前后代体细胞中染色体数目

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