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时间:2019-10-10
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1、遗传与变异的关系遗传与变异是孑盾对立统一的两个方而。即遗传是相对的,保守的;变异是绝对的,进步的;变异受遗传控制,不是任意变更的。具体如下:1•遗传与变异同吋存在于生物的繁殖过程屮,二者之间相互对立、又相互联系,构成生物的i对矛盾。每一代传递既有遗传又有变异,生物就是在这种矛盾的斗争中不断向前发展。2•没有变异,生物界就失去了进化的源泉,遗传也就只能是简单的重复;没有遗传,生物物种的相对稳定性就难以保持,即使产生了变异也无法累积,使变异不能传递给后代,变异将失去意义,生物就不能进化。3•产生的可遗传变异经过逐代的遗传逐渐累积,经过选择,逐渐进化成我们现
2、在所看到的生物物种。遗传、变异与选择的关系1•遗传和变异是进化的内因和基础,而选择决定了进化的发展方向。2.自然选择使有利于生物个体生存的变异(优势变异)逐渐累积加强,而不利变杲逐渐被淘汰,使形成的新物种适应性更强。而人工选择是人为选择所需要的变异,从而发展成为生产和生活屮所需要的品种。因此,遗传、变异和选择是生物进化和新品种选育的三大要索。遗传、变异与进化的关系1.生物进化就是环境条件(选择条件)对生物变异进行自然选择,在自然选择中得以保存的变界传递给子代(遗传),变异逐代积累导致物种演变,产生新物种。2.动、植物和微生物新品种选育(育种)实际上是一
3、种人工进化过程,只是以选择强度更大的人工选择代替了口然选择,其选择的条件是育种者的要求。染色质根据对碱性染料反应的差异,可分为:Euchromatin(常染色质)间期细胞核内染色较浅、低度折叠压缩的染色质,是染色质中转录活跃部位,因此又称为活性染色质,处于常染色质状态是基因转录的必要条件。Heterochromation(异染色质)间期细胞核内染色很深、压缩程度高,处于凝集状态的染色质,无转录活性,因此也叫非活性染色质。Chromosome(染色体)指细胞分裂期,染色质卷缩成具有一定形态、结构和能被碱性染料染色很深的物质。染色体是细胞核屮最重要的组成部
4、份。其重要性主要体现在(1)几乎在所冇生物细胞屮,包括噬菌体在内,在光学显微镜或电子显微镜下都能看到染色体的存在;(2)染色体是遗传物质的主要载休;(3)各物种染色体均各有其特定的形态特征,在细胞分裂的屮期和早后期最为明显和典型;(4)屮期染色体分散排列在赤道板上,故通常以这个时期进行染色体形态的识别和研究。染色体组成:着丝粒、长臂和短臂、次缢痕、随体、端粒。着丝点(主缢痕):细胞分裂时纺锤丝附着于着丝粒的区域,对于染色体向两极牵引具有决定性作用;次缢痕、随体:染色体的次缢痕具有组成核仁的功能,随体则由异染色质构成,不具有转录活性。鉴于每个染色体的长短
5、、大小以及主缢痕、次缢痕和随体都不同,因此,可在显微镜下鉴别之。根据着丝点的位置可将染色体按其形态分为不同的类型:中间着丝点染色体(MetacentricChromosome):着丝点位于染色体的中间,则两臂大致等长。由于在细胞分裂后期当染色体向两极牵引吋,在形态上表现为V形。近中着丝点染色体(Sub-metacentricchro):着丝点离染色体的一端较近,形成一个长臂和一个短臂,在分裂后期表现为L形。近端着丝点染色体(Acrocentricchro):着丝点靠近染色体末端。由于一长僭和一极短僭,表现棒状。顶端着丝点染色体(Telocentricc
6、hro):着丝点位于染色体末端。由于只有一臂,也显示棒状。染色体大小(1)物种差异很大,染色体大小主要指长度,同一物种染色体宽度大致相同,在植物中,一般长约0.20-50um,宽约0.20-2.00Pmo(2)高等植物屮单子叶植物的染色体一•般比双子叶植物要大些,在单子叶植物屮一•般表现为玉米、小麦、大麦和黑麦〉水稻。但,双子叶植物中的牡丹属和芍药属也具有较大的染色体。在细胞遗传学上,可根据各对染色体的长度、着丝点的位置、长短臂比、次缢痕的位置、随体的冇无等形态特征予以分类和编号,以便于识别和研究。这种对生物细胞核内全部染色体的形态特征所进行的分析,称
7、为核型分析(Analysisofkaryotype)o细胞周期(Cellcycle):细胞从而一次分裂结束到下一次分裂终了所经历的时期,一个完整的细胞周期包括分裂间期(Interphase)和分裂期两个阶段。分裂间期:从一次分裂结束到下一次分裂开始的一段时间。在光镜下观察细胞核是均一的,只能看到染色质,实际上细胞处于活跃的生理生化代谢状态,为分裂准备条件。G1期「第一个间隙,主要进行细胞体积的增长,并为DNA合成作准备。不分裂细胞则停留在G1期,也称为G0期细胞。S期:DNA合成时期,染色体数目在此期加倍。G2期:DNA合成后至细胞分裂开始之前的第二个
8、间隙,为细胞分裂作准备。前期(prophase):染色体开始逐渐缩短变粗,形成螺旋状。当染色体
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