普通生物学名词解释

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1、名词解释半保留复制:一种双链脱氧核糖核酸的复制模型,其中亲代双链分离后,每条单链均作为新链合成的模板。因此,复制完成时将有两个子代的DNA分子。每个分子的核苷序列均为亲代分子相同。病毒:病毒是一种没有细胞结构的特殊生物,它们的结构非常简单,由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成。蛋白质的三级结构:三级结构是多肽链在二级结构的基础上进一步折叠、盘曲形成的三维空间结构,一般情况下呈球形或纤维状。噬菌体:寄生于病菌中的病毒称为噬菌体。基因突变:基因突变是染色体上某一个位点上基因的改变,基因突变使一个基因变成它的等位基因,

2、并且通常会引起一定的表现型变化。生物膜:膜相结构的膜。氧化磷酸化:氧化磷酸化是生成ATP的一种主要方式,是细胞内能量转换的主要环节,动物细胞中有80%的ATP是由线粒体提供的。双名法:每种生物的学名由两个拉丁字或拉丁化的字组成,第一个字是该种所在属的属名,其第一个字母需要大写,第二字是种名,表示该种的主要特征和产地。光合磷酸化:由光照引起的电子传递与磷酸化作用相偶联而形成ATP的过程,植物叶绿体的类囊体膜或光合细菌的载色体在光下催化腺二磷与磷酸形成腺三磷的反应。世代交替:进行有性生殖的生物生活史中,有性世代与

3、无性世代更迭出现的生殖方式。细胞骨架:狭义的细胞骨架是指复核细胞中蛋白纤维网络结构;广义的细胞骨架是指细胞核中存在的核骨架—核纤层体系。限制性核酸内切酶:可以识别DNA的特异序列,并在识别位点或其周围切割双链DNA的一类内切酶。染色质和染色体:染色质是间期细胞内的主要成分,易被碱性染料着色,其化学成分主要为DNA和组蛋白,此外还含有少量的非组蛋白和RNA;染色体和染色质是同一物质在细胞周期的不同时期可见相互转变的不同形态结构。双受精作用:双受精是指被子植物的雄配子体形成的两个精子,一个与卵结合形成二倍体的合子

4、,另一个与中央细胞的极核融合形成初生胚乳核的现象。基因工程:又称DNA重组技术、遗传工程、基因操等是将不同来源的基因按照预定的设计的蓝图,在体外构建遗传物质的新组合,并将它转移到原先没有这类基因的寄主细胞中进行扩增和表达,以改变细胞原有的遗传特性、获得新品种,生产新产品。细胞全能性:细胞经分裂和分化后仍具有形成完整有机体的潜能和特性。孢子体和配子体:孢子体:在植物世代交替的生活史中,产生孢子和具二倍数染色体的植物体。配子体:在植物世代交替的生活史中,产生配子和具单倍染色体的植物体。植物组织:由来源相同或执行同

5、一功能的一种或多种类型细胞集合而成的结构单位。维管束:维管植物、裸子植物和被子植物的叶和幼茎等器官中,由初生木质部和初生韧皮部共同组成的来状结构。等位基因:位于一对同源染色体的相同位置上控制着相对性状的一对基因。分离定律:生物体的每对相对性状是由细胞中的遗传分子决定的,体细胞中的遗传因子决定的,体细胞中的遗传因子成对存在,一个来自父本,一个来自母本,在配子形成的成对遗传因子相互分离,随机进入不同生殖细胞或配子,雌雄生殖细胞随机结合形成下一代新的植株或合子。自由组合定律:两对基因保持独立,在形成配子时,等位基因

6、分离,非等位基因以同等的机会在配子内自由组合。连锁:位于同一染色体上的基因伴同遗传的现象。交换:由于同源染色体相互之间发生交换而使原来在同一染色体的基因不再伴同遗传的现象。伴性遗传:控制性状的基因位于性染色体上,其遗传特性决定染色体的传递规律。镶嵌显性:双亲的性状在后代的同一个体不同部位表现出来,形成镶嵌图式。朊病毒转录:朊病毒蛋白质翻译得到RNA,RNA反转录DNA。翻译:翻译蛋白质生物合成过程中的第一步,翻译是根据遗传密码的中心法则。将成熟的信使RNA分子中“碱基的排列顺序”解码,并生成对应的特定氨基酸序

7、列的过程。三联体密码:决定蛋白质中氨基酸顺序的核苷酸顺序由3个连续的核苷酸组成的密码子构成。内含子:阻断基因线性表达的序列。外显子:最后出现在成熟RNA中的基因序列。又称表达序列。质粒:一类存在于细菌和真菌细胞中独立于DNA而自主复制的共价,闭合,环状,DNA分子。染色体结构变异:营养,温度,生理等异常的变化及物理诱变因素和化学诱变引起染色体结构发生断裂与重接而出现结构变异。调节基因:调节蛋白质的基因控制另一边远离基因的产物合成速率的基因。操纵基因:控制操纵子中结构基因,转录的基因,位置在操纵子的前端。结构基

8、因:一类编码蛋白质或RNA的基因,是操纵子的一部分。乳糖操纵子:参与乳糖分解的一个基因群,由乳糖系统的阻遏物和操纵基因的控制,而同时又同步地受支配。半保留复制:一种双链脱氧核糖核酸的复制模型,其中亲代双链分离后,每条单链均作为新链合成的模板。半不连续复制:DNA复制时,前导链上DNA的合成是连续的,后随链上是不连续。RNA可变剪切:是一个过程,即主要基因或者mRNA前体转录所产生的RNA的外显子以多

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