本资料来自于资源最齐全的世纪教育网世纪教育网中国最大型最专业的中小学教育资源门户网站版权所有httpwww21cnjycom世纪教育网第六章遗传和变异是使型细菌产生稳定的遗传变化的物质而噬菌体的各种性状也是通过传递给后代的这两个实验证明了是遗传物质现代科学研究证明遗传物质除以外还有因为绝大多数生物的遗传物质是所以说是主要的遗传物质碱基对排列顺序的千变万化构成了分子的多样性而碱基对的特定的排列顺序又构成了每一个分子的特异性这从分子水平说明了生物体具有多样性和特异性的原因遗传信息的传递是通过分子的复制来完成的分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板通过碱基互补配对保证了复制能够准确地进行子代与亲代在性状上相似是由于子代获得了亲代复制的一份的缘故基因是有遗传效应的片段基因在染色体上呈直线排列染色体是基因的载体基因的表达是通过控制蛋白质的合成来实现的由于不同基因的脱氧核苷酸的排列顺序碱基顺序不同因此不同的基因含有不同的遗传信息即基因的脱氧核苷酸的排列顺序就代表遗传信息分子的脱氧核苷酸的排列顺序决定了信使中核糖核苷酸的排列顺序信使中核糖核苷酸的排列顺序又决定了氨基酸的排列顺序氨基酸的排列顺序最终决定了蛋白质的结构和功能的特异性从而使生物体表现出各种遗传特性生物的一切遗传性状都是受基因控制的一些基因是通过控制酶的合成来控制代谢过程基因控制性状的另一种情况是通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状基因分离定律具有一对相对性状的两个生物纯本杂交时子一代只表现出显性性状子二代出现了性状分离现象并且显性性状与隐性性状的数量比接近于基因分离定律的实质是在杂合子的细胞中位于一对同源染色体具有一定的独立性生物体在进行减数分裂形成配子时等位基因会随着的分开而分离分别进入到两个配子中独立地随配子遗传给后代基因型是性状表现的内存因素而表现型则是基因型的表现形式基因自由组合定律的实质是位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的在进行减数分裂形成配子的过程中同源染色体上的等位基因彼此分离同时非本资料来自于资源最齐全的世纪教育网世纪教育网中国最大型最专业的中小学教育资源门户网站版权所有httpwww21cnjycom世纪教育网同源染色体上的非等位基因自由组合基因的连锁和交换定律的实质是在进行减数分裂形成配子时位于同一条染色体上的不同基因常常连在一起进入配子在减数分裂形成四分体时位于同源染色体上的等位基因有时会随着非姐妹染色单体的交换而发生交换因而产生了基因的重组生物的性别决定方式主要有两种一种是型另一种是型可遗传的变异有三种来源基因突变基因重组染色体变异基因突变在生物进化中具有重要意义它是生物变异的根本来源为生物进化提供了最初的原材料通过有性生殖过程实现的基因重组为生物变异提供了极其丰富的来源这是形成生物多样性的重要原因之一对于生物进化具有十分重要的意义