高中生物必修2《遗传与进化》复习提纲(17页).doc
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1、-高中生物必修2遗传与进化复习提纲-第 22 页考点1、减数分裂的概念(B)遗传的细胞基础减数分裂(meiosis)是进行有性生殖的生物在形成生殖细胞(配子)的过程中所特有的细胞分裂方式。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞连续分裂两次,新产生的生殖细胞中的染色体数目比体细胞减少一半。考点2、配子的形成过程(一)精子和卵细胞的形成过程及特征(B)1、精子的形成过程及特征:场所精巢(哺乳动物称睾丸)a) 减数第一次分裂间期:染色体复制(包括DNA复制和蛋白质的合成)。前期:同源染色体两两配对(称联会),形成四分体。四分体中的非姐妹染色单体之间常常发生对等片段的交换(交叉互换)。中期:每对同
2、源染色体都成对排列在赤道板两侧。后期:同源染色体分离;非同源染色体自由组合。 末期:细胞质分裂,形成2个子细胞。b) 减数第二次分裂(无同源染色体)前期:染色体排列散乱。 中期:每条染色体的着丝粒都排列在细胞中央的赤道板上。后期:姐妹染色单体分开,成为两条子染色体。并分别移向细胞两极。末期:细胞质分裂,每个细胞形成2个子细胞,最终共形成4个子细胞。2、卵细胞的形成过程及特征:场所卵巢小结:动物精子与卵细胞的形成过程的比较精子卵细胞部位精巢(哺乳动物称睾丸)卵巢原始生殖细胞动物:精原细胞动物:卵原细胞细胞质分裂情况减的初级精母细胞和减的次级精母细胞都是均等分裂。减的初级卵母细胞和减的次级卵母细胞
3、都是不均等分裂。(但:减过程中第一极体是均等分裂)分裂结果1精原细胞4精细胞 (生殖细胞)1卵原细胞1卵细胞 + 3极体 (生殖细胞) (消失)是否变形变形不需变形相同点染色体的行为和数目变化规律相同。产生的子细胞数目都是4个,且细胞中染色体数目减半。(二)配子的形成与生物个体发育的联系(B)考点3、减数分裂过程中染色体和DNA的变化规律(B)【特别提示】(1)同源染色体条件:形态、大小基本相同;一条来自父方,一条来自母方。(2)精原细胞和卵原细胞的染色体数目与体细胞相同。因此,它们属于体细胞,通过有丝分裂的方式增殖,但它们又可以进行减数分裂形成生殖细胞。(3)减数分裂过程中染色体数目减半发生
4、在减数第一次分裂,原因是同源染色体分离并进入不同的子细胞。所以减数第二次分裂过程中无同源染色体。(4)减数分裂与有丝分裂图像辨析步骤(适用于二倍体生物)一看有无同源染色体(姐妹分家只看一极):没有为减二看同源染色体行为:确定有丝或减例:判断下列细胞正在进行什么分裂,处在什么时期?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 考点4、受精过程(一)受精作用的特点和意义(B)1、定义:精子和卵细胞结合成受精卵的过程。2、特点:进入卵细胞的只有精子的头部(细胞核)3、意义:受精卵中染色体的数目又恢复到体细胞的数目,其中有一半来自精子(父方),另一半来自卵细胞(母方)。(二)减数分裂和受精作用对于生
5、物遗传和变异的重要作用(B)1、减数分裂和受精作用维持了每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定。2、减数分裂产生多种配子,受精后形成多种类型的新个体,增加了后代的变异性。3、后代具有双亲的遗传特性,有更大的变异性和生活力。 遗传的分子基础考点1、人类对遗传物质的探索过程(B)(一)肺炎双球菌转化实验1、肺炎双球菌:S型细菌:菌落光滑,菌体有夹膜,有毒性R型细菌:菌落粗糙,菌体无夹膜,无毒性2、格里菲思实验(书P53-54)表明:无毒性的R型活细菌与被加热杀死的有毒性的S型细菌混合后,转化为有毒性的S型活细菌。这种性状的转化是可以遗传的。推论(格里菲思):在第四组实验中,已经被加热杀死S型细菌中
6、,必然含有某种促成这一转化的活性物质“转化因子”。3、艾弗里的实验:结论:DNA才是R型细菌产生稳定遗传变化的物质。即DNA是转化因子。(二)郝尔希和蔡斯噬菌体侵染细菌的实验1、T2噬菌体(1)结构(2)与大肠杆菌关系:寄生2、实验方法:放射性同位素标记法3、实验表明:(1)噬菌体侵染细菌时,只有噬菌体的DNA进入到细菌细胞中,而蛋白质外壳留在外面。(2)子代噬菌体的各种性状是通过亲代的DNA遗传的。4、实验结论:DNA是遗传物质。【特别提示】噬菌体侵染细菌后,合成子代噬菌体蛋白质外壳所需的原料氨基酸全部来自细菌,场所核糖体来自细菌。而组成子代噬菌体的DNA既有来自侵入细菌的亲代噬菌体的,也有
7、利用细菌体内的原料脱氧核苷酸新合成的。(三)烟草花叶病毒感染烟草实验1、实验过程: 提取烟草花叶病毒的RNA和蛋白质,分别感染烟草,用从烟草花叶病毒中提取的蛋白质不能使烟草感染花叶病,但从烟草花叶病毒中提取的RNA却能使烟草感染花叶病。2、实验证明:在只有RNA的病毒中,RNA是遗传物质。(四)生物的遗传物质细胞生物(真核、原核生物)非细胞生物(病毒)核酸DNA和RNA仅有DNA仅有RNA遗传物质DNADNARNA举例细菌、蓝藻、真菌、动植物等T2噬菌体烟草花叶病毒、艾滋病病毒等小结:绝大多数生物的遗传物质是DNA, 所以DNA是主要的遗传物质。考点2、DNA分子结构的主要特点(B)(一)DN
8、A的基本单位:脱氧核糖核苷酸(4种)(二)DNA的结构:1、沃森和克里克提出“DNA双螺旋结构模型”内容是:(1)由两条、反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成双螺旋结构。(2)外侧:脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架。 内侧:由氢键相连的碱基对组成。(3)碱基配对有一定规律: A一定与T配对;G一定与C配对(碱基互补配对原则);A与T之间2个氢键;G与C之间3个氢键。2、与DNA有关的计算:(1)在双链DNA分子中: A=T、G=C任意两个非互补的碱基之和相等;且等于全部碱基和的一半。例:A+G = A+C = T+G = T+C = 1/2全部碱基(2)在DNA的两条单链之间:若一条链中互补的两碱基
9、和占该链比率为a%,则:另一条链中该比率也为a%,双链中该比率也为a%例:DNA一条链上A+T占该链碱基的比例是20%,则另一条链上A+T占另一条碱基的比例也是20%;整个DNA分子中A+T占两条链碱基总数的比例也是 20%。考点3、基因和遗传信息的关系(一)DNA分子的多样性和特异性(B)1、多样性:碱基对的排列顺序是千变万化的(排列种数:4n,n为碱基对对数)。从而构成了DNA 分子的多样性,也决定了遗传信息的多样性。2、特异性:每个特定DNA分子的碱基排列顺序是特定的。所以每个特定的DNA 分子中都储存着特定的遗传信息,这就构成了DNA分子的特异性。(二)染色体、DNA、基因和遗传信息的
10、关系(B)1、染色体、DNA、基因的关系一般一条染色体上有一个DNA分子,一个DNA分子上含有多个基因(基因是具有遗传效应的DNA片段),每个基因中含有多个脱氧核苷酸。2、遗传信息:指DNA分子中碱基对(或碱基)的排列顺序,可通过控制蛋白质的合成来表达,通过DNA分子的复制传递给后代。考点4、DNA分子的复制(一)DNA分子复制的过程及特点(B)1、概念:以亲代DNA分子两条链为模板,合成子代DNA的过程。2、时间:有丝分裂间期和减数第一次分裂的间期3、场所:主要在细胞核。4、过程:(书P64)(1)解旋:DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链打开。(2)合成子链:以
11、解开的每一条母链为模板,以游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,在DNA聚合酶等酶的作用下,各自合成与母链互补的一段子链。(3)形成子代DNA:每一条链与其对应的模板链盘绕成双螺旋结构,从而形成两个与亲代DNA分子完全相同的DNA分子。5、特点:(1) 半保留复制 (子代DNA=1母链+1子链)(2)变解旋边复制6、条件:(1)模板:亲代DNA分子的两条链(2)原料:4种游离的脱氧核糖核苷酸(3)能量:ATP(4)酶:解旋酶、DNA聚合酶等(二)DNA分子复制的实质及意义(B)1、实质:以亲代DNA分子为模板,合成两个与亲代DNA分子完全相同的子代DNA的过程。2、意义:使遗传信息
12、从亲代传递给子代,从而保持了遗传信息的连续性。考点5、遗传信息的转录和翻译(B)(一)DNA与RNA的比较DNARNA结构一般是双螺旋结构一般是单链基本单位脱氧(核糖)核苷酸(4种)核糖核苷酸(4种)五碳糖脱氧核糖核糖碱基A、T、G、CA、U、G、C酸磷酸磷酸存在部位主要存在于细胞核中主要存在于细胞质中(二)基因的表达 第一步:转录:1、概念:在细胞核中,以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。(注:叶绿体、线粒体也有转录)2、过程(书P68)(1)解旋:DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链打开。(2)配对:细胞中游离的核糖核苷酸与DNA 一
13、条链(模板链)上的碱基互补配对。(3)连接:在RNA聚合酶的作用下,依次连接,形成一个mRNA分子。(4)脱离:合成的mRNA从DNA链上释放,而后DNA双链恢复。3、条件:模板:DNA的一条链(模板链)原料:4种游离的核糖核苷酸能量:ATP酶:解旋酶、RNA聚合酶等4、结果:通过转录,遗传信息从DNAmRNA。 第二步:翻译:2、密码子与反密码子(1)密码子:是mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基。(共64种,但决定氨基酸的只有61种)(2)反密码子:是tRNA一端能与mRNA的密码子互补配对的三个相邻的碱基。(共61种)(3)每种氨基酸对应一种或几种密码子,所以可由一种或几种tRNA转
14、运;但一种密码子只能决定一种氨基酸,一种tRNA只能转运一种氨基酸。3、过程:(书P71)4、条件:模板(mRNA)、原料(氨基酸)、能量(ATP)、酶、tRNA、核糖体。5、结果:通过翻译,遗传信息从mRNA 蛋白质。附:与基因表达有关的计算基因中碱基数:mRNA分子中碱基数:氨基酸数 = 6:3:1考点6、基因与性状的关系(一)中心法则克里克提出:遗传信息可以从DNA流向DNA,即完成DNA的自我复制过程,也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译过程。【特别提示】 上述遗传信息的流动都要遵循碱基互补配对原则。(二)基因对性状的控制(B)1、通过控制酶的合成来控制
15、代谢过程,进而控制生物的性状。如白化病。2、通过控制蛋白质结构直接控制生物的性状。如镰刀型细胞贫血症。(三)基因与染色体的关系(A)1、内容:基因是由染色体携带着传递给下一代的。也就是说,基因在染色体上。2、萨顿假说提出的依据:基因与染色体行为存在着明显的平行关系。3、验证:摩尔根。遗传的基本规律考点1、孟德尔遗传实验的科学方法(A)(一)孟德尔用豌豆做遗传实验:1、豌豆做遗传实验材料的优点:(1)自花传粉和闭花授粉。避免了外来花粉的干扰,自然状态下一般为纯种(纯合子)。(2)具有一些易于区分的相对性状,且能稳定的遗传给后代。2、人工异花传粉的一般步骤:去雄套袋传粉套袋图中a表示 ,b表示 ,
16、套袋的目的是 。(二)孟德尔获得成功的原因1、正确地选用实验材料是孟德尔获得成功的首要原因;2、由单因子到多因子。即先研究1对相对性状的遗传,再研究2对或多对相对性状的遗传。3、应用统计学方法对实验结果进行分析。4、科学地设计了实验的程序。基于对大量数据的分析而提出假说,再设计新的科学实验来验证。考点2、生物的性状及表现方式(A)(一)性状:生物体所表现出来的的形态特征或生理特征。(二)相对性状:同一种生物的同一种性状的不同表现类型。(三)表现方式:1、显性性状:具有相对性状的亲本杂交,杂交F1代显现出来的性状。2、隐性性状:具有相对性状的亲本杂交,杂交F1代没有显现出来的亲本性状。考点3、基
17、因的分离定律(C)(一)孟德尔一对相对性状的杂交实验现象1、F1全部表现为显性性状。2、F2出现性状分离现象,分离比为显性:隐性=3:1。(二)对分离现象的解释:(孟德尔假说)1、生物的性状由遗传因子(基因)决定。2、在生物的体细胞中,控制性状的遗传因子(基因)成对存在。3、生物体形成生殖细胞配子时,成对的遗传因子(基因)彼此分离,分别进入不同配子。4、受精时雌雄配子随机结合。【概念补充】(1)基因与等位基因基因:控制性状的遗传因子( DNA分子上有遗传效应的片段)等位基因:决定1对相对性状的两个基因(位于一对同源染色体上的相同位置上)。(2)纯合子与杂合子纯合子:由相同基因的配子结合成的合子
18、发育成的个体(能稳定的遗传,不发生性状分离):杂合子:由不同基因的配子结合成的合子发育成的个体(如基因型为Aa的个体)(不能稳定的遗传,后代会发生性状分离)(3)杂交和自交杂交:基因型不同的生物体间相互交配的过程。自交:基因型相同的生物体间相互交配的过程。(指植物体中自花传粉和雌雄异花植物的同株受粉)(4)表现型和基因型:表现型:指生物个体实际表现出来的性状。基因型:与表现型有关的基因组成。关系:基因型环境 表现型(三)对分离现象解释的验证:1、方法:测交。2、结论:(1)F1形成配子时,成对的遗传因子(基因)分离。(2)F1是杂合子(Dd)。3、显性纯合子与杂合子的实验鉴别方法(1)侧交法:
19、让其与隐形纯合子杂交。(2)自交法:自花传粉或同一植株雌雄花之间传粉。(动物只能用侧交的方法)(四)基因分离定律的内容及实质:1、内容:(1)在生物体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合。(2)在形成配子时,成对的遗传因子(基因)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。2、实质:生物体进行减数分裂形成配子时,成对的遗传因子(基因)会随着同源染色体的分开而分离,分别进入不同的配子中,独立地随配子遗传给后代。(五)基因分离定律的两种基本题型:1、正推类型:(亲代子代)亲代基因型子代基因型及比例子代表现型及比例AAAAAA全显AAAaAA : Aa=1 : 1全
20、显AAaaAa全显AaAaAA : Aa : aa=1 : 2 : 1显:隐=3 : 1AaaaAa : aa =1 : 1显:隐=1 : 1aaaaaa全隐例1:在一对相对性状的的遗传中,杂合子亲本(Aa)与隐性亲本(aa)交配,其子代个体中杂合子占的比例为_; 隐性纯合子占的比例为_; 显性纯合子占的比例为_; 与双亲基因型都不同的个体比例是_。答案:1/2 1/2 0 0 例2:人类的白化病是由隐性基因(a)控制的一种遗传病,一对夫妇基因型是Aa,则他们生白化病孩子的几率是_;生一个肤色正常孩子的几率是_。生白化病基因携带者的几率是_; 答案:1/4 3/4 1/2 2、逆推类型:(子代
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