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文档简介
生物必修(1)知识点整顿
第一章走近细胞
第一节从生物圈到细胞
一、有关概念、
细胞:是生物体构造和功能的基本单位。除了病毒以外,所有生物都是由细胞构成的。细胞是地
球上最基本的生命系统
生命系统的构造层次:细胞一组织一器官一系统(植物没有系统)一个体一种群
一群落一生态系统一生物圈
二、病毒的I有关知识:
1、病毒(Virus)是一类没有细胞构造H勺生物体。重要特性:
①、个体微小,一般在10~30nm之间,大多数必须用电子显微镜才能看见;
②、仅具有一种类型H勺核酸,DNA或RNA,没有含两种核酸的|病毒;
③、专营细胞内寄生生活;
④、构造简朴,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳所构成。
2、根据寄生口勺宿主不一样,病毒可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒(即噬菌体)三大类。根据
病毒所含核酸种类H勺不一样分为DNA病毒和RNA病毒。
3、常见的病毒有:人类流感病毒(引起流行性感冒)、SARS病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)[引起
艾滋病(AIDS)卜禽流感病毒、乙肝病毒、人类天花病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒等。
第二节细胞的多样性和统一性
一、细胞种类:根据细胞内有无以核膜为界线的J细胞核,把细胞分为原核细胞和真核细胞
二、原核细胞和真核细胞的比较:
1、原核细胞:细胞较小,无核膜、无核仁,没有成形的细胞核;遗传物质(一种环状DNA分子)集
中日勺区域称为拟核:没有染色体,DNA不与蛋白质结合,:细胞器只有核糖体:有细胞
壁,成分与真核细胞不一样。
2、真核细胞:细胞较大,有咳膜、有核仁、有真正的I细胞核;有一定数目的染色体(DNA与蛋白质
结合而成);一般有多种细胞器。
3、原核生物:由原核细胞构成的生物。如:蓝藻、细菌(如硝化细菌、乳酸菌、大肠杆菌、肺炎双球
菌)、放线菌、支原体等都属于原核生物。
4、真核生物:由真核细胞构成的生物。如动物(草履虫、变形虫)、植物、真菌(酵母菌、霉菌、粘菌)
等。
三、细胞学说的建立:
1、1665英国人虎克(RobertHooke)用自己设计与制造的显微镜(放大倍数为40-140倍)观测了软木
日勺薄片,第•次描述了植物细胞的构造,并初次用拉丁文cella(小室)这个词来对细胞命名。
2、1680荷兰人列文虎克(人vanLeeuwenhoek),初次观测到活细胞,观测过原生动物、人类精子、
鞋鱼口勺红细胞、牙垢中的细菌等。
3、19世纪30年代德国人施莱登(MatthiasJacobSchleiden)、施旺(TheodarSchwann)提出:
一切植物、动物都是由细胞构成H勺,细胞是一切动植物的基本单位。这一学说即“细胞学说(Cell
Theory)",它揭示了牛物体构造的统一件.
第二章构成细胞的分子
第一节细胞中的元素和化合物
一、1、生物界与非生物界具有统一性:构成细胞“勺化学元素在非生物界都可以找到
2、生物界与非生物界存在差异性:构成生物体的化学元素在细胞内的含量与在非生物界中的含量明
显不一样
二、构成生物体日勺化学元素有20多种:
〃大量元素:C、0、H、N、S、P、Ca、Mg、K等;
Y
微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo;
I
基本元素:c;
重要元素;C、O、H、N、S、P:
细胞含量最多4种元素:C、O、H、N;
-{水
]无机物无机盐
构成细胞[蛋白质
11勺化合物[脂质
有机物糖类
核酸
三、在活细胞中含量最多的化合物是水(85%-90%):含量最多的有机物是蛋白质(7%~
10%);占细胞鲜重比例最大的化学元素是O、占细胞干直比例最大的化学元素是C。
第二节生命活动的重要承担者……蛋白质
一、有关概念:
氨基酸:蛋白质的基本构成单位,构成蛋白质的氨基酸约有20种.
脱水缩合:一种氨基酸分子H勺氨基(一NH?)与另一种氨甚酸分子的竣基(一COOH)相连接,同步
失去一分子水。
肽键:肽链中连接两个氨基酸分子的化学键(一NH—CO—)。
二肽:由两个氨基酸分子缩合而成的化合物,只具有i种肽键。
多肽:由三个或三个以上的I氨基酸分子缩合而成的链状构造。
肽链:多肽一般呈链状沟造,叫肽链。
二、氨基酸分子通式:
NH2
I
R—CH—COOH
三、氨基酸构造的特点:每种敏基酸分子至少具有一种氨基(一NHz)和一种段基(一COOH),并且均
有一种氨基和一种埃基连接在同一种碳原子上(如:有一NH2和一COOH但不是连在同一种碳原子上不叫
氨基酸);R基H勺不一样导致氨基酸口勺种类不一样。
四、蛋白质多样性的原因是:构成蛋白质的氨基酸数目、种类、排列次序不一样,多肽链空间构造千变万
化,
五、蛋白质的重要功能(生命活动的重要承担者);
①构成细胞和生物体的重要物质,如肌动蛋白:
②催化作用:如酶;
③调整作用:如胰岛素、生长激素;
④免疫作用:如抗体,抗原:
⑤运输作用:如红细胞中H勺血红蛋白。
六、有关计算:
①肽键数=脱去水分子数=飒基酸数目一肽链数
②至少具有的段基(一COOH)或氨基数(一NH2)=肽链数
第三节遗传信息的携带者一一核酸
一、核酸的种类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)
二、核酸:是细胞内携带遗传信息的物质,对于生物的遗传、变异和蛋白质的合成具有重要作用。
三、构成核酸的基本单位是:核甘酸,是由一分子磷酸、一分子五碳糖(DNA为脱氧核糖、RNA为核糖)
和一分子含氨碱基构成;构成DNA的核昔酸叫做脱氧核甘酸,构成RNAB勺核苜酸叫做核
糖核甘酸。
四、DNA所含碱基有:腺喋吟(A)、鸟喋吟(G)和胞嗑咤(C)、胸腺喀咤(T)
RNA所含碱基有:腺嚓吟(A)、鸟喋吟(G)和胞嗑咤(C)、尿嗒咤(U)
五、核酸的分布:真核细胞的DNA重要分布在细胞核中;线粒体、叶绿体内也具有少许的DNA;RNA
重要分布在细胞质中。
第四节细胞中的糖类和脂质
一、有关概念:
糖类;是重要的能源物质;重要分为单糖、二糖和多糖等
单糖:是不能再水解的糖。如葡萄糖。
二糖:是水解后能生成两分子单糖的糖。
多糖:是水解后能生成许多单糖的糖。多糖的基本构成单位都是葡萄糖。
可溶性还原性糖:葡萄触、果糖、麦芽糖等
二、糖类的比较:
元素常见种类分布重要功能
分类
C核糖
构成核酸
单糖脱氧核糖动植物
H前萄糖、果糖、半乳糖重要能源物质
蔗糖
一.稠植物//
O麦芽糖
乳糖动物
淀粉植物贮能物质
植物
多糖纤维素细胞壁重要成分
糖原(肝糖原、肌糖原)动物动物贮能物质
三、脂质的比较:
分类元素常见种类功能
1、重要储能物质
脂肪C、H、O/2、保温
3、减少摩擦,缓冲和减压
磷脂/细胞膜的重要成分
脂质
胆固醇与细胞膜流动性有关
C、H、0
维持生物第二性征,增进生
固醇(N、P)性激素
殖器官发育
维生素D有利于Ca、P吸取
第五节细胞中的无机物
一、有关水的知识要点
存在形式含量功能联络
1、良好溶剂它们可相互转
自由水约95%2、参与多种化学反应化;代谢旺盛时
水3、运送养料和代谢废物自由水含量增
多,反之,含量
结合水约4.5%细胞构造的重要构成成分
减少。
二、无机盐(绝大多数以离子形二C存在)功能:
①、构成某些重要日勺化合物,如:叶绿素、血红蛋白等
②、维持生物体日勺生命活动(如动物缺钙会抽搐)
③、维持酸碱平衡,调整渗透压。
第三章细胞的基本构造
第一节细胞膜……系统的I边界
一、细胞膜的成分:重要是脂质(约5()%)和蛋白质(约40%),还有少许糖类
(约2%—10%)
二、细胞膜的功能:
①、将细胞与外界环境分隔开
②、控制物质进出细胞
③、进行细胞间的信息交流
三、植物细胞还有细胞壁,重要成分是纤维素和果胶,对细胞有支持和保护作用;其性质是全透性日勺。
第二节细胞器.一系统内的分工合作
一、有关概念:
细胞质:在细胞膜以内、细胞核以外日勺原生质,叫做细胞质。细胞质重要包括细胞质基质和细胞
器。
细胞质基质:细胞质内呈波态的部分是基质。是细胞进行新陈代谢时重:要场所。
细胞器:细胞质中具有特定功能的多种亚细胞构造的总称。
二、八大细胞器的比较:
1、线粒体:(呈粒状、棒状,具有双层膜,普遍存在于动、植物细胞中,内有少许DNA和RNA内膜
突起形成崎,内膜、基质和基粒中有许多种与有氧呼吸有关的酶),线粒体是细胞进行有
氧呼吸的重要场所,生命活动所需要的能量,大概95%来自线粒体,是细胞口勺“动力车间”
2、叶绿体:(呈扁平日勺椭球形或球形,具有双层膜,重要存在绿色植物叶肉细胞里),叶绿体是植
物进行光合作用的细胞器,是植物细胞的J"养料制造车间”和“能量转换站”,(具有叶
绿素和类胡萝卜索,还有少许DNA和RNA,叶绿素分布在基粒片层的膜ho在片层构造的
膜上和叶绿体内口勺基质中,具有光合作用需要的酣)。
3、核糖体:椭球形粒状小体,有些附着在内质网上,有些游离在细胞质基质中。是细胞内将氨基
酸合成蛋白质的场所。
4、内质网:由膜构造连接而成的网状物。是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成」勺“车间”
5、高尔基体:在植物细胞中与细胞壁口勺形成有关,在动物细胞中与蛋白质(分泌蛋白)的加工、
分类运输有关。
6、中心体:每个中心体含两个中心粒,呈垂直排列,存在于动物细胞和低等植物细胞,与细胞的
有丝分裂有关。
7、液泡:重要存在于成熟植物细胞中,液泡内有细胞液。化学成分:有机酸、生物碱、糖类、蛋
白质、无机盐、色素等。有维持细胞形态、储存养料、调整细胞渗透吸水的作用。
8、溶酶体:有“消化车间”之称,内含多种水解晦,能分解衰老、损伤的I细胞器,吞噬并杀死侵
入细胞『'J病毒或病菌。
三、分泌蛋白的合成和运输:
核糖体(合成肽链)-内质网(加工成具有一定空间构造的蛋白质)一
高尔基体(进一步修饰加工)一囊泡一细胞膜一细胞外
四、生物膜系统II勺构成:包括细胞器膜、细胞膜和核膜等。
第三节细胞核----系统的控制中心
一、细胞核的功能:是遗传信息库(遗传物质储存和复制日勺场所),是细胞代谢和遗传B勺控制中心;
二、细胞核的构造:
1、染色质:由DNA和蛋白质构成,染色质和染色体是同样物质在细胞不一样步期日勺两种存在状态。
2、核膜:双层膜,把核内物质与细胞质分开°
3、核仁:与某种RNAH勺合成以及核糖体口勺形成有关。
4、核孔:实现细胞核与细胞质之间的物质互换和信息交流。
第四章细胞的物质输入和输出
第一节物质跨膜运输的实例
一、渗透作用:水分子(溶剂分子)通过半透膜的扩散作用。
二、原生质层:细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质。
三、发生渗透作用的条件:
1、具有半透膜
2、膜两侧有浓度差
四、细胞的J吸水和失水:
外界溶液浓度>细胞内溶液浓度细胞失水
外界溶液浓度V细胞内溶液浓度一细胞吸水
笫二节生物膜的流动镶嵌模型
一、细胞膜构造:磷脂蛋白质糖类
III
磷脂双分子层“镶嵌蛋白”糖被(与细胞识别有关)
(膜基本支架)
「构造特点:具有一定的流动性
细胞膜
(牛物膜)功能特点:选择透过怦
第三节物质跨膜运输的方式
一、有关概念:
自由扩散:物质通过简朴的扩散作用进出细胞。
协助扩散:进出细胞的物质要借助载体蛋白的扩散。
主动运输:物质从低浓度一州运输到高浓度i侧,需要载体蛋白的协助,同步还需要消耗细胞内化学
反应所释放的能量。
二、自由扩散、协助扩散和主动运输的比较:
比较项目运输方向与否要载体与否消耗能量代表例子
。2、CO?、比0、乙醇、
自由扩散高浓度一低浓度不需要不消耗
甘油等
协助扩散高浓度一低浓度需要不消耗前萄糖进入红细胞等
氨基酸、多种离子等
主动运输低浓度f高浓度需要消耗
三、离子和小分子物质重要以被动运输(自由扩散、协助扩散)和主动运输的方式进出细胞;大分子和颗
粒物质进出细胞[1勺重要方式是胞吞作用和胞吐作用。
第五章细胞的能量供应和运用
第一节降低化学反应活化能的酶
一、有关概念:
新陈代谢:是活细胞中全部化学反应的总称,是生物与非生物最根本的区别,是生物体达行一切生命
活动的基础。
细胞代谢:细胞中每时每刻都进行着日勺许多化学反应。
酶:是活细胞(来源)所产生口勺具有催化作用(功能:降低化学反应活化能,提高化学反应速率)
的一类有机物。
活化能:分子从常态转变为轻易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。
二、酶的发现:
①、1783年,意大利科学家斯巴兰让尼用试验证明:胃具有化学性消化的作用;
②、1836年,德国科学家施旺从胃液中提取了胃蛋白酶;
③、1926年,美国科学家萨姆纳通过化学试验证明服酶是一种蛋白质;
④、20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化作用。
三、酶日勺本质:大多数酶日勺化学本质是蛋白质(合成酶H勺场所重要是核糖体,水解酸的酶是蛋白酶),也
有少数是RNA。
四、陋时特性:
①、高效性:催化效率比无机催化剂高许多。
②、专一性:每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。
③、酶需要较温和的作用条件:在最合适的温度和pH下,酶的活性最高。温度和pH漏高和偏低,
酶的活性都会明显降低。
第二节细胞的能量“通货”.•一ATP
一、ATP的构造简式:ATP是三磷酸腺昔的英文缩写,构造简式:A—P〜P〜P,其中:A代表腺昔,
P代表磷酸基团,〜代表高能磷酸键,一代表一般化学键。
注意:八TP的分子中日勺高能磷酸键中储存着大量的能量,因此ATP被称为高能化合物。这种
高能化合物化学性质不稳定,在水解时,由于高能磷酸键的)断裂,释放出大量的J能量。
二、ATP与ADP口勺转化:
第三节ATP的重要来源……细胞呼吸zp口
ADP+Pi+能量
一、有关概念:
1、呼吸作用(也叫细胞呼吸):指有机物在细胞内通过一系列的I氧化分解,最终身成二氧化碳或
其他产物,样放出能量并生成ATP的过程。根据与否有氧参与,分为:有氧呼吸和无氧
呼吸
2、有氧呼吸:指细胞在有氧的参与下,通过多种酶的催化作用下,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,
产生二氧化碳和水,释放出大量能量,生成ATP的过程。
3、无氧呼吸:一般是指细胞在无氧的条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解为不彻底
B勺氧化产物(酒精、CO2或乳酸),同步释放出少许能量的过程。
4、发酵:微生物(如:酵母菌、乳酸菌)日勺无氧呼吸。
二、有氧呼吸口勺总反应式:
C6Hl2。6+602T^>6CO2+6H2。+能量
三、无氧呼吸时总反应式:
C6H12O6Tf2c2H50H(酒精)+2CO2+少许能量
或C6H12O6—►2C3H6O3(乳酸)+少许能量
四、有氧呼吸过程(重要在线粒体中进行):
场所发生反应产物
细胞质丙酮酸、[H]、释放少许
第一阶段葡萄糖睡A2丙酮酸+[H]+少许能量
基质能量,形成少许ATP
线粒体C02、[H]、释放少许能
第二阶段2丙酮酸+6H2O^>6CO2+[H]
基质量,形成少许ATP
线粒体生成HzO、释放大量能
笫三阶段[H]+0/取HO+大量能量
内膜22量,形成大量ATP
五、有氧呼吸与无氧呼吸的比较:
呼吸方式有氧呼吸无氧呼吸
场所细胞质基质,线粒体基质、内膜细胞质基质
不条件氧气、多种酶无氧气参与、多种酶
同他萄糖彻底分解,产生葡萄糖分解不彻底,生
物质变化
点和成乳酸或酒精等
C()2H2O
移放大量能量(1161kJ被运用,释放少许能量,形成少
能量变化
其他以热能散失),形成大量ATP许ATP
六、影响呼吸速率日勺外界原因:
1、温度:温度通过影响细胞内与呼吸作用有关的酶的活性来影响细胞的呼吸作用。
温度过低或过高都会影响细胞正常口勺呼吸作用。在一定温度范围内,温度越低,,细胞呼吸
越弱;温度越高,细胞呼吸越强。
2、氧气:氧气充足,则无氧呼吸将受克制;氧气局限性,则有氧呼吸将会减弱或受克制。
3、水分:一般来说,细胞水分充足,呼吸作用将增强。但陆生植物根部如长时间受水浸没,根部缺
氧,进行无氧呼吸,产生过多酒精,可使根部细胞坏死。
4、CO2:环境浓度提高,将克制细胞呼吸,可用此原理来贮藏水果和蔬菜。
七、呼吸作用在生产上的应用:
1、作物栽培时,要有合适措施保证根的正常呼吸,如疏松土壤等。
2、粮油种子贮藏时,要风干、降温,降低氧气含量,则能克制呼吸作用,减少有机物消耗。
3、水果、蔬菜保鲜时,要低温或降低氧气含量及增加二氧化碳浓度,克制呼吸作用。
第四节能量之源•一光与光合作用
一、有关概念:
I、光合作用:绿色植物通过叶绿体,运用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量H勺有机物,并释放
出氧气H勺过程
二、光合色素(在类囊体的薄膜上):
{叶绿素a(蓝绿色)_
叶绿素重要吸取红光和蓝紫光
Y
叶绿素b(黄绿色)
色素
{胡萝卜素(橙黄色)}
类胡萝卜素重要吸取蓝紫光
叶黄素(黄色)
三、光合作用的探究历程:
①、1648年海尔蒙脱(比利时),把一棵2.3kg口勺柳树苗种植在一桶90.8kg日勺土壤中,然后只用雨水浇
灌而不供应任何其他物质,5年后柳树增重到76.7kg,而土壤只减轻了57g。指出:植物的物质积
累来自水
②、1771年英国科学家普里斯特利发现,将点燃H勺蜡烛与绿色植物一起放在密闭的玻璃罩内,蜡烛不
轻易熄灭;将小鼠与绿色植物一起放在玻璃罩内,小鼠不轻易室息而死,证明:植物可以更新空
气。
③、1785年,由于空气构成的发现,人们明确了绿叶在光下放出的气体是氧气,吸取的是二氧化碳。
•1845年,德国科学家梅耶指出,植物进行光合作用时,把光能转换成化学能储存起来。
④、1864年,德国科学家把标叶放在暗处理日勺绿色叶片二分之一暴光,另二分之一遮光。过一段时间后,
用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那二分之一叶片没有发生颜色变化,曝光的那二分之一叶片则呈
深蓝色。证明:绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。
⑤、1880年,德国科学家思吉尔曼用水绵进行光合作用的试验。证明:叶绿体是绿色植物进行光合作
用的场所.氧是叶绿体释放出来的。
⑥、20世纪30年代美国科学家鲁宾卡门采用同位素标识法研究了光合作用。第一组相植物提供H2I8O
和CO2,释放的是"02;第二组提供HzO和Ci80,释放的是02。光合作用释放的军1全部来自来
水。
四、叶绿体的功能:
叶绿体是进行光合作用日勺场所。在类囊体的薄膜上分布着具有吸取光能的光合色素,在类囊体的薄膜
上和叶绿体的基质中具有许多光合作用所必需的酶。
五、影响光合作用日勺外界原因重要有:
I、光照强度:在一定范围内,光合速率随光照强度的增强而加紧,超过光饱合点,光合速率反而会下
降。
2、温度:温度可影响睡的活性。
3、二氧化碳浓度:在一定范围内,光合速率随二氧化碳浓度的增加而加紧,到达一定程度后,光合速
率维持在一定的水平,不再增加。
4、水:光合作用的原料之一,缺乏时光合速率下降。
六、光合作用的应用:
I、合适提高光照强度。
2、延长光合作用的时间。
3、增加光合作用的面积---合理密植,间作套种。
4、温室大棚用无色透明玻璃。
5、温室栽培植物时,白天合适提高温度,晚上合适降温。
6、温室栽培多施有机肥或放置干冰,提高二氧化碳浓度。
土、光合作用的过程:
光条件光、色素、酶
反场所在类囊体的薄膜上
应物质变化水的分解:比0龙f[H]+02tATP的生成:ADP+Pi瓯二ATP
阶
段能量变化光能fATP中的活跃化学能
暗条件酶、ATP、[H]
反场所叶绿体基质
应酶
物质变化的固定:
阶CO2CO2+Gf2c3
酶
段
C3aJ还原:C3+[H]人工(CHO)
ATP2
能量变化ATP中H勺活跃化学能一(CH2O)中的稳定化学能
总反应式光能/
C()2+H2O()2+(CH2O)
《遗传与进化》经典知识背诵篇
一、孟德尔遗传规律的应用
记忆点:
1.基因分离定律:具有一对相对性状的两个生物纯本杂交时,子一代只体现出_______;子二代出现了
现象,并且显性性状与隐性性状的数量比靠近于。
2.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,具有一定的独立性,生物体在进
行喊数分裂形成配子时,________会伴随的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后
裔,
3.基因型是性状体现的内在原因,而体现型则是基因型的体现形式。体现型;+o
4.基因自由组合定律口勺实质是: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I。在进行
减数分裂形成配了•的过程中,同源染色体上的彼此分离,同步非同源染色体上的自由
组合。在基因的自由组合定律的范围内,有n对等位基因口勺个体产生的配子最多可能有______种。
5.两对等位基因控制口勺两对相对性状的遗传现象:具有两对相对性状的纯合子亲本杂交后,产生『、JF1自
交,后裔出现四种体现型,比例为。四种体现型中各有一种纯合子,分别在子二代占1/16,
共占4/16;双显性个体比例占9/16;双隐性个体比例占1/16;单杂合子占2/16X4=8/16;双杂合子占4/16;
亲本类型比例各占9/16、1/16;重组类型比例各占3/16、3/16
基本方略:
牢记一对等位基因的有关状况,两对或两对以上的都采用拆分法
1、判断显隐性的措施(P—亲本、F一子代、X一杂交、自交①、父本白、母本早)
已知条件显隐性判断
亲本组合(体现型)后裔体现型显性性状隐性性状
甲性状X乙性状只出现曰性状后裔
甲性状X甲性状出现甲、乙两种性状的后裔
甲性状:乙性状=3:1
2、等位基因H勺状况
正推:已知亲本组合推论多种后备状况
亲本组合后裔基因型后裔体现型纯合子概率杂合子概率备注
DDXDDDD全显1C对于不一样
DDXDdDDDd______1/21/2的体现方式:
DDXddDd......01概率、基因
型、比列、体
ddXdddd1C
现型都要分
DdXddDddd显:隐=_1/21/2
S主班仁
DdXDdDD2DDdd显:隐三1/21/2
逆推:已知后裔状况推论亲本组合
后裔体现型亲本组合备注
全显DDX_亲本中一定有个显性纯合子
全隐X亲本组合唯一
显:隐=1:1_____X____重点识记
显:隐=3:1_____X_____
3、两对或者两对以上的,均是先拆对,后相乘。如:
①配子类型H勺问题
例:某生物雄性个体的基因型为AaBbcc,这三对基因为独立遗传,则它产生的精子口勺种类有:
AaBbcc
2X2X1=4种
②基因型类型H勺问题
例:AaBbCc与AaBBCc杂交,其后裔有多少种基因型?
先将问题分解为分离定律问题:
AaXAa一后裔有3种基因型(1AA:2Aa:laa);
BbXBB一后裔有____种基因型():
CcXCc-后裔有____种基因型(
因而AaBbCc与AaBBCc杂交,其后裔有种基因型。
③体现型类型日勺问题
例:AaBbCc与AabbCc杂交,其后裔有多少种体现型?
先将问题分解为分离定律问题:
AaXAa-*后裔有种体现型;
BbXBB-后裔有种体现型;
CcXCc-后裔有种体现型。
因而AaBbCc与AabbCc杂交,其后裔有种体现型。
4、人类遗传病的口诀
无中生有为隐性,隐性患病看女病,女病父正为常隐。(图_____)
有中生无为显性,显性遗传看女性,女正父患为常显。(图_____)
父传子,子传孙,一传究竟。(图)
图2;可能是常隐也可能是;图4;可能是常显也可能是—
常染色体遗传病常染色体显性遗传病并指,多指,软骨发育不全
常染色体隐性遗传病白化病,先天性聋哑,苯丙酮尿症
伴X显性遗传病抗维生素佝偻病
伴性遗传病伴X隐性遗传病红绿色盲,血友病
伴Y遗传病外耳廓多毛症
□□□
记忆点:
1.生物H勺性别决定方式重要有两种:一种是XY型,另一种是ZW型。
2.伴性遗传的特点:
(I)伴X染色体隐性遗传的特点:男性患者多于女性患者;具有隔代遗传现象(由于致病基因在X染
色体上,一般是男性通过女儿传给外孙);女性患者的父亲和儿子一定是忠者,反之,男性患者一定是其
母亲传给致病基因。
12)伴X染色体显性遗传的特点:女性患者多于男性患者,人多具有世代持续性即代代均有患者,男性
患者日勺母亲和女儿一定是患者。
(3)伴Y染色体遗传的特点:患者全部为男性;致病基因父传子,子传孙(限雄遗传)。
二、减数分裂与有丝分裂
记忆点:
L减数分裂的成果是,新产生口勺生殖细胞中口勺染色体数目比原始口勺生殖细胞的减少了O
2.减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分开,阐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,则不一样对的染色体(非同源染色体)间可进行目山组合。
3.减数分裂过程中染色体数目口勺减半发生在。
4.•种精原细胞通过减数分裂,形成个精细胞,精细胞再通过复杂的变化形成o
5.一种卵原细胞通过减数分裂,只形成个卵细胞。
6.对于进行有性生殖打勺生物来说,和对于维持每种生物前后裔体细胞中染
色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的.
1、图象
NNNN
2、总体比较
有丝分裂减数分裂
发生分裂口勺细胞类型体细胞原始生殖细胞
复制与分裂次数复制一次,细胞分裂一次复制一次,细胞持续分裂一次
子细胞数目21或4
子细胞类型——
染色体数变化2n—4n—2n2n—n—2n-n
染色单体数变化0—4n—00—4n—2n—0
DNA分子数变化2c—4c—2c2c—4c—2c-c
染色体行为不联会、无四分体形成联会后形成_________
可能发生日勺变异基因突变(频率极低)、染色体基因突变、染色体变异和
变异
3、图形比较:
①前期图识别
有同源染色体且
散乱分布,但同
源染色体没有配
对,是有丝分裂
前期
②中期图识别
③后期图识别
细胞一极小,一
细胞两极一样大,极大,不含有染极大,且含有染细胞两极一样大,一极内细胞两极一样大,且不含染色
但一极中含有同源,单体,是形成色单体,是形成染色仿含有染色单体,是单体和同源染色体,是减数第
染色体,是有丝分除田胞的减数第卵细胞的减数第形成精子过程的减数第一二次分裂后期,可形成精细胞
或极母
裂后期二次分裂后期一次分裂后期次分裂后期
4、曲线比较
5、减数分裂过程中染色体、DNA,染色单体数目变化(物种为2n):
减数第一次分裂减数第二次分裂
间期
前期中期后期末期前期中期后期末期
染色体2n2n2n_____2n—nnn______2n—n
DNA2a—4a4a4a______4a-2a2a2a2a-a
染色单体0,4n4n4n—4n—2n2n2n—0
三、中心法则
蛋白质
1、证明DNA是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质的试验有两个,一种是肺炎双球菌转化试验和噬菌体侵
染细菌试验。其中噬菌体侵染细菌FI勺试验过程:因为噬菌体是一种专门寄生在细菌体内FI勺病毒,它的头部
和尾部都具H勺外壳,头内部具有。①放射性同位素35s标识噬菌体的,用放射性同
位素却标识噬菌体的______②试验成果表明:。
2、在自然界,除了中有少数生物只含不含,在这种状况下RNA是遗传物质。因为
绝大多数生物的遗传物质是DNA,因此说DNA是重要I向遗传物质。
3、DNA分子中,脱氧核昔酸数、璘酸基数,含N碱基数相等。n个DNA分子中,假如共有磷酸基数为a,A
碱基b个,则复制n次,共需脱氧核甘酸________个:第n次复制,需G个。DNA分子中,
碱基对占的比例越高,DNA分子构造越稳定。
4、DNA分子口勺立体构造的重要特点是:①两条长链按平行方式回旋成°
②和交替连接,排列在DNA分子的外侧,构成,排列在
内测。③DNA分子两条链上"勺碱基通过连接成碱基对,并且配对有一定的规律。
5、DNA分子可以储存大量的遗传信息,是因为的多种排列。
6、DNA时特性:、、o
7、复制日勺过程:①解旋提供精确模板:在供能、酶口勺作用下,DNA分子两条多脱氧
核苜酸链配对的碱基从处断裂,两条螺旋口勺双链解开,这个过程叫做。②合成互补
子链;以上述解开的J每一段母链为,以周围环境中游离口勺为原料,按照
原则,在的作用下,各自合成与母链互补的一段子链。
③子、母链结合.盘绕形成新DNA分子:在DMA聚合酶的作用下,伴随解旋过程的进行,新合成的子链不停
地延伸,同步每条子链与其对应的母链盘绕成双螺旋构造,从而各自形成一种新的DNA分子。DNA复制的
特点:新DNA分子由亲代DNA分子的一条链和新合成的一条子链构成,是一种.:DNA复制的
生物学意义:DNA通过复制,使遗传信息从,从而保持了遗传信息的o
基因控制蛋白质的合成时;基因的碱基数;mRNA上口勺碱基数;氨基酸数-o8.在两条互补
A+G
链中r+CH勺比例互为。在整个DNA分子中,喋吟碱基之和=碱基之和。整个DNA分
A+T
子中,了后与分子内每一条链上日勺该比例O
9、基因口勺概念是__________________________
基因叫功能:①②
基因口勺脱氧核甘酸排列次序就代表:信使RNA上决定一种氨基酸W、J三个相邻口勺碱基,叫做
o转运RNA上FI勺碱基称为o
10、基因对性状的控制:①②
11、蛋白质的合成包括转录和翻译两个过程。
{概念:以为模板,通过合成的过程。
转录即DNA的序列一mRNA的序列。
场所:。
/概念:以模板,合成的过程。
翻译即mRNA的序列一蛋白质日勺序列。
场所:,
表一:DNA分子转录与复制比较
DNA日勺转录DNA的复制
场所细胞核细胞核
模板DNA一条链DNA两条链
原料
酶解旋酶、RNA聚合酶解旋酶、DNA聚合酶
能量ATPATP
碱基配对A-
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