遗传名词解释
遗传学名词解释
遗传学名词解释1、遗传(heredity):一种生物只能繁衍同种生物,世代间相似的现象就是遗传。
2、变异(variation):亲代和子代之间、子代和子代之间相似而不完全相同,这种生物个体间的差异叫变异。
3、遗传学(Genetics):是研究生物的遗传与变异规律的一门生物学分支科学;是研究遗传信息传递与表达的一门生物学分支科学。
4、基因(gene):孟德尔遗传分析中指的遗传因子。
基因位于染色体上,是具有特定核苷酸顺序的片段,是储存遗传信息的功能单位。
5、基因座(locus):基因在染色体上所处的位置。
6、等位基因(alleles):在同源染色体上占据相同座位的两个不同形式的基因,是由突变所造成的许多可能的状态之一。
7、显性基因(dominant):在杂合状态中,能够表现其表型效应的基因,一般以大写字母表示。
8、隐性基因(recessive):在杂合状态中,不表现其表型效应的基因,一般以小写字母表示。
9、基因型(genotype):个体或细胞的特定基因的组成。
10、表型(phenotype):生物体某特定基因所表现的性状(可以观察到的各种形体特征、基因的化学产物、各种行为特性等)。
11、纯合体(homozygote):基因座上有两个相同的等位基因,就这个基因座而言,这种个体或细胞称为纯合体。
12、杂合体(hoterozygote):基因座上有两个不同的等位基因。
13、真实遗传(true breeding):子代性状永远与亲代性状相同的遗传方式。
14、回交(backcross):杂交产生的子一代个体再与其亲本进行交配的方式。
15、测交(testcross):杂交产生的子一代个体再与其隐性(或双隐性)亲本进行交配的方式,用以测验子代个体的基因型的一种回交。
16、性状:在遗传学研究中通常把生物个体的形态、结构、生理生化等特性统称为~。
17、单位性状:在研究性状遗传时,把植株所表现的性状总体区分为各个单位作为研究对象,这样区分开来的性状称为~。
名词解释遗传
名词解释遗传
遗传是细胞的一种重要性质,它是细胞在进化过程中累积的稳定和可复制的信息的特性。
它也是细胞及其后代中所携带信息的总和,这些信息决定了我们长相,思维,行为,免疫系统,耐受食物和其他因素。
遗传是一个复杂的过程,它涉及一定程度的“遗传密码”,这些密码可以从一种物种传递到下一个,密码包括DNA,RNA以及其它遗传物质,这些遗传物质可以通过复制,变异,分离,组合和传递在物种之间。
遗传物质携带的信息可以在遗传变异的情况下被更改,从而使一个物种的表现和性状有所变化。
遗传物质还可以在一定程度上帮助物种应对复杂的环境,例如饥荒,寒冷,放射性污染等。
遗传至关重要,因为它是物种繁衍,进化和多样性的基础。
遗传物质携带的信息可以在多代之间移动并发挥作用,这使得某一物种尝试适应环境变化或者多样化时变得更容易。
遗传是一个复杂的概念,它不仅影响和改变物种的行为和外观,而且还为它们的进化提供了基础。
它是一种永恒的变化,它为每一种物种提供了一种能力,使得物种可以不断进化,以满足不断变化的环境。
遗传是进化的动力,它推动着生物学,而且也会推动未来的发展。
遗传学名词解释
绪论:变异:生物亲子代间相似的现象.遗传:生物亲子代之间以及子代不同个体之间存在差异的现象。
遗传工程:把生物的遗传物质费力出来,在体外进行基因切割、连接、重组、转移和表达的技术。
染色体工程:按设计有计划削减,添加和代换同种或异种染色体的方法和技术。
基因工程:是在分子水平对基因进行操作的复杂技术。
将外源基因通过体外重组后导入受体细胞内,使这个基因能在受体细胞内复制、转录、翻译、表达的操作。
第一章同源染色体:形态和结构相同的一对染色体。
非同源染色体:这一对染色体与另一对染色体形态结构不同的染色体。
第二.三章(孟德尔遗传定律)性状:生物所具有的形态结构和生理生化特性。
单位性状:每一个具体的性状相对性状:同一单位性状在不同个体上可能表现不同,这种单位性状内具有相对差异的性状。
显性性状:一对相对性状中的F1表现出来的性状。
隐性性状:一对相对性状中在F1没有表现出来的性状。
基因:是遗传的物质基础,是DNA或RNA分子上具有遗传信息的核苷酸信息。
基因座:基因在染色体上所占的位置。
显性基因:控制显性性状的基因。
隐性基因:控制隐形性状的基因。
基因型:是决定生物生长发育和遗传的内在遗传组成。
表型:对某一生物体而言是指它具有全部单位性状的总和,但对于某一性状来说就是该性状的具体表现。
等位基因:二倍体生物中位于同源染色体相同基因座位上,以不同方式影响同一性状的两个基因。
复等位基因:在同源染色体想对应的基因座位上存在两种以上不同形式的等位基因。
纯合体:具有纯合基因型的生物体。
杂合体:具有杂合基因型的生物体杂交:是指两个不同基因型的个体相交回交:是指杂交子代与亲代之一相交测交:是指让未知基因型的个体与隐性类型相交,以测定未知基因型个体基因型。
多因一效;一个性状是由多个基因所控制的许多生化过程连续作用的结果。
第四章(连锁遗传)相斥相:显性基因和隐性基因联系在一起。
相引相:显性基因或隐性基因联系在一起。
伴性遗传:性染色体上的基因所控制的性状的遗传方式。
遗传的名词解释
遗传的名词解释遗传是指生物个体的性状、特征或基因组的传递和继承过程。
这个过程涉及到基因的传递、组合和表达,以及个体间遗传物质的传递和组合。
遗传是生物学的基础,它决定了生物个体的生长发育、形态结构、生理功能以及一些疾病的发生和变异的产生。
遗传的基本单位是基因。
基因位于染色体上,它是编码生物体遗传信息的单位。
基因通过DNA分子的遗传物质,包含了生物体生长发育和功能的全部信息。
基因有不同的形式,称为等位基因。
个体每个基因座的等位基因组合被称为基因型。
遗传的传递是从父母到后代的。
这是通过两个过程完成的:伴性遗传(有性生殖)和无性繁殖。
伴性遗传是两个个体的性细胞结合形成新生物体,这个过程中父母个体分别提供了一半的遗传物质。
无性繁殖是个体自身的细胞分裂繁殖,没有交配和结合的过程。
遗传的继承是基因在后代中的表现。
这是通过基因的表达来实现的。
基因的表达决定了个体的性状和特征。
它受到许多外界因素的调控,例如环境和营养。
遗传的继承分为显性和隐性遗传。
显性遗传是指一个等位基因的表现会压制另一个等位基因的表现,而隐性遗传是指一个等位基因的表现会被另一个等位基因的表现压制。
遗传的重要性在于保持种群的适应性和多样性。
通过基因的组合和表达,个体能够适应不同的环境和应对外界压力。
遗传的多样性也可以增加物种的适应性和生存能力。
遗传还与一些疾病的发生和变异有关。
一些遗传疾病是由个体的基因发生突变导致的,例如遗传性疾病和某些癌症。
遗传的变异也可以导致物种的进化和适应性的提高。
总之,遗传是指生物个体遗传物质的传递和继承过程,它决定了个体的性状、特征和基因型,同时也关系到物种的适应性和多样性。
遗传对生物学的研究和实践有着重要意义。
(整理)遗传名词解释
名词解释上册1.遗传学是研究生物的遗传与变异规律的科学2.遗传(heredity):指生物亲代与子代相似的现象,即生物在世代传递过程中可以保持物种和生物个体各种特性不变;“种瓜得瓜,种豆得豆”3.变异(variation):指生物在亲代与子代之间,以及在子代与子代之间表现出一定差异的现象;“龙生九子,各有不同”4. 生物生存环境的改变可以引起生物的性状改变生物所表现出的性状变异分为:可遗传(heritable)变异和不可遗传(non-heritable)变异5. 遗传学的研究内容:A遗传物质本身的研究(基因组结构和功能、基因结构和功能及染色体定位)B遗传物质的传递(遗传物质的复制、重组、世代之间传递、基因变异等)C遗传信息的实现(基因的表达与调控)6.性状(Character):生物体所表现的形态特征和生理特性。
如花色、植株高度、种子形状、子叶颜色7.相对性状(Relative character):生物体的同名器官所表现的相对差异。
如红花、白花8.显性性状(Dominant character):杂种一代表现的性状。
9.隐性性状(Recessive character):杂种一代未表现的性状。
10.杂交(Cross):在遗传分析中有意识地将两个基因型不同的亲本进行交配称杂交。
11.正反交(Reciprocal cross):也称互交,用于杂交的两个亲本交替做父本和母本做的两次杂交12.F1 (First filial generation) : 由两个基因型不同的亲本杂交产生的种子及长成的植株。
即杂交子一代13.F2:由F1自交或互交产生的种子及长成的植株。
14.测交(Test cross):为了测验杂交产生的子一代个体的基因型,将其与隐性亲本进行杂交。
用纯合隐性的材料(植株,可以是一对隐性性状,也可以是两对或两对以上的隐性性状)与待测个体杂交以检测被测个体基因型的杂交方式就叫做测交。
(因为亲本中不一定有双隐性,故测交可以是回交,但是回交不一定是测交)15.回交(Backcross):杂种与亲本杂交16.基因(Gene):是位于染色体上,具有特定核苷酸顺序的DNA片段,是储藏遗传信息的功能单位,基因可以发生突变,基因之间可以发生交换。
遗传的名词解释
遗传的名词解释遗传是生物学中一个重要的概念,指的是生物种群中基因在代际间传递的过程。
在这个过程中,基因携带的遗传信息被传递给后代,决定了后代个体的特征和性状。
遗传是生物多样性的基础之一,也是生物进化的驱动力。
1. 遗传物质——基因基因是遗传的基本单位,是操纵个体发育和功能的分子。
基因位于染色体上,由DNA(脱氧核糖核酸)分子组成。
每个基因编码了一个特定的蛋白质,这些蛋白质控制着生物的结构和功能。
基因的表达会导致个体表现出不同的性状,如眼睛的颜色、血型等。
2. 遗传方式——显性遗传和隐性遗传在遗传中,存在着显性遗传和隐性遗传两种方式。
显性遗传是指一个基因会在杂合子(携带不同基因副本的个体)中表现出来,并影响个体的性状。
而隐性遗传是指一个基因只在纯合子(携带相同基因副本的个体)中才会表现出来。
例如,人类的血型遗传就是经典的显性和隐性遗传模式。
3. 遗传规律——孟德尔定律孟德尔是遗传学的奠基人,他通过对豌豆杂交实验的观察和分析,总结出了遗传的基本规律,即孟德尔定律。
孟德尔定律包括了随性状单因素遗传规律、独立性遗传规律和随性状二因素遗传规律。
这些规律描述了基因在遗传过程中的传递和组合方式,对后来的遗传学研究产生了深远的影响。
4. 突变——遗传的变异源突变是指基因或染色体上的DNA序列突然发生变化。
突变是遗传变异的主要源头,也是生物进化的原动力之一。
突变可以是有益、无害或有害的,它们对个体性状和适应环境的能力产生着重要影响。
在自然选择的作用下,有益突变能够在种群中逐渐积累,推动物种的进化。
5. 基因型与表现型基因型指的是个体所携带的基因组合,而表现型则是基因型在外部环境作用下表现出来的个体形态和性状。
基因型和表现型之间存在着复杂的关系,不同基因型可能导致相同或相似的表现型,而同一基因型也可以在不同环境下表现出不同的性状。
6. 遗传多样性遗传多样性是指种群内个体之间遗传特征的差异性。
遗传多样性对物种的长期存续和适应性至关重要。
遗传-名词解释
1.基因座:基因处在染色体上的固定位置,称基因座。
2.测交:与隐性纯合子交配称测交。
3.抗原决定簇:抗原物质表面具有的某些特定的化学基团,抗原依此与相应的抗体或效应T细胞发生特异性结合,即抗原决定簇。
4.冈崎片段:DNA复制时,随从链的合成是不连续进行的,先合成许多片段,即冈崎片段。
5.密码子:在mRNA中,每3个相互邻接的核苷酸,其特定排列顺序,在蛋白质生物合成中可被体现为某种氨基酸或合成的终止信号者称为密码子,统称遗传密码。
6.转座:转座因子改变自身位置的行为,叫作转座。
7.近交:近亲繁殖,简称近交,是指血统成亲缘关系相近的两个个体间的交配,也就是指基因型相同或相近的两个个体间的交配。
8.同义突变:由于密码子的简并性,碱基替换没有导致编码氨基酸的改变。
9.遗传学:是研究遗传与变异的科学。
10.遗传:是有血统关系的生物个体之间的相似性。
11.变异:就是有血统关系的生物个体之间的差异性。
12.染色体:是细胞核中具有特殊功能,能自我复制的部分,是生物的遗传物质,是基因的载体。
13.二倍体:每种生物染色体数目在体细胞中为2n的,称为二倍体。
14.单倍体:二倍体生物性细胞中的染色体数目通常是n,称为单倍体。
15.同源染色体:体细胞中成对存在的形状、大小、着丝点位置等相同的染色体,一条来自父方,一条来自母方。
通常把这对染色体称为同源染色体。
16.细胞周期:通常把细胞从上一次分裂结束到下一次分裂结束的时间,称为细胞周期。
17.联会:减数分裂时,同源染色体两两并列配对,这种现象称为联会。
18.互换:非姊妹染色单体间在联会时可以交换某些片段,从而产生遗传性状的重组,称为互换。
19.二价体:在减数分裂中同源染色体配对,这种配对的染色体称为二价体。
21.减数分裂:又称成熟分裂。
是有性生殖的生物个体形成性细胞的一种特殊的有丝分裂方式。
22.性状:是一切生物的形态结构和生理生化的特征、特性的统称。
23.单位性状:被区分开的一个一个具体性状称单位性状。
遗传学名词解释
遗传:亲代与子代之间相似的现象——保持物种的相对稳定性。
变异:亲代与子代之间、子代个体之间存在的差异——保证物种的进化和新品种的选育。
生物进化和新品种选育三大要素:遗传、变异、选择。
(1)遗传学之父:孟德尔常染色质:单一序列DNA或中度重复序列DNA,是具有转录活性、富含基因的染色体。
异染色体:间期核内聚缩程度较高,并对碱性染料着色较深的染色质。
(9)(染色体识别)着丝粒位置——最显著特征,随体的有无及大小——重要形态特征。
分类:中间着丝粒染色体、近中着丝粒染色体、近端着丝粒染色体、顶端着丝粒染色体。
同源染色体:形态和结构相同的一对染色体。
非同源染色体:一对同源染色体与另一对形态和结构不同的染色体之间互称。
(10)大肠杆菌分布广泛,是微生物遗传学和分子遗传学研究的模式材料。
——遗传背景清楚、技术操作简单、培养简单方便。
细胞周期:细胞分裂增殖的周期,是细胞从上一次分裂结束到下一次分裂结束所经历的时期。
间期:DNA合成前期(G1)、DNA合成期(S)、DNA合成后期(G2)。
分裂期(M)。
时间:S较长,M最短。
(16)无丝分裂:也称直接分裂,是指分裂细胞的染色体复制,细胞增大,当细胞体积增大到一定程度,细胞核拉长,缢裂成两部分,同时细胞质分裂,形成两个子细胞。
——低等植物如细菌。
有丝分裂:又称间接分裂,是高等植物细胞分裂的主要方式,包含细胞核分裂和细胞质分裂,特点是有纺锤体和染色体出现。
前中后末期。
前期时间最长。
减数分裂:又称成熟分裂,是性母细胞成熟时,配子形成过程中发生的一种特殊形式的有丝分裂。
减数第一次分裂前期可分为细线期、偶线期(联会二价体)、粗线期(四合体交叉交换)、双线期、终变期。
减数第一次分裂后形成的两个子细胞叫做二分体,第二次分裂后形成的四个子细胞叫做四分体或四分孢子。
减数分裂是胚子形成过程中的必要阶段。
(18)孟德尔定律:分离规律和独立分配规律。
性状:指生物体所表现的形态特征和生理特征的总称。
遗传学名词解释
遗传学名词解释1.遗传(heredity):亲代与子代之间同一性状相似的现象称为遗传。
2.变异(variation):亲代与子代或子代之间出现形状差异的现象称为变异.3.真实遗传(breeding true)/ 纯育(true—breeding):子代性状与亲代的遗传一致性极高的品系称为纯育,这种生物的性状能够代代稳定遗传的现象称为真实遗传。
4.并显性/共显性(codominance):一对等位基因的两个成员在杂合体中都表达的遗传现象称为并显性遗传,或共显性遗传。
5.复等位基因(multiple aleles):在群体中,占据某一同源染色体的同一座位上的两个以上的、决定同一性状的基因称为复等位基因。
6.叠加基因/重叠基因:对同一性状的表型具有相同效应的非等位基因称为叠加基因。
7.性连锁遗传/伴性遗传(sex-linked inheritance):由性染色体所携带的基因在遗传时与性别相联系的遗传方式称为性连锁遗传,亦称伴性遗传。
8.限性性状(sex—limited traits)和限性遗传(sex-limited inheritance):只在某一种性别表现的性状称为限性性状,限性性状的遗传行为称为限性遗传。
控制限性性状的基因多数位于常染色体上,也有少部分位于性染色体上。
9.剂量补偿效应(dosage compensation effect):在XY性别决定的生物中,使性连锁基因在两种性别中有相等或近乎相等的有效剂量的遗传效应称为剂量补偿效应。
10.并发系数(coefficient of coincidence, C):实际观察到的双交换率与预期的双交换率的比值称为并发系数。
并发系数越大表示干涉作用越小。
11.C值(C value)和C值悖理(C value paradox):一个物种基因组的DNA含量是相对恒定的,它通常称为该物种的C值。
物种的C值与其进化复杂性之间没有严格的对应关系,这种现象称为C值悖理或C值佯谬。
遗传名词解释
遗传名词解释
遗传名词解释:
遗传是指生物体内遗传物质的继承和变异过程。
它包括两个主要部分:遗传学和遗传工程。
遗传学是一门研究遗传物质如DNA、RNA和蛋白质的科学,以及它们在进化中所扮演的角色。
它还研究在一定环境条件下,基因如何影响某些特定特性,例如性格、颜色、体型等。
遗传工程是一种科学技术,用于改变生物体的遗传基因,从而改变其表现出的特征。
它通常使用基因治疗或基因疗法来实现目标,以改变疾病的进程或修改人类与动物的性状。
遗传学复习名词解释
遗传(heredity) :指亲代繁殖与其相似的后代的现象。
变异(variation) :亲代和子代,子代和子代之间个体的差异。
原核生物(prokaryote) 真核生物(eukaryote)染色质(chromatin) 和染色体(chromosome)染色质:间期细胞核内由DNA 、组蛋白、非组蛋白和少量RNA 组成的线形复合物,易被碱性染料染色。
染色体:细胞分裂时,核内出现的由染色质聚缩而成的棒状结构,是遗传物质的主要载体端粒(telomere) 染色体末端的特化部位同源染色体(homologous chromosome) :体细胞中形态、结构相同,遗传功能相似的一对染色体。
非同源染色体(nonhomologous chromosome) :形态、结构上有所不同的染色体间互称非同源染色体多线染色体( polytene chromosme) 多线染色体是指含有多条染色单体的染色体。
灯刷染色体(lampbrush chromosome) 普遍存在于鱼类、两栖类等动物的卵母细胞中的一类形似灯刷的特殊巨大染色体同源染色体(homologous chromosome) 体细胞中形态、结构相同,遗传功能相似的一对染色体。
一对同源染色体中,一条来自父本,一条来自母本。
联会(synapsis )在细胞减数分裂前期的偶线期,来自父本和母本的同源染色体,两两靠拢进行准确的配对的现象。
联会复合体(synaptonemal complex, SC二价体(bivalent): 减数分裂前期I 的粗线期中两条同源染色体配对,每一对含有两条同源染色体的配对染色体称二价体交换(crossing over) 非姐妹染色单体间发生遗传物质的局部交换。
交叉(chiasma) 非姐妹染色单体间若干处相互交叉缠结,交叉是染色单体发生交换的结果双受精(double fertilization): 2 个精核从花粉管中释放出来,其中 1 个与卵细胞结合产生合子,以后发育为胚;另一个与两个极核结合,产生 3 倍体的核,以后发育为胚乳。
遗传名词解释教育学
遗传名词解释教育学
《遗传名词解释教育学》
遗传:遗传是指细胞或者个体从父母那里遗传下来的特征和特性。
在遗传学中,这些特征和特性被称为“基因”。
遗传也可以指一种特
定的行为或特征,它可以通过个体之间的血缘关系而传播。
发育:发育是指生物的生长和变化过程,包括物理发育和心理发育。
物理发育指个体的体型、功能和外观的发展,心理发育指个体的心理思维能力的发展。
发展:发展是指个体在生理、心理、情绪上的变化和成长。
有时
发展也指个体社会地位、社会关系、技能、文化熟练度等的改善。
教育:教育是指通过正式的学习过程,以及相关的实践经验,使
个人获得所需知识、技能和态度的过程。
教育包括学习知识、掌握技能、培养习惯和形成审美观念等。
遗传学名词解释
绪论1.变异:亲代与子代之间、子代个体之间,存在着不同程度差异的现象叫变异。
2.遗传:亲代与子代相似的现象称为遗传。
第一章1.同源染色体:形态和结构相同的一对染色体称为同源染色体。
非同源染色体:形态和结构不同的各对染色体之间,互称为非同源染色体。
2.有丝分裂:经过染色体有规律的和准确的分裂过程,分裂过程中出现纺锤丝,包括质分裂和核分裂两个过程。
3.无融合生殖:雌雄配子不发生核融合的一种无性生殖方式。
4.减数分裂:又称成熟分裂,经过两次分裂,使体细胞染色体数目减半。
5.联会复合体:是同源染色体联结在一起的一种特殊的固定结构。
6.交叉端化:交叉向二价体的两端移动,并且逐渐接近于末端的现象。
第二.三章1.单位性状:被分开的每一个具体形状称为单位性状。
2.相对性状:同一单位性状在不同个体间所表现出来的相对差异。
3.显性性状:在F1表现出来的性状叫做显性性状。
4.隐性性状:在F1未表现出来的性状叫做隐性性状。
5.不完全显性:杂种F1的性状表现是双亲性状的中间型,称为不完全显性。
6.共显性:双亲的性状同时在F1个体上表现出来,这种显性表现称为共显性。
7.自交:植物的自花授粉称为自交。
8 .测交:被测验的个体与隐性纯合个体间的杂交。
9 .基因型:个体的基因组合称为基因型。
10.表现型:是生物体所表现的性状,由基因型和环境共同作用。
11.基因纯合体:具有纯合基因型的个体称为基因纯合体。
12.基因杂合体:具有杂合基因型的个体称基因为杂合体。
13.分离:显性性状和隐性性状同时表现出来的现象叫做分离。
14.等位基因:位于同一同源染色体的相对位点上的两个基因称为等位基因。
15.基因互作:不同对基因间相互作用的现象称为基因互作。
16.返祖遗传:F1和F2的植株表现其野生祖先的性状的现象称为返祖遗传。
17.多因一效:许多基因影响同一个性状的表现,称为多因一效。
18.一因多效:一个基因可以影响许多性状的发育,称为一因多效。
19.回交:杂种后代与其两个亲本之一的再次交配叫做回交。
遗传的名词解释是
遗传的名词解释是"遗传" 这个词源于拉丁语 "geneticus",意为 "产生,产物",是指生物个体通过繁殖将基因信息传递给后代的过程。
遗传决定了生物个体的性状和特征,包括外貌、行为、生理功能等等。
遗传是生物学的重要理论,它与进化论密切相关。
人们通过研究遗传,不仅可以揭示生物发展的规律,还可以改良物种,治疗遗传性疾病等。
遗传基础遗传现象的展现依赖于生物个体体内的基因。
基因是构成遗传物质的基本单位,它们位于生物个体的染色体上。
生物个体的基因来自于父母,受到遗传的影响。
基因决定了生物个体的性状,其中有些基因具有支配性,有些则具有隐性特征。
通过基因的组合和变异,生物体表现出多样的形态和特征。
遗传规律遗传学家根据对生物遗传过程的研究,总结出了一些遗传规律。
最著名的遗传规律为孟德尔遗传定律,也称为显性和隐性遗传定律。
孟德尔通过对豌豆植物的杂交实验,发现了一些遗传模式,如显性遗传和隐性遗传的表现。
他的研究揭示了遗传现象的某些规律,并为遗传学的发展奠定了基础。
遗传变异遗传变异是生物个体间差异的来源之一。
基因的随机变异和突变是造成基因组多样性的原因。
这些变异可以导致生物的形态、结构和功能的差异,从而使得他们能够适应环境的变化。
生物个体的适应性进化依赖于这些遗传变异。
遗传与进化遗传与进化是生物学中一个重要的研究领域。
通过遗传的传递和变异,生物个体适应环境并改良自身的遗传特征。
这些适应性变化通过自然选择和优胜劣汰的机制得以保留和积累,从而推动了生物的进化。
遗传的应用遗传学的研究不仅仅局限于科学领域,而且对人类社会也产生了重要影响。
遗传的发现和研究为医学提供了治疗遗传性疾病的方案。
通过遗传工程,科学家可以改良农作物品种,提高产量和抗病能力。
此外,遗传学也为法医学提供了独特的技术手段,例如通过DNA鉴定来确认犯罪嫌疑人的身份。
结语遗传是生物学中一门重要的领域,它解释了生物个体的特征和形式的背后机制。
遗传学名词解释
遗传学名词解释1、遗传:指生物亲代与子代相似的现象,即生物在世代传递过程中可以保持物种和生物个体各种特性不变。
2、变异:生物在亲代与子代之间,以及在子代与子代之间表现出一定差异的现象。
3、遗传学:研究生物的遗传和变异及其规律的科学;基因是生命体的遗传与变异的物质基础;研究生物体的遗传信息的组成、结构、功能、传递和表达作用规律的一门科学。
4、泛生假说:遗传物质是存在于生物器官中的“泛子/泛生粒”;遗传就是泛子在生物世代间传递和表现5、种质(germ plasm):独立,连续,能产生后代的种质和体质。
6、体质(somatoplasm):体质是不连续的,不能产生种质。
7、融合遗传假说:双亲的遗传成分在子代中发生融合,而后表现其根据是,子女的许多特性均表现为双亲的中间类型。
因此高尔顿及其学生毕尔生致力于用数学和统计学方法研究亲代与子代间性状表现的关系8、突变学说:将不连续突变视为进化的重要现象,直接在进化观中导入了非连续性思想;以颗粒遗传思想来探讨突变的本质,开始了进化与遗传的有机交融;视突变为可用实验方法观察到的过程,实现了对进化现象实证性研究的最初尝试。
9、纯系学说:认为由纯合的个体自花受精所产生的子代群体是一个纯系。
在纯系内,个体间的表型虽因环境影响而有所差异,但其基因型则相同,因而选择是无效的;而在由若干个纯系组成的混杂群体内进行选择时,选择却是有效的。
10、基因学说:1)种质(基因)是连续的遗传物质;2)基因是染色体上的遗传单位,呈直线排列,有很高的稳定性,能自我复制和发生变异;3)在个体发育中,基因在一定条件下,控制着一定的代谢过程,表现相应的遗传特性和特征。
11、性状:生物体或其组成部分所表现的形态、生理或行为特征称为性状(character/trait)12、单位性状:孟德尔把植株性状总体区分为各个单位,称为单位性状(unit character),即:生物某一方面的特征特性。
13、相对性状:不同生物个体在单位性状上存在不同的表现,这种同一单位性状的相对差异称为相对性状14、显性(dominate)性状:在子一代中出现来的某一亲本的性状。
遗传学课后名词解释
遗传:是指亲代与子代相似的现象。
如种瓜得瓜、种豆得豆。
变异:是指亲代与子代之间、子代个体之间存在着不同程度差异的现象。
如高秆植物品种可能产生矮杆植株:一卵双生的兄弟也不可能完全一模一样。
原核细胞:一般较小,约为1~10mm。
细胞壁是由蛋白聚糖(原核生物所特有的化学物质)构成,起保护作用。
细胞壁内为细胞膜。
内为DNA、RNA、蛋白质及其它小分子物质构成的细胞质。
细胞器只有核糖体,而且没有分隔,是个有机体的整体;也没有任何内部支持结构,主要靠其坚韧的外壁,来维持其形状。
其DNA存在的区域称拟核,但其外面并无外膜包裹。
各种细菌、蓝藻等低等生物由原核细胞构成,统称为原核生物。
真核细胞:比原核细胞大,其结构和功能也比原核细胞复杂。
真核细胞含有核物质和核结构,细胞核是遗传物质集聚的主要场所,对控制细胞发育和性状遗传起主导作用。
另外真核细胞还含有线粒体、叶绿体、内质网等各种膜包被的细胞器。
真核细胞都由细胞膜与外界隔离,细胞内有起支持作用的细胞骨架。
染色体:含有许多基因的自主复制核酸分子。
细菌的全部基因包容在一个双股环形DNA构成的染色体内。
真核生物染色体是与组蛋白结合在一起的线状DNA双价体;整个基因组分散为一定数目的染色体,每个染色体都有特定的形态结构,染色体的数目是物种的一个特征。
染色单体:由染色体复制后并彼此靠在一起,由一个着丝点连接在一起的姐妹染色体。
着丝点:在细胞分裂时染色体被纺锤丝所附着的位置。
一般每个染色体只有一个着丝点,少数物种中染色体有多个着丝点,着丝点在染色体的位置决定了染色体的形态。
随体:某些染色体次已痕的末端所具有的圆形或略呈长形的突出体。
细胞周期:包括细胞有丝分裂过程和两次分裂之间的间期。
其中有丝分裂过程(1)DNA合成前期(G1期);(2)DNA 合成期(S期);3)DNA合成后期(G2期);(4)有丝分裂期(M期)。
同源染色体:生物体中,形态和结构相同的一对染色体。
一条来自母本一条来自父本。
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名词解释 常染色质:间期核内染色质纤维折叠压缩程度低,处于伸展状态,用碱性染料染色时着色浅的那些染色质。
异染色质:在细胞周期中,间期:早期或中:晚期,某些染色体或染色体的某些部分的固缩常较其他的染色质早些或晚些,其染色较深或较浅,具有这种固缩特性的染色体同源染色体:是在二倍体生物细胞中,形态:结构基本相同的染色体,并在减数第一次分裂(参考减数分裂)的四分体时期中彼此联会(若是三倍体及其他奇数倍体生物细胞,联会时会发生紊乱),最后分开到不同的生殖细胞(即精子:卵细胞)的一对染色体,在这一对染色体中一个来自母方,另一个来自父方。
异源染色体:一对同源染色体与另一对形态结构不同的同源染色体,互称为异源染色体。
细胞周期:通常将通过细胞分裂产生的新细胞的生长开始到下一次细胞分裂形成子细胞结束为止所经历的过程称为细胞周期。
联会复合体:减数分裂偶线期两条同源染色体之间形成的一种结构,主要由侧生组分:中间区和连接侧生组分与中间区的SC 纤维组成,它与染色体的配对,交换和分离密切相关。
双受精:指被子植物的雄配子体形成的两个精子,一个与卵融合形成二倍体的合子,另一个与中央细胞的极核(通常两个)融合形成初生胚乳核的现象。
双受精后由合子发育成胚,初生胚乳核发育成胚乳。
花粉直感:胚乳中的染色体数是3n,2n 来自母体的极核,n 来自父本的精核。
3n 胚乳性状的遗传规律不同于2n 的其他组织。
如果在3n 胚乳的性状上由于精核的影响而直接表现父本的性状,这种现象称为胚乳直感(xenia)或花粉直感。
果实直感:在种皮或果皮这种母本组织中表现出花粉基因的影响,这种现象称为果实直感。
无融合生殖:一种代替有性生殖的不发生核的融合的生殖。
孤雌生殖:也称单性生殖,即卵不经过受精也能发育成正常的新个体。
世代交替:指的是在生物的生活史中,产生孢子的孢子体世代(无性世代)与产生配子的配子体世代(有性世代)有规律地交替出现的现象。
半保留复制:一种双链脱氧核糖核酸(DNA )的复制模型,其中亲代双链分离后,每条单链均作为新链合成的模板。
因此,复制完成时将有两个子代DNA 分子,每个分子的核苷酸序列均与亲代分子相同。
子代DNA 分子中,一条链来自亲代,另一条链为新合成的链。
复制子:是DNA 复制是从一个DNA 复制起点开始,最终由这个起点起始的复制叉完成的片段。
冈崎片段:相对比较短的DNA 链(大约1000核苷酸残基),是在DNA 的后随链的不连续合成期间生成的片段。
转录:遗传信息由DNA 转换到RNA 的过程。
外显子:是最后出现在成熟RNA 中的基因序列,又称表达序列。
既存在于最初的转录产物中,也存在于成熟的RNA 分子中的核苷酸序列。
内含子:内含子(introns )在转录后的加工中,从最初的转录产物除去的内部的核苷酸序列。
术语内含子也指编码相应RNA 内含子的DNA 中的区域。
正因为内含子对翻译产物的结构无意义,不受自然选择的压力,所以它比外显子累积有更多的突变。
三联体密码:决定蛋白质中氨基酸顺序的核苷酸顺序,由3个连续的核苷酸组成的密码子构成。
简并:是指遗传密码子的简并性,即同一种氨基酸具有两个或更多个密码子的现象。
一个氨基酸由两个或两个以上的三联体密码所决定的现象。
相对性状:同种生物不同个体在单位性状上常有着各种不同的表现,遗传学中把同一单位性状的相对差异,称为相对性状。
等位基因:又称对偶基因,是一些占据染色体的基因座的可以复制的脱氧核糖核酸。
大部分时候是脱氧核糖核酸列,有的时候也被用来形容非基因序列。
测交:测定显性个体的基因型而进行的未知基因型显性个体与有关隐性纯合个体之间的交配。
不完全显性:具有相对性状的纯合亲本杂交后,F1显现中间类型的现象。
互补作用:两个非等位的突变基因同处在一个杂合体细胞或局部合子(见细菌接合)中时,野生型基因补偿突变型基因的缺陷而使细胞的表型恢复正常的作用。
积加作用:指当两对或两对以上基因互作时,显性基因对数累积愈多,性状表现愈明显的现象。
重叠作用:两对或两对以上等位基因同时控制一个单位性状,只要其中一对等位基因中存在显性基因,个体便表现显性性状,两对基因均为纯合隐性时,个体表现隐性性状的基因互作类型。
上位性:原意是指某一基因受不同位点上别的基因抑制而不能表达的现象。
现在上位性的涵义已有了扩展,在群体遗传学和数量遗传学中非等位基因的遗传效应为非相加性时,常统称之为上位性。
也就是位于不同座位上的基因间的非相加性相互作用。
抑制作用:某显性基因本身并不直接控制性状的发育,但可抑制另一种基因的表达。
交换值:指染色单体上两个基因间发生交换的平均次数.即重组型配子在总配子中所占的百分数,所以,又称重组频率,这可以用测交等方法实际测得. 干扰:在遗传学中,在三点测验时,一个单交换发生后,在它邻近再发生第二个单交换的机会就会减少,即一个单交换会降低另一个单交换发生的概率,这种现象称为干扰。
限性遗传:是指常染色体上的基因只在一种性别中表达,而在另一种性别完全不表达。
从性遗传:从性遗传又称性控遗传。
从性遗传是指由常染色体上基因控制的性状,在表现型上受个体性别影响的现象。
伴性遗传:是指在遗传过程中子代的部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传方式就称为伴性遗传,又称性连锁(遗传)或性环连。
基因突变:基因组DNA分子发生的突然的、可遗传的变异现象。
自交不亲和:指某一植物的雌雄两性机能正常,但不能进行自花受精或同一品系内异株花粉受精的现象。
突变的平行性:亲缘关系相近物种因遗传基础近似,常发生相似的基因突变。
转换、颠换:碱基置换突变指DNA分子中一个碱基对被另一个不同的碱基对取代所引起的突变,也称为点突变。
点突变分转换和颠换两种形式。
如果一种嘌呤被另一种嘌呤取代或一种嘧啶被另一种嘧啶取代则称为转换。
嘌呤取代嘧啶或嘧啶取代嘌呤的突变则称为颠换。
缺失:染色体的某一段缺失。
重复:染色体多了自身的某一区段。
倒位:染色体某一区段的正常顺序颠倒了。
易位:染色体的一个区段移接在非同源染色体的另一个染色体上。
超亲遗传:在F2或以后世代中,由于基因重组而在某种性状上出现超越亲本的个体的现象。
杂种优势:生物学概念,指杂交子代在生长活力、育性和种子产量等方面都优于双亲均值的现象。
遗传学中指杂交子代在生长、成活、繁殖能力或生产性能等方面均优于双亲均值的现象。
加性效应:就是影响数量性状的多个微效基因的基因型值的累加,也称性状的育种值,是性状表型值的主要成分。
亲本里中亲值的差成为加性效应。
显性效应:基因位点内等位基因之间的互作效应,是可以遗传但不能固定的遗传因素,是产生杂种优势的主要部分。
上位性效应:一对基因显性基因的表现受到另一对非等位基因的作用,这种非等位基因间的抑制或遮掩作用叫上位效应。
起抑制作用的基因称为上位基因,被抑制的基因称为下位基因。
遗传力:遗传力表明某一性状受到遗传控制的程度。
转化:是某一基因型的细胞从周围介质中吸收来自另一基因型的细胞的DNA而使它的基因型和表现型发生相应变化的现象。
该现象首先发现于细菌。
接合:是原生动物纤毛虫类的有性生殖方法。
交合时,是两个配子结合产生一个合子,而接合则是一度接合在一起的两个个体分离而成为与原来相同的两个个体。
性导:细菌细胞在接合时,携带的外源DNA整合到细菌染色体上的过程。
转导:由噬菌体将一个细胞的基因传递给另一细胞的过程。
转染:指真核细胞由于外源DNA掺入而获得新的遗传标志的过程。
母性影响:正反交情况下,子代某些性状相同于雌性亲本,其中由于母体中核基因的某些产物积累在卵母细胞的细胞质中,使子代表型不由自身的基因型所决定而出现与母体表型相同的遗传现象。
又叫前定作用。
基因工程:是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品。
遗传作图:是指应用遗传学技术构建能显示基因以及其他序列待征在基因组上位置的图。
转录:是遗传信息由DNA转换到RNA的过程。
细胞全能性:在多细胞生物中每个个体细胞的细胞核具有个体发育的全部基因,只要条件许可,都可发育成完整的个体。
遗传漂变:是指当一个族群中的生物个体的数量较少时,下一代的个体容易因为有的个体没有产生后代,或是有的等位基因没有传给后代,而和上一代有不同的等位基因频率。
品种:指一个种内具有共同来源和特有一致性状的一群家养动物或栽培植物,其遗传性稳定,且有较高的经济价值。
家系:亦称“系谱”。
是指记录某一家族各世代成员数目、亲属关系以及有关遗传性状或遗传病在该家系中分布情况的图示。
半同胞家系:由同父异母或异父同母所生子女的集合体称为半同胞家系。
全同胞家系:由同父同母所生子女的集合体称为全同胞家系。
无性繁殖:是指不经生殖细胞结合的受精过程,由母体的一部分直接产生子代的繁殖方法。
无性系:以树木单株营养体为材料,采用无性繁殖法繁殖的品种(品系)称无性系品种(品系),简称无性系。
遗传增益:是选择响应与原有群体平均值的百分比,表示人工选择取得的改良效果。
选择响应:指一代所能获得的遗传改进量. 公式:R=S.h⒉(选择反应等于选择差乘以遗传力).选择差:选择强度即标准化的选择差,选择差指的是要留种的个体表型均值与畜群表型平均数之差。
配合力:指一个亲本(纯系、自交系或品种)材料在由它所产生的杂种一代或后代的产量或其他性状表现中所起作用相对大小的度量。
又称结合力、组合力。
重复力:重复力指同一个体某种性状各次测量值之间的组内相关系数。
遗传相关:在林木群体中,当同时测量两个性状时,两个性状度量值之间可能有关联或者存在相关性。
基因资源:也称遗传资源或者种质资源,指控制生物遗传性状,并将其遗传信息从亲代传递给后代的种质基因。
育种资源:指在植物遗传改良工作中可能利用的一切遗传变异材料。
原境保存:是指在原来的生态环境中,就地进行繁殖种质保存,又可分为就地保存和迁地保存。
异境保存:改变保护对象生境的保护形式,用保护对象的繁殖材料在适宜条件下营建新的植物群体。
离体保存:使用低温密封或超低温保存植物的种子、花粉、枝条、根、地下茎、组织或细胞等。
引种:广义的引种,是指把外地或国外的新作物、新品种或品系,以及研究用的遗传材料引入当地。
狭义的引种是指生产性引种,即引入能供生产上推广栽培的优良品种。
驯化:是将野生的动物和植物的自然繁殖过程变为人工控制下的过程。
种源:指一树种种子或其他繁殖材料的采集地 乡土树种:本地区原有天然分布的树种。
指本地区天然分布树种或者已引种多年且在当地一直表现良好的外来树种。
林木选择育种:林木选择育种,在林木种内群体中按一定目标选出部分个体或群体加以繁殖,以改良林木群体品质的育种方法,是对林木进行遗传改良的主要手段。