复旦大学现代生物科学导论名词解释(再整理版)
1现代生物科学导论

1.3神秘梦幻划夜空
◇极光的分类:
二是有扭曲褶皱的
飘带状的极光带
一是底边整齐微微弯
曲的圆弧状的极光弧
三是如云朵一般的
片朵状的极光片
四是面纱一样均匀的
帐幔状的极光幔
五是沿磁力线方向的
射线状的极光芒
◇极光产生的原理
磁层亚暴(地球磁层的强烈扰动)发射高速粒子流与大气原子、分子冲撞产生。
太阳风(太阳连续不断地向宇宙空间辐射出的稳定的粒子流)与大气原子、分子冲撞产生。
事实上:这种极光极其微弱,而且主要在白天一侧,肉眼难辨,并不是极光的真正来源。
极光的颜色是4个因素决定
(1)入射粒子的能量
(2)粒子按高度分布
(3)大气中原子和
分子本身的特性
(4)大气密度分布
◇极光带给我们的启示:
一是引导天文学家探测生命信息:二是空间天气预报:
星球上的氧,来自于植物利用太阳能通过水和二氧化碳发生的光合作用。
只有通过植物的作用产生氧,并进一步出现臭氧后,生物才能在星球上生存。
行星的大气组成→极光的颜色含有氧的星球→绿白色磁层亚暴影响GPS 导航信号的接收,以及卫星和地球之间的通信联络。
为保障飞行器和宇航员的安全,卫星的安全使用,可以基于极光研究对空间天气研究并作出预报。
名词解释 生命科学导论

名词解释生命科学导论名词解释生命科学导论一、名词解释1.症候群性:生命的一个关键特征就是症候群性,也就是能够对由环境变化引发的提振,作出适当的反应。
2.维生素:人体不能合成的,必须从食物中获得,虽然需要的量极少,但是是生命活动所必需的多种有机小分子。
3.蛋白质的变性:如果在较为频繁的物理或化学因素促进作用下,例如冷却至60度以上,或碰到强酸强碱,或受电离辐射反射,蛋白质的高级结构可能会被毁坏,随之,蛋白质的物理化学结构出现发生改变,生物学活性失去。
4.细胞凋亡:因整体生长发育或存活的需要,一部分细胞在规定时间内有序死亡,成为细胞凋亡。
5.帮助蔓延:像是葡萄糖这样的大分子,虽然也能够溶水,当无法通过膜上的小孔,通过载体蛋白的帮助,仍然以浓度梯度为动力,步入细胞,任然不须要消耗细胞能量。
6突触:神经元之间的结合点。
由前一个神经元的轴突末端与后一神经元的接受表面共同形成,是神经元之间或神经元与效应器之间传递信息的特殊结构。
7伴性遗传:位于x染色体上的基因,其所决定的性状在后代中的遗传规律与性别相关联,统称为伴性遗传。
8质粒:指细菌、酵母菌、放线菌等生物中染色体以外的双链滑动环状dna分子,大小为1-200bp,能够单一制于染色体外展开激活。
9不定根:植物除了产生定根以外,从胚轴、茎、叶和老根上也能产生根器官,这些根发生的位置不固定,称为不定根。
10双受精卵:两个精子分别于卵细胞和中央细胞同时受精卵的现象,称作双受精卵。
11生态平衡:指一个生态系统在特定的时间内的状态,在这种状态下,其结构和功能相对平衡。
物质和能量的输出和输入吻合均衡,即使存有外来阻碍,通过自然调节或人为调节也能够恢复正常原初的稳定状态。
12类病毒:寄生于动植物体内最小的病原体,线性或闭合性环状的单链rna,完全没有蛋白质外壳,其核酸的分子量也比病毒的小得多.。
13营养繁殖:植物体的一部分,例如根茎叶器官,通过构成不定根和不定芽与母体拆分,构成一个崭新个体。
现代生物学导论知识点整理

知识点共价键和离子键是形成细胞内分子的主要化学键。
氢键和疏水作用是细胞内分子间的主要化学键。
贮藏多糖:淀粉、糖原;结构多糖:纤维素、几丁质蛋白质的一级结构:20种氨基酸以肽键形式的共价键连接起来的线性序列。
一级序列具有N端和C端。
蛋白质的合成是从N端起始,到C端终止。
蛋白质常见的二级结构:a-螺旋、b-折叠蛋白质的功能取决于在三级结构的建立以及动态的四级结构原核细胞:遗传的信息量小,遗传信息载体仅为一个环状DNA。
细胞内没有分化出以膜为基础的、具有专门结构与功能的细胞器和细胞核膜。
如细菌、蓝藻、支原体(最小的细胞)真核细胞:以脂质及蛋白质成分为基础的生物膜结构系统;以核酸(DNA或RNA)与蛋白质为主要成分的遗传信息表达系统;由特异蛋白分子装配构成的细胞骨架系统生物膜特性:磷脂双分子层、膜的流动性、膜的不对称性、膜的镶嵌性(外周蛋白、整合蛋白)、膜蛋白的极性。
膜的受体蛋白:离子通道偶联受体、G蛋白偶联受体、酶偶联受体细胞外被(存在于动物细胞,又叫糖萼)细胞壁(植物)细胞连接:紧密连接、桥粒、间隙连接、胞间连丝Na+-K+泵由ATP 提供能量Na+-K+泵与葡萄糖载体蛋白的协同运输细胞的内膜系统:细胞内在结构、功能及发生上相关的,由膜包围形成的细胞器或细胞结构液泡功能:有机物、无机离子贮藏库;植物的溶酶体,含水解酶;代谢副产品丢弃场;色素;增加细胞体积与表面积,有利于物质吸收。
细胞骨架:蛋白质纤维组成的三维网架结构,分为微管、微丝、中间纤维。
微管:a、b 球状微管蛋白组成,维持细胞形态、细胞器定位,胞内物质运输,鞭毛、纤毛、染色体的运动微丝:肌动蛋白组成的微丝,肌肉收缩,细胞分裂,维持细胞形态中间纤维:多种蛋白组成,细胞承受机械压力抑制剂:竞争性抑制剂、非竞争性抑制剂细胞呼吸的三个阶段:1.NAD 辅酶I(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸):脱氢酶辅酶,携带和传递氢,是呼吸链中的一环。
2.三羧酸循环(又称Krebs 循环,柠檬酸循环):丙酮酸à乙酰辅酶A (三羧酸循环底物)3.电子流动àH+化学渗透àATP合成电能à化学能.电子流动à受体NADP+ àNADPH合成电能à化学能.减数分裂:细胞进行一次DNA 复制,随后进行两次分裂,染色体数目减半的一种特殊的有丝分裂。
复旦大学现代生物科学导论简答题(再整理版)

复旦⼤学现代⽣物科学导论简答题(再整理版)1、⽣命有哪些重要特征?答:(1)多样性和同⼀性(2)严整有序的结构(3)繁殖与进化(4)新陈代谢,⽣长与运动(5)遗传与变异(6)适应性2、为什么说⽔分⼦是偶极⼦?它有什么化学特性?答:(1)⽔分⼦中电荷分布是不对称的,氢、氧的电负性不同⽽导致⽔分⼦⼀侧显正电性,另⼀侧显负电性,从⽽表现出电极性,因⽽它是⼀个典型的偶极⼦。
(2)⽔分⼦之间可建⽴弱作⽤⼒氢键,⽔中每⼀氧原⼦可与另两个⽔分⼦的氢原⼦形成两个氢键。
氢键作⽤⼒很弱,常温下氢键常处于断开和重建的过程中,从⽽赋予⽔的流动性。
由于⽔分⼦具有这⼀特性,它既可同蛋⽩质中的正电荷结合,也可同负电荷结合。
蛋⽩质中每个氨基酸均可结合⽔分⼦,这也是蛋⽩质溶于⽔的原因。
3、淀粉和纤维素在化学组成上有何异同?答:(1)相同:均是由葡萄糖组成,分⼦式可以⽤分⼦组成为(C6H10O5)n表⽰(2)不同:n不同,⼀般纤维素要⼤⼀些;纤维素分⼦的⼀个结构单元含有三个醇羟基⽽淀粉分⼦结构有直链结构和⽀链结构两种;淀粉是由α-葡萄糖组成的,⽽纤维素是由β-葡萄糖组成。
4、动物为何含有更多的脂肪?答:植物的⽣活⽅式是静⽌的,可由光合作⽤直接提供能源,因⽽以容易降解的淀粉作为能量的储存分⼦。
动物以运动作为主要⽣活⽅式,需要消耗更多的能量。
同时为了减少运动时体重的负担,需选择重量轻⽽⽐热⾼的有机分⼦脂肪来储存能量,因⽽具有更多脂肪。
等量的脂肪⽐糖类含的能量多,脂肪属于油脂,主要是不饱和烃的混合物,其中的碳和氢的含量很⾼,糖类(葡萄糖)是多羟基的醛,有羟基OH-在,⾃⾝就含有更多的氧元素(处于氧化态)。
⼈体代谢是氧化反应,所以脂肪能量⾼5、⽐较动物细胞与植物细胞的差别。
答:相同点:都有细胞膜、细胞质、细胞核.不同点:动物细胞具有中⼼体,⽽植物中只有低等植物才有中⼼体;植物细胞有细胞壁,部分细胞有叶绿体、中央⼤液泡,这些都是动物细胞所没有的.6、简述Na+/K+泵的开关模型。
复旦大学现代生物科学导论复习笔记

2014全国一级建造师资格考试备考资料真题集锦建筑工程经济建筑工程项目管理建筑工程法规专业工程管理与实务革兰氏阴性菌:有机溶剂可脱去初染颜色。
革兰氏阴性菌细胞壁中肽聚糖含量低,而脂类含量高。
当用乙醇处理时,脂类物质溶解,细胞壁通透性增强,使龙胆紫极易被乙醇抽出而脱色;再度染上复染液番红的时候,便呈现红色了。
步骤:涂片固定,结晶紫初染,碘液媒染,95%乙醇脱色,番红复染。
革兰氏阳性菌—紫色;革兰氏阴性菌—红色。
放线菌:具有分枝状的丝状细胞和菌丝的一类细菌。
腐生菌,固氮,抗生素。
支原体:最小、最简单的能独立生活的原核生物,没有细胞壁。
立克次氏体:专性细胞内寄生的原核生物。
大多是人兽共患的病原体。
衣原体:介于立克次氏体和病毒之间、能通过细菌滤器,专性活细胞内寄生的原核生物。
古细菌:生活于高盐、高热或高压等极端环境细胞壁不含肽聚糖,细胞膜的类脂和其他生物不同核苷酸序列分析表明与其他生物间亲缘关系较远.微生物的应用•微生物与粮食提高土壤肥力,促进粮食增产,发酵生产单细胞蛋白和饲料蛋白•微生物与资源利用微生物的转化能力将无用的废物变为有用的原料•微生物与能源分解纤维素产生乙醇•微生物与环境保护使用生物肥料,生物杀虫剂;降解有毒物质(细菌,放线菌,真菌);净化废水废气,处理石油污染;用于环境监测。
•微生物与医药抗生素、维生素、激素、疫苗和菌苗等4. 原生生物原生动物、单细胞藻类区分原生动物和原核生物的关键特点是胞内结构的分隔化,原生生物具有核膜、核仁,有明显的膜系统构成的质膜、内质网及膜结构。
原生动物:原生动物都是单细胞或是单细胞形成的群体动物。
纤毛纲草履虫。
纤毛:运动、搜集食物;食物泡;伸缩泡;细胞核—大核:多倍体、营养核,小核:遗传和繁殖;无性生殖:横二分裂。
鞭毛纲眼虫。
鞭毛:运动;眼点:感光、趋光性;叶绿体:光和营养;体表:渗透营养;生殖:纵二分裂。
利什曼原虫。
肉足纲变形虫。
伪足:运动、摄食;食物泡;伸缩泡:调节水分平衡;二分裂繁殖。
复旦大学_生命科学导论_历年试题_修订版

2010-2011 下生导试题选择题交叉互换发生在....最常见的细菌是……(杆菌/球菌/……?)呼吸链在哪里?那个门的动物最多?人有多少条脑神经?三羧酸、糖酵解、卡尔文、发酵哪个产生atp 最多?mrna 在哪里合成(核仁/核膜/细胞质……)判断题孤雌生殖是有性生殖名词解释群落演替同源器官光合作用中心法则活化能简答题有性生殖无性生殖的分类和特点乳糖操纵子的工作机理dna是生物遗传物质的实验证据生物多样性及其三种组成的简述对艾滋病的认识(病毒结构、传播途径、防治措施)生导07 期末考题)名词解释:化学渗透学说细胞全能性半变态半保留复制双受精限制性内切酶阈刺激的全或无定理伴性遗传简答题:连线:植物动物种类和代表生物生命的特征图表说明五界学说,列表比较五大分类系统的特点以及其代表生物达尔文进化论内容与主要证据证明DNA 是遗传物质的两个实验yc08 生命科学导论试题选择,比较难的一个是光呼吸的底物是什么,还有一个就是内脏机能的重要调控中枢是什么判断,原核生物是否都只能进行无性繁殖,还有一个细胞分裂的M 期和S 期分别代表什么期被我弄反了连线,难度在于水稻和苹果哪个是单子叶哪个是双子叶植物051 免疫与免疫应答2 卡尔文循环3 突触与神经元4 干细胞和胚胎干细胞5 生态系统和生态演替2008年06月25日名词解释:(5*3 )氧化磷酸化减数分裂全或无定理全能干细胞双受精问答:(5*5)三种RNA 在蛋白质翻译中的作用种群的特征及具体举例有性生殖和无性生殖的特点和生物学意义题中两个哪个是人的DNA ,哪个是病毒的单链DNA ,并说明理由影响微管和微丝的毒素对细胞分裂分别有什么影响06 生导题名词解释,3*10 中心法则,种群,移码突变,静电位和动作电位完全变态,生物多样性,能障,流动膜蛋白结构问答题1. 配对,就是细胞内各种细胞器和它们作用等的配对2. 简述磷酸化降解和无氧降解的区别3. 举出3 种以上动物王国决定性别的机制4. 达尔文的进化论有哪些内容,与拉马克的进化学说有什么区别?5. 无性繁殖和有性繁殖的特点,分裂以及意义07 生命科学导论试题选择(1*40)不难。
生命科学导论(生物学导论)全复习整理

生命科学导论第一章绪论21世纪将是生命科学的世纪,面向21世纪的大学生应有生命科学基础,而不应该成为“生物盲”。
一.什么是生物学?1. 定义生物学(biology)是研究生物体生命现象和生命活动规律的科学,因此,又称为生命科学(life sciences)。
生物学研究生物体的形态、构造、行为、机能、演变及其与环境间相互关系等问题。
2. 生物学的研究对象生物学的研究对象正在日渐加深和扩大,不仅要研究肉眼看不见的微生物,也要研究自然界的动物、植物。
生物学还要研究人类自己,因为人类也是一种生物。
生物学还要研究小至生物大分子的基团行为,广至地球表面的生物圈(bio-sphere)的将来动态,延伸至玄古生命的发生和宇宙中生命存在的问题。
3. 生物学的分科根据研究对象分为:动物生物学、植物生物学、微生物学、人类学。
根据研究角度分为:分类学,形态学,生理学,胚胎学,古生物学,遗传学,生态学等。
根据研究范围分为:生物化学,生物物理学,分子生物学,细胞生物学,组织生物学,器官生物学,个体生物学,群体生物学等。
二.生物学的历史和发展从传统生物学到现代生命科学(1)描述生物学阶段(19世纪中叶以前)主要从外部形态特征观察、描述、记载各种类型生物,寻找他们之间的异同和进化脉络。
代表人物:达尔文—《物种起源》(1859)(2)实验生物学阶段(19世纪中叶~20世纪中叶)利用各种仪器工具,通过实验过程,探索生命活动的内在规律。
(3)创造生物学阶段(20世纪中叶以后)分子生物学和基因工程的发展使人们有可能“创造”新的物种。
(4)生物学的发展趋势从微观到宏观分子→细胞→整体水平高度分化和高度综合的辨证统一现代生物学的高度分化,各学科的相互渗透,新学科或边缘学科的产生。
三.生物学的研究方法1. 观察与描述方法外部观察和外部形态描述:分类学。
《尔雅》、《本草纲目》、亚里士多德对500种动物的描述分类、林奈的双名法等。
2. 比较方法比较解剖学:脊椎动物各类群的器官和器官系统的形态,结构进行解剖,加以比较,为生物进化论提供证据。
生命科学导论名词解释

生命科学导论名词解释生命:生命就就是具有以下主要特征、开放有序的物质存在形式:细胞就是生物的基本组成单位;新陈代谢、生长与运动就是生命的本能;生命通过繁殖而延续,DNA就是生物遗传的基本物质:生物具有个体发育的经历与系统进化的历史,生物对外界刺激可产生应激反应并对环境具有适应性。
细胞:一切生物体(病毒除外)的微观结构与功能的基本单位,就是生命存在的最基本形式,就是生命活动的基础;一般由细胞核、细胞质与保持界限的细脑膜组成,被称为生命的“单位”;新的细胞必须经过已存在的细胞分裂而产生。
病毒:一大类感染因子,由核酸与包围核酸的蛋白质外壳组成其新陈代谢为宿主依赖性的。
根据其侵染宿主的不同,分为动物病毒、植物病毒与噬菌体。
新陈代谢:就是生物体中进行的所有化学反应的总称,包括物质的合成与分解(物质代谢)及能量转换(能量代谢);合成代谢与分解代谢构成了新陈代谢的两个方而;新陈代谢被认为就是生命与非生命的根本差异所在。
遗传:遗传就是生物特征之一,使生物特性得以延续,表现为子代与亲代相似的现象与变异一起构成了生物进化的基础,形成了生物延续性与多样性。
变异:生物子代与亲代之间、子代与子代之间性状的变化;分为可遗传变异与不可遗传变异,其中可遗传的变异在生物进化中起着重要的作用。
基因组:指生物所具有的携带遗传信息的遗传物质总与。
发育:生物体的一生,通常从生殖细胞形成受精卵开始,受精卵分裂并经过一系列形态、结构与功能的变化形成一个新的个体,新个体通过增加细胞体积与由于细胞分裂增加细胞数目而生长.再经过性成熟、繁殖后代、衰老后最终死亡,生物这一总的转变过程称为发育。
进化:就是遗传、变异与自然选择的长期作用导致的生物由低等到高等、由简单到复杂的逐渐演变过程。
在进化的过程中.形成了生物的适应性与多种多样的类型.因此,进化还就是生物多样性的来源。
生态系统:—定时间、空间内,生物及其所在的非生物环境在相互影响、相互依存过程中形成的、通过物质循环与能量流动相互联系的统一的复合体;根据其物质与能量交换形式的不同,分为开放生态系统(与外界能进行能量与物质交换)、封闭生态系统(与外界能进行能量交换,不能进行物质交换)与隔离生态系统(与外界不能进行能量与物质交换)。
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现代生物科学导论名词解释糖酵解:细胞呼吸的第一阶段,是发生在细胞质基质中的可在无氧条件下将1分子葡萄糖降解为2分子丙酮酸并净产生2分子NADH(还原型辅酶I)和2分子ATP(三磷酸腺苷)的一系列反应。
柠檬酸循环(citric acid cycle,tricarboxylic acid cycle,TCA cycle):也叫三羧酸循环,又叫做TCA循环,是由于该循环的第一个产物是柠檬酸,它含有三个羧基,故此得名。
乙酰辅酶A与草酰乙酸缩合成六碳三羧酸即柠檬酸,经过一系列代谢反应,乙酰基被彻底氧化,草酰乙酸得以再生的过程称为三羧酸循环。
即在有氧条件下,酵解产物丙酮酸被氧化分解成CO2和H2O,并以ATP形式贮备大量能量的代谢系统。
氧化磷酸化(呼吸链磷酸化):代谢物在生物氧化电子传递过程中释放出的自由能用于合成ATP,这种氧化放能即NADH或FADH2将电子传递给O2的过程与ADP的磷酸化相偶联的过程称氧化磷酸化。
氧化磷酸化的过程需要氧气作为最终的电子受体,它是需氧生物合成ATP 的主要途径。
在线粒体内膜上进行。
电子传递链(electron transfer chain):线粒体基质是呼吸底物氧化的场所,底物在这里氧化所产生的NADH和FADH2将质子和电子转移到内膜的载体上,经过一系列氢载体和电子载体的传递,最后传递给O2生成H2O。
这种由载体组成的电子传递系统称电子传递链, 因为其功能和呼吸作用直接相关,亦称为呼吸链。
由烟酰胺脱氢酶类、黄素蛋白类、铁硫蛋白、辅酶Q和细胞色素等五大载体组成底物水平磷酸化:代谢物脱氢后,分子内部能量重新分布,使无机磷酸酯化先形成一个高能中间代谢底物,直接将磷酸基团转移给ADP,促使ADP磷酸化生成ATP。
(柠檬酸循环中α-酮戊二酸→琥珀酸的过程伴性遗传:伴性遗传(sex-linked inheritance)是指在遗传过程中子代的部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因控制性状的遗传方式就称为伴性遗传,又称性连锁(遗传)或性环连.光合磷酸化:光照引起电子传递,并与磷酸化作用相偶联生成ATP的过程化学渗透学说:当线粒体内膜上的呼吸链进行电子传递时,线粒体基质中的H+被转移到线粒体内外膜之间,造成跨膜的质子梯度,质子顺梯度通过ATP合成酶返回到线粒体的基质中时ATP合成酶利用释放的能量将ADP磷酸化成ATP的过程。
光合作用:光合作用是绿色植物和藻类利用叶绿素等光合色素和某些细菌利用其细胞本身,在可见光的照射下,通过一系列生化反应将二氧化碳和水(或其他无机物)转化为有机物并释放出氧气的过程。
卡尔文循环:即光合作用中的暗反应。
是一种不断消耗光反应生成的ATP和NADPH并固定CO2形成葡萄糖的循环反应。
由美国科学家Calvin首次发现,故称Calvin循环。
环式光和磷酸化:叶绿素中被激发的电子经光系统II(PSII:含P680的叶绿素a)传递给光系统I(PSI:含P700的叶绿素a)后,由光系统I的初级受体将电子交还细胞色素复合物,形成电子传递环路,以便合成更多ATP解决ATP与NADPH的比例失衡问题。
活化能:能障:化学反应启动的能量障碍,在新的化学键形成之前,存在着必须首先断开的键,此即能障。
反馈抑制(代谢抑制):通过生化反应的终端产物来抑制催化产生终端产物的代谢过程.由此达到抑制整个生化路线的目的. 代谢抑制调控是一种代谢负调控。
中心法则:同源染色体:一条来自父本,一条来自母本,形态大小相同,减数分裂前期相互配对的染色体。
转录:以DNA分子为模板,按照碱基互补的原则,合成一条单链RNA。
细胞中DNA分子携带的遗传信息被转移到RNA分子中的这一过程称为转录。
半保留复制:DNA的两条单链分别作为模板复制与之互补的单链。
同义突变(沉默突变): 不改变氨基酸顺序的碱基替换。
(原因是密码子具有简并性)移码突变: 改变原有密码子读框,产生氨基酸顺序变异的多肽。
蛋白质链长度不变或变短错义突变: 改变密码子编码含义,使氨基酸顺序发生改变的碱基突变。
无义突变(终止突变): 产生终止密码子的突变,使翻译提前终止,产生残缺蛋白质。
连读突变:终止密码变为有义密码,产生延伸的多肽链。
动态突变:是指DNA中的碱基重复序列拷贝数发生扩增而导致的突变,又称为不稳定三核苷酸重复序列,在基因的编码区、3’或5’-UTR、启动子区、内含子区出现三核苷酸重复,及其他长短不等的小卫星、微卫星序列的重复拷贝数,在减数分裂或体细胞的有丝分裂过程中发生扩增而造成遗传物质的不稳定状态。
分离定律:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代的现象叫做孟德尔分离定律自由组合定律:在配子形成时各对等位基因彼此分开后,非等位基因自由地组合到配子中。
基因的连锁和交换定律:其实质是在进行减数分裂形成配子时,位于同一条染色体上的不同基因,常常连在一起进入配子;在减数分裂形成四分体时,位于同源染色体上的等位基因有时会随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,因而产生了基因的重组。
应当说明的是,基因的连锁和交换定律与基因的自由组合定律并不矛盾,它们是在不同情况下发生的遗传规律:位于非同源染色体上的两对(或多对)基因,是按照自由组合定律向后代传递的,而位于同源染色体上的两对(或多对)基因,则是按照连锁和交换定律向后代传递的。
有丝分裂Mitosis:真核细胞在细胞分裂时,染色体复制后均分到每个子细胞的过程。
包括核的分裂和质的分裂。
减数分裂:减数分裂是在染色质复制1次之后,要经过两次核分裂,结果子细胞所含的染色体数比亲代细胞减少了一半,故称为减数分裂。
实质是配对的同源染色体的分开内膜系统:包括细胞内由膜包被的细胞器或片层结构,包括内质网、高尔基体、溶酶体和分泌泡等。
流动膜蛋白结构——流动镶嵌模型:1.脂双层形成框架;2.蛋白质镶嵌其中,膜内外不对称;3.脂类和蛋白质的相对流动性。
双名法:物种的拉丁文学名,由属名和种名构成,属名在前,首字母大写,种名小写,之后上定名者的姓名,书写斜体字,手写在下面划一横线,是1768年由林奈确定的生物命名法。
(缺点:不考虑进化关系;经常会有命名变化)达尔文进化论(自然选择学说)主要内容:1.遗传是生物进化的重要因素;2.变异随机产生,为进化提供原始的选择材料;3.繁殖过剩为自然选择提供更多材料,也加剧了生存斗争;4.生存斗争,使物种不会数量大增,是生物进化的动力;5.适者生存是自然选择的结果。
同功器官:两种动物身体上功用相同,形状相似,但来源和基本结构完全不同的器官。
(蜻蜓的翅和鸟的翼)同源器官:不同动物的器官,功用不同,形状相异,但来源和基本结构却相同。
(牛马的前蹄和蝙蝠的翼、人的手臂)生态系统:生态系统是指生物群落与其环境之间不断地进行物质循环和能量流动过程而形成的统一整体。
生态演替:在群落发展过程中,群落及其所在的环境随时间而发生有规律的变化。
初级演替:从一个未被生物占领过的原始裸地或湖泊开始的演替(primary succession)。
次级演替:在原来已经存在的生态系统被破坏后重新发生演替的过程。
顶级群落:生态演替的最终阶段是顶极群落。
顶极群落是最稳定的群落阶段,其中各主要种群的出生率和死亡率达到平衡,能量的输入与输出、生产量和消耗量(如呼吸) 都达到平衡。
种群:生物的种是具有一定形态特征和生理特性以及一定自然分布区的生物类群。
种既是生物分类的单元,又是遗传单元和生态单元群落:生物群落是在一定区域或一定生态环境里各个生物种群相互松散结合的一种结构单元。
物种:物种是指一类遗传特征十分相似、能够交配繁殖出有繁育能力后代的有机体。
生物多样性:生物多样性是指各种生命形式的资源,它包括数百万种的植物、动物、微生物、各个物种所拥有的基因,由各种生物与环境相互作用所形成的生态系统,以及它们的生态过程。
包括4个层次,即物种、遗传、生态系统、景观多样性。
群落演替:生物群落总是随着时间的推移而发生一系列的变化,不断由新的物种组合取代旧的物种组合,群落类型不断更新,这种按一定顺序出现新旧更替的现象称为群落演替。
静息膜电位:神经元静息状态下膜内外的电位差称为静息膜电位。
外正内负。
动作电位:由于神经冲动造成的膜电位周期性变化,即膜电位由外正内负到外负内正,再到外正内负的过程。
阈刺激:引起有机体反应的最小刺激称为阈值。
小于阈值的刺激,机体不发生反应。
全或无定理:当一个阈上刺激到达神经元,不论它的强度如何,一律引起同样的全力发放。
而阈下的刺激有机体不发生(无)反应。
突触:轴突与树突(或胞体)的接点叫突触,是神经元与神经元之间,或神经元与效应细胞之间的一种特化的细胞连接。
神经元:又称神经组织,是构成神经系统结构和功能的基本单位。
神经元是具有长突起的细胞,它由细胞体和细胞突起构成。
表变态(无变态):一些原始的无翅昆虫,如生活于书籍、衣服以及墙壁中的衣鱼,卵一孵化出来就有成虫的形态,只是比成虫小,至成虫时期还要继续蜕皮,或称为无变态。
渐变态:经历若虫期,若虫的生活习性和成虫一样,形态和成虫也相似,只是翅未长成。
生殖器官未成熟。
若虫蜕皮几次,翅生成,即为成虫。
卵-若虫-成虫蝗虫半变态:水中产卵,幼虫即在水中生活。
幼虫称稚虫。
其形态和成虫有很大差别。
(幼体在各个方面与成虫有明显的差别)如蜻蜓。
卵-稚虫-成虫完全变态:发育经过卵-幼虫-蛹-成虫四个时期,幼虫和成虫生活习性往往不同。
蝴蝶孤雌生殖(有性生殖):由雌体产生的雌性配子或卵细胞不经过受精,单独发育成子代的生殖方式。
细胞全能性:体细胞具有发育成完整个体的潜能。
限制性内切酶:是一类在原核生物中发现的可以识别特定的DNA碱基顺序并将其切开的酶。
I型限制性内切酶:可催化宿主DNA的甲基化。
不产生确定的限制片段和明确的条带;II型限制性内切酶:产生确定的限制片段和条带,是三类限制性内切酶中唯一用于DNA分析和克隆的酶;III型限制性内切酶:要求识别位点是反向重复序列。
干细胞:具有分裂和分化潜能的细胞称为干细胞, 干细胞在适合的条件下可分化形成不同类型的细胞群.单能干细胞: 仅能分化形成一种类型子代细胞的干细胞.多能干细胞: 可分化为少数不同类型细胞的干细胞全能干细胞:可以分化为所有细胞类型的干细胞胚胎干细胞:当受精卵分裂发育成囊胚时,内层细胞团的细胞即为胚胎干细胞。
具有全能性,能分化出成体动物的所有组织和器官。
操作子:是原核生物基因表达和调控的一个完整单元,其中包括调节基因、启动子、操纵基因、结构基因。
双受精:被子植物受精过程中,两个精核中一个与卵核融合形成合子,另一个与极核形成受精极核,后发育成胚乳作为发育时的养料。
是被子植物有性生殖特有的现象。