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文档简介
新课标高一生物易错知识点归纳非淡泊无以明志,非宁静无以致远。人一能之,己十之,人十能之,己百之。1. 观察有丝分裂过程观察的是死细胞;低温诱导染色体变异实验中染色体变化的观察也是死细胞。2. 通过有性生殖产生后代的生物体中,体细胞只能进行有丝分裂,且有丝分裂全过程同源染色体完全成对,但不配对。3. 通过有性生殖产生后代的生物体中,既能进行有丝分裂又能进行减数分裂的场所是:生殖器官,如雄性的睾丸、精巢;雌性的卵巢。4. 噬菌体是DNA病毒无细胞结构,只能用活的宿主细胞培养;其他病毒的培养也只能用活的宿主细胞培养。5. ATGCU是5种碱基,不是核苷酸;而8种核苷酸的命名则是以5种碱基来命名,其中四种核糖核苷酸,是构成RNA的基本单位;四种脱氧核糖核苷酸,是构成DNA的基本单位。6. DNA半保留复制的意义:保持亲自代之间遗传信息的连续性。7.DNA分子具有特异性和多样性:碱基对排列顺序的多样性,构成了DNA分子的多样性,而碱基对的特定的排列顺序,又构成了每个DNA分子的特异性,这从分子水平说明了生物体具有多样性和特异性的原因。8. DNA能精确复制的意原因:DNA分子具有规则的双螺旋结构并通过碱基互补配对方式产生子代。9. 基因是DNA上有遗传效应的片段,为双链,和DNA一样不含U碱基。密码子是mRNA上三个相邻的碱基,不含T碱基,共有64种,只有61种对应氨基酸,所以转移氨基酸的tRNA对应也只有61种,tRNA一端是三个相邻的碱基,叫反密码子,另一端是结合氨基酸的位点。10. 孟德尔遗传定律发生在有性生殖过程核基因的遗传:基因分离(Aa适用一对相对性状);基因自由组合(AaBb适用两对及其以上的相对性状)。11. 雌雄同体生物无性染色体,雌雄异体的生物才有性染色体,常见植物有:菠菜、大麻、女蒌菜(性染色体XY)。教材常见伴X隐性遗传病有:红绿色盲、血友病、果蝇红白眼、女蒌菜叶形遗传。12. 突变包括:基因突变、染色体变异。突变与基因突变是包含与被包含的关系。13. 进行有性生殖的生物具有多样性的原因:a) 基因重组产生的配子具有多样性b) 精卵细胞随机结合形成的受精卵(合子)具有多样性14.有性生殖过程中的基因重组类型减数第一次分裂四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换。减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的基因自由组合。而细菌等一般进行无性生殖的生物的基因重组只能通过基因工程来实现。15. 无性生殖中的基因重组:肺炎双球菌的转化、基因工程的重组DNA。16. 基因突变在显微镜下不可见,染色体变异在显微镜下可见。17. 秋水仙素的作用机理:抑制纺锤体的形成,使着丝点分开的染色体不能被拉向细胞的两极,从而使细胞染色体加倍。18. 现代生物进化理论的核心是:自然选择;主要内容有A. 种群是生物进化的基本单位,也是繁殖的基本单位;生物进化的实质是种群基因频率的改变。B. 突变和基因重组为生物进化提供原材料C. 自然选择决定生物进化的方向,同时使基因频率定向改变。D. 隔离是形成新物种的必要条件。E. 突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节。19. 生物多样性包含:基因多样性物种多样性生态系统多样性20. 新物种的形成一般先地理隔离再生殖隔离,但有些物种形成只经生殖隔离,如多倍体的形成,以及人工多倍体育种。21. 生殖隔离是新物种形成的标志。22. 基因突变后性状没发生改变的原因可能有:原来为显性性纯合子(AA),基因突变后为杂合子()(真核生物适用)一种氨基酸对应多种密码子(即:密码子具有简并性)单个体细胞发生了基因突变(多细胞生物适用)。23.连接酶:作用于双链形成双链的磷酸二酯键,是基因针线,用于基因工程。聚合酶:作用于单链形成单链磷酸二酯键,用于复制24.质粒上有控制细菌抗药性、固氮、抗生素生成等性状的基因,这些基因就是作为运载体的标记基因。25.细胞表面积与体积比越大,细胞代谢越旺盛。26.有细胞结构的生物,体内既有DNA又有RNA,但是遗传物质是DNA,而不是RNA。病毒无细胞结构,遗传物质只有一种,要么是DNA,要么是RNA;噬菌体是DNA病毒。27.微生物中真核原核的简单判别:教材中除了酵母菌、青霉菌是真核微生物(既酵母菌、霉菌是真核,例如黄曲霉、毛霉、黑霉),其余带“菌”的是原核微生物。28.核糖体由蛋白质和rRNA组成,是细胞内合成蛋白质的场所。29.细胞中的高尔基体与细胞分泌物的形成有关,主要是对蛋白质进行加工和转运;植物细胞分裂时,高尔基体与细胞壁(细胞板)的形成有关。30.染色质(分裂间期)和染色体(分裂期)是细胞中同一种物质在不同时期的两种形态。31.细胞核(核膜为双层膜,上有核孔)是遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。32.细胞以分裂的方式进行增殖,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。33.细胞有丝分裂的重要意义(特征):将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去,因而在生物的亲代和子代间保持了遗传性状的稳定性,对生物的遗传具重要意义。34细胞分化是一种持久性的变化,它发生在生物体的整个生命进程中,但在胚胎时期达到最大限度,一般具有不可逆的特点。35.高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力,也就是保持着细胞全能性;而动物细胞核具有全能性。36.有性生殖产生的后代具双亲的遗传特性,具有更大的生活能力和变异性,因此对生物的生存和进化具有重要意义。37.减数分裂的结果是,新产生的生殖细胞中的染色体数目比原始的生殖细胞的减少了一半。减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂中。38.减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分开,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。39.一个精原细胞经过减数分裂,形成四个精细胞,精细胞再经过复杂(非减数分裂过程)的变化形成精子。40.一个卵原细胞经过减数分裂,只形成一个卵细胞;三个极体。41.对于进行有性生殖的生物来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的42.对于进行有性生殖的生物来说,个体发育的起点是受精卵。43.DNA是使R型细菌产生稳定的遗传变化(即R型细菌转化为S型细菌)的物质,而噬菌体的各种性状也是通过DNA传递给后代的,这两个实验证明了DNA是遗传物质。44亲代的遗传信息的传递是通过DNA分子的复制(半保留复制和边解旋边复制的特点)来完成的。45.子代与亲代在性状上相似,是由于子代获得了亲代复制的一份DNA的缘故。46.基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈线性排列,染色体是基因的载体。47.基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成(即转录和翻译过程)来实现的。48.由于不同基因的脱氧核苷酸的排列顺序(碱基顺序)不同不同的基因含有不同的遗传信息。49.DNA分子中脱氧核苷酸的排列顺序决定了mRNA中核糖核苷酸的排列顺序,mRNA中核糖核苷酸的排列顺序又决定了蛋白质中氨基酸的排列顺序,氨基酸的排列顺序最终决定了蛋白质的结构和功能的特异性,从而使生物体表现出各种遗传特性。所以,生物的一切性状都是由基因决定,并由蛋白质分子直接体现的。50.生物的一切遗传性状都是受基因控制的。一些基因是通过控制酶的合成来控制代谢过程;基因控制性状的另一种情况,是通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状。51.基因分离定律:具有一对相对性状的两个纯合亲本杂交时,子一代只表现出显性性状;子二代出现了性状分离现象,并且显性性状与隐性性状的数量比接近于3:1。52.基因分离定律的实质是: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形成配子时,等位基因会随着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。53.基因型是性状表现的内在因素(肉眼不可见),而表现型则是基因型的表现形式(肉眼可见)。54.基因自由组合定律的实质是: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。55.可遗传的变异有三种来源:基因突变,基因重组,染色体变异。56.基因突变是生物变异的根本来源,为生物进化提供了最初的原材料。57.通过有性生殖过程实现的基因重组,为生物变异提供了极其丰富的来源。这是形成生物多样性的重要原因之一,对于生物进化具有十分重要的意义。58.生物进化的过程实质上就是种群基因频率发生变化的过程。59.基本概念 染色质、染色体、拟核、无丝分裂、细胞全能性、癌变、细胞分化、减数分裂、受精作用、碱基互补配对原则(DNADNA互补、DNA一-RNA互补、RNARNA互补)、基因、遗传信息、遗传密码子、信使RNA、转移RNA、半保留复制、转录、翻译。性状、相对性状(同一性状的不同表现类型)、显性性状、隐性性状、性状分离、等位基因、纯合子、杂合子(含等位基因)、基因型、表现型、杂交(包含测交)、测交、自交(基因型相同的个体交配或同种基因型的植株间传粉受精)、基因的分离定律、
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