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高中生物竞赛

高中英语作文 时间:2010-02-13

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第一篇高中生物竞赛:高中生物竞赛必备的知识归纳


  很多学校为了激发学生对生物这门课程的兴趣,都会举办生物知识竞赛。那么我们学生想在比赛中赢得胜利,就要提前准备好,吸收更多生物知识。下面是百分网小编为大家整理的高中生物知识,希望对大家有用!
  高中生物竞赛知识
  1、生命系统的结构层次依次为:细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统
  细胞是生物体结构和功能的基本单位;地球上最基本的生命系统是细胞
  2、光学显微镜的操作步骤:
  对光→低倍物镜观察→移动视野中央(偏哪移哪)→高倍物镜观察:①只能调节细准焦螺旋;②调节大光圈、凹面镜
  3、原核细胞与真核细胞根本区别为:有无核膜为界限的细胞核
  ①原核细胞:无核膜,无染色体,如大肠杆菌等细菌、蓝藻
  ②真核细胞:有核膜,有染色体,如酵母菌,各种动物
  注:病毒无细胞结构,但有DNA或RNA
  4、蓝藻是原核生物,自养生物
  5、真核细胞与原核细胞统一性体现在二者均有细胞膜和细胞质
  6、细胞学说建立者是施莱登和施旺,细胞学说的建立揭示了动植物细胞的统一性和生物体结构的统一性。细胞学说建立过程,是一个在科学探究中开拓、继承、修正和发展的过程,充满耐人寻味的曲折。
  7、组成细胞(生物界)和无机自然界的化学元素种类大体相同,含量不同
  8、组成细胞的元素
  ①大量元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg
  ②微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu
  ③主要元素:C、H、O、N、P、S
  ④基本元素:C
  ⑤细胞干重中,含量最多元素为C,鲜重中含最最多元素为O
  9、生物(如沙漠中仙人掌)鲜重中,含量最多化合物为水,干重中含量最多的
  化合物为蛋白质。
  10、(1)还原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖)可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀;脂肪可苏丹III染成橘黄色(或被苏丹IV染成红色);淀粉(多糖)遇碘变蓝色;蛋白质与双缩脲试剂产生紫色反应
  (2)还原糖鉴定材料不能选用甘蔗
  (3)斐林试剂必须现配现用(与双缩脲试剂不同,双缩脲试剂先加A液,再加B液)
  11、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸结构通式为NH2—C—COOH,各种氨基酸的区别在于R基的不同
  12、两个氨基酸脱水缩合形成二肽,连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)叫肽键
  13、脱水缩合中,脱去水分子数=形成的肽键数=氨基酸数—肽链条数
  14、蛋白质多样性原因:
  (1)组成蛋白质的氨基酸种类不同
  (2)组成蛋白质数目不相同
  (3)组成蛋白质的氨基酸排列顺序不同
  (4)每种蛋白质分子的空间结构不相同
  15、每种氨基酸分子至少都含有一个氨基(—NH2)和一个羧基(—COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基因
  16、遗传信息的携带者是核酸,它在生物体的遗传变异和蛋白质合成中具有极其重要作用,核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA;一类是核糖核酸,简称RNA,核酸基本组成单位核苷酸
  17、蛋白质功能:
  ①结构蛋白,如肌肉、羽毛、头发、蛛丝
  ②催化作用,如绝大多数酶
  ③运输载体,如血红蛋白
  ④传递信息,如胰岛素
  ⑤免疫功能,如抗体
  高中生物知识要点
  1、向性运动:
  是植物体受到单一方向的外界刺激(如光、重力等)而引起的定向运动。
  2、感性运动:
  由没有一定方向性的外界刺激(如光暗转变、触摸等)而引起的局部运动,外界刺激的方向与感性运动的方向无关。
  3、激素的特点:
  ①量微而生理作用显著;
  ②其作用缓慢而持久。
  激素包括植物激素和动物激素
  植物激素:植物体内合成的、从产生部位运到作用部位,并对植物体的生命活动产生显著调节作用的微量有机物;
  动物激素:存在动物体内,产生和分泌激素的器官称为内分泌腺,内分泌腺为无管腺,动物激素是由循环系统,通过体液传递至各细胞,并产生生理效应的。
  4、胚芽鞘:
  单子叶植物胚芽外的锥形套状物。胚芽鞘为胚体的第一片叶,有保护胚芽中更幼小的叶和生长锥的作用。
  胚芽鞘分为胚芽鞘的尖端和胚芽鞘的下部,胚芽鞘的尖端是产生生长素和感受单侧光刺激的部位和胚芽鞘的下部,胚芽鞘下面的部分是发生弯曲的部位。
  5、琼脂:
  能携带和传送生长素的作用;云母片是生长素不能穿过的。
  6、生长素的横向运输:
  发生在胚芽鞘的尖端,单侧光刺激胚芽鞘的尖端,会使生长素在胚芽鞘的尖端发生从向光一侧向背光一侧的运输,从而使生长素在胚芽鞘的尖端背光一侧生长素分布多。
  7、生长素的竖直向下运输:
  生长素从胚芽鞘的尖端竖直向胚芽鞘下面的部分的运输。
  8、生长素对植物生长影响的两重性:
  这与生长素的浓度高低和植物器官的种类等有关。一般说,低浓度范围内促进生长,高浓度范围内抑制生长。
  9、顶端优势:
  植物的顶芽优先生长而侧芽受到抑制的现象。由于顶芽产生的生长素向下运输,大量地积累在侧芽部位,使这里的生长素浓度过高,从而使侧芽的生长受到抑制的缘故。
  解决方法为:
  摘掉顶芽。顶端优势的原理在农业生产实践中应用的实例是棉花摘心。
  10、无籽番茄(黄瓜、辣椒等):
  在没有受粉的番茄(黄瓜、辣椒等)雌蕊柱头上涂上一定浓度的生长素溶液可获得无籽果实。
  要想没有授粉,就必须在花蕾期进行,因番茄的花是两性花,会自花传粉,所以还必须去掉雄蕊,来阻止传粉和受精的发生。无籽番茄体细胞的染色体数目为2N。
  高中生物基础知识
  DNA和蛋白质技术
  1、提取生物大分子的基本思路是选用一定的物理或化学方法分离具有不同物理或化学性质的生物大分子。
  2、DNA溶解性:①DNA在不同浓度的NaCL溶液中溶解度不同。在0.14moL/L的NaCL溶液中,溶解度最小。②DNA不溶于酒精。
  3、DNA对酶、高温和洗涤剂的耐受性:因为酶有专一性,蛋白酶能水解蛋白质,但对DNA没有影响。DNA比较能耐高温。洗涤剂能够瓦解细胞膜,但对DNA无影响。
  4、在沸水浴条件下,DNA遇二苯胺会被染成蓝色。
  5、提取DNA的材料一般用鸡血而不用猪血,因为哺乳动物(猪)成熟的红细胞无细胞核,无DNA。
  6、破碎鸡血细胞时,可以加入一定量的蒸馏水,同时用玻璃棒搅拌,过滤后收集滤液即可。
  7、为了纯化提取的DNA,需要将滤液进一步处理。在滤液中加入NaCL,使其浓度为2mol/L,过滤除去不溶的杂质,再加入蒸馏水,使NaCL浓度为0.14mol/L,析出DNA,过滤除去溶液中的杂质。
  8、向溶解了DNA的NaCL溶液中加入体积分数为95%的冷却的酒精溶液,目的是提取含杂质更少的DNA。
  9、PCR原理:DNA体外复制
  10、PCR的条件:①一定的缓冲溶液;②DNA模板;③分别与两条模板链相结合的两种引物;④四种脱氧核苷酸;⑤耐热的DNA聚合酶;⑥控制温度的仪器设备。
  11、为什么要引物?因为DNA聚合酶不能从头开始合成DNA,而只能从3′端延伸DNA链。DNA的合成方向总是从子链的5′端向3′端延伸。
  12、PCR三步骤:变性、复性和延伸。在PCR循环之前,常要进行一次预变性,以便增加大分子模板DNA彻底变性的概率。
  13、PCR的结果:特异地复制处于两个引物之间的DNA序列,使这段固定长度的序列呈指数扩增。
  14、DNA在260nm的紫外线波段有一强烈的吸收峰。
  15、蛋白质分离的方法:凝胶色谱法和电泳。
  16、凝胶色谱法是根据相对分子质量的大小分离蛋白质的有效方法。相对分子质量较小的蛋白质,移动速度慢,后洗脱出来;相对分子质量较大的蛋白质,移动速度快,先洗脱出来。
  17、电泳利用了待分离样品中各种分子带电性质的差异以及分子本身的大小形状的不同,使带电分子产生不同的迁移速度,从而实现各种分子的分离。

第二篇高中生物竞赛:高中生物必备的竞赛知识点


  高中生物的竞赛试题,是高中生物的知识的综合,涵盖的知识点非常多,想在比赛中夺得胜利,我们需要在赛前做好准备。下面是百分网小编为大家整理的高中生物知识要点归纳,希望对大家有用!
  高中生物竞赛知识
  细胞的分化
  一、细胞的分化
  1、概念:在个体发育中,相同细胞的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。
  2、过程:受精卵,增殖为多细胞,分化为组织、器官、系统发育为生物体。
  3、特点:持久性、稳定不可逆转性
  二、细胞全能性:
  1、体细胞具有全能性的原因
  由于体细胞一般是通过有丝分裂增殖而来的,一般已分化的细胞都有一整套和受精卵相同的DNA分子,因此分化的细胞具有发育成完整新个体的潜能。
  2、植物细胞全能性
  高度分化的植物细胞仍然具有全能性。
  例如:胡萝卜跟根组织的细胞可以发育成完整的新植株
  3、动物细胞全能性
  高度特化的动物细胞,从整个细胞来说,全能性受到限制。但是,细胞核仍然保持着全能性。例如:克隆羊多莉
  4、全能性大小:受精卵>生殖细胞>体细胞
  细胞的衰老和凋亡
  一、细胞的衰老
  1、个体衰老与细胞衰老的关系
  ①单细胞生物体,细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡,
  ②多细胞生物体,个体衰老的过程就是组成个体的细胞普遍衰老的过程。
  2、衰老细胞的主要特征:
  ①在衰老的细胞内水分;
  ②衰老的细胞内有些酶的活性;
  ③细胞内的会随着细胞的衰老而逐渐积累;
  ④衰老的细胞内速度减慢;细胞核体积增大、固缩、染色加深;
  ⑤ 通透性功能改变,使物质运输功能降。
  3、细胞衰老的原因:
  ①自由基学说②端粒学说
  二、细胞的凋亡
  1、概念:由基因所决定的细胞自动结束生命的过程。
  由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,所以也常常被称为细胞编程性死亡。
  2、意义:完成正常发育,维持内部环境的稳,抵御外界各种因素的干扰。
  3、与细胞坏死的区别:细胞坏死是在种种不利因素影响下,由于细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。
  细胞凋亡是一种正常的自然现象。
  高中生物知识重点
  (1)达尔文实验过程:A单侧光照、胚芽鞘向光弯曲;B单侧光照去掉尖端的胚芽鞘,不生长也不弯曲;C单侧光照尖端罩有锡箔小帽的胚芽鞘,胚芽鞘直立生长;单侧光照胚芽鞘尖端仍然向光生长。——达尔文对实验结果的认识:胚芽鞘尖端可能产生了某种物质,能在单侧光照条件下影响胚芽鞘的生长。
  (2)温特实验:A把放过尖端的琼脂小块,放在去掉尖端的胚芽鞘切面的一侧,胚芽鞘向对侧弯曲生长;B把未放过尖端的琼脂小块,放在去掉尖端的胚芽鞘切面的一侧,胚芽鞘不生长不弯曲。
  ——温特实验结论:胚芽鞘尖端产生了某种物质,并运到尖端下部促使某些部分生长。
  (3)郭葛结论:分离出此物质,经鉴定是吲哚乙酸,因能促进生长,故取名为“生长素”。
  2、生长素的产生、分布和运输:
  成分是吲哚乙酸,生长素是在尖端(分生组织)产生的,合成不需要光照,运输方式是主动运输,生长素只能从形态学上端运往下端(如胚芽鞘的尖端向下运输,顶芽向侧芽运输),而不能反向进行。在进行极性运输的同时,生长素还可作一定程度的横向运输。
  3、生长素的作用:
  a、两重性:对于植物同一器官而言,低浓度的生长素促进生长,高浓度的生长素抑制生长。浓度的高低是以生长素的最适浓度划分的,低于最适浓度为“低浓度”,高于最适浓度为“高浓度”。在低浓度范围内,浓度越高,促进生长的效果越明显;在高浓度范围内,浓度越高,对生长的抑制作用越大。
  b、同一株植物的不同器官对生长素浓度的反应不同:根、芽、茎最适生长素浓度分别为10-10、10-8、10-4(mol/L)。
  4、生长素类似物的应用:
  a、在低浓度范围内:促进扦插枝条生根----用一定浓度的生长素类似物溶液浸泡不易生根的枝条,可促进枝条生根成活;促进果实发育;防止落花落果。
  b、在高浓度范围内,可以作为锄草剂。
  5、果实由子房发育而成,发育中需要生长素促进,而生长素来自正在发育着的种子。
  6、赤霉素、细胞分裂素(分布在正在分裂的部位,促进细胞分裂和组织分化)、脱落酸和乙烯(分布在成熟的组织中,促进果实成熟)。
  7、植物的一生,是受到多种激素相互作用来调控的。
  高中生物考点知识点
  1、能量在2个营养级上传递效率在10%—20%。
  2、真菌PH5.0—6.0细菌PH6.5—7.5放线菌PH7.5—8.5。
  3、物质可以循环,能量不可以循环。
  4、生态系统的结构:生态系统的成分+食物链食物网。
  5、淋巴因子的成分是糖蛋白,病毒衣壳的成分是1—6个多肽分子。
  6、过敏:抗体吸附在皮肤、黏膜、血液中的某些细胞表面,再次进入人体后使
  细胞释放组织胺等物质。
  7、生产者所固定的太阳能总量为流入该食物链的总能量。
  8、效应B细胞没有识别功能。
  9、水肿:组织液浓度高于血液。
  10、尿素是有机物,氨基酸完全氧化分解时产生有机物。
  11、蓝藻:原核生物,无质粒;酵母菌:真核生物,有质粒。
  12、原肠胚的形成与囊胚的分裂和分化有关。
  13、高度分化的细胞一般不增殖,如肾细胞;有分裂能力并不断增加的:干细
  胞、形成层细胞、生发层;无分裂能力的:红细胞、筛管细胞(无细胞核)、神经细胞、骨细胞。
  14、能进行光合作用的细胞不一定有叶绿体。
  15、除基因突变外其他基因型的改变一般最可能发生在减数分裂时(象交叉互
  换在减数第一次分裂时,染色体自由组合)。
  16、凝集原:红细胞表面的抗原;凝集素:在血清中的抗体。
  17、基因自由组合时间:简数一次分裂、受精作用。
  18、人工获得胚胎干细胞的方法是将核移到去核的卵细胞中经过一定的处理使其发育到某一时期从而获得胚胎干细胞,此处“某一时期”最可能是囊胚。
  19、原核细胞较真核细胞简单细胞内仅具有一种细胞器——核糖体,细胞内具有两种核酸——脱氧核酸和核糖核酸。
  20、病毒仅具有一种遗传物质——DNA或RNA;阮病毒仅具蛋白质。
  21、光反应阶段电子的最终受体是辅酶二。
  22、蔗糖不能出入半透膜。
  23、水的光解不需要酶,光反应需要酶,暗反应也需要酶。
  24、大病初愈后适宜进食蛋白质丰富的食物,但蛋白质不是最主要的供能物质。
  25、尿素既能做氮源也能做碳源。
  26、稳定期出现芽胞,可以产生大量的次级代谢产物。
  27、青霉菌产生青霉素青霉素能杀死细菌、放线菌杀不死真菌。
  28、一切感觉产生于大脑皮层。
  29、分裂间期与蛋白质合成有关的细胞器有核糖体,线粒体,没有高尔基体和内质网。

第三篇高中生物竞赛:高中生物竞赛重点知识点总结


  你还在为生物竞赛苦恼吗?如果想在比赛中脱颖而出,就要提前做好准备,全面复习学过的生物知识,还要不断吸收新的知识内容,拓宽自己的知识面。下面是百分网小编为大家整理的高中生物知识点,希望对大家有用!
  高中生物竞赛知识
  1、病毒具有细胞结构,属于生命系统。
  2、将人的胰岛素基因通过基因工程转入大肠杆菌,大肠杆菌分泌胰岛素时依次经过:核糖体-内质网-高尔基体-细胞膜,合成成熟的蛋白质。
  3、没有叶绿体就不能进行光合作用。
  4、没有线粒体就不能进行有氧呼吸。
  5、线粒体能将葡萄糖氧化分解成CO2和H2O。
  6、细胞膜只含磷脂,不含胆固醇。
  7、细胞膜中只含糖蛋白,不含载体蛋白、通道蛋白。
  8、只有叶绿体、线粒体能产生ATP,细胞基质不能产生ATP。
  9、只有动物细胞才有中心体。
  10、所有植物细胞都有叶绿体、液泡。
  11、无氧条件下不能产生ATP、不能进行矿质元素的吸收。
  12、测量的CO2量、O2量为实际光合作用强度。
  13、氧气浓度越低越有利于食品蔬菜保鲜、种子储存。
  14、黑暗中生物不进行细胞呼吸。
  15、温度越高农作物产量越高。
  16、细胞越大物质交换效率越高。
  17、酶只能在细胞内发生催化作用。
  18、细胞都能增殖、都能进行DNA复制,都能发生基因突变。
  19、生物的遗传物质都是DNA。
  20、细胞分化时遗传物质发生改变。
  21、细胞分化就是指细胞形态、结构发生不可逆转的变化。
  22、病毒能独立生活。
  23、哺乳动物成熟红细胞有细胞核或核糖体。
  24、精子只要产生就能与卵细胞受精。
  25、人和动物、植物的遗传物质中核苷酸种类有8种。
  高中生物基础知识
  从生物圈到细胞
  一、相关概念
  细胞:是生物体结构和功能的基本单位。除了病毒以外,所有生物都是由细胞构成的。细胞是地球上最基本的生命系统。
  生命系统的结构层次: 细胞→组织→器官→系统(植物没有系统)→个体→种群→群落→生态系统→生物圈
  二、病毒的相关知识
  1、病毒(Virus)是一类没有细胞结构的生物体。主要特征:
  ①个体微小,一般在10~30nm之间,大多数必须用电子显微镜才能看见;
  ②仅具有一种类型的核酸,DNA或RNA,没有含两种核酸的病毒;
  ③专营细胞内寄生生活;
  ④结构简单,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳所构成。
  2、根据寄生的宿主不同,病毒可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒(即噬菌体)三大类。根据病毒所含核酸种类的不同分为DNA病毒和RNA病毒。
  3、常见的病毒有:人类流感病毒(引起流行性感冒)、SARS病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)[引起艾滋病(AIDS)]、禽流感病毒、乙肝病毒、人类天花病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒等。
  细胞的多样性和统一性
  一、细胞种类:
  根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为原核细胞和真核细胞。
  二、原核细胞和真核细胞的比较:
  1、原核细胞:细胞较小,无核膜、无核仁,没有成形的细胞核;遗传物质(一个环状DNA分子)集中的区域称为拟核;没有染色体,DNA 不与蛋白质结合;细胞器只有核糖体;有细胞壁,成分与真核细胞不同.
  2、真核细胞:细胞较大,有核膜、有核仁、有真正的细胞核;有一定数目的染色体(DNA与蛋白质结合而成);一般有多种细胞器。
  3、原核生物:由原核细胞构成的生物。如:蓝藻、细菌(如硝化细菌、乳酸菌、大肠杆菌、肺炎双球菌)、放线菌、支原体等都属于原核生物。
  4、真核生物:由真核细胞构成的生物。如动物(草履虫、变形虫)、植物、真菌(酵母菌、霉菌、粘菌)等。
  三、细胞学说的建立:
  1、1665 英国人虎克(Robert Hooke)用自己设计与制造的显微镜(放大倍数为40-140倍)观察了软木的薄片,第一次描述了植物细胞的构造,并首次用拉丁文cella(小室)这个词来对细胞命名。
  2、1680 荷兰人列文虎克(A. van Leeuwenhoek),首次观察到活细胞,观察过原生动物、人类精子、鲑鱼的红细胞、牙垢中的细菌等。
  3、19世纪30年代德国人施莱登(Matthias Jacob Schleiden) 、施旺(Theodar Schwann)提出:一切植物、动物都是由细胞组成的。细胞是一切动植物的基本单位。这一学说即“细胞学说(Cell Theory)”,它揭示了生物体结构的统一性.
  高中生物知识要点
  基因工程的基本操作程序
  第一步:获取目的基因
  1.目的基因:人们所需要的编码蛋白质的结构基因
  2.方法:(1)序列已知、(2)序列未知:
  (1)序列已知:①化学合成法 ——较长DNA单链合成过程中容易出现碱基缺失如反转录法(e.g获取mRNA逆转录成cDNA再用DNA聚合酶生成双链)
  ②聚合酶链式反应(PCR)扩增
  (1)原料:水、缓冲液、4种游离脱氧核苷酸、TaqDNA聚合酶、模板DNA(……基因)、对…基因特异的2段DNA引物(防止相互或自身折叠)
  (2)过程:
  第一步:加热至90~95℃,DNA在高温下变性解链
  第二步:冷却到55~60℃,引物结合到互补DNA链(退火)
  第三步:加热至70~75℃,热稳定DNA聚合酶从引物起始互补链的合成能量来源于dNTP
  (2)序列未知: 建立基因文库: 建立一个包括目的基因在内的基因文库(保存在受体菌中),再从基因文库中获取。
  3.目的基因大量扩增/分子水平的克隆
  ①利用受体细胞(如E.coli)无性繁殖,利用基因探针钓取,再导入最终受体细胞e.g目的基因→大肠杆菌→农杆菌→植物细胞→植物(主要在细菌分裂时几何级扩增,尽管质粒独立于拟核,可在分裂时发生自我复制,
  但由于多数细菌对胞内质粒数量有限制,故该种复制对扩增效果不大)
  ②PCR技术
  第二步:形成重组DNA分子
  (基因表达载体:启动子+目的基因+终止子+标记基因)
  1.目的:转运目的基因,并使在受体内稳定存在、复制、表达/转录并稳定遗传(基因型X0)
  2.过程:
  (1)单酶切:用同种限制酶分别切割目的基因和载体从而形成相同的粘性末端,然后用DNA连接酶将目的基因和载体连接起来——有时用不同限制酶也可以形成相同的粘性末端
  (2)双酶切:用两种限制酶切割使目的基因和载体两端各形成两种粘性末端,防止载体和目的基因自身环化
  第三步:将重组DNA分子导入受体细胞
  ——需将目的基因整合到动植物细胞的染色体DNA上,目的基因是否整合到染色体DNA上决定于基因表达载体上是否有相关序列(形成酶)
  1.植物体细胞:农杆菌转化法(插入Ti质粒上的T-DNA),基因枪法、花粉管通道法——导入叶绿体DNA中,由于细胞质/器DNA的遗传与性别相关联,故可避免因花粉传播而造成基因污染(目的基因传播到非转基因生物中)
  2.动物受精卵:显微注射技术
  用(如显微注射)技术/方法将目的基因导入cf转基因/基因工程技术
  3.原核细胞:CaCl2/Ca2+ 处理法(先用Ca2+处理增加细胞壁通透性,使之成为感受态细胞,再将重组质粒与感受态细胞混合,在一定温度下感受态细胞吸收DNA分子) ——原核生物作为受体细胞的原因:
  ①繁殖快②体积小新陈代谢旺盛(目的产物合成效率高)③遗传物质少(便于操作)、④单细胞(容易培养)
  第四步:筛选含有目的基因的受体细胞
  1.原因:受体细胞接纳重组DNA分子存在概率
  2.原理:载体如质粒上的抗性基因等标记基因
  3.方法:利用选择培养基筛选
  ①蔗糖转运蛋白:仅以蔗糖作为碳源的培养基
  ②菌落表现型:抗……不抗……
  第五步:目的基因的检测和表达
  ——目的基因导入受体细胞可能仅进行大量扩增,但不一定以此为目的
  1.DNA/核酸分子杂交技术:用cDNA作为探针与从受体细胞中提取并解旋的DNA/mRNA杂交,观察是否会出现杂交带检测 ①染色体DNA上是否插入了目的基因 ②目的基因是否转录出了mRNA — ①一种基因探针只能检测水体中的一种病毒;检测病毒可对照核酸序列②放射性同位素标记探针③基因探针是一小段cDNA,可以与相应基因转录出的mRNA结合(即使被切割) 采用DNA分子杂交技术/方法,用基因探针检测
  2.抗原-抗体杂交:目的基因是否翻译成蛋白质 如E.coli合成人胰岛素原
  3.个体水平的鉴定:如 转基因抗虫植物(让害虫吞食该转基因棉植株的叶片,观察害虫存活情况,以确定其是否具有抗虫形状)
  ——根本原因:联系基因层面,cf基因序列&碱基对/脱氧核苷酸序列

本文来源:http://www.jinghuajt.com/yingyuzuowen/1614/

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