苏科版八年级下册生物知识点汇总
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苏科版八年级下册生物知识点汇总
八年级下册生物知识要点
第22章 遗传与变异
1.性状是指生物的形态结构特征和生理特性。例如,人的单双眼皮、番茄的果色、兔子的毛色等。
2.相对性状是指同种生物同一性状的不同表现形式。要判断相对性状,需要满足同种生物、同一性状的条件同时具备。例如,家兔的白毛与黑毛属于相对性状,因为它们都是家兔的不同毛色,但家兔的白毛与家猫的黑毛就不属于相对性状,因为它们是两种不同的动物。
3.“种瓜得瓜,种豆得豆”、“龙生龙,XXX,老鼠生儿会打洞”等说法是生物之间的遗传现象。而“一娘生九子,连母十个样”则是生物之间的变异现象。遗传与变异现象在生物界很普遍。
4.遗传是指生物的性状传给后代的现象。在自然界中,生物的亲代与后代之间会有相似的现象。
5.变异是指亲代与子代间、子代个体间在性状上的差异。变异分为遗传的变异和不遗传的变异(例如太阳把皮肤晒黑)。
6.染色体是遗传物质的主要载体,由蛋白质和DNA组成。基因位于染色体上,是能够控制生物性状的DNA片段。因此,细胞核是细胞结构中的遗传信息中心。
7.基因是遗传物质中决定生物性状的最小单位。生物的每种性状通常由一对基因控制,成对的基因分别位于成对的两条染色体的相同位置。
8.在生物的体细胞中,染色体总是成对存在的,每一对染色体都有一条来自父方,一条来自母方。染色体上的基因也是成对存在的。例如,人的体细胞中有23对染色体,包含46个DNA分子。
9.在生物的生殖细胞中(、卵细胞),染色体是成单存在的,染色体上的基因也是成单存在的。例如,人的或卵细胞中有23条染色体,包含23个DNA分子。
小贴士:判断细胞中的染色体数目要注意区分体细胞和生殖细胞。在体细胞中,染色体总是成对存在的;而在生殖细胞中,染色体是成单存在的。
首先,要明确哪些细胞是生殖细胞,即和卵细胞,而除此之外的细胞则为体细胞。受精卵的染色体数目与体细胞相同,需要写出相应的染色体数目并注明单位。例如,人体中的红细胞、神经元、口腔上皮细胞、乳腺细胞等的染色体数目都为46条(或23对),而人的和卵细胞中的染色体数目则为23条,因为生殖细胞的染色体数目比体细胞减半。
每个人都是由一个受精卵发育而成,胚胎的发育也是从受精卵开始的。受精卵由和卵细胞融合而成,基因在细胞内的最确切位置就是在DNA上,而基因也是由DNA组成的染色体而成的。来自父亲,卵细胞来自母亲。
父母亲的性状通过其生殖细胞遗传给子女,而动植物的性状也主要是通过生殖细胞传给后代的。基因在亲代和子代之间的传递可以用下图来表示。
父亲体细胞(23对/23条)→(23条)→受精卵(46条/23对)→子女
母亲体细胞(23对/23条)→卵细胞(23条)(23对/23条)
一对基因控制着生物的性状,其中有显性基因和隐性基因之分。当控制某种性状的一对基因中一个是显性基因,而另一个是隐性基因时,显性基因控制的那种性状就会表现出来。例如,在决定豌豆茎高矮的基因中,高茎基因(T)是显性基因,矮茎基因(t)是隐性基因,因此纯种的高茎(TT)豌豆与纯种的矮茎(tt)豌豆杂交,产生的第一代就是高茎(Tt)豌豆。
显性性状的基因组成有两种,而隐性性状的基因组成只有一种。例如,如果用D表示控制高茎的基因,用d表示控制短茎的基因,那么表现为高茎的基因组成为DD或Dd,而表现为矮茎的基因组成则为dd。当一对基因中一个是显性基因,另一个也是显性基因时,表现为显性性状。当一对基因中一个是显性基因,另一个是隐性基因时,表现为显性性状。
一个人的遗传是由显性基因和隐性基因组成的。显性基因是指在个体表现出来的性状,而隐性基因则表现为隐性性状。例如,双眼皮和单眼皮的基因分别是显性基因(A)和隐性基因(a)。通过不同的婚配组合,我们可以推断出子女的基因组成和性状。例如,AA和AA的父母会生出全部双眼皮的子女,他们的基因组成也全部是AA。而AA和XXX的父母生出的子女有一半是AA,一半是Aa,但是他们都是双眼皮。这样的推断可以帮助我们更好地了解遗传规律。
人类的性别决定是由性染色体决定的。人的体细胞中有22对常染色体,但只有1对性染色体。男性的性染色体是XY,女性的性染色体是XX。因此,一个孕妇生男孩和生女孩的机会是相等的。而新生儿的性别主要取决于的类型。一个正常成年男子可以产生两种,一种含X染色体,一种含Y染色体。一个正常成年女子可以产生一种卵细胞,含有X染色体。当含Y染色体的和含X染色体的卵细胞结合时,受精卵的性染色体组成为XY,将会发育成男孩。而当含X染色体的和含X染色体的卵细胞结合时,受精卵的性染色体组成为XX,将会发育成女孩。
综上所述,人类的遗传和性别决定都有其规律可循。通过了解这些规律,我们可以更好地了解人类的生殖和遗传特征。
含X染色体的和卵细胞结合后,受精卵的性染色体组成为XX,这将发育成女孩,因为女孩的X染色体一条来自母亲,另一条来自父亲。
人类有许多遗传病,每个人的染色体上都可能携带一些致病基因。当这些基因控制的性状在人体上表现出来时,人就会患上某种遗传病。色盲病是一种遗传病,它不仅会给家庭带来极大不幸,还会降低整个中华民族的人口素质。我们应该采取禁止近亲结婚、婚前检查、遗传咨询等积极的措施,预防遗传病的发生。
色盲基因是隐性基因,色觉正常基因是显性基因,它们都位于X染色体上。因此,色盲的男孩的色盲基因一定来自母亲,与父亲无关。色盲的女孩的色盲基因一半来自父亲,一半来自母亲。
除色盲病之外,常见的遗传病还有白化病、血友病、镰刀型细胞贫血、先天性聋哑、小头畸形、苯丙酮尿症、半乳糖血症等。近亲结婚的后代患有遗传病的几率要比随机婚配的后代大得多。这是因为近亲之间具有共同的祖先,近亲男女之间具有的相同基因比较多,带有相同致病基因的可能性也比较大。这些致病的基因往往通过生殖传递给子女,因此我国婚姻法明确规定“直系亲属与三代以内旁系血亲禁止结婚”。
在自然界中,生物的亲代与子代之间、以及子代的各个体之间在性状上或多或少地存在着差异,这种差异就是生物的变异。同生物的遗传一样,生物的变异现象在生物界中也是普遍存在的。变异有两种类型:遗传的变异和不遗传的变异。遗传的变异是由于遗传物质发生改变所引起的变异,能够遗传给后代。能遗传的变异对生物的进化有重要意义。不遗传的变异是由于环境条件改变,而遗传物质没有改变产生的变异,不会遗传给后代(如皮肤被晒黑)。
把一种生物的某个基因转入到另一种生物遗传物质中,培育出的生物就有可能表现出转入基因所控制的性状,使得这种转基因生物发生了可遗传的变异,这一技术被称为转基因技术,例如转基因番茄、转基因烟草。
生物的变异不仅对生物的进化有重要意义,而且在生产实践中也有很重要的作用。人们利用生物变异的特性可以培育优良品种,例如太空椒的培养,以及20世纪80年代起,转基因技术的应用。
第23章 生物的进化
生命的起源
地球上最初并没有生命,原始海洋成为了生命的摇篮。生命起源于非生命的物质,原始大气在高温、紫外线、雷电等自然条件的长期作用下,逐渐形成了许多简单的有机物。最终经过复杂的变化和漫长的时间,在原始海洋里终于演变出原始的生命。
原始生物的分类
原始生物包括原始裸子植物、能光合原始藻类、原始苔藓类、原始蕨类、原始被子植物、原生动物、扁形动物、软体动物、线形动物、节肢动物、古代鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类。它们的营养方式不同,形态也各异。
生物进化的历程
研究始祖鸟化石可以说明:鸟类就是由古代爬行动物进化形成。现代生物都是由原始生命逐渐进化而来的。化石是表明生物进化的直接证据。越古老的地层里,成为化石的生物越简单、越低等;越新形成的地层里,成为化石的生物越复杂、越高等。
生物进化的主要历程
生物进化的主要历程是由简单到复杂、由低等到高等、由XXX到陆生。最高等的植物是被子植物(种子植物),最低等的植物是藻类植物。最高等的动物是哺乳动物,最低等的动物是原生动物(原始单细胞动物)。最低等的脊椎动物是鱼类。从水生到陆生的过渡类型是两栖动物。
生物进化的原因
人工选择是根据人们的需要与爱好,对生物发生的变异进行不断选择,从而形成生物新品种的过程。生物进化的原因是XXX的进化学说(自然选择学说)。XXX认为,通过激烈的生存竞争,适者生存,不适者被淘汰的过程叫做自然选择。大多数生物都有过度繁殖倾向,要生存就得为足够的食物与空间而进行生存竞争。在生存竞争中,具有有利变异的个体易生存下来并繁殖后代,而具有不利变异的个体则易被淘汰。
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38.类人猿包括黑猩猩、猩猩和长臂猿等哺乳动物,它们与人类形态和结构相似,亲缘关系非常近。人类和类人猿是近亲,共同拥有森林古猿这个祖先。人类起源于森林古猿,是古猿进化而来的。
39.人类的进化经历了以下几个重要阶段:直立行走具有决定性意义;工具的使用和制作促进了大脑的发展;在群居的劳动和活动中,产生了语言和意识,形成了社会。
第24章 人类对疾病的抵御
人类的免疫防线
1.病原体:环境中致病的细菌、病毒和寄生虫等生物。
2.人体的三道防线:
第一道防线:由皮肤和黏膜组成。
第二道防线:由体液中的杀菌物质(如溶菌酶)和吞噬细胞等组成,是非特异性免疫。
第三道防线:由免疫器官(骨髓、胸腺、脾脏、淋巴结)和免疫细胞(主要是淋巴细胞)组成,是特异性免疫。
3.抗体是一种特殊的蛋白质,病原体进入人体后会刺激淋巴细胞产生抗体来抵抗该病原体。抗原是引起人体产生抗体的物质。
4.免疫是机体识别和排除抗原异物的一种保护性反应,它能维持人体内部生理活动的稳定。免疫器官和免疫细胞(主要是淋巴细胞)负责产生和刺激抗体消灭抗原。
5.免疫分为两类:非特异性免疫(先天的,对多种病原体有防御作用,如第一、第二道防线)和特异性免疫(后天的,只对某一特定病原体或异物起作用,如第三道防线)。
6.免疫的功能包括:
① 抵抗病原体的侵害,防止疾病的产生(防御感染);
②及时清除体内损伤或衰老的细胞(自身稳定);