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骨的生长包括两个方面:

长长和长粗。

骨膜内层的成骨细胞,与骨的长粗和骨折的修复有关;

骺端软骨层的细胞与骨的长长有关。

6、骨质包括骨密质与骨松质,由水、无机盐和有机物三部分组成。

无机盐的主要成分是钙盐,使骨坚硬;

有机物的主要成分是骨胶蛋白,使骨有韧性。

骨密质:

位于骨干外周部分的骨组织,致密坚硬,白色,有较强的抗压能力;

骨松质:

位于骨干内侧和骺端的骨组织,呈蜂窝状(一生容纳红骨髓),红色。

7、骨髓:

幼年时骨髓腔与骨松质内的骨髓都为红骨髓,有造血功能;

成年后骨髓腔内的红骨髓被脂肪取代,称为黄骨髓,暂时失去造血功能,在一定条件下可恢复造血功能;

终生具有造血功能的红骨髓位于骨松质内。

★8、骨的生长包括两个方面:

9、人体内的钙约有99%以骨盐形式沉积在骨组织内,骨是人体最大的“钙库”。

 

★10、骨的成分和特性

时期

有机物

无机物

骨的特性

儿童少年期

多于1/3

少于2/3

弹性大,硬度小,不易骨折,易变形

成年期

约占1/3

约占2/3

既坚硬又有弹性

老年期

少于1/3

多于2/3

弹性小,易骨折

★11、关节的结构:

(结合图形记忆)

关节面关节头覆盖着一层关节软骨。

关节窝

关节囊:

由结缔组织构成。

关节腔:

内有滑液,能减少关节面之间的摩擦

图注:

①关节软骨,②关节腔,③关节囊,④关节头,⑤关节窝,⑥关节面

12、使关节运动灵活的结构特点:

关节面上覆盖着一层表面光滑的关节软骨,缓冲运动时的震动与减少运动时的摩擦。

关节腔内的滑液可减少关节面之间的摩擦。

13、使关节牢固的结构特点:

关节头、关节窝外有由结缔组织组成的关节囊,还有韧带加固。

14、每块骨骼肌是一个器官,包括肌腱和肌腹两部分。

肌腱:

由结缔组织构成,分别附着于相邻的骨上。

肌腹:

属于肌肉组织,是骨骼肌收缩的部分,内有血管和神经

15、骨骼:

人体有206块骨,全身的骨由骨连结构成骨骼,分为中轴骨和附肢骨两大部分。

骨、肋骨和胸椎共同构成胸廓,保护心脏、肺等器官。

髋骨、骶骨和尾骨共同构成骨盆,保护着膀胱和肠等器官,女性的骨盆还可以保护卵巢等器官。

★16、躯体运动:

是以骨为杠杆、关节为支点、骨骼肌收缩为动力形成的。

骨骼肌收缩时,牵引骨绕着关节活动,从而产生运动,这一过程是神经系统的支配下完成。

骨骼肌大多附着于关节周围,一个运动通常是由多块骨骼肌协调完成的。

其中屈肘与伸肘都是在两组以上肌群协调下完成。

手臂自然下垂时,肱二头肌与肱三头肌都舒张;

手臂提重物时,肱二头肌与肱三头肌都收缩;

屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张,伸肘时,肱三头肌收缩,肱二头肌舒张。

17、运动所需消耗的能量来自于肌细胞内有机物的氧化分解。

第16章动物的行为

第1节先天性行为与后天学习行为

★1、动物的行为:

动物体在内外刺激下所产生的活动表现。

如动物的运动、鸣叫、身体姿态或颜色的变化。

动物的行为受神经系统与激素的调节,受遗传物质的控制,这是在漫长的进化(自然选择)中逐渐形成。

★2、动物行为从获得的途径上分为:

先天性行为(不依赖生活经验)和后天学习行为(借助经验经历)。

先天性行为又称本能行为,是生来就有的,通过遗传、自然进化而来,如:

蜜蜂跳舞、酿蜜、蜘蛛结网、母鸡营巢孵卵、昆虫的趋光趋热行为、动物的抚育行为。

后天学习行为则是在后天的学习过程中获得的行为,如:

小狗算加法。

学习行为更有利于个体生存和种族繁衍。

(能判断或举例)

3、最简单的学习行为是一种习惯化(乌鸦见到稻草人前后行为的变化)。

第2节动物学习的主要类型

1、根据动物行为的功能,动物的行为可分为取食行为、领域行为、攻击行为、防御行为、繁殖行为、节律行为、社群行为等。

(懂得举例和分辨)

★注意:

攻击行为与防御行为的本质区别为:

是否为同种动物。

记住:

动物行为有利于个体生存和种族的延续。

特别记住社群行为(判断动物群体是否是一个社群:

群体中是否有首领,群体中是否有分工合作)

2、判断群体的行为是否是社群行为,就看它的行为是否为群体服务,如工蜂的“群起而攻之”从个体上来说是一种防御行为,从群体上来看,是一种社群行为,还有工蜂的觅食行为也是一样的情形。

第3节动物行为的研究

★1、研究动物行为的方法主要有观察法和实验法。

(懂得分辨)

2、要明白做一些实验验证某一问题时的步骤:

提出问题(假设)------根据假设,设计实验------观察实验现象,作记录------通过分析实验现象,经过推理总结作出结论。

那么为了减少偶然性,一般要设置一个对照组。

3、动物行为研究案例:

法布尔对昆虫的研究(观察法为主)(法国昆虫学家)

弗里施对蜜蜂色觉的研究(实验法)(奥地利利动物学家,动物行为学的杰出学者)-----通过颜色卡片来验证蜜蜂的色觉。

廷伯根对银鸥幼雏求食行为的研究(英国籍荷兰动物学家)

劳伦斯对小野雁学习行为的研究(奥地利学者,“现代动物行为学之父”)

4、观察法与实验法的本质区别:

是否对研究对象(动物)施加外界影响。

联系:

实验法是以观察法为基础,离不开观察法。

★5、动物在内外刺激下产生的活动表现叫做动物的行为。

第17章生物圈中的动物

第1节动物在生物圈中的作用

★1、生态系统中包括的生物部分有生产者、消费者和分解者三种角色,其中生产者和分解者是必要的,绝对不能少的。

生产者——能自己利用无机物合成有机物的生物,如绿色植物(主要)。

消费者——不能自己制造有机物,主要是动物。

分解者——能将有机物分解成无机物,归还给环境促进物质循环,如细菌和真菌。

2、动物在生物圈中的作用:

(1)是生物圈中的消费者

(2)是食物链的结构成分(3)对环境有好的也有坏的影响,如能促进植物繁殖和分布。

3、动物可分为植食动物、肉食动物、杂食动物三大类。

★4、食物链——将生物与生物之间吃与被吃关系表示出来的链状结构。

〔书写时要注意的问题:

A、食物链的书写一定要从生产者开始写,如羊→狼就不是一条食物链,因为没有从生产者开始写,正确的应是草→羊→狼。

B、注意箭头指向吃的一方,如狼吃羊,那狼是吃的一方,羊是被吃的一方,所以箭头指向狼。

C、食物链中没有分解者。

D、食物链中越后的生物,数量越少。

5、生态平衡——生物圈中各种生物的数量和所占例总是会维持在相对稳定状态。

例题:

在食物链植物→蝗虫→青蛙中,大量捕食青蛙,蝗虫会怎样?

分析:

根据食物链中的关系,如果捕食了青蛙,青蛙的数量就会少了,也就是说蝗虫的天敌少了,蝗虫就会因失去天敌而大量繁殖,蝗虫的数量就会增多,但是同时蝗虫需要的食物就会多了,植物就会减少了,当植物减少,有一部分蝗虫因不得不到食物也会减少,所以蝗虫的变化是先增多后减少。

第2节我国的动物资源

1、我国珍贵的国家一级动物:

大熊猫、扭角羚、褐马鸡、扬子鳄

2、我国动物资源面临的威胁:

(1)生存环境的改变和破坏;

(2)掠夺式的开发利用;

(3)环境污染;

(4)外来物种的影响。

第3节我国动物资源的保护

★1、动物多样性包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性三方面。

遗传多样性是物种多样性的基础,保护动物多样性就要从遗传物质、物种和生态环境三个层次上进行。

★2、动物多样性的保护措施包括:

就地保护、易地保护、法制教育和管理

就地保护——把包括保护对象在内的一定面积的区域划分出来,进行保护和管理,这样可以保护动物及它们的栖息环境,是保护生物多样性最有效的措施。

就地保护的主要措施是建立自然保护区,如四川卧龙保护区——大熊猫;

王朗保护区——金丝猴;

洋县保护区——朱鹮;

青海湖鸟岛自然保护区——斑头雁和棕头鸥。

易地保护——将动物从栖息环境中移到濒危动物繁育中心等地,进行特殊的保护和繁殖管理,然后向已绝灭的原有分布区实施“再引入”,以恢复野生种群。

5、我国已公布的法规:

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》、《中国自然保护纲要》。

第18章生物圈中的微生物

第1节微生物在生物圈中的作用

★1、微生物——个体微小、结构简单的低等生物的统称。

★2、微生物的特征:

个体小,结构简单,分布广,种类多,生长繁殖速度快,营养方式多样。

微生物的种类:

单细胞微生物(细菌、支原体、酵母菌、蓝藻等)、多细胞微生物(霉菌、大型真菌等)、无细胞结构微生物(病毒、类病毒、朊病毒)。

营养方式

特点

举例

腐生

将有机物分解成无机物,并从中获得营养,称为分解者

枯草杆菌、乳酸菌、霉菌、蘑菇

寄生

生活在其他生物体内或体表,并从这些生物中获得营养,称为消费者

炭疽杆菌、某些真菌、肺炎双球菌、所有病毒

自养

自身利用光能或化学能将无机物转变为有机物,满足需要,称为生产者

蓝藻、硫细菌、硝化细菌

共生

与其它生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利,一旦分开,两者不能独立生活

根瘤菌、黏球菌、真菌与藻类共生形成的地衣

第2节微生物与人类的关系

1、酶母菌——在无氧的情况下可将有机物分解成酒精,所以可用于酿酒;

同时也能在分解有机物时产生二氧化碳,用于发酵面包。

2、乳酸菌——在无氧的情况下能将有机物分解成乳酸,用于制酸奶和泡菜。

3、醋酸菌——酿醋  曲霉——制作酱和酱油  青霉——制青霉素  放线菌——制抗生素

4、微生物能使人生病,主要方法有两个:

1、寄生,产生致病物质,使寄主感染 2、不寄生,但产生毒素随食物进入人体,使人得病。

第19章生物的生殖和发育

第1节人的生殖和发育

★1、人的生殖系统

  睾丸-产生精子和分泌雄性激素,    卵巢-产生卵细胞和分泌雌性激素,女性

是男性最主要的生殖器官     最主要生殖器官

  附睾-贮存和输送精子         输卵管-输送卵细胞

  阴囊-保护睾丸和附睾         子宫-胚胎发育的场所

  精囊腺-分泌粘液           阴道-精子进入和胎儿产出的通道

  前列腺-分泌粘液

  输精管-输送精子

  阴茎-排精和排尿

★2、受精及胚胎发育

卵巢排出卵细胞

      →受精卵→胚胎→胚胎→胚胎→胎儿→新生儿

精液(内含精子)

〔注:

1、新生命的发育从受精卵开始算起。

2、怀孕是从胚胎植入子宫内膜开始算起,时间为280天左右。

3、营养获得:

植入子宫内膜前——靠卵细胞中的卵黄提供。

植入子宫内膜后——靠胎盘和脐带从母体中获得。

胎盘——胎儿与母体进行物质交换。

脐带——输送物质。

羊水——缓冲胎儿所受的压力。

4、人体发育的分期

体内发育-从受精卵发育到成熟的胎儿。

体外发育-从婴儿出生发育到个体成熟。

人的体外发育可分为婴儿期、幼儿前期、幼儿期、童年期、青春期(10-20岁)

★5、青春期发育特点:

(1)身高和体重突增

(2)神经系统、心脏、肺等器官的功能明显增强(3)性器官迅速发育,出现了遗精和月经

6、计划生育的目标:

提高人口素质,控制人口数量。

 可通过节育和避孕来达到控制生育的目的。

计划生育的具体要求:

晚婚、晚育、少生、优生

第2节动物的生殖和发育

★1、昆虫的生殖和发育

变态发育(昆虫)分为完全变态发育和不完全变态发育:

(1)完全变态发育——如果昆虫在由受精卵发育成新个体的过程中,要经过卵、幼虫、蛹、成虫四个时期,而且幼虫与成虫在形态结构和生活习性上有显著的不同,这样的发育过程称为完全变态发育。

如家蚕、蜜蜂、蝇、蚊、蝶、蛾等。

(2)不完全变态发育——有些昆虫的发育过程要经过卵、若虫、成虫三个时期,而且若虫与成虫在形态结构和生活习性上相似,这样的发育过程称为不完全变态发育。

如蝗虫、蟑螂、蟋蟀、蝉等。

比较

相同点

不同点

家蚕

有性生殖,为变态发育

发育经过卵、幼虫、蛹和成虫四个时期,幼虫的形态结构和生活习性与成虫有显著不同,为完全变态发育

蝗虫

发育经过卵、若虫、成虫三个时期,若虫与成虫的形态结构、生活习性相似,为不完全变态发育

【幼虫发育过程中,当受到外骨骼的限制不能再长大时,就会脱掉原来的外骨骼,这叫做蜕皮。

如:

在发育过程中,家蚕要蜕皮4次;

蝗虫要蜕皮5次。

【①在不完全变态发育过程中,中间没有蛹期;

而且由卵孵出的幼虫,形态很像成虫,只是体小无翅,生殖器官没有发育成熟,这样的幼虫叫做若虫。

如蝗虫的若虫,没有翅,能够跳跃,叫做跳蝻。

②蝗虫在三龄以后(即第三次蜕皮以后),翅芽显著;

五龄以后,发育成能飞的成虫。

也就是说,三龄以前的跳蝻翅未长成,活动范围小,密集,因此,灭蝗应抓紧消灭三龄以前(即第三次蜕皮以前)的跳蝻。

2、两栖动物的生殖和发育

青蛙的生殖和发育:

(1)雄蛙有鸣囊(是发声的共鸣器),能够鸣叫(属于动物的繁殖行为),是为了招引雌蛙。

然后雌雄蛙抱对,各自将卵细胞和精子排入水中,在水中卵细胞和精子相遇完成受精作用,因受精过程发生在青蛙体外,所以称为体外受精。

[体内受精一般是指受精作用发生在动物的母体内。

]

【雌雄蛙抱对的意义是:

刺激雌蛙和雄蛙同时分别将卵细胞和精子排入水中,增加了卵细胞和精子结合的机会,提高了受精率。

(2)发育过程如下所示:

受精卵→有外鳃和尾的蝌蚪→外鳃消失、长出内鳃的蝌蚪(此时的形态和结构都很像鱼)→长出后肢的蝌蚪→长出四肢的蝌蚪→幼蛙(有尾→无尾)→成蛙

可见青蛙的发育经历了受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙四个时期,蝌蚪的形态结构和生活习性与成蛙的有明显不同,称为“变态发育”。

[完全变态和不完全变态等概念只适用于昆虫的发育,不能用在两栖动物的发育上。

【①青蛙的生殖发育特点是:

体外受精、变态发育。

②青蛙的生殖和发育都离不开水。

③在蝌蚪发育成幼蛙期间,呼吸器官的变化为外鳃→内鳃→肺。

3、鸟类的生殖和发育

(1)鸟卵的结构及作用:

卵壳保护作用

卵壳膜

气室有利于胚胎发育时气体的交换,为胚胎发育提供氧气

鸟卵黄膜保护作用

卵细胞卵黄为胚胎发育提供主要营养物质

卵胚盘内含细胞核,是进行胚胎发育的部位

卵白保护卵细胞

为胚胎发育提供营养物质和水分

系带固定卵黄

(2)未受精的卵,胚盘色浅而小;

已受精的卵,胚盘色浓而略大,这是因为胚胎发育已经开始了。

〈受精卵的胚盘将来发育成雏鸡,因为胚盘是鸡卵受精后开始发育形成的初始胚胎,在适宜的条件下胚胎发育成雏鸡。

〉〈此外,鸟类能筑巢、孵卵、育雏,这都提高了鸟类对环境的适应能力。

(3)鸟的生殖和发育:

A、体内受精:

雌雄个体进行交配,雄鸟将精子送入雌鸟体内,与雌鸟体内的卵细胞进行结合,形成受精卵。

受精卵在雌鸟的输卵管内下行时,会被输卵管壁分泌的卵白、卵壳膜和卵壳所包裹,最后由泄殖孔排出体外。

(注意:

未受精的卵在输卵管内下行时,也会被卵白、卵壳等包裹。

体内受精是在雌体内进行的,所以比体外受精还要大大提高受精率。

B、鸟类的发育由受精卵开始。

也就是说,鸟类的胚胎在雌鸟体内就已经开始发育了,当产出体外后,由于外界温度低于鸟的体温,胚胎会停止发育;

在雌雄鸟的交替孵化下,胚胎才可以继续进行发育。

一般来说,个体小的鸟类产的卵孵化时间较短;

个体越大,卵的孵化时间会越长。

每一种鸟孵卵的时间是一定的。

有些晚成鸟的雏鸟破壳而出后,亲鸟和要照顾它一段时间的,被称为“育雏”。

『鸟类的生殖发育特点是:

体内受精,卵生;

亲鸟交替孵卵、育雏。

(4)鸟类的生殖和发育过程一般包括:

雌雄两性动物的识别、占有繁殖的空间(占区)、筑巢、求偶、交配、产卵、孵卵和育雏等几个阶段。

【①一般来说,绝大多数鸟类在春天筑巢和产卵。

筑巢是鸟类繁殖活动中的一个显著特点。

鸟巢的主要作用就是为鸟类提供繁殖和育雏的场所。

第一,鸟巢能使鸟卵聚集在一起,让所有的受精卵能够同时被巢内的亲鸟所孵化;

第二,鸟巢有一定的保温作用,有利于孵卵;

第三,由于很多鸟类把巢筑在非常隐蔽的地方,再加以伪装,因而有利于躲避敌害。

②有的鸟不筑巢、不孵卵、不育雏,如杜鹃,将自己的卵产在其他鸟类(如画眉等)的鸟巢内,让其代为孵卵和育雏。

③鸟类的育雏行为提高了后代的成活率。

★4、总结:

生殖方式

意义

有性生殖

经过两性生殖细胞结合成为受精卵,进而由受精卵发育成新个体〈是生物界普遍存在的生殖方式〉

使后代具备两个亲本的遗传基因,更富生活力和变异性,适应力更强。

无性生殖

不经过两性生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体

产生后代的速度较快,有利于短期内繁殖出大量个体;

并且后代的性状均匀一致。

种类

发育方式

昆虫

有性生殖,体内受精,卵生

完全变态发育或不完全变态发育

两栖动物

有性生殖,体外受精,卵生

多为变态发育。

在变态发育中,幼体离不开水

鸟类

受精卵经过孵化发育成雏鸟,雏鸟发育为成鸟,没有变态发育

第3节其它生物的生殖

二、无性生殖

1.含义:

不经过两性生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体的生殖方式。

2.优点:

子代个体数量多,繁殖速度快,能保持母本的遗传性状。

3.缺点:

品种退化,生活力下降。

4、无性生殖的种类:

①分裂生殖(如草履虫、细菌、变形虫等单细胞生物)。

②孢子生殖(如青霉、曲霉、蘑菇等)。

③出芽生殖(如酵母菌、水螅等)。

(马铃薯用块茎繁殖及落地生根植物叶片上长出的芽体属于营养生殖)

④营养生殖:

由植物体的根、茎、叶等营养器官产生出新个体的方式。

【营养生殖的特点:

营养生殖能够

使后代保持母本的优良性状,加快繁殖速度,尤其是嫁接还能增强抗寒、抗旱、抗病虫害

的能力。

所以果树、花卉一般采用营养生殖。

★2、常用的营养生殖方法有:

嫁接、扦插、压条

(1)嫁接——就是把一个植物体的芽或[带有芽的]枝,接到另一个植物体上,使它们结合在一起的两部分长成一个完整的植物体。

〈接上去的芽或枝叫做接穗;

被接的植物体叫做砧木。

〉如苹果、梨、桃等果树通过嫁接繁殖。

通过嫁接可以将接穗和砧木的优点结合在一起,但果树嫁接时,主要表现出接穗的特征(如将柿子的枝条嫁接到黑枣树的树干上,将来这个枝条上结出的果实是柿子)。

嫁接的方法有芽接和枝接:

(请看课本第87页的图解)。

嫁接能否成功的关键是:

①是接穗和砧木的形成层必须紧密地结合在一起;

②是接穗和砧木               的亲缘关系要近,越近就越容易成活。

(2)扦插——就是剪取植物带有叶或芽的一段枝条,把枝条的下端或者插入土中、沙中,或者浸泡在水中,等到生出不定根后就可栽种,使之成为独立的新植株。

如葡萄、菊花、月季等常用扦插繁殖。

扦插能否成功的关键是:

注意取植物时上方切口要水平(防止过多散失水分),下方切口要斜(增加吸水量)。

嫁接和扦插的区别:

嫁接必须是两种植物结合在一起;

扦插的植株只是选取一种植物。

(3)压条——就是把枝条从植株上弯下来,并且把枝条中部的树皮剥掉下半圈(让有机物在这里积累,方便长根),把枝条中部埋在土壤里,顶端露出地面,等这个枝条生出不定根后,再与母体切断,最终独自长成新植株。

如夹竹桃、桂花、玉兰等常用压条繁殖。

3、植物的组织培养:

在无菌的条件下,把花药、子房、叶片、茎或根的一部分等接种到人工配制的培养基上,它们能够生长发育成一个完整的植物体,这就是植物组织培养技术。

接种到培养基上的植物材料统称为外植体。

(1)过程:

选取离体器官或组织→消毒→接种到培养基上→形成愈伤组织→长出丛芽→生根→移栽成活→长成完整植株

(2)成功的理论基础是:

植物细胞的全能性。

(3)在生产实践中的意义(优点):

①可以在短时间内大量繁殖植物;

②培育无病毒植株,防止植物病虫害;

③培育作物的新品种。

★★★第20章生物的遗传和变异

第二十章  生物的遗传和变异

第一节  遗传和变异现象

一.性状和相对性状

1.性状——是指生物体的所有特征的总和,如形态结构特征、生理特性和行为方式等。

2.相对性状——同一种生物一种性状的不同表现类型,也就是两同一不同(同一生物、同一性状、不

同表现类型),判断方法:

首先看是否互为“反义词”,再看是否同种生物。

如人的单眼皮和双眼皮。

以下的例子是相对性状吗?

A、兔的长毛和粗毛,人的长发与卷发(不是,因为不是同一性状的比较)。

B、兔的长毛和猫的长毛(不是,因为不是同种生物的比较)。

二.遗传和变异性状

1、遗传----是指性状由亲代传给子代的现象,是指亲子之间的相似性。

2.变异----是指亲子之间以及子代个体之间性状表现存在差异的现象。

3、遗传学——自然科学领域中探究生物遗传和变异规律的科学。

第二节性状遗传的物质基础

一.染色体、DNA和基因

1.染色体:

细胞核中的一些容易被碱性染料染成深色的物质。

染色体具有种的特异性,不同种生物染色体数目一般是不同的,同种生物体细胞的染色体数目一般是相同的。

2.染色体与DNA的关系:

染色体是由DNA和蛋白质组成的,起遗传作用的是DNA分子。

DNA分子呈长链状

3.基因:

是染色体上具有控制生物性状的DNA小片段。

是控制生物性状的结构和功能的基本单位,是DNA分子上有遗传效应的片段。

4.基因与DNA的关系:

在DNA上不是所的的部分都有遗传效应,具有遗传效应的DNA片段(本质)才叫基因。

基因和染色体在体细胞中是成对存在的,成对的染色体或基因一个来自父方,一个来自母方。

5.染色体、DNA和基因的关系

1个许多条1个多个

细胞细胞核染色体(每条)DNA基因(控制性状)

6.基因组:

一种生物的全部不同基因所组成的一套基因,就是这种生物的基因组。

二.基因是生物体结构和功能的蓝图。

1.基因通过指导蛋白质的合成来表达自己所携带的遗传信息,从而控制生物个体性状表现的。

2.人体的每一个体细胞都来自同一个受精卵,因此每个体细胞一般含有相同的遗传物质,但不同部位

的细胞结构和功能不同,是由于基因选择性表达的结果。

3.基因虽然能够控制生物性状,但不能控制生物体的全部生命活动,因为生物的很多形状表现是由遗

传物质和环境共同作用的结果

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