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基因型:

是指与表现型有关系的基因组成。

纯合体:

由含有相同基因的配子结合成的合子发育而成的个体。

可稳定遗传。

杂合体:

由含有不同基因的配子结合成的合子发育而成的个体。

不能稳定遗传,后代会发生性状分离。

2.基因的自由组合定律

基因的自由组合规律:

在F1产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合,这一规律就叫基因的自由组合规律。

对自由组合现象解释的验证:

F1(YyRr)X隐性(yyrr)→(1YR、1Yr、1yR、1yr)Xyr→F2:

1YyRr:

1Yyrr:

1yyRr:

1yyrr。

基因自由组合定律在实践中的应用:

基因重组使后代出现了新的基因型而产生变异,是生物变异的一个重要来源;

通过基因间的重新组合,产生人们需要的具有两个或多个亲本优良性状的新品种。

孟德尔获得成功的原因:

①正确地选择了实验材料。

②在分析生物性状时,采用了先从一对相对性状入手再循序渐进的方法(由单一因素到多因素的研究方法)。

③在实验中注意对不同世代的不同性状进行记载和分析,并运用了统计学的方法处理实验结果。

④科学设计了试验程序。

基因的分离规律和基因的自由组合规律的比较:

①相对性状数:

基因的分离规律是1对,基因的自由组合规律是2对或多对;

②等位基因数:

③等位基因与染色体的关系:

基因的分离规律位于一对同源染色体上,基因的自由组合规律位于不同对的同源染色体上;

④细胞学基础:

基因的分离规律是在减I分裂后期同源染色体分离,基因的自由组合规律是在减I分裂后期同源染色体分离的同时,非同源染色体自由组合;

⑤实质:

基因的分离规律是等位基因随同源染色体的分开而分离,基因的自由组合规律是在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合。

方法篇

1.仔细审题

明确题中已知的和隐含的条件,不同的条件、现象适用不同规律。

(1)基因的分离规律

①只涉及一对相对性状;

②杂合体自交后代的性状分离比为3∶1;

③测交后代性状分离比为1∶1。

(2)基因的自由组合规律

①有两对(及以上)相对性状(两对等位基因在两对同源染色体上);

②两对相对性状的杂合体自交后代的性状分离比为9∶3∶3∶1;

③两对相对性状的测交后代性状分离比为1∶1∶1∶1。

(3)伴性遗传

①已知基因在性染色体上;

②♀♂性状表现有别、传递有别;

③记住一些常见的伴性遗传实例:

红绿色盲、血友病、果蝇眼色、钟摆型眼球震颤(X-显)、佝偻病(X-显)等。

2.掌握基本方法

(1)最基础的遗传图解必须掌握一对等位基因的两个个体杂交的遗传图解(包括亲代、产生配子、子代基因型、表现型、比例各项)

例:

番茄的红果—R,黄果—r,其可能的杂交方式共有以下六种,写遗传图解:

P①RR×

RR②RR×

Rr③RR×

rr④Rr×

Rr⑤Rr×

rr⑥rr×

rr

注意:

生物体细胞中染色体和基因都成对存在,配子中染色体和基因成单存在;

一个事实必须记住:

控制生物每一性状的成对基因都来自亲本,即一个来自父方,一个来自母方。

(2)关于配子种类及计算

①一对纯合(或多对全部基因均纯合)的基因的个体只产生一种类型的配子

②一对杂合基因的个体产生两种配子(DdD、d)且产生二者的几率相等。

③n对杂合基因产生2n种配子,配合分枝法即可写出这2n种配子的基因。

AaBBCc产生2*2=4种配子:

ABC、ABc、aBC、aBc

(3)计算子代基因型种类、数目后代基因类型数目等于亲代各对基因分别独立形成子代基因类型数目的乘积。

3.基因的分离规律(具体题目解法类型)

(1)正推类型:

已知亲代求子代

只要能正确写出遗传图解即可解决,熟练后可口答。

(2)逆推类型:

已知子代求亲代

①判断出显隐关系;

②隐性表现型的个体其基因型必为隐性纯合型(如aa),而显性表现型的基因型中有一个基因是显性基因,另一个不确定(待定,写成填空式如A?

);

③根据后代表现型的分离比推出亲本中的待定基因;

④把结果代入原题中进行正推验证。

4.基因的自由组合规律

总原则是基因的自由组合规律是建立在基因的分离规律上的,所以应采取“化繁为简、集简为繁”的方法,即:

分别计算每对性状(基因),再把结果相乘。

(1)正推类型

要注意写清♀♂配子类型(等位基因要分离、非等位基因自由组合),配子“组合”成子代时不能♀♀相连或♂♂相连。

(2)逆推类型

①先找亲本中表现的隐性性状的个体,即可写出其纯合的隐性基因型

②把亲本基因写成填空式,如A?

B?

×

aaB?

③从隐性纯合体入手,先做此对基因,再根据分离比分析另一对基因

④验证:

把结果代入原题中进行正推验证。

若无以上两个已知条件,就据子代每对相对性状及其分离比分别推知亲代基因型

5.伴性遗传

(1)常染色体遗传:

男女得病(或表现某性状)的几率相等。

(2)伴性遗传:

男女得病(或表现某性状)的几率不等(男女平等);

女性不患病——可能是伴Y遗传(男子王国);

非上述——可能是伴X遗传;

(3)X染色体显性遗传:

女患者较多(重女轻男);

代代连续发病;

父病则传给女儿。

(4)X染色体隐性遗传:

男患者较多(重男轻女);

隔代遗传;

母病则子必病。

 

高中生物冷门知识

1.丹麦科学家约翰逊提出了表现型和基因型的概念。

2.减数分裂是特殊方式的有丝分裂。

3.减数第一次分裂和减数第二次分裂之间通常没有间期或间期很短。

4.先在低倍镜下观察蝗虫精母细胞,再在高倍镜下观察染色体的形态。

5.摩尔根发现了基因的连锁互换定律。

6.通过确凿的实验证据向遗传物质是蛋白质的观点提出挑战的,首先是美国科学家艾弗里。

7.S型肺炎双球菌可以使人患肺炎或使小鼠患败血症。

8.第一个把遗传物质设定为一种信息分子,提出遗传物质的复制、传递与表达的科学家是薛定谔。

9.tRNA是有氢键连接的单链RNA。

10.皱粒豌豆无法合成淀粉分支酶,蔗糖含量高,淀粉含量低。

11.克里克是第一个用实验证明遗传密码中三个碱基编码一个氨基酸的科学家。

12.科学家沿着蛋白质体外合成的思路,破译了全部的密码子。

13.镰刀型细胞贫血症的患者易患溶血性贫血。

14.玉米、洋葱、大葱和蒜是二倍体,香蕉是三倍体,马铃薯是四倍体。

15.苯丙酮尿症患者体内缺少一种能将苯丙酮酸转变为酪氨酸的酶。

16.人类基因组计划的目的是测定人类基因组的全部DNA序列。

17.达尔文接受了拉马克器官用进废退和获得性遗传的观点。

18.生物通过有性生殖,实现了基因的重组,增强了生物变异的多样性。

19.中性的基因突变经过长期积累,会导致种群间遗传物质出现较大差别。

20.生物与环境之间的物质交换以细胞代谢为基础;

生长发育以细胞的增殖分化为基础;

遗传与变异以细胞内基因的传递和变化为基础。

21.系统是指彼此间相互作用、相互依赖的组分有规律地结合而形成的整体。

22.法国的比夏指出器官由组织构成。

23.英国科学家虎克发现并命名了细胞。

24.最简单的生命体是一个可以独立生活和繁殖的细胞。

25.硅在禾本科植物中含量较多。

26.含醛基的可溶性还原性糖能将氢氧化铜还原为氧化亚铜沉淀。

27.具有两个或两个以上肽键的化合物在碱性条件下与铜离子反应生成紫色络合物。

28.婴儿有9种必需氨基酸,比成人多了一种组氨酸。

29.必需氨基酸和非必需氨基酸是对人或动物来说的概念。

30.证明一种物质的分子结构最直接的方法,是在实验室中合成这种分子。

31.吡罗红甲基绿染色剂的A液配好后应放入棕色瓶中备用。

32.食草动物须借助某些微生物来消化纤维素。

33.脂肪一般不溶于水,而溶于丙酮、乙醚、氯仿等脂溶性有机溶剂。

34.每个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,有许多单体连接成多聚体。

35.男性含水量高于女性。

36.线粒体能在健那绿染液中维持活性数小时。

37.克劳德:

探索出差速离心法;

德迪夫:

发现溶酶体;

帕拉德:

开创同位素示踪法。

38.细胞是生物体代谢和遗传的基本单位。

39.胞吞、胞吐属于物质的跨膜运输。

40.细胞代谢是细胞生命活动的基础。

41.美国科学家萨姆纳从刀豆种子中提取出脲酶。

42.美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有催化作用。

43.酸能催化蛋白质、淀粉、脂肪水解。

44.肌细胞内有由大量变形线粒体组成的肌质体。

45.与燃烧相比,有氧呼吸是在温和的条件下进行的;

有机物中的能量是通过一系列的化学反应逐步释放的;

能量有相当一部分储存在ATP中。

46.破伤风杆菌是厌氧菌;

谷氨酸棒状杆菌是需氧菌。

47.类胡萝卜素中只含C、H、O。

48.加入适量无水碳酸钠的体积分数为95%的乙醇可以替代无水乙醇。

49.只有特殊状态下的叶绿素a才可以转化光能。

50.萨克斯发现植物体内的叶绿素集中在叶绿体中。

51.细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础。

52.细胞分化是生物个体发育的基础。

53.自由基攻击蛋白质,使其活性下降;

攻击DNA,使其发生基因突变;

攻击磷脂,产生新的自由基。

54.人体内细胞内液约占体液的三分之二,细胞外液中,血浆约占五分之一,组织液约占五分之四。

55.法国生理学家贝尔纳提出内环境的稳定主要依赖神经调节;

美国生理学家坎农提出内环境稳态依赖神经调节和体液调节的共同作用。

56.下丘脑与生物节律的控制有关。

57.学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质之间的合成。

58.免疫器官是免疫细胞生成、成熟或集中分布的器官;

免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质。

59.第三道防线主要是由免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环组成的。

60.免疫抑制剂的使用,大大提高了器官移植的成活率。

61.植物体内的苯乙酸(PAA)、吲哚丁酸(IBA)也具有生长素效应。

62.青鲜素是一种能够抑制发芽的植物生长调节剂。

63.单子叶植物的叶脉一般是平行脉,双子叶植物的叶脉一般是网状脉。

64.群落的物种组成是区别不同群落的重要特征。

65.许多土壤动物有较强的活动能力而且身体微小,不适于用样方法或标志重捕法进行调查。

66.动物粪便和动植物遗体残骸,经过细菌、真菌的分解而变为土壤中的腐殖质。

67.生态系统中能量多级利用和物质循环再生是生态学的一条基本原理。

68.在自然生态系统中,植物通过光合作用从大气中提取碳的速率,与通过生物的呼吸作用和分解作用而把碳释放到大气中的速率大致相同。

69.生态系统的信息传递在农业生产的应用主要有提高农产品或畜产品的产量和对有害生物的控制。

70.提高生态系统的稳定性,一方面要控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用不应超过生态系统的自我调节能力;

另一方面,对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的物质、能量投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。

71.制葡萄酒的时间控制在10~12天左右而制葡萄醋的时间控制在7~8天左右。

72.毛霉、曲霉、根霉、酵母菌等均参与了豆腐的发酵。

73.豆腐发酵48小时后毛霉开始生长,3天后菌丝生长旺盛,5天后豆腐块表面布满菌丝。

74.腐乳中卤汤的含量一般控制在12%左右,卤汤中酒的含量一般控制在12%左右。

75.当酒精含量达到12%~16%时,酒精发酵停止;

当乳酸含量达到1.2%以上时,乳酸发酵逐渐变缓甚至停止。

76.常见的乳酸菌有乳酸链球菌和乳酸杆菌,后者常用于生产酸奶。

77.亚硝酸盐为白色粉末,易溶于水,在食品生产中用作食品添加剂。

78.制作泡菜时,按照清水与盐的质量比为4:

1的比例配制盐水,将盐水煮沸冷却。

79.对氨基苯磺酸溶液和N-1-萘基乙二胺盐酸盐溶液均应避光保存。

80.将50g氯化铬和50g氯化钡溶解于1000mL蒸馏水中,再用浓盐酸调节pH至1制成提取剂。

81.琼脂是一种从红藻中提取的多糖,在98℃以上融化,在44℃以下凝固。

82.牛肉膏可提供磷酸盐和维生素,蛋白胨可提供维生素。

83.在紫外灯照射前,适量喷洒石炭酸或煤酚皂溶液等消毒液,可以加强消毒效果。

84.牛肉膏和蛋白胨都容易吸潮,因此称量要迅速,称后要及时盖上瓶盖。

85.微生物的接种技术还包括斜面接种穿刺接种等方法。

86.微生物接种技术的核心是防止杂菌污染,保证培养物的纯度。

87.稀释操作时,试管口和移液管应在离火焰1~2cm处。

88.涂布操作前,涂布器应放在体积分数为70%的酒精中。

89.尿素不能直接被农作物吸收,只有当土壤中的细菌将尿素分解成氨之后,才能被植物利用。

90.在富含有机质的土壤表层,有更多的微生物生长。

91.纤维素是地球上含量最丰富的多糖类物质。

92.羧甲基纤维素钠溶于水,微晶纤维素不溶于水。

93.可以将滤纸埋入土壤10cm深处,经过30d左右,从腐烂的滤纸上筛选纤维素分解菌。

94.酵母膏可提供碳源、氮源、维生素。

95.提取生物大分子的基本思路是选用一定的物理或化学方法分离具有不同物理或化学性质的生物大分子。

96.可使用嫩肉粉纯化提取的DNA,嫩肉粉中的木瓜蛋白酶能够分解蛋白质。

97.从血液中提取DNA时,血液中应加入柠檬酸钠,防止血液凝固。

98.实验室提取高纯度DNA,通常使用十六烷基三甲基溴化铵、十二烷基硫酸铵或吐温等试剂。

99.配制二苯胺溶液须将1.5g二苯胺溶于100mL冰醋酸中,再加1.5mL浓硫酸,用棕色瓶保存。

临用前,每10mL溶液需加入0.1mL体积分数为0.2%的乙醛溶液。

100.通常将DNA的羟基末端成为3‘端,磷酸基团的末端称为5‘端。

101.PCR循环之前,常要进行一次预变性,以便增大分子模板DNA彻底变性的概率。

102.PCR所用的缓冲液和酶应在-20℃储存,使用前将其放在冰块上缓慢融化。

103.DNA在260nm的紫外线波段有一段强烈的吸收峰。

104.梅塞尔松、斯塔尔用实验证明DNA的半保留复制;

尼伦伯格、马太破译编码氨基酸的遗传密码;

霍拉纳用实验证实了遗传密码的存在;

罗斯、赫林斯基发现质粒的自我复制能力;

阿尔伯、内森斯、史密斯发现了核酸内切酶;

桑格发明了氨基酸序列分析技术;

伯格成功构建了第一个体外重组DNA分子;

波耶、科恩将重组基因转入到大肠杆菌中并成功表达,证明了外源基因可以在受体细胞中成功表达;

穆里斯发明了PCR技术。

105.大多数限制酶的识别序列由6个核苷酸组成。

106.基因枪法常用的金属颗粒有钨粉粒子和金粉粒子,粒子直径一般在0.6~4微米。

107.目的基因插入到转基因生物的DNA上是目的基因在受体细胞中稳定遗传的关键。

108.我国科学家钱嘉韵从黄石公园热泉中的嗜热菌中分离出耐高温的DNA聚合酶。

109.Bt毒蛋白基因,从苏云金芽胞杆菌中分离出,其编码的蛋白质能在消化酶的作用下可降解为能导致细胞膜穿孔,致使害虫死亡的多肽。

Bt毒蛋白对哺乳动物无毒害作用。

110.蛋白酶抑制剂基因产生的抑制剂可与害虫消化道中的蛋白酶解合成复合物,通过阻断降低蛋白酶的活性干扰害虫对蛋白质的消化;

可刺激害虫分泌过量消化酶,引起害虫的厌食反应。

111.淀粉酶抑制剂基因产生的抑制剂可以抑制害虫体内淀粉酶的活性

,干扰害虫对淀粉的消化。

112.植物凝集素基因控制合成的一种糖蛋白可与昆虫肠道粘膜上的某种物质结合,影响害虫的消化。

113.抗病转基因植物多采用病毒外壳蛋白基因和病毒复制酶基因;

抗真菌转基因植物多采用几丁质酶基因和抗毒素合成基因。

114.豆类食品中含蛋氨酸较少;

谷类食品中含赖氨酸较少。

115.转基因矮牵牛导入了与植物花青素代谢有关的基因,呈现出自然界没有的颜色变异。

116.向器官供体基因组中倒入可抑制抗原决定基因的调节因子,或除去抗原决定基因,再结合克隆技术,就可以培育出没有免疫排斥反应的转基因克隆猪器官。

117.用基因工程的方法,使外源基因得到高效率表达的菌类细胞株系一般称为“工程菌”。

118.干扰素是动物或人体细胞受到病毒侵染后产生的一种糖蛋白,几乎能抵抗所有病毒引起的感染。

119.复合型免疫缺陷症患者由于腺苷酸基因缺失,体内缺乏腺苷酸脱氨酶,致使免疫系统无法发挥正常功能。

120.基因治疗目前仍处于初期的临床试验阶段。

121.从健康人体内得到的功能正常的基因、自杀基因、反义基因均可用于基因治疗。

122.基因芯片不仅能在早期诊断中发挥作用,还可以同时对多个病人进行多种疾病的检测。

123.用蛋白质工程方法制成的电子元件,具有体积小、耗电少和效率高的特点,具有极广阔的发展前景。

124.用于组织培养的胡萝卜段需先用体积分数为70%的酒精消毒30s,再用体积分数为20%的次氯酸钠处理30min。

125.胚状体是指在组织培养过程中,在植物组织块或愈伤组织上产生的一种结构,与正常受精卵发育形成的胚有类似的结构和发育过程。

127.体细胞诱变育种的方法有物理诱变和化学诱变。

物理诱变是采用γ射线、β射线、中子等电离辐射。

化学诱变使用的化学诱变剂常见有甲基磺酸乙酯、叠氮化钠等。

128.脱落酸、多效唑也可用于植物的组织培养。

129.吲哚丁酸(IBA)和萘乙酸(NAA)可诱导细胞分裂和根的分化;

2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)趋向于抑制植物形态的发生;

6-苄基腺嘌呤(6-BA)可诱导植物的愈伤组织分化出丛芽;

激动素、呋喃氨基嘌呤(KT)和玉米素可促进组织细胞的分裂。

130.将细胞所需的各种营养物质按其种类和所需数量严格配制而成的培养基称为合成培养基。

131.核移植技术中激活受体细胞的方法有物理和化学方法,包括电脉冲、钙离子载体、乙醇、蛋白酶合成抑制剂处理等。

132.核移植技术中去核的方法有显微操作去核法、梯度离心法、紫外光照射法、化学物质处理法等。

133.单克隆抗体在诊断的应用上具有准确、高效、简易、快速的特点。

134.利用同位素标记的单克隆抗体,结合在特定组织中的成像技术,可定位、诊断多种疾病。

135.胚胎工程实际上是在体外条件下,对动物自然受精和早期胚胎发育条件进行的的模拟操作。

136.可以借助超声波探测仪、内窥镜或腹腔镜等工具,直接从活体动物的卵巢中吸收卵母细胞。

137.胚胎移植是胚胎工程其他技术的最后一道工序。

138.配种或输精后第七天,用特制的冲卵装置,把供体母牛子宫内的胚胎冲洗出来。

139.在培养液中添加牛磺酸、丁酰环腺苷酸等物质时,可诱导ES细胞向不同类型的组织细胞分化。

140.对转基因生物安全性的争论主要集中在食物安全、环境安全、生物安全三个方面。

141.“实质性等同”指在转基因农作物中只要某些重要成分没有发生改变,就可以认为与天然物种“没有差别”。

142.中国政府禁止生殖性克隆人,不赞成、不允许、不支持、不接受任何生殖性克隆人的实验,但是不反对治疗性克隆。

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