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时间:2020-03-15
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1、遗传学课件总结范文 绪论遗传学是研究生物遗传和变异的科学遗传亲子间的相似现象。 遗传和变异有着什么样的关系?生物的遗传是相对的、保守的,而变异是绝对的、发展的。 没有遗传,就不可能保持性状和物质的相对稳定性;没有变异就不会产生新的性状,也不可能有物种的进化和新品种的选育。 种质连续论多细胞生物由种质和体质组成种质指生殖细胞,负责生殖和遗传种质是“潜在的”,世代相传,不受体质和环境影响体质指体细胞,负责营养活动体质由种质产生,可能受环境影响,但不能遗传遗传(现象)是种质(具有一定化学成分和
2、分子性质的物质)在世代间传递“为染色体遗传理论和基因学说的建立提供了基本的理论框架,使魏斯曼成为现代遗传学的伟大先驱”融合遗传认为①双亲的遗传成分在子代中发生融合,并决定子代表现;②其根据是子女许多特性均表现为双亲的中间类型;③高尔顿及其学生毕尔生等致力用数学和统计方法研究亲代与子代间的遗传关系。 虽然融合遗传的基本观点并不正确,但是在这一基础上所创建的一系列生物数学分析方法,却为数量遗传、群体遗传的产生和发展奠定了基础。 第二章遗传的细胞学基础本章重点1.染色体的结构;2.减数分裂的过程;
3、3.染色体在遗传传递过程中的行为和作用。 难点减数分裂过程中染色体有规律性变化和遗传传递细节2.染色质与染色体的概念 (1)染色体是染色质在细胞分裂过程中经过紧密缠绕、折叠、凝缩、精巧包装而成的,是具有固定形态的遗传物质存在形式。 (2)染色质是存在于真核生物间期细胞核内,易被碱性染料着色的一种无定形物质。 所以说染色质和染色体实际上是同一物质在细胞分裂过程中所表现的不同形态。 3.染色质(chromatin)组成是以完整的双链DNA分子为骨架,组蛋白(histone)和非组蛋白及少量
4、的RNA组成的稳定成分。 常染色质特点①是构成染色体DNA的主体,染色较浅,而着色均匀;②在细胞分裂间期呈高度分散状态,伸展、折叠疏松;③在细胞分裂中期,常染色质螺旋化程度极高,染色较深。 组成性异染色质特点a.就是通常所指的异染色质;b.它是一种永久性异染色质,在染色体上的位置和大小都较恒定;c.大多数生物的异染色质集中分布于染色体的着丝粒周围。 只与染色体结构有关,一般无功能表达。 主要是卫星DNA。 d.在间期,仍保持螺旋化状态,染色很深,因而可在光学显微镜下鉴别;e.与常染色质
5、相比,异染色质有较高比例的G、C碱基,其DNA序列有高度重复性;兼性异染色质:又称x性染色质。 其特点如下a.它起源于常染色质,具有常染色质的全部特点和功能,其复制时间、染色特征与常染色质相同;可存在于染色体的任何部位;b.特殊情况下在个体发育的特定阶段,它可以转变成异染色质,就具有了异染色质的属性,如异固缩、迟复制、原有基因失活。 常染色质间期染色淡中期染色深异染色质染色深染色淡染色体的大部分区域着丝粒周围含基因不含基因相同点两者结构上连续,化学性质没有差异同源染色体体细胞中形态和结构相同
6、、遗传功能相似的一对染色体,分别生物双亲;异源染色体这一对染色体与另一对形态结构不同的染色体,互称为异源染色体生物染色体的一般特点1.数目恒定。 2.体细胞(2n)是性细胞(n)的一倍。 3.与生物进化的关系无关。 可用于物种间的分类。 4.染色体数目恒定也是相对的(如动物的肝、单子叶植物的种子胚乳)。 有丝分裂的意义:1.生物学意义*有丝分裂促进细胞数目和体积增加;*均等方式的有丝分裂,能维持个体正常生长和发育,*保证物种的连续性和稳定性。 2.遗传学意义⑴.核内各染色体准确复制为
7、两个子细胞的遗传基础与母细胞完全相同;⑵.复制的各对染色体有规则而均匀地分配到两个子细胞中子、母细胞具有同样质量和数量的染色体。 减数分裂是性母细胞成熟时配子形成过程中发生的一种特殊有丝分裂使体细胞的染色体数目减半。 2.特点: (1).各对同源染色体在细胞分裂前期配对(或联会); (2).细胞分裂过程中包括两次连续分裂,但染色体只复制一次:第一次分裂中染色体减数,这次分裂的前期较复杂,又可细分为五期(细线期→偶线期→粗线期→双线期→终变期);第二次分裂染色体等数。 有丝分裂与减数分裂
8、的比较1.减数分裂前期有同源染色体配对(联会);2.减数分裂遗传物质交换(非姐妹染色单体片段交换);3.减数分裂中期后染色体独立分离,而有丝分裂则着丝点裂开后均衡分向两极;4.减数分裂完成后染色体数减半;5.分裂中期着丝点在赤道板上的排列有差异6.减数分裂中同源染色体的着丝点分别排列于赤道板两侧,而有丝分裂时则整齐地排列在赤道板上。 本章小结细胞的结构和功能原核细胞;真核细胞植物细胞和动物细胞。 染色体的形态和数目染色体的形态特征:重要性、概念、形态、大小、类别、编号和数目等。 细胞的有丝
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