1高中生物必修2复习提纲1.豌豆做材料的优点:(1)豌豆能够严格进行自花授粉,而且是闭花授粉,自然条件下能保持纯种(2)品种之间具有易区分的相对性状。2.孟德尔在做杂交实验时,先除去未成熟花的全部雄蕊,这叫做去雄。人工杂交试验过程:去雄套袋人工传粉套袋。3.(1)生物的同一性状的不同表现类型,叫做相对性状。(2)孟德尔把F1显现出来的性状,叫做显性性状,未显现出来的性状叫做隐性性状。(3)在杂种后代中,同时显现显性性状和隐性性状的现象叫做性状分离。4.孟德尔对分离现象的原因提出了如下假说:(1)生物的性状是由遗传因子决定的,其中决定显性状的为显性遗传因子,决定隐性性状的为隐性遗传因子。(2)体细胞中的遗传因子是成对存在的,遗传因子组成相同的个体叫做纯合子,遗传因子组成不同的个体叫做杂合子。5.孟德尔第一定律又称分离定律。在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在的,在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同配子中,随配子遗传给后代。配子中只含有每对遗传因子中的1个。6.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,(1)无论正交还是反交,结出的种子(F1)都是黄色圆粒。(2)孟德尔让黄色圆粒的F1自交,在产生的F2中发现了黄色圆粒和绿色皱粒(亲本类型),还出现了亲本所没有的性状组合绿色圆粒和黄色皱粒(重组类型)。(3)纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒豌豆的遗传因子组成分别是YYRR和yyrr,它们产生的F1遗传因子组成是YyRr,表现为黄色圆粒。(4)F1自交,F2出现四种表现型,比例为9:3:3:1。四种表现型中各有一种纯合子,分别在子二代占1/16,共占4/16;双显性个体比例占9/16;双隐性个体比例占1/16;亲本类型比例各占9/16、1/16,共10/16;重组类型比例各占3/16、3/16,共6/16。7.孟德尔两对相对性状的杂交实验中,(1)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:YR、Yr、yR、yr,数量比例是:1:1:1:1。(2)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,遗传因子的组合形式2有9种:YYRR、YYRr、YYrr、YyRR、YyRr、Yyrr、yyRR、yyRr、yyrr。性状表现有4种:黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,它们之间的数量分比是9:3:3:1。8.让子一代F1(YyRr)与隐性纯合子(yyrr)进行测交,后代表现型有4种:黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,它们之间的比例是1:1:1:1。9.1909年,丹麦生物学家约翰逊给孟德尔的“遗传因子”一词起名叫做基因,并提出了表现型和基因型的概念。10.表现型指生物个体表现出来的性状,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。基因型是性状表现的内在因素,而表现型则是基因型的表现形式。表现型=基因型+环境条件。11.减数分裂是进行有性生殖的生物在产生成熟生殖细胞时,染色体数目减半的细胞分裂。(1)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的生殖细胞中的染色体数目比原始的生殖细胞的减少一半。(2)精原细胞是原始的雄性生殖细胞,每个精原细胞中的染色体数目都与体细胞的相同。(3)在减数第一次分裂的间期,精原细胞的体积增大,染色体复制,成为初级精母细胞,复制后的每条染色体都由两条姐妹染色单体构成。(4)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。(5)联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫做四分体。(6)配对的两条同源染色体彼此分离,分别向细胞两极移动发生在减数第一次分裂的后期。(7)减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂。减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分离,说明染色体具一定的独立性;同源的两条染色体移向哪一极是随机的,则不同对的染色体(非同源染色体)之间可进行自由组合。(8)每条染色体的着丝点分裂,两条姐妹染色体也随之分开,成为两条染色体发生在减数第二次分裂的后期。(9)在减数第一次分裂中形成的两个次级精母细胞,经过减数第二次分裂,形成了四个精细胞,与初级精母细胞相比,每个精细胞都含有数目减半的染色体。(10)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一个卵细胞和三个极体。12.有丝分裂和减数分裂的图形的的判断:3(1)有同源染色体,没有联会、没有形成四分体,没有分离,为有丝分裂(2)有同源染色体,联会、形成四分体相互分离,为减数第一次分裂(3)细胞中没有同源染色体,为减数第二次分裂13.经受精作用受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,其中有一半的染色体来自精子(父方),另一半来自卵细胞(母方)。对维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定有重要意义的生理过程是减数分裂和受精作用。14.基因与染色体的行为存在着明显的平行关系。(1)基因在杂交过程中保持完整性和独立性,染色体在配子形成和受精过程中,也有相对稳定的形态结构。(2)在体细胞中基因成对存在,染色体也是成对的。(3)体细胞中成对的基因一个来自父方,一个来自母方,同源染色体也是。15.果蝇的一个体细胞中有多对染色体,其中3对是常染色体,1对是性染色体,雄果蝇的一对性染色体是异型的,用XY表示,雌果蝇一对性染色体是同型的,用XX表示。果蝇的Y染色体稍大于X染色体(人类的X染色体大,Y染色体很短小)。16.红眼的雄果蝇基因型是XWY,红眼的雌果蝇基因型是XWXW/XWXw,白眼的雄果蝇基因型是XwY,白眼的雌果蝇基因型是XwXw。17.美国生物学家摩尔根和他的学生们经过十多年的努力,发现了说明基因位于染色体上的相对位置的方法,并绘出了第一个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。18.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的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。19.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。20.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,这种现象叫做伴性遗传。21.伴X隐性遗传的遗传特点:(1)男性患者多于女性患者。(2)往往有隔代交叉遗传现象。(3)女患者的儿子一定患病。(母病子必病)22.伴X显性遗传的特点:4(1)女性患者多于男性患者。(2)具有世代连续性。(3)男患者的女儿一定患病。(父病女必病)23.染色体变异包括染色体结构变异和数目变异。24.染色体结构的改变,会使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变,从而导致性状的变异。25.染色体数目变异可分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增长或减少。26.染色体组是指细胞中的一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,携带着控制生物生长发育的全部遗传信息。27.人工诱导多倍体最常用而且最有效的方法是用秋水仙素来处理萌发的种子或幼苗,其作用机理是能抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,染色体完成了复制但不能减半,从而引起细胞内染色体数目加倍。28.单倍体是指体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体,在生产上常用于培育纯种。29.染色体是由DNA和蛋白质组成的,染色体在有丝分裂、受精作用和减数分裂过程中具有重要的连续性。30.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的实验。31.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。菌落菌体毒性S型细菌表面光滑有荚膜有R型细菌表面粗糙无荚膜无(3)过程:①R型活细菌注入小鼠体内,小鼠不死亡。②S型活细菌注入小鼠体内,小鼠死亡。③加热杀死后的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(S型细菌的DNA+DNA酶)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,蛋白质不是遗传物质。532.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:①T2噬菌体的蛋白质被35S标记,侵染细菌。②T2噬菌体内部的DNA被32P标记,侵染细菌。(4)结果分析:测试结果表明:侵染过程中,只有DNA进入细菌,而35S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。结论:DNA是遗传物质。33.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。34.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(如烟草花叶病毒、HIV病毒、SARS病毒)。35.DNA分子的结构(1)基本组成单位:脱氧核苷酸(由磷酸、脱氧核糖和碱基组成)。(2)脱氧核苷酸长链:由脱氧核苷酸按一定的顺序聚合而成。(3)空间结构:规则的双螺旋结构。(4)结构:①由两条脱氧核苷酸链反向平行盘旋而成的双螺旋结构。②外侧:由脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架。③内侧:两条链上的碱基通过氢键连接形成碱基对。碱基对的形式遵循碱基互补配对原则,即A与T配对(氢键有2个),G和C配对(氢键有3个)。(5)结构特点:多样性、特异性和稳定性(6)双链DNA中腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量.鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量。36.DNA的复制:是以亲代DNA(一个)为模板合成子代DNA(两个)的过程。(1)时间:DNA分子复制是在细胞有丝分裂的间期和减数第一次分裂的间期,是随着染色体的复制来完成的。(2)场所:主要在细胞核,其次在线粒体和叶绿体。(3)过程:解旋:在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开。以解开的每一段母链为模板,以游离的四种脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对原则,在有关酶的作用下,各自合成与母6链互补的子链。从而形成2个与亲代DNA完全相同的子代DNA。(4)特点:DNA复制是一个边解旋边复制的过程。由于新合成的DNA分子中,都保留了原来DNA的一条链,这种复制叫半保留复制。(5)条件:DNA分子复制需要的模板是DNA的两条母链,原料是游离的4种脱氧核苷酸,需要能量ATP和有关的酶(解旋酶和DNA聚合酶等)。(6)准确复制的原因:①DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供精确的模板。②通过碱基互补配对保证了复制准确无误。(7)功能:传递遗传信息。DNA分子通过复制,使亲代的遗传信息传给子代,从而保证了遗传信息的连续性。37.一条染色体上有1个DNA分子,一个DNA分子上有许多个基因,基因在染色体上呈线性排列。38.基因的概念: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。39.基因的结构:基因的脱氧核苷酸的排列顺序,即碱基对的排列顺序代表遗传信息。不同的基因含有不同的遗传信息。40.DNA能够储存足够量的遗传信息,遗传信息蕴藏在DNA中碱基的排列顺序之中。DNA中碱基的排列顺序是多种多样的,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。41.转录:以DNA的一条链为模板通过碱基互补配对原则形成RNA的