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高三生物考前辅导(二)

添加时间:2010-10-08

第四章  生命活动的调节
43.人和动物生命活动的调节的基本形式包括神经调节和体液调节,其中神经调节的作用处于主导地位。
44.向光性实验发现:感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端,而向光弯曲的部位在尖端下面的一段,向光的一侧生长素分布的少,生长的慢;背光的一侧生长素分布的多,生长的快。
45.生长素对植物生长的影响往往具有两重性。这与生长素的浓度高低和植物器官的种类等有关。一般说,低浓度促进生长,高浓度抑制生长。
46.在没有受粉的番茄(黄瓜、辣椒等)雌蕊柱头上涂以一定浓度的生长素溶液可获得无籽果实。
47.垂体除了分泌生长激素促进动物体的生长外,还能分泌一类促激素调节其他内分泌腺的分泌活动。下丘脑是机体调节内分泌活动的枢纽。
48.相关激素间具有协同作用和拮抗作用。也常表现为“反馈性调节”。
49.(多细胞)动物神经活动的基本方式是反射,基本结构是反射弧(即:反射活动的结构基础是反射弧)。
50.兴奋在同一神经纤维上的传导是双向的,在两神经纤维间的传导只能是单向的,即只能由突触前膜传向突触后膜。
51.在中枢神经系统中,调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。
52.动物行为的产生,不仅需要运动器官的参与,而且需要神经系统和内分泌系统的调节与控制。
53.高等动物生命活动是在神经--体液共同调节下完成的。
54.学习是高等动物通过神经系统不断接受环境的变化而形成新行为的过程。
第五章  生物的生殖和发育
55.有性生殖产生的后代具双亲的遗传特性,具有更大的生活能力和变异性,因此对生物的生存和进化具重要意义。
56.生物体从受精卵开始,经过细胞分裂、组织分化、器官形成,直到发育成性成熟个体的过程,就叫做个体发育。
57.营养生殖能使后代保持亲本的性状。
58.减数分裂的结果是,产生的生殖细胞中的染色体数目比精(卵)原细胞减少了一半。
59.减数分裂过程中联会的同源染色体彼此分开,说明染色体具一定的独立性;同源的两条染色体移向哪极是随机的,不同源的染色体(非同源染色体)间可进行自由组合。
60.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过程中。
61.一个卵原细胞经过减数分裂,只形成一个卵细胞(一种基因型)。一个精原细胞经过减数分裂,形成四个精子(两种基因型)。
62.对于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
63.对于有性生殖的生物来说,个体发育的起点是受精卵,受精卵是第一个体细胞。 64.很多双子叶植物成熟种子中无胚乳(如豆科植物、花生、油菜、荠菜等),是因为在胚和胚乳发育的过程中胚乳被子叶吸收了,营养贮藏在子叶里,供以后种子萌发时利用。单子叶植物有胚乳(如水稻、小麦、玉米等)。
65.植物花芽的形成标志着生殖生长的开始。受精卵育成胚,受精极核发育成胚乳,胚珠发育成种子,子房发育成果实。
66.高等动物的个体发育包括胚的发育和胚后发育。胚的发育是指受精卵发育成为幼体,胚后发育是指幼体从卵膜内孵化出来或从母体内生出来并发育成为性成熟的个体。67.胚的发育包括:受精卵→卵裂→囊胚→原肠胚→三个胚层分化→组织、器官、系统的形成→动物幼体
第六章遗传和变异
68.生物的遗传特性,使生物物种保持相对稳定。生物的变异特性,使生物物种能够产生新的性状,以致形成新的物种,向前进化发展。
69.噬菌体侵染细菌实验中,在前后代之间保持一定的连续性的是DNA,而不是蛋白质,从而证明了DNA 是遗传物质。
70.因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。
71.在真核细胞中,DNA是主要遗传物质,而DNA又主要分布在染色体上,所以,染色体是遗传物质的主要载体。
72.在DNA分子中,碱基对的排列顺序千变万化,构成了DNA分子的多样性;而对某种特定的DNA分子来说,它的碱基对排列顺序却是特定的,又构成了每一个DNA分子的特异性。这从分子水平说明了生物体具有多样性和特异性的原因。
73.遗传信息的传递是通过DNA分子的复制来完成的,从亲代DNA传到子代DNA,从亲代个体传到子代个体。
74.DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板;通过碱基互补配对,保证了复制能够准确无误地进行。DNA的复制是半保留复制。
75.子代与亲代在性状上相似,是由于子代获得了亲代复制的一份DNA的缘故。
76.基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体(叶绿体和线粒体中的DNA上也有基因存在)。
77.遗传信息是指基因上脱氧核苷酸的排列顺序。
78.遗传密码是指信使RNA上的核糖核苷酸的排列顺序。
79.密码子是指信使RNA上的决定一个氨基酸的三个相邻的碱基。信使RNA上四种碱基组合成三联体的方式有64种,其中,决定氨基酸的有61种,3种是终止密码子。
80.反密码子是指转运RNA上能够和它所携带的氨基酸的密码子配对的三个碱基,由于决定氨基酸的密码子有61种,所以,反密码子也有61种。
81.基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的,包括转录和翻译两个过程。
82.由于不同基因的脱氧核苷酸的排列顺序(碱基顺序)不同,因此,不同的基因含有不同的遗传信息(即:基因的脱氧核苷酸的排列顺序就代表遗传信息)。
83.生物的遗传是细胞核和细胞质共同作用的结果。
84.一般情况下,一条染色体上有一个DNA分子,在一个DNA分子上有许多基因。
85.生物个体基因型和表现型的关系是: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。在个体发育过程中,生物个体的表现型不仅要受到内在基因的控制,也要受到环境条件的影响,表现型是基因型和环境相互作用的结果。
86.在杂种体内,等位基因虽然共同存在于一个细胞中,但是它们分别位于一对同源染色体上,随着同源染色体的分离而分离,具有一定的独立性。在进行减数分裂的时候,等位基因随着配子遗传给后代,这就是基因的分离规律。
87.由显性基因控制的遗传病的发病率是很高的,一般表现为代代遗传。
88.在近亲结婚的情况下,他们有可能从共同的祖先那里继承相同的隐性致病基因,而使其后代出现病症的机会大大增加,因此,近亲结婚应该禁止。
89.具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在F1进行减数分裂形成配子时,等位基因随着同源染色体的分离而分离的同时,非同源染色体上的非等位基因则表现为自由组合。这一规律就叫基因的自由组合规律,也叫独立分配规律。
90.生物的性别决定方式主要有两种:一种是XY型,另一种是ZW型。
91.据统计,我国的男性色盲发病率为7%,而女性发病率仅为0.49%。
92.一般地说,色盲这种遗传病是由男性通过他的女儿遗传给他的外甥的(交叉遗传)。
93.我国的婚姻法规定,直系血亲和三代以内的旁系血亲禁止结婚。
94.基因突变是生物变异的主要来源,也是生物进化的重要因素,它可以产生新性状。 95.基因突变是在一定的外界环境条件或生物内部因素作用下,由于基因中脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序的改变而产生的。也就是说,基因突变是基因的分子结构发生了改变的结果。
96.自然界中的多倍体植物,主要是受外界条件剧烈变化的影响而形成的。人工形成的多倍体植物是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,使有丝分裂前期不能形成纺锤体,从而导致后期染色体加倍。
97.常用花药离体培养的方法来人工获得单倍体;利用单倍体植株培育新品种,可以明显地缩短育种年限。
98.对单倍体进行秋水仙素处理可以得到纯合体,其前提条件是:这个单倍体必须是针对二倍体而言,即是由二倍体的配子培育而成的单倍体。
99.基因重组有三种情况:非同源染色体上的非等位基因自由组合;同源染色体相邻的两条染色单体发生部分互换;通过基因工程对基因的整合。
第七章  生物的进化
100.基因频率=某基因的总数/该基因及其等位基因的总数
101.进化论者认为,现在地球上的各种生物不是神创造的,而是由共同祖先经过漫长的时间演变而来的,因此各种生物之间有着或远或近的亲缘关系。
102.自选择学说包括:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。
103.凡是生存下来的生物都是对环境能适应的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的。这就是适者生存,不适者被淘汰,称为自然选择。
104.适应是自然选择的结果。自然选择使种群基因频率发生改变,并决定生物进化的方向。
105.现代生物进化理论的基本要点有三:种群是生物进化的基本单位,也是生物繁殖的基本单位;突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组是产生进化的原材料,生物进化的实质是基因频率的定向改变;隔离是产生新物种的必要条件。
106.按照达尔文的自然选择学说,可以知道生物的变异一般是不定向的,而自然选择则是定向的(定在与生存环境相适应的方向上)。当生物产生了变异以后,由自然选择来决定其生存或淘汰。
107.遗传和变异是生物进化的内在因素,生存斗争推动着生物的进化,它是生物进化的动力。定向的自然选择决定着生物进化的方向。
108.种内斗争,对于失败的个体来说是有害的,甚至会造成死亡,但是,对于整个种群的生存是有利的。