普通遗传学及分子遗传学考研复习资料(完整版)资料.doc
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1、普通遗传学及分子遗传学考研复习资料(完整版)资料(可以直接使用,可编辑 优秀版资料,欢迎下载)普通遗传学考研复习资料考研遗传学名词解释1、遗传学:研究生物遗传和变异的科学。2、异固缩现象:在同一染色体上所表现的常染色质与异染色质的差别。3、染色体核型分析:对生物细胞核内全部染色体形态、特征所进行的分析。4、端化:交叉点向末端移动的现象,是交换的结果。5、细胞周期:有丝分裂过程及两次分裂的间期。6、性状:生物体所表现的形态特征和生理特性的总称。7、单位性状:把整体性状分为若干单位,每个单位所表现的性状。 相对性状:单位性状的相对差异。同一性状在不同个体间所表现出来的相对差异。8、表现型:生物体所
2、表现的性状。 基因型;生物个体的基因组成。9、自由组配规律:控制不同相对性状的等位基因在配子形成过程中,这一对等位基因与另一对等位基因的分离和组合互不干扰,各自独立分配到配子中去。10、致死基因:当其发挥作用时,致使个体死亡的基因。 上位作用:两对独立遗传基因决定一个性状,其中一对基因对另一对非等位基因起遮盖作用。起遮盖作用的基因为上位基因。上位基因所起作用为上位效应。11、连锁遗传:原为同一亲本所具有的两个性状,在F2中常常联系在一起遗传的趋向,这种现象称为连锁遗传。(偶相组合、单相组合)12、交换:同源染色体的非姊妹染色单体之间的对应片断的交换,从而引起相应基因间的交换与重组。13、交换值
3、:严格地讲是指同源染色体的非姊妹染色单体间有关基因的染色体片断发生交换的频率。等于交换型配子占总配子数的百分率即重组率。14、遗传距离:由于交换值相对比较稳定,所以通常以这个数值表示两个基因在同一染色体上的相对距离。15、基因定位:确定基因在染色体上的位置(距离和顺序)。16、干扰:一个单交换发生后在它邻近再发生第二个单交换的机会就会减少,这种现象就叫干扰。(01)有可能发生负干扰(1的情况)17、连锁遗传图(遗传图谱):将同一染色体上的各个基因的位置确定下来,绘制成图。存在同一染色体上的基因群称为连锁群。18、性染色体:在生物许多成对的染色体中,直接与性别决定有关的一个或一对染色体,其余各对
4、为常染色体(A) 伴性遗传:性染色体除了决定性别外,还伴随其他性状的表现。 限性遗传: 从性遗传:常染色体上的基因,因性别的不同而表现不同的差异。19、剂量效应:细胞内某一基因出现次数越多,表现型效应就越明显。 位置效应:重复的区段不同,表现型的效应不同。20、染色体组(X):2倍体生物配子含有的染色体数目。 整倍体:生物细胞内含有完整的染色体组。 多倍体:生物细胞内含有3个或3个以上的染色体组数目。 一倍体:生物细胞内含有一个染色体组数目。 单倍体:生物细胞内含有配子体染色体数目的生物。21、基因突变:染色体上某一基因位点内部发生了化学性质的变化,与原来基因形成对性关系。突变体:由于基因突变
5、而表现突变性状的细胞或个体称为突变体。 复等位基因:在同一基因位点上存在3种或3种以上的形式。22、转座因子:是指一段特定的DNA序列,可在染色体组内移动,一个位点切除插入另一个位点,引起DNA突变或染色体重组。23、转化:甲种物质直接吸收乙种物质的DNA,表现乙种物质的性状。 接合:供菌体的遗传物质转移到受体菌的过程。 性导:接合时,由F因子所携带的外源DNA转移导细菌染色体的过程。 转导:以噬菌体为媒介所进行的细菌遗传物质重组的过程。具有重组遗传物质的细菌细胞叫转导体。24、顺反测验:根据功能确定等位基因的测验称互补测验或顺反测验。 断裂基因:一个结构基因内部为一个或更多的不同翻译的编码顺
6、序。 重叠基因:同一段DNA的编码顺序,由于阅读框架的不同或终止早晚的不同,同时编码两个或两个以上多肽链的基因。25、基因:是一个嵌合体,被表达的序列外显子,处于沉默的DNA基质之中。 外显子:一个基因中编码蛋白质合成的序列。 内含子:而非编码的序列。 基因扩增:26、基因工程:安照人们预先设计的生物施工蓝图,采用类似于“外科手术”的方法,把甲种生物的基因经过修饰或直接转移到乙种生物,使乙种生物获得甲种生物的性状,并能够得到遗传。27、基因组学:研究生物体全部基因组的分子特征的科学。 后基因组学:在完成基因组图谱构建以及全部序列测定的基础上,进一步研究全部基因组的基因功能,基因之间的相互关系和
7、调控机制为主要内容的科学。28、细胞质遗传:由细胞质基因所决定的遗传现象和遗传规律。 母性影响:由于母本基因型影响使子代表现母本基因型性状的现象。29、雄性不育:是指雌配子体发育正常,雄配子体败育的现象。30、反应规范:基因型相同的个体,在不同条件下变异范围。 多基因假说:数量性状是由许多彼此独立的基因作用,每个基因对性状表现的效果较微,但其遗传方式仍然服从孟德尔的遗传规律。等位基因之间没有显隐性,只有是否有效之别,有效基因可以累加,累加的基因数目越多,表现型数目越明显,微效基因对环境条件反应敏感。30、遗传力:遗传方差占表现型总方差的百分率。HB2=VF2-VE/ VF2 狭义遗传力:加性方
8、差占表现型总方差的百分率。HN2=2 VF2(VB1+VB2)/ VF231、近亲繁殖:亲缘关系相近的个体间杂交(自交,回交) 杂种优势:杂合种在一种或多种性状上表现优于两个亲本的现象。32、基因频率:一个群体内不同基因所占的比例。 基因型频率:一个群体内不同基因型所占的比例。33、遗传漂变:每代从基因库抽样形成下一代个体的配子时,会产生较大的抽样误差,由这样误差引起群体等位基因频率的偶然变化。遗传学复习题一、名词解释异源多倍体同源多倍体转换转导转化性导错义突变无义突变中性突变假基因重复缺失易位倒位整倍体非整倍体罗伯逊易位表现度外显率表型模拟共显性部分显性拟表型位置效应剂量补偿染色体干涉并发系
9、数从性性状限性性状限性遗传母体影响遗传漂变适合度遗传多态哈迪-温伯格定律测交顺反测验同配性别异配性别核型反向遗传学二、问答题1、一野生型的雄果蝇与一个对白眼基因是纯合的雌果蝇杂交,子代中发现有一只雌果蝇具有白眼表型。你怎样决定这个结果是由于一个点突变引起的,还是由于缺失造成的?2、从经典遗传学到分子遗传学,基因的概念有什么发展?现在对基因的概念是怎么样的?3、紫外线诱变的作用机制如何?它引起的DNA损伤的修复途径是什么?4、母性影响与细胞质遗传有什么不同?5、在一牛群中,外貌正常的双亲产生一头矮生的雄犊。这种矮生究竟是由于突变的直接结果,是由于隐性矮生基因的“携带者”的偶尔交配后发生的分离,还
10、是由于非遗传(环境)的影响?你怎么决定?6、生殖隔离的分类和机制。7、新种是如何形成的8、用图解说明无籽西瓜制种的原理,无籽西瓜为什么没有种子?是否绝对没有种子?9、用现有科学事实,怎样正确理解在遗传中细胞核与细胞质之间的关系。10、简述电离辐射引起的DNA的损伤及其修复。11、正反交在F1往往得出不同的结果。这可以由(1)伴性遗传,(2)细胞质遗传,(3)母性影响。如果你得到这样的一种结果,怎样用实验方法来决定是属于那一种范畴?12、基因型+a / b+,如果发现互补作用,表示什么意思?如果没有互补作用,又是什么意思?遗传学复习题自交有哪些遗传效应?回交与自交的遗传效应有何区别?自交的遗传效
11、应表现在:1杂合体通过逐代自变,可迅速增加后代群体中纯合体的百分率,记住纯合率计算公式:群体纯合体%=()n100杂合体%=1-()1002自交导致隐性基因纯合,便于留优汰劣,改良群体的遗传组成。3自交可导致遗传性状的稳定。回交的遗传效应表现在:1.连续回交可使后代的基因型逐代增加轮回亲本的基因成分,而逐代减少非轮回亲本的基因成分,从而使回交后代的遗传组成迅速向轮回亲本转化。2.回交可以导致基因型纯合,并且在纯合化的进度上,回交大于自交。3.自交后代的纯合率是多种基因型%的累加,回交后代群体的纯合率仅指一种基因型的纯合率4.回交在遗传育种方面的应用意义。5.近亲繁殖在育种上的应用回交和自交都导
12、致后代群体纯合化。二者在群体纯合化内容和速度两个方面有差,即自交后代群体中包含多种纯合基因型,而连续回交后代是趋向于轮回亲本一种纯合基因型;回交纯化的速度大于自交。用两种不同营养缺陷的菌株混合培养后,发现有原养型的菌株出现。你认为个结果的可能机理是什么?请设计一个实验来证明产生这种现象的原因。(1)先将两种不同营养缺陷型菌株培养液分别放入戴威斯U 型管的两臂,由于两种菌株被滤片所隔开,排除了接合重组的可能性,如仍有原养型菌株出现则考虑以下原因。(2)分析混合的培养液中可能的过滤性因子。以DNA 酶和理混合培养液后,如无原养型菌株出现,可以确定是由转化所致。(3)如果以DNA 酶处理混合培养液后
13、,仍有原养型出现,而且菌液中有噬菌体存在,则可能是转导的结果。(4)若菌液中无噬菌体存在,则可以进一步推测是否属于基因突变。何谓芽变?在生产实践上有什么价值?如何保存优良的芽变?在植物里,一个芽在发育的极早时期发生突变,这个芽长成枝条,上面着生的叶、花和果实跟其它枝条不同,这叫枝变或芽变。芽变在农业生产上占有重要位置。育种上每当发现性状优良的芽变就要及时扦插、压条、嫁接或用组织培养等方法加以繁殖,使它保留下来。不少果树新品种就是由芽变选育成功的。著名的温洲早桔就是由温州蜜桔的芽变选育成的。什么是交换值?交换值、连锁强度与连锁基因间距离三者的相互关系如何?交换值是指同源染色体的非姐妹染色单体间有
14、关基因的染色体片段发生交换的频率,或等于交换型配子占总配子数的百分率。交换值的幅度经常变动在050%之间。交换值越接近0%,说明连锁强度越大,两个连锁的非等位基因之间发生交换的孢母细胞数越少。当交换值越接近50%,连锁强度越小,两个连锁的非等位基因之间发生交换的孢母细胞数越多。由于交换值具有相对的稳定性,所有通常以这个数值表示两个基因在同一染色体上的相对距离。交换值越大,连锁基因之间的距离越远;交换值越小,连锁基因之间的距离越近。什么是细胞质遗传?特点?细胞质细胞器和细胞质颗粒中的遗传物质(DNA)统称为细胞质基因。由细胞质基因所引起的遗传现象,称为细胞质遗传。特点:正反交的结果不同,杂种只表
15、现母本性状两亲杂交后,子代自交或与亲本回交,均不出现性状分离通过连续回交的后代仍然表现母本性状。质量性状和数量性状的区别在哪里?这两类性状的分析方法有何异同?质量性状和数量性状的区别主要有:. 质量性状的变异是呈间断性,杂交后代可明确分组;数量性状的变异则呈连续性,杂交后的分离世代不能明确分组。. 质量性状不易受环境条件的影响;数量性状一般容易受环境条件的影响而发生变异,而这种变异一般是不能遗传的。. 质量性状在不同环境条件下的表现较为稳定;而控制数量性状的基因则在特定时空条件下表达,不同环境条件下基因表达的程度可能不同,因此数量性状普遍存在着基因型与环境互作。对于质量性状一般采用系谱和概率分
16、析的方法,并进行卡方检验;而数量性状的研究则需要遗传学方法和生物统计方法的结合,一般要采用适当的遗传交配设计、合理的环境设计、适当的度量手段和有效的统计分析方法,估算出遗传群体的均值、方差、协方差和相关系数等遗传参数等加以研究。遗传学三大基本规律与减数分裂有何关系?分离规律、独立分配规律和连锁遗传是遗传学的三大基本规律。(1)分离规律 分离规律是遗传学中最基本的一个规律。在减数分裂的配子形成过程中,成对的基因在杂种细胞中能够彼此互不干扰,独立分离,通过基因重组在子代继续表现各自的作用。这一规律从理论上说明了生物界由于杂交和分离所出现的变异的普遍性(2)独立分配规律 该定律是在分离规律基础上,进
17、一步揭示了多对基因间自由组合的关系,解释了不同基因的独立分配是自然界生物发生变异的重要来源之一。独立分配定律是指两对以上独立基因的分离和重组,是对分离规律的发展。因此分离定律的应用完全适用于独立分配规律。(3)连锁遗传规律,就是原来为同一亲本所具有的两个性状,在F2中常常有连系在一起遗传的倾向,这种现象称为连锁遗传。连锁遗传定律的发现,证实了染色体是控制性状遗传基因的载体。通过交换的测定进一步证明了基因在染色体上具有一定的距离的顺序,呈直线排列。说明回复突变小于正向突变的理由说明同源多倍体可育程度低于异源多倍体的原因同源多倍体在减数分裂时往往多条染色体联合到一起形成多价体,使染色体分离不规则,
18、导致育性下降。异源多倍体具有一般多倍体生长旺盛、器官巨大等优点,并且由于染色体组的多样化,具有永久杂合性(又称纯系优势)、遗传上的缓冲性和进化上较强的适应,所以更适于直接用于生产。单倍体有何理论和实际应用价值?人工诱导单倍体有哪些途径?一对表现正常的夫妇,生了一个孩子既是红绿色盲又是klnefelter综合症(XXY)患者 由于孩子既是红绿色盲又是klnefelter综合症(XXY)患者,而其父母表现正常,又红绿色盲是伴X隐性遗传,故他的红绿色盲基因只能来源于他的母亲,并且是由于他母亲的卵细胞在形成过程中的减数第二次分裂后期,着丝点分类后的染色体没有移向两极什么是杂种优势?在杂种优势利用上应注
19、意哪些问题?杂种优势:指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种第一代,在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性、产量和品质等方面比其双亲优越的现象。后期1与后期2的区别。后期1:二价体中同源染色体分离,即发生染色体数目的减半(2n到n),但每个染色体仍然包含两条染色单体。所有细胞内仍有2n条染色体(或2n个着丝粒)。后期2:每个染色体的姐妹染色单体分裂(着丝粒分裂),各条染色单体被纺锤丝分别拉向两级,一个细胞中又包含2n条染色体。有哪些因素影响基因频率?在自然界和栽培的条件下,有许多可以影响群体遗传平衡的因素,如突变、选择、迁移和遗传漂变等,这些因素都是促使生物发生进化的原因,其中突变和选择是主要的,遗
20、传漂变和迁移也有一定的作用。为什么多数突变是有害的?因为大多数突变都导致基因正常表达的产物蛋白质的构型和功能的改变。这样也就使得原来对所在环境适应的形状,或者表现较差,或者变为其它不利的相对性状,严重者使繁殖力衰退,甚至个体不能生存(如致死)。某同源四倍体为AAaaBBbb杂合体,A-a所在染色体与B-b所在染色体是非同源的,A 为a的完全显性,B为b的完全显性.试分析该杂合体自交子代的表现型比例AaaaBBbb F2表现型比例:自交配子5AaB-5aaB-1Aabb1aabb5AaB-25AaB-AaB-25AaB- aaB- 5AaB- A-bb5AaB- aabb5aaB-25aaB-A
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