文科生物学业水平常考知识点

知识是仅把书本和表象,摄入底片的照相机;智慧是洞悉穿刺事物,本质和内核的透视仪。下面给大家带来一些关于文科生物学业水平常考知识点,希望对大家有所帮助。

文科生物学业水平知识点1

1、 蛋白质的结构与功能

元素组成:由C、H、O、N元素构成,有些含有P、S (R基中)

基本单位:氨基酸 组成生物体的氨基酸约20种 (取决于R基)

结构特点:每种氨基酸都至少含有一个氨基和一个羧基,并且都连结在同一个碳原子上。(不同点:R基不同)

肽键:-NH-CO-

有关计算: 脱水的个数 = 肽键个数 = 氨基酸个数 – 肽链数=水解时耗水数

蛋白质分子量 = 氨基酸分子量 ×氨基酸个数 – 脱去水分子的个数 ×18

N肽含有N个氨基酸,含有N – 1个肽键

蛋白质多样性原因:氨基酸的种类、数目、排列顺序不同;构成蛋白质多肽链数目、空间结构不同

蛋白质的分子结构具有多样性,决定蛋白质的功能具有多样性。

功能:1、有些蛋白是构成细胞和生物体的重要物质

2、催化作用,即酶

3、运输作用,如血红蛋白运输氧气

4、调节作用,如胰岛素,生长激素

5、免疫作用,如免疫球蛋白(抗体)

小结:一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者。精瘦肉中含量最多的有机物是蛋白质,含量最多的化合物是水。

2、(A)核酸的结构和功能

元素组成:C、H、O、N、P

基本单位:核苷酸(由1分子磷酸+1分子五碳糖+1分子含氮碱基组成)功能:①核酸是细胞内携带遗传信息的物质,②在生物的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具极其重要的作用

3、(B)糖类的种类与作用

元素组成: C、H、O

主要功能: 构成生物体结构重要成分(植物细胞壁)、主要能源物质

种类: ①单糖:葡萄糖(重要能源)、果糖、核糖(构成RNA)、脱氧核糖(构成DNA)、半乳糖

②二糖:蔗糖(植物;果糖+葡萄糖)、麦芽糖(植物;葡萄糖+葡萄糖); 乳糖(动物;半乳糖+葡萄糖)

③多糖:淀粉、纤维素(植物); 糖原(动物)

4、(A)脂质的种类与作用

元素组成:主要由C、H、O组成,有些还含N、P

分类:脂肪、类脂(如磷脂)、固醇(如胆固醇、性激素、维生素D等)

共同特征:不溶于水,溶于有机溶剂

功能:①脂肪:储能、维持体温 、缓冲和减压的作用,保护内脏器官。

②磷脂:构成膜(细胞膜、液泡膜、线粒体膜等)结构的重要成分

③固醇:分为胆固醇、性激素、维生素D ;

小结:脂肪是细胞内良好的储能物质(等质量的脂肪氧化分解释放的能量大约是糖类的2倍)

生物体内能源物质利用顺序:糖类→脂肪→蛋白质

脂肪的元素组成是C、H、O; 磷脂的元素组成是C、H、O、N、P

5、生物大分子以碳链为骨架

主要化学元素种类:

(1)、C是最基本的元素(因为生物大分子以碳链为基本骨架)

(2)、细胞中干重含量最多的元素是C、O、N 、H。

(3)、占细胞鲜重最多的元素是O(因为鲜重水最多);占细胞干重最多的元素是C(干重蛋白质最多)

(4)、常见种类有20多种;大量元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等。

微量元素:Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等

常见化学元素作用①缺钙动物会发生抽搐、佝偻病等

②Mg是组成叶绿素的主要成分 ③铁(Fe2+)是人体血红蛋白的主要成分 ④碘是组成甲状腺激素的元素

所有生物体内的生物大分子都是以碳链为骨架的

文科生物学业水平知识点2

6、(A)水和无机盐的作用

A、水在细胞中存在的形式与作用

结合水:与细胞内 其它 物质结合。 功能:是细胞结构的重要组成成分

自由水:可以自由流动。功能:①良好的溶剂 ②运送营养物质和代谢的废物③参与许多生物化学反应 ④大多数细胞必须浸润在液体环境中。

B、无机盐的存在形式:大多数是以离子形式存在的;少数以化合态存在(如牙齿和骨骼中的钙)

无机盐的作用:a、细胞中某些复杂化合物的重要组成成分。如:Fe2+是血红蛋白的主要成分;

Mg2+是叶绿素的必要成分。 b、维持细胞的生命活动(细胞形态、渗透压)如血液钙含量低会抽搐。

c、维持细胞的酸碱度(例如:血浆pH主要取决于HCO3-、HPO42-)

7、(A)细胞学说的建立过程:

虎克(英国)既是细胞的发现者也是细胞的命名者

细胞学说奠基人:德植物学家施莱登和动物学家施旺提出。

内容:1、一切动植物都是由细胞构成的。2、细胞是一个相对独立的单位 3、新细胞可以从老细胞产生

意义:揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。

8、(A)细胞膜系统的结构和功能

(1)、 生物膜的流动镶嵌模型内容

①蛋白质在脂双层中的分布是不对称和不均匀的。

②膜结构具有流动性。

(2)、细胞膜的成分

磷脂 :磷脂双分子层(膜基本支架);

蛋白质 :与细胞膜的功能有关;

糖类:与蛋白质分子共同构成糖蛋白(与细胞识别有关,在膜的外表面)

细胞膜的功能:①、将细胞与外界环境分开 ②、控制物质进出细胞 ③、进行细胞间的物质交流

(3)、生物膜系统:在细胞中由细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。

(分泌蛋白的合成和运输)

核糖体(合成肽链)→内质网(加工成半成熟的蛋白质)→高尔基体(加工、分类、包装成熟有活性的蛋白质)→囊泡→细胞膜→细胞外。

文科生物学业水平知识点3

9、(A)细胞核的结构和功能

功能:细胞核是细胞的遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。

形态结构:

①染色体:主要成分是DNA和蛋白质。容易被碱性染料染成深色。染色体和染色质是同样物质在细胞不同时期的两种存在状态。

②核膜:双层膜,把核内物质与细胞质分开。

③核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。

④核孔:实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。是蛋白质(进)和RNA(出)通过的地方。(DNA不可以通过)

10、(A)原核细胞和真核细胞最主要的区别

最主要的区别:原核细胞没有由核膜包围的典型的细胞核。只有一种细胞器--核糖体。

共同点:它们都有细胞膜和细胞质。它们的遗传物质都是DNA。

小结:病毒即不是真核也不是原核生物,原生动物(草履虫、变形虫)是真核生物

11、(B)影响酶活性的因素

温度 和PH值偏高或偏低,酶活性都会明显降低。在最适宜的温度和PH值条件下,酶的活性最高。

酶的浓度和底物浓度也会影响化学反应速度,但是不影响酶的活性。

12、(A)ATP的化学组成和结构特点

元素组成:ATP 由C 、H、O、N、P五种元素组成

结构特点:ATP中文名称叫三磷酸腺苷,结构简式A—P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键。水解时远离A的磷酸键线断裂

13、(B)ATP和ADP相互转化的过程和意义:

转化ATP → ADP+Pi+能量

(1)向右:表示ATP水解,所释放的能量用于各种需要能量的生命活动。

向左:表示ATP合成,所需的能量来源于生物化学反应释放的能量。

ATP脱下2个Pi后生成的AMP是组成RNA的基本单位。

文科生物学业水平知识点4

14、(C)环境因素对光合作用速率的影响

光照强度、CO2浓度、温度:

15、(B)有氧呼吸和无氧呼吸的过程和异同

有氧呼吸过程

过程:第一阶段:C6H12O6→2丙酮酸+2ATP+4[H](在细胞质中)

第二阶段:丙酮酸+6H2O→6CO2+20[H]+2ATP(线粒体基质中)

第三阶段:24[H]+6O2→12H2O+34ATP(线粒体内膜中)

16、(A)细胞的生长和增殖的周期性

生物的生长:主要是是指细胞体积的增大和细胞数量的增加。

细胞不能无限长大的原因:①细胞的表面积和体积的关系限制了细胞的长大;(体积越大,表面积与体积比值越小,物质运输效率降低) ②细胞的核质比(细胞核是细胞的控制中心,其控制的范围有限);

真核细胞分裂的方式:无丝分裂、有丝分裂和减数分裂。

细胞周期的概念和特点:细胞周期:连续分裂细胞,从一次分裂完成时开始到下次分裂完成时为止。

显微镜下观察,看到的视野中绝大多数细胞处于分裂间期

文科生物学业水平常考知识点相关 文章 :

★ 高中文科生物会考必背知识点

★ 高二文科生物会考考点总结

★ 2020高考生物常考知识点归纳

★ 30个常考的生物知识点总结

★ 高中生物会考复习知识点归纳

★ 生物高考考试的知识点整理归纳

★ 高考生物常考知识点归纳

★ 2020年高中生物会考知识点归纳总结

★ 高考生物必考知识点大全

★ 高考生物必备知识点整理

一、减数分裂

(一)1、减数分裂:是进行有性生殖的生物,在产生成熟的生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂的过程中,染色体只复制一次,细胞分裂两次。

减数分裂的结果是,细胞中的染色体数目比原来的减少了一半。

一个卵原细胞经过减数分裂,只形成一个卵细胞;而一个精原细胞通过减数分裂则可以形成四个精子。

2、同源染色体:配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一个来自父方,一个来自母方。

非同源染色体:不能配对的染色体之间互称为非同源染色体。

联会:发生在减数第一次分裂的前期,同源染色体两两配对的现象。

四分体:每一对同源染色体含有四条染色单体。1个四分体有1对同源染色体、2条染色体、4个染色单体、4分子DNA。

(二)精子的形成过程:

1、场所:有性生殖器官内

2、间期(准备期):DNA复制和蛋白质合成;

3、特点:减数第一次分裂前期:联会、形成四分体,每条染体含2个姐妹染色单体; 减数第一次分裂中期:同源染色体排列在赤道板上,每条染体含2个姐妹单体; 减数第一次分裂后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合,每条染体含2个姐妹单体; 减数第一次分裂末期:一个初级精母细胞分裂成两个次级精母细胞,染色体、DNA减半,每条染体含2个姐妹单体;

3、减数第二次分裂前期:(一般认为与减数第Ⅰ次分裂末期相同);减数第二次分裂中期:着丝点排列在赤道板上; 减数第二次分裂后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成染色体,染色体数目加倍,每一极子细胞中无同源染色体;减数第二次分裂末期:两个次级精母细胞分裂成四个精子细胞。精子细胞变形成精子。

(三)卵细胞与精子形成过程的异同:

相同点:都是在生殖器官中进行;与生殖细胞的形成有关,染色体、DNA分子变化过程与结果完全相同。

不同点:①、间期精原细胞→初级精母细胞仅稍稍增大。卵原细胞→初级卵母细胞贮存大量卵黄,体积增大很多倍。②、精子形成时两次分裂都是均等分裂,产生四个精子细胞。卵细胞形成时两次都是不均等分裂,只产生一个卵细胞和三个极体。③、精子细胞须经变形才成为有受精能力精子,卵细胞不需经过变形即有受精能力。④、精子在睾丸中形成,卵细胞在卵巢中形成。

(四)比较有丝分裂和减数分裂的相同点和不同点:

有丝分裂:细胞分裂一次,子细胞的染色体与体细胞相同,形成体细胞,没有联会、四分体的出现没有交叉、互换现象;

减数分裂:细胞连续分裂两次,子细胞内染色体数目减半,形成有性生殖细胞,出现联会、四分体,有交叉、互换行为。

相同点:染色体复制一次。

在动物的精(卵)巢中,精(卵)原细胞可以进行两种分裂方式,如果进行有丝分裂,形成的仍然是精(卵)原细胞,如果进行减数分裂,则产生的是成熟的生殖细胞精子(卵细胞)。

受精作用的特点:精子的细胞核和卵细胞的细胞核相融合,使彼此染色体会合在一起。

减数分裂和受精作用的意义:对于有性生殖的生物来说,减数分裂、受精作用对于维持每种生物前后代体细胞染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。

二、遗传的分子基础

1、证明DNA是遗传物质的实验有两个,肺炎双球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验。噬菌体侵染细菌的实验过程:因为噬菌体是一种专门寄生在细菌体内的病毒,它的头部和尾部都具_蛋白质_的外壳,头内部含有_DNA_。①放射性同位素35S标记噬菌体的_蛋白质_,用放射性同位素32P标记噬菌体的_ DNA_②实验结果表明:_ DNA是遗传物质,DNA能控制蛋白质的合成_。

2、在自然界, _病毒_中有少数生物只含_RNA_不含_ DNA_,在这种情况下RNA是遗传物质。而有DNA的生物(原核生物、真核生物和DNA病毒)遗传物质全是DNA,所以说绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。

3、DNA分子的立体结构的主要特点是:①两条长链按_反向__平行方式盘旋成_双螺旋结构。

②_脱氧核糖_和_磷酸_交替连接,排列在DNA分子的外侧,构成基本骨架,_碱基_排列在内侧。

③DNA分子两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且配对有一定的规律,即A与T配对,G与C配对。

4、DNA分子的遗传信息储存在脱氧核苷酸(碱基对)的排列顺序中

5、DNA的特性:_多样性_、_特异性。

6、DNA复制的过程:边解旋边复制。①在_ATP_供能、_DNA解旋_酶的作用下,DNA分子两条脱氧核苷酸链配对的碱基从_氢键_处断裂,双链解开,这个过程叫做_解旋_。②合成互补子链:DNA的两条母链为_模板_,以周围环境中游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照 碱基互补配对_原则,在_有关酶(DNA聚合酶,DNA连接酶)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DNA聚合酶的作用下,随着解旋过程的进行,新合成的子链不断地延伸,同时每条子链与其对应的母链盘绕成双螺旋结构,从而各自形成一个新的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,是一种半保留复制。

DNA复制的生物学意义:DNA通过复制,使遗传信息从_亲代传给子代_,从而保持了遗传信息的_连续性。

7、基因是有遗传效应的DNA片断。基因在染色体上。DNA是主要的遗传物质。染色体是DNA的主要载体,染色体由DNA和蛋白质组成。

8、基因对性状的控制:①直接通过控制蛋白质的分子结构②通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物性状。

9、蛋白质的合成包括转录和翻译两个过程。

概念:以_ DNA的一条链_为模板,通过_碱基互补配对原则_合成_RNA_的过程。

转录 即DNA的_脱氧核苷酸_序列→mRNA的_核糖核苷酸_序列。

场所:_细胞核_。

概念:以_ mRNA _模板,合成_具有一定氨基酸顺序的蛋白质_的过程。

翻译 即mRNA的_核糖核苷酸序列→蛋白质的氨基酸_序列。

场所:_细胞质的核糖体_。

RNA的种类: mRNA(信使RNA)、 tRNA(转运RNA) 、 rRNA (核糖体RNA)

密码子:信使RNA上相邻的三个碱基决定一个氨基酸。

密码子的种类共有 64 种,其中决定氨基酸的有 61种,另有 3 种是终止密码子。

每种tRNA只能识别并转运 1 种氨基酸,所以tRNA的种类是 61种。

DNA复制、转录和翻译的比较

传递遗传信息

(复制) 表达遗传信息

转录 翻译

时间 间期(有丝,减一) 间期(有丝,减一) 间期(有丝,减一)

场所 主要在细胞核 主要在细胞核 细胞质的核糖体

原料 游离的脱氧核苷酸 游离的核糖核苷酸 氨基酸

模板 DNA的两条链 DNA的一条链 mRNA

产物 DNA mRNA 蛋白质

联系

(中心法则) DNA→RNA→蛋白质

三、基因的分离规律

(一)、遗传图解中常用的符号:P—亲本  ♀一母本  ♂—父本  ×—杂交 自交(自花传粉,同种类型相交)  F1—子一代 F2—子二代。在体细胞中,控制性状的基因成对存在,在生殖细胞中,控制性状的基因成单存在。

(二)、一对相对性状的遗传实验:

①试验现象:P:高茎×矮茎→F1:高茎(显性性状)→F2:高茎∶矮茎=3∶1(性状分离)

②解释:两种雄配子D与d;两种雌配子D与d,受精就有四种结合方式,因此F2的基因构成情况是DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,性状表现为:高茎∶矮茎=3∶1。

测交:让杂种一代与隐性类型杂交,用来测定F1的基因型。证实F1是杂合体;形成配子时等位基因分离的正确性。

注意:杂交和自交可以判断一对相对性状中的显隐性关系,测交可以验证显性个体是纯合子还是杂合子。

(三)基因型和表现型:表现型相同,基因型不一定相同;基因型相同,环境相同,表现型相同。环境不同,表现型不一定相同。纯合体只能产生一种配子,自交不会发生性状分离。杂合体产生配子的种类是2n种(n为等位基因的对数),杂合子自交后代会出现性状分离。

(四)孟德尔对分离现象的原因提出的假说

生物的性状是由 遗传因子决定的;体细胞中遗传因子是成对存在的;在形成生殖细胞时, 成对 的遗传因子彼此分离,进入不同的 配子中;受精时,雌雄配子的结合是 随机 的。

(五)分离定律:在生物的体细胞中,控制同一性状的 遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生 分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。

(六)分离定律的实质:同源染色体上的等位基因发生分离。

四、基因的自由组合定律

(一)、两对相对性状的遗传试验:

① P:**圆粒×绿色皱粒→F1 :**圆粒→F2:9黄圆:3绿圆:3黄皱:1绿皱 。

②F1(YyRr)形成配子的种类和比例:等位基因分离,非等位基因之间自由组合。四种配子YR、Yr、Yr、yr的数量相同。

(二)、对自由组合现象解释的验证——测交:F1(YyRr)×隐性(yyrr)→(1YR、1Yr、1yR、1yr)× yr →F2: 1 YyRr:1Yyrr :1yyRr :1 yyrr。

(三)、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)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(假说——演绎法)。

(五)、基因的自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的 分离和结合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的 成对 的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子 自由组合 。

(六)自由组合定律的实质:位于 同源染色体上的等位基因 的分离和组合是互不干扰的,在减数分裂过程中,同源染色体上的 等位基因分离的同时 非同源染色体上的非等位基因自由组合。

五、性别决定与伴性遗传

1、 性别决定:一般是指雌雄异体的生物决定性别的方式。

性染色体:决定性别的染色体。常染色体:与决定性别无关的染色体。伴性遗传:性染色体上的基因,它的遗传方式是与性别相联系的,这种遗传方式叫做伴性遗传。

2、XY型性别决定方式: (1):雄性个体的体细胞中含有两个异型的性染色体(XY),雌性个体含有两个同型的性染色体(XX)的性别决定类型。

3、常见的X染色体隐性遗传病——红绿色盲:在写色觉基因型时,为了与常染色体的基因相区别,一定要先写出性染色体,再在右上角标明基因型。)色盲女性(XbXb),正常(携带者)女性(XBXb),正常女性(XBXB),色盲男性(XbY),正常男性(XBY)。

4、常见遗传病类型、特点及实例

(1) 常染色体隐性遗传病,如白化病等,判断依据为无中生有为隐性,生女患病是常隐。男女患者比例接近1:1。

(2) 常染色体显性遗传病,如并指、多指等,判断依据为有中生无为显性,生女正常是常显。男女患者比例接近1:1。

(3) X染色体隐性遗传,如色盲、血友病等,判断依据是母病子必病,女病父必病,男患多于女患。一般地说,色盲这种病是由男性通过他的女儿(携带者)遗传给他的外孙(隔代遗传、交叉遗传)。色盲基因不能由男性传给男性。

(4) X染色体显性遗传,如抗维生素D佝偻症等,判断依据是子病母必病,父病女必病,女患多于男患。

六、生物的变异

1、可遗传变异与不可遗传变异的区别___遗传物质有没有发生改变。

2、基因突变是指_基因结构__的改变,包括DNA碱基对的_增添、缺失或改变_。无论低等的生物,还是高等的生物都可发生基因突变,这说明了基因突变的 普遍_性;基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期和生物体的任何细胞,这说明了基因突变的_随机_性;一个基因可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的等位基因,这说明了基因突变的不定向性;基因突变造成的结果往往使该种生物不能适应环境,这说明了基因突变的有害性。

3、基因突变意义:基因突变是新基因产生的途径,是生物变异的根本来源,是生物进化的原始材料。

引起基因突变的因素:a、物理因素:主要是X射线、γ射线、紫外线、激光灯_。化学因素:亚硝酸、碱基类似物。c、生物因素:主要是某些寄生在活细胞内的病毒和某些细菌。

4、基因重组是指生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。

有两种类型:①在生物减数分裂产生配子时,非同源染色体上的非等位基因自由组合;

②减数分裂形成四分体时,同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换。

5、基因重组的意义

基因重组也是生物变异的来源之一,对生物的进化也具有重要意义。

6、基因突变不同于基因重组,基因重组是基因的重新组合,产生了新的基因型,基因突变是基因结构的改变,产生了新的基因 。

7、染色体变异指光学显微镜下可见的染色体结构的变异和染色体数目变异。基因突变和基因重组在光学显微镜下不可见。

8、染色体结构变异:①染色体中某一片段缺失;②染色体中增加某一片段;③染色体某一片段移接到另一条非同源染色体上;④染色体中某一片段位置颠倒。

染色体数目的变异:①细胞内个别染色体的增加或减少;②细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍的增加或减少。

染色体组:细胞中一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,携带着控制生物生长发育的全

部遗传信息,这样的一组染色体称为一个染色体组。

备注:染色体组数目判别(根据相同形态的染色体数目或者根据控制相同性状的基因数目)

9、二倍体:由受精卵发育而成的个体,体细胞中含有两个染色体组的。

多倍体:由受精卵发育而成的个体,体细胞中含有三个或三个以上染色体组的。

备注:香蕉是三倍体,马铃薯是四倍体,普通小麦是六倍体。

单倍体:由配子发育而成的个体,体细胞中含有本物种配子染色体数的的个体。其植株特点是_植株弱小,高度不育_。

备注:(1)单倍体的染色体组数大于或等于1

(2)8倍体小麦的花药离体培养形成的植株是_单倍体_。

(3)单倍体植株高度不孕的原因_减数分裂时染色体无法正常联会,不能产正常的配子,所以高度不育_。

(4)判断:单倍体只含有一个染色体组( ×),含有一个染色体组的一定是单倍体(√)。

10、自然界中多倍体形成的原因:_体细胞在有丝分裂的过程中,染色体完成了复制,但是细胞受到外界环境条件(如温度骤变)或生物内部因素的干扰,纺锤体的形成受到破坏,以致染色体不能被拉向两极,细胞也不能分裂成两个子细胞,于是就形成染色体数目加倍。

11、生物变异在育种上的应用

(1)多倍体育种的原理、方法及特点

原理:染色体变异

方法:秋水仙素处理萌发的种子或幼苗(秋水仙素可以抑制纺锤体的形成,作用的时期在有丝分裂前期)

特点:产生的多倍体茎干粗壮、叶片果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。

(2)诱变育种在生产中的应用

原理:基因突变

物理诱变:X射线、紫外线、激光等

方法 化学诱变:亚硝酸,硫酸二乙酯等

生物诱变:病毒等

特点:提高突变频率,在较短的时间里获得更多的优良变异类型

(3)单倍体育种的原理、方法及特点

原理:染色体变异

方法:花药离体培养后再用秋水仙素处理

特点:缩短育种年限,获得的后代能稳定遗传

七、基因工程

基因工程:又叫做基因拼接技术或DNA重组技术。通俗地说,就是按照人们的意愿,把一种生物的某种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另外一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。

1、基因的操作工具与工具酶

① 基因的剪刀:限制酶(作用是切割DNA分子)

② 基因的针线:DNA连接酶(作用是连接 DNA骨架磷酸和脱氧核糖之间的化学键)。

③ 基因的运输工具:运载体 (常用的运载体是质粒,噬菌体和动植物病毒)

2、基因操作的基本步骤:

① 提取目的基因

② 目的基因与运载体结合

③ 将目的基因导入受体细胞

④ 目的基因的检测和表达

3、转基因食品的安全性

安全的观点:转基因食品的构成与非转基因食品一样,都是由氨基酸、蛋白质和碳水化合物组成的,从理论上分析是安全的。

不安全的观点:在一个简陋的实验室里,就能把爱滋病毒和感冒病毒组装在一起,使爱滋病毒像感冒一样,大规模地传播,所以转基因生物和转基因食品的不安全,要严格地控制。

八、人类遗传病

1、产生原因:由遗传物质改变引起的疾病称遗传病。

2、类型:单基因遗传病(受一对等位基因控制的遗传病)、多基因遗传病(受两对或两对以上等位基因控制的遗传病)和染色体异常遗传病。

3、特点:单基因遗传病的特点:在同胞中发病率较高,在群体中发病率较低

多基因遗传病的特点:在群体中发病率较高

4、常见单基因病的遗传

常染色体上的显性遗传病:多指、并指、软骨发育不全

常染色体上的隐形遗传病:白化病、先天性聋哑、苯丙酮尿症

X染色体上的显性遗传病:抗维生素D佝偻病

X染色体上的隐形遗传病:色盲症,血友病

5、人类遗传病的检测与预防

(1)遗传病的产前诊断与优生的关系

产前诊断:羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查以及基因诊断

(2)遗传咨询与优生的关系

医生对咨询对象进行身体检查,了解家庭病史,对是否患有某种疾病作出诊断,进过分析遗传病的遗传方式推算出后代的再发风险率,并且提出防治政策和建议。

禁止近亲结婚:三代以及三代以内的直系和旁系血亲。原因:近亲之间携带相同隐性致病基因的概率较大。

6、人类基因组计划及其意义

测定人类基因组的全部DNA(22+X+Y)序列,解读其中包含的遗传信息。测定的是人类24条染色体上的碱基组成。

意义:通过人类基因组计划,可以了解与癌症、糖尿病、老年性痴呆、高血压等疾病有关的基因,对这些目前难以治愈的疾病进行及时有效的基因诊断和治疗。

九、生物的进化

(一)现代生物进化理论的主要内容

1、拉马克的进化学说——-----用进废退学说

达尔文的生物进化理论-------自然选择学说

达尔文自然选择学说的内容有四方面:过度繁殖;生存斗争;遗传变异;适者生存

2、现代生物进化理论的主要内容

(1)种群是生物进化的基本单位

种群:生活在一定区域内的同种生物的全部个体,是生物繁殖的基本单位。

基因库:种群全部个体所含的全部基因叫做这个种群的基因库,其中每个个体所含的基因只是基因库的一部分。

基因频率:某个基因占全部等位基因的比率;

(2)突变与基因重组为生物进化提供原材料

可遗传变异:突变与基因重组;

不可遗传变异:由环境因素引起的。

(3)自然选择决定生物进化的方向

在自然选择作用下,种群基因频率会发生定向改变,导致生物向一定的方向不断进化。

注意:突变与基因重组是不定向的,自然选择是定向的。生物进化的实质是种群基因频率的定向改变。

(4)隔离导致物种的形成:隔离是物种形成的必要条件。

物种:指分布在一定的自然区域,具有一定的形态结构和生理功能,而且在自然状态下能互相交配,并产生出可育后代的一群生物个体。

隔离:指同一物种不同种群间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象。

包括:a、地理隔离:由于高山、河流、沙漠等地理上的障碍,使彼此间不能相遇而不能交配。(如: 东北虎和华南虎)b、生殖隔离:种群间的个体不能自由交配或交配后不能产生可育的后代。

判断是否存在生殖隔离:能否交配,交配能否产生可育后代,如马和驴的后代骡子高度不育,马和驴之间存在生殖隔离,是两个不同物种。

备注:物种形成的三个基本环节①突变与基因重组;②自然选择;③隔离

物种的形成:经过长期地理隔离而达到生殖隔离是比较常见的物种形成方式。

2、 生物进化和生物多样性的关系

共同进化:不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。

生物多样性:基因多样性;物种多样性;生态系统多样性。

(1)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年02月27日

    我是聚水号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年02月27日

    本文概览:知识是仅把书本和表象,摄入底片的照相机;智慧是洞悉穿刺事物,本质和内核的透视仪。下面给大家带来一些关于文科生物学业水平常考知识点,希望对大家有所帮助。 文科生物学业水平知...

  • admin
    用户022701 2026年02月27日

    文章不错《文科生物学业水平常考知识点》内容很有帮助

联系我们:

邮件:聚水号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信