导图社区 遗传学
遗传学考试重点总结,包括孟德尔定律、遗传的染色体学说、孟德尔遗传的拓展、遗传的分子基础、连锁交换与连锁分析、细菌和噬菌体的重组和连锁等等。
编辑于2022-11-05 12:30:11 海南这是一篇关于七年级上册地理基本的要素思维导图,介绍了气候和天气和气候方面,包括多变的天气现象、气温的变化与分布、降水的变化与分布,以及世界气候类型的分布。讨论人口问题,包括世界人口的增长、分布、人种差异,以及由此引发的人口问题。还概述了地域发展差异,包括发达国家和发展中国家的分布,以及全球性问题,如人口、资源、环境发展问题。将知识点进行了归纳和整理,帮助学习者理解和记忆。
这是一篇关于七年级上册地理基本的要素思维导图,内容涵盖了从地球的基本信息到气候、人口、语言和文化等多个方面。介绍了纬线和纬度、经线和经度,并阐述了如何利用经纬网进行定位。指导了如何阅读和使用地图,包括选择合适的地图、等高线地形图、地形图的判读、分层设色地形图和地形剖面图等。还提到了世界人口的增长、分布、人种差异,以及世界的语言、宗教和聚落等文化和社会问题。最后,还讨论了发达国家和发展中国家的分布、发展与合作以及国际经济合作等全球经济问题。
这是一篇关于精讲3、行程问题、几何问题的思维导图,包含基础行程、 相对行程、 基础公式、 三角形、 常考结论等。
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这是一篇关于七年级上册地理基本的要素思维导图,介绍了气候和天气和气候方面,包括多变的天气现象、气温的变化与分布、降水的变化与分布,以及世界气候类型的分布。讨论人口问题,包括世界人口的增长、分布、人种差异,以及由此引发的人口问题。还概述了地域发展差异,包括发达国家和发展中国家的分布,以及全球性问题,如人口、资源、环境发展问题。将知识点进行了归纳和整理,帮助学习者理解和记忆。
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这是一篇关于精讲3、行程问题、几何问题的思维导图,包含基础行程、 相对行程、 基础公式、 三角形、 常考结论等。
遗传学考试重点
第二章孟德尔定律
第一章孟德尔定律
第一节分离定律
二 分离现象
F1中可以看到显性现象,F2中出现分离现象。
三 孟德尔假设
1:遗传性状由遗传因子决定(因为没有看到性状的混合, 所以认为遗传因子的本质是颗粒式的)
2每个植株内有许多成对的遗传因子。 一对遗传因子控制花冠颜色, 一对控制种子形状。(这个推理很容易想象: 例如F1植株至少有一个遗传因子是决定隐性性状的, 因为在以后的世代中显示了这个隐性性状, 自然它们它们还有一个遗传因子是决定显性性状,因为它们显示这个显性性状)
3每一生殖细胞(花粉或卵细胞)只含有每对遗传因子中的一个。
4在每对遗传因子中,一个来自父本雄性生殖细胞,一个来自母本雌性生殖细胞。
5形成生殖细胞时,每对遗传因子相互分开,分别进入生殖细胞中。 这就是我们现在公认的“孟德尔分离定律”。形成的生殖细胞只得到每对因子中的一个
生殖细胞的结合(形成一个新个体或合子)是随机的。
红花因子和百花因子是同一个遗传因子的两个形式,其中红花因子对百花因子为显性, 反过来百花因子对红花因子为隐性。这就是说,当植株中一个因子是红花,一个因子是百花时, 这个植株表现为红花。两个因子都是红花当然表现为红花,只有两个因子都是百花时,才能表现为百花。
四 基因型和表现型
基因概念
孟德尔的遗传因子,现在称为基因( gene )。
等位基因
决定同一性状的一对遗传因子, 如红花因子 C 和白花因子 c ,是一个基因的不同形式, C 和 c 是一对等位基因( allele )。 高株基因 T 和矮株基因 t 也互为等位基因, 但高株基因不是红花基因的等位基因。
遗传型(基因型)
亲代红花植株是 CC ,白花植株是 cc , F 红花植株是 Cc ,这些叫作基因型( genotype ),或称遗传型。
基因型生物体的遗传组成( genetic constituent ),是肉眼看不到的,要通过杂交试验才能 鉴定。
表现型
基因型 CC 和 Cc 表现为红花,基因型 cc 表现为白花,这些花色叫作表型 phenotype )或 表现型。
型是表现出来的性状,是肉眼可以看到的,或可用物理、化学方法测定。
纯合子
CC 和 cc 这两种基因型,由两个同是显性或同是隐性的基因组合而成,叫作纯合子( homozygote );
杂合子
Cc 这种基因型,由一个显性基因和一个隐性基因组合而成,叫作杂合子( heterozygote )。
孟德尔性状
Cc 这种基因型,由一个显性基因和一个隐性基因组合而成,叫作杂合子( heterozygote )。
概要
五孟德尔假设验证
测交概念
这种基因型未知的显性个体(此处是F1红花植株) 与隐性纯合子交配,以鉴定显性个体的基因型。
分离定律
孟德尔的一对相对性状的实验结果,
第二节自由组合定律(计算题)
两对性状的自由组合
对自由组合的解释
两对基因杂种的基因型和表型
多基因杂种
第三节 遗传学数据都统计处理
概率
相乘法则
相加法则
遗传比例计算
二项式展开
适合度测验
用卡平方来测定适合度
第四节 孟德尔遗传与人类疾病
单基因病概念
人类的许多遗传性疾病的遗传方式遵循孟德尔定律, 这类疾病被称为孟德尔遗传疾病( Mendelian disease ), 又称单基因病 single - gene diseases / monogenic disease ), 是指由一个基因的差异引起的遗传疾病
孟德尔遗传疾病有两个基本特征:
①具有明确的显隐性关系;
后代有可预测的基因型和表型比例。
尽管在孟德尔遗传分析中我们常说一个基因决定了一个性状, 但生物的某一性状往往不是由单基因所决定的, 而是一系列基因共同或相互作用的结果。 研究者在考察某个性状决定基因的遗传方式时, 是以其他基因相同或正常为前提条件,再进行目的基因的独立遗传分析的。
系谱的概念
人类孟德尔遗传疾病的研究通过系谱分析( pedigree analysis )进行,即观察出现该疾病的家系中疾病的传递规律。系谱是根据遗传亲缘关系绘制出来的家族成员图谱。系谱分析常从先证者( propositus )入手,调查其所在家系成员的亲缘关系及疾病发生状况,按照一定格式绘制出图谱。先证者是指在家族中最先被发现具有某一特定性状或疾病的个体
将人类孟德尔遗传疾病分为四大类
常染色体显性遗传( autosomal dominant inheritance
患者必然有一个亲代患病
患者的同胞、子女中均有患病个体,且男女没有差别。
常染色体隐性遗传( autosomal recessive inheritance )
不是每个世代都出现患者
男女没差别
X 连锁显性遗传( X - linked dominant inheritance )
当父亲患病母亲正常,所有女儿患病,男孩正常
当母亲患病父亲正常,男女一样
X 连锁隐性遗传( X - linked Tececcia nheritonce )
父亲正常母亲携带者
男女均有二分之一的机会得到携带突变基因的x,所有女孩杂合子,男都患病。
父亲患病母亲正常
父亲携带突变基因x传递给所有女孩,使她们成为表现型正常的携带者,所有男孩正常
总的来说,X连锁隐性遗传病中患病男性比女性多。
概要
概要
y 锁的溃传( Ylinked inheritance )
第三章遗传的染色体学说
第四章孟德尔遗传的拓展
第一节环境的影响和基因的表型效应
一、环境与基因作用的关系
基因是发育的内因,环境是发育的外因
反映规范:在环境因素的影响下,同一个基因型可能表现出一连串连续的性状
表型填写(表型模拟):环境改变引起的表型变化,有时与莫基因引起的表型变化很相似
外显率:在特定环境中,某显性基因在杂合条件下或隐性基因在纯合条件下,显示的预期表型个体所占比例为外显率
表现度:具有相同基因性的不同个体之间基因表达的变化程度
二、性状的多基因决定
三、基因的多效性
四、表现度和外显率
五仪表型
第二节显隐性关系的相对性
一、不完全显性
二、镶嵌显性
三、并显性
四、显隐性可随所依据的标准而更改
五、显性与环境的影响
第三节致死基因
第四节复等位现象
一、瓢虫的鞘翅色斑
二、ABO血型
三、孟买型与H抗原
四、Rh血型与母子间不相容
五、家畜的母子间的血型不相容
六、自交不亲和
第五节非等位基因间的相互作用
一、互补基因
二、修饰基因
三、上位效应
第五章遗传的分子基础
第一节遗传物质是DNA(或RNA)
一、DNA是遗传生物质的间接证据
二、DNA是遗传物质白勺直接证据
第二节DNA分子结构与复制
-、两种核酸和它们的分布
二、DNA的化学结构结构
三、DNA摸型
四、DNA的变性和复习性
五、DNA的复制
第三节基因的本质
一、基因与DNA
二、生化突变型与一个基因一个酶假说
三、人的先天代谢缺陷
四、位置效应与顺反因子
五、基因概念的发展
第四节重组DNA技术
一、限制内切酶
二、目的基因的分离
第五节基因分型技术
一、Souther印迹
二聚合酶链式反应
三、DNA测序
第七章连锁交换与连锁分析
第一节连锁与交换
一、连锁
二、交换
三、雌雄的连锁不同
四、连锁群
五、三点试验与基因直线排列
六、连锁图
七、重组率与交换率
八、孟德尔研究的七对基因位于七对不同染色体上吗
第二节真菌类的连锁分析
一、着丝粒作图
二、粗糙链孢酶的连锁
三、染色单体干涉
第三节人类孟德尔遗传病的连锁分析
一、限制性片段长度多态性
二、连锁分析与孟德尔遗传病的简接遗传测试
第四节染色体遗传机制在理论和实践上的意义
第八章细菌和噬菌体的重组和连锁
第一节细菌和病毒在遗传学研究中地位
第二节细菌的遗传分析
一、细菌的杂交
二、F因子与接合
三、高频重组与中断杂交技术
四、F因子整合到细菌染色体的过程
五、细菌基因的交换过程
六、重组作图
七、性导
第三节噬菌体的遗传分析
一、烈性噬菌体
二、噬菌体的基因重组
三、溶原性细菌
四、转导
第九章数量性状遗传
第一节数量性状的遗传学分析
一、数量性状的多基因假说
二、数量性状与质量性状的关系
三、数量性状和选择
第二节分析数量性状的基本统计方法
一、平均数
二、方差
三、标准差
第三节遗传变异和遗传率
一、遗传率
二、对遗传率的几点说明
第四节近亲繁殖和杂种优势
一、近亲和近亲系数
二、近交系数的计算
三、近交的遗传效应
四、杂种优势及其遗传理论
五、杂种优势的实践利用
第十章遗传物质的改变(一) ————染色体畸变
第一节染色体结构的改变
一、染色体畸变的研究材料和研究方法
二、缺失
三、重复
四、易位
五、到位
六、平衡致死系
七、染色体结构变异的发生机制
第二节染色体数目的改变
一、染色体数目变异的分类
二、单倍体
三、同源多倍体
四、异源多倍体
五、多倍体的诱发与实践应用
六、非整倍体
七、人类的非整倍体
八、三体在配制一代杂种中的应用
九、人非整倍细胞系与细胞学作图
第六章性别决定与伴性遗传