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当有机体生长发育到一定大小和一定程度时,就能产生后代,使个体数目增多,种族得以延续这种现象叫做繁殖。

生物在繁殖过程中,把它们的特性传给后代,这就是遗传。

但子代个体之间,以及子代与亲代之间也不会完全一样这种不同就是变异。

6.应激性和运动:

生物能接受外界刺激而发生特异的反应,使生物趋吉避凶,这种特性称为应激性。

在大多数情况下,生物体都以某种形式的运动来对刺激作出应答,运动有物理运动滑雪运动生命运动等形式。

7.适应:

适应是生物的普遍特征。

适应一般有两方面的含义:

一是生物的结构都适应于一定的功能,二是生物的结构和功能适应该生物在一定环境条件下的生存和延续。

8.演变和进化:

生物具有演变和进化的历史,纷繁复杂的生物界由低等到高等由简单到复杂,由水生到陆生的逐渐演变,就是生物的进化。

二、简述DNA与RNA的区别。

1•组成DNA的戊糖为脱氧核糖,组成RNA的戊糖为核糖。

2.组成DNA的含氮碱基为AGCT组成RNA的含氮碱基为AGCU。

3.DNA一般为反向平行的双链结构,RNA一般为单链结构。

4.DNA主要存在于细胞核中,RNA主要存在于细胞质中。

5.DNA是真核生物的遗传物质基础,RNA主要用于合成蛋口质。

三、什么叫细胞全能性在生产上有何意义?

细胞的全能性是指多细胞生物的单个生活细胞含有全部遗传物质,具有发育成一个完整个体的潜在能力,因其可以保持亲本的优良性状,可以用来进行育种和快速繁育,可以形成无性繁育系应用,在组织培养,动物体细胞克隆,濒危动植物的,繁殖保护等方而有重要应用。

四、什么叫细胞质遗传,细胞质遗传有什么特点?

生物的一些的性状的遗传完全或部分的受到细胞质里的基因控制称为细胞质遗传。

细胞质遗传有以下特征:

1•细胞质遗传一般表现为母系遗传,正交和反交子代的表现型不一致,

Fl通常只表现母本性状。

2.遗传方式是非孟德尔式的,杂种后代的遗传行为不符合孟德尔遗传定律,杂交后代一般不出现一定的分离比例。

3.通过连续回交能将母木的核基因几乎全部置换,甚至可以用核移植技术将母木核基因全部置换,但是母木细胞质基因及其所控制的性状不会消失。

4.具有细胞质异质性与细胞质分离和重组。

五、简述伴性遗传,限性遗传和从性遗传的特点和区别。

限性遗传与伴性遗传的区别:

限性遗传只局限于一种性别上表现,而伴性遗传则可在雄性也可在雌性上表现只是表现频率有所差别。

伴性遗传和限性遗传,的性状是由性染色体上的基因所控制的,而从性遗传的性状的调控基因不在性染色体上,只是性别将影响从性遗传的性状的表现,所以,从性遗传也称为性影响遗传。

六、简述染色体变异的类型。

染色体变异分为数目变异和结构变异。

染色体数目变异分为整倍体变异和非整倍体变异。

整倍体变异是染色体组数目的增减产生的变异。

包扌舌单倍体2倍体和多倍体(同源多倍体源异源多倍体)。

单倍体是体细胞中具有木物种配子染色体数目n的个体,多倍体是体细胞具有3个或3个以上染色体组的个体,同源多倍体是指增加的染色体组来自同一物种,一般是由2倍体的染色体直接加倍的。

异源多倍体是指增加的染色体组,来自不同的物种一般是由不同种、属间的杂交,种染色体加倍形成的。

非整倍体变异是染色体内个别染色体数目的增减产生的变异,包括单体、缺体、三体、四体。

单体(2n-l),是2倍体中缺少一条染色体的个体,缺体(2n-2)是2倍体中缺少一对同源染色体的个体,三体(2n+l)是体细胞中多了一条染色体的个体,四体(2n+2)是体细胞中多了一对同源染色体的个体。

染色体结构变异包括缺失、重复、倒位和易位4种类型。

缺失是指染色体的某一区段丢失了,重复是指染色体上增加了相同的某一区段,倒位是指的某一区段的正常基因排列顺序颠倒了,易位是指染色体的一个区段移接在非同源染色体的另一个染色体上。

七、简述中心法则的内容。

中心法则是遗传信息传递的原则,中心法则总结了生物体内遗传信息的流动规律,揭示了遗传的分子基础。

1.DNA的复制:

DNA双链解螺旋,以亲代的DNA为模板,按照碱基互补配对的原则,合成另一条具有互补碱基的新链,完成复制的DNA子链与亲代双链DNA完全相同。

2.转录:

以DNA为模板合成RNA,遗传信息由DNA碱基序列转变为RNA碱基序列,这个过程叫转录。

3.翻译:

是以RNA为模板合成蛋白质,遗传信息由rn3的碱基序列转变为蛋口质的氨基酸序列,这个过程叫翻译.

4.RNA复制:

许多RNA病毒如流感病毒等,以RNA携带遗传信息,在感染宿主细胞后,他们的RNA在宿主细胞内复制,这种复制以导入的RNA为模板而不是通过DNA为模板。

5.反转录:

某些RNA病毒以为RNA为模板,反向的合成DNA,然后再以这段病毒DNA为模板,互补的合成RNA,就是RNA复制的另一种形式。

八、基因突变有哪些类型?

在一定外界因素影响下,基因的结构(核苛酸的顺序或数目)发

生改变称为基因突变。

基因突变分为点突变和大突变两大类,点突变又分为:

1.同义突变:

指碱基替换后,一个密码子变成了另一个密码子,但所编码的氨基酸还是同一种,实际上不发生突变效应。

2.错义突变:

碱基替换后的密码子与替换前的密码子编码不同的氨基酸。

3.移码突变:

DNA链上插入或丢失一个或多个碱基,导致插入或丢失碱基部分之后的密码都依序发生改变,造成多肽链延长或缩短,称为移码突变。

4.无义突变:

替换后的密码子为终止密码子,使得翻译提前终止,产生的蛋口质或酶大都失去活性或丧失正常功能。

大突变分为:

缺失,重复,倒位,易位等类型。

九、简述乳糖操纵子学说。

乳糖操纵子,包括编码3种酶的结构基因,启动子和操纵基因。

启动子是RNA聚合酶结合的位点,一旦RNA聚合酶与启动子结合,便启动了3种结构基因开始转录。

在启动子与结构基因之间的DNA片段是操纵基因,它起一种开关的作用,决定着RNA聚合酶能否与操纵基因结合并向结构基因移动完成转录过程。

当大肠杆菌培养基中没有乳糖时,由操纵子前端的调节基因编码产生的阻遏蛋白便与操纵基因结合,阻止了RNA聚合酶与启动子的结合,使得乳糖操纵子处于关闭状态不能转录,形成编码B-乳糖苛酶和其他两种酶的mRNA,当然也不可能合成相应的3种酶。

当大肠杆菌周围有乳糖存在时,乳糖分子首先可以与阻遏蛋口相互结合,改变了阻遏蛋白的形状,使后者不能再与操纵基因相结合。

这时,操纵基因便开启着,RNA聚合酶便可以结合在启动子上,然后,沿着操纵子移向结构基因,转录3种酶的结构基因,形成相应的mRNA.这些mRNA的进一步翻译,合成了大肠杆菌利用乳糖的3种酶蛋白,乳糖操纵子是一个自我调节的系统,乳糖在这个系统中起诱导作用。

十、真核生物基因的表达有什么特点?

真核生物基因表达调控具有以下特点:

1.真核生物具有由核膜包被的细胞核,其基因的转录发生在细胞核中而翻译则发生在细胞质中。

2.真核生物基因数目比原核生物多,大多数基因除了有不起表达作用的内含子,另外还有更多调节基因表达的非编码序列,真核生物所转录的前体mRNA必须经过加工成熟后才能进入表达阶段。

3.染色质的结构对基因的表达起总体控制作用,染色质处于更开放、解折叠的常染色质状态更有利于基因的转录。

4.化学信号包括某些激素对基因的表达可以起重要的诱导调控作用。

5.基因组内DNA的化学修饰(如甲基化和去甲基化)也可改变基因的表达。

6.真核生物细胞在发育过程中具有高度分化的机制,这种细胞分化特别需要对基因表达进行选择性的控制。

十一、什么是生物技术,它包括哪些基木内容?

生物技术是指以现代生命科学为基础,结合先进的工程技术手段和其他基础科学的科学原理按照预先设计改造生物体或加工生物原料,为人类生产出所需要的产品或达到某一种目的的一系列技术。

一般认为,生物技术通常包括基因工程、细胞工程、蛋白质、酶工程和发酵工程5个方面内容,此外,也包括•生物材料技术,分子诊断技术,基因治疗技术,生物芯片技术,环境污染检测和治理的生物技术等。

十二、什么是基因工程,简述基因工程的主要步骤。

根据分子生物学和遗传学原理,设计并实施把一个生物体中有用的DNA入另一个生物体中,使后者获得所需要的遗传性状或表达出所需要的产物,实现该技术的商业价值,基木步骤:

1.获得目的基因:

通过基因文库,反转录法,per等方法获得目的外源基因。

2.重组DNA分子:

在限制内切酶和连接酶作用下与克隆载体连接,形成新的重组DNA分子,需要对重组DNA分子进行克隆和筛选。

3.转化:

用重组DNA分子转化受体细胞,使之进入受体细胞并能够在受体细胞中复制和遗传。

4.转化子筛选和鉴定:

对转化子(获得外源基因的受体细胞)进行筛选和鉴定。

5.获得外源基因的遗传性状或所需要的产物:

对获得外源基因的细胞或生物体,通过发酵细胞培养养殖和栽培等,最终获得所需要的遗传性状或表达出所需要的产物。

十三、简述遗传平衡定律的基本内容及其意义。

遗传平衡定律(哈迪温伯格定律)指出,在一个有性生殖的自然种群中,在种群大、种群个体间随机交配、无突变发生、无新基因加入和无自然选择这5个条件下,各等位基因的频率和等位基因的基因型频率,将稳定不变的代代相传,即保持着基因平衡。

由于该定律的前提是假设的理想状态,在自然条件下并不存在,也就说明在自然条件下种群基因库,总会发生改变进化就一定会出现。

十四、影响种群小进化的因素有哪些?

影响种群小进化的因素包括下而几种:

1.基因突变,有一个等位基因直接变成另一个等位基因,直接改变,群体中等位基因频率。

2.基因流动,携带相关等位基因的个体迁入或迁出某一群体,直接改变群体中等位基因频率。

3.遗传漂变,使小群体等位基因频率波动较大,引起生物容易发生进化。

4.非随机交配,生物种群中非随机交配或差异性生殖是普遍存在的现象,影响群体中基因频率。

5.自然选择,自然选择通常是影响群体中基因频率效果最明显因素,自然选择实际上就是选择某些基因淘汰另一些基因这必然改变种群的基因频率。

十五、简述生物多样性及其层次。

生物多样性是指在一定时间内,一定地区或空间的所有生物物种与变异及其生态系统组成的复杂性。

可通俗的定义为:

生物之间的多样化和变异性及物种生境的生态复杂性。

生物多样性通常包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性的3个层次。

广义的遗传多样性是指地球上所有的生物所携带的遗传信息的总和,狭义的遗传多样性主要是指种类个体之间一个群体内不同个体的遗传变异总和。

根据分类学的记载,地球上生活着的动物、植物、微生物的种类数量大约有200万种。

但是根据每年都有新物种发现这一事实可以断言,生物种类绝不止此数,在一定的地理区域内,生活在同一环境中的各种动物、植物和微生物等种群相互作用组成一个具有独特的成分、结构和功能的集合体即群体,群落和它所栖息的非生物环

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