生物必修二总复习提纲
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生物必修二知识点提纲
1. 细胞分裂:包括有丝分裂和减数分裂,有丝分裂用于体细胞分裂,减数分裂用于生殖细胞分裂。
2. 遗传:遗传基因是由DNA分子编码,在细胞分裂过程中通过复制和配对来传递给下一代。
3. 变异:由于基因突变或遗传变异导致的基因型和表型的改变。
4. 发育:包括细胞分裂、分化和形态生成等过程,使有机体从单细胞到多细胞的有序组织发展。
5. 植物生长发育:植物的营养器官包括根、茎、叶,通过光合作用和呼吸作用获得能量和物质。
6. 动物生殖:包括两性生殖和无性生殖,两性生殖通过受精形成新生个体,无性生殖通过植物体的分节、芽的萌发等形式繁殖。
7. 生物进化:由于环境选择和适者生存,物种能够逐渐适应环境而产生姓变的过程。
8. 细菌和真菌:细菌是单细胞生物,真菌可以是单细胞也可以是多细胞。
9. 种群遗传学:研究种群内基因频率变化和群体遗传的规律。
10. 社会生物学:研究动物的社会行为和种群结构组织。
11. 生态系统:由生物和环境组成的相互作用的生态系统,包括生物圈、生物群落和生态位等。
12. 比较解剖学:研究不同物种之间器官相似和相异的解剖结构。
13. 生物多样性:指地球上所有生命形式的多样性,包括基因、物种和生境层面。
14. 基因工程:通过改变生物基因组来获得所需的特性或产物。
15. 克隆技术:通过复制一个个体的基因组来获得与原个体完全相同的个体。
16. 生态问题:包括生物资源的过度消耗、环境污染和生态平衡的破坏等问题。
17. 疾病与免疫:研究疾病的发生机制和免疫系统的功能。
18. 遗传工程:通过改变生物基因组来获得所需的特性或产物。
2023生物必修二复习提纲生物必修二复习提纲1、追根溯源,绝大多数活细胞所需能量的最终源头是太阳光能.2、将光能转换成细胞能利用的化学能的是光合作用.3、叶绿体中的色素及汲取光谱⑴、叶绿素(含量约占3/4)①、叶绿素a——蓝绿色——主要汲取蓝紫光和红光②、叶绿素b——黄绿色——主要汲取蓝紫光和红光⑵、类胡萝卜素(含量约占1/4)①、胡萝卜素——橙x—主要汲取蓝紫光②、叶黄素——x—主要汲取蓝紫光4、叶绿体中色素的提取和分别⑴、提取方法:丙x溶剂.⑵、碳酸钙的作用:防止研磨过程中破坏色素.⑶、二氧化硅作用:使研磨更充分.⑷、分别方法:纸层析法⑸、层析液:20份石油醚:2份酒精:1份丙x合⑹、层析结果:从上到下——胡黄ab⑺、滤液细线要求:细、匀称、直⑻、层析要求:层析液不能没及滤液细线.5、叶绿体中光和色素的分布——叶绿体类囊体薄膜上6、光合作用场所——叶绿体叶绿体是光合作用的场所;叶绿体基粒类囊体膜上,分布着与光化作用有关的色素和酶.7、光合作用概念:是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程.8、光合作用反应式:光能CO2+H2O——→(CH2O)+O2叶绿体光能6CO2+12H2O——→C6H12O6+6H2O+6O2叶绿体9、1771年,英国科学家普利斯特利(J.Priestly,1773—1804)试验证明:植物能更新空气.10、荷兰科学家英格豪斯(J.Ingen–housz)发觉:只有在阳光照耀下,只有绿叶才能更新空气.11、1785年明确了:绿叶在光下汲取二氧化碳,释放氧气.12、1845年,各国科学家梅耶(R.Mayer)指出:植物进行光合作用时,把光能转换成化学能储存起来.13、1864年,德国科学家萨克斯(J.von.Sachs,1832——1897)试验证明:光合作用产生淀粉.⑴、饥饿处理——将绿叶置于暗处数小时,耗尽其养分.⑵、遮光处理——绿叶一半遮光,一半不遮光.⑶、光照数小时——将绿叶放在光下,使之能进行光合作用.⑷、碘蒸汽处理——遮光的一半无颜色改变,暴光的一侧边蓝绿色.14、1939年,美国科学家鲁宾(S.Ruben)卡门(M.Kamen)同位素标记法试验证明:光合作用释放的氧气来自水.⑴、同位素标记法三要点:①、用处:指用放射性同位素追踪物质的运行和改变规律.②、方法:放射性同位素能发出射线,可以用仪器检测到.③、特点:放射性同位素标记的化合物化学性质不转变,不影响细胞的代谢.⑵、用18O标记H2O和CO2,得到H218O和C18O2.⑶、将植物分成两组,一组供应H218O,另一组供应C18O2.⑷、在其他条件都相同的状况下,分别检测植物释放的O2.⑸、结果,只有供应H218O时,植物释放出18O2.15、卡尔文循环——卡尔文(M.Calvin,1911——)试验⑴、用14C标记CO2得14CO2⑵、向小球藻供应14CO2,追踪光和作用过程中C的运动途径. 14CO2—→14C3—→14C6H12O6⑶、结论:16、光合作用过程⑴、光合作用包括:光反应、暗反应两个阶段.⑵、光反应:①、特点:指光合作用第一阶段,必需有光才能进行.②、主要反应:色素分子汲取光能;分解水,产生[H]和氧气;生成ATP.③、场所:叶绿体基粒囊状膜上.④、能量改变:光能转变成ATP中活跃化学能.⑶、暗反应①、特点:指光合作用其次阶段,有光无光都能进行.②、主要反应:固定二氧化碳生成三碳化合物;[H]做还原剂,ATP供应能量,还原三碳化合物,生成有机物和水.③、场所:叶绿体基质中.④、能量改变:活跃化学能转变成有机物中稳定化学能.⑷、过程图(P-103图5-15)二、应会学问点1、光合作用中色素的汲取峰(P-99图5-10)2、叶绿体结构(P-99图5-11)⑴、具有内外双层膜.⑵、具有基粒——由类囊体色素.⑶、二氧化硅作用:使研磨更充分.3、化能合成作用⑴、概念:指利用环境中某些无机物氧化时释放的能量,将二氧化碳和水制造成储存能量的有机物的合成作用.⑵、典型生物:硝化细菌、铁细菌、瘤细菌等.⑶、硝化细菌:原核生物,能利用环境中氨(NH3)氧化生成亚xHNO2)或xHNO3)释放的化学能,将二氧化碳和水合成为糖类.⑷、能进行化能合成作用的生物也是自养生物生物课堂留意事项(1)留意听,仔细记。
必修2生物复习提纲第二章一、减数分裂概念(教材P13)发生的范围:进行有性生殖的生物发生的时间:在形成有性生殖细胞的过程中特点:染色体复制一次,细胞连续分裂两次结果:有性生殖细胞中的染色体数目比体细胞中减少一半二、减数分裂过程(一)精子的形成过程1、部位:精巢(睾丸)2、过程(1)总体过程:一个精原细胞经过复制形成一个初级精母细胞,一个初级精母细胞经过减数第一次分裂产生两个次级精母细胞,两个次级精母细胞经过减数第二次分裂产生四个精细胞,四个精细胞经过变形过程(细胞分化),形成四个精子。
(2)各期特点:减数第一次分裂前的间期:染色体复制(DNA复制,有关蛋白质合成)减数第一次分裂前期:同源染色体联会,形成四分体,有时出现交叉互换现象减数第一次分裂中期:同源染色体排在赤道板上减数第一次分裂后期:同源染色体分开,分别移向细胞两极减数第一次分裂末期:(略)减数第二次分裂前期:无同源染色体,染色体散乱分布减数第二次分裂中期:无同源染色体,染色体的着丝粒排在赤道板上减数第二次分裂后期:无同源染色体,着丝粒分裂,染色单体分开,分别移向细胞两极,染色体数量加倍减数第二次分裂末期:(略)(二)卵细胞的形成过程1、部位:卵巢2、过程:(1)总体过程:一个卵原细胞经过复制形成一个初级卵母细胞,一个初级精母细胞经过减数第一次分裂产生一个次级卵母细胞和一个极体,一个次级卵母细胞经过减数第二次分裂产生一个卵细胞和一个极体,另一个极体经过减数第二次分裂产生两个极体。
(2)各期特点:染色体的行为变化与精子的形成过程一样(详见精子的形成过程)3、精、卵细胞形成过程中的区别①1个精原细胞经过减数分裂产生4个精子,1个卵原细胞经过减数分裂只产生1个卵细胞(其余3个是极体)。
②初级卵母细胞、次级卵母细胞的细胞质缢裂是不均等的。
③精子的形成要经过细胞分化(变形)过程。
4、能区分细胞图形,说出各期细胞的名称、特点。
5、几个名词弄懂同源染色体:指减数第一次分裂前期配对的两条染色体,其形态、大小一般相同,其中一个来自父方,一个来自母方。
第一章遗传因子的发现第一节基因的分离定律一、相对性状性状:生物体所表现出来的的形态特征、生理生化特征或行为方式等。
相对性状:同一种生物的同一种性状的不同表现类型。
二、孟德尔一对相对性状的杂交实验1、实验过程(看书)2、对分离现象的解释(看书)3、对分离现象解释的验证:测交(看书)例:现有一株紫色豌豆,如何判断它是显性纯合子(AA)还是杂合子(Aa)?相关概念1、显性性状与隐性性状显性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,F1表现出来的性状。
隐性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,F1没有表现出来的性状。
附:性状分离:在杂种后代中出现不同于亲本性状的现象)2、显性基因与隐性基因显性基因:控制显性性状的基因。
隐性基因:控制隐性性状的基因。
附:基因:控制性状的遗传因子(DNA分子上有遗传效应的片段P67)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)。
3、纯合子与杂合子纯合子:由相同基因的配子结合成的合子发育成的个体(能稳定的遗传,不发生性状分离):显性纯合子(如AA的个体)隐性纯合子(如aa的个体)杂合子:由不同基因的配子结合成的合子发育成的个体(不能稳定的遗传,后代会发生性状分离)4、表现型与基因型表现型: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)5、杂交与自交杂交: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)附:测交:让F1与隐性纯合子杂交。
(可用来测定F1的基因型,属于杂交)三、基因分离定律的实质:在减I分裂后期,等位基因随着同源染色体的分开而分离。
四、基因分离定律的两种基本题型:●逆推类型:(子代→亲代)五、孟德尔遗传实验的科学方法:正确地选用试验材料;分析方法科学;(单因子→多因子)应用统计学方法对实验结果进行分析;科学地设计了试验的程序。
六、基因分离定律的应用:1、指导杂交育种:原理:杂合子(Aa)连续自交n次后各基因型比例杂合子(Aa ):(1/2)n纯合子(AA+aa):1-(1/2)n(注:AA=aa)例:小麦抗锈病是由显性基因T控制的,如果亲代(P)的基因型是TT×tt,则:(1)子一代(F1)的基因型是____,表现型是_______。
生物必修二知识点提纲〔整理3篇〕篇1:生物必修二知识点提纲生物必修二知识点提纲基因是有遗传效应的DN段一、基因的定义:基因是有遗传效应的DN段二、DNA是遗传物质的条件:a、能自我复制b、构造相对稳定c、储存遗传信息d、可以控制性状。
DNA分子的特点:多样性、特异性和稳定性。
三、RNA的构造:1、组成元素:C、H、O、N、P2、根本单位:核糖核苷酸(4种)3、构造:一般为单链四、基因:是具有遗传效应的DN段。
主要在染色体上五、基因控制蛋白质合成:1、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那么,合成RNA的过程。
(2)过程:①解旋;②配对;③连接;④释放(3)条件:模板:DNA的一条链(模板链)原料:4种核糖核苷酸能量:ATP酶:解旋酶、RNA聚合酶等(4)原那么:碱基互补配对原那么(A—U、T—A、G—C、C—G)(5)产物:信使RNA(mRNA)、核糖体RNA(rRNA)、转运RNA(tRNA)2、翻译:(1)概念:游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
(注:叶绿体、线粒体也有翻译)(2)条件:模板:mRNA原料:氨基酸(20种)能量:ATP酶:多种酶搬运工具:tRNA装配机器:核糖体(3)原那么:碱基互补配对原那么(4)产物:多肽链3、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 密码子①概念:mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸。
每3个这样的碱基又称为1个密码子.②特点:专一性、简并性、通用性③密码子起始密码:AUG、GUG(64个)终止密码:UAA、UAG、UGA注:决定氨基酸的密码子有61个,终止密码不编码氨基酸。
如何快速进步生物成绩1.简化记忆法即通过分析^p 教材,找出要点,将知识简化成有规律的几个字来帮助生物知识记忆。
例如DNA的分子构造可简化为“五四三二一”,即五种根本元素、四种根本单位、每种根本单位有三种根本物质、很多根本单位形成两条脱氧核酸链、成为一种规那么的双螺旋构造。
生物必修2复习提纲(必修)第二章减数分裂和有性生殖第一节减数分裂一、减数分裂的概念减数分裂(meiosis)是进行有性生殖的生物形成生殖细胞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。
(注:体细胞主要通过有丝分裂产生,有丝分裂过程中,染色体复制一次,细胞分裂一次,新产生的细胞中的染色体数目与体细胞相同。
)二、减数分裂的过程1、精子的形成过程:精巢(哺乳动物称睾丸)●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互换。
中期:同源染色体成对排列在赤道板上(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。
●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:卵巢三、精子与卵细胞的形成过程的比较相同点精子和卵细胞中染色体数目都是体细胞的一半四、注意:(1)同源染色体①形态、大小基本相同;②一条来自父方,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)减数分裂过程中染色体和DNA的变化规律(5)减数分裂形成子细胞种类:假设某生物的体细胞中含n 对同源染色体,则:它的精(卵)原细胞进行减数分裂可形成2n 种精子(卵细胞);它的1个精原细胞进行减数分裂形成2种精子。
高中生物必修二复习提纲高中生物必修二复习提纲1、追根溯源,绝大多数活细胞所需能量的最终源头是太阳光能.2、将光能转换成细胞能利用的化学能的是光合作用.3、叶绿体中的色素及汲取光谱⑴、叶绿素(含量约占3/4)①、叶绿素a——蓝绿色——主要汲取蓝紫光和红光②、叶绿素b——黄绿色——主要汲取蓝紫光和红光⑵、类胡萝卜素(含量约占1/4)①、胡萝卜素——橙x—主要汲取蓝紫光②、叶黄素——x—主要汲取蓝紫光4、叶绿体中色素的提取和分别⑴、提取〔方法〕:丙x溶剂.⑵、碳酸钙的作用:防止研磨过程中破坏色素.⑶、二氧化硅作用:使研磨更充分.⑷、分别方法:纸层析法⑸、层析液:20份石油醚:2份酒精:1份丙x合⑹、层析结果:从上到下——胡黄ab⑺、滤液细线要求:细、匀称、直⑻、层析要求:层析液不能没及滤液细线.5、叶绿体中光和色素的分布——叶绿体类囊体薄膜上6、光合作用场所——叶绿体叶绿体是光合作用的场所;叶绿体基粒类囊体膜上,分布着与光化作用有关的色素和酶.7、光合作用概念:是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,并且释放出氧气的过程.8、光合作用反应式:光能CO2+H2O——→(CH2O)+O2叶绿体光能6CO2+12H2O——→C6H12O6+6H2O+6O2叶绿体9、1771年,英国科学家普利斯特利(J.Priestly,1773—1804)试验证明:植物能更新空气.10、荷兰科学家英格豪斯(J.Ingen–housz)发觉:只有在阳光照耀下,只有绿叶才能更新空气.11、1785年明确了:绿叶在光下汲取二氧化碳,释放氧气.12、1845年,各国科学家梅耶(R.Mayer)指出:植物进行光合作用时,把光能转换成化学能储存起来.13、1864年,德国科学家萨克斯(J.von.Sachs,1832——1897)试验证明:光合作用产生淀粉.⑴、饥饿处理——将绿叶置于暗处数小时,耗尽其养分.⑵、遮光处理——绿叶一半遮光,一半不遮光.⑶、光照数小时——将绿叶放在光下,使之能进行光合作用.⑷、碘蒸汽处理——遮光的一半无颜色改变,暴光的一侧边蓝绿色.14、1939年,美国科学家鲁宾(S.Ruben)卡门(M.Kamen)同位素标记法试验证明:光合作用释放的氧气来自水.⑴、同位素标记法三要点:①、用处:指用放射性同位素追踪物质的运行和改变规律.②、方法:放射性同位素能发出射线,可以用仪器检测到.③、特点:放射性同位素标记的化合物化学性质不转变,不影响细胞的代谢.⑵、用18O标记H2O和CO2,得到H218O和C18O2.⑶、将植物分成两组,一组供应H218O,另一组供应C18O2.⑷、在其他条件都相同的状况下,分别检测植物释放的O2.⑸、结果,只有供应H218O时,植物释放出18O2.15、卡尔文循环——卡尔文(M.Calvin,1911——)试验⑴、用14C标记CO2得14CO2⑵、向小球藻供应14CO2,追踪光和作用过程中C的运动途径. 14CO2—→14C3—→14C6H12O6⑶、结论:16、光合作用过程⑴、光合作用包括:光反应、暗反应两个阶段.⑵、光反应:①、特点:指光合作用第一阶段,必需有光才能进行.②、主要反应:色素分子汲取光能;分解水,产生[H]和氧气;生成ATP.③、场所:叶绿体基粒囊状膜上.④、能量改变:光能转变成ATP中活跃化学能.⑶、暗反应①、特点:指光合作用其次阶段,有光无光都能进行.②、主要反应:固定二氧化碳生成三碳化合物;[H]做还原剂,ATP供应能量,还原三碳化合物,生成有机物和水.③、场所:叶绿体基质中.④、能量改变:活跃化学能转变成有机物中稳定化学能.⑷、过程图(P103图515)二、应会学问点1、光合作用中色素的汲取峰(P99图510)2、叶绿体结构(P99图511)⑴、具有内外双层膜.⑵、具有基粒——由类囊体色素.⑶、二氧化硅作用:使研磨更充分.3、化能合成作用⑴、概念:指利用环境中某些无机物氧化时释放的能量,将二氧化碳和水制造成储存能量的有机物的合成作用.⑵、典型生物:硝化细菌、铁细菌、瘤细菌等.⑶、硝化细菌:原核生物,能利用环境中氨(NH3)氧化生成亚xHNO2)或xHNO3)释放的化学能,将二氧化碳和水合成为糖类.⑷、能进行化能合成作用的生物也是自养生物如何快速有效的学习生物把握规律:生物虽然是理科科目,但一样有自身的规律。
20XX年必修2生物复习提纲同学在复习生物学科必修2中的内容时,可以先了解复习提纲,根据提纲中的要点进行复习,下面小编整理的必修2生物复习提纲,希望对你有帮助。
必修2生物复习提纲第一章:遗传因子的发现1.孟德尔的豌豆杂交实验:(1)杂交、自交、测交(2)性状、相对性状、显(隐)性性状、性状分离2.孟德尔遗传定律:(1)基因分离定律(2)自由组合定律第二章:基因和染色体的关系1.减数分裂和受精作用(1)减数分裂:对象、过程、结果、周期(2)减I主要特征、减II主要特征,减数分裂、受精作用、有丝分裂过程中染色体、染色单体和DNA含量的变化规律(3)精子的形成过程(4)软细胞的形成过程(5)受精作用2.有性生殖的有关概念和判断细胞分裂方式的方法3.基因在染色体上(1)基因与染色体的平行关系(2)孟德尔遗传规律的现代解释①基因的分离定律的实质②基因的自由组合的实质4.伴性遗传(1)概念(2)实例:如常显:多指、并指常隐:白化伴X显:抗维生素D佝偻病伴X隐:色盲、血友伴Y:外耳道多毛症第三章:基因的本质1.DNA分子的结构特点2.DNA分子的复制:(1)发生时期(2)发生条件(3)复制的分子基础(4)特点3.基因是有遗传效应的DNA片段(1)基因与DNA的关系(2)DNA片段中的遗传信息(3)基因与性状的关系(4)生物体多样性和特异性的物质基础4.DNA分子中碱基量的关系第四章:基因的表达1.基因指导蛋白质的合成(1)RNA的种类(2)转录(3)翻译(4)密码子(5)反密码子2.基因对性状的控制(1)中心法则(2)基因、蛋白质与性状的关系第五章:基因突变及其他变异1.基因突变和基因重组(1)基因突变①概念②实例④意义(2)基因重组①发生因素②意义2.染色体变异(可用显微镜看到)(1)染色体结构的变异①实例②类型③结果(2)染色体数目的变异①染色体组②单倍体:a.概念b.成因c.特点d.应用:单倍体育种③二倍体④多倍体a.概念b.实例d.人工诱导多倍体:方法、成因、原理、实例3.人类遗传病(1)概念(2)单基因遗传病①概念②种类:显性遗传病(常显、伴X显)、隐性遗传病(常隐、伴X隐)③特点(3)多基因遗传病①概念②病例③特点(4)染色体异常遗传病①概念②种类③特点第六章:从杂交育种到基因工程1.杂交育种与诱变育种(1)杂交育种①概念②原理③过程④有点⑤缺点⑥举例(2)诱变育种①概念②原理③过程④优点⑤缺点⑥举例2.基因工程及其应用(1)概念(2)原理(3)基因操作工具(4)基因操作的基本步骤:①提取目的基因的途径②目的基因和运载体结合③将目的基因导入受体细胞④目的基因的检测和表达第七章:现代生物进化理论1.达尔文自然选择学说2.现代生物进化理论的主要内容:(1)种群(2)基因库(3)基因频率(4)进化原材料(5)决定生物进化的方向:自然选择3.隔离与物种的形成(1)物种(2)隔离①概念②种类:地理隔离、生殖隔离③意义4.共同进化与生物多样性的形成(1)共同进化①概念②原因(2)生物多样性①层次②形成原因③研究生物进化历程的主要依据:化石。
生物必修二复习提纲一、细胞的基本结构与功能1.细胞的组成:–细胞膜:结构和功能–细胞质:细胞质基质、细胞器和细胞骨架–细胞核:核膜、染色体和核仁2.细胞的代谢活动:–基本代谢活动:物质的吸收、消化、合成和排泄–能量代谢活动:细胞呼吸和光合作用二、遗传的分子基础1.DNA的结构:–DNA的组成和结构–DNA的复制:半保留复制和DNA复制的机制2.RNA的结构和功能:–mRNA:信使RNA的合成和功能–tRNA:转运RNA的合成和功能–rRNA:核糖体RNA的合成和功能3.蛋白质的合成:–转录:DNA转录为RNA–翻译:RNA转译为蛋白质三、基因和染色体1.基因的特征和功能:–基因的定义和特征–基因的功能:决定遗传特征、调控生物体的生长和发育2.染色体的结构和数目:–染色体的结构:染色体的构造和组成–染色体的数目:有丝分裂和减数分裂中染色体数目的变化3.基因的变异:–基因突变:点突变、缺失突变、插入突变和倒位突变–染色体畸变:染色体的结构变化和数目异常四、生物进化和物种形成1.进化论的基本概念:–进化:生物在漫长时间内的逐渐变化–进化的证据:化石记录、生物地理分布和生物化石2.进化的因素:–突变:基因突变的作用–遗传漂变:随机性的遗传变化–自然选择:适者生存、不适者淘汰3.物种形成的机制:–隔离机制:地理隔离和生态隔离–繁殖隔离:生殖隔离和行为隔离–适应差异:物种对环境的适应五、稳态与环境1.稳态的概念:–稳态:生物体对外界环境变化的调节和维持–稳态调节:负反馈调节和正反馈调节2.生态系统的组成和结构:–生态位:生物在生态系统中的角色和地位–生物圈:地球上所有生物和生态系统的总体3.生态系统的物质循环:–水循环、碳循环、氮循环和磷循环–生物在物质循环中的作用六、现代生物技术专题1.基因工程:–重组DNA技术:取得和克隆特定基因–基因治疗:运用基因工程技术治疗疾病2.细胞工程:–细胞培养技术:细胞的培养和繁殖–组织工程:人工培养和修复组织和器官以上提纲主要包括了生物必修二的重要知识点,希望对你的复习有所帮助。
生物必修2复习提纲(必修)第二章减数分裂和有性生殖第一节减数分裂一、减数分裂的概念减数分裂(meiosis)是进行有性生殖的生物形成生殖细胞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。
(注:体细胞主要通过有丝分裂产生,有丝分裂过程中,染色体复制一次,细胞分裂一次,新产生的细胞中的染色体数目与体细胞相同。
)二、减数分裂的过程1、精子的形成过程:精巢(哺乳动物称睾丸)●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互换。
中期:同源染色体成对排列在赤道板上(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。
●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:卵巢三、精子与卵细胞的形成过程的比较精子的形成卵细胞的形成不同点形成部位精巢(哺乳动物称睾丸)卵巢过程有变形期无变形期子细胞数一个精原细胞形成4个精子一个卵原细胞形成1个卵细胞+3个极体相同点精子和卵细胞中染色体数目都是体细胞的一半四、注意:(1)同源染色体①形态、大小基本相同;②一条来自父方,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......。
高中生物必修2复习提纲1.豌豆做材料的优点:(1)豌豆能够严格进行自花授粉,而且是闭花授粉,自然条件下能保持纯种(2)品种之间具有易区分的相对性状。
2.孟德尔在做杂交实验时,先除去未成熟花的全部雄蕊,这叫做去雄。
人工杂交试验过程:去雄→套袋→人工传粉→套袋。
3.(1)生物的同一性状的不同表现类型,叫做相对性状。
(2)孟德尔把F1显现出来的性状,叫做显性性状,未显现出来的性状叫做隐性性状。
(3)在杂种后代中,同时显现显性性状和隐性性状的现象叫做性状分离。
4.孟德尔对分离现象的原因提出了如下假说:(1)生物的性状是由遗传因子决定的,其中决定显性状的为显性遗传因子,决定隐性性状的为隐性遗传因子。
(2)体细胞中的遗传因子是成对存在的,遗传因子组成相同的个体叫做纯合子,遗传因子组成不同的个体叫做杂合子。
5.孟德尔第一定律又称分离定律。
在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在的,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配子中,随配子遗传给后代。
配子中只含有每对遗传因子中的1个。
6.孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本杂交,(1)无论正交还是反交,结出的种子(F1)都是黄色圆粒。
(2)孟德尔让黄色圆粒的F1自交,在产生的F2中发现了黄色圆粒和绿色皱粒(亲本类型),还出现了亲本所没有的性状组合绿色圆粒和黄色皱粒(重组类型)。
(3)纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒豌豆的遗传因子组成分别是YYRR和yyrr,它们产生的F1遗传因子组成是YyRr,表现为黄色圆粒。
(4)F1自交,F2出现四种表现型,比例为9:3:3:1。
四种表现型中各有一种纯合子,分别在子二代占1/16,共占4/16;双显性个体比例占9/16;双隐性个体比例占1/16;亲本类型比例各占9/16、1/16,共10/16;重组类型比例各占3/16、3/16,共6/16。
7.孟德尔两对相对性状的杂交实验中,(1)F1(YyRr)在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。
高中生物必修2提纲
一、细胞
1.细胞的细节结构
2.细胞的功能
3.细胞间的交流
二、生物遗传与进化
1.基因的概念
2.遗传规律的探究
3.生殖细胞的结构与功能
4.生物进化的概念
5.进化的证据和途径
6.自然选择的作用
三、生物多样性
1.生物分类学的概念和方法
2.生物多样性的意义
3.生物多样性的保护
四、生物的能量转化
1.生命活动的能量来源
2.光合作用的原理和过程
3.呼吸作用的原理和过程
4.能量损失和效率的探究
五、生物的生长与发育
1.生长与发育的概念
2.植物的生长与发育
3.动物的生长与发育
4.调控生物生长与发育的激素
六、人类生殖与发育
1.人类生殖系的结构与功能
2.节育措施的选择
3.人类的生殖及其发展
4.生殖克隆和非生殖克隆
七、健康与疾病
1.健康和疾病的概念
2.疾病的分类和病因
3.预防疾病的方法
4.免疫系统的作用和调节
八、生态系统的维持与保护
1.生态学的概念和方法
2.生态系统的组成和生态因素的作用
3.物质在生态系统中的循环
4.生态系统的稳定性和保护策略。
生物必修二复习提纲一、遗传的基本规律和伴性遗传1.孟德尔遗传实验的科学方法(Ⅱ)。
2.基因的分离定律和自由组合定律(Ⅱ)。
3.伴性遗传(Ⅱ)。
4.人类遗传病的类型(Ⅰ)。
5.人类遗传病的监测和预防(Ⅰ)。
6.人类基因组计划及意义(Ⅰ)。
7.实验:调查常见的人类遗传病。
二、遗传的分子基础1.人类对遗传物质的探索过程(Ⅱ)。
2.DNA分子结构的主要特点(Ⅱ)。
3.基因的概念(Ⅱ)。
4.DNA分子的复制(Ⅱ)。
5.遗传信息的转录和翻译(Ⅱ)。
6..基因与性状的关系(Ⅱ)。
三、变异、育种和进化1.基因重组及其意义(Ⅱ)。
2.基因突变的特征和原因(Ⅱ)。
3.染色体结构变异和数目变异(Ⅰ)。
4.生物变异在育种上的应用(Ⅱ)。
5.转基因食品的安全(Ⅰ)。
6.现代生物进化理论的主要内容(Ⅱ)。
7.生物进化与生物多样性的形成(Ⅱ)。
必修二第1节减数分裂和受精作用重点掌握1、萨顿假说——基因和染色体行为存在着明显的平行关系2、摩尔根的实验验证——发现果蝇中的伴性遗传(红眼-白眼)指的是基因和染色体的行为是一致的基因的分离定律1.孟德尔之所以选取豌豆作为杂交试验的材料是由于:(1)豌豆是自花传粉植物,且是闭花授粉的植物;(2)豌豆花较大,易于人工操作;(3)豌豆具有易于区分的性状。
2.遗传学中常用概念及分析(1)性状:生物所表现出来的形态特征和生理特性。
相对性状:一种生物同一种性状的不同表现类型。
区分:兔的长毛和短毛;人的卷发和直发等;兔的长毛和黄毛;牛的黄毛和羊的白毛性状分离:杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象。
如在DD×dd杂交实验中,杂合F1代自交后形成的F2代同时出现显性性状(DD及Dd)和隐性性状(dd)的现象。
显性性状:在DD×dd 杂交试验中,F1表现出来的性状;如教材中F1代豌豆表现出高茎,即高茎为显性。
决定显性性状的为显性遗传因子(基因),用大写字母表示。
如高茎用D表示。
生物必修2复习提纲(必修)第二章减数分裂和有性生殖第1节减数分裂减数分裂(meiosis)是进行的生物形成过程中进行的的细胞分裂。
在减数分裂过程中,染色体只复制,而细胞连续分裂,减数分裂的结果是,成熟。
(注:体细胞主要通过有丝分裂产生,有丝分裂过程中,染色体复制,细胞分裂,新产生的细胞中的染色体数目与体细胞。
)二、减数分裂的过程1、精子的形成过程:高等动植物的减数分裂发生在内。
人和其他哺乳动物的精子是在中的曲细精管中形成的。
每个精原细胞中的染色体数目都与体细胞的。
(因此,它属于体细胞,通过的方式增殖,但它们又可以进行形成生殖细胞。
)间期:减数第一次分裂前的间期,精原细胞的体积,(包括DNA复制和蛋白质的合成)●∙∙∙∙∙∙∙∙减数第一次分裂前期:原来分散的染色体两两配对。
配对的两条染色体,一般都相同,一条来自,一条来自,叫做。
同源染色体两两配对的现象叫做。
联会后的每对同源染色体含有,叫做。
四分体中的之间经常发生缠绕,并。
中期:各对同源染色体排列在上,每条染色体的着丝点都附着在上。
后期:在纺锤丝的牵引下,;(非同源染色体。
)末期:细胞质分裂,形成2减数分裂过程中染色体数目的减半发生在。
减数第一次分裂与减数第二次分裂之间通常没有间期,或者间期很短,染色体。
●∙∙∙∙∙∙∙∙减数第二次分裂(无同源染色体)参考有丝分裂前期:非同源染色体散乱地分布在。
中期:每条染色体的都排列在细胞中央的上。
后期:每个着丝点,姐妹染色单体,成为两条子染色体,由纺锤丝牵引分别移向细胞。
末期:细胞质分裂,2个次级精母细胞形成4个细胞,经过复杂的才成为精子。
2、卵细胞的形成过程:人和其他哺乳动物的卵细胞是在中形成的。
卵细胞和精子形成过程的主要区别是:初级卵母细胞经过减数第一次分裂,形成大小不同的两个细胞,大的叫做,小的叫做。
次级精母细胞进行减数第二次分裂,形成一个大的和一个小的。
在减数第一次分裂过程中形成的极体也分裂成为两个极体。
生物必修二复习提纲生物必修二复习提纲:第一章细胞与遗传1. 细胞的基本结构- 细胞膜、细胞质和细胞核的结构和功能- 原核细胞和真核细胞的区别2. 细胞代谢- 光合作用和呼吸作用的过程和产物- ATP的合成和利用- 可逆反应和不可逆反应的区别3. 遗传的基本规律- 孟德尔的遗传规律- 因子的概念及其在遗传中的作用- 基因型和表现型的关系4. DNA与基因- DNA的结构和复制过程- RNA的结构和功能- 基因的概念和遗传信息的传递第二章生物进化与物种起源1. 什么是进化- 进化的基本概念和证据- 拉马克的进化学说和达尔文的进化论2. 物种的起源- 物种的概念和分类方法- 环境对物种分布和分化的影响- 物种形成的机制和模式3. 进化的作用和意义- 进化对生物适应环境的影响- 进化对物种多样性和生态平衡的维持第三章生物多样性与分类1. 生物多样性的概念和意义- 物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性- 生物多样性的价值和保护2. 物种的分类- 生物分类的目的和方法- 分类的层级和分类单元的特征- 生物命名的规则和分类系统的发展3. 生物系统发育与进化- 系统发育树的构建和解读- 分子证据对系统发育的贡献- 进化与分类的关系第四章生物技术与实践1. 生物技术的基本概念和应用- 基因工程和转基因技术的原理和应用- 细胞培养和组织工程的方法和应用- 克隆技术的原理和应用2. 快速生物检测技术- PCR技术和DNA指纹技术的原理和应用- 快速免疫检测技术的原理和应用- RNA干扰技术和基因编辑技术的原理和应用3. 生物实践的伦理问题- 生物技术的伦理和法律规定- 生物实验的伦理原则和安全措施- 转基因作物和克隆动物的伦理问题以上是生物必修二的复习提纲,希望对你的复习有所帮助。
生物必修二知识点提纲总结第一章生命的起源和发展1. 生命起源的理论- 神秘观点- 化学演化观点- 生命起源实验2. 生物的分类- 原核生物和真核生物- 原核生物的分类- 真核生物的分类3. 生物的进化- 进化的证据- 自然选择- 进化的模式与速率第二章神经系统和生命活动调节1. 神经元与神经系统- 神经元的结构与功能- 神经纤维- 神经系统的组成2. 神经调节的基本过程- 神经冲动的产生与传导- 神经递质的作用- 神经调节的基本原理3. 感觉器官与感觉的转导- 感觉器官的结构与功能- 感觉的转导过程- 感觉的注意与适应第三章免疫系统1. 免疫系统的概念和作用- 免疫系统与免疫反应- 免疫系统的功能2. 免疫反应的条件与过程- 免疫反应的条件- 免疫反应的过程- 免疫系统的细胞3. 免疫应答的调节- 免疫应答的调节机制- 免疫记忆第四章全球气候变化与环境保护1. 大气的组成和结构- 大气的组成- 大气的结构2. 全球气候变化的原因- 温室效应- 全球气候变化的原因与机制3. 环境保护与可持续发展- 环境资源的利用与保护- 可持续发展的概念和原则第五章遗传与进化1. 遗传学的基本概念- 遗传学的研究对象- 遗传性状与基因2. 遗传的规律- 孟德尔的遗传原理- 染色体与基因- 遗传的分子基础3. 进化与物种形成- 进化的证据- 进化的机制- 物种形成的方式第六章生物技术与生物工程1. 生物技术的概念与分类- 生物技术的定义- 生物技术的分类2. 基因工程与转基因技术- 基因工程的基本原理- 转基因技术的应用3. 细胞工程和组织工程- 细胞工程的原理与应用- 组织工程的原理与应用第七章生命科学与人类健康1. 遗传病的基本概念- 遗传病的分类- 遗传病的预防与控制2. 神经系统疾病与心血管系统疾病- 神经系统疾病的类型和预防- 心血管系统疾病的类型和预防3. 感染性疾病与癌症- 感染性疾病的类型和预防- 癌症的类型和预防以上是《生物必修二》的知识点提纲总结,希望对您有所帮助。
生物必修二复习提纲一、遗传的基本规律(1)基因的分离定律①豌豆做材料的优点:(1)豌豆能够严格进行自花授粉,而且是闭花授粉,自然条件下能保持纯种。
(2)品种之间具有易区分的性状。
②人工杂交试验过程:去雄(留下雌蕊)→套袋(防干扰)→人工传粉③一对相对性状的遗传现象:具有一对相对性状的纯合亲本杂交,后代表现为一种表现型,F1代自交,F2代中出现性状分离,分离比为3:1。
④基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,生物体在进行减数分裂时,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
(2)基因的自由组合定律①两对等位基因控制的两对相对性状的遗传现象:具有两对相对性状的纯合子亲本杂交后,产生的F1自交,后代出现四种表现型,比例为9:3:3:1。
四种表现型中各有一种纯合子,分别在子二代占1/16,共占4/16;双显性个体比例占9/16;双隐性个体比例占1/16;单杂合子占2/16×4=8/16;双杂合子占4/16;亲本类型比例各占9/16、1/16;重组类型比例各占3/16、3/16②基因的自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的。
在进行减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。
③运用基因的自由组合定律的原理培育新品种的方法:优良性状分别在不同的品种中,先进行杂交,从中选择出符合需要的,再进行连续自交即可获得纯合的优良品种。
记忆点:1.基因分离定律:具有一对相对性状的两个生物纯本杂交时,子一代只表现出显性性状;子二代出现了性状分离现象,并且显性性状与隐性性状的数量比接近于3:1。
2.基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体,具有一定的独立性,生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
生物必修二总复习提纲一、相对性状性状:生物体所表现出来的的形态特征、生理生化特征或行为方式等。
相对性状:同种生物的同一性状的不同表现类型。
二、孟德尔一对相对性状的杂交实验1、实验过程(一)一对相对性状的杂交:P:高豌豆×矮豌豆P:AA×aa↓↓F1:高豌豆F1:Aa↓自交↓自交F2:高豌豆矮豌豆F2:AA Aa aa3 :1 1 :2 :12、对分离现象的解释(看书)3、对分离现象解释的验证:测交(看书)例:现有一株紫色豌豆,如何判断它是显性纯合子(AA)还是杂合子(Aa)?相关概念1、显性性状与隐性性状显性性状:具有相对性状的两个纯合体亲本杂交,F1表现出来的性状。
隐性性状:具有相对性状的两个纯合体亲本杂交,F1没有表现出来的性状。
附:性状分离:指在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象2、显性基因与隐性基因显性基因:控制显性性状的基因。
隐性基因:控制隐性性状的基因。
附:基因:控制性状的遗传因子(具有遗传效应的DNA片断,在染色体上呈线性排列。
)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)。
非等位基因:包括非同源染色体上的基因及同源染色体的不同位置的基因。
3、纯合子与杂合子纯合子:由相同基因的配子结合成的合子发育成的个体(能稳定的遗传,不发生性状分离):显性纯合子(如AA的个体)隐性纯合子(如aa的个体)杂合子:由不同基因的配子结合成的合子发育成的个体(不能稳定的遗传,后代会发生性状分离)4、表现型与基因型表现型: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)5、杂交与自交杂交: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是其中的一种)附:测交:让未知基因型的个体与隐性纯合子杂交。
(可用来测定测定该未知个体基因型,属于杂交)三、基因分离定律的实质: 在减I分裂后期,等位基因随着同源染色体的分开而分离。
四、基因分离定律的两种基本题型:五、孟德尔遗传实验成功的原因:(1)正确选用实验材料:㈠豌豆是严格自花传粉植物(闭花授粉),自然状态下一般是纯种㈡具有易于区分的性状(2)由一对相对性状到多对相对性状的研究(3)分析方法:统计学方法对结果进行分析(4)实验程序:假说-演绎法观察分析——提出假说——演绎推理——实验验证六、基因分离定律的应用:1、指导杂交育种:原理:杂合子(Aa)连续自交n次后各基因型比例杂合子(Aa ):(1/2)n纯合子(AA+aa):1-(1/2)n(注:AA=aa)例:小麦抗锈病是由显性基因T控制的,如果亲代(P)的基因型是TT×tt,则:(1)子一代(F1)的基因型是____,表现型是_______。
(2)子二代(F2)的表现型是__________________,这种现象称为__________。
(3)F2代中抗锈病的小麦的基因型是_________。
其中基因型为______的个体自交后代会出现性状分离,因此,为了获得稳定的抗锈病类型,应该怎么做?_______________________________________________________________________________________ 答案:(1)Tt 抗锈病(2)抗锈病和不抗锈病性状分离(3)TT或Tt Tt从F2代开始选择抗锈病小麦连续自交,淘汰由于性状分离而出现的非抗锈病类型,直到抗锈病性状不再发生分离。
2、指导医学实践:例1:人类的一种先天性聋哑是由隐性基因(a)控制的遗传病。
如果一个患者的双亲表现型都正常,则这对夫妇的基因型是___________,他们再生小孩发病的概率是______。
答案:Aa、Aa 1/4例2:人类的多指是由显性基因D控制的一种畸形。
如果双亲的一方是多指,其基因型可能为___________,这对夫妇后代患病概率是______________。
答案:DD或Dd 100%或1/2一、两对相对性状的杂交:P:黄圆×绿皱P:AABB×aabb↓↓F1:黄圆F1:AaBb↓自交↓自交F2:黄圆黄皱绿圆绿皱F2:A-B- A-bb aaB- aabb9 :3 : 3 : 1 9 :3 :3 :1在F2 代中:4 种表现型:两种亲本型:黄圆9/16 绿皱1/16两种重组型:黄皱3/16 绿皱3/169种基因型:完全纯合子AABB aabb AAbb aaBB 共4种×1/16半纯合半杂合AABb aaBb AaBB Aabb 共4种×2/16完全杂合子AaBb 共1种×4/16 测交:方法:(F1)YyRr×yyrr后代:黄圆∶绿圆∶黄皱∶绿皱≈1∶1∶1∶1结果:证明F1在产生配子时,通过非同源染色体上的非等位基因间的自由组合,产生了比值相等的四种配子二、基因自由组合定律的实质:在减I分裂后期,非等位基因随着非同源染色体的自由组合而自由组合。
(注意:非等位基因要位于非同源染色体上才满足自由组合定律)三、基因自由组合定律的应用1、指导杂交育种:在杂交育种中,将两个具有不同优良性状的亲本进行杂交,经基因重组使两亲本的优良性状结合在一起,培育出优良品种例:在水稻中,高杆(D)对矮杆(d)是显性,抗病(R)对不抗病(r)是显性。
现有纯合矮杆不抗病水稻ddrr和纯合高杆抗病水稻DDRR两个品种,要想得到能够稳定遗传的矮杆抗病水稻ddRR,应该怎么做?_____________________________________________________________________________________附:杂交育种方法:杂交原理:基因重组优缺点:方法简便,但要较长年限选择才可获得。
2、导医学实践:例:在一个家庭中,父亲是多指患者(由显性致病基因D控制),母亲表现型正常。
他们婚后却生了一个手指正常但患先天性聋哑的孩子(先天性聋哑是由隐性致病基因p控制),问:①该孩子的基因型为___________,父亲的基因型为_____________,母亲的基因型为____________。
②如果他们再生一个小孩,则只患多指的占________,只患先天性聋哑的占_________,既患多指又患先天性聋哑的占___________,完全正常的占_________答案:①ddpp DdPp ddPp ② 3/8, 1/8, 1/8, 3/81、两大遗传规律适用的范围从以上三个遗传规律的遗传情况可以看出适用的范围是:(1)进行有性生殖生物的减数分裂;(2)真核生物的细胞核遗传。
2.关子“2”的应用“2”在生物学上经常用到,如以下几种情况:(1)若1个细胞连续进行n次有丝分裂,得到的子细胞个数为2n个。
(2)若1个DNA分子连续复制n次,得到的子代DNA数为2n个。
(3)若某生物细胞内有n对同源染色体,在减数分裂时,非同源染色体的自由组合方式有2n种。
(4)若某生物原始生殖细胞内的n对等位基因分别位于n对同源染色体上,则该生物减数分裂得到的配子类型为2n种。
该生物自交后代的表现型种类也有2n种。
3.基因分离规律的解题思路其题型主要有两类:(1)正推型——已知双亲的基因型或表现型,推后代的基因型或表现型及比例。
最基本的交配组合有以下六种(以豌豆高茎D和矮茎d为例)①DD×DD→DD高②dd×dd→dd矮③DD×dd→Dd高④Dd×Dd→1DD∶2Dd∶1dd→3高∶1矮⑤Dd×dd→1Dd∶ldd→l高∶1矮⑥DD×Dd→1DD∶1Dd高(2)逆推型——根据后代的表现型或基因型及比值推双亲的基因型。
①隐性纯合体突破法例如;一对表现正常的夫妇,生了一个患白化病的孩子,则此三人的基因型各是怎样的?(用A表示正常基因,a表示致病基因)该夫妇表现正常,所以都至少含一个A基因即A—×A+因为白化病是隐性遗传病,所以患病孩子的基因型肯定是aa,他是由含a的卵细胞和含a的精子结合而成的受精卵发育而来,因此双亲中必有一个a基因,由此推出该夫妇的基因型都是Aa。
②据后代分离比解题若后代性状分离比为3∶1,则双亲一定都是杂合体;若后代性状分离比为1∶1时,则一定是测交;若后代性状只有一种表现型,则双亲都是纯合体,或一方是杂合体,另一方是显性纯合体。
4.有关基因自由组合规律的解题方法(1)相对性状“隔离”法因为基因的自由组合规律包含分离规律,所以可将n对相对性状分隔开来,单独分析每一对相对性状的遗传情况,然后将其组合求其乘积。
用此法解题的优点是快速简捷,尤其是在配于种类较多的情况下更是如此。
例如:黄色圆粒(YyRr)与黄色皱粒(Yyrr)豌豆进行杂交(两对等位基因独立遗传),问后代基因型、表现型的种类、比例各是怎样的?基因型:YY∶Yy∶yy(3种),比值:1∶2∶1表现型:黄∶绿(2种),比值:3∶1基因型:Rr∶rr(2种),比值;1∶1表现型:圆∶皱(2种),比值:1∶1YyRr×Yyrr后代的基因型种类为:3种× 2种=6种,比例是(1∶2∶1)×(1∶1)=1∶1∶2∶2∶1∶1。
表现型种类为:2种×2种=4种,比值为(3∶1)×(1∶1)=3∶3∶1∶1。
由此可见,基因的分离规律是基础,必须时刻牢记一对相对性状实验中,F l杂合体自交,后代表现型有2种,比例为3∶1,基因型有3种,比值为1∶2∶1;测交后代表现型有2种,比值为1∶1,基因型有2种,比值是1∶1。
一、减数分裂的概念减数分裂(meiosis)是进行有性生殖的生物形成生殖细胞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。
(注:体细胞主要通过有丝分裂产生,有丝分裂过程中,染色体复制一次,细胞分裂一次,新产生的细胞中的染色体数目与体细胞相同。
)二、减数分裂的过程1、精子的形成过程:精巢(哺乳动物称睾丸,形成于睾丸的曲细精管中)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互换。
中期:同源染色体成对排列在赤道板上(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。
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。