如果你曾经
羡慕过物理学霸
膜拜过化学大神
今天看完这篇《终极复习宝典》
绝对会有底气成为新一代生物小霸王
宝典
Part1生物变异与育种
Part2现代生物进化理论
Part3稳态调节
Part4植物激素
Part5种群与群落
Part6生态系统
一、生物变异与育种1基因突变
(1)基因突变的类型
(2)基因突变的特点
①多害少利;②普遍性;③随机性;④低频性;⑤不定向性;⑥可逆性
2基因重组类型3染色体变异
(1)染色体结构变异
变异类型
具体变化
实质
举例
缺失
缺失某一片段
基因数目减少
猫叫综合征
重复
增加某一片段
染色体上相同基因数目增多
果蝇棒状眼
易位
某一片段移接到另一非同源染色体上
染色体上基因数目、种类排列顺序的变化
倒位
某一片段位置颠倒
染色体上基因排列顺序变化
人慢性粒白血病
(2)染色体数目变异
①部分染色体数目增减,如21三体综合症
②以染色体组的形式成倍增减
(3)二倍体、多倍体和单倍体
①如果生物体由受精卵(或合子)发育而成,其体细胞中含有两个染色体组,该生物就称为二倍体
②如果生物体由受精卵(或合子)发育而成,其体细胞中含有三个或以上个染色体组,该生物就称为多倍体。
③如果生物体是由生殖细胞——卵细胞或花粉直接发育而成,则无论体细胞中含有几个染色体组,都称为单倍体。
4育种方式
杂交育种
诱变育种
多倍体育种
单倍体育种
原理
基因重组
基因突变
秋水仙素加倍
花药全能性
秋水仙素加倍
处理
杂交
物理因素(射线、激光)或化学因素(亚硝酸盐等)处理
用秋水仙素处理萌发种子或幼苗
花药离体培养
优点
①简单,容易操作
②集优于一身
变异高频,大幅度改良,性状稳定,加速进程
①器官较大
②营养物质含量高
①自交后代不发生性状分离
②育种年限短
缺点
①不创造新基因
②时间长(多次自交取纯合子)
③过程烦琐
①有利的少
②需大量材料
③突变方向不定
④难集优
①发育延迟
②结实率低
①方法复杂
②技术要求高
③成活率低
实例
矮茎抗锈病小麦
太空椒、高产青霉素菌种
三倍体无子西瓜、八倍体小黑麦
冬小麦新品种—京花一号
二、现代生物进化理论1拉马克与达尔文的进化学说
拉马克—用进废退
达尔文—自然选择
基本
内容
①地球上所有的生物都不是神造的,而是由更古老的生物进化而来
②生物由低等到高等逐渐进化
③用进废退获得性遗传
①过度繁殖
②生存斗争
③遗传变异
④适者生存
意义
拉马克是历史上第一个提出比较完整的进化学说的科学家
自然选择学说能够科学地解释生物进化原因以及生物的多样性和适应性
不足
否认了变异的随机性,把变异认为是定向的、出于某种需要而发生的
不能科学地解释遗传和变异的本质,对生物进化的解释也局限于个体水平
2现代生物进化理论3基因频率、基因型频率计算
(1)已知各基因型的个体数,计算基因频率:
基因频率=[(纯合子个体数×2+杂合子个体数)/(总个体数×2)]×%
(2)已知基因型频率,求基因频率:
显性基因频率=显性纯合子基因型频率+1/2杂合子基因型频率
隐性基因频率=隐性纯合子基因型频率+1/2杂合子基因型频率
(3)利用遗传平衡定律(哈迪-温伯格定律),求基因频率和基因型频率
①A的基因频率+a的基因频率=p+q=1。
②AA的基因型频率=p2,Aa的基因型频率=2pq,aa的基因型频率=q2,AA、Aa、aa三种基因型频率之和为p2+2pq+q2=(p+q)2=1。
三、稳态调节1反射弧相关判断2兴奋在神经纤维上的传导3兴奋在神经元之间的传递4血糖调节5甲状腺激素调节6体温调节过程7水盐调节过程8体液免疫9细胞免疫四、植物激素1生长素的两重性2植物激素间的相互作用五、种群与群落1J型曲线2S型曲线3群落
(1)丰富度——群落中物种数目的多少
(2)种间关系
种间关系
物种
关系特征
A
B
捕食
+
-
种群A得利,种群B有害
竞争
-
-
彼此抑制
寄生
+
-
一方有利,一方受害
互利共生
+
+
彼此有利,相互依存
(3)群落的空间结构
①垂直结构:引起植物分层分布的主要原因是光照;引起动物分层分布的主要原因是食物
②植物群落水平结构的主要特征就是它的镶嵌性。
(4)群落演替
初生演替:在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭的地方发生的演替。
次生演替:原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物种子或其他繁殖体的地方发生的演替。
六、生态系统1生态系统的结构2能量流动
能量流动的特点:逐渐递减、单向流动
3物质循环4信息传递5生态系统稳定性
好好mark下重点方法才是王道!
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