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第二章 遗传的细胞学基础1.染色体特征:染色体上的基因是线状排列的,大量蛋白质附着到染色体上,每个染色体都有一个着丝粒和末端的端粒。2.着丝粒:细胞分裂时,纺锤丝附着的区域,又称着丝点。着丝粒不被染料

第二章遗传的细胞学基础 染色体特征: 1. 染色体上的基因是线状排列的,大量蛋白质附着到染色体上,每个染色体都有一 个着丝粒和末端的端粒。 2.: 着丝粒 细胞分裂时,纺锤丝附着的区域,又称着丝点。着丝粒不被染料染色,在光学显微 () 镜下表现为染色体上一缢缩部位无色间隔点,所以又称为。 主缢痕 : 端体端粒 3. / 染色体的末端。以下为功能: DNA )防止酶酶切; 1 DNA )防止分子间融合; 2 DNA )保持复制过程中的完整性。 3 原核生物染色体特征: 4. 细胞里只有一个染色体,且 DNA 含量远低于真核生物,结合蛋白很少。 病毒染色体: 5. 由或组成有单链或双链,线性或环状结构,通常没有蛋白质附着。 DNARNA, 染色体组: 6. 细胞中的一套染色体,它们在形态和功能上各不相同,但是携带着控制一种生物 生长发育、遗传和变异的全部信息,这样的一组染色体,叫做一个染色体组。 动、植物染色体共有的几个特点: 7. )某种生物体细胞包含的染色体数目是恒定的。 1 各物种的染色体数目往往差异很大,但染色体 数目的多少与该物种的进化程度一般并无关系。 体细胞中的染色体是成对的。 )体细胞中包含了两套相似的染色体,所以叫二倍体。一套来自 2 于母本,一套来自于父本。 3)性细胞或配子中只有一套染色体 ,所以配子又叫单倍体。 8.有丝分裂的遗传学意义: 1)均等方式的有丝分裂,能维持个体正常生长和发育,保证物种的连续性和稳定性。 说明:I)核内各染色体准确复制为二,两个子细胞的遗传基础与母细胞完全相同;II)复制的 各对染色体有规则而均匀地分配到两个子细胞中,子母细胞具有同样质量和数量的染色体。 2)细胞质内遗传物质和细胞核内染色体具有不同的遗传规律。 说明:细胞器在细胞质中的分布是不均匀的,在细胞质分裂时,它们是随机而不均等地分配到 两个子细胞中去。 9.减数分裂的主要特点 : (1) 具有一定的时间性和空间性:生物个体性成熟后,动物性腺和植物造孢组织细胞中进行。 (2) 遗传物质经过一次复制,连续两次分裂,导致染色体数目的减半。减数分裂流程图 (3) 同源染色体在第一次分裂前期相互配对,也称为联会;并且在同源染色体间发生片段交换, 使子细胞具有不同于亲本的遗传组成。 减数分裂时期:前期I 10. 细线期()偶线期()粗线期()双线期终变期 (1).234(5). 偶线期联会现象) (同源染色体对应部位开始相互紧密并列,逐渐沿纵向配对在一起,称为 粗线期片段交换 非姊妹染色单体间会形成交叉或交换现象,导致同源染色体发生,最终导致遗 传物质重组。 11.减数分裂的遗传学意义: 1.保证了亲代与子代之间染色体数目的恒定性。 说明:双亲性母细胞(2n)经过减数分裂产生性 细胞(n),实现了染色体数目的减半;雌雄性细胞融合产生的合子(及其所发育形成的后代个体) 就具有该物种固有的染色体数目(2n),保持了物种的相对稳定。子代的性状遗传和发育得以正 常进行。 2.为生物的变异提供了重要的物质基础。 (1)I 说明:减数分裂中期,二价体的两个成员排列方向 I 是随机的,所以后期分别来自双亲的两条同源染色体随机分向两极,因而所产生的性细胞就 (2) 2n 可能会有种非同源染色体组合形式。另一方面,非姊妹染色单体间的交叉导致同源染色 ( 体间的片段交换,使子细胞的遗传组成更加多样化,为生物变异提供更为重要的物质基础染色 体片断重组。这也是连锁遗传规律及基因连锁分析的基础。

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