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        遺傳、變異和進化

        來源:天天高中學習網 2009-09-10 17:05:31

        [標簽:遺傳 進化]

          1.X染色體和Y染色體也是一對同源染色體雖然二者在形態、大小上都不相同,但它們也是一對同源染色體。

          2.遺傳性狀、遺傳信息、遺傳密碼、反密碼子的比較

          遺傳性狀:生物表現出來的形態特征和生理特征,其體現者是蛋白質,由遺傳信息決定。

          遺傳信息:基因中能控制生物性狀的脫氧核苷酸的排列順序。

          遺傳密碼:又稱密碼子,是指mRNA上能決定一個氨基酸的3個相鄰的堿基。密碼子共有64個,而能決定氨基酸的密碼子只有61個,有3個終子密碼子不決定任何一個氨基酸。

          反密碼子:是指tRNA的一端的三個相鄰的堿基,能專一地與mRNA上的特定的3個堿基(即密碼子)配對。四者的主要區別是存在的位置不同,功能不同。從分子水平看,生物遺傳的實質是基因中脫氧核苷酸的排列順序(遺傳信息)從親代傳遞給子代的過程。

          3基因分離定律和自由組合定律適用的條件

          ⑴有性生殖的生物的性狀遺傳,基因分離定律的實質是同源染色體上等位基因的分離,自由組合定律的實質是同源染色體上等位基因在分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合,而同源染色體的分離和非同源染色體的自由組合是有性生殖的生物進行減數分裂時特有的行為。

          ⑵真核生物的性狀遺傳,原核生物或非細胞結構的生物不進行減數分裂,不進行有性生殖。

          ⑶細胞核遺傳,只有細胞核中的基因隨染色體的規律性變化而呈規律性變化,細胞質遺傳表現出母性遺傳的特性,并且后代的性狀都不會出現一定的分離比。

          ⑷只有位于非同源染色體上的兩對(或多對)基因才按自由組合定律向后代傳遞,而位于一對同源染色體上的兩對(或多對)基因則是按照連鎖與交換定律向后代傳遞的。

          4.人類遺傳病的五種遺傳方式及特點

          5.基因庫、基因頻率、基因型頻率

          基因庫:是指一個種群所含的全部基因。每個個體所含的基因只是種群基因庫中的一個組成部分。種群越大,基因庫也越大,反之,種群越小基因庫也就越小。當種群變得很小時,就有可能失去遺傳的多樣性,從而失去了進化上的優勢而逐漸被淘汰。

          基因頻率:指某種基因在某個種群中出現的比例。如果在種群足夠大,沒有基因突變,生存空間和食物都無限的條件下,即沒有生存壓力,種群內個體之間的交配又是隨機的情況下,種群內的基因頻率是不變的。但這種條件在自然狀態下是不存在的,即使在實驗室條件下也很難做到。實際情況是由于存在基因突變、基因重組、自然選擇以及遺傳漂變和遷移等因素,種群的基因頻率總是在不斷變化的。這種基因頻率的變化的方向是由自然選擇決定的。所以生物進化的實質就是種群基因頻率發生變化的過程。

          基因型頻率:是群體中任何一個個體的某一種基因型所占的百分比。

          6.幾倍體的判別

          (1)如果生物體由受精卵或合子發育而來,則體細胞中有幾個染色體組,就叫幾倍體。染色體組數的判斷方法可按:第一,細胞內相同的染色體(即同源染色體)有幾條,就有幾個染色體組;第二,在基因型中,同一種基因出現幾次,則有幾個染色體組,如體細胞中基因型為AAaaBBBb的生物為四倍體,而AaBB的生物則是二倍體

          2)如果生物是由生殖細胞———卵細胞或花粉(花藥)直接發育而來,則不管細胞內有幾個染色體組,都叫單倍體。

          7.終止子和終止密碼,啟動子和起始密碼

          ⑴終止子和終止密碼:終止子位于DNA上,屬于基因非編碼區下游的核苷酸序列。它特殊的堿基排列順序能夠阻礙RNA聚合酶的移動,并使其從DNA模板鏈上脫離下來,從而使轉錄工作停止。終止密碼位于mRNA上,共有三種:UAA、UAG、UGA,這三種密碼子不能決定任何一種氨基酸,只做一條肽鏈合成的終止信號。

          ⑵啟動子和起始密碼:啟動子位于DNA上,屬于基因非編碼區上游的核苷酸序列。啟動子上有與RNA聚合酶結合點。只有在啟動子存在時,RNA聚合酶才能準確地識別轉錄起點,并沿著DNA編碼區正常地進行轉錄。起始密碼位于mRNA上,只有一種:AUG,既決定一種氨基酸,同時做肽鏈合成的啟動信號。

          8.伴性遺傳與二大遺傳定律的關系如果是一對等位基因控制一對相對性狀的遺傳,則符合分離定律。如果既有性染色體又有常染色體上的基因控制的兩對相對性狀的遺傳,則遵循自由組合定律。

         

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