高中生物-細(xì)胞學(xué)說(shuō)專(zhuān)題試題與歸納_第1頁(yè)
高中生物-細(xì)胞學(xué)說(shuō)專(zhuān)題試題與歸納_第2頁(yè)
高中生物-細(xì)胞學(xué)說(shuō)專(zhuān)題試題與歸納_第3頁(yè)
高中生物-細(xì)胞學(xué)說(shuō)專(zhuān)題試題與歸納_第4頁(yè)
高中生物-細(xì)胞學(xué)說(shuō)專(zhuān)題試題與歸納_第5頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

細(xì)胞學(xué)說(shuō)——專(zhuān)題試題與歸納

[1]下列哪一項(xiàng)說(shuō)法不符合細(xì)胞學(xué)說(shuō)的主要內(nèi)容

A.生物都是有細(xì)胞構(gòu)成的

B.細(xì)胞是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的單位

C.老細(xì)胞通過(guò)細(xì)胞分裂產(chǎn)生新細(xì)胞

D.細(xì)胞的作用既有獨(dú)立性又有整體性

[2]下列哪項(xiàng)不是細(xì)胞學(xué)說(shuō)的主要內(nèi)容

A.一切動(dòng)植物由細(xì)胞及其產(chǎn)物構(gòu)成

B.細(xì)胞是生物體相對(duì)獨(dú)立的單位

C.新細(xì)胞可以從老細(xì)胞中產(chǎn)生

D.細(xì)胞分為細(xì)胞質(zhì)、細(xì)胞核、細(xì)胞膜三部分

[3]在“細(xì)胞學(xué)說(shuō)”最初創(chuàng)立時(shí),關(guān)于其主要內(nèi)容不準(zhǔn)確的一項(xiàng)

A.一切動(dòng)物和植物都由細(xì)胞發(fā)育而來(lái),并由細(xì)胞及其產(chǎn)物構(gòu)成

B.細(xì)胞是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的有機(jī)體,具有自己的生命

C.細(xì)胞對(duì)與其他細(xì)胞共同構(gòu)成的整體的生命起作用

D.1665年,英國(guó)科學(xué)家羅伯特?虎克發(fā)現(xiàn)了細(xì)胞,并創(chuàng)立了細(xì)胞學(xué)

說(shuō)

[4]下列圍繞細(xì)胞學(xué)說(shuō)的敘述中,正確的是

A.一切動(dòng)植物都是由細(xì)胞發(fā)育而來(lái)的,它們只由細(xì)胞組成

B.新細(xì)胞可以從老細(xì)胞中產(chǎn)生

C.細(xì)胞學(xué)說(shuō)主要闡明了動(dòng)植物細(xì)胞的多樣性

D.細(xì)胞學(xué)說(shuō)揭示了細(xì)胞為什么要產(chǎn)生新細(xì)胞

【5】對(duì)細(xì)胞學(xué)說(shuō)內(nèi)容的理解,正確的是

A.一切生物都是由細(xì)胞構(gòu)成的

B.細(xì)胞是一個(gè)完全獨(dú)立的單位

C.所有的細(xì)胞不是只能由細(xì)胞分裂而來(lái)

D.細(xì)胞對(duì)與其他細(xì)胞共同組成的整體的生命起作用

[61細(xì)胞學(xué)說(shuō)揭示了

A.動(dòng)植物細(xì)胞的區(qū)別

B.細(xì)胞是動(dòng)植物的基本結(jié)構(gòu)單位

C.細(xì)胞的多樣性

D.病毒具有細(xì)胞結(jié)構(gòu)

[7]建立細(xì)胞學(xué)說(shuō)的科學(xué)家是施萊登和

A.沃森

B.施旺

C.達(dá)爾文

D.克里克

[8]細(xì)胞學(xué)說(shuō)揭示了

A.植物細(xì)胞與動(dòng)物細(xì)胞的區(qū)別

B.生物體結(jié)構(gòu)具有統(tǒng)一性

C.細(xì)胞為什么能產(chǎn)生新細(xì)胞

D.真核細(xì)胞與原核細(xì)胞的區(qū)別

[91細(xì)胞學(xué)說(shuō)的建立過(guò)程,是科學(xué)家探究、開(kāi)拓、繼承、修正和

發(fā)展的過(guò)程,充滿(mǎn)了耐人尋味的曲折,下列說(shuō)法正確的是

A.英國(guó)科學(xué)家虎克最終建立了細(xì)胞學(xué)說(shuō)

B.德國(guó)科學(xué)家施萊登和施旺是細(xì)胞的發(fā)現(xiàn)者和命名者

C.德國(guó)科學(xué)家魏爾肖的名言是“所有的細(xì)胞都來(lái)源于先前存在的

細(xì)胞”

D.細(xì)胞學(xué)說(shuō)揭示了生物界的統(tǒng)一性和多樣性

[101細(xì)胞學(xué)說(shuō)揭示了

A.植物細(xì)胞與動(dòng)物細(xì)胞的區(qū)別

B.細(xì)胞為什么要產(chǎn)生新的細(xì)胞

C.生物體結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一性

D.細(xì)胞是一個(gè)完全獨(dú)立的單位

[111細(xì)胞學(xué)說(shuō)建立于19世紀(jì),揭示了細(xì)胞的統(tǒng)一性和生物體結(jié)

構(gòu)的統(tǒng)一性,下列符合細(xì)胞學(xué)說(shuō)的是

①一切動(dòng)植物都由細(xì)胞發(fā)育而來(lái)②病毒沒(méi)有細(xì)胞結(jié)構(gòu)③細(xì)胞通

過(guò)分裂產(chǎn)生新細(xì)胞④細(xì)胞分原核細(xì)胞和真核細(xì)胞兩大類(lèi)⑤細(xì)胞

是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的單位⑥一切動(dòng)植物都由細(xì)胞和細(xì)胞產(chǎn)物所構(gòu)成

A.①③⑤⑥

B.②④⑤

C.③④⑤

D.①②③④⑤

[12]下列有關(guān)細(xì)胞學(xué)說(shuō)的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是:

A.細(xì)胞學(xué)說(shuō)揭示了細(xì)胞的統(tǒng)一性和生物體結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一性

B.認(rèn)為細(xì)胞是一個(gè)有機(jī)體,一切生物都由細(xì)胞發(fā)育而來(lái),并由細(xì)

胞和細(xì)胞產(chǎn)物構(gòu)成

C.認(rèn)為細(xì)胞是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的單位,既有自己的生命,又對(duì)整體

的生命起作用

D.在修正中認(rèn)為細(xì)胞通過(guò)分裂產(chǎn)生新細(xì)胞

[13]建立細(xì)胞學(xué)說(shuō)的兩位科學(xué)家是:

A.施萊登與魏爾肖

B.虎克與施萊登

C.虎克與施旺

D.施萊登與施旺

[14]下列符合細(xì)胞學(xué)說(shuō)內(nèi)容的是

A.一切動(dòng)植物由細(xì)胞發(fā)育而來(lái)

B.細(xì)胞由細(xì)胞膜、細(xì)胞質(zhì)、細(xì)胞核組成

C.動(dòng)植物細(xì)胞有明顯區(qū)別

D.新細(xì)胞從老細(xì)胞中產(chǎn)生

[15]施萊登和施旺共同提出

A.提出細(xì)胞學(xué)說(shuō)

B.構(gòu)建磷脂雙分子層模型

C.提出進(jìn)化學(xué)說(shuō)

D.發(fā)明顯微鏡

[16]下列關(guān)于細(xì)胞學(xué)說(shuō)的說(shuō)法正確的是

A.細(xì)胞學(xué)說(shuō)的主要建立者是虎克和列文虎克

B.細(xì)胞學(xué)說(shuō)主要揭示了生物體結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一性

C.細(xì)胞學(xué)說(shuō)從建立伊始,觀(guān)點(diǎn)就全部是正確的

D.細(xì)胞學(xué)說(shuō)是生物學(xué)發(fā)展的偉大成就,與其他學(xué)科關(guān)系不大

[17]細(xì)胞學(xué)說(shuō)主要闡明了

A.細(xì)胞的結(jié)構(gòu)

B.細(xì)胞的種類(lèi)

C.細(xì)胞的統(tǒng)一性

D.細(xì)胞的多樣性

[181關(guān)于細(xì)胞學(xué)說(shuō)的敘述,不正確的是

A.它揭示了動(dòng)植物細(xì)胞的統(tǒng)一性和生物體結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一性

B.建立者主要是施萊登和施旺

C.它揭示了動(dòng)植物細(xì)胞的統(tǒng)一性和多樣性

D.是多位科學(xué)家在探索中開(kāi)拓,繼承,修正和發(fā)展的結(jié)果

【19】在細(xì)胞學(xué)說(shuō)創(chuàng)立的過(guò)程中,有很多科學(xué)家做出了貢獻(xiàn),下面

的說(shuō)法不符合事實(shí)的是

A.詹森制造的顯微鏡第一次使人類(lèi)能夠觀(guān)察到肉眼無(wú)法區(qū)分的奇

妙的顯微領(lǐng)域

B.虎克第一次觀(guān)察到了活的細(xì)胞并為之命名

C.列文?虎克首次觀(guān)察到了材料豐富的真正的活細(xì)胞

D.魏爾肖的著名論斷是對(duì)細(xì)胞學(xué)說(shuō)的重要補(bǔ)充

[201下列符合細(xì)胞學(xué)說(shuō)的說(shuō)法是

A.細(xì)胞是個(gè)有機(jī)體,一切生物都是由細(xì)胞發(fā)育而來(lái)

B.細(xì)胞中只有細(xì)胞膜、細(xì)胞質(zhì)和細(xì)胞核(擬核),沒(méi)有其他物質(zhì)

C.細(xì)胞學(xué)說(shuō)主要揭示了生物體結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一性

D.細(xì)胞是一個(gè)完全獨(dú)立的單位

參考答案

1.答案:A

2.答案:D

3.答案:D

4.答案:B

5.答案:D

6.答案:B

7.答案:B

8.答案:B

9.答案:C

10.答案:C

11.答案:A

12.答案:B

13.答案:D

14.答案:AD

15.答案:A

16.答案:B

17.答案:C

18.答案:C

19.答案:B

20.答案:C

【答案解析】

細(xì)胞學(xué)說(shuō)的內(nèi)容:

細(xì)胞學(xué)說(shuō)建立于19世紀(jì),家里者主要是兩位德國(guó)科學(xué)家施萊登

(M-J?Schileiden,1804-1881)和施旺(T?Schwann,1810-1882)

主要內(nèi)容:

(1)細(xì)胞是一個(gè)有機(jī)體,一切動(dòng)植物都由細(xì)胞發(fā)育而來(lái),并由

細(xì)胞和細(xì)胞產(chǎn)物所構(gòu)成;

(2)細(xì)胞是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的單位,既有它自己的生命,又對(duì)與

其他細(xì)胞共同組成的整體的生命起作用;

(3)新細(xì)胞可以從老細(xì)胞中產(chǎn)生。

細(xì)胞學(xué)說(shuō)建立的意義:

揭示了細(xì)胞的統(tǒng)一性和生物體結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一性。

細(xì)胞學(xué)說(shuō)的建立過(guò)程:

時(shí)間科學(xué)家重要發(fā)展

1543年比利時(shí)的維薩里,法國(guó)的比夏揭示了人體在組織和器官水平的結(jié)構(gòu)

1665年英國(guó)的虎克用顯微鏡觀(guān)察植物的不栓組織,發(fā)現(xiàn)許多規(guī)則的“小室"并命名為細(xì)胞

19世紀(jì)德國(guó)的施萊登、施旺細(xì)胞是構(gòu)成動(dòng)植物提的基本單位

1858年德國(guó)的魏爾肖細(xì)胞是構(gòu)成動(dòng)植物提的基本單位

思維拓展:

(1)細(xì)胞學(xué)說(shuō)的建立揭示了細(xì)胞的統(tǒng)一性和生物體結(jié)構(gòu)的統(tǒng)

一性,標(biāo)志著生物學(xué)的研究進(jìn)入了細(xì)胞水平,極大地促進(jìn)

了生物學(xué)的研究進(jìn)程。

(2)細(xì)胞學(xué)說(shuō)的建立明確了細(xì)胞是生命有機(jī)體的結(jié)構(gòu)和功能

的基本單位,并且是生物生長(zhǎng)發(fā)育的基礎(chǔ)。細(xì)胞學(xué)說(shuō)的建

立和發(fā)展說(shuō)明了生物的統(tǒng)一性,也闡明了了動(dòng)植物形態(tài)形

成的基礎(chǔ)。

高中生物細(xì)胞學(xué)說(shuō)知識(shí)點(diǎn)總結(jié)及習(xí)題

細(xì)胞

一,細(xì)胞學(xué)說(shuō)生態(tài)系統(tǒng)的基本層次

真核細(xì)胞原核細(xì)胞及其區(qū)別(細(xì)胞大小,細(xì)胞核,細(xì)胞質(zhì),代表

生物)

二,元素

1,細(xì)胞中的常見(jiàn)元素(大量元素,微量元素,最基本元素)

2,組成人體的主要元素,干重,鮮重

3,有機(jī)物中元素的種類(lèi)(糖類(lèi),脂質(zhì),蛋白質(zhì),核酸)

為什么脂肪可以作為儲(chǔ)能物質(zhì)

4,從元素看生物與非生物的關(guān)系

三,集中有機(jī)物的檢測(cè)

還原糖,脂肪,蛋白質(zhì),淀粉

掌握實(shí)驗(yàn)原理,材料,所用試劑,實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象

四,蛋白質(zhì)核酸

1,基本符號(hào)的書(shū)寫(xiě),氨基,竣基,肽鍵

2,有關(guān)蛋白質(zhì)的計(jì)算題,脫水縮合肽鍵數(shù)二脫去的水分子數(shù)

若形成的多肽為一條肽鏈:肽鍵數(shù)二脫去的水分子數(shù)二氨基酸數(shù)目

如果有m條肽鏈:肽鍵數(shù)二脫去的水分子數(shù)二氨基酸數(shù)目一m

另外,計(jì)算氨基和竣基時(shí),要注意R基

3,核酸的化學(xué)結(jié)構(gòu)

4,有關(guān)核酸,核甘酸和堿基的種類(lèi)

五,糖類(lèi),脂質(zhì)的種類(lèi)和作用

1,單糖,二糖,多糖,舉例,并說(shuō)明其主要功能

2,脂質(zhì)的分類(lèi),脂肪,磷脂,固醇(膽固醇,性激素,維生素

D)

六,水和無(wú)機(jī)鹽的作用

1,水在細(xì)胞中的含量及特點(diǎn)(與代謝的關(guān)系,生長(zhǎng)時(shí)期,細(xì)

胞衰老)

2,有關(guān)自由水和結(jié)合水

3,常見(jiàn)無(wú)機(jī)鹽離子及其作用(MgFeCaNa等)

六,細(xì)胞的基本結(jié)構(gòu)(細(xì)胞壁,細(xì)胞膜,細(xì)胞質(zhì),細(xì)胞核)

1,細(xì)胞壁植物細(xì)胞具有細(xì)胞壁,成份是果膠和纖維素;細(xì)菌等

原核生物,絕大部分有細(xì)胞

壁,成份是肽聚糖;真菌類(lèi)生物有細(xì)胞壁,成分是幾丁質(zhì)。

2,細(xì)胞膜(化學(xué)組成,結(jié)構(gòu)特點(diǎn),功能特點(diǎn),主要功能)

3,細(xì)胞器,按照雙膜,單膜和無(wú)膜來(lái)分,并說(shuō)明其主要功能,

簡(jiǎn)述蛋白質(zhì)的合成4,細(xì)胞核(結(jié)構(gòu),主要功能)

5,細(xì)胞的整體性(結(jié)構(gòu)上來(lái)看,功能,調(diào)控,與外界的關(guān)系)

六,細(xì)胞的物質(zhì)運(yùn)輸

1,滲透作用發(fā)生的條件

2,生物膜的流動(dòng)鑲嵌模型(鑲嵌性,流動(dòng)性,不對(duì)稱(chēng)性)

3,分子跨膜運(yùn)輸?shù)姆绞剑罕粍?dòng)運(yùn)輸(自由擴(kuò)散,協(xié)助擴(kuò)散)主

動(dòng)運(yùn)輸,內(nèi)吞外排

基因連鎖互換

一,基因連鎖定律產(chǎn)生的背景

1,孟德?tīng)栠z傳的兩個(gè)基本定律在得到科學(xué)界的公認(rèn)以后,受到

了廣泛的重視,許多生物學(xué)家開(kāi)始用其他的動(dòng)物和植物作材料,

進(jìn)行雜交試驗(yàn)。但是,他們?cè)谶M(jìn)行兩對(duì)相對(duì)性狀的雜交試驗(yàn)時(shí)發(fā)

現(xiàn),并不是所有的結(jié)果都符合基因的自由組合定律,于是,有人

一度對(duì)孟德?tīng)柼岢龅倪z傳定律產(chǎn)生了懷疑。這時(shí),美國(guó)的遺傳學(xué)

家摩爾根和他的同事們用果蠅作試驗(yàn)材料,進(jìn)行了大量的遺傳學(xué)

的研究工作,不僅證實(shí)了基因的分離定律和自由組合定律是正確

的,而且揭示出了遺傳的第三個(gè)基本定律一一基因的連鎖和交換

定律,科學(xué)地解釋了孟德?tīng)柕倪z傳定律所不能解釋的遺傳現(xiàn)象。

爾根等人用純種灰身長(zhǎng)翅果蠅與純種黑身殘翅果蠅交配,他們看

到子一代(F1)都是灰身長(zhǎng)翅的,由此可以推出,果蠅的灰身(B)

對(duì)黑身⑹是顯性;長(zhǎng)翅(V)對(duì)殘翅(v)是顯性。所以,純種灰身

長(zhǎng)翅果蠅的基因型與純種黑身殘翅果蠅的基因型應(yīng)該分別是

(BBVV)和(bbvv)。F1的基因型應(yīng)該是(BbVv)。

摩爾根又讓F1的雄果蠅(BbVv)與雙隱性類(lèi)型的雌果蠅(bbvv)測(cè)

交,按照自由組合定律,測(cè)交后代中應(yīng)該出現(xiàn)4種不同的類(lèi)型,

即灰身長(zhǎng)翅、灰身殘翅、黑身長(zhǎng)翅、黑身殘翅,并且它們之間的

數(shù)量比應(yīng)該為L(zhǎng)L1:1。但是,測(cè)交的結(jié)果與原來(lái)預(yù)測(cè)的完

全不同,只出現(xiàn)兩種和親本完全相同的類(lèi)型:灰身長(zhǎng)翅(BbVv)

和黑身殘翅(bbvv),并且兩者的數(shù)量各占50%。很明顯,這個(gè)測(cè)

交的結(jié)果是無(wú)法用基因的自由組合定律來(lái)解釋的。

為什么會(huì)出現(xiàn)上述試驗(yàn)結(jié)果呢?摩爾根認(rèn)為果蠅的灰身基因和

長(zhǎng)翅基因位于同條染色體上;黑身基因和殘翅基因也位于同一條

染色體上。所以,當(dāng)兩種純種的親代果蠅交配后,F(xiàn)1的基因型

BbVv,應(yīng)該表示為,表現(xiàn)型是灰身長(zhǎng)翅。這樣,在F1雄果蠅產(chǎn)

生配子時(shí),原來(lái)位于同一條染色體上的兩個(gè)基因(B和V、b和v)

就不能分離,而是連在一起向后代傳遞。因此,當(dāng)F1雄果蠅與

黑身殘翅的雌果蠅交配后,只能產(chǎn)生灰身長(zhǎng)翅()和黑身殘翅()

兩種類(lèi)型,并且這兩者的數(shù)量各占50%。像這樣,位于一對(duì)同源

染色體上的兩對(duì)(或兩對(duì)以上)等位基因,在向下一代傳遞時(shí),同

一條染色體上的不同基因連在一起不相分離的現(xiàn)象,叫做連鎖。

在上述雄果蠅的測(cè)交試驗(yàn)中,由于只有基因的連鎖,沒(méi)有基因之

間的交換,因此,這種連鎖是完全連鎖。在完全連鎖遺傳中,后

代只表現(xiàn)出親本類(lèi)型。

2,不完全連鎖遺傳

摩爾根等人還做了另一組試驗(yàn),他們讓子一代(F1)的雌果蠅

(BbVv)與雙隱性類(lèi)型的雄果蠅(bbvv)測(cè)交,所得的結(jié)果如圖所示。

從圖中所示的結(jié)果可以看出,F(xiàn)1與雙隱性類(lèi)型測(cè)交,雖然測(cè)交

后代的表現(xiàn)型與基因自由組合定律中測(cè)交的結(jié)果一樣,也是4種

類(lèi)型;灰身長(zhǎng)翅,灰身殘翅、黑身長(zhǎng)翅和黑身殘翅,但是,它們

之間的數(shù)量比并不符合基因的自由組合定律中的1:1:L1,

而是與親本表現(xiàn)型相同類(lèi)型的比例很大(占總數(shù)的84%);與親

本表現(xiàn)型不同類(lèi)型的比例很?。ㄕ伎倲?shù)的16%)o

為什么會(huì)出現(xiàn)上述的試驗(yàn)結(jié)果呢?摩爾根認(rèn)為,位于同一條染色

體上的兩個(gè)基因的連鎖關(guān)系有時(shí)是可以改變的(如圖)。在細(xì)胞進(jìn)

行減數(shù)分裂形成配子的過(guò)程中(即出現(xiàn)四分體時(shí)),如果同源染色

體中,來(lái)自父方的染色單體與來(lái)自母方的染色單體相互交

換了對(duì)應(yīng)部分,在交換區(qū)段上的等位基因就會(huì)發(fā)生交換,這種交

換可以產(chǎn)生新的基因組合。所以測(cè)交后,在子代產(chǎn)生了與親代表

現(xiàn)型相同類(lèi)型的同時(shí),也產(chǎn)生了與親代表現(xiàn)型不同的新類(lèi)型。但

是,為什么測(cè)交后代的數(shù)量比不是L1:L1呢?這是因?yàn)镕1

在形成配子時(shí),大部分配子中的同一條染色體上的這兩個(gè)基因是

連鎖的,因而生成的配子和配子特別多(各占42%),只有一小

部分配子中的兩個(gè)基因因?yàn)榻粨Q(交叉點(diǎn)正好位于基因B與V、b

與v的中間)而產(chǎn)生了新的組合,因而生成的配子和配子很少(各

占8給。因此,F(xiàn)1與雙隱性類(lèi)型測(cè)交,就產(chǎn)生了這樣的結(jié)果:灰

身長(zhǎng)翅占42%,黑身殘翅占42%,灰身殘翅占8%,黑身長(zhǎng)翅

占8%。在上述雌果蠅的測(cè)交試驗(yàn)中,由于基因在向下一代傳遞

的過(guò)程中,不僅有連鎖,還出現(xiàn)了交換,因此,這種遺傳是不完

全連鎖遺傳。

3,基因連鎖和交換定律的實(shí)質(zhì)

綜上所述,基因的連鎖和交換定律的實(shí)質(zhì)是:在進(jìn)行減數(shù)分裂形

成配子時(shí),位于同一條染色體上的不同基因,常常連在一起進(jìn)入

配子;在減數(shù)分裂形成四分體時(shí),位于同源染色體上的等位基因

有時(shí)會(huì)隨著非姐妹染色單體的交換而發(fā)生交換,因而產(chǎn)生了基因

的重組。應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的是,基因的連鎖和交換定律與基因的自由組

合定律并不矛盾,它們是在不同情況下發(fā)生的遺傳規(guī)律:位于非

同源染色體上的兩對(duì)(或多對(duì))基因,是按照自由組合定律向后代

傳遞的,而位于同源染色體上的兩對(duì)(或多對(duì))基因,則是按照連

鎖和交換定律向后代傳遞的。

4,三大定律的關(guān)系

1)基因的自由組合定律和基因的連鎖交換定律是以基因的分離

規(guī)律為基礎(chǔ)的。

2)形成配子時(shí),同源染色體上的等位基因彼此分離。在分離之

前,可能發(fā)生部分染色體的交叉互換。

3)在同源染色體分離時(shí),非同源染色體上的非等位基因自由組

合,形成不同的配子??傊蠖稍谂渥有纬蛇^(guò)程中相互

聯(lián)系、同時(shí)進(jìn)行、同時(shí)作用。

二,習(xí)題部分:

1,基因型為AaBb的生物體,依據(jù)產(chǎn)生配子的不同情況,寫(xiě)出基因

在染色體上的位置:

1)只產(chǎn)生AB和ab兩種配子,則AaBb可表示為.

2)若產(chǎn)生4種配子,且Ab、aB特別少,則AaBb可表示為

3)若產(chǎn)生四種配子,且AB、ab特別少,則AaBb可表示為。

4)若產(chǎn)生四種比值相等的配子,則AaBb可表示為

2,某種二倍體植物中,A、B和C三個(gè)基因位于同一染色體上,

連鎖圖如下:

-I---1----1——

ABCA和B的圖距為20,B與c的圖距為30?,F(xiàn)在有產(chǎn)親本,

基因型為:Abe/aBC,如果親本自交,不考慮干涉的情況下,基

因型為abc/abc的子代的比例為:

A.12.5%B、7%C、0.49%D、0

最簡(jiǎn)解法:因?yàn)榛蛐蜑閍bc/abc的子代,必須是兩個(gè)基因型為

abc的配子結(jié)合形成的,所以基因型為abc/abc的子代的比例一

定為基因型為abc的配子比例的平方,答案肯定為一平方數(shù).

3,AaBb個(gè)體進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn),依據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果回答問(wèn)題:

(1)若測(cè)交后代只有兩種表現(xiàn)型,則AaBb在染色體上的位置

可以表示為

()或().為遺傳方式.

(2)若測(cè)交后代有四種類(lèi)型,且雙顯性狀和雙隱性狀個(gè)體特別

多,則AaBb可表示為.為遺傳方式

(3)若測(cè)交后代有四種類(lèi)型,且雙顯性狀和雙隱性狀特別少,

則AaBb可表示為.為遺傳方式

(4)若測(cè)交后代有4種比值相等的類(lèi)型,則AaBb可表示為—

(5)若AaBb自交,后代只有兩種類(lèi)型且為3:1,貝UAaBb可

表示為();若八28匕4,自交后代有1:2:1的3種類(lèi)型,則AaBb

可表示為()

4,.某植株的紅花(A)對(duì)白花(a)為顯性,闊葉(B)對(duì)窄葉

(b)為顯性,現(xiàn)有基因型為AaBb的兩個(gè)植株均自花傳粉,其子

代植株的表現(xiàn)型卻不一樣,甲有三種表現(xiàn)型,乙有兩種表現(xiàn)型,

問(wèn)甲、乙子代植株的基因型分別是:

5,某植株的紅花A對(duì)白花a為顯型,闊葉B對(duì)窄葉b為顯型,

先有基因型為AaBb的兩個(gè)植株均自花傳粉,其子代植株的表

現(xiàn)型卻不一樣,甲有三種表現(xiàn)型,乙有兩中表現(xiàn)型,問(wèn)家,乙子

代植株的表現(xiàn)型比例分別是()和()

答案(1:2:13:1)

解析:

這兩個(gè)植株的基因型都是AaBb,這兩個(gè)植株一個(gè)是A和B完全連

鎖,a和b完全連鎖,

從表中可以看出,這個(gè)植株的后代有兩種表現(xiàn)型:紅花闊葉

和白花窄葉

(aabb),比例是3:1

從表中可以看出,這個(gè)植株的后代有三種表現(xiàn)型:紅花窄葉

(AAbb)、紅花闊葉

(AaBb)、白花闊葉(aaBB),比例是1:2:1。

從這個(gè)題目中可以得出規(guī)律,兩種顯性基因完全連鎖(隱性基因

也完全連鎖),基因型有3種(比例為1:2:1),表現(xiàn)型有兩

種(3:1)o顯性基因和隱性基因完全連

鎖,基因型有3種(1:2:1),表現(xiàn)型有3種(1:2:1)o

三,一種做題技巧------減去測(cè)交親本配子法

應(yīng)用“連鎖與互換規(guī)律”解題,是高中生物遺傳學(xué)的難點(diǎn),許多

學(xué)生面對(duì)此類(lèi)習(xí)題往往束手無(wú)策。為此,介紹一法,供同行參考。

應(yīng)用此法所要解決的問(wèn)題,常常是“已知測(cè)交后代的類(lèi)型(基因

型)及其比例(個(gè)體數(shù)),要求確定被測(cè)個(gè)體(一般是3對(duì)等位

基因)的基因位置”。解題的步驟是:

(1)從測(cè)交后代的基因型中,依次減去測(cè)交親本產(chǎn)生的僅含有

隱性基因的配子基因型,剩下的即為被測(cè)個(gè)體產(chǎn)生的配子基因型

(一般是3個(gè)基因)。

(2)兩兩分析,確定被測(cè)個(gè)體的基因位置。即對(duì)被測(cè)個(gè)體產(chǎn)生

的配子(剩下部分),作兩對(duì)等位基因分析。若出現(xiàn)4種基因型

的配子且比值相等,則說(shuō)明該兩對(duì)等位基因分別位于兩對(duì)同源染

色體上,即兩對(duì)等位基因間無(wú)連鎖關(guān)系;若出現(xiàn)2種基因型的配

子且比值相等,則說(shuō)明該兩對(duì)等位基因位于一對(duì)同源染色體上,

基因間存在連鎖關(guān)系。至于如何連鎖,往往結(jié)合具體問(wèn)題對(duì)照即

知。下面,我們通過(guò)具體的問(wèn)題來(lái)看解題的一般步驟。

例:基因型AaBbCc的個(gè)體與aabbcc的個(gè)體交配(測(cè)交),后代

8種表現(xiàn)型及其比例如下:

AaBbcc占21%Aabbcc占21%aaBbCc占21%

aabbCc占21%AaBbCc占4%AabbCc占4%

aaBbcc占4%aabbcc占4%

則被測(cè)個(gè)體的三對(duì)等位基因的位置是()

解析:應(yīng)用“減去測(cè)交親本配子法”,首先從測(cè)交后代基因型中,

依次減去測(cè)交親本aabbcc產(chǎn)生的配子基因型(abc),結(jié)果如下:

ABc占21%Abc占21%aBC占21%abC占21%

ABC占4%AbC占4%aBc占4%abc占4%

顯然,剩余部分即為被測(cè)個(gè)體產(chǎn)生的配子基因型,其比例也就是

被測(cè)個(gè)體產(chǎn)生的配子比例。不難看出,8種配子呈現(xiàn)出“四多四

少”的特點(diǎn)。不難理解,四多的一定是“親本類(lèi)型”,四少的一

定是“互換類(lèi)型”(重組類(lèi)型)。按前述解題步驟來(lái)看,接下來(lái)

應(yīng)該進(jìn)行兩兩分析。那么在這里如何操作呢?就此題而言,只需

兩兩分析四多的“親本類(lèi)型”即可。因?yàn)樗亩嗟摹坝H本類(lèi)型”直

接反映了基因間的連鎖關(guān)系。具體過(guò)程是,先就A—a、B—b兩

對(duì)等位基因分析,結(jié)果是:AB占21%、Ab占21%、aB占21%、

ab占21%。這樣的結(jié)果告訴我們;A—a、B—b兩對(duì)等位基因間

無(wú)連鎖關(guān)系(選項(xiàng)A排除)。同法分析B—b、C—c之間的關(guān)系,

選項(xiàng)D也排除。剩下的B、C兩項(xiàng)中到底是哪一個(gè)呢?同法繼續(xù)

分析A—a、C—c之間的關(guān)系,結(jié)果是Ac占42%、aC占42%,

兩種類(lèi)型比值相等。由此說(shuō)明A與c、a與C連鎖,故正確答案

是“C”。假如分析的結(jié)果是AC占42%,ac占42%,則答案為

“B”。

作為選擇題而言,基礎(chǔ)較好的學(xué)生也許不用此法亦可完成。比如

逐項(xiàng)自由組合出4種親本類(lèi)型配子且與“四多”類(lèi)型對(duì)照,哪一

個(gè)符合答案就是哪一個(gè)。這樣的“排除法”思路固然可行,然而

費(fèi)時(shí)過(guò)多。因此,要快速準(zhǔn)確地完成此類(lèi)選擇題尤其是簡(jiǎn)答題,

還是希望掌握這種解題方法為好。否則的話(huà),選擇題雖費(fèi)時(shí)尚可

做出,若遇到這樣的簡(jiǎn)答題,則一籌莫展,束手無(wú)策。

血型遺傳

一、簡(jiǎn)介血型的發(fā)現(xiàn)

過(guò)去人們不知道血型,一直認(rèn)為每個(gè)人的血型都是一樣的。古代

歐洲的一些醫(yī)生在給人治病時(shí),直接把一個(gè)人的血液輸入到病人

的血管,甚至把動(dòng)物的血液輸入到人體內(nèi)。在1900年,奧地利

病理學(xué)家卡爾?蘭德施泰納在研究發(fā)熱病人血清中溶血素時(shí),

發(fā)現(xiàn)正常人血清中存在著一種凝聚素,能使其他人的紅細(xì)胞凝聚。

同時(shí)他猜測(cè)人類(lèi)紅細(xì)胞可能存在抗原,于是他繼續(xù)觀(guān)察研究,終

于在1901年發(fā)現(xiàn)了人類(lèi)ABO血型系統(tǒng)。AB0血型系統(tǒng)的發(fā)現(xiàn)為

病人輸血解決了一大難題,也打開(kāi)了免役血液學(xué)、免役遺傳學(xué)的

大門(mén),屬醫(yī)學(xué)界一大創(chuàng)舉。因此,卡爾?蘭德施泰納獲得了1930

年的諾貝爾獎(jiǎng)金,并稱(chēng)譽(yù)為“血型之父”。

人體血型很復(fù)雜,由抗原決定。紅細(xì)胞上有多種抗原,血型可以

遺傳,一個(gè)人的血型終生不變。

二、AB0血型及其輸血原則

AB0血型是眾多血型系統(tǒng)的一種主要型別。它是指血液中的紅細(xì)

胞所帶有不同的凝集原,紅細(xì)胞膜上存在A(yíng)凝集原的為A型,存

在B凝集原的為B型,兩種凝集原都有的為AB型,兩種凝集原

都沒(méi)有的為。型。因此,AB0血型可分為A型、B型、AB型和。

型,每個(gè)人都只具有其中的一種血型。

在血清中含有抗A、抗B兩種凝集素,分別叫做抗A凝集素和抗

B凝集素。研究中還證明,每個(gè)人的血清中都不含與他自身紅細(xì)

胞凝集原相對(duì)抗的凝集素。因此,A型人血清中只含抗B凝集素,

B型人血清中只含抗A凝集素,AB型人血清中兩種凝集素都沒(méi)有,

。型人的血清中含有兩種凝集素。表解如下:

人類(lèi)的血型除了AB0血型外,還有其他各種血型,如Rh、MN及

Xg等多種血型。人類(lèi)紅細(xì)胞的各種血型,它們都是由不同染色

體的基因所決定的,現(xiàn)在已知決定AB0血型的基因在第九對(duì)染色

體上,而決定Rh血型的基因則在第一對(duì)染色體上。Rh血型是人

類(lèi)另一種血型,Rh血型可以分為二種,即Rh陽(yáng)性和Rh陰性,

它們分別由二個(gè)等位基因所決定。Rh陽(yáng)性的基因顯性,用Rh或

D表示;Rh陰性的基因是隱性,用rh或d表示。Rh陽(yáng)性個(gè)體在

中國(guó)人中占99%以上,而在白種人中只占85%;Rh陰性個(gè)體在中

國(guó)人中只占1%左右,而雜白種人中要占15%左右。因而白種人由

胎母Rh血型的不親和而引起的新生兒溶血癥要比中國(guó)人高得多。

Rh血型發(fā)現(xiàn)在臨床上有很大的意義,一方面使輸血技術(shù)更臻完

善,另一方面解決了由于Rh抗原一抗體反應(yīng)所引起的新生兒溶

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