高一生物下学期期末复习知识点填空 编写:孙汝燕 审核:陈焱
摩尔根果蝇眼色的实验:(A—红眼基因 a—白眼基因 X、Y——果蝇的性染色体) P:红眼(雌) × 白眼(雄) P: XAXA × XaY ↓ ↓
F1: 红眼 F1 : XAXa × XAY ↓F1雌雄交配 ↓
F2:红眼(雌雄) 白眼(雄) F2: XAXA XAXa XAY XaY 四、染色体与基因的关系
一条染色体上一般含有多个基因,且这多个基因在染色体上呈线性排列 五、性别决定
XY型:XX雌性 XY雄性————大多数高等生物:人类、动物、高等植物 XW型:ZZ雄性 ZW雌性————鸟类、蚕、蛾蝶类 六、伴性遗传
1.定义:此类性状的遗传控制基因位于性染色体上,因而总是与性别相关联。 2.类型:X染色体显性遗传:抗维生素D佝偻病等 X染色体隐性遗传:人类红绿色盲、血友病 Y染色体遗传:人类毛耳现象 3.伴X隐性遗传的遗传特点:
(1)隐性致病基因及其等位基因只位于 X 染色体上。 (2)男性患者 多于 女性患者。 (3)往往有 隔代 遗传现象。 (4)女患者的 儿子 一定患病。(母病子必病) 4.伴X显性遗传的遗传特点:
(1)显性的致病基因及其等位基因只位于 X 染色体上。 (2)女性患者 多于 男性患者。 (3)具有世代连续性。
(4)男患者的 女儿 一定患病。(父病女必病)
5、Y染色体遗传:遗传特点:基因位于Y染色体上,仅在男性个体中遗传 6、遗传病类型的鉴别:
口诀:无中生有为隐性,隐性看女病,父子(女患者的父子)正常非伴性;
有中生无为显性;显性看男病,母女(男患者的母女)正常非伴性。
1)先判断显性、隐性遗传:
父母无病,子女有病——隐性遗传(无中生有) 隔代遗传现象——隐性遗传
父母有病,子女无病——显性遗传(有中生无)
连续遗传、世代遗传——显性遗传
2)再判断常、性染色体遗传:
1、父母无病,女儿有病——常、隐性遗传
2、已知隐性遗传,母病儿子正常——常、隐性遗传 3、已知显性遗传,父病女儿正常——常、显性遗传
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第四章 遗传的分子基础
第一节 DNA是主要的遗传物质
1.DNA是遗传物质的证据是 肺炎双球菌的转化 实验和 噬菌体侵染细菌 实验。 2.肺炎双球菌的转化试验:
(1)实验目的: 证明什么是遗传物质 。 (2)实验材料: S型细菌、R型细菌 。
S型细菌 R型细菌 菌落 表面光滑 表面粗糙 菌体 有荚膜 无荚膜 毒性 有 无 (3)过程: ① R 型活细菌注入小鼠体内小鼠不死亡。 ② S 型活细菌注入小鼠体内小鼠死亡。
③杀死后的 S 型细菌注入小鼠体内小鼠不死亡。
④无毒性的 R 型细菌与加热杀死的 S 型细菌混合后注入小鼠体内,小鼠死亡。 ⑤从S型活细菌中提取 DNA 、蛋白质和多糖等物质,分别加入R型活细菌中培养,发现只有加入 DNA ,R型细菌才能转化为S型细菌。
(4)结果分析:①→④过程证明:加热杀死的S型细菌中含有一种“转化因子”;⑤过程证明:转化因
子是 DNA 。
结论: DNA 是遗传物质。 3.噬菌体侵染细菌的实验:
(1)实验目的: 噬菌体的遗传物质是DNA还是蛋白质 。 (2)实验材料: 噬菌体 。
(3)过程:① T2噬菌体的 蛋白质 被S标记,侵染细菌。 ② T2噬菌体内部的 DNA 被P标记,侵染细菌。
(4)结果分析:测试结果表明:侵染过程中,只有 P 进入细菌,而S未进入,说明只有亲代噬菌体的 DNA 进入细胞。子代噬菌体的各种性状,是通过亲代的 DNA 遗传的。 DNA 才是真正的遗传物质。 4.RNA是遗传物质的证据:
(1)提取烟草花叶病毒的 蛋白质 不能使烟草感染病毒。 (2)提取烟草花叶病毒的 RNA 能使烟草感染病毒。 5.
核酸 遗传物质 细胞生物(真核、原核) DNA和RNA DNA 非细胞生物(病毒) DNA DNA RNA RNA 32
35
3235
6.结论 :绝大多数生物的遗传物质是 DNA , DNA 是主要的遗传物质 。极少数的病毒的遗传物质不是 DNA ,而是 RNA 。
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第二、三节 DNA的结构和DNA的复制:
一、DNA的结构
1、DNA的组成元素:C、H、O、N、P
2、DNA的基本单位:脱氧核糖核苷酸(4种) 3、DNA的结构:
①由两条、反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成双螺旋结构。 ②外侧:脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架。 内侧:由氢键相连的碱基对组成。
③碱基配对有一定规律: A = T;G ≡ C。(碱基互补配对原则)
4、DNA的功能:携带遗传信息(DNA分子中碱基对的排列顺序代表遗传信息)。 二、DNA的复制
1、概念:以亲代DNA分子两条链为模板,合成子代DNA的过程 2、时间:有丝分裂间期和减Ⅰ前的间期 3、场所:主要在细胞核
4、过程:(看书)①解旋 ②合成子链 ③子、母链盘绕形成子代DNA分子 5、特点: 半保留复制 6、原则:碱基互补配对原则 7、条件:
①模板:亲代DNA分子的两条链 ②原料:4种游离的脱氧核糖核苷酸 ③能量:ATP④ 酶:解旋酶、DNA聚合酶等 8、DNA能精确复制的原因:
①独特的双螺旋结构为复制提供了精确的
模板;②碱基互补配对原则保证复制能够准确进行。 9、意义:
DNA分子复制,使遗传信息从亲代传递给子代,从而确保了遗传信息的连续性。
第三章第四节
1.一条染色体上有1个DNA分子,一个DNA分子上有 许多个基因,基因在染色体上呈现 线性排列。每一个基因都是特定的 DNA 片段,有着特定的 遗传效应 ,这说明DNA中蕴涵了大量的 遗传信息 。 2.概念:DNA分子上分布着多个基因,基因是具有 遗传效应的DNA 片段,是决定生物性状的 遗传单位 。
3.结构:基因的 脱氧核苷酸 排列顺序,即碱基对的排列顺序。不同的基因含有不同的 遗传信息 。 4.DNA能够储存足够量的遗传信息,遗传信息蕴藏在 4种碱基的排列顺序 之中,它的千变万化构成了DNA分子的 多样性 ,而碱基的特定的排列顺序,又构成了每一个DNA分子的 特异性 。
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解旋酶:解开DNA双链聚合酶:以母链为模板,游离的四种脱氧核苷酸为原料,严格遵循碱基互补配对原则,合成子链 高一生物下学期期末复习知识点填空 编写:孙汝燕 审核:陈焱
第四章 基因的表达
第一节 基因控制蛋白质的合成
一、RNA的结构:
1、组成元素:C、H、O、N、P 2、基本单位:核糖核苷酸(4种) 3、结构:一般为单链 二、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则,合成RNA的过程。(注:叶绿体、线粒体也有转录)
(2)过程:DNA解旋→合成mRNA→释放mRNA→DNA双螺旋恢复 (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)原则:碱基互补配对原则(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)过程:(看书) (3)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
(4)原则:碱基互补配对原则 (5)产物:多肽链
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三、基因对性状的控制 1、中心法则
2、基因控制性状的方式:
(1)通过控制 酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状; (2)通过控制 蛋白质结构直接控制生物的性状。 五、人类基因组计划及其意义
计划:完成人体 24条染色体上的全部基因的 遗传作图、 物理作图、和 全部碱基的序列测定。
意义:可以清楚的认识人类基因的组成、结构、功能极其相互关系,对于人类疾病的诊治和预防具有重要的意义
六、与DNA有关的计算 (一)在双链DNA分子中:
1.A=T、G=C
2.任意两个非互补的碱基之和相等;且等于全部碱基和的一半
A+G = A+C = T+G = T+C = 1/2全部碱基 3.(A+C)/(T+G )= 1或A+G / T+C = 1
4.如果(A1+C1)/(T1+G1)=b 那么(A2+C2)/(T2+G2) =1/b 5.如果(A1+ T1)/(C1 +G1)=a 那么(A2 + T2)/(C2+G2)=a (A+T)/(C+G)= a
(二)与DNA复制有关的计算:
1.一个DNA连续复制n次后,DNA分子总数为:2n 2.第n代的DNA分子中,含原DNA母链的有2个,占1/(2n-1) 3.若某DNA分子中含碱基T为a,
(1)则连续复制n次,所需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数为:a(2n-1) (2)第n次复制时所需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数为:a·2n-1 (三)判断核酸种类
1.如有U无T,则此核酸为RNA;
2.如有T且A=T C=G,则为双链DNA;
3.如有T且A≠ T C≠ G,则为单链DNA ; 4.U和T都有,则处于转录阶段。 (四)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
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