更多“简述减数分裂的特点及其生物学意义。”相关问题
  • 第1题:

    简述目前人工骨的种类及其生物学特点。


    正确答案:目前国内外研制的人工骨种类较多,按材料的结构与性能大致分为三类:
    [1]无机材料:磷酸钙生物陶瓷、羟基磷灰石、氧化硅生物玻璃等,其特点为力学强度好,植入人体后无明显排异反应,能与宿主骨紧密结合;
    [2]有机材料:包括胶原,BMP、各种成骨因子等,特点为含有某些成骨分子,具有较好的诱导成骨能力;
    [3]复合材料:含有有机和无机两种成份,使其具备上述二者的优点,能更好达到修复骨缺损的目的。

  • 第2题:

    减数分裂的生物学意义何在?


    正确答案: 减数分裂的生物学意义主要在两个方面:
    ①减数分裂保证了有性生殖生物在世代交替中染色体数目的恒定有性:生殖是生物在长期进化历程中较无性生殖更为进步的一种繁殖方式。雌雄配子的融合,把不同遗传背景的父母双方的遗传物质混在一起,其结果既稳定了遗传,又添加了诸多新的遗传变异,大大增强生物对千变万化环境的适应能力。然而,如果没有一种机制使精卵细胞染色体数减少一半,那么精卵细胞的融合,将使染色体数倍增下去,细胞的体积也就不断地膨胀,细胞将不能适应环境而遭淘汰。减数分裂保证了生殖细胞在细胞周期中染色体的单倍化,然后通过受精作用还原为二倍体。,没有减数分裂,有性生殖将是不可能的。
    ②减数分裂是遗传重组的原动力,增加了生物多样性:减数分裂也是遗传变异产生的主要原因。在生物进化过程中,如果没有遗传变异的话,生物就不能适应环境的变化,就会失去长期生存的能力。在减数分裂过程中,有两种方式发生遗传重组。一种是通过亲代染色体在单倍体细胞中的自由组合,产生的配子所含的染色体在组成上既有祖父的也有祖母的。
    第二种方式是同源染色体配对时发生的DNA交换。这种遗传重组过程产生的单个染色体中既有父本的也有母本的基因。减数分裂就是通过这样两种机制产生遗传上独特的四个单倍体细胞,每个细胞都含有新重组的遗传信息。

  • 第3题:

    简述钠钾泵的工作原理及其生物学意义。


    正确答案: (1)工作原理:Na+-K+泵由大、小两个亚基组成,在大亚基的细胞质段有Na+和ATP结合位点,外端有K+和乌本苷结合点。基本过程:在膜内侧,3个Na+与其结合,ATP分解,Na+-K+泵磷酸化并发生构象改变,Na+结合位点暴露到膜外侧,Na+与Na+-K+泵亲合力降低,Na+释放到细胞外;同时,K+与Na+-K+泵亲合力增高,2个K+与其结合,Na+-K+泵去磷酸化并发生构象改变,K+结合位点暴露到膜内侧,K+与Na+-K+泵亲合力降低,K+释放到细胞内。
    (2)生物学意义:维持细胞渗透压,保持细胞的体积;维持低Na+高K+的细胞内环境,维持细胞的静息电位;物质吸收,离子浓度的势能可被用来进行物质运输;胞内高浓度的K+是核糖体合成蛋白质和糖酵解过程中重要酶活动的必要条件。

  • 第4题:

    何谓减数分裂?它发生在什么部位;什么时期?有何生物学意义?


    正确答案: 减数分裂是植物在有性生殖过程中一次特殊的细胞分裂。在减数分裂过程中,细胞连续分裂二次,但DNA只复制一次,使同一母细胞分裂成的4个子细胞的染色体数只有母细胞的一半,减数分裂因此而得名;在被子植物中减数分裂发生于花粉母细胞开始形成花粉粒(发生于花粉囊),和胚囊母细胞开始形成胚囊(发生于珠心)的时期;减数分裂具有重要的生物学意义。
    这表现在
    (1)减数分裂是有性生殖的前提.是保持物种稳定性的基础。减数分裂导致配于的染色体数目减半,而在以后的受精过程中,二配子结合成合子,合子的染色体重新恢复到亲本的数目。这样,每一种植物的染色体数目保持了相对的稳定,也就是在遗传上具有相对的稳定性;
    (2)减数分裂中,由于同源染色体之间发生交叉和片断互换,产生了遗传物质的重组,丰富了植物遗传性的变异性。这对增强适应环境的能力和繁衍种族极为重要。

  • 第5题:

    简述免疫耐受的特点及其生物学作用。


    正确答案: (1)免疫耐受具有特异性,即只对引起耐受的特定抗原不应答,对不引起耐受的Ag仍能进行良好的免疫应答。因而,在一般情况下,不影响适应性免疫应答的整体功能,这不同于免疫缺陷或药物引起的对免疫系统普遍的抑制作用。
    (2)免疫耐受的稳定程度和持续时间,随形成的时期和机制不同而不同。在胚胎发育期,不成熟的T及B细胞接触抗原,不论是自身抗原或外来抗原,形成对所接触抗原的免疫耐受,出生后再遇相同抗原,不予应答,或不易应答。原则上,这种免疫耐受长期持续,不会轻易被打破。在后天过程中,原本对抗原应答的T 及B细胞克隆,受多种因素影响,发生耐受,这类耐受能持续一段时间,部分耐受可能随诱导因素的消失,耐受亦逐渐解除,重新恢复对相应抗原的免疫应答能力。
    (3)免疫耐受的生物学作用与正免疫应答相反,但两者均是免疫系统的重要功能组成。对自身抗原的耐受,避免发生自身免疫病;与此同时,免疫系统对外来抗原或内源新生
    抗原应答,执行抗感染、抗肿瘤的防卫功能,显示为免疫应答与免疫耐受的平衡,即阴与阳的平衡,保持免疫系统的自身(内环境)稳定。
    1)生理性的免疫耐受对自身组织不应答,不发生自身免疫病;若打破对自身组织抗原的耐受,则自身应答性T及B细胞克隆被活化,发生自身免疫病。
    2)病理性的免疫耐受,对感染的病原体或肿瘤细胞抗原不产生特异性免疫应答,不执行免疫防卫功能,则疾病发展及迁延。若打破对感染性病原体及肿瘤的免疫耐受,使适宜的特异性免疫应答得以进行,则会消灭病原体及肿瘤,疾病得以控制及治愈。
    3)若建立对移植的同种异型器官组织或异种器官组织的免疫耐受,则移植物可长期存活。

  • 第6题:

    简述有丝分裂和减数分裂的特点、遗传学意义。


    正确答案: 特点:细胞进行有丝分裂具有周期性。即连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期。一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期。
    DNA复制一次,而细胞连续分裂两次,形成单倍体的精子和卵子,通过受精作用又恢复二倍体,减数分裂过程中同源染色体间发生交换,使配子的遗传多样化。
    遗传学意义:
    ⑴核内各染色体准确复制为二 ,两个子细胞的遗传基础与母细胞完全相同;
    ⑵复制的各对染色体有规则而均匀地分配到两个子细胞中,子母细胞具有同样质量和数量的染色体。
    1.保证了有性生殖生物个体世代之间染色体数目的稳定性。
    2.为有性生殖过程中创造变异提供了遗传的物质基础。

  • 第7题:

    简述罐头食品杀菌的意义及其与微生物学杀菌的区别。


    正确答案: 达到商业无菌:杀死食品中所污染的致病菌、产毒菌、腐败菌,并破坏食物中的酶,使食品耐藏二年以上而不变质。
    尽可能保持食品原有色泽、风味和营养:杀菌除了实现商业无菌目的外,还必须注意尽可能保存食品品质和营养价值,最好还能做到有利于改善食品品质。
    罐头的杀菌与医疗卫生、微生物学研究方面的“灭菌”概念有很大区别。
    罐头的杀菌并不要求达到“无菌”水平,不过是不允许致病菌和产毒菌存在,罐内允许残留有微生物或芽孢,只是它们在罐内特殊环境中,在一定的保存期内,不至于引起食品腐败变质。
    罐头食品杀菌(商业杀菌)与巴氏杀菌有相同点,也有明显差异。
    均属不完全杀菌,但在杀菌对象、杀菌条件、杀菌程度以及产品保质期等方面存在差异。

  • 第8题:

    问答题
    简答有性生殖中减数分裂的生物学意义。

    正确答案: (1)减数分裂维持了有性生殖的生物世代传递过程中遗传物质的恒定;
    (2)减数分裂最重要机制就是,形成配子时非同源染色体随机自由组合(即孟德尔自由组合定律),产生非同源染色体的不同重组,从而产生天文数字的遗传变异。 例如人类有23对染色体,就有223可能的染色体组合的配子;
    (3)再加之减数分裂前期同源染色体配对,发生连锁交换(即摩尔根连锁交换定律),其遗传变异更是大大增加。
    总之,有性生殖的生物正是通过减数分裂,不断的增加其遗传变异,这就是减数分裂的真正生物学意义。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    简述减数分裂的特点及其生物学意义。

    正确答案: 特点:
    ①减数分裂只发生在植物的有性生殖过程中。
    ②减数分裂形成的子细胞其染色体数目为母细胞的半数。
    ③减数分裂由两次连续的分裂来完成,故形成四个子细胞,称为四分体。
    ④减数分裂过程中,染色体有配对、交换、分离等现象。
    生物学意义:
    后代染色体数目可以维持不变,确保世代间遗传的稳定性;染色体发生配对、交换、分离现象,增加变异机会,确保生物的多样性,增强生物适应环境变化的能力。减数分裂是生物有性生殖的基础,也是生物遗传、生物进化和生物多样性的重要基础保证。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    简述RNA编辑及其生物学意义。

    正确答案: R.NA的编辑是指某些RNA,特别是mRNA前体的一种加工方式,如插入、删除或取代一些核苷酸残基,导致DNA所编码的遗传信息的改变。
    生物学意义:
    (1)校正作用:有些基因在突变过程中丢失的遗传信息可能通过RNA的编辑得以恢复;
    (2)调控翻译:通过编辑可以构建或去除起始密码子和终止密码子,是基因表达调控的一种方式;
    (3)扩充遗传信息:能使基因产物获得新的结构和功能,有利于生物的进化。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述利他行为的生物学意义及其进化机制。

    正确答案: 利他行为对行为表达者和行为接受者都具有一定的生物学意义。利他行为在给行为表达者带来眼前不利的同时也带来了亲缘选择的好处,即帮助传递自身基因的好处,从而提高了自身的内在适合度。利他行为给行为接受者所带来的最直接的好处就是帮助其提高了适合度(存活能力和繁殖后代的能力)。进化机制:亲缘选择和互惠性利他选择。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述减数分裂的生物学意义。

    正确答案: 减数分裂是一种特殊的有丝分裂形式,仅发生在有性生殖细胞形成过程中的某个阶段。减数分裂的主要特点是细胞仅进行一次DNA复制,随后进行两次分裂。减数分裂的意义在于,既有效地获得父母双方的遗传物质,保持后代的遗传性,又可以增加更多的变异机会,确保生物的多样性,增强生物适应环境变化的能力。减数分裂是生物有性生殖的基础,是生物遗传、生物进化和生物多样性的重要基础保证。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    说明减数分裂的特点及其意义。


    正确答案: 特点:
    (1)只发生在性细胞形成过程中的成熟期,是一种特殊的有丝分裂。
    (2)细胞经过两次连续的分裂,但DNA分子只复制一次,即染色体只复制一次,因此所形成的精细胞和卵细胞中染色体数目减半,形成单倍体(n)(精细胞经变形期形成精子,染色体数仍为n)。
    (3)精子(n)和卵细胞(n)结合成受精卵又恢复为二倍体(2n)即n+n=2n。从而使于代获得了父母双方的遗传物质,保证了人类(或其它生物)细胞中染色体数目的相对稳定,保证了亲、子代之间遗传物质和遗传性状的相对稳定。
    (4)同源染色体联会和分离;非同源染色体自由组合
    意义:
    一、保证了有性生殖生物个体世代之间染色体数目的稳定性。使有性生殖的后代始终保持亲本固有的染色体数目,保证了遗传物质的相对稳定。
    二、为有性生殖过程中创造变异提供了遗传的物质基础。减数分裂过程中非同源染色体重新组合,同源染色体间发生部分交换,使同源染色体上的遗传物质发生重组,形成不同于亲代的遗传变异,结果使配子的遗传基础多样化,使后代对环境条件的变化有更大的适应性,使物种得以繁衍和进化,为自然选择提供丰富的材料。

  • 第14题:

    在减数分裂前期Ⅰ发生染色体联会的生物学意义是什么?


    正确答案: 在减数分裂前期Ⅰ发生染色体联会使得遗传信息发生高度变异,从而促使物种进化。

  • 第15题:

    简述减数分裂的生物学意义。


    正确答案:1.既保持了染色体数目的相对稳定,又保证了遗传特性的相对稳定。
    2.既是分离定律的细胞学基础,又是自由组合律的细胞学基础。
    3.是遗传和变异的基础。

  • 第16题:

    简述植物减数分裂的生物学意义。


    正确答案:减数分裂具有重要的生物学意义。减速数分裂是与植物的有性生殖相联系的,它发生在特殊的细胞中,通过减数分裂导致了有性生殖细胞的染色体数目减速半,而在以后发生有性生殖时,二个配子相结合,形成合子,合子的染色体重新恢复到亲本的数目。这样周而复始,使有性生殖的后代始终保持亲本固有的染色体数目和类型。因此,减速数分裂是有性生殖的前提,是保持物种稳定性的基础。同时,在减速数分裂过程中,由于同源染色体发生联会、交叉和片断互换,从而使同源染色体上父母本的基因发生重组,双而产生了新类型的单倍体细胞,这就是有性生殖能使子代产生变异的原因。

  • 第17题:

    简述植物抗氰呼吸的分布及其生物学意义。


    正确答案:抗氰呼吸广泛分布于高等植物中,如天南星科海芋属,禾本科的玉米、小麦、大麦,豆科的豌豆、绿豆,还有甘薯、木薯、马铃薯、烟草、胡萝卜等,在低等植物中也存在。抗氰呼吸的主要生理功能:
    ①放热效应。与天南星科植物的佛陷花序春天开花传粉、棉花种子发芽有关。
    ②促进果实成熟。果实成熟过程中呼吸跃变的产生,主要表现为抗氰呼吸的增强,而且,果实成熟中乙烯的产生与抗氰呼吸呈平行关系,三者紧密相连。
    ③代谢的协同调控。在细胞色素电子传递途径的电子呈饱和状态时,抗氰呼吸就比较活跃,即可以分流电子;而当细胞色素途径受阻时,抗氰呼吸会产生或加强,以保证生命活动继续维持下去。
    ④与抗病力有关。抗黑斑病的甘薯品种在感病时抗氰呼吸活性明显高于感病品种。

  • 第18题:

    简述NADPH与NADH之间的区别以及其在生物学上的意义。


    正确答案:NADPH与NADH的区别在于:前者的腺苷部分分子结构中的2’-羟基为磷酸所酯化。NADPH几乎仅用于生物分子还原性合成,而NADH主要用于它的氧化过程中去产生ATP。NADPH的2’-羟基上额外的磷酸基可作为标记,以使有关的酶能区别这两类辅酶。

  • 第19题:

    问答题
    简述减数分裂过程中染色体的传递特点及其意义。

    正确答案: 减数分裂过程中,存在的最显著特征就是:
    1、同源染色体联会,形成四分体,四分体时期染色体上的等位基因有可能发生交叉互换,导致基因重组的发生;
    2、非同源染色体自由组合,随即分配到两个次级卵/精母/极体细胞中去,此时发生非同源染色体的自由组合,导致基因重组再次发生。 在有丝分裂过程中,上述两项均不存在。
    这两种现象对于生物遗传的意义就在于:它们加大了生物遗传信息突变和重组的概率,加速了生物的进化的概率。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    试述原体腔的概念、特点及其生物学意义。

    正确答案: 概念:是体壁内侧中胚层和肠壁外侧内胚层之间的空腔,是囊胚腔的剩余部分。假体腔是在系统发生上笫一次出现的体腔,也称作初生体腔。假体腔=初生体腔=原体腔
    特点:
    ①只有体壁中胚层,无肠壁中胚层
    ②假体腔直接与肌肉为界,无中胚层形成的体腔膜和肠系膜
    ③是一封闭的腔,充满体腔液。
    生物学意义:
    ①为体内器官系统运动和发展提供了空间。
    ②促进肠道与体壁独立运动更有效的运输营养物质和代谢产物,有效的维持体内水分平衡。
    ③体腔内充满体腔液, 还可作为流体静力骨骼参与运动,维持体形。
    ④体壁有了中胚层形成的肌肉层,使动物的运动摆脱了单纯依赖体表纤毛的摆动,运动能力得到明显加强。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    简述端粒及其生物学意义。

    正确答案: 端粒是由独特的DNA序列及相关蛋白质组成的线性真核染色体的末端结构,它具有防止末端基因降解、染色体末端间的粘连和稳定染色体末端及其精确复制等功能。端粒的长度随细胞不断分裂而逐渐缩短,当染色体端粒短到临界长度,即细胞分裂到一定次数后,正常细胞就不再继续分裂而自动死亡。由简单序列组成的串联重复的DNA序列,如5′…TTGGGG3′、5′…TnAGGG3′等等。端粒的DNA序列虽然组成简单,但其DNA的复制方式却并不简单 。
    (1)端粒与衰老
    端粒的缩短可能引发细胞周期的滞留以及细胞凋亡组织异常,从而引发器官障碍。端粒酶基因的突变体还会引起一些人类的综合征。
    (2)端粒与癌症
    对于正常细胞来说,当进行了一定次数的分裂后,端粒缩短到一定程度就便会引起衰老,就不能保护染色体,进入细胞凋亡。
    (3)端粒与干细干胞
    端粒的长度能调节细胞自我更新的能力和肿瘤的抑制的平衡状态。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述双受精过程及其生物学意义。

    正确答案: 过程:传到柱头上的花粉粒萌发并形成花粉管经花柱进入子房内的胚珠,并到达成熟胚囊释放出两个精子,两个精子分别与卵细胞和极核融合进行双受精,分别形成二倍体的合子最后发育出种子的胚和三倍体的初生胚乳核。双受精是被子植物所特有的现象。
    双受精的生物学意义:
    双受精被子植物共有的特征,也是系统进化上的一个重要标志。通过单倍体卵细胞与精子结合,形成二倍体的合子,由合子发育成新一代的植物体,恢复了各种植物体原有的染色体数目,保持了物种的稳定性;并且精、卵融合极大地丰富了后代的遗传性和变异性,为生物进化提供了选择的可能性和必然性。具有更强的生活力和适应性。因此,被子植物特有的双受精,是植物界有性生殖过程中最进化最高级的形式。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述钠钾泵的工作原理及其生物学意义。

    正确答案: (1)工作原理:Na+-K+泵由大、小两个亚基组成,在大亚基的细胞质段有Na+和ATP结合位点,外端有K+和乌本苷结合点。基本过程:在膜内侧,3个Na+与其结合,ATP分解,Na+-K+泵磷酸化并发生构象改变,Na+结合位点暴露到膜外侧,Na+与Na+-K+泵亲合力降低,Na+释放到细胞外;同时,K+与Na+-K+泵亲合力增高,2个K+与其结合,Na+-K+泵去磷酸化并发生构象改变,K+结合位点暴露到膜内侧,K+与Na+-K+泵亲合力降低,K+释放到细胞内。
    (2)生物学意义:维持细胞渗透压,保持细胞的体积;维持低Na+高K+的细胞内环境,维持细胞的静息电位;物质吸收,离子浓度的势能可被用来进行物质运输;胞内高浓度的K+是核糖体合成蛋白质和糖酵解过程中重要酶活动的必要条件。
    解析: 暂无解析