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千里之行,始于足下。你若盛开,蝴蝶自来。第第2页/共2页精品文档推荐高一生物孟德尔豌豆杂交试验知识点高一生物孟德尔豌豆杂交试验学问点
高中生物的许多题目都是从试验中来的,所以把握好试验至关重要。以下是学习啦我为您整理的关于高一生物孟德尔豌豆杂交试验学问点的相关资料,期望对您有所帮忙。
高一生物孟德尔豌豆杂交试验(一)
1.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。举例:兔的长毛和短毛;人的卷发和直发等。
性状分别:杂种后代中,同时消失显性性状和隐性性状的现象。如在DDdd杂交试验中,杂合F1代自交后形成的F2代同时消失显性性状(DD及Dd)和隐性性状(dd)的现象。
显性性状:在DDdd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。打算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。
隐性性状:在DDdd杂交试验中,F1未显现出来的性状;如教材中F1代豌豆未表现出矮茎,即矮茎为隐性。打算隐性性状的为隐性基因,用小写字母表示,如矮茎用d表示。
(2)纯合子:遗传因子(基因)组成相同的个体。如DD或dd。其特点纯合子是自交后代全为纯合子,无性状分别现象。
杂合子:遗传因子(基因)组成不同的个体。如Dd。其特点是杂合子自交后代消失性状分别现象。
(3)杂交:遗传因子组成不同的个体之间的相交方式。如:DDddDdddDDDd等。
自交:遗传因子组成相同的个体之间的相交方式。如:DDDDDdDd等
测交:F1(待测个体)与隐性纯合子杂交的方式。如:Dddd
2.常见问题解题方法
1)假如后代性状分别比为显:隐=3:1,则双亲肯定都是杂合子(Dd)。即DdDd3D_:1dd
(2)若后代性状分别比为显:隐=1:1,则双亲肯定是测交类型。即Dddd1Dd:1dd
(3)若后代性状只有显性性状,则双亲至少有一方为显性纯合子。即DDDD或DDDd或DDdd
3.分别定律的实质:减I分裂后期等位基因分别。
高一生物孟德尔豌豆杂交试验(二)
1.两对相对性状杂交试验中的有关结论
(1)两对相对性状由两对等位基因掌握,且两对等位基因分别位于两对同源染色体。
(2)F1减数分裂产生配子时,等位基因肯定分别,非等位基因(位于非同源染色体上的非等位基因)自由组合,且同时发生。
(3)F2中有16种组合方式,9种基因型,4种表现型,比例9:3:3:1
留意:上述结论只是符合亲本为YYRRyyrr,但亲本为YYrryyRR,F2中重组类型为10/16,亲本类型为6/16。
2.常见组合问题
(1)配子类型问题如:AaBbCc产生的配子种类数为2x2x2=8种
(2)基因型类型如:AaBbCcAaBBCc,后代基因型数为多少?
先分解为三个分别定律:
AaAa后代3种基因型(1AA:2Aa:1aa)BbBB后代2种基因型(1BB:1Bb)
CcCc后代3种基因型(1CC:2Cc:1cc)所以其杂交后代有3x2x3=18种类型。
(3)表现类型问题如:AaBbCcAabbCc,后代表现数为多少?
先分解为三个分别定律:
AaAa后代2种表现型Bbbb后代2种表现型CcCc后代2种表现型
所以其杂交后代有2x2x2=8种表现型。
3.自由组合定律的实质:减I分裂后期等位基因分别,非等位基因自由组合。
高一生物学问点
1、ATP的结构简式:ATP是三磷酸腺苷的英文缩写,结构简式:A-P~P~P,其中:A代表腺苷,P代表磷酸基,~代表高能磷酸键,-代表一般化学键。留意:ATP的分子中的高能磷酸键中储存着大量的能量,所以ATP被称为高能化合物。这种高能化合物在水解时,由于高能磷酸键的断裂,必定释放出大量的能量。这种高能化合物形成时,即高能磷酸键形成时,必定汲取大量的能量。
2、ATP与ADP的相互转化:在酶的作用下,ATP中远离A的高能磷酸键水解,释放出其中的能量,同时生成ADP和Pi;在另一种酶的作用下,ADP接受能量与一个Pi结合转化成ATP。ATP与ADP相互转变的反应是不行逆的,反应式中物质可逆,能量不行逆。ADP和Pi可以循环利用,所以物质可逆;但是形成ATP时所需能量绝不是ATP水解所释放的能量,所以能量不行逆。(详细由于:(1)从反应条件看,ATP的分解是水解反应,催化反应的是水解酶;而ATP是合成反应,催化该反应的是合成酶。酶具有专一性,因此,反应条件不同。(2)从能量看,ATP水解释放的能量是储存在高能磷酸键内的化学能;而合成ATP的能量主要有太阳能和化学能。因此,能量的来源是不同的。(3)从合成与分解场所的场所来看:ATP合成的场所是细胞质基质、线粒体(呼吸作用)和叶绿体(光合作用);而ATP分解的场所较多。因此,合成与分解的场所不尽相同。)
3、ATP的形成途径:对于动物和人来说,ADP转化成ATP时所需要的能量,来自细胞内呼吸作用中分解有机物释放出的能量。对于绿色植物来说,ADP转化成ATP时所需要的能量,除了来自呼吸作用中分解有机物释放出的能量外,还来自光合作用。
4、ATP分解时的能量利用:细胞分裂、根汲取矿质元素、肌肉收缩等生命活动。
5、ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。
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