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必修2课原文填空.当细胞处于分裂期时,细胞核内的染色质经和,形成线状或棒状的小体即为染色体它
的载体因染质和染色体细胞中的
两种形态.染色体上着丝粒的位置,将染色体大致分为种型,即色体和染色体.根据基因的行为和染色体行为的一致性,科学家提出了学说。
染色体、染的学说,即.染色体组型又称。某种生物体细胞内的全部染色体,按
进行、和所构成的图像,称为该生物的染色体型。从化学成分上讲,染色体由、和少量组,其中蛋白质又分为和。、
实验是证实作为遗传物质的最早证据来源S型炎双球菌在培养基上能长成光滑的S细菌的菌体外有体易受到宿主正常防护机制的破坏。、遗传的基本功能单—基因,就是一段有功能的,大多数生物中是一段,而在RNA病中则是一段。病有、DNA作主要的遗传物质在分子结构和生物合成方式上,满足了
和的双重要求由条长按方盘旋成双螺旋分中A和T分子数相等和C分数相等,但A+T的量不一定等于的,这就是DNA碱基含量的法则。、细胞中复是以亲代的一条DNA链为模板,按照
原则,合成另一条具有互补碱基的新链,复制出的DNA分与亲代完全相同,因此细胞中的制被称为。DNA双螺旋的两条链是DNA复模式的基础,复制时,在
酶的作用下,两条链的碱基之间的断,碱基出来,形成了两条模板链(后照碱基互补配对原则,吸引含有互补碱基的核苷酸,最后相邻核苷酸的和之形成,产生一条新链(子链)。复制是一个合成过程。复过程使得亲代的传递给了子代,从而保持了前后代遗传信息的。、DNA作携遗传信息的生物大分子,通过一系列的过程,将遗信息反映到上,由此可以看出具和
的双重功能:即一方面以自身为模板,半保留地进行复制保持遗传信息的另外一方面根据它所储存的遗传信息决定。11RNA的成(转录)需要有酶的催化,并且转录(或不是)沿着整条长链进行的。当RNA聚酶与分的某一相合时,包括
的片段的双螺旋解开,以其中条链为模板,按照碱基互补配对原则,游离的与模链上的碱基配对,并通过聚合成与该片段相应的RNA分、RNA分、、等类。其中mRNA是使功能的。tRNA的能是把运送到核糖体上,使之按照的息指令连接起来形成蛋白质。这些RNA都是以DNA的为模板转录而来的。在真核生物中,细胞核内转录而来的RNA产经过在的加工才能成为成熟然通过转移到细胞质中,用于蛋白质的合成、蛋白质的合成(翻译)是在上行的。在电子显微镜下,其呈现状,由大、小两个构。在蛋白质合成时,沿着
的运行,氨基酸相继添加到
上。具体的讲,核糖体上决定氨基酸种类的遗传密码(由3个邻核苷酸排成的,决定一种氨基酸择相应的氨基酸,由对应的转,加到延伸的肽链上。当核糖体到达mRNA的止密码子时,多肽合成结,核糖体脱离m并进入下一个循环。多肽链合成时,在一个上有个糖体同时工作,这种核糖体在个mRNA分上的多肽链合成方式,大大增加了。基因形成以mRNA被译为基因的蛋白质产物的过程都称为
、除少数密码子外,生物界的遗传密码是统一的。组成蛋白质的氨基主要有种。在蛋白质的合成过程中,掺入到多肽链的氨基酸的种类由
决定。判断:除少数氨基酸只有遗传密码外,大多数氨基酸有两个以上遗传密码()心则的要点是信息由传到后由RNA决定蛋白质的特异性。是生物体性状的体现者。劳氏肉瘤病毒能以RNA模板反向合成DNA单链,因为它们具有能够催化此反应过程的
酶。综上所述,生物性状的遗传信息最初是由核酸中
决定的。、引起生物变异的主要原因有:一是环境条件的改变引起的,不涉及的变化,其变异只限当代的改,属于变,如花生由于水肥充出现果实大。二是在强烈的物理、化学因素的作用下发生的和,是有性生殖过程中形成配子时,的自由组合及只有它们才是成为
而引起的基因重组。后两种变异属于和培育新品种的材料。基重组是指具有不同遗传性状的雌雄个体在时控制不同性状的基因重新组合致后代不同于亲本类型的现象或过程基重组通过的,动植物种和生物进化提供丰富物质基础。、基因突变是指由于核酸分子上
过程实现的,结果是导致生物性状发生改变的现象或过程。DNA分上碱基对的、或都可以引起核苷酸系列的改变引的改变。基因突变是生物变异的来源,为生物进化和选育新品种具有非常重要的意义。根据基因变对表现型的影响,可以将基因突变分为、、其和都随有特点的生化过程变,因此严格地讲,任何突变都是生化突变。基因突变具有性、、和有害性:大多数的基因突变会给生物带来不利的影响,原因是。我们将在自然条件下发生的基因突变称为,而将在人工条件下诱发的基因突变称为。每生物的染色体数目和结构是相对恒定的但在自然或人工因素的响下染体可能发生数目和结构的变化,从而导致生物的变异。染色体畸变包括和染色体结构变异是指染色体发生后发生而致染色体结构不正常的变异。根据染色体断裂后的方,以将染色体结构变异分为、、和。染色体结构变异使染色体上基因的和也生改变。大多数染色体结构变异对生物体是不利的,甚至会导致死亡。如猫叫综合征是由于,果蝇的棒眼是由于、染色体数目变异可以分为和。一般将中全部染色体称为,中包含了该种生物的,这组染色体的
各不相同,但由于携带有该生物它们互相协调、共同控制生物的正常生命活动。只有一个染色体组的细胞或体细胞含单个染色组的个体称为,细胞含
称为单倍体。特纳氏综合征是由于细胞内个别染色体减少造成的,其核型是。利原可以有目的的将两个或多个品种的优良状组合在一起育出更优良的品种。一般可以通过杂交、、等段培养出新品种。诱变育种利用的变异的原理是,诱发突可显提高基因的和率,通过和方法,可以培养出许多生产上需要的新品种。人工诱变的方法主要有:①:种射线如X射、紫外线等照射都能使生物的染色体发生
而产生,同时也增加分上的碱基发生变化的几率导致。:许多化学药剂能引起子中碱基的、等化致和。诱变育种的主要特点有:第一、可提高;二、能在
;第三、。、单倍体的植株特点是。此单倍本身在生产上没有任何经济价值。但若诱导单倍体的,成为,可以成为选育新品种的原材料。这利用单倍体作为
产生具有优良性状的的育种方法称为单倍体育种。其主要特点是和。其育种原理是和当亲本杂交,用F1直诱导单倍体加倍产生纯合子它和
一致可以直接通过表现型来判它们的基因型,其效率高于常规育种。是产生单倍体植株的简便而有效的方法,其种程序包括:①用规方法获得杂种②将的药放在人工培养基上进行离体培养,细胞经过多次分裂形成,导分化成幼苗用处幼苗,使其可育的纯合植株。、多倍体主要存在于植物界。多倍体的细胞通常比二倍体,细胞内高
后成为强,在生产上具有很好的经济价值。四倍体番茄所含的维生素比二倍体的多一倍,三倍体甜菜比较耐寒,含糖量和产量都比较高,成熟较。三倍体西瓜、香蕉和葡萄不仅果实大高而且,于食用。人们利用物理、化学因素来诱导多倍体的产生,目前效果较好的法是用处理不能
等,使它们染色体加倍,因为其能抑制,因此染色体虽已经复制,但,最终导致染色体加倍。在三倍体无籽西瓜的生产中,要以花粉刺激三倍体植株的雌花,目的是。、转基因技术是指利用和的手段,将某种生物的基因()移到其他生物物种中,使其出现原物种不具有的新性状的技术。具体施过程是:用人工方法将人类所需要的目的基因导入受体细胞内,使其到受体的
上外基因随而殖并体内得以还能将所获得的性状这由于外源基因的导入而引起原有遗传物质组成改变的生物成为转因生物基因技术人为增加了范,实现的交换生遗传性状进行改造时所采用的多种方法中因的更强,更,经济效益更明显。.将遗传病分为遗传病、遗病和病三大类。多基因遗传
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