高中生物 人教版必修二 第四章 知识点总结
洛阳市高中生物必修二第四章基因的表达重点知识归纳

洛阳市高中生物必修二第四章基因的表达重点知识归纳单选题1、研究表明,细胞周期素依赖性蛋白激酶5(Cdk5)过度表达可导致细胞骨架被破坏,严重时诱发细胞凋亡。
肾足细胞数目减少与糖尿病肾病密切相关。
为了探究Cdk5对体外培养的小鼠肾足细胞凋亡的影响,研究人员进行了有关实验,相关处理及部分数据如下表。
下列叙述错误..的是()注:miRNA是一类微小RNA,在细胞内具有多种重要的调节作用。
Cdk5miRNA质粒能减少细胞中Cdk5的表达量。
A.Cdk5过度表达会影响细胞的分裂、分化以及物质运输等生命活动B.第3组的作用是为了排除质粒本身对肾足细胞Cdk5表达的影响C.第1 .4组数据表明高糖刺激引起肾足细胞凋亡也与Cdk5表达增高有关D.根据实验推测,Cdk5抑制剂可降低糖尿病引起的肾足细胞的损伤答案:C分析:根据表格数据,高糖和高糖+空白对照质粒条件下,细胞凋亡率和Cdk5表达水平升高,而高糖+Cdk5miRNA质粒处理下,细胞凋亡率和Cdk5表达水平降低,说明Cdk5miRNA质粒可以抑制高糖的作用。
A、根据题干信息“Cdk5过度表达可导致细胞骨架被破坏”,而细胞骨架与细胞的分裂、分化以及物质运输等生命活动有关,所以如果Cdk5过度表达,会影响细胞的分裂、分化以及物质运输等生命活动,A正确;B、第3组是用高糖+空白对照质粒进行实验,主要目的是排除质粒本身对肾足细胞Cdk5表达的影响,B正确;C、第1和第4组变量不单一,无法得出结论,C错误;D、根据第4组实验数据可以说明,加入Cdk5miRNA质粒抑制了细胞凋亡,Cdk5miRNA质粒能减少细胞中Cdk5的表达量,且肾足细胞数目减少与糖尿病肾病密切相关,综合以上信息,Cdk5抑制剂可降低糖尿病引起的肾足细胞的损伤,D正确。
故选C。
2、下列关于核酸的叙述,错误的是()A.豌豆叶肉细胞中的核酸初步水解和彻底水解的产物种类数量相同B.单链RNA结构可以含有氢键,细胞中有三种单链RNA参与蛋白质合成C.肺炎双球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是生物的主要遗传物质D.通过DNA指纹获得嫌疑人信息的根本原因是不同个体DNA的脱氧核苷酸序列不同答案:C分析:1 .核酸是遗传信息的携带者,是一切生物的遗传物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有重要作用,细胞中的核酸根据所含五碳糖的不同分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种,构成DNA与RNA的基本单位分别是脱氧核苷酸和核糖核苷酸,每个脱氧核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子脱氧核糖糖和一分子含氮碱基形成,每个核糖核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基形成。
高中生物必修二知识点总结6篇

高中生物必修二知识点总结6篇高中生物必修二知识点总结高中生物必修二知识点总结(一):一、细胞增殖(1)细胞周期:指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止。
(2)有丝分裂:分裂间期的最大特点:完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成分裂期染色体的主要变化为:前期出现;中期清晰、排列;后期分裂;末期不见。
个性注意后期由于着丝点分裂,染色体数目暂时加倍。
动植物细胞有丝分裂的差异:a.前期纺锤体构成方式不同;b.末期细胞质分裂方式不同。
(3)减数分裂:对象:有性生殖的生物时期:原始生殖细胞构成成熟的生殖细胞特点:染色体只复制一次,细胞连续分裂两次结果:新产生的生殖细胞中染色体数比原始生殖细胞减少一半。
精子和卵细胞构成过程中染色体的主要变化:减数第一次分裂间期染色体复制,前期同源染色体联会构成四分体(非姐妹染色体单体之间常出现交叉互换),中期同源染色体排列在赤道板上,后期同源染色体分离同时非同源染色体自由组合;减数第二次分裂前期染色体散乱地分布于细胞中,中期染色体的着丝点排列在赤道板上,后期染色体的着丝点分裂染色体单体分离。
有丝分裂和减数分裂的图形的鉴别:(以二倍体生物为例)1.细胞中没有同源染色体……减数第二次分裂2.有同源染色体联会、构成四分体、排列于赤道板或相互分离……减数第一次分裂3.同源染色体没有上述特殊行为……有丝分裂记忆点:1.减数分裂的结果是,新产生的生殖细胞中的染色体数目比原始的生殖细胞的减少了一半。
2.减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分开,说明染色体具必须的独立性;同源的两个染色体移向哪一极是随机的,则不同对的染色体(非同源染色体)间可进行自由组合。
3.减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂中。
4.一个精原细胞经过减数分裂,构成四个精细胞,精细胞再经过复杂的变化构成精子。
5.一个卵原细胞经过减数分裂,只构成一个卵细胞。
6.对于进行有性生殖的生物来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的二、遗传的基本规律(1)基因的分离定律①豌豆做材料的优点:(1)豌豆能够严格进行自花授粉,而且是闭花授粉,自然条件下能持续纯种。
最新人教版必修二高中生物第4章章末小结课件ppt

5.翻译的过程是怎样的?
6.如何提高翻译的效率?
课标要求 2 举例说明基因与性状的关系 [知识回顾] 1.中心法则的提出者是谁?内容是什么?
2.中心法则有哪些重要补充?
3.基因控制生物性状的途径有哪些,举例说明?
4.基因和生物性状有什么关系?
2005年11月7日7时33分
最新人教版必修+选修+复习课件
高中生物
章末小结| 知识达标——用课标之要求自检所学知识
课标要求 1 概述遗传信息的转录和翻译
[知识回顾] 1.RNA 有哪几种?每种 RNA 的功能是什么?
2.转录的主要场所是什么?需要什么条件?
3.什么是密码子?有几种?有什么特点?
4.翻译的场所是什么?需要什么条件?
高中生物必修二知识点大全(完整版)

⾼中⽣物必修⼆知识点⼤全(完整版)⾼中⽣物必修⼆知识点⼤全(完整版)必修2遗传与进化知识点汇编第⼀章遗传因⼦的发现第⼀节孟德尔豌⾖杂交试验(⼀)1.孟德尔之所以选取豌⾖作为杂交试验的材料是由于:(1)豌⾖是⾃花传粉植物,且是闭花授粉的植物;(2)豌⾖花较⼤,易于⼈⼯操作;(3)豌⾖具有易于区分的性状。
2.遗传学中常⽤概念及分析(1)性状:⽣物所表现出来的形态特征和⽣理特性。
相对性状:⼀种⽣物同⼀种性状的不同表现类型。
区分:兔的长⽑和短⽑;⼈的卷发和直发等;兔的长⽑和黄⽑;⽜的黄⽑和⽺的⽩⽑性状分离:杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象。
如在DD×dd杂交实验中,杂合F1代⾃交后形成的F2代同时出现显性性状(DD及Dd)和隐性性状(dd)的现象。
显性性状:在DD×dd 杂交试验中,F1表现出来的性状;如教材中F1代豌⾖表现出⾼茎,即⾼茎为显性。
决定显性性状的为显性遗传因⼦(基因),⽤⼤写字母表⽰。
如⾼茎⽤D表⽰。
隐性性状:在DD×dd杂交试验中,F1未显现出来的性状;如教材中F1代豌⾖未表现出矮茎,即矮茎为隐性。
决定隐性性状的为隐性基因,⽤⼩写字母表⽰,如矮茎⽤d表⽰。
(2)纯合⼦:遗传因⼦(基因)组成相同的个体。
如DD或dd。
其特点纯合⼦是⾃交后代全为纯合⼦,⽆性状分离现象。
杂合⼦:遗传因⼦(基因)组成不同的个体。
如Dd。
其特点是杂合⼦⾃交后代出现性状分离现象。
(3)杂交:遗传因⼦组成不同的个体之间的相交⽅式如:DD×dd Dd×dd DD×Dd等。
⾃交:遗传因⼦组成相同的个体之间的相交⽅式。
如:DD×DD Dd×Dd等测交:F1(待测个体)与隐性纯合⼦杂交的⽅式。
如:Dd×dd正交和反交:⼆者是相对⽽⾔的,如甲(♀)×⼄(♂)为正交,则甲(♂)×⼄(♀)为反交;如甲(♂)×⼄(♀)为正交,则甲(♀)×⼄(♂)为反交。
高中必修二生物知识点总结归纳(五篇)

高中必修二生物知识点总结归纳(五篇)高中必修二生物知识点总结归纳 1植物必需的矿质元素矿质元素指除了C、H、O以外,主要由根系从土壤中吸收的元素。
共13种。
根对矿质元素的吸收、运输和利用1.矿质元素吸收:交换吸附,主动运输(需能量),与呼吸作用参与。
2.利用:①多次利用:K离子,N、P、Mg形成不稳定的化合物(缺少多次利用元素时老组织受损)②只利用一次:Ca、Fe、Mn形成稳定的化合物。
(缺少时新组织受损)人和动物体内三大营养物质的代谢1.食物的消化:一般都是结构复杂、不溶于水的大分子有机物,经过消化,变成为结构简单、溶于水的小分子有机物。
2.营养物质的吸收:是指包括水分、无机盐等在内的各种营养物质通过消化道的上皮细胞进入血液和淋巴的过程。
3.血糖:血液中的葡萄糖。
4.氨基转换作用:氨基酸的氨基转给其他化合物(如:丙酸),形成的新的氨基酸(是非必需氨基酸)。
5.脱氨基作用:氨基酸通过脱氨基作用被分解成为含氮部分(即氨基)和不含氮部分:氨基可以转变成为尿素而排出体外;不含氮部分可以氧化分解成为二氧化碳和水,也可以合成为糖类、脂肪。
6.非必需氨基酸:在人和动物体内能够合成的氨基酸。
7.必需氨基酸:不能在人和动物体内能够合成的氨基酸,通过食物获得的氨基酸。
它们是甲硫氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、苯丙氨酸等8种。
8.糖尿病:当血糖含量高于160mg/dL会得糖尿病,胰岛素分泌不足造成的疾病由于糖的利用发生障碍,病人消瘦、虚弱无力,有多尿、多饮、多食的“三多一少”(体重减轻)症状。
9.低血糖病:长期饥饿血糖含量降低到50~80mg/dL,会出现头昏、心慌、出冷汗、面色苍白、四肢无力等低血糖早期症状,喝一杯浓糖水;低于45mg/dL时出现惊厥、昏迷等晚期症状,因为脑组织供能不足必须静脉输入葡萄糖溶液。
高中必修二生物知识点总结归纳 2细胞与稳态1、体内细胞生活在细胞外液中2、内环境的组成及相互关系(1)毛细淋巴管具有盲端,毛细血管没有盲端,这是区别毛细淋巴管和毛细血管的方法。
高一生物遗传与进化知识点总结人教版必修2

高中生物必修2《遗传与进化》人类是怎样认识基因的存在的? 遗传因子的发现基因在哪里? 基因与染色体的关系基因是什么? 基因的本质基因是怎样行使功能的? 基因的表达基因在传递过程中怎样变化? 基因突变与其他变异人类如何利用生物的基因? 从杂交育种到基因工程生物进化历程中基因频率是如何变化的? 现代生物进化理论主线一:以基因的本质为重点的染色体、DNA 、基因、遗传信息、遗传密码、性状间关系的综合;主线二:以分离规律为重点的核基因传递规律及其应用的综合;主线三:以基因突变、染色体变异和自然选择为重点的进化变异规律及其应用的综合。
第一章 遗传因子的发现二、杂交实验(一) 1956----1864------18721.选材:豌豆 自花传粉、闭花受粉 纯种性状易区分且稳定 真实遗传2.过程:人工异花传粉 一对相对性状的 正交P (亲本) 互交 反交F 1(子一代) 纯合子、杂合子F 2(子二代) 分离比为3:13.解释体现在 ①性状由遗传因子决定。
(区分大小写) ②因子成对存在。
③配子只含每对因子中的一个。
④配子的结合是随机的。
4.验证 测交 F 1是否产生两种比例为1:1的配子5.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。
三、杂交实验(二)1. 亲组合重组合2.自由组合定律控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合四、孟德尔遗传定律史记①1866年发表 ②1900年再发现③1909年约翰逊将遗传因子更名为“基因” 基因型、表现型、等位基因△基因型是性状表现的内在因素,而表现型则是基因型的表现形式。
表现型=基因型+环境条件。
五、小结1.第二章 基因与染色体的关系基因与染色体行为的平行关系 减数分裂与受精作用基因在染色体上 证据:果蝇杂交(白眼) 伴性遗传:色盲与抗V D 佝偻病一、减数分裂1.进行有性生殖的生物在产生成熟生殖细胞时,进行的染色体数目减半的细胞分裂。
高中生物人教版必修二知识点总结

生物必修(I I)知识总结第一章遗传因子的发现第一节孟德尔的豌豆杂交实验(一)一、相关概念1、性状:是生物体形态、结构、生理和生化等各方面的特征。
2、相对性状:同种生物的同一性状的不同表现类型。
3、显性性状:在具有相对性状的亲本的杂交实验中,杂种一代(F1)表现出来的性状,隐性性状:杂种一代(F1)未表现出来的性状。
4、性状分离:指在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象。
5、杂交:具有不同相对性状的亲本之间的交配或传粉6、自交:具有相同基因型的个体之间的交配或传粉(自花传粉是其中的一种)7、测交:用隐性性状(纯合体)的个体与未知基因型的个体进行交配或传粉,来测定该未知个体能产生的配子类型和比例(基因型)的一种杂交方式。
8、纯合子:基因组成相同的个体;杂合子:基因组成不同的个体。
9、分离定律:在生物体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在的,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配子中,随配子遗传给后代。
二、孟德尔豌豆杂交实验(一对相对性状)P:高豌豆×矮豌豆 P: AA×aa↓↓F1:高豌豆 F1: Aa↓✍↓✍F2:高豌豆矮豌豆 F2:AA Aa aa3 ︰ 1 1 ︰2 ︰1三、对分离现象的解释(孟德尔提出的如下假说)1、生物的性状是由遗传因子决定的。
每个因子决定着一种性状,其中决定显现性状的为显性遗传因子,用大写字母表示,决定隐性性状的为隐性遗传因子,用小写字母表示。
2、体细胞中的遗传因子是成对存在的。
3、生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,配子中只含有每对遗传因子的一个。
4、受精时,雌雄配子的结合是随机的。
第二节孟德尔的豌豆杂交实验(二)一、相关概念1、表现型:生物个体表现出来的性状。
2、基因型:与表现型有关的基因组成。
3、等位基因:位于一对同源染色体的相同位置,控制相对性状的基因。
高中生物必修二知识点总结(精华版)

② 原料:是游离在细胞中的 4 种脱氧核苷酸; ③ 能量:由 ATP 提供; ④ 酶:DNA 解旋酶、DNA 聚合酶等。 4.过程:①解旋;②合成子链;③形成子代 DNA 5.特点:①边解旋边复制;②半保留复制 6.原则:碱基互补配对原则 7.精确复制的原因:①独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板; ②碱基互补配对原则保证复制能够准确进行。 8.意义:将遗传信息从亲代传给子代,从而保持遗传信息的连续性 简记:一所、二期、三步、四条件
4、姐妹染色单体的分离
一极无同源染色体——减数第二次分裂后期 一极有同源染色体——有丝分裂后期
第三节 伴性遗传
3
一、概念:遗传控制基因位于性染色体上,因而总是与性别相关联。
二、伴性遗传的特点:
(1)伴 X 隐性遗传的特点:
① 男 > 女 ② 隔代遗传(交叉遗传) ③ 母病子必病,女病父必病
(2)伴 X 显性遗传的特点:
六、减数分裂与有丝分裂图像辨析步骤:
1、细胞质是否均等分裂:不均等分裂——减数分裂中的卵细胞的形成
2、细胞中染色体数目: 若为奇数——减数第二次分裂(次级精母细胞、次级卵母细胞、 减数第二次分裂后期,看一极)
若为偶数——有丝分裂、减数第一次分裂、
3、细胞中染色体的行为:
有同源染色体——有丝分裂、减数第一次分裂 联会、四分体现象、同源染色体的分离——减数第一次分裂 无同源染色体——减数第二次分裂
第四节 基因是有遗传效应的 DNA 片段 一、基因的定义:基因是有遗传效应的 DNA 片段 二、DNA 是遗传物质的条件:a、能自我复制 b、结构相对稳定 c、储存遗传信息
d、能够控制性状。 三、DNA 分子的特点:多样性、特异性和稳定性。
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必修二 第四章 知识点归纳
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必修二 知识点归纳
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第四章 基因的表达
第1节 基因指导蛋白质的合成
一、RNA的结构:
1、
组成元素:C、H、O、N、P 结构:一般为单链
2、基本单位:核糖
核苷酸(4种)
1分子核糖核苷酸=1分子磷酸+1分子核糖+1分子含氮碱基(A、U、G、C)
3、分类:(1)信使RNA(mRNA):将DNA的遗传信息传递给蛋白质。(线型)
(2)转运RNA(tRNA):
转运氨基酸至核糖体。(三叶草形状)
(3)核糖体RNA(rRNA):
组成核糖体的RNA。
二、基因控制蛋白质合成:
(包括转录和翻译两个过程)
★
1、转录( DNA→mRNA )
(1)定义:
在细胞核中,以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。
(2)场所:主要是细胞核(注:叶绿体、线粒体也有转录)
(3)过程:①解旋;②互补配对;③RNA链合成;④释放
(具体看课本63页)
(4)条件:①模板:DNA的一条链 ②原料:4种游离的脱氧核苷酸(A、U、G、C)
③能量:ATP ④酶:DNA解旋酶、RNA聚合酶
(5)原则:碱基互补配对原则【碱基配对双方是DNA与mRNA(A—U,T—A,G—C,C—G)】
(6)信息的传递方向:
DNA→mRNA (注:mRNA合成后,会通过核孔进入细胞质。)
★
2、翻译( mRNA→蛋白质 )
(1)定义:在细胞质中,以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
(2)场所:细胞质(核糖体) (3)过程:(具体看课本66页)
(4)条件:①模板:mRNA ②原料:20种游离的氨基酸 ③能量:ATP ④酶
(5)原则:碱基互补配对原则
【碱基配对双方是mRNA上的密码子和tRNA上的反密码子(A—U,U—A,G—C,C—G)】
(6)搬运工具:tRNA(一端携带氨基酸,另一端有3个碱基)
(7)信息的传递方向:mRNA→蛋白质
注:在翻译时,一个mRNA分子上可同时结合多个核糖体,同时合成多条肽链。因此,少量的mRNA
就可以合成大量的蛋白质。
★
3、遗传信息、密码子和反密码子
(1)遗传信息:DNA分子中基因上的脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序。(决定生物性状)
(2)密码子:mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻碱基。(决定氨基酸位置)
特点:
具有专一性、简并性、通用性
(3)反密码子:tRNA上一端能与mRNA互补配对的3个相邻碱基。
注:①密码子共64种,其中有3种是终止密码子,其它61种密码子可编码氨基酸。
②一种密码子只决定一种氨基酸,一种氨基酸可以由一种或几种密码子决定。
③一种tRNA只能转运一种氨基酸,但一种氨基酸可由多种tRNA 运输。
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4、总结蛋白质的合成过程:
★5、蛋白质合成过程中,氨基酸数:mRNA中碱基数:DNA中碱基数=1:3:6
★
6、转录、翻译与DNA复制的比较
第2节 基因对性状的控制
1、中心法则及其发展
(1)提出者:克里克
(2)内容:(参考课本68页)
2、基因控制性状的方式:
(1)间接控制:通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状。如白化病等。
(2)直接控制:通过控制蛋白质结构直接控制生物的性状。如囊性纤维病、镰刀型细胞贫血等。
3、基因是控制生物性状的结构和功能单位。
4、生物的性状是基因和环境共同作用的结果。
5、细胞质基因:线粒体和叶绿体中的DNA中的基因都称为细胞质基因。其主要特点是母系遗传.
DNA的复制 转录 翻译
时间 有丝分裂和减数第一次分裂前的间期 个体生长发育的整个过程
场所 主要在细胞核 主要在细胞核 细胞质的核糖体
模板 亲代DNA的两条链 DNA的一条链 mRNA
原料 4种脱氧核苷酸 4种核糖核苷酸 20种氨基酸
酶 解旋酶、DNA聚合酶 解旋酶、RNA聚合酶 酶
产物 2 个双链DNA 一个单链RNA(3种) 多肽(蛋白质)
碱基配对 A-T、T-A、C-G、G-C A-U、T-A、C-G、G-C A-U、U-A、C-G、G-C
遗传信息
传递方向
DNA→DNA DNA→mRNA mRNA→蛋白质
转 录
(细胞核)
翻 译
DNA mRNA 蛋白质
(细胞质)