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高二生物名词解释 ...

视杆细胞 (光敏)

  • 含有视紫红质的感光色素,由视黄醛和视蛋白组成

在傍晚或夜间等光线不足的情况

视锥细胞

  • 感受强光和颜色的细胞,对弱光和明暗的感知不如视杆细胞敏感;而对强光和颜色,具有高度的分辨能力。

感觉神经元

/传入神经元

受身体内部或外部的刺激,将兴奋传导至中枢神经系统的神经元

运动神经元/传出神经元

和内分泌腺,支配效应器官的活动的神经元

神经冲动

通过突触从一个神经元传递到另一个神经元,同时突触间隙的酶迅速将神经递质分解,以阻止它持续产生神经冲动。

动作电位

指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程

信息传导

pg269

细胞外信息传递到细胞内的过程。是细胞通信的基本概念,强调信号的产生、分泌与传送,即信号分子从合成的细胞中释放出来,然后进行传

信息传递


从一个神经元传到另一个神经元或肌肉细胞

兴奋性突触

能使突触后神经元产生兴奋作用的神经细胞间的连接

抑制性突触

使兴奋性突触后电位的去极化减少,而抑制了动作电位的发生。

突触

两个神经元相接触的部位,或是神经元和肌肉细胞的连接点

激素(荷尔蒙)及酵素

激素:由内分泌腺分泌到血液中的化学物

荷尔蒙也都需要酵素才能正常运作,以维持各项生理机能

生长素

使植物细胞伸长。促进氢离子释放并运送到细胞壁。导致细胞壁呈酸性,使其纤维素的氢键松脱,有利于细胞的伸长。

反射

通过神经系统对各种刺激所产生的规律性反应

条件反射vs非条件反射

pg266表

条件:需要不断练习,否则会消退

非条件:与生俱来的,不需要学习训练

交感神经

负责在个体受到困扰,如:愤怒、害怕、

焦虑时所引起的应变活动


处理短暂性应急或危险的事件

副交感神经

负责生物体在正常情况下的活动


处理放松状态,长时间性的事件

盲点

即是眼內視網膜的神經束匯集中心處,因為沒有感光細胞而不能感測視覺

黄斑

人眼的光学中心区,是视力轴线的投影点

生长素的作用机理

刺激蛋白质合成和组织生长;减少糖的利用,增加糖元;促进脂肪分解

非条件反射(躯体反射)vs非条件反射(自主反射)

有丝分裂


  • 染色体的一对姐妹染色单体连接。姐妹染色体分离,附着在着丝点的纺锤丝牵引染色体到细胞的两极。

重要性:

1保证遗传物质在亲代细胞和子代细胞之间的连续性和稳定性

2增加细胞数目,补充死去或受损的细胞

3单细胞生物:新个体的产生

多细胞生物:个体生长发育及物种延续

胞质分裂期 (进行有丝分裂之后)



动物细胞:沿着赤道板内陷,形成两个完全分开的子细胞

植物细胞:坚硬的细胞壁(不会内馅),细胞壁前体物质的囊泡在细胞的赤道板形成细胞板。在细胞板两侧

减数分裂

  • 有性生殖的个体在形成生殖细胞过程中发生的一种特殊的有丝分裂 eg原始生殖细胞(精原细胞/卵原细胞)成为成熟生殖细胞(精、卵细胞)


同源染色体

  • 成对、大小形态一般都相同的染色体;在相同位置上都各有一个基因且控制同一性状

姐妹染色体

  • 两条相同的染色体,其中一条从原本的DNA复制而来,而两条由着丝点连结


染色体

  • 遗传物质的主要载体,控制着细胞的结构和功能。以由组蛋白和DNA组成的染色质


癌细胞

1不死性 2迁移性 3失去接触抑制性 2&3糖蛋白的减少


癌症

恶性肿瘤,由实质与间质构成。


肿瘤

基因病,并非遗传。分成良性和恶性


FSH促进卵泡激素

(睾丸)刺激生精小管里的支持细胞促进精子的发育

(卵巢)刺激卵泡发育,引起卵泡释放雌激素


LH黄体生成素

(睾丸)引发睾丸间质细胞产生睾丸酮

(卵巢)促进卵巢排和形成体,并刺激黄体分泌黄体酮和部分雌激素


黄体酮

完成子宫的怀孕准备,帮助维持第二性特征


无性生殖vs有性生殖

后者有雌雄配子的结合

  • 无性生殖 :不经过两性生殖细胞结合,直接由母体产生新个体的繁殖
  • 有性生殖 :经过两性生殖的结合,产生合子,再由合子发育成新个体繁殖方式


黄体和退化性黄体(白体)

囊胚和胚囊

囊胚 :高等动物的受精卵早期发育的一个幼胚

胚囊 :高等植物的雌配子体,是受精作用的场所

染色单体与染色体

细胞周期

  • 细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂结束所经历的全过程,分为间期与分裂期两个阶段

三倍体与三体

  • 含有三组染色体的细胞或生物
  • (2n+1):多一条染色体

第21对 + 1 → 唐氏综合症

第18对 + 1 → 爱德华氏综合症

第13对 + 1 → 帕陶氏综合症

基因和DNA

基因: 核酸上具有功能的特定碱基序列


遗传物质的最小单位

DNA: 脱氧核糖核苷酸


DNA和RNA

转录和翻译


启动子和引子

启动子: 一段能使特定基因进行转录的DNA序列

引子: 小段單鏈DNA或RNA,作爲DNA複製的起始點

起始密码子和终止密码子

起始密码子: 肽链合成的起始信号,同时编码一种氨基酸

eg:GUG,AUG

终止密码子- UAA UAG UGA

遗传密码
  • 将DNA或RNA序列以三个核苷酸为一组的密码子转译为蛋白质的氨基酸序列,以用于蛋白质合成。
密码子:mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基
反密码子:tRNA的一端携带氨基酸的部位,另一端有三个碱基本,都只能专一地与mRNA特定的碱基配对
基因突变
  • DNA分子中发生碱基对的替换,增添或缺失而引起基因结构的改变

DNA复制错误,紫外线照射,接触化学物质或收其他环境因素影响
基因重组
  • 将一种生物体的基因(目的基因)与载体DNA在体外进行拼接重组的技术
染色体变异
  • 染色体数目或结构的改变。
分成:缺失、重复、易位、倒位
单精受精
  • 1个精子进入卵内完成受精作用
腔肠动物、环节动物、棘皮动物、硬骨鱼、无尾两栖类和哺乳类
三亲婴儿
  • 一个父亲和两个母亲的遗传基因
  • 线粒体替换(母)
为了避免夫妻把生理缺陷遗传给孩子,医生去除女性捐赠者的卵子中的细胞核,接着用母亲卵细胞中对应的遗传基因取而代之,最后再按照标准的试管婴儿技术进行培育。
显性基因与隐性基因
显:在杂合子中显现的性状
隐:在杂合子中没有显现的另一个亲本性状
相对性状
一种生物的同一种性状的不同表现形

测交与回交

测交 :让个体与隐形纯合子杂交,然后根据自代所呈现的表现型核比例来确定个体的基因型

回交: 子一代与两个亲本中的任意一亲本进行杂交

分离定律与自由组合定律

分离定律:生物的每一个性状都是由一对遗传因子(基因)所控制的,在产生配子时会彼此分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中


自由组合定律:在形成配子的过程中,等位基因分离的同时,非等位基因表现为自由组合

不完全显性

共显性

不完全显性 :具有相对性状的纯合亲本杂交后,F1显示中间类型的现象

共显性 :在杂合子中,一对等位基因都表现的现象


完全连锁遗传

不完全连锁遗传

完全连锁遗传:

基因位于一对同源染色体上,在形成配子时,位于同一条染色体上的两个基因就不能分离而是连在一起传递给后代

不完全连锁遗传:

位于同源染色体上的非等位基因的杂合体在形成配子时除有亲型配子外,还有少数的重组型配子产生的现象。


伴性遗传

基因位于性染色体上,随着伴性遗传给后代的现象


基因型

基因组合

DD、Dd、dd



等位基因


复等位基因

控制同一种性状的基因位于同源染色体上相同的位置


在种群中,同源染色体的相同位点上,可以存在两种以上的等位基因

人类遗传病

*家族谱系图


  • 血友病
  • 白化病
  • 唐氏综合征
  • 亨延顿病


质量性状遗传



数量性状遗传

表现非连续性变异,只受一对或少数几对基因控制,如毛色、耳型、尾型、角型、血型以及遗传性畸形


一是表型连续变异性状,如牛的泌乳量,农作物的产量,羊毛长度等;二是表型呈非连续变异,而遗传物质的数量呈潜在的连续变异的性状,即只有超过某一遗传阈值时才出现的性状,如动植物包括人类的抗病力、死亡率以及单胎动物的产仔数等性状,

正交与反交

基因型不同的两种个体甲和乙杂交,

(正)如果将甲作父本,乙作母本

(反)以乙作父本,甲作母本

单基因遗传

多基因遗传

  • 受一对等位基因控制的遗传病

ex红绿色盲、血友病、白化病

  • 受多对非等位基因控制的遗传性状

ex例如精神分裂症和精神发育障碍、高血压,动脉硬化性心脏病,糖尿病

DNA重组技术

  • 将生物的基因(目的基因)和载体DNA在体外拼接重组的技术


蛋白质工程

基因工程


  • 以蛋白质分子的结构和规律及其与生物功能的关系为基础,通过分子生物学的手段进行基因修饰或基因合成,改造或创造蛋白质

1获取目的基因

2构建重组DNA

3导入重组DNA

4筛选受体细胞

5目的基因表达


PCR技术


模仿细胞内复制DNA的过程


基因治疗


向目标细胞中导入正常功能的基因以纠正或补偿基因的缺陷,达到治疗目的

转基因食品

将胡萝卜素转化酶系统导入到水稻胚乳细胞中,培养获得富含萝卜素的转基因水稻

dna工程中的载体

质粒

质体

细菌细胞中独立于拟核外可以自主复制的一段环状DNA分子


指在细胞的染色体或核区DNA之外,能够自主複製的DNA分子

半保留复制

DNA分子各含一条母链和一条新合成的子链

基因重组

时间:减数第一次分裂前期的交叉互换和后期的非同源染色体自由组合

条件:两条DNA链的互补性

定义:涉及DNA分子内断裂—复合的基因交流

重组dna

把一般不同时出现的DNA序列组合到一起而产生的