高中生物细胞学说知识点总结及习题
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细胞
一,细胞学说 生态系统的基本层次
真核细胞原核细胞及其区别(细胞大小,细胞核,细胞质,代表生物)
二,元素
1,细胞中的常见元素(大量元素,微量元素,最基本元素)
2,组成人体的主要元素,干重,鲜重
3,有机物中元素的种类(糖类,脂质,蛋白质,核酸)
为什么脂肪可以作为储能物质
4,从元素看生物与非生物的关系
三,集中有机物的检测
还原糖,脂肪,蛋白质,淀粉
掌握实验原理,材料,所用试剂,实验现象
四,蛋白质核酸
1, 基本符号的书写,氨基,羧基,肽键
2, 有关蛋白质的计算题,脱水缩合 肽键数=脱去的水分子数
若形成的多肽为一条肽链:肽键数=脱去的水分子数=氨基酸数目减一
如果有m条肽链:肽键数=脱去的水分子数=氨基酸数目—m
另外,计算氨基和羧基时,要注意R基
3, 核酸的化学结构
4,有关核酸,核苷酸和碱基的种类
五,糖类,脂质的种类和作用
1,单糖,二糖,多糖,举例,并说明其主要功能
2,脂质的分类,脂肪,磷脂,固醇(胆固醇,性激素,维生素D)
六,水和无机盐的作用
1, 水在细胞中的含量及特点 (与代谢的关系,生长时期,细胞衰老)
2, 有关自由水和结合水
3, 常见无机盐离子及其作用(Mg Fe Ca Na 等)
六,细胞的基本结构(细胞壁,细胞膜,细胞质,细胞核)
1, 细胞壁植物细胞具有细胞壁,成份是果胶和纤维素;细菌等原核生物,绝大部分有细胞
壁,成份是肽聚糖;真菌类生物有细胞壁,成分是几丁质。
2, 细胞膜(化学组成,结构特点,功能特点,主要功能)
3, 细胞器,按照双膜,单膜和无膜来分,并说明其主要功能,简述蛋白质的合成 4, 细胞核(结构,主要功能)
5, 细胞的整体性(结构上来看,功能,调控,与外界的关系)
六,细胞的物质运输
1, 渗透作用发生的条件
2, 生物膜的流动镶嵌模型(镶嵌性,流动性,不对称性)
3, 分子跨膜运输的方式:被动运输(自由扩散,协助扩散)主动运输,内吞外排
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基因连锁互换
一,基因连锁定律产生的背景
1,孟德尔遗传的两个基本定律在得到科学界的公认以后,受到了广泛的重视,许多生物学家开始用其他的动物和植物作材料,进行杂交试验。但是,他们在进行两对相对性状的杂交试验时发现,并不是所有的结果都符合基因的自由组合定律,于是,有人一度对孟德尔提出的遗传定律产生了怀疑。这时,美国的遗传学家摩尔根和他的同事们用果蝇作试验材料,进行了大量的遗传学的研究工作,不仅证实了基因的分离定律和自由组合定律是正确的,而且揭示出了遗传的第三个基本定律——基因的连锁和交换定律,科学地解释了孟德尔的遗传定律所不能解释的遗传现象。
尔根等人用纯种灰身长翅果蝇与纯种黑身残翅果蝇交配,他们看到子一代(F1)都是灰身长翅的,由此可以推出,果蝇的灰身(B)对黑身(b)是显性;长翅(V)对残翅(v)是显性。所以,纯种灰身长翅果蝇的基因型与纯种黑身残翅果蝇的基因型应该分别是(BBVV)和(bbvv)。F1的基因型应该是(BbVv)。
摩尔根又让F1的雄果蝇(BbVv)与双隐性类型的雌果蝇(bbvv)测交,按照自由组合定律,测交后代中应该出现4种不同的类型,即灰身长翅、灰身残翅、黑身长翅、黑身残翅,并且它们之间的数量比应该为1:1:1:1。但是,测交的结果与原来预测的完全不同,只出现两种和亲本完全相同的类型:灰身长翅(BbVv)和黑身残翅(bbvv),并且两者的数量各占50%。很明显,这个测交的结果是无法用基因的自由组合定律来解释的。
为什么会出现上述试验结果呢?摩尔根认为果蝇的灰身基因和长翅基因位于同条染色体上;黑身基因和残翅基因也位于同一条染色体上。所以,当两种纯种的亲代果蝇交配后,F1的基因型BbVv,应该表示为,表现型是灰身长翅。这样,在F1雄果蝇产生配子时,原来位于同一条染色体上的两个基因(B和V、b和v)就不能分离,而是连在一起向后代传递。因此,当F1雄果蝇与黑身残翅的雌果蝇交配后,只能产生灰身长翅()和黑身残翅()两种类型,并且这两者的数量各占 50%。像这样,位于一对同源染色体上的两对(或两对以上)等位基因,在向下一代传递时,同一条染色体上的不同基因连在一起不相分离的现象,叫做连锁。在上述雄果蝇的测交试验中,由于只有基因的连锁,没有基因之间的交换,因此,这种连锁是完全连锁。在完全连锁遗传中,后代只表现出亲本类型。
2,不完全连锁遗传
摩尔根等人还做了另一组试验,他们让子一代(F1)的雌果蝇(BbVv)与双隐性类型的雄果蝇(bbvv)测交,所得的结果如图所示。从图中所示的结果可以看出,F1与双隐性类型测交,虽然测交后代的表现型与基因自由组合定律中测交的结果一样,也是4种类型;灰身长翅,灰身残翅、黑身长翅和黑身残翅,但是,它们之间的数量比并不符合基因的自由组合定律中的1:1:1:1,而是与亲本表现型相同类型的比例很大(占总数的84%);与亲本表现型不同类型的比例很小(占总数的16%)。
为什么会出现上述的试验结果呢?摩尔根认为,位于同一条染色体上的两个基因的连锁关系有时是可以改变的(如图)。在细胞进行减数分裂形成配子的过程中(即出现四分体时),如果同源染色体中,来自父方的染色单体与来自母方的染色单体相互交
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换了对应部分,在交换区段上的等位基因就会发生交换,这种交换可以产生新的基因组合。所以测交后,在子代产生了与亲代表现型相同类型的同时,也产生了与亲代表现型不同的新类型。但是,为什么测交后代的数量比不是1:1:1:1呢?这是因为F1在形成配子时,大部分配子中的同一条染色体上的这两个基因是连锁的,因而生成的配子和配子特别多(各占42%),只有一小部分配子中的两个基因因为交换(交叉点正好位于基因B与V、 b与v的中间)而产生了新的组合,因而生成的配子和配子很少(各占8%)。因此,F1与双隐性类型测交,就产生了这样的结果:灰身长翅占42%,黑身残翅占42%,灰身残翅占8%,黑身长翅占8%。在上述雌果蝇的测交试验中,由于基因在向下一代传递的过程中,不仅有连锁,还出现了交换,因此,这种遗传是不完全连锁遗传。
3,基因连锁和交换定律的实质
综上所述,基因的连锁和交换定律的实质是:在进行减数分裂形成配子时,位于同一条染色体上的不同基因,常常连在一起进入配子;在减数分裂形成四分体时,位于同源染色体上的等位基因有时会随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,因而产生了基因的重组。应当说明的是,基因的连锁和交换定律与基因的自由组合定律并不矛盾,它们是在不同情况下发生的遗传规律:位于非同源染色体上的两对(或多对)基因,是按照自由组合定律向后代传递的,而位于同源染色体上的两对(或多对)基因,则是按照连锁和交换定律向后代传递的。
4,三大定律的关系
1)基因的自由组合定律和基因的连锁交换定律是以基因的分离规律为基础的。
2)形成配子时,同源染色体上的等位基因彼此分离。在分离之前,可能发生部分染色体的交叉互换 。
3)在同源染色体分离时,非 …… 此处隐藏:6747字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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