遗传学的发展简史.pdf

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1、1遗传学遗传学:研究生物遗传与变异的科学遗传:生物亲代与子代间像素的现象变异:生物的亲代与子代、子代与个体之间总存在不同的差异,这种现象叫变异1遗传学的发展简史:达尔文广泛研究遗传变异与生物进化关系,1859年发表《物种起源》著作,提出了自然选择与人工选择的进化学说。孟德尔系统地研究了生物的遗传与变异。豌豆杂交试验提出分离规律与独立分配规律,认为遗传就是受细胞里的遗传因子所控制的。沃森-克里克:1953通过X射线衍射分析,提出DNA分子结构模式理论。1983年,首例转基因植物2细胞及其结构与功能:细胞膜、细胞质、细胞核等组成。

2、动物细胞:含有中心体植物细胞:叶绿体、细胞壁、胞间连丝。原核细胞:由细胞壁、细胞膜、细胞质、拟核、核糖体组成。仅有核糖体,细胞质内没有分隔,就是个有机整体,DNA存在的区域称作拟核3同源染色体:形态与结构相同的一对染色体;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4核型分析:对生物细胞核内全部染色体的形态特征进行分析,称为核型分析5A染色体:有些生物的细胞中出了具有正常的恒定数目的染色体外,还长出现额外的染色体,通常把正常的染色体成为A染色体,额外人色提统称为B染色体。6细胞周期:主要包括细胞有丝分

3、裂过程及两次有丝分裂之间的间期7有丝分裂各期的特点及各期数染色体目变化细胞的有丝分裂的分裂期:分裂期的时间一般占整个周期的5~10%。前期:(1)染色质逐渐变成染色体;(2)核膜解体,核仁消失;(3)纺锤体逐渐形成;(4)染色体散乱地排列在纺锤体中央中期:主要变化就是(1)每一条染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上;(2)中期的染色体形态与数目最清晰,就是观察的好时期后期:主要变化就是(1)每一条染色体的着丝点分裂为二,姐妹染色单体分离,一条染色体形成两条子染色体,染色体数目加倍。(2)分离的每条子染色体在纺锤丝的牵引下向细

4、胞两极移动,使细胞两极各有一套形态与数目完全相同的染色体。末期:主要变化就是(1)染色体逐渐变成染色质;(2)核膜与核仁在细胞两极围绕染色体重新出现;(3)纺锤体逐渐消失;(4)赤道板上出现细胞板,细胞板向两边扩展,形成细胞壁。8中期染色体的外部形态:长臂、主缢痕、着丝粒、断臂、次缢痕、随体、端粒后期染色体的形态:V型、L型、棒状、粒状染色体9有丝分裂与减数分裂的区别:相同点:一、有丝分裂与减数分裂都能就是细胞增殖方式,都能产生新的子细胞、二、有丝分裂与减数分裂的分裂过程中都有染色体与纺锤体的变化、三、有丝分裂与减数分裂都有D

5、NA的复制、不同点:一、有丝分裂细胞中染色体复制一次,细胞分裂一次;减数分裂中染色体复制一次,细胞连续分裂两次、二、有丝分裂产生的子细胞中染色体与DNA的数目与母细胞相同;而减数分裂产生的子细胞中染色体与DNA的数目减半、三、有丝分裂产生的就是体细胞;减数分裂产生的就是生殖细胞、10有丝分裂遗传学意义:1.保证了物种的连续性与稳定性2.维持个体的正常生长与发育11减数分裂:又称成熟分裂,就是在性母细胞成熟时,配子形成过程中所发生的一种特殊的有丝分裂。细胞连续分裂两次,而DNA只复制一次,所以分裂后cs数目减半。主要特点1、同源

6、染色体在前期Ⅰ发生配对联会。2包括两次分裂,即减数分裂Ⅰ与减数分裂Ⅱ。第一次发生染色体减数,第二次就是等数。3、最后形成的子细胞染色体数目较母细胞减少一半。1212减数分裂的意义:1、保证了亲代与子代间染色体数目的恒定性,为后代的正常发育与性状遗传提供了物质基础,同时保证了物种的相对稳定性2、为生物的变异提供了重要的物质基础,有利于生物的适应与进化,并为人工选择提供了丰富的材料前期Ⅰ可进一分为五个时期:细线期、偶线期(cs开始配对、重组)、粗线期(完全联会配对,非姊妹染色单体间出现相互交换)、双线期与终变期。中期Ⅰ就是鉴定染色

7、体数目的最好时期。13有性生殖:通过亲本的雌配子与雄配子受精而形成合子,随后进一步分裂、分化、发育而形成后代。无性生殖:就是通过亲本营养体的分隔而产生许多后代个体,又称营养生殖无融合生殖:雌雄配子不发生核融合,并且能形成种子的一种无性生殖方式14自花授粉:通一朵花内或同株上花朵间的授粉异花授粉:不同株花朵间授粉15真核生物的染色体组成:16DNA作为遗传物质的间接证据:DNA在代谢上比较稳定。直接证据:肺炎双球菌实验、噬菌体实验、烟草花叶病毒实验17DNA及RNA的化学结构:DNA:脱氧核糖核酸、含有A腺嘌呤、C胞嘧啶、G鸟嘌

8、呤、T胸腺嘧啶RNA:核糖核酸、U尿嘧啶、18DNA双螺旋结构的模型特征:(1)一个双螺旋就是由2个反向平行的单链组成;(2)一个螺旋的直径位2nm,螺距为3、4nm,相临碱基的垂直距离为0、34nm,交角为36°;(3)两链之间由碱基对配对,A=T,G=C;(4)DNA双螺

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