高中生物必修2知识-默写过关

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资源描述

1、孟德尔在做杂交实验时,先除去花的全部雄蕊,叫做去雄。2、在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象叫做。3、在观察和统计分析的基础上,孟德尔摒弃的观点,对分离现象原因提出假说:①生物的性状是由决定;②体细胞中的遗传因子是存在的;③生物体在形成生殖配子时,成对的遗传因子彼此,分别进入不同的配子中,配子中只含有每对遗传因子的,④受精时,雌雄配子的结合是。4、基因型为Aa的父本产生的雄配子有;基因型为AaBb的母本,产生的雌配子有。123597684101、孟德尔在做杂交实验时,先除去未成熟花的全部雄蕊,叫做去雄。2、在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象叫做性状分离。3、在观察和统计分析的基础上,孟德尔摒弃融合遗传的观点,对分离现象原因提出假说:①生物的性状是由遗传因子决定;②体细胞中的遗传因子是成对存在的;③生物体在形成生殖配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,配子中只含有每对遗传因子的一个,④受精时,雌雄配子的结合是随机的。4、基因型为Aa的父本产生的雄配子有A和a;基因型为AaBb的母本,产生的雌配子有AB、Ab、aB、ab。1、孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本杂交,无论正交还是反交,结出的种子(F1)都是黄色圆粒,这表明是显性性状。F2中发现除了黄色圆粒和绿色皱粒,还出现了亲本所没有的性状组合即(重组类型)。2、孟德尔两对相对性状的杂交实验中,F1(YyRr)在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。F1产生的雌配子和雄配子各有种即,数量比例均为。受精时,雌雄配子的结合是随机的,雌、雄配子结合的方式有种,F2基因型有种,基因型及比例为。F2表现型有种即,表现型比例是。12359768410111、孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本杂交,无论正交还是反交,结出的种子(F1)都是黄色圆粒,这表明黄色和圆粒是显性性状。F2中发现除了黄色圆粒和绿色皱粒,还出现了亲本所没有的性状组合即(重组类型)绿色圆粒和黄色皱粒。2、孟德尔两对相对性状的杂交实验中,F1(YyRr)在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。F1产生的雌配子和雄配子各有4种即YR、Yr、yR、yr,数量比例均为1:1:1:1。受精时,雌雄配子的结合是随机的,雌、雄配子结合的方式有16种,F2基因型有9种,基因型及比例为1YYRR、2YYRr、1YYrr、2YyRR、4YyRr、2Yyrr、1yyRR、2yyRr、1yyrr。F2表现型有4种即黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,表现型比例是9:3:3:1。1.遗传因子的分离定律和自由组合定律的精髓是:生物体遗传的不是性状的本身,而是控制性状的。2.基因分离定律的实质是:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的,具有一定的性,在减数分裂形成配子的过程中,会随同源染色体分开而分离,分别进入两个配子中,地随配子遗传给后代。3.基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的的分离或组合是的,在减数分裂过程中,同源染色体上的彼此的同时,自由组合。123598746101.遗传因子的分离定律和自由组合定律的精髓是:生物体遗传的不是性状的本身,而是控制性状的遗传因子。2.基因分离定律的实质是:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。3.基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的,在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。1.减数分裂是进行生殖的生物在产生时,进行的染色体数目的细胞分裂。在减数分裂过程中,染色体只复制,而细胞分裂,减数分裂的结果是成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖的细胞的减少。2.减数第一次分裂前期时,配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,叫做,同源染色体两两配对的现象叫做。3.减数分裂过程中染色体的减半发生在。减数分裂过程中,染色体的着丝点分裂,姐妹染色体分开成为两条染色体发生在。123598746101.减数分裂是进行有性生殖的生物在产生成熟生殖细胞时,进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次,减数分裂的结果是成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖的细胞的减少一半。2.减数第一次分裂前期时,配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,叫做同源染色体,同源染色体两两配对的现象叫做联会。3.减数分裂过程中染色体的减半发生在减数第一次分裂。减数分裂过程中,染色体的着丝点分裂,姐妹染色体分开成为两条染色体发生在减数第二次分裂后期1、减数分裂是进行生殖的生物在产生时,进行的染色体数目的细胞分裂。在减数分裂过程中,染色体只复制,而细胞分裂次,减数分裂的结果是成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖的细胞的减少。2、精原细胞是原始的雄性生殖细胞,每个细胞中的染色体数目都与细胞的相同;减数第一次分裂前期时,配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,叫做,同源染色体两两配对的现象叫做。3、减数分裂过程中染色体的减半发生在分裂。两条姐妹染色体分开成为两条染色体发生,在分裂期。1235976841011121、减数分裂是进行有性生殖的生物在产生成熟生殖细胞时,进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次,减数分裂的结果是成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖的细胞的减少一半。2、精原细胞是原始的雄性生殖细胞,每个细胞中的染色体数目都与体细胞的相同;减数第一次分裂前期时,配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,叫做同源染色体,同源染色体两两配对的现象叫做联会。3、减数分裂过程中染色体的减半发生在减数第一次分裂。两条姐妹染色体分开成为两条染色体发生,在减数第二次分裂后期。1、初级卵母细胞经减数第一次分裂,形成大小不同的两个细胞,大的叫做,小的叫做;次级卵母细胞进行减数第二次分裂,形成一个大的和一个小的,因此一个初级卵母细胞经减数分裂形成个卵细胞和个极体。2、进行有性生殖的生物,和对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的和,都是十分重要的。3、基因在染色体上,基因与染色体行为存在着明显的关系:在体细胞中基因和染色体都是成存在的。在配子中基因和染色体都只有成对的基因(染色体)中的个(条)。123597684101112131、初级卵母细胞经减数第一次分裂,形成大小不同的两个细胞,大的叫做次级卵母细胞,小的叫做极体;次级卵母细胞进行减数第二次分裂,形成一个大的卵细胞和一个小的极体,因此一个初级卵母细胞经减数分裂形成1个卵细胞和3个极体。2、进行有性生殖的生物,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。3、基因在染色体上,基因与染色体行为存在着明显的平行关系:在体细胞中基因和染色体都是成对存在的。在配子中基因和染色体都只有成对的基因(染色体)中的1个(条)。1、和他的学生们经过十多年的努力,证明了基因在,并绘出了果蝇各种基因在上相对位置图,说明基因在染色体上呈排列。2、一种生物的同一性状的不同表现类型,叫做,例如;3、生物个体表现出来的性状,叫;控制相对性状的基因叫做,与表现型有关的基因组成叫做。1235976841、摩尔根和他的学生们经过十多年的努力,证明了基因在染色体上,并绘出了果蝇各种基因在染色体上相对位置图,说明基因在染色体上呈线性排列。2、一种生物的同一性状的不同表现类型,叫做相对性状,例如小狗毛色的黑色与白色;3、生物个体表现出来的性状,叫表现型;控制相对性状的基因叫做等位基因,与表现型有关的基因组成叫做基因型1、位于上的基因控制的性状在遗传上总是和性别相关联的现象叫。2、伴X隐性遗传的遗传特点:隐性致病基因及其等位基因只位于染色体上;女患者的儿子和父亲;男性致病基因只能从那里传来,以后只能传给。这种遗传特点,遗传学上叫做遗传。3、伴X显性遗传的遗传特点:显性的致病基因及其等位基因只位于染色体上;男患者的女儿和母亲。4、人类的X染色体和Y染色体在大小和携带的上都不一样,X染色体上携带着许多基因,Y染色体只有X染色体大小的1/5左右,携带的基因比较少。所以许多位于X染色体上的基因,在Y染色体上没有相应的基因。12359768410111、位于性染色体上的基因控制的性状在遗传上总是和性别相关联的现象叫伴性遗传。2、伴X隐性遗传的遗传特点:隐性致病基因及其等位基因只位于X染色体上;女患者的儿子和父亲一定患病;男性致病基因只能从母亲那里传来,以后只能传给女儿。这种遗传特点,遗传学上叫做交叉遗传。3、伴X显性遗传的遗传特点:显性的致病基因及其等位基因只位于X染色体上;男患者的女儿和母亲一定患病。4、人类的X染色体和Y染色体在大小和携带的基因种类上都不一样,X染色体上携带着许多基因,Y染色体只有X染色体大小的1/5左右,携带的基因比较少。所以许多位于X染色体上的基因,在Y染色体上没有相应的等位基因。1、鸡的性别决定方式和人类、果蝇正好相反。雌性个体的两条性染色体是雄性个体的两条性染色体是。2、绝大多数生物的遗传物质是,只有部分病毒的遗传物质是,所以说DNA是。病毒(非细胞生物)的遗传物质是,有细胞结构的生物(包括原核生物和真核生物)遗传物质是。3、真核细胞遗传物质载体有:。遗传物质主要载体是。4、T2噬菌体侵染大肠杆菌过程中,只有亲代噬菌体的进入大肠杆菌,并在自身遗传物质的作用下,利用内的物质(脱氧核苷酸、氨基酸)来合成身身的组成成分(DNA和蛋白质)。12359768410111、鸡的性别决定方式和人类、果蝇正好相反。雌性个体的两条性染色体是异型的(ZW),雄性个体的两条性染色体是同型的(ZZ)。2、绝大多数生物的遗传物质是DNA,只有部分病毒的遗传物质是RNA,所以说DNA是主要的遗传物质。病毒(非细胞生物)的遗传物质是DNA或RNA。有细胞结构的生物(包括原核生物和真核生物)遗传物质是DNA。3、真核细胞遗传物质载体有:染色体、线粒体、叶绿体。遗传物质主要载体是染色体。4、T2噬菌体侵染大肠杆菌过程中,只有亲代噬菌体的DNA进入大肠杆菌,并在自身遗传物质的作用下,利用大肠杆菌内的物质(脱氧核苷酸、氨基酸)来合成身身的组成成分(DNA和蛋白质)。1、格里菲思通过肺炎双球菌的体内转化实验得出推论:已经加热杀死的S型细菌中必然含有促使型细菌转化成型细菌的活性物质即。艾弗里通过肺炎双球菌的体外转化实验证明才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。2、赫尔希和蔡斯以为实验材料,利用的新技术,用标记噬菌体的DNA,用标记噬菌体的蛋白质外壳,进行噬菌体侵染大肠杆菌的实验,证明噬菌体侵染细菌时,进入到细菌中,而仍留在外面,因此,子代噬菌体的各种性状是通过亲代的遗传的。3、以上实验证明。3598461012711121、格里菲思通过肺炎双球菌的体内转化实验得出推论:已经加热杀死的S型细菌中必然含有促使R型细菌转化成S型细菌的活性物质即转化因子。艾弗里通过肺炎双球菌的体外转化实验证明DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。2、赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料,利用放射性同位素标记的新技术,用32P标记噬菌体的DNA,用35S标记噬菌体的蛋白质外壳,进行噬菌体侵染大肠杆菌的实验,证明噬菌体侵染细菌时,DNA进入到细菌中,而蛋白质外壳仍留在外面,因此,子代噬菌体的各种性状是通过亲代的DNA遗传的。3、以上实验证明DNA是肺炎双球菌和噬菌体的遗传物质。1、赫尔希和蔡斯的实验中搅拌的目的是,离心的目的是。检查上清液和沉淀物中的放射性物质发现:用35S标记的一组感染实验,放射性同位素主要分布在中;用32P标记的一组实验,放射性同位素主要分布在试管的中。2、用32P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