生物有关名词解释
生物名词解释
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生物名词解释生物是指所有能够繁殖自己的有机体,包括动植物和微生物。
生物通过进行代谢和遗传的方式来维持自身的生命活动。
生物是地球上最为复杂和多样化的有机体群体,具有极高的适应性和生存能力。
生物可以分为不同的类别,主要包括以下几类:1. 动物:动物是指多细胞、异养的有机体,它们能够主动地在环境中移动,以摄取食物来维持自身的生命活动。
动物具有多样的形态和功能,可以分为脊椎动物和无脊椎动物。
2. 植物:植物是指多细胞、光合作用的有机体,它们能够通过光合作用将阳光转化为化学能,从而合成有机物质。
植物主要分为维管束植物和非维管束植物,维管束植物具有坚硬的植物组织,可以输送水分和养分。
3. 微生物:微生物是指体积极小的生物体,包括细菌、真菌和病毒等。
微生物广泛存在于自然界中,它们可以生活在土壤、水体、空气中甚至在其他生物体内。
微生物在地球上起着重要的生态和生物化学作用。
4. 变态生长:变态生长是指某些动物在发育过程中经历多个形态和生活史阶段的现象。
例如蝴蝶的生命周期中包括卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。
变态生长的好处是可以使动物在不同的生态环境中适应不同的生活方式。
生物的繁殖方式多种多样。
一般来说,生物的繁殖方式可以分为两大类:有性繁殖和无性繁殖。
1. 有性繁殖:有性繁殖是指两个生物个体结合,互相交流基因来繁衍后代。
这种繁殖方式能够产生基因的重新组合,增加了后代的遗传多样性,有利于适应环境的变化。
有性繁殖常见于细胞有核的生物体中,如动物和植物。
2. 无性繁殖:无性繁殖是指生物个体自身繁衍后代,不需要与其他个体结合。
这种繁殖方式可以高效地产生后代,但遗传多样性较低,容易受到环境变化的冲击。
无性繁殖常见于原生动物、细菌和真菌等微生物中。
除了繁殖方式的不同外,生物还可以通过遗传方式来适应环境的变化。
遗传是指生物通过基因的传递将自身的特征传递给后代。
基因是生物遗传信息的基本单位,它包含了控制生物形态和功能的遗传信息。
通过基因的变异和选择,生物能够在漫长的进化过程中适应环境的变化,并形成各种不同的物种。
名词解释
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名词解释同裂酶:识别相同序列的限制性内切酶称为~。
它们的切割位点可能不同同尾酶(Isocaudarner):不同的限制性内切酶切割DNA产生的末端是相同的,切是对称的,即相同的粘性末端星星活性:在极端非标准条件下,限制酶能切割与识别序列相似的序列,这个改变的特殊性称为~(star activity)。
klenow片段:大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ,经枯草杆菌蛋白酶处理后,分割成两个片段,其中大片段称为~。
具有5′-3′聚合酶和3′-5′外切酶活性核酸外切酶:核酸外切酶(exonucleases)是一类从多核苷酸链的一头开始按顺序降解核苷酸的酶。
质粒的不亲和性:也称不相容性,是指在没有选择压力的情况下,两种亲缘关系密切的不同质粒,不能够在同一个寄主细胞系中稳定共存的现象。
α-互补:LacZ′基因编码的α-肽链是β-半乳糖苷酶的氨基末端的短片段,它同失去了正常氨基末端的β-半乳糖苷酶突变体互补时,便会产生有功能活性的β-半乳糖苷酶分子。
于是便可以应用X-gal和IPTG显色技术检测转化子。
重组子为白斑,非重组子为蓝斑。
穿梭质粒载体(shuttle plasmid vector):是一类有人工构建的具有两种不同复制起点和选择记号,因而可在两种不同的寄主细胞中存活的质粒载体穿梭质粒载体(shuttle plasmid vector):是一类有人工构建的具有两种不同复制起点和选择记号,因而可在两种不同的寄主细胞中存活的质粒载体基因文库:来自于某种生物的不同DNA序列的集合基因组文库:用于构建文库的DNA来源于基因组DNAcDNA文库:用于构建文库的DNA是mRNA群体的拷贝(cDNA)基因治疗:A.对有基因缺陷的细胞进行修复,从而使其恢复正常,达到治疗疾病的目的B.把健康的外源基因导入到有基因缺陷的细胞中,达到治疗疾病的目的C.运用人工诱变的方法,使有基因缺陷的细胞发生基因突变恢复正常D.运用基因工程技术,把有缺陷的基因切除,达到治疗疾病的目的低拷贝数的质粒:每个寄主细胞中仅有1-3份拷贝,这类质粒为严谨型复制控制的质粒(stringent plasmid)高拷贝数的质粒:每个寄主细胞中可高达10-60份拷贝,这类质粒为松弛型复制控制的质粒(relaxed plasmid)回文结构:DNA局部双螺旋以某一对称轴旋转180度后,与另一侧的互补片段的顺序完全的DNA结构粘性末端(cohesive end)识别位点为回文对称结构的序列经限制性内切酶切割后,产生的末端为粘性末端,形成的两个末端是相同的,也是互补的同序同切酶: 识别序列和切割位置都相同同序异切酶(Isoschizomer) 识别序列相同,但切割位点不同. 结合型质粒(conjugative plasmid),又叫自我转移质粒,除了具有自主复制所必需的遗传信息之外,还带有一套控制细菌配对和质粒结合转移的基因非结合型质粒(non-conjugative plasmid),又称非自我转移的质粒,具有自主复制的遗传信息,但失去了控制细胞配对和结合转移的基因,因此,不能从一个细胞自我转移到另一个细胞质粒的迁移(mobilization),由共存的结合型质粒引发的非结合型质粒的转移过程,叫做质粒的迁移作用。
生物学名词解释大全
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生物学名词解释大全work Information Technology Company.2020YEAR生物学名词解释大全(中英)sample 样本:提供群体信息的亚单位,样本要求大小合适,并随机取样才具有代表性。
sampling error 样本误差:在一个小样本中预期的比例会发生随机改变的现象。
satellite DNA 卫星DNA:真核生物基因组中的一种高度重复顺序,富含A-T ,当进行CsCl密度梯度离心时,基因组呈现一条宽的带,而在其上方高度重复顺序显示了单独的一条细带,故称卫星DNA。
scaffold attachmentation region (SARs) :骨架附着区:DNA上的特异位置,附着在染色体的骨架上。
secondary law 第二定律:见自由组合定律(independent assortment)。
secondary nondisjunction 次极不分离:初极不分离产生的雌性后代中X染色体再度不分离。
second-site mutation 第二位点突变:见抑制基因突变(suppressor mutation)。
selection coefficient 选择系数:计算对一种基因型的选择相对强度。
selection differential 选择差数:在自然和人工选择中,被选择亲代的表型平均值和未被选择的群体平均表型之间的差异。
self-assembly 自组装、自动装配:由亚基按特定的模式自动聚集成某种功能结构的过程。
self-fertilization (selfing) 自体受精:同一个体产生的雌性和雄性配子相互结合。
self-splicing 自我剪接:某些前体RNA分子内含子的切除,此过程在有的生物中是蛋白依赖性反应。
semiconservative replication mode 半保留复制模型:在DNA复制两条子DNA链中,每条双链都含有一条亲代的单链。
生物学名词解释
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生物学名词解释1. 组织(Tissue):由相同类型、特定功能的细胞组成的结构,比如肌肉组织、神经组织等。
2. 器官(Organ):组织的结合形式,由多种不同类型的组织组成,具有独立的功能,比如心脏、肺等。
3. 系统(System):多个相互合作的器官组合而成的功能单位,如循环系统、呼吸系统、消化系统等。
4. 基因(Gene):生物遗传信息的基本单位,由DNA分子编码。
5. 突变(Mutation):基因发生的变异,可以是某个基因座上的碱基序列发生改变,或整个基因的结构发生变化。
6. 有丝分裂(Mitosis):细胞分裂的一种方式,分为前期、中期、后期和末期,通过产生两个基因组完全相同的子细胞。
7. 减数分裂(Meiosis):生殖细胞分裂的一种方式,通过两轮分裂,产生具有半数染色体数目的四个非完全相同的子细胞。
8. 显性遗传(Dominant inheritance):指一个个体只需要拥有一个显性基因就能表现出相应的性状。
9. 隐性遗传(Recessive inheritance):指一个个体需要拥有两个隐性基因才能表现出相应的性状。
10. 自然选择(Natural selection):达尔文进化论的核心理论,指环境选择有利于某些个体生存和繁殖,从而导致基因频率的变化。
11. 进化(Evolution):在物种几代繁殖过程中遗传信息的累积和改变。
12. 基因型(Genotype):个体基因的全部信息,通常用字母代表不同的等位基因。
13. 表型(Phenotype):基因型与环境互作的结果,指个体的形态、生理特征。
14. 基因突变(Gene mutation):指基因的永久遗传性改变,可能由于DNA序列突变引起。
15. 表达型(Expression):指基因在表型上产生的效应。
16. 基因组(Genome):一个个体的全部基因信息,包括DNA分子中的全部基因。
17. 纯合子(Homozygote):染色体上的两个等位基因相同。
生物名词解释大全
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生物名词解释大全基因:是具有遗传效应的DNA片段。
杂交:两个基因型不同的个体相交。
自交:两个基因型相同的个体相交。
侧交:杂种与隐性亲本回交。
显性遗传:把杂种子一代中显现出来的遗传叫做显性遗传。
隐性遗传:把未显现出来的遗传叫做隐性遗传。
常染色体遗传:假如操纵某种性状或疾病的基因位于常染色体上,而且基因是显性的,称为常染色体显性遗传;而常染色体上隐性基因操纵的疾病或性状的遗传确实是常染色体隐性遗传。
可遗传变异:由遗传物质引起的变异,可传给下一代。
不可遗传变异:由于遗传物质的改变所引起的变异是遗传的;由于环境条件的改变所引起的变异,一样只表现于当代,不能遗传下去。
基因突变:由于DNA分子中发生碱基对的增加,缺失或改变,而引起的基因结构改变。
基因重组:指在生物体进行有性生殖的过程中,操纵不同性状的基因的重新组合。
染色体变异:当染色体的数目发生改变时(缺少,增多)或者染色体的结构发生改变时,遗传信息就随之改变,带来的确实是生物体的后代性状的改变,这确实是染色体变异。
染色体组:细胞中的一组非同源染色体,它们的形状和功能上各不相同,然而携带着操纵一种生物生长发育,遗传和变异的全部信息,如此的一组染色体叫做一个染色体组。
单倍体:体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体,叫做单倍体。
多倍体:体细胞中含有三个或三个以上染色体组的叫做多倍体。
诱变育种:诱变育种是指用物理、化学因素诱导植物的遗传特性发生变异,再从变异群体中选择符合人们某种要求的单株,进而培养成新的品种或种质的育种方法。
杂交育种:不同种群、不同基因型个体间进行杂交,并在其杂种后代中通过选择而育成纯合品种的方法。
单倍体育种:植物育种手段之一。
即利用花药培养等方法诱导产生单倍体,并使其单一的染色体各自加倍成对,成为有活力、能正常结实的纯合体,从而选育出新的品种。
转基因技术:将人工分离和修饰过的基因导入到生物体基因组中,由于导入基因的表达,引起生物体的性状的可遗传的修饰,这一技术称之为转基因技术。
生物学名词解释
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生物学名词解释生物学是一门研究生命科学的学科,它涵盖了植物、动物、微生物等生物系统的结构和功能的研究,探究生物体和生命过程的本质。
下面,以解释一些常用的生物学名词为主要内容,来详细介绍生物学。
1、基因:基因是指在遗传物质中的基本单位,是生命的基础。
每个基因的结构都不同,其复制形式也不同。
它是不同种类的生物体之间遗传信息的载体,它具有多态性,即同一种基因内部可以存在多种不同变异形式。
2、染色体:染色体是生物体内基因的存储物质。
它是由DNA和蛋白质组成的复合体,其形状是一种长条形状,在细胞分裂时,染色体会复制一次,而在此之前一个染色体会被一分为二,使每个子细胞都有一套完整的染色体。
3、细胞:细胞是最基本的生物学结构,它是生物体的基本单位,是组织和器官的基础结构,所有的动物和植物细胞都具有相同的基础结构,但细胞的功能和结构各不相同,在生物过程中扮演着重要角色。
4、DNA:DNA是指脱氧核糖核酸,也是细胞内维持其稳定性和实现遗传的基础物质。
它有四种碱基组成,分别是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)、嘌呤(G)。
它们通过碱基对的形式互相结合,形成一条旋转的链条,称为双螺旋结构。
5、表观遗传学:表观遗传学是研究基因表达和结构变异的一门学科,它研究的是基因表达的调控,包括基因组、转录组、蛋白质组等,以及如何影响基因表达的基因突变、基因组改变等。
6、进化:进化是指生物体在不断变化、发展的过程,它的发生是由基因突变和进化的自然选择机制共同决定的,是生物体特征的累积变化,是生物体种群遗传结构的复杂动态过程。
7、生态:生态是指生物与环境之间的关系,生态系统是指一个完整的生物系统,其内有植物、动物、水源、土壤和营养等元素,它们之间相互交互作用,共同形成一个复杂的有机体系统。
8、生物化学:生物化学是研究生物体内物质交换和转换的科学,它研究生物体内的物质的合成、代谢以及物质的转换等,涉及到基因的转录与转录调控、蛋白质的结构和功能、抗原和抗体的结构和互作等,是了解细胞和有机体运行机制的基础科学。
生物名词解释
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1.顶体反应:精子头部与卵膜成分接触时,精子头部细胞的顶体小泡并释放出一些水解酶,通过酶解作用溶解卵膜的胶状层和卵黄膜,形成通道。
有助于精子穿过卵的外围结构和精核入卵。
2.完全卵裂:指整个卵参与分裂,多见于少黄卵。
3.端细胞法:在胚孔的两侧,内外胚层交界处各有一个细胞分裂成细胞团,形成索状,并向内外胚层之间伸展,形成中胚层。
由于中胚层之间的真体腔是中胚层细胞向内和向外裂开形成的,故称裂体腔,端细胞法又称裂体腔法。
4.体腔囊法:在原肠背部两侧,内胚层向外突出成对的囊状突起,称体腔囊。
体腔囊逐渐发育增大并与内胚层脱离,在内外胚层之间逐步扩展成为中胚层,中胚层包围的腔为体腔。
由于体腔囊来源于原肠。
故又称肠体腔,此法又名肠体腔法。
5.辐射对称:通过身体纵轴的任何平面都能把身体平分为相等的两部分。
6.两辐对称:辐射对称的变形,通过身体纵轴只有两个切面可以把身体分为两个相等的部分。
7.两侧对称:通过身体纵轴只有一个切面可以把身体分为两个相等的部分。
8.假体腔:又称原体腔,是胚胎发育时囊胚腔遗留的空壳成为成体的体腔。
9.同律分节:除了身体的前两节和最后一节外,其余各体节形态基本相同。
10.异律分节:身体前后端的体节的形成和机能均不相同,各体节的生理分工较为显著。
11.同源器官:不同生物的某些器官在基本结构、各部分和生物体的相互关系以及胚胎发育的过程彼此相同,但在外形上有时并不相似,功能上也有差别。
12.同源器官:功能相同,外表类似,但来源上不相同,结构不相同的器官。
13.无体腔动物:具有发达的中胚层,为实质组织,而不形成体腔的动物。
14.真体腔动物:具有真体腔的动物。
15.原口动物:胚胎发育阶段原肠腔中的原口发育成口的动物。
16.后口动物:在胚胎发育中原肠胚期,其原口形成动物的肛门,而在与原口相对的一端,另形成一新口的动物。
17.物种:生物界发展的连续性与间断性统一的基本间断形式;在有性生物,物种呈现为统一的生殖群体,由占有一定的空间,具有实际或潜在生殖能力的种群所组成,而且与其他种群在生殖上是隔离的。
生物化学名词解释
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脂肪动员(fat mobilization): 储存在脂肪细胞中的脂肪,被脂肪酶逐步水解为游离脂酸(free fatty acid, FFA)及甘油并释放入血以供其他组织氧化利用的过程。
脂解激素:能直接激活甘油三酯脂肪酶,促进脂肪分解的激素,如胰高血糖素、肾上腺素、去甲肾上腺素等。
酮体的定义:脂肪酸在分解代谢过程中生的乙酰乙酸(acetoacetate)、β-羟丁酸(β-hydroxybutyrate)及丙酮(acetone),三者统称酮体(ketone bodies)。
血脂:血浆所含脂类统称血脂,包括:三酰甘油及少量二酰甘油及单酰甘油,胆固醇及其酯、磷脂以及游离脂酸。
载脂蛋白:载脂蛋白(apolipoprotein, apo) 指血浆脂蛋白中的蛋白质部分。
LDL受体:能特异识别与结合含ApoE或Apo B100的脂蛋白。
必需脂肪酸:人体自身不能合成,必须从食物中获得的脂肪酸。
脂肪酸的B-氧化:脂肪酸的氧化分解是从B-碳原子开始,两个两个碳原子依次进行水解。
这一过程称为脂肪酸的B-氧化氮平衡(nitrogen balance):每日氮的摄入量与排出量的对比关系。
蛋白质的腐败作用(putrefaction):肠道细菌对未被消化和吸收的蛋白质及其消化产物的分解与转化作用。
转氨基作用(transamination):在转氨酶(transaminase)的作用下,某一氨基酸去掉α-氨基生成相应的α-酮酸,而另一种α-酮酸得到此氨基生成相应的氨基酸的过程,即α-氨基酸和α-酮酸在转氨酶作用下实现氨、酮二基的互换过程。
氧化脱氨基作用:氨基酸先经脱氢作用生成不稳定的亚氨基酸,然后水解产生a-酮酸和氨。
联合脱氨基作用:转氨和脱氨相偶联而脱掉氨基的作用称为联合脱氨基作用。
鸟氨酸循环:肝中合成尿素的代谢通路。
由氨及二氧化碳与鸟氨酸缩合形成瓜氨酸、精氨酸,再由精氨酸分解释出尿素。
此过程中鸟氨酸起了催化尿素产生的作用S-腺苷甲硫氨酸(SAM):它是甲硫氨酸的活性形式,在动植物体内广泛存在,它是由底物L-甲硫氨酸和ATP经S-腺苷甲硫氨酸合成酶酶促合成的高血氨症( hyperammonemia):血氨浓度升高,常见于肝功能严重损伤时。
医学生物学的名词解释
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医学生物学的名词解释1.生物学(biology):是研究生命的科学,是研究有机自然界的各种生命现象及其规律,并运用这些规律去能动地改造有机自然界,为人类服务的一门学科。
2.生物大分子(biological macromolecule):像蛋白质和核酸这样相对分子质量巨大,结构复杂,功能多样的物质称为生物大分子。
3.机体(organism):生命物质中各种无机分子、有机分子和生物大分子等物质,按照特定的结合方式,形成一个极其复杂,有序而协调一致的生命物质体系即生物体,简称机体4.寡肽(oligopeptide): 10个以下氨基酸分子形成的化合物。
多肽(polypeptide):相对分子质量低于6000,组成的氨基酸分子数目少于50〜100个的化合物。
二肽(dipeptide):有2个氨基酸分子脱水缩合形成的化合物称为二肽5. 一级结构(primary structure):以肽键为主键、二硫键为副键的多肽链中,氨基酸的排列顺序即蛋白质的一级结构6.二级结构(secondary ~):是肽键上相邻氨基酸残基间主要靠氢键维系的有规律、重复有序的空间结构。
7.三级结构(tertiary~):蛋白质分子在二维结构的基础上进一步盘曲折叠形成的接近球形的空间结构8.四级结构(quaternary ~):是亚基集结的结构,亚基(subunit)是蛋白质分子质量超过50000且由几条多肽链组成时,每条多肽链都有其独立的三级结构的物质。
9.变构(变构调节)(allosteric effect):通过蛋白质构象变化而实现调节功能的现象10.变性(denaturation):蛋白质分子受某些物理因素(如高温、高压)或化学因素(如强酸、强碱)的影响时,空间结构被破坏,导致理化性质改变生物活性丧失,这一过程称为蛋白质的变性11. DNA的双螺旋结构模型:B-DNA由两条反向平行的多核苷酸链,围绕同一中心轴,以右手螺旋的方式盘绕成双螺旋。
普通生物学名词解释大全
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普通生物学名词解释大全1. 细胞(cell)是组成包括人类在内的所有生物体的基本单位,这一基本单位的含义即包括结构上的,也包括功能上的。
普通生物学名词解释大全 2是在细胞水平上研究生物体的生长、运动、遗传、变异、分化、衰老、死亡等生命现象的学科。
普通生物学名词解释大全 3以人体或医学为对象的细胞生物学研究或学科。
4. 原核细胞(prokaryotic cell)是组成原核生物的细胞,这类细胞主要特征是细胞内没有分化为以膜为基础的具有专门结构与功能的细胞器和细胞核膜,且遗传信息量小,因此进化地位较低。
5. 真核细胞(eukaryotic cell)指含有真核(被核膜包围的核)的细胞,主要特征是有细胞膜、发达的内膜系统和细胞骨架体系。
6. 生物大分子(biological macromolecules)也称多聚体,由许多小分子单体通过共价键连接而成,相对分子质量比较大,包括蛋白质、核酸和多糖等。
7. 多肽链(polypeptide chain)多个氨基酸通过肽键组成的肽称为多肽链。
8. 细胞蛋白质组(proteome)将细胞内基因活动和表达后所产生的全部蛋白质作为一个整体,研究在个体发育的不同阶段,在正常或异常情况下,某种细胞内所有蛋白质的种类、数量、结构和功能状态,从而阐明基因的功能。
9. 拟核(nucleoid)原核细胞没有核膜包被的细胞核,也没有核仁,DNA位于细胞中央的核区就称为拟核。
10. 质粒(plasmid)很多细菌除了基因组DNA外,还有一些小的双链环形DNA分子,称为质粒。
11. 细胞膜(cell membrane)又称质膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类所组成的生物膜。
12. 生物膜(biological membrane)人们把生物膜和细胞内各种模性结构统称为生物膜。
13. 单位膜(unit membrane)生物膜在电镜下呈现出较为一致的3层结构,即电子致密度高的内、外两层之间夹着电子密度较低的中间层。
生物化学名词解释
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生物化学1. 蛋白质折叠:蛋白质由所含氨基酸残基的亲水性、疏水性、带正电、带负电等特性通过残基间的相互作用而折叠成一个立体的三级结构。
2. 锌指结构:许多转录因子所共有的DNA结合结构域,具有很强的保守性。
它由4个氨基酸(4个Cys残基,或2个Cys残基和2和His残基)和一个锌原子组成一个形似指状的三级结构。
3. 冈崎片段:复制叉上新合成的短的DNA片段,即DNA不连续合成的产物。
细菌的冈崎片段约为1000~2000个核苷酸,真核细胞的约为100~200个核苷酸。
4. 尿素循环:又称“鸟氨酸循环”。
机体对氨的一种解毒方式。
肝脏是鸟氨酸循环的重要器官。
包括三个阶段,①氨、二氧化碳和鸟氨酸缩合生成瓜氨酸;②瓜氨酸再与一分子氨结合脱去水,生成精氨酸;③精氨酸在肝脏精氨酸酶的催化下,水解生成尿素,并重新变为鸟氨酸。
5. 柠檬酸-丙酮酸穿梭系统:线粒体内产生的乙酰 CoA,与草酰乙酸缩合生成柠檬酸,穿过线粒体内膜进入胞液,裂解后重新生成乙酰 CoA,产生的草酰乙酸转变为丙酮酸后重新进入线粒体。
6. 别构效应:一种分子可以通过分子内某一部分的结构改变,而导致激活部分活性改变的现象,即别构效应,也可称为变构效应。
经常研究的例子是酶的别构效应,然而除了酶以外,如血红蛋白等也有别构效应。
7. 氧化磷酸化:指在代谢物脱氢氧化经呼吸链传递给氧生成水的过程中,既消耗了氧,消耗了无机磷酸,使ADP磷酸化生成ATP的过程,称为电子传递水平磷酸化,通常称之氧化磷酸化。
常发生在线粒体内膜上。
8. 分子杂交:不同来源或不同种类生物分子间相互特异识别而发生的结合。
如核酸(DNA、RNA)之间、蛋白质分子之间、核酸与蛋白质分子之间、以及自组装单分子膜之间的特异性结合。
9. 结构域:也指功能域,在较大的蛋白质分子或亚基中,多肽链往往由两个或两个以上相对独立的三维实体,缔合而成三级结构,三维实体之间靠松散的肽链连接,这种相对独立的三维实体称为结构域。
生物名词解释
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生物名词解释IPS细胞:即诱导多能干细胞,是通过基因转染技术将某些转录因子导入人或动物体细胞,使体细胞直接重构为胚胎干细胞样的多潜能细胞细胞:细胞是构成生物体的基本结构和功能单位,是生命活动的基本单位。
同化作用:又称合成代谢,生物体从外界摄取物质,构建自身,储存能量的过程。
异化作用:又称分解代谢,是生物分解物质,释放能量的过程。
蛋白质的一、二、三、四级结构:一级:蛋白质多肽链中氨基酸的种类,数量和排列顺序称为蛋白质的一级结构二级:蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构,是肽链中相近氨基酸残基间主要靠氢键维系的有规律,重复有序的空间结构三级:在二级结构基础上,进一步盘曲折叠形成的更为复杂的空间结构四级:蛋白质的各个亚基通过非共价键相互排列组装而成的立体结构必需氨基酸:人体自身不能合成,需由食物提供的氨基酸。
背诵口诀:笨/蛋/来/宿/舍/晾/一晾/鞋)苯丙氨酸、蛋氨酸(甲硫氨酸)、赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸磷酸二酯键:一个核苷酸上的磷酸既与自身戊糖第5位碳原子一酯腱相连,又与另一个核苷酸的戊糖第3位碳原子以酯腱相连形成磷酸二酯腱。
细胞学说:1一切生物体,包括单细胞生物、植物和动物,都是由细胞组成的○2所有细胞在在结构和组成上基本相似○3生物体通过细胞的活动反应其功能○4新细胞是由已存在的细胞分裂而来的○流动镶嵌模型:细胞膜是一种可塑的、流动的、嵌有蛋白质的脂类双分子层结构。
在脂质双分子层中,磷酸分子一疏水性尾部相对排列于膜的中央,极性头部朝向膜的表面;膜中的蛋白质分子有的镶嵌在脂双层中,有的附着在脂双层的表面;膜的两侧分部不对称。
,膜脂和蛋白质都有一定的流动性。
强调可塑性、不对称性、流动性。
被动运输:物质从高浓度到低浓度的方向通过细胞膜,不消耗能量的运输方式。
包括简单扩散和促进扩散。
主动运输:需要细胞膜上的特异性载体蛋白,需要消耗能量,由低浓度向高浓度逆浓度梯度或电化学梯度的物质运输方式。
普通生物学名词解释
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生物圈(biosphere):地球上所有生态系统的总和,由生物和它所居住的环境共同组成,是最大的生态系统。
稳态(homeostasis):指生物通过许多调节机制,保持内部条件相对稳定的状况,也称内稳态。
维持内稳态稳定的主要调节机制是反馈。
组织(tissue):是由一种或多种细胞组和而成的细胞群体,在机体中起着某种特定的作用。
脊椎动物体内有上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织4种基本组织。
器官(organ):多细胞动物中由多种组织组成,以完成一种或几种特定功能。
系统(system):多个相关的器官组成的能完成特定功能的集合体。
体液(body fluid):体内以水为基础的液体,按所在位置分为细胞内液和细胞外液。
细胞外液包括组织液、血浆、淋巴等。
内环境(internal environment):机体内的细胞外液,构成了体内细胞生活的液体环境(或体内细胞生存的直接环境),称为内环境。
反馈(feedback):在一个控制系统中还必须将输出改变后的效果送回一部分给敏感元件以调节输出,这个过程称为反馈。
负(正)反馈(negative(positive)feedback):指一个系统的输出增加的信息传送到敏感元件引起这个系统的输出减少(增加)。
异养(heterotrophic nutrition):生物自身不能从简单的无机物制造有机物,也不能从日光中获得能量,必须从外界环境中获得有机物,并从这些有机物中获得生命活动所需的能量。
这些有机物是其他生物制造的,这种方式称为异养。
自养(autotrophic nutrition):绝大多数的植物,它们只从外界吸收简单的无机物(从空气中吸收二氧化碳,从土壤中吸收水和无机盐),还吸收日光作为能源,通过光合作用在体内制造有机物,提供植物本身代谢活动所需的有机物和能量。
这种方式是生物自身供养自己,不依赖其他的生物,称为自养。
营养素(nutrient):食物中能够被人体消化吸收和利用的物质。
生物名词解释大全
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生物名词解释大全1. 动物:指在进化过程中形成了多细胞有机体,能够自主活动,与周围环境进行物质交换和能量转化的生物类别。
2. 植物:指在进化过程中形成了多细胞有机体,能够进行光合作用,吸收水和养分,与周围环境进行物质交换和能量转化的生物类别。
3. 真菌:指一类生活在陆地和水中的微生物,具有分枝的菌丝体结构和生殖器官,能够通过吸收有机物质进行营养获取。
4. 病毒:指非细胞微生物,由蛋白质外壳和核酸组成,必须寄生于其他生物细胞内才能进行繁殖。
5. 细胞:指生物体的基本单位,能够进行各种生命活动,包括代谢、生长、分裂和遗传等。
6. 基因:指遗传物质的基本单位,由特定顺序的核酸分子组成,携带着生物体的遗传信息。
7. 染色体:指存在于细胞核中的线状结构,携带着遗传信息,参与细胞分裂和遗传的过程。
8. 遗传:指通过基因传递的方式,将父母的遗传信息传递给后代,使得后代与父母具有相似的性状和特征。
9. 进化:指生物种群在长时间内经历的遗传和生态适应过程,以适应环境变化和生存需求。
10. 物种:指具有相同形态、生理和生态特征,并能够通过自由交配繁殖的个体群体。
11. 生态系统:指由生物体与其周围环境相互作用而形成的一种稳定的生物社会系统,包括生物群落、生物圈和生态位等。
12. 生态位:指一个物种在生态系统中的角色和地位,包括其在食物链中的位置、与其他物种的相互关系等。
13. 生态平衡:指生物群体和环境之间相互作用达到一种稳定状态,使得物种多样性和生物量维持在较为平衡的状态。
14. 氧化:指物质在与氧气接触时,与氧气发生化学反应,放出能量的过程。
15. 内源性:指生物体内产生的物质或现象,例如内源性激素、内源性代谢物等。
16. 外源性:指生物体外部输入的物质或现象,例如外源性毒物、外源性刺激等。
17. 抗生素:指一类能够抑制或杀灭细菌的化学物质,常用于医学和农业领域。
18. 免疫系统:指机体内的一套复杂的结构和功能,用于识别和消灭外来的病原体,维护机体的健康。
普通生物学名词解释
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普通生物学名词解释新陈代谢:生物体不断地吸收外界的物质,这些物质在生物体内发生一系列化,最后成为代谢过程的最终产物而被排除体外。
同化作用:又称为合成代谢,从外界摄取物质和能量,将它们转化为生命本身物质和贮存在化学键中的化学能。
异化作用:又称为分解代谢,分解生命物质,将能量释放出来,供生命活动之用应激性:生物能感受到刺激并作出有利于保持其体内稳态,维持生命活动的应答。
适应:生物有自己特有的生活环境,它的结构和功能的总是适合于在该环境下生存和延续。
稳态:生物对外界环境变化的内部适应。
进化:遗传变异和自然选择的长期作用导致的生物由低等到高等、由简单到复杂的逐渐演变过程。
双名法:用两个拉丁名作为物种的学名,第一个名字是署名。
第二个名字是种名。
细胞:所有生物体的基本结构单位和功能单位。
生物膜:镶嵌有蛋白质和糖类(统称糖蛋白)的磷脂双分子层,起着划分和分隔细胞器的作用,是细胞,细胞器和其环境接界的所有膜结构的总称。
细胞骨架:贯穿在整个细胞质中的网状结构,最显著的作用为维持细胞形状,并控制细胞运动。
由三类蛋白质纤维(微管、微丝、中间丝)组成。
胞间连丝:相邻细胞的壁上有小孔,细胞质通过小孔彼此相通。
这种细胞间的连接成为胞间连丝(植物细胞特有的连接方式)。
细胞连接:是指在相邻细胞之间形成的特定的连接,在细胞紧密靠拢的组织(如上皮组织)中常见。
动物的细胞连接主要有三种类型:桥立、紧密连接、间隙连接。
单纯扩散:物质跨膜转运形式的一种。
脂溶性物质顺着细胞膜内外侧浓度差转运的过程,称为单纯扩散。
被动运输:离子或小分子在浓度差或电位差的驱动下顺电化学梯度穿膜的运输方式。
易化扩散:浓度梯度的存在,水和许多亲水的溶质在多种转运蛋白的帮助下,被动地被转运过膜,这种现象被称为细化扩散。
主动转运:转运蛋白利用细胞提供的代谢能使溶质逆浓度梯度而被转运,从低浓度一侧穿过质膜而达到高浓度一侧,这种跨膜转运称为主动运输。
胞吞与胞吐:胞吞:细胞通过质膜形成内向的小泡的方式,吸收大分子和其他大的颗粒,类型分为:吞噬、胞饮和受体介导的胞吞。
高中生物名词解释
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高中生物名词解释(总14页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除绪论1、应激性:任何生物体对外界的刺激都能发生一定的反应。
趋向有利刺激,逃避不利刺激。
2、反射:人和动物在神经系统的参与下,对体内和外界环境的各种刺激所发生的规律性的反应。
细胞的化学成分3、原生质:是细胞内的生命物质。
它的主要成分是蛋白质、脂类和核酸。
细胞是由原生质构成的。
构成细胞的这一小团原生质又分化为细胞膜、细胞质和细胞核等部分。
4、结合水:水在细胞中以两种形式存在。
一部分与细胞内的其他物质结合,叫结合水。
结合水是细胞结构的组成成分。
5、自由水:大部分以游离的形式存在,可以自由流动,叫自由水。
6、缩合:氨基酸分子互相结合的方式是:一个氨基酸分子的羧基(—COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(—NH2)相连接,同时失去一分子的水,这种结合方式叫缩合。
7、肽键:连接两个氨基酸分子的那个键(—NH—CO—)叫做肽键。
8、二肽:由两个氨基酸分子缩合而成的化合物,叫做二肽。
9、多肽:由多个氨基酸分子缩合而成的含有多个肽键的化合物,叫做多肽。
10、核酸:核酸最初是从细胞核中提取出来的,呈酸性,因此叫做核酸。
11、脱氧核糖核酸:核酸可以分为两大类:一类是含有脱氧核糖的,叫做脱氧核糖核酸,简称DNA. 12、核糖核酸:另一类是含有核糖的,叫做核糖核酸,简称R N A.细胞的结构和功能13、显微结构:在普通光学显微镜中能够观察到的细胞结构。
14、亚显微结构:又称超微结构。
指在普通光学显微镜下观察不能分辨清楚的细胞内各种微细结构。
15、细胞膜:又称原生质膜或质膜,是细胞的原生质体分化形成,并位于其外表面的一层极薄的膜结构。
16、膜蛋白:指细胞内各种膜结构中蛋白质成分。
17、载体蛋白:膜结构中与物质运输有关的一种跨膜蛋白质。
这种膜运输蛋白质具有专一的结合部位,对所结合的物质具有高度选择性,只能同专一物质结合的特性类似于酶同底物的反应。
生物学科名词解释
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生物学科类名词解释A1.乙酸营养型(Acetotrophic):能利用、消耗乙酸的营养型。
2.乙酰辅酶A途径(Acetyl-CoA pathway):一种自养营养型固定CO2的途径,广泛存在于专性厌氧的产甲烷细菌、同型乙酸和硫酸盐还原细菌中。
3.酸性矿排出的水(Acid mine drainage):微生物氧化硫铁矿产生的含有H2SO4的酸性水。
4.嗜酸菌(Acidophile):生物体能在较低pH下生长得最好。
5.活化能(Activation energy):使底物达到反应状态所需的能量。
6.激活蛋白(Activator protein):一种调控蛋白,在正调控中,它与DNA上专一位点结合,激活转录。
7.急性(Acute):短期感染,通常是以剧烈发作为特征。
8.好氧菌(Aerobe):生物体在呼吸中利用O2,一些生长时需要O2。
9.耐氧厌氧菌(Aerotolerant):不能呼吸氧气但是有氧气存在时也不会影响生长的微生物。
10.藻类(Algae):光合营养型真核微生物。
11.嗜碱菌(Alkliphile):能在高pH下生长得最好的生物体。
12.变构酶(Allosteric enzyme):具有两个结合位点的酶。
这两个位点分别为活性位点(底物结合位点)和变构位点(效应物结合位点)。
13.阿米巴样运动(Amoeboid movement):生物体以细胞质流动进行移动的一种运动方式。
14.氨酰-tRNA合成酶(Aminoacyl-tRNA synthetase):一组酶,每一种酶能催化一种正确的氨基酸与tRNA连接。
15.氨基糖苷类抗生素(Aminoglcoside):同链霉素相同的一类抗生素,含有糖苷键连接的氨基糖基团。
16.合成代谢(Anabolism):细胞内所进行的全部生物合成反应。
17.厌氧菌(Anaerobe):生物体在呼吸中不需O2,它们的生长可以被O2抑制。
18.厌氧呼吸(Anaerobic respiration):由SO42-或NO3-等物质代替O2作为最终电子受体的呼吸作用。
生物名词解释
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一、名词解释:遗传率: 遗传变异×100%遗传率(%)= ---------------------------------------------总变异(遗传变异+环境变异)糖酵解: 葡萄糖或糖原在组织中进行类似发酵的降解反应过程。
最终形成乳酸或丙酮酸,同时释出部分能量,形成ATP供组织利用。
基因突变:细胞中核酸序列的改变通过基因表达有可能导致生物遗传特征的变化,这种核酸序列的变化称为基因突变细胞周期:细胞从前一次分裂开始到后一次分裂开始,这段时间称为一个细胞周期,包括G1期、S期、G2期和M期。
细胞凋亡:因个体正常生命活动的需要,一部分细胞必定在一定阶段死去,称细胞凋亡细胞死亡:因环境因素突变或病原物入侵而死亡,称为病理死亡,或细胞坏死。
基因工程:将不同生物的外源DNA(基因)插入到载体分子上,形成“杂种”DNA分子导入受体细胞中扩增和表达,从而得到期望的由这个外源基因所编码的蛋白质的技术基因组:是指某一种生物全部的遗传物质的总和,分为核基因组、线粒体基因组与叶绿体基因组生物多样性:是指各种生物源,包括数百万种的植物、动物、微生物的各个物种所拥有的基因和由各种生物与环境相互作用所形成的生态系统以及它们的生态过程。
包括遗传、物种和生态系统多样性三个层次.错义突变:是编码某种氨基酸的密码子经碱基替换以后,变成编码另一种氨基酸的密码子,从而使多肽链的氨基酸种类和序列发生改变。
第二信使:细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞内信号电子传递链:电子传递链是一系列电子载体按对电子亲和力逐渐升高的顺序组成的电子传递系统.生命:生命是主要由核酸和蛋白质组成的具有不断自我更新能力的多分子体系的存在形式,是一种过程,是一种现象.病毒:是一类既具有化学大分子属性和生物体的基本特征,又具有细胞外感染性颗粒和细胞内的繁殖性基因形式的十分独特的生物类群细胞呼吸:细胞呼吸指物质在细胞内的氧化分解,生成二氧化碳、水及三磷酸腺苷(ATP)的过程,又称细胞氧化。
生物名词解释
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1. 物种——“种”,具有一定形态特征和生理特性以及一定的自然分布区的生物类群。
是生物分类的基本单位,位于属之下。
一个物种中的个体一般不与其他物种中的个体交配,或交配后一般不能产生有生殖能力的后代(生殖隔离)。
2. 亚种——生物分类学上种以下的分类单位,是种内的一些群体,但彼此形态特征或生理特性,染色体结构等方面存在差异,且有不同的地理分布,不同亚种间的个体可以互相交配,产生具有生育能力的后代(地理隔离)。
3. 品种——指来自同一祖先,具有为人类需要的某种经济性状,基本遗传性稳定一致,能满足人类生产物质资料及科学研究目的的一种栽培植物或家养动物的群体,品种是人类干预自然的产物。
4. 类器官——原生动物的细胞质分化形成的特殊结构,执行着类似高等动物的某些器官的功能,如:鞭毛、纤毛、伪等都是运动的类器官。
5.包囊——原生动物在休止状态或外界环境条件改变时,自体外围分泌一种蛋白质的膜,度过恶劣环境,称包囊或“胞囊”,后生动物如某些原环虫,也能形成包囊,度过干、寒等逆境。
6.生物重演律——动物在个体发育过程中,按顺序重现其种族的系统发生所经历的各个阶段,即由简单到复杂、由低等到高等的一引起状况特征的现象。
例如:哺乳类的怪胎,在一定时期出现相当于鱼类的鳃裂。
这一现场是由德国博物学家弥勒和海克尔提出。
7.系统发育——亦称“种系发生”。
生物种族的发展史。
可以指整个生物界的演变和发展的历史,即生命在地球上起源以后演变至今的整个进化过程;也可指一个类群(如各个科、属、种)的产生和发展的历史。
8.个体发育——指多细胞生物体从受精卵开始,经过细胞分裂、组织分化、器官形成,直到性成熟等过程。
个体发育除了包括胚胎期的发育以外,还包括胚后发育。
在个体发育过程中,个体的生理功能、组织结构、器官形态发生一系列的变化。
9.网状神经系统——“散漫神经系”:神经系统的原始阶段,属于腔肠动物,全身只有神经细胞的突起互相交结成网状,没有主干神经部分,身体任何部分受外来刺激,全体都起反应。
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名词解释
1. 细胞周期:包括细胞有丝分裂过程和两次分裂之间的间期。
其中有丝分裂过程分为: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)。
2. 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。
3. 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。
4. 染色质:是指染色体在细胞分裂的间期所表现的形态,呈纤细的丝状结构,含有许多基因的自主复制核酸分子。
染色体:是指染色质丝通过多级螺旋化后卷缩而成的一定形态结构。
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。
(染色体:指任何一种基因或遗传信息的特定线性序列的连锁结构。
)
5. 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。
6. 姐妹染色单体:二价体中的同一各染色体的两个染色单体,互称姐妹染色单体,它们是间期同一染色体复制所得。
7. 非姐妹染色单体:单体二价体的不同染色体之间的染色单体互称非姐妹染色单体,它们是同源染色体这些间期各自复制所得。
8. 联会:减数分裂中,同源染色体的配对过程。
9. 同源染色体:生物体中,形态和结构相同的一对染色体,成为同源染色体。
10. 异源染色体:生物体中,形态和结构不同的各对染色体互称为异源染色体。
12. 染色体组:指包含有一套对于生物体的生命活动所不可缺少的,最小限度的基因群的一组染色体。
13. 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。
14. 染色粒:在有丝分裂和减数分裂前期的染色体,由DNA丝局部螺旋化而产生颗粒状结构。
15. 染纽:指某些生物中(玉米、紫苜蓿),位于染色体的末端或中间的特别大的染色粒。
16. 新着丝粒:是一种次级着丝粒,它是细胞分裂时除了正常的着丝粒外,在染色体上出现的具有类似着丝粒功能的其它区域,新着丝粒出现时,纺锤丝不与原正常的着丝粒结合,而与新着丝粒区结合,产生提前定向和偏向分离。
17. 全身性着丝粒:指沿染色体的每一点都表现有着丝粒的活性。
18. 中板集合:染色体移向位于纺锤体两极之间的赤道板,染色体各自到达赤道板上的一个平衡的位置上。
19. 着丝粒定向:通过纺锤丝的牵引,使得两条染色单体着丝粒的驱动部位朝着相反两极。
从而使染色体由原先在细胞内的随机状态转变为在赤道板上的稳定的平衡状态。
20. 常染色质:是构成染色体DNA的主体,染色较浅,而着色均匀。
在细胞分裂间期,常染色质呈高度分散状态,伸展而折叠疏松。
DNA复制发生在细胞周期的S期的早期和含单一或部分重复序列的DNA。
在细胞分裂中期,常染色质螺旋化程度极高,染色较深。
21. 异染色质:根据其性质又可进一步分为组成性异染色质和兼性异染色质两种类型。
22. 组成性异染色质:就是通常所指的异染色质,它是一种永久性异染色质,在染色体上的位置和大小都较恒定,在间期时,仍保持螺旋化状态,染色很深,因而在光学显微镜下可以鉴别。
23. 兼性异染色质:它起源于常染色质,具有常染色质的全部特点和功能,其复制时间、染色特征与常染色质相同。
但在特殊情况下,在个体发育的特定阶段,它可以转变成异染色质。
24. 无丝分裂:也称直接分裂,只是细胞核拉长,缢裂成两部分,接着细胞质也分裂,从而成为两个细胞,整个分裂过程看不到纺锤丝的出现。
在细胞分裂的整个过程中,不象有丝分裂那样经过染色体有规律和准确的分裂。
25. 有丝分裂:包含两个紧密相连的过程:核分裂和质分裂。
即细胞分裂为二,各含有一个核。
分裂过程包括四个时期:前期、中期、后期、末期。
在分裂过程中经过染色体有规律的和准确的分裂,而且在分裂中有纺锤丝的出现,故称有丝分裂。
26. 减数分裂:又称成熟分裂,是在性母细胞成熟时,配子形成过程中所发生的一种特殊的有丝分裂。
它使体细胞染色体数目减半。
它含两次分裂,第一次是减数的,第二次是等数的。
27. 核内有丝分裂:细胞进行DNA复制,但没有核分裂或胞质的分裂过程。
28. 多线染色体:是DNA连续多次复制,形成的许多染色体纤维丝不分开,而彼此并排相连形成的一种巨大的染色体。
29. 二价体:是指减数分裂前期Ⅰ联会后的一对同源染色体;。
30. 双价体:在减数分裂的偶线期,各同源染色体分别配对,出现联会现象。
原来是2n条染色体,经配对后可形成n组染色体,每一组含有两条同源染色体,这种配对的染色体叫双价体。
31. 交换:在减数分裂前期I 的偶线期各对同源染色体分别配对,出现联合现象。
到粗线期形成二价体,进入双线期可在二价体之间的某些区段出现交叉,这些交叉现象标志着对同源染色体中非姐妹染色
体单体的对应区段间发生了交换。
32. 二分体:是指减数分裂末期Ⅰ所形成的两个子细胞。
33. 四价体:是指同源四倍体在减数分裂时所联会的四条同源染色体。
34. 四合体:是指减数分裂前期Ⅰ所联会的二价体中所包括的四条染色单体。
35. 四分体:是指减数分裂末期Ⅱ所形成的四个子细胞。
36. 双受精:授粉后,一个精核(n)与卵细胞(n)受精结合为合子(2n),将来发育成胚。
同时另一精核(n)与两个极核(n+n)受精结合为胚乳核(3n),将来发育成胚乳。
这一过程就称为双受精。
37. 胚:由受精卵(合子)发育而成的新一代植物体的雏型(即原始体),是种子最重要的组成部分,包括胚芽、胚轴、胚根和子叶四部分。
38. 不定胚:直接由珠心或珠被的二倍体细胞发育为胚,完全不经过配子阶段。
39. 花粉直感:如果在3X胚乳的性状上由于精核的影响而直接表现父本的某些性状,这种现象又称胚乳直感。
40. 胚乳直感:植物经过了双受精,胚乳细胞是3n,其中2n来自极核,n来自精核,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某些性状,这种现象称为胚乳直感。
41. 果实直感:植物的种皮或果皮组织在发育过程中由于花粉影响而表现父本的某些性状,称为果实直感。
42. B染色体(超数染色体,副染色体):(1)有些生物细胞中出现的额外染色体。
(2)较正常染色体小,多由异染色质组成,不载有通常说的基因。