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《遗传基本规律》课件2.ppt

发布:2025-02-22约3.99千字共30页下载文档
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遗传基本规律遗传是生命的基本特征之一,决定了生物体的性状传递。遗传基本规律揭示了性状传递的规律,是现代遗传学的基础。

课程目标理解遗传基本概念了解遗传的定义、特点、遗传物质的结构和功能。掌握孟德尔遗传定律深入学习孟德尔遗传定律,包括分离定律和自由组合定律。掌握基因的表达过程了解基因如何表达,从DNA到蛋白质的合成过程。认识遗传病了解常见的遗传病,包括遗传病的判断标准、预防措施和社会意义。

遗传的定义11.生物特征传递遗传是生物体将自身特征传递给后代的现象。22.遗传物质传递遗传物质主要由脱氧核糖核酸(DNA)组成,它包含着控制生物体生长发育的全部信息。33.基因传递遗传物质通过基因的形式传递给后代,基因是DNA分子上的功能单位。44.亲子相似性后代继承了父母的遗传信息,因此在形态结构和生理功能上与父母相似。

遗传的特点遗传是生命的基本特征,是生物体将自身的性状传递给后代的现象。遗传物质能够复制,确保子代获得亲代的遗传信息。遗传物质存在变异,导致生物体性状的多样性,为进化提供基础。遗传物质具有稳定性,保证物种的延续和特征的稳定传递。

核糖核酸(DNA)的发现弗里德里希·米歇尔1869年,瑞士化学家弗里德里希·米歇尔从脓细胞中分离出一种新的物质,并将其命名为“核素”。DNA双螺旋结构1953年,詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克提出DNA的双螺旋结构模型,揭示了DNA的分子结构和遗传信息的传递机制。

DNA分子结构DNA分子结构像一个螺旋梯,由两条反向平行的脱氧核苷酸链组成。这两条链通过氢键连接在一起,形成双螺旋结构。脱氧核苷酸链由磷酸基、脱氧核糖和碱基组成。碱基有四种,分别是腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)。A与T配对,G与C配对,形成碱基对。碱基对的排列顺序决定了遗传信息的编码。

染色体的结构染色体是遗传物质DNA的载体,每个染色体包含一个DNA分子,每个DNA分子上包含多个基因,这些基因控制着各种性状的遗传。染色体在细胞分裂过程中会发生复制,然后平均分配到两个子细胞中,确保遗传物质在子代细胞中得到准确的传递。染色体具有独特的结构,包括着丝点、染色体臂、端粒等,它们在染色体复制、分离和遗传信息传递中都起着重要的作用。

遗传物质的复制1解旋DNA双螺旋解开,形成两条单链。2引物结合引物结合到单链DNA上,作为新的DNA链合成的起点。3延伸DNA聚合酶沿着模板链移动,添加与模板链互补的核苷酸,形成新的DNA链。4终止当新的DNA链合成完成后,DNA复制过程结束。遗传物质的复制是生命体生长、发育、繁殖的基础。在细胞分裂之前,DNA分子必须进行复制,确保每个子细胞都获得完整的遗传信息。

基因的定义遗传单位基因是遗传信息的基本单位,控制着生物体的性状和特征,例如眼睛的颜色或身高。基因位于染色体上,由特定的DNA序列组成。遗传信息载体基因包含着生物体从祖先遗传下来的信息,这些信息指导着生物体的发育和功能。基因通过指导蛋白质的合成来表达其功能,从而影响生物体的性状。

基因的组成脱氧核糖核酸(DNA)基因由脱氧核糖核酸(DNA)组成,DNA是一种长链状分子,包含了遗传信息。碱基序列DNA由四种碱基组成:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)。

基因的表达过程1转录DNA作为模板,合成RNA。2RNA加工去除内含子,连接外显子,形成成熟的mRNA。3翻译mRNA作为模板,合成蛋白质。

翻译与蛋白质合成信使RNA(mRNA)mRNA携带遗传信息从细胞核到核糖体,指导蛋白质合成。核糖体核糖体是蛋白质合成的场所,它读取mRNA上的密码子,并将相应的氨基酸连接在一起。转运RNA(tRNA)tRNA识别mRNA上的密码子,并将相应的氨基酸运送到核糖体,参与蛋白质的构建。蛋白质合成在核糖体的引导下,氨基酸根据mRNA上的密码子顺序连接起来,形成蛋白质。

孟德尔遗传定律分离定律等位基因在配子形成过程中分离,每个配子只携带一个等位基因。自由组合定律不同对等位基因在配子形成过程中相互独立地分离,并自由组合。

显性和隐性基因11.显性基因显性基因是指在杂合状态下,能完全表达其性状的基因。22.隐性基因隐性基因是指在杂合状态下,不能完全表达其性状的基因。33.表现型基因型决定表现型,指生物体表现出来的性状。44.基因型基因型是指生物体所具有的全部基因组成。

单基因遗传孟德尔豌豆实验孟德尔的豌豆实验揭示了单基因遗传规律。豌豆花色、豆荚形状等性状受单个基因控制。人类单基因遗传人类也存在许多单基因遗传性状,如耳垂形状、卷舌能力等。显性遗传病显性遗传病由显性基因决定,父母一方患病,子女就可能患病。隐性遗传病隐性遗传病由隐性基因决定,父母双方携带致病基因,子女才可能患病。

多基因遗传多个基因共同作用多

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