高中会考生物必备知识点

人气:421 ℃/2022-10-16 01:17:48
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会考作为高中的一个重要内容,那么生物有哪些必备的知识点呢?接下来小编为你整理了,一起来看看吧。

:基因重组

一、基因重组

1、基因重组的概念

2、基因重组的类型:

随机重组减数第一次分裂后期

交换重组四分体时期

3.时间:减数第一次分裂过程中减数第一次分裂后期和四分体时期

4.基因重组的意义

二、基因突变与基因重组的区别

基因突变

基因重组

本质

基因的分子结构发生改变,产生了新基因,也可以产生新基因型,出现了新的性状。

不同基因的重新组合,不产生新基因,而是产生新的基因型,使不同性状重新组合。

发生时间及原因

细胞分裂间期DNA分子复制时,由于外界理化因素引起的碱基对的替换、增添或缺失。

减数第一次分裂后期中,随着同源染色体的分开,位于非同源染色体上的非等位基因进行了自由组合;四分体时期非姐妹染色单体的交叉互换。

条件

外界环境条件的变化和内部因素的相互作用。

有性生殖过程中进行减数分裂形成生殖细胞。

意义

生物变异的根本来源,是生物进化的原材料。

生物变异的来源之一,是形成生物多样性的重要原因。

发生可能

突变频率低,但普遍存在。

有性生殖中非常普遍。

:DNA

基本常识:1、基因:是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,是有遗传效应的DN****段。基因在染色体上呈间断的直线排列,每个基因中可以含有成百上千个脱氧核苷酸。

2、遗传信息:基因的脱氧核苷酸排列顺序就代表~。

3、转录:是在细胞核内进行的,它是指以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程。

4、翻译:是在细胞质中进行的,它是指以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程

。5、密码子遗传密码:信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基,叫做~。6、转运RNAtRNA:它的一端是携带氨基酸的部位,另一端有三个碱基,都只能专一地与mRNA上的特定的三个碱基配对。

7、起始密码子:两个密码子AUG和GUG除了分别决定甲硫氨酸和撷氨酸外,还是翻译的起始信号。

8、终止密码子:三个密码子UAA、UAG、UGA,它们并不决定任何氨基酸,但在蛋自质合成过程中,却是肽链增长的终止信号。

9、中心法则:遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质的转录和翻译过程,以及遗传信息从DNA传递给DNA的复制过程。后发现,RNA同样可以反过来决定DNA,为逆转录。基本关系:

1、基因是DNA的片段,但必须具有遗传效应,有的DN****段属间隔区段,没有控制性状的作用,这样的DN****段就不是基因。每个DNA分子有很多个基因。每个基因有成百上千个脱氧核苷酸。基因不同是由于脱氧核苷酸排列顺序不同。基因控制性状就是通过控制蛋白质合成来实现的。DNA的遗传信息又是通过 RNA来传递的。

2、基因控制蛋白质的合成:RNA与DNA的区别有两点:

①碱基有一个不同:RNA是尿嘧啶,DNA则为胸腺嘧啶。

②五碳糖不同:RNA是核糖,DNA是脱氧核糖,这样一来组成RNA的基本单位就是核糖核苷酸;DNA则为脱氧核苷酸。

3、转录:1场所:细胞核中。2信息传递方向:DNA→信使RNA。3转录的过程:在细胞核中进行;以DNA特定的一条单链为模板转录;特定的配对方式。

4、翻译:1场所:细胞质中的核糖体,信使RNA由细胞核进入细胞质中与核糖体结合。2信息传递方向:信使RNA→ 一定结构的蛋白质。

5、信使RNA的遗传信息即碱基排列顺序是由DNA决定的;转运RNA携带的氨基酸如甲硫氨酸、谷氨酸能在蛋白质的氨基酸顺序的哪一个位置上是由信使RNA决定的,归根结底是由DNA的特定片段基因决定的。

6、信使RNA是由DNA的一条链为模板合成的;蛋白质是由信使RNA为模板,每三个核苷酸对应一个氨基酸合成的。公式:基因或DNA的碱基数目:信使RNA的碱基数目:氨基酸个数=6:3:1;脱氧核苷酸的数目=的基因或DNA的碱基数目;肽键数=脱去水分子数=氨基酸数目—肽链数。

7、一种氨基酸可以只有一个密码子,也可以有数个密码子,一种氨基酸可以由几种不同的密码子决定。

8、基因对性状的控制:

①一些基因就是通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物性状的。白化病是由于基因突变导致不能合成促使黑色素形成的酪氨酸酶。

②一些基因通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状的。如:镰刀型细胞贫血症。

:植物组织培养

1、植株培养:在容器玻璃瓶、透明塑料瓶等中无菌培养完整的植株。 植株来源:由种子无菌萌发而来;通过植物器官、组织、细胞再生而来。在快速繁殖中,后期的成苗和壮苗阶段属于植株培养。一般时间较短

2、胚培养:无菌培养植物的成熟胚或未成熟胚,使其形成正常的植株。

目的:

1促进胚的提早萌发,缩短育苗时间;

2克服远源杂种胚的夭折,以获得新的育种材料;

3在科学研究中,用胚培养所得到的幼苗作为其它试验的材料。

3、器官培养:无菌培养植物的根、茎、叶、芽、花、果等器官,使其增殖或形成其它的组织或器官等。

4、组织培养:指无菌培养植物各种组织如分生组织、形成层、木质部、韧皮部、皮层、薄壁组织、胚乳等,或由外植体分化形成的愈伤组织,使其增殖或者分化。 注:愈伤组织:具有旺盛分裂能力,但没有组织和器官分化的细胞群。

5、花药与花粉培养:无菌培养植物的花药带花粉或花粉,形成单倍体植株。 补充:有效的育种辅助手段:单倍体植株获得以后,通过染色体加倍,即得到可以稳定遗传的纯和二倍体,缩短植物育种年限。

6、细胞培养::无菌培养植物的单细胞或小细胞团。 细胞培养可用于:

1植物克隆;

2细胞系的诱变和变异体的筛选;

3生产有用化合物。

7、原生质体培养:将无细胞壁的原生质体培养成愈伤组织或植株。注:由于无细胞壁的障碍,原生质体是实现远源植物间大规模遗传物质重组的良好体系。

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