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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载高中生物结论性语句归纳复习1从生物的基本特点来看,生物具有共同的物质基础 和结构基础;蛋白质是生命活动的主要承担者;细胞是生物体结构 和功能 的基本单位;2新陈代谢 是生物体进行一切生物活动的基础,是生物最基本的特点,是生物与非生物最本质的区分;但病毒 不能独立完成新陈代谢;3生物具有应激性 因而能适应四周的环境,而从总体上说, 生物适应环境是长期自然挑选 的结果;4生物遗传和变异的特点,使各种生物既能基本上保持稳固,又能进化进展;5生物体都能适应肯定的环境,也能影响 环境;现存的各种生物在形状结构 和生活习性 等方面与环境大
2、体上相适应;6描述性生物学阶段的标志是达尔文提出自然挑选学说,试验生物学阶段的标志是孟德尔的遗传实验被重新熟悉,分子生物学阶段的标志是 DNA 双螺旋结构模型的提出;7生命的物质基础是组成生物体的元素 和化合物;8组成生物体最基本的元素是 C ,组成原生质的主要元素是 C、H、O、N、P、S,约占元素总量的 97% ;全部元素的主要功能是组成生物体内的化合物 和影响生命活动;9组成生物体的各种元素在无机环境都有,没有一种是生命所特有的,这说明生物界和非生物界具有统一性;生物界与非生物界的差异性主要表现在各种元素的含量有很大差异;10结合水是细胞结构 的重要组成成分,失去结合水,细胞就会死亡,这
3、是由于细胞结构被破坏,自由水是细胞中的良好溶剂,自由水的含量越高就生物的新陈代谢越快;11无机盐大多以离子状态 存在,其功能表现为:有些无机盐是细胞中某些复杂化合物的重要组成部分 ,很多种无机盐对于维护生物体的生命活动有重要作用,无机盐对于维护细胞的酸碱平稳特别重要;哺乳动物血钙过低会显现抽搐,血钙过高,会显现肌无力;12糖类的基本组成元素是 C、H、O ,其功能包括:糖类是细胞结构 的重要成分,如:纤维素、核糖 ,糖类是细胞的主要能源物质;葡萄糖 是细胞的重要能源物质,淀粉存在于植物细胞 中,是植物细胞中储存能量 的物质,动物细胞中不存在淀粉和纤维素,动物细胞中的多糖是糖元,它是动物细胞中储
4、存能量 的物质;脂肪是生物体内的主要储能 物质,从储存能量的效率来说,效率最高的是脂肪;糖类 是生物体进行生命活动的主要能源物质,ATP 是生命活动直接能源物质;13脂质包括脂肪、类脂、固醇 大类,固醇类物质主要包括胆固醇、性激素、维生素 D,它们的功能是对于生物体维护正常的新陈代谢和生殖过程,起着重要的调剂作用;14多糖( C6H 10O5)n的基本组成单位是单糖,蛋白质的基本单位是氨基酸,核酸的基本单位是核苷酸 ;15蛋白质分子的特异性取决构成蛋白质的氨基酸 白质变性主要是破坏了蛋白质的空间结构;的数目、种类、排列次序和空间结构,高温使蛋16蛋白质结构 的多样性打算了功能的多样性,其功能主
5、要有构成细胞和生物体的重要物质 催化作用 运输作用 调剂作用 免疫作用;17一切生物的遗传物质是核酸,凡具有细胞结构的生物的遗传物质是 DNA ,病毒的遗传物质是RNA 或 DNA ;18组成生物体的化合物只有依据肯定的方式有机地组织起来,细胞 是这些物质最基本的结构形式;才能表现出细胞和生物体的生命现象;19噬菌体的结构特点是没有细胞结构,根瘤菌的结构特点是有细胞结构,但没有核膜包围的细胞第 1 页,共 8 页名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 核,也没有除核糖体以外的细胞器;学习必备欢迎下载糖被(糖蛋白)与细胞表面20细胞膜的结构特点是
6、具有肯定的流淌性,功能特性是挑选透过性的识别有亲密关系;21植物细胞壁的成分是纤维素和果胶,细菌细胞壁的成分是肽聚糖,用氯化钙处理细菌可以增加细胞壁的通透性;22主动运输受载体(遗传性)和能量 呼吸作用 的限制;23细胞内能生成 ATP 的场所是线粒体、叶绿体、细胞质基质;24细胞中具有双层膜的结构有线粒体、叶绿体、核膜,具有单层膜的结构有内质网、高尔基体 、液泡、溶酶体,不具有膜结构的细胞器有核糖体 和中心体;在遗传上具有肯定独立性的细胞器有线粒体、叶绿体 这是由于这两种细胞器中有少量 DNA ;能够连接细胞膜和核膜的结构是内质网 ,该结构的主要功能是增加细胞中的膜面积,它仍与糖类、脂质、蛋
7、白质的合成有关,仍是蛋白质等物质的运输通道;细胞中的高尔基体与细胞分泌物形成有关,在植物细胞时高尔基体与细胞壁的形成有关;植物的叶肉细胞明显比根尖分生区细胞多的结构是叶绿体、大液泡,高等植物细胞没有中心体但有细胞壁;25细胞核是细胞遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传特性和新陈代谢的掌握中心;26构成细胞的各部分结构并不是彼此孤立的,而是相互紧密联系、和谐一样 的,一个细胞是一个有机的整体,细胞只有保持完整性,才能够正常地完成各项生命活动;27细胞以细胞分裂的方式进行增殖,细胞增殖是生物体生长、发育、繁衍、遗传 的基础;有丝分裂是体细胞 的增殖方式,减数分裂是形成有性生殖 细胞的分裂方式;28
8、有丝分裂中 DNA 加倍发生在分裂间期,姐妹染色单体形成于分裂间期,染色体数目加倍发生在分裂后期期,染色体显现在分裂前期;DNA 因 DNA 的复制而加倍,染色体因着丝点的分裂而加倍29细胞有丝分裂的重要意义(特点)是亲代细胞的染色体经过复制以后,精确的平均安排到两个子细胞中,由于染色体上有遗传物质 遗传具有重要意义;因而在生物的亲代和子代间保持了遗传性状的稳固性,对生物的30动物细胞和植物细胞有丝分裂的区分在于:前期纺锤体的来源不同,末期细胞质分裂的方式不同;31生物发育的本质是细胞分化;细胞分化的本质是基因有挑选的表达(强调遗传物质没有变化),分化的结果是形成不同的细胞和组织,分化是一个长
9、久性的变化,它发生在生物体的整个生命进程中,在 胚胎时期达到最大限度;分化也是一个稳固性 的变化,一般不能逆转;32癌细胞是正常细胞中原癌基因(或抑癌基因)被激活(本质是基因突变)转化而成的,它不能完成分化;癌细胞的特点是:能无限增殖、细胞的形状结构发生变化、细胞的表面发生变化主要表现为细胞外的糖蛋白削减,细胞间的黏着性减小,简单分散和转移;33相对于无机催化剂来说,酶具有以下特点:高效性、专一性、需要相宜的条件,酶是活细胞产生的,但只要条件相宜,酶在细胞内和细胞外都能正常发挥作用,在过酸、过碱、高温等条件下,酶的分子结构会遭到破坏而失去活性;34高能磷酸化合物是指水解时释放的能量在 20.9
10、2KJ/mol 以上的磷酸化合物,ATP 水解时释放的能量高达 30.54KL/mol ,其结构简式可写为 APPP;对于人和动物来说,ADP 转化成 ATP 所需的能量来自于细胞中的细胞呼吸,对于绿色植物来说,除了来自于细胞呼吸 以外仍来自于光合作用 ;ATP 在细胞中的含量是很少 的,但在细胞中与 ADP 的相互转化 是特别快速的;35德国科学家恩格尔曼用水绵进行了光合作用的试验,试验证明白氧是由叶绿体 释放的,叶绿体 是绿色植物进行光合作用的场所;名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载36用纸层析
11、法分别叶绿体中的色素的原理是各种色素在层析液中的溶解度 不同, 在层析液中 溶解度大的色素在滤纸上扩散的速度快;扩散由快到慢是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素 a、叶绿素 b ;37光合作用光反应进行的场所是叶绿体囊状结构的薄膜,暗反应进行的场所是叶绿体基质;环境中影响光合作用的因素有光照(包括光强和光质) 、二氧化碳的浓度、 温度、矿质元素、 水 等;植物的净光合作用量(即有机物的积存量)=总光合作用力气 细胞呼吸消耗量 光合作用的意义在于:为几乎全部的生物的生存供应了物质来源和能量来源;对生物的进化 具有重要意义;38植物吸水的主要器官是根,吸水的主要部位是根尖成熟区表皮细胞,植物细胞在形成中心液
12、泡后,吸水的主要方式是渗透作用,溶剂分子通过半透膜的扩散 的动力是蒸腾作用(次过程不消耗 ATP);叫作渗透作用;植物吸水和水分运输39植物必需的大量矿质元素为N、P、S、K、Ca、Mg,必需的微量元素为Fe、Mn 、B、Zn、Cu、Mo、Cl、 Ni ,矿质元素以离子的形式被吸取,吸取的方式是主动运输,矿质离子的吸取与根细胞的呼吸作用亲密相关,矿质离子的运输与植物的蒸腾作用亲密相关,运输的通道是导管;植物缺乏可再利用的矿质元素,症状表现在老叶上,这样的元素有 K、N、P、Mg 等;植物吸取水分和吸取矿质离子是两个相对独立的过程;40糖类、脂类和蛋白质之间是可以相互转化的,(请画出三者之间相互
13、转化的图示),这三者之间的转化是有条件的、相互制约的;细胞呼吸是它们之间相互转化的枢纽;41人体必需的 8 中必需氨基酸为:赖氨酸、色氨酸、苏氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸,这 8 种氨基酸之所以人体不能通过转氨基作用产生是由于:糖类分解时不能产生与必需氨基酸相应的中间产物;42转氨酶在肝脏 中含量最多,当血液中转氨酶的含量过高说明,说明肝脏病变;脂肪肝是由于肝脏功能不好或磷脂合成削减,使得脂肪不能顺当合成为脂蛋白,从肝脏中运输出去,而在肝脏中堆积;43有些植物性蛋白所含氨基酸不全,例如玉米蛋白质缺少赖氨酸和色氨酸,稻谷蛋白质缺少赖氨酸 ,对于素食者来说,这可以通过食用豆类
14、食品得到补充;44正常人的血糖含量是 80120mg/dL ,在人长期饥饿或肝功能减退的情形下,血糖含量降低到 5060mg/dL 而得不到补充,就会显现头昏、心慌、出冷汗、面色惨白、四肢无力 等低血糖早期症状,由于脑组织中含糖元极少,必需不断地从血液中获得葡萄糖来氧化供能,当血糖含量低于 45mg/dL 时,会导致脑组织供能不足而显现功能障碍,从而显现惊厥 和昏迷 的症状, 此时应注射葡萄糖溶液来缓解症状;45内环境由细胞外液 组成,详细包括血浆、组织液、淋巴,多细胞生物的体细胞通过内环境间接地与外界环境进行物质交换;生物学家把正常机体在神经系统和体液 的调剂下,通过各个器官、系统的和谐活动
15、,共同维护内环境 的相对稳固状态,叫做稳态;稳态是机体进行正常新陈代谢 的必要条件;正常的血液 pH 在 7.357.45 之间,这主要由于血液中有 H 2CO 3/NaHCO 3, NaH 2PO4/Na 2HPO4等酸碱缓冲 物质;46有氧呼吸第一步的变化是一分子葡萄糖分解成两分子丙酮酸和少量的氢并释放出少量的能量,场所是细胞质基质;其次步的变化是丙酮酸和水完全分解产生二氧化碳和氢并释放少量的能量,场所是线粒体;第三步的变化是前两步产生的氢与氧结合产生水并释放大量的能量,场所是线粒体;无氧呼吸和有氧呼吸共同的中间产物是丙酮酸;高等植物在水淹的情形下可以进行短时间的无氧呼吸,其产物是酒精和二
16、氧化碳,人和高等动物在猛烈运动时骨骼肌会显现无氧呼吸,其产物是乳酸,进行这种无氧呼吸的仍有马铃薯的块茎、甜菜的块根、乳酸菌等名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载47从同化作用来看,生物的新陈代谢可分为自养型 和异养型,它们的区分在于能否直接将无机物合成有机物;硝化细菌属于化能自养型生物,他能将氨氧化为硝酸或亚硝酸,并利用此过程释放的化学能合成有机物;从异化作用来看,生物的新陈代谢和分为需氧型 和厌氧型,它们的本质区分是在将有机物氧化分解时是否需要氧气,典型的厌氧型生物有破伤风杆菌、动物体内寄生虫、产甲
17、烷细菌、乳酸菌;48植物向光性试验发觉;感受光刺激的部位在胚芽鞘的尖端,而向光弯曲的部位是尖端的下部,植物的向光性说明生长素能促进植物生长 分裂;,其原理是生长素能促进细胞的生长,而不是促进细胞的49生长素能促进子房发育成果实,自然条件下果实发育所需生长素来自于发育着的种子,对未受粉的番茄雌蕊的柱头 上涂上肯定浓度的的生长素类似物溶液 可获得无籽番茄,这种无籽性状不能遗传,这是由于果实细胞中的遗传物质并没有转变;50生长素对植物的生长的影响往往具有两重性,这与生长素的浓度和植物器官的种类有关;能说明生长素作用两重性的典例是植物的顶端优势,侧芽部位,抑制了侧芽的生长;其原理是顶芽分泌的生长素向下
18、运输大量积存在51在农业生产中,应用生长素主要利用生长素具有促进扦插的枝条生根、促进果实的发育、防止落花落果 等作用;52下丘脑 是机体调剂内分泌活动的枢纽;机体通过反馈调剂作用,使血液中的激素常常维护在正常的相对稳固的水平;对于同一生理效应,相关激素之间会表现出协同作用和拮抗作用53促甲状腺激素释放激素、促性腺激素释放激素、抗利尿激素由下丘脑分泌;生长激素、促甲状腺激素、促性腺激素、催乳素由垂体分泌;雄激素由睾丸分泌;雌激素、孕激素由卵巢分泌;醛固酮、肾上腺素由肾上腺分泌;54多细胞动物神经调剂的基本方式是反射,可分为非条件反射(先天性)和条件反射(后天性),该过程兴奋传导的途径叫反射弧,包
19、括 感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器;55神经细胞又叫神经元,神经元受到刺激后能够产生 兴奋和传导 兴奋,兴奋的本质是神经细胞膜内外电位 的变化,静息时外正内负,兴奋时内正外负;兴奋在神经元(或神经纤维上)上以局部电流(电信号)的形式传导,其方向可以是双向的;兴奋在神经元之间通过突触 这种结构以神经递质(化学信号)的形式传递;其方向只能是单向的,即由上一个神经元的轴突 传递到下一个神经元的树突或胞体;递质通过外排形式 释放,被突触后膜上的受体(糖蛋白)接受,引起兴奋或抑制;56在中枢神经系统中,调剂人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层;运动性失语症,是大脑皮层中心前回底部之前(
20、S 区)受损导致的;听觉性失语症,是大脑皮层颞上回后部(H 区)受损导致的;掌握内脏活动的中枢位于大脑的内侧面;57相对于体液调剂,神经调剂具有反应快速、作用范畴局限而精确、作用时间短等特点;58动物的先天性行为包括趋性、非条件反射、本能,本能(如蜜蜂采蜜)是由一系列非条件反射按肯定次序连锁发生构成的;后天性行为包括印随、仿照、条件反射;所 第 4 页,共 8 页59动物建立后天性行为的主要方式是条件反射,其神经中枢位于大脑皮层;60判定和推理是动物后天性行为进展的最高级形式,也是通过学习获得的;61动物行为是在神经系统、内分泌系统和运动器官共同和谐下形成的;62无性生殖产生的新个体所含的遗传
21、物质与母本相同,因而基本上能够保持母本的一切性状名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载以可用扦插、嫁接(养分生殖)等方法繁衍优良的花卉和果树;此外利用茎尖(或根尖)进行植物组织培育 可以获得无病毒植株;63被子植物的有性生殖在花 中进行,被子植物的受精方式为双受精64有性生殖的意义在于: 有性生殖的后代具有两个亲本的遗传特性,具有更大的生活力 和变异性,因此对于生物的生存 和进化 具有重要意义;65减数分裂的结果是,产生的有性生殖细胞中的染色体比原始的生殖细胞(原始生殖细胞本质是体细胞,是有丝分裂 产生的)削减了一半,染色体
22、数目减半发生在减数第一 次分裂,这一次分裂最大的特点是同源染色体的分别;66一般来说,二倍体生物的体细胞都具有同源染色体,所以在二倍体生物中发觉一个细胞不存在同源染色体,就说明同源染色体已经分别,说明减数第一次分裂已经终止,这个细胞可能处于减数第二次分裂的过程 或 结果(子细胞)阶段;67减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分开,说明染色体具有肯定的独立性,同源的两个染色体移向细胞的哪一极是随机 的,非同源染色体之间可以自由组合;有某生物的基因型是 AaBb ,如两对基因位于两对同源染色体上,就该生物可形成 4 种配子,该生物的一个精原细胞可形成 2 种配子,该生物的一个卵原细胞可形成 1 种配
23、子;减数其次次分裂最重要的特点是着丝点分裂,姐妹染色体分别,此时上下分别的染色体中的基因应当是完全相同 的,假如显现等位基因,就说明发生了基因突变 或交叉互换;但值得留意的是在有丝分裂的后期,如分开的姐妹染色单体上基因不同,就只可能是发生了基因突变;68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护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 都特别重要;69对于进行有性生殖的生物,个体发育的起点是受精卵;终点是个体性成熟;70种子是由胚珠 发育而来的;种子的形成过程,主要包括胚的发育 和胚乳的发育,胚柄不属于胚的结构,但它能为胚的发育供应 养分和植物激素;全部植物在
24、种子形成过程中都有胚乳的发育,但多数双子叶 的胚乳会逐步被胚吸取,从而将养分储存子叶中,所以这些植物的种子中没有胚乳;与此同时,珠被发育成种皮,子房壁 发育成果皮,果皮和种皮细胞都是母本 的体 细胞,其基因组成与受精卵 无关;71植物种子萌发所需养分来自于胚乳或子叶;植物花芽 的形成标志着生殖生长的开头;对与一年或两年生植物来说,在植物长诞生殖器官后,养分生长就逐步减慢 甚至停止;*72 高等动物的个体发育可分为胚胎发育 和胚后发育 两个阶段;高等植物的个体发育包括种子的形成和萌发、植株的生长和发育两个阶段;73高等动物的胚胎发育的过程大致是:受精卵卵裂桑椹胚囊胚(内有囊胚腔)原肠胚(有三个胚
25、层)幼体;受精卵卵裂形成囊胚过程中,胚体总体积几乎不变,每个细胞的体积缩小、有机物总量削减、种类增加;胚体总 DNA 数目增加,每个细胞中 DNA 不变;*74 爬行动物、鸟类、哺乳动物 等动物在胚胎发育过程中会产生羊膜(胚膜 的内层),羊膜和羊水不仅保证了胚胎发育所需的水环境,仍具有防震和爱护 的作用,增强了这些动物对陆地生活 的适应才能;*75 蛙的胚后发育过程属于变态发育,这种发育的特点是幼体和成体在形状结构和生活习性上相差很大,而且这种变化是在短时期内完成的;76在肺炎双球菌的转化试验中,科学家发觉S 型细菌的 DNA 能够使 R 型细菌转化为在结构上有多糖类荚膜的有毒性S 型细菌(菌
26、落表面光滑) ,而且这种转化是可遗传的;另一个经典试验是噬菌名师归纳总结 第 5 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载体侵染细菌试验的试验,该试验中分别用 32P 和 35S 标记不同噬菌体的 DNA 和蛋白质,然后让它们分别 去侵染细菌,经检测发觉进入细菌内的只有噬菌体的 DNA ;上述试验可以说明 DNA 是这些生物的遗传物质;77当 NaCl 的物质的量浓度为 0.14mol/L 时, DNA 的溶解度最低,利用这一原理可以提取 DNA ;DNA 不溶解于酒精溶液,而其它物质溶解于酒精溶液,利用这一原理可以对 DNA
27、 进行提纯,鉴定DNA 用的是二苯胺,它在沸水浴条件下将 DNA 染成蓝色 色;78DNA 分子的脱氧核糖 和磷酸 交替连接, 排列在外侧, 构成 DNA 的基本骨架;DNA 聚合酶、限制性内切酶、DNA 连接酶 的作用位点都在脱氧核糖和磷酸之间;79在双链 DNA 中,嘌呤 碱基数 = 嘧啶 碱基数,由此可知是(A+T )或( C+G )在整个 DNA 上和在 DNA 的任一条链上所占的比例是相同 50% ;的;而( A+G )或( C+T)在整个 DNA 上所占比例都为80DNA 上碱基对的排列次序 就代表着遗传信息,DNA 的基本功能是储存遗传信息、传递遗传信息 (指 DNA 的复制)
28、和使遗传信息得到表达(即掌握生物的性状) (指 DNA 掌握蛋白质的合成);81DNA 的复制有以下特点边解旋边复制、半保留复制、多起点复制等,复制的条件有模板(两条母链)、原料(游离的脱氧核苷酸)、能量、酶;一般来说,细胞进行 DNA 的复制是为细胞的分裂 做预备;82在基因工程中,一个基因从一种生物转到另一种体内不会影响基因的功能,这是由于基因是打算生物性状的基本单位,一种生物的基因能够顺当接到另一种生物的 DNA 上是由于,生物的 DNA 在化学组成和结构特点上是相同的,同种基因在不同生物体内能一样的表达是由于生物共用一套遗传密码 ;83基因是有遗传效应的 DNA 的片段,基因的结构与D
29、NA 相同(两条链) ,生物的性状由基因控制,最终主要通过蛋白质表现出来;(基因能够掌握生物性状但不能表现生物性状)84基因掌握蛋白质合成的过程包括转录(主要在细胞核内进行,以DNA 的一条链为模板)和翻译(在核糖体上进行)两个阶段假如供应mRNA 欲合成多肽,就至少需要供应:核糖体、转移RNA 、氨基酸、 ATP、酶等;基因掌握生物性状的途径:通过掌握酶的合成来掌握代谢过程,从而掌握生物的性状;通过掌握蛋白质的分子结构直接影响性状;85遗传密码是信使RNA (mRNA )中的碱基次序;全部密码子共64 个,其中有61 个对应有特定的氨基酸,有3 个终止密码不对应氨基酸;86基因的分别规律是孟
30、德尔依据一对相对性状的遗传试验总结而来的,孟德尔认为在二倍体生物体细胞中的核基因一般是成对 存在的,在杂种体内,等位基因分别位于一对同源染色体 上,具有一定的独立性;在进行减数分裂的时候,等位基因伴同源染色体 的分别而分别,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代,这是基因分别规律 的实质;87表现型是基因型的表现形式,基因型是表现型的内在因素,生物的表现型是基因型 与环境 共同作用的结果;88基因的自由组合规律是依据两对或两对以上的相对性状的杂交试验总结而来,要实现自由组合的前提是掌握这两对相对性状的基因位于不同的同源染色体上;时,随着等位基因分别,非同源染色体上的非等位基因自由组合基因
31、自由组合规律的实质是在减数分裂;其结果是,一个具有两对等位基因(自由组合)的生物能产生4 种不同的配子,且它们的比例是11 11;F1 自交后代和测交后代的表现型之比都是建立在这个配子的比例上(懂得)89雌雄异体生物的性别通常是由性染色体打算的;一般来说,假如性状的表现与性别有关这种遗传名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载的遗传方式多是伴性遗传;伴 X 染色体的遗传基因不能由男性传递给男性,男性只能将 Y 染色体传递给他的儿子, 男性的 X 染色体必定从他的母亲那里得到,这种传递特点叫做交叉遗传;(也
32、遵循遗传规律)90遗传的三大定律只适用于有性 生殖,而且肯定是核 基因的遗传;91可遗传变异的三个来源:基因突变、基因重组、染色体变异; (在进化中基因突变和基因重组合称为突变)细菌的变异的来源是基因突变 变和染色体变异;,酵母菌进行出芽生殖过程中产生变异的来源是基因突92镰刀型细胞贫血症的病理缘由是红细胞简单破裂,从蛋白质角度的病因是血红蛋白中的一个氨基酸发生转变,生病的根本缘由是基因中一个碱基的替换;93基因突变的实质是基因结构的转变(包括碱基对的增加、缺失、转变),基因突变使基因变成它的等位基因,并且通常 会引起肯定的表现型的变化;基因突变是生物变异的根本 来源,为生物的进化 供应了最初
33、的原材料;94基因突变的特点:普遍性、随机性、低频性、一般有害性、不定向性;95生物变异最普遍的来源是基因重组,它只显现在有性生殖过程中,详细的说是发生在减数第一分裂过程中;96用显微镜能直接观看到变异来源是染色体的变异;染色体结构的转变是指染色体片段(不是碱基对而是整个片段,例如一个基因)的增加、缺失、倒置、移接到非同源染色体上;97在同一个染色体组中的染色体的形状和大小一般是互不相同 的;98由受精卵 发育而成的个体,其体细胞中含有两个染色体组的个体叫做二倍体;由有性生殖细胞(精子或卵细胞)发育来的个体,不论其体细胞中有多少个染色体组,都是单倍体; 多倍体植株茎粗,叶、果实、种子大;单倍体
34、植株高度不育,不能结籽;99通常的育种方法主要有六种:诱变育种(包括太空育种),用物理因素 或化学因素(亚硝酸、硫酸二乙酯)处理生物,使生物发生基因突变,从中选育优良品种;杂交育种(有性杂交),使不同亲本的优良性状 组合到一起,这种方法要得到能稳固遗传的显性纯合体需要对杂交后代进行连续自交和挑选;多倍体育种,通常用秋水仙素(抑制纺锤体的形成)处理萌发的种子或幼苗;单倍体育种,通常先用 花药离体培育获得单倍体,然后用秋水仙素处理其幼苗使染色体数目加倍,这样得到的后代肯定是纯合体(自交后代不发生性状分别),该育种的优点是能明显缩短育种年限;基因工程育种,原理属于基因重组,能定向转变生物性状,制造新
35、生物;细胞工程育种(主要指植物体细胞杂交),这种育种的优点是能克服远源杂交不亲和的障碍,为育种制造宽阔空间;100人类遗传病:常染色体显性:并指、软骨发育不全;常染色体隐性:白化病、苯丙酮尿症,上述病症男女患病比例相当;伴 X 染色体显性:抗维生素 D 佝偻病,女性患者明显多于男性伴 X 染色体隐性:红绿色盲、血友病,男性患者明显多于女性多基因遗传病:唇裂、无脑儿、原发性高血压、青少年型糖尿病,特点是有家族集合现象,易受环境因素的影响染色体反常遗传病:结构反常,猫叫综合症;数目反常,21 三体综合症;101我国婚姻法规定:直系血亲和三代以内的旁系血亲禁止结婚;这是由于近亲结婚的情形下,双方从同
36、一个祖先那里继承同一种致病基因的机会大大增加,使的隐性基因纯合几率增大,从而增大了遗传病发病的可能性;名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 102女子最适于生育的年龄一般是学习必备欢迎下载2429 岁 ;103达尔文把在生存斗争中,适者生存,不适者被剔除的过程,叫做自然挑选;他认为通过长期的自然挑选,微小的有利变异得到积存成为显著的有利变异,从而产生生物新类型;104通过达尔文的自然挑选学说可以看出:生存斗争是生物进化的动力,可遗传的变异为生物进化供应原始的挑选材料,变异 是不定向的,遗传 使后代的有利变异得到积存和加强,所以遗传和变异是生物进化的基础,自然挑选打算了生物进化的方向;从整个生物界来看,适应是长期自然挑选 的结果;自然挑选学说的不足:没有说明遗传和变异的本质、局限于个体水平105现代生物进化理论认为:种群是生物进化的单位,它同时也是生物繁衍的单位,生物进化的实质是种群基因频率的转变;在一个大种群中, 基因型 aa 的比例为 1/10000,就 a 基因的频率为1/100,第 8 页,共 8 页A 的频率约为1-1/100,Aa 频率为 2 1/100 ( 1-1/100);名师归纳总结 - - - - - - -