手机使用者的回答:
①在减数第一次**的前期,同源染色体上非姐妹染色单体之间的交叉互换属于基因重组,①错误;
②在减数第一次**的后期,非同源染色体上非等位基因自由组合属于基因重组,②错误;
③减数第二次**后期着丝点**,平均分向细胞两极,形成的两个子细胞相同,没有发生变异,③正确;
④精卵随机结合成受精卵使得亲子代之间染色体数目相等,没有发生减数**过程中的基因重组,④正确;
⑤将外源基因汇入另外一种生物体内的dna上是基因工程,原理是基因重组,⑤错误;
⑥减数**过程中发生非同源染色体相互交换片段属于染色体结构变异中易位,⑥正确.
故选:d.
️同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换为什么是基因重组,基因重组不是控制不同性状的基因自由组合吗?40
水瓶火锅呀的回答:
基因重组一般有三种型别
:1.交叉互换型:发生在减数第一次**前期,同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换。
2.自由组合型:发生在减数第一次**后期,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合。
3.人工重组型:主要是指转基因技术,即基因工程。
所以,同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换也是基因重组中的一种。
️同源染色体非姐妹染色单体之间,发生基因交叉互换,叫做基因重组么?
惆怅的野狼的回答:
是啊 这书上都写着呢
生物必修二p45写道:
基因重组指生物体进行有性生殖的过程中 控制不同性状的基因的重新组合1.有雌雄配子结合形成的受精卵 就可能具有与亲代不同的基因型 这是一种型别的基因重组
2.在减数**形成四分体时 由于同源染色体的非姐妹染色单体意见常常发生区域性交换(即交叉互换) 这些染色单体上的基因组合 是另一种型别的基因重组
刘朝彤的回答:
仔细看下面的话,我可以明确告诉你叫做基因重组。
从广义上讲,任何造成基因型变化的基因交流过程,都叫做基因重组。而狭义的基因重组仅指涉及dna分子内断裂—複合的基因交流。真核生物在减数**时,通过非同源染色体的自由组合形成各种不同的配子,雌雄配子结合产生基因型各不相同的后代,这种重组过程虽然也导致基因型的变化,但是由于它不涉及dna分子内的断裂c複合,因此,不包括在狭义的基因重组的範围之内。
根据重组的机制和对蛋白质因子的要求不同,可以将狭义的基因重组分为三种型别,即同源重组、位点特异性重组和异常重组。同源重组的发生依赖于大範围的dna同源序列的联会,在重组过程中,两条染色体或dna分子相互交换对等的部分。真核生物的非姊妹染色单体的交换、细菌以及某些低等真核生物的转化、细菌的转导接合、噬菌体的重组等都属于这种型别。
附:基因重组和基因突变有什么区别?
基因重组是指非等位基因间的重新组合。能产生大量的变异型别,但只产生新的基因型,不产生新的基因。基因重组的细胞学基础是性原细胞的减数**第一次**,同源染色体彼此**的时候,非同源染色体之间的自由组合和同源染色体的染色单体之间的交叉互换。
基因重组是杂交育种的理论基础。 基因突变是指基因的分子结构的改变,即基因中的脱氧核苷酸的排列顺序发生了改变,从而导致遗传资讯的改变。基因突变的频率很低,但能产生新的基因,对生物的进化有重要意义。
发生基因突变的原因是 dna在複製时因受内部因素和外界因素的干扰而发生差错。典型例项是镰刀形细胞贫血症。基因突变是诱变育种的理论基础。
热心网友的回答:
算 人教版教材定义:基因重组指在生物体进行有性生殖时,控制不性状的基因的重新组合。包括非同源染色体的自由组合和同源染色体非姐妹染色单体间的交叉互换。
【说明】如果考虑生物工程,则dna重组技术也算基因重组。
定义中就包括有同源染色体非姐妹染色单体间的交叉互换这种情况。绝不是染色体变异!
ps:基因重组
是由于不同dna链的断裂和连线而产生dn**段的交换和重新组合,形成新dna分子的过程。
发生在生物体内基因的交换或重新组合。包括同源重组、位点特异重组、转座作用和异常重组四大类。是生物遗传变异的一种机制。
指整段dna在细胞内或细胞间,甚至在不同物种之间进行交换,并能在新的位置上覆制、转录和翻译。在进化、繁殖、病毒感染、基因表达以致癌基因启用等过程中,基因重组都起重要作用。基因重组也归类为自然突变现象。
基因工程是在试管内按人为的设计实施基因重组的技术,也称为重组dna。
有目的的将一个个体细胞内的遗传基因转移到另一个不同性状的个体细胞内dna分子,使之发生遗传变异的过程。来自供体的目的基因被转入受体细菌后,可进行基因产物的表达,从而获得用一般方法难以获得的产品,如胰岛素、干扰素、乙型肝炎疫苗等是通过以相应基因与大肠桿菌或酵母菌的基因重组而大量生产的。即基因重组
由于基因的独立分配或连锁基因之间的交换而在后代中出现亲代所没有的基因组合。
原核生物的基因重组有转化、转导和接合等方式。受体细胞直接吸收来自供体细胞的dn**段,并使它整合到自己的基因组中,从而获得供体细胞部分遗传性状的现象,称为转化。通过噬菌体媒介,将供体细胞dn**段带进受体细胞中,使后者获得前者的部分遗传性状的现象,称为转导。
自然界中转导现象较普遍,可能是低等生物进化过程中产生新的基因组合的一种基本方式。供体菌和受体菌的完整细胞经直接接触而传递大段dna遗传资讯的现象,称为接合。细菌和放线菌均有接合现象。
高等动植物中的基因重组通常在有性生殖过程中进行,即在性细胞成熟时发生减数**时同源染色体的部分遗传物质可实现交换,导致基因重组。基因重组是杂交育种的生物学基础,对生物圈的繁荣昌盛起重要作用,也是基因工程中的关键性内容。基因工程的特点是基因体外重组,即在离体条件下对dna分子切割并将其与载体dna分子连线,得到重组dna。
2023年美国科学家首次用重组的人长激素释放抑制因子基因生产人生长激素释放抑制因子获得成功。此后,运用基因重组技术生产医药上重要的药物以及在农牧业育种等领域中取得了很多成果,预计下世纪在生产**心血管病、镇痛和清除血栓等药物方面基因重组技术将发挥更大的作用。
从广义上讲,任何造成基因型变化的基因交流过程,都叫做基因重组。而狭义的基因重组仅指涉及dna分子内断裂—複合的基因交流。真核生物在减数**时,通过非同源染色体的自由组合形成各种不同的配子,雌雄配子结合产生基因型各不相同的后代,这种重组过程虽然也导致基因型的变化,但是由于它不涉及dna分子内的断裂c複合,因此,不包括在狭义的基因重组的範围之内。
根据重组的机制和对蛋白质因子的要求不同,可以将狭义的基因重组分为三种型别,即同源重组、位点特异性重组和异常重组。同源重组的发生依赖于大範围的dna同源序列的联会,在重组过程中,两条染色体或dna分子相互交换对等的部分。真核生物的非姊妹染色单体的交换、细菌以及某些低等真核生物的转化、细菌的转导接合、噬菌体的重组等都属于这种型别。
大肠桿菌的同源重组需要reca蛋白,类似的蛋白质也存在于其他细菌中。位点特异性重组发生在两个dna分子的特异位点上。它的发生依赖于小範围的dna同源序列的联会,重组也只限于这个小範围。
两个dna分子并不交换对等的部分,有时是一个dna分子整合到另一个dna分子中。这种重组不需要reca蛋白的参与。异常重组发生在顺序不相同的dna分子间,在形成重组分子时往往依赖于dna的複製而完成重组过程。
例如,在转座过程中,转座因子从染色体的一个区段转移到另一个区段,或从一条染色体转移到另一条染色体。这种型别的重组也不需要reca蛋白的参与。 基因重组的型别编辑本段 基因重组是指一个基因的dna序列是由两个或两个以上的亲本dna组合起来的。
基因重组是遗传的基本现象,病毒、原核生物和真核生物都存在基因重组现象。减数**可能发生基因重组。基因重组的特点是双dna链间进行物质交换。
真核生物,重组发生在减数**期同源染色体的非姊妹染色单体间,细菌可发生在转化或转导过程中,通常称这类重组为同源重组(homologous re***bination),即只要两条dna序列相同或接近,重组可在此序列的任何一点发生。然而在原核生物中,有时基因重组依赖于小範围的同源序列的联会,重组只限于该小範围内,只涉及特定位点的同源区,把这类重组称作位点专一性重组(site-specific re***bination),此外还有一种重组方式,完全不依赖于序列间的同源性,使一段dna序列插入另一段中,在形成重组分子时依赖于dna複製完成重组,称此类重组为异常重组(illegitimate re***bination),也称複製性重组(replicative re***bination)。 噬菌体的基因重组编辑本段 历史:
2023年f. m. bur***发表了噬菌体能产生突变体,其噬菌斑的外形和野生型的有明显区别,可惜的未能引起重视,以致噬菌体遗传学延迟了十年才得以建立。
2023年第11届冷泉港学术讨论会上,在宣布一基因一酶学说的胜利,及ledernerg、tatum细菌杂交实验报告的同时,hershey和luria宣布发现了噬菌体的r,h突变,delbrück和hershey发表了他们各自发现的噬菌体重组,这四项重大的发现分别在2023年和2023年获得了诺贝尔奖。后两项的发现有力地推动了噬菌体遗传学的发展。
噬菌体的基因重组和细菌不同,而和真核的重组十分相似。杂交是用标记不同的噬菌体之间进行。然后计算重组噬菌体佔总的子代噬菌体的比例来确定重组值。
一般可以选用2-4个基因差异的噬菌体来混合感染细菌。首先把不同型别的噬菌体混合起来和细菌一起涂布在固体培养基上,细菌的浓度要达到可以长成菌苔(lawn)的水平,噬菌体的浓度要很稀。每个噬菌体感染一个细菌,经过裂解週期,宿主细胞破裂后,释放出的子噬菌体又去感染周围的细菌,结果在菌苔上形成一个圆形清亮的斑,称为噬菌斑(plaque),而一个噬菌斑来自最初涂布平板时的一个噬菌体。
噬菌斑的形态必须选择容易区别的,以表示噬菌体的相应表型。单个的噬菌体只能在电镜下才可观察其形态,突变引起其形态变化没有电镜是无法鉴别的,但突变影响到生活週期,会产生不同的噬菌斑,因此通过噬菌斑的观察我们很容易观察基因型的变化与重组。
hershey等用t2噬菌体的两个不同表型特徵:噬菌斑的形态和宿主範围来进行杂交。一个噬菌体的基因型是h+r,另一个噬菌体的基因型是h r+。
h+表示宿主範围(hostrange),是野生型,能在e.coli b菌株上生长,r 表示快速溶菌(rapid lysis),产生的噬菌斑大,边缘清楚。h噬菌体能在e.
coli b和b/2品系上生长,r+产生小而边缘模糊的噬菌斑,能产生透明的噬菌斑,而h+因只能裂解e.coli b,所以在b和b/2的混合菌上产生的噬菌斑是半透明的。
杂交时hr+和h+r混合感染e.coli b和b/2,在b和b/2混合菌苔上出现了四种噬菌斑,表明h r+ 和h+r之间有一部分染色体在b菌株的细胞中进行了重组,释放出的子噬菌体有一部分的基因型为h+r+和h r。我们利用下面的公式就可以计算出和两个位点的重组值:
重组值=(h+r++h r)/总噬菌斑数×100%
此重组值也表示两个连锁基因之间的遗传距离。
在bai减数第一次 的前期,du同源染色 zhi体上非姐妹染色单dao体之间的交叉互换属于回基因重组,正确答 染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上属于染色体结构变异中易位,错误 dna硷基对的增添 缺失或改变从而导致基因结构的改变,属于基因突变,错误 在减数第一次 的后期,非同源染色体上非等位...
下列属于企业文化功能的是 整合功能,激励功能,自律功能 在企业的经营活动中,下列选项中的哪个不是职业道德功能的表现。a激励作用 b决策能力 c规範作为 b 决策能力。职业道德最明显的体现是 c 规範作用和d 遵纪守法。而激励作用的表现,可以体现在对于一些遵守职业道德的给与奖励,自然就会起到激励作用 ...
d试题分bai析 世界观是人们对du整个世界以及人与世zhi界关dao系的总的看法和根本观点。一回切从实际答出发是方 故本题选d项。abc项本身正确但不符合题意应排除。点评 本题对教材基础知识的识记内容,很简单,是送分题,不可出现失误。熟记课本基础知识很关键。关键是区分世界观和方 的区别。给我一个测...