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《普通遗传学》整本书知识点总结
染色体形态结构的一般特征---分裂周期---有丝分裂--减数分裂--双受精
细胞学说的主要内容:
1.细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物构成。
2.细胞相对独立,它既有自己的生命,又对其他细胞共同组成的整体生命起作用。
3.新细胞由老细胞产生。
染色质:在细胞尚未进行分裂的核中,可看到许多用碱性染料染色较深的纤细网状物。
染色体:细胞分裂时,核内出现的用碱性染料染色较深的结构,是遗传物质的主要载体。
同源染色体:形态、结构相同;非同源染色体:形态、结构不同
染色质基本结构单位:核小体:2H2A、2H2B、2H3、2H4----八聚体
连接丝:串联两个核小体
1H1:结合于连接丝与核小体的接合部位
核小体,染色质的基本结构单位:染色质一级结构
现在认为至少存在三个层次的卷缩:核小体→螺旋管→超螺旋管→染色体
细胞周期分裂期M:核分裂胞质分裂
间期:G1,S,G2
细胞周期
间期:细胞生长,高度活跃,DNA复制,蛋白合成,集聚能量
G0期:静止状态,退出细胞周期,不进入下一次分裂
G1期:DNA合成前期,进行细胞生长,为DNA复制做准备
S期:DNA合成期,进行DNA复制,DNA含量加倍
G2期:DNA合成后期,合成其他必需的物质
分裂期(M期):核分裂:细胞核一分为二,产生两个相同子核的过程;
胞质分裂:一个母细胞分隔成两个子细胞过程
有丝分裂又称间接分裂,是高等动植物细胞分裂的主要方式,包含细胞核分裂和细胞质分裂两个紧密相连的过程。有纺锤丝和染色体出现,形成具有与母细胞相同数目染色体的2个子细胞
减数分裂又称为成熟分裂,是性母细胞成熟时,配子形成过程中发生的一种特殊的有丝分裂。
减数第一次分裂初期:细线期偶线期粗线期双线期终变期
细线期:完成了染色质的复制,仍呈单线状,染色质浓缩呈细线盘状绕成团
偶线期:出现同源染色体配对现象,即联会,少量的蛋白质和DNA的合成
粗线期开始于同源染色体配对完成后,染色体进一步缩短变粗,联会二价体形成4个染色单体,称为四合体非姊妹染色单体间出现交叉,发生遗传物质的交换导致染色体交叉和互换区域的重组现象
交叉互换:四合体中的非姐妹染色单体之间发生交叉,并且互相交换一部分染色体的现象,同源染色体之间发生遗传物质的重组
双线期联会的同源染色体开始分离,四合体结构清晰可见,交叉更加明显,非姊妹染色单体交叉次数与染色体长度成正比,可发生在染色体任意区段,每个染色体臂上至少一个交叉
终变期染色体更加浓缩和粗短,同源染色体彼此分开,交叉点向二价体两端移动,逐渐接近染色体末端,这称为交叉端化,四合体均匀分散在核内,核仁核膜全部消失,纺锤体微管出现。
减数分裂的意义:保证染色体数目恒定性、物种相对稳定性2、非姊妹染色单体间交换、后期I同源染色体随机分离创造变异、生物进化
精核(n)+卵细胞(n)→胚(2n)
双受精
精核(n)+2极核(n)→胚乳(3n)
生活周期:生物个体发育的全过程
花粉直感(胚乳直感):3n胚乳
果实直感:种皮、果皮(由母体发育而来)
DNA是主要的遗传物质/肺炎双球菌的转化实验/噬菌体侵染实验
RNA也是遗传物质--烟草花叶病毒侵染实验
Avery等用生物化学方法证明这种活性物质是DNA:该提取物不受蛋白酶、多糖酶和核糖核酸酶的影响,而只能为DNA酶所破坏
病毒重组试验/烟草花叶病毒侵染实验证明RNA是遗传物质
DNA分子模型最主要特点:
两条多核苷酸链以右手螺旋的形式,以一定的空间距离,环绕于同一轴相互盘旋而成(2)反向平行:5’-3’,3’-5’(3)两条单链间以碱基间氢键配对相连:A---T,C---G(4)每个螺旋34?(3.4nm),含10bp,直径约为20?(5)分子表面大沟和小沟交替出现
DNA复制的一般特点1、复制方式:半保留复制2、复制起点:原核生物一般只有一个复制起点,一个复制子;真核生物是多起点的,多个复制子3、复制方向:一般为双向复制4、具有复制的忠实性
原核生物DNA合成1、酶系统:DNA聚合酶、连接酶、解旋酶、拓扑异构酶等2、半保留复制,双向复制3、有引物的引导,为RNA4、延伸方向为5’-3’5、一条链一直从5’向3’方向延伸,称前导链,连续合成;另一条先沿5’-3’合成冈崎片段,再由连接酶连起来,后随链,不连续合成
真核生物DNA的复制与原核生物的主要不同点:1、DNA的合成只是在S期进行,原核生物则在整个细胞生长过程中都进行DNA合成2、有二种不同的DNA聚合酶分别控制前导链(δ)和后随链(α)的合成;在原核生物中由聚合酶III同时控制二条链的合成3、原核生物DNA的复制是单起点
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