1.原核细胞:一般较小,约为1~10mm。细胞壁是由蛋白聚糖(原核生物所特有的化学物质)构成,起保护作用。细胞壁内为细胞膜。内为DNA、RNA、蛋白质及其它小分子物质构成的细胞质。细胞器只有核糖体,而且没有分隔,是个有机体的整体;也没有任何内部支持结构,主要靠其坚韧的外壁,来维持其形状。其DNA存在的区域称拟核,但其外面并无外膜包裹。各种细菌、蓝藻等低等生物由原核细胞构成,统称为原核生物。
2.真核细胞:比原核细胞大,其结构和功能也比原核细胞复杂。真核细胞含有核物质和核结构,细胞核是遗传物质集聚的主要场所,对控制细胞发育和性状遗传起主导作用。另外真核细胞还含有线粒体、叶绿体、内质网等各种膜包被的细胞器。真核细胞都由细胞膜与外界隔离,细胞内有起支持作用的细胞骨架。
3.染色体:含有许多基因的自主复制核酸分子。细菌的全部基因包容在一个双股环形DNA构成的染色体内。真核生物染色体是与组蛋白结合在一起的线状DNA双价体;整个基因组分散为一定数目的染色体,每个染色体都有特定的形态结构,染色体的数目是物种的一个特征。
4.染色单体:由染色体复制后并彼此靠在一起,由一个着丝点连接在一起的姐妹染色体。
5.着丝点:在细胞时染色体被纺锤丝所附着的位置。一般每个染色体只有一个着丝点,少数物种中染色体有多个着丝点,着丝点在染色体的位置决定了染色体的形态。
6.细胞周期:包括细胞有丝过程和两次之间的间期。其中有丝过程分为:
(1)DNA合成前期(G1期); (2)DNA合成期(S期); (3)DNA合成后期(G2期); (4)有丝期(M期)。 7.同源染色体:生物体中,形态和结构相同的一对染色体。 8.异源染色体:生物体中,形态和结构不相同的各对染色体互称为异源染色体。
9.无丝:也称直接,只是细胞核拉长,缢裂成两部分,接着细胞质也,从而成为两个细胞,整个过程看不到纺锤丝的出现。
10.有丝:包含两个紧密相连的过程:核和质。即细胞为二,各含有一个核。过程包括四个时期:前期、中期、后期、末期。在过程中经过染色体有规律的和准确的,而且在中有纺锤丝的出现,故称有丝。 11.单倍体:具有一组基本染色体数的细胞或者个体。 12..二倍体:具有两组基本染色体数的细胞或者个体。 13..联会:减数中,同源染色体的配对过程。
14.胚乳直感:植物经过了双受精,胚乳细胞是3n,其中2n来自极核,n来自精核,如果在3n胚乳的性状上由于精核的影响而直接表现父本的某些性状,这种现象称为胚乳直感。
15.果实直感:植物的种皮或果皮组织在发育过程中由于花粉影响而表现父本的某些性状,称为果实直感。
第三章 遗传物质的分子基础
1.半保留复制: DNA分子的复制,首先是从它的一端氢键逐渐断开,当双螺旋的一端已拆开为两条单链时,各自可以作为模板,进行氢键的结合,在复制酶系统下,逐步连接起来,各自形成一条新的互补链,与原来的模板单链互相盘旋在一起,两条分开的单链恢复成DNA双分子链结构。这样,随着DNA分子双螺旋的完全拆开,就逐渐形成了两个新的DNA分子,与原来的完全一样。这种复制方式成为半保留复制。
2.冈崎片段:在DNA复制叉中,后随链上合成的DNA不连续小片段称为冈崎片段。
3.转录:由DNA为模板合成RNA的过程。RNA的转录有三步: ①. RNA链的起始; ②. RNA链的延长;
③. RNA链的终止及新链的释放。
4.翻译:以RNA为模版合成蛋白质的过程即称为遗传信息的翻译过程。
5.小核RNA:是真核生物转录后加工过程中RNA的剪接体的主要成分,属于一种小分子RNA,可与蛋白质结合构成核酸剪接体。 6.不均一核RNA:在真核生物中,转录形成的RNA中,含有大量非编码序列,大约只有25%RNA经加工成为mRNA,最后翻译为蛋白质。因为这种未经加工的前体mRNA在分子大小上差别很大,所以称为不均一核RNA。
7.遗传密码:是核酸中核苷酸序列指定蛋白质中氨基酸序列的一种方式,是由三个核苷酸组成的三联体密码。密码子不能重复利用,无逗号间隔,存在简并现象,具有有序性和通用性,还包含起始密码子和终止密码子。
8.简并:一个氨基酸由一个以上的三联体密码所决定的现象。 9.多聚合糖体:一条mRNA分子可以同时结合多个核糖体,形成一串核糖体,成为多聚核糖体。
10.中心法则:蛋白质合成过程,也就是遗传信息从DNA-mRNA-蛋白质的转录和翻译的过程,以及遗传信息从DNA到DNA的复制过程,这就是生物学的中心法则。
第四章 孟德尔遗传
1.性状:生物体所表现的形态特征和生理特性的总称。
2.单位性状:把植物所表现的性状总体区分为各个单位作为研究对象,这些被区分开的每一个具体性状称为单位性状。
3.相对性状:同一单位性状在不同个体间所表现出来的相对差异。 4.显性性状:F1所表现出来的性状。 5.性状:在F1未表现出来的性状。
6.性状分离现象:F2植株在性状表现上是不同的,一部分植株表现一个亲本的性状,其余植株则表现另一个植株的性状,即显性性状和性状同时表现出来的现象。 7.纯合体:具有纯合基因型的个体。 8.杂合体:具有杂合基因型的个体。
9.概率:又叫或然率,是指一定事件总体中某一事件可能出现的几率。
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遗传学
10.完全显性:F1所表现的性状都和亲本之一完全一样,这样的显性表现称为完全显性。
11.不完全显性:有些性状,其杂种F1的性状表现是双亲性状的中间型,称为不完全显性。
12.共显性:如果双亲的性状同时在F1个体上表现出来,这种显性表现称为共显性。
13.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,这种显性现象称为镶嵌显性。
14.复等位基因:指在同源染色体的相同位点上,存在着3个或3个以上的等位基因,这种等位基因在遗传学上称为复等位基因。 15.致死基因:当其发挥作用时导致个体死亡的基因;包括显性致死基因与隐性致死基因两种。
16.互补作用:两对遗传基因分别处于纯合显性或杂合状态时,共同决定一种性状的发育;当只有一对基因是显性,或两对基因都是隐性时,则表现为另一种性状,这种基因互补的类型称为互补作用。F2表现型比例:9:7。
17.积加作用:在有些试验中,发现两种显性基因同时存在时产生一种性状,单独存在时能分别表现相似的性状,两种显性基因均不存在时,又表现为第三种性状,这种基因互作称为积加作用。F2表现型比例:9:6:1。
18.重叠作用:不同对基因互作时,对表现型产生相同的影响,这种基因互作称为重叠作用。F2表现型比例:15:1。
19.显性上位作用:两对遗传基因共同对一对性状发生作用,而且其中一对基因对另一对基因的表现有遮盖作用,这种情形称为上位性;反之,后者被前者所遮盖,称为下位性。F2表现型比例:12:3:1。
20.上位作用:在两对互作的基因中,其中一对隐性基因对另一对隐性基因起上位作用,称为上位作用。F2表现型比例:9:3:4。
21.抑制作用:在两对基因中,其中一对显性基因本身并不控制性状的表现,但对另一对基因的表现有抑制作用,称为抑制基因。F2的表现型比例:13:3。
22.基因间互作:指不同位点非等位基因相互作用,表现为上位性和下位性。
23.基因内互作:同一位点等位基因的相互作用表现为显性、不完全显性和,称为基因内相互作用。
24.多因一效:许多基因影响同一个性状的表现。 25.一因多效:一个基因可以影响许多性状的发育。
第五章 连锁遗传和性连锁
1.连锁遗传:原来为同一个亲本所具有的两个性状在F2中常常有联系在一起遗传的倾向。
2.相引相:把两个显性性状联系在一起的个体与两个性状联系在一起的个体组成的杂交组合。
3.相斥相:甲显性性状和乙隐性性状联系在一起遗传,而乙显性性状和甲性状联系在一起遗传的杂交组合。
4.完全连锁:在同一同源染色体的两个非等位基因之间不发生非姊妹染色单体之间的交换,则这两个非等位基因总是联系在一起而遗传的现象。
5.不完全连锁:指同一同源染色体上的两个非等位基因之间或多或少的发生非姊妹染色单体之间的交换,测交后代中大部分为亲本类型,少部分为重组类型的现象。
6.交换:指同源染色体的非姊妹染色单体之间的对应片段的交换,从而引起相应基因之间的交换与重组。
7.交换值:指同源染色体的非姊妹染色单体之间有关基因的染色体片段发生交换的频率,交换值就等于交换型配子(重组型配子)占总配子数的百分率或重组率。
8.基因定位:确定基因在染色体上的位置。
9.遗传距离:由于交换值具有相对的稳定性,所以通常以这个数值表示两个基因在同一染色体上的相对距离。
10.两点测验:它首先通过一次杂交和一次用隐性亲本测交来确定两对基因是否连锁,然后再根据其交换值来确定它们在同一染色体上的位置。
11.三点测验:它是通过一次杂交和一次用隐性亲本测交,同时确定三对基因在染色体上的位置。
12.干扰:在一对同源染色体上,若基因之间发生交换,会对邻近基因的交换产生影响。
13.遗传图谱:通过两点测验或三点测验,即可将一对同源染色体上的各个基因的位置确定下来,绘制成图,就叫做连锁遗传图或遗传图谱。
14.连锁群:存在于同一染色体上的基因群。
15.性染色体:在生物许多成对的染色体中,直接与性别决定有关的一个或一对染色体。
16.性连锁:是指性染色体上的基因所控制的某些性状总是伴随性别而遗传的现象,所以又称为伴性遗传。
17.限性遗传:是指位于Y染色体(XY型)或W染色体(ZW型)上的基因所控制的遗传性状只局限于雄性或雌性的现象。 18.从性遗传:是指不含与X及Y染色体上基因所控制的性状,而是因为内分泌及其他因素,使某些性状或只出现于雌方或雄方,或在一方为显性,另一方为隐性的现象。
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