基因的表达知识点.docx
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基因的表达知识点
基因的表达
班级姓名
一.RNA的结构与分类
1。
组成元素 CH ONP
2.基本单位:
核糖核苷酸
3。
种类及功能:
mRNA 蛋白质的合成模板
tRNA识别并转运氨基酸
rRNA核糖体的组成成分
二.DNA与RNA的区别
种类
项目
DNA
RNA
结构
规则的双螺旋结构
通常呈单链结构
组成的基本单位
脱氧核糖核苷酸
核糖核苷酸
特有碱基
胸腺嘧啶(T)
尿嘧啶(U)
产生途径
DNA复制,逆转录
转录,RNA复制
存在部位
主要位于细胞核中的染色体上,极少数位于线粒体和叶绿体中
主要位于细胞质中,少量在细胞核中
三.遗传信息的转录与翻译
1.转录场所:
细胞核线粒体叶绿体原核细胞
(1)模板 DNA的其中一条链
(2)原料4种游离的核糖核苷酸
(3)酶解旋酶RNA聚合酶(4)能量 ATP
(5)产物 RNA (6)原则 DNA与RNA碱基互补配对原则
2.翻译场所:
核糖体(真核细胞细胞质原核细胞线粒体叶绿体)
(1)模板 mRNA(2)原料 20种游离的氨基酸(3)酶
(4)能量ATP(5)产物肽链(6)mRNA与tRNA碱基互补配对
3.密码子位于mRNA上,共有64种,决定氨基酸的密码子有61种;终止密码子有3种,不决定氨基酸.起始密码子有2种,决定氨基酸。
反密码子存在于tRNA上.
4.一种密码子决定一种氨基酸,一种密码子对应一种反密码子,一种反密码子对应一种tRNA。
一种氨基酸对应几种密码子(密码子表,增加基因表达的容错性),故一种氨基酸对应多种tRNA。
5.原核细胞,线粒体,叶绿体中的基因表达可以在同一个体系中进行。
(1)mRNA与核糖体的数量关系:
一个mRNA上可同时结合多个核糖体.
(2)存在上述关系的意义:
少量的mRNA分子可以迅速合成出大量的蛋白质。
(3)核糖体在mRNA上移动的方向:
从左向右(据上图),判断依据是根据多肽链的长短,长的翻译在前.
(4)蛋白质合成的结果:
合成的仅是多肽链,要形成蛋白质还需要运送至内质网、高尔基体等结构中进一步加工。
四.基因与性状的关系
1。
(1)直接控制途径:
(用文字和箭头表示)
基因蛋白质的结构生物体的性状.
(2)间接控制途径:
(用文字和箭头表示)
基因酶的合成细胞代谢生物体的性状。
2.易错警示 基因与性状并不都是一对一的关系
(1)一般而言,一个基因决定一种性状.
(2)生物体的一种性状有时受多个基因的影响,如玉米叶绿素的形成至少与50多个不同基因有关。
(3)有些基因可影响多种性状,如
基因1可影响B和C性状。
(4)生物的性状是基因和环境共同作用的结果。
基因型相同,表现型可能不同;基因型不同,表现型可能相同。
3。
中心法则
①DNA的复制;②转录;③翻译;④RNA的复制;⑤RNA逆转录。
(1)细胞生物及噬菌体等DNA病毒的中心法则为:
。
(2)烟草花叶病毒等大部分RNA病毒的中心法则为:
。
(3)HIV等逆转录病毒的中心法则为:
。
地球地图知识点总结
(一)地球(形状和大小、纬度和经度)
1.形状和大小:
地球形状是一个赤道略鼔、两极略扁的不规则的球体.地球的平均半径为6371千米,赤道半径6378千米,极半径6357千米。
赤道周长约为4万千米。
2.纬线和纬度、经线和经度
(1)纬线:
纬线都是圆,也称为纬线圈,长度不等。
赤道最长,由赤道向两极逐渐缩短,最后成一点。
纬线指示东西方向。
纬度:
赤道是零度纬线.赤道以北的纬度,叫北纬,用“N”作代号;赤道以南的纬度叫南纬,用“S”作代号.北纬、南纬各有90°。
低纬、中纬和高纬:
0°—30°(低纬),30°-60°(中纬),60°-90°(高纬)
(2)经线:
也叫子午线.经线是半圆,所有经线长相等。
经线指示南北方向.
经度:
零度经线叫做本初子午线。
从本初子午线向东、向西各分作180度,以东的180°属于东经,用“E"作代号;以西的180°属于西经,用“W”作代号。
东西180°经线合为一条经线。
南北半球划分:
用20°W和160°E的经线圈,将地球分为东、西两个半球。
南北半球的判断:
度数后面跟N是北半球
度数后面跟S是南半球
东西半球的判断:
小于20°,一定在东半球
大于160°,一定在西半球
大于20°,小于160°,看度数后面跟W在西半球,跟E在东半球
经纬网的应用:
A利用经纬网定位
B利用经纬网判方向
地理方向确定的基本原则
①两点若位于同一条经线上,距北极点近者在正北方,距南极点近者在正南方
②两点若位于同一条纬线上,它们只有正东方或正西方的关系。
具体比较时,应将两地置于经度差小于180°的范围(劣弧)内比较东西方向.
③两点所在的经纬线均不相同:
可将其先按纬度数进行南北方位比较、按经度和进行东西方位比较,然后叠加综合。
两地分别为东、西经时,若经度数之和〈180度,则东经在东,西经在西;若两地经度数之和〉180度,则东经度在西,西经度在东
在以极点为中心的经纬网图上判读方向
1、在以极点为中心的经纬网图上,离北极点近的地方为北方,从北极点看各个方向都为南方;离南极点近的地方为南方,从南极点看各个方向都为北方.
2、根据南北极点,在图的边缘画出地球自转方向
3、箭头所指方向为东,箭尾所指方向为西
C利用经纬网确定两点的距离
赤道上经度1°的实际弧长约是111km
任意经线上纬度1°的实际弧长为111km
任意纬线上经度1°的实际弧长为111×cos纬度 km
D利用经纬网确定对称点:
1)关于赤道对称的两点:
其经度相等,纬度相反,数值相等
2)关于地轴对称的两点:
其纬度相等,经度相对,和为180
3)关于地心对称的两点(对跖点):
经度相对,和为180°,纬度相反,数值相等。
E最短航线
原则:
球面上任意两点间的最近(最短)距离,是过这两点大圆的劣弧。
明确两点:
一、最短航线——球面大圆的劣弧段;
二、球面大圆——以球心为圆心的大圆
1)、若两地都在赤道上,赤道便是过这两地的大圆,最短航线,即为向正东或正西走。
2)、若两地经度数之和等于180°,过这两地的大圆便是经线圈,最短航线经过极点。
3)若两地经度数之和不等于180°,则两地间的最短航线为
北半球向东走:
先向 东北 ,再向 东 ,最后向东南 走。
北半球向西走:
先向西北 ,再向西 ,最后向西南走.
南半球向东走:
先向东南,再向东 ,最后向 东北走。
南半球向西走:
先向西南,再向西 ,最后向西北 走。
(二)地图:
(地图三要素:
比例尺、方向、图例和注记)
1、比例尺:
也叫缩尺图上距离公式略
(1)比例尺的大小与地图的详略:
图幅相同:
比例尺越大,地图上所表示的实际范围越小,表示的内容越详细,精确度越高。
比例尺越小,表示的范围越大,内容越简略,精确度越低。
比例尺相同:
图幅越大,表示的地区实地范围越小,表示的内容越详细,精确度越高
图幅越小,表示的地区实地范围越大,表示的内容越简略,精确度越低
规律:
大范围的地区多选用较小的比例尺地图.如世界政区图、中国政区图等.
小范围的地区多选用较大的比例尺地图.如平面图、军事图、旅游图等。
(2)比例尺的缩放:
比例尺放大:
用原比例尺×放大到的倍数。
用原比例尺×(放大的倍数+1)
比例尺缩小:
用原比例尺×缩小到的倍数
用原比例尺×(1—缩小的倍数)
例如将1/10000的比例尺放大1倍,即比例尺放大到2倍,放大后的比例尺是1/5000,比例尺变大.假设反映的范围不变:
图幅的变化就是比例尺变化数的倍数平方;如将比例尺放大到原图的2倍,则放大后图幅面积是原来的4倍.
假设图幅不变:
所表示地区的范围应为比例尺变化数的倍数平方分之一;如果比例尺放大到原图的2倍,所示地区的范围是原图的四分之一
2.方向:
(1)在有经纬网的地图上判读:
经线指示南北,纬线指示东西。
(2)在有指向标的图上判读:
指向标指示北方.
(3)在没有任何标记得图上判读:
遵循“上北下南,左西右东”.
3。
图例和注记
(三)等高线地形图的判读:
等高线图的高度注记为“海拔高度”(即某个地点高出海平面的垂直距离,我国的海拔是高出黄海海平面的距离。
)
1)、判读规律:
①数值大小:
海拔200米以下,等高线稀疏,广阔平坦-—为平原地形;
海拔500米以下,相对高度小于100米,等高线稀疏,弯折部分较和缓——为丘陵地形;
海拔500米以上,相对高度大于100米,等高线密集,河谷转折呈V字形——为山地地形;
海拔高度大,相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏—-为高原地形.
②疏密程度:
密集--坡度陡;稀疏—-坡度缓.
③形状特征:
等高线闭合,且数值从中心向四周逐渐降低-—山顶
等高线闭合,且数值从中心向四周逐渐升高—-盆地或洼地
两个山顶中间的低地,形似马鞍-—为鞍部地形。
如果没有数值注记,可根据示坡线来判断:
(示坡线——为垂直于等高线的短线)
等高线弯曲时,如果凸出部分指向低处——表示山脊)如果凸出部分指向高处——表示山谷
2)等高线地形图上有关问题的计算
①.A、读两点的海拔,计算相对高度。
两点均在等高线上:
相对高度=两点的海拔之差
两点不在等高线上:
任意两点的相对高度:
(x-1) ·d<相对高度<(x+1)·d
(n为两地之间等高线的条数;d为等高距)
②在等值线图,如果在相邻两条等值线之间出现闭合的等值线,对于其内部大小的判定:
“大于大的,小于小的"
A:
100米 B: 0米 ③陡崖的计算 悬崖崖顶的绝对高度: 大≤h顶<大+d 悬崖崖底的绝对高度: 小—d<h底≤小 陡崖处相对高度的计算: (x—1)·d≤相对高度<(x+1)·d (x为等高线重合的条数,d为等高距) ④坡度的比较 等高线密集,坡度陡;等高线稀疏,坡度缓 坡度与比例尺和等高距成正比,比例尺越大,坡度越陡;等高距越大,坡度越陡 ⑤通视问题: 凸坡等高线高疏低密(不能通视) 凹坡等高线高密低疏(能通视) 均匀坡可以通视 3)实际运用: (1)与气候结合: A、海拔高的地区应考虑气温的垂直递减.0。 60C/100m B、山区应考虑迎风坡和背风坡。 (降水量的差异) C、盆地不易散热,又容易引起冷空气的滞留等。 (2)与河流水文结合: 由山谷的等高线特征,判断河流的位置及流向。 水库坝址的选择: 峡谷地段(水平距离窄,垂直落差大);峡谷上游要有蓄水库区。 A选点 1、码头(港口): 应选择海水较深(等深线密集)且避风的海湾,避开含沙量大的河流,以避免航道淤积 2、水库大坝的选址: 大坝一般选在峡谷处,水库库址应选在河谷山谷地区“口袋形”盆地或洼地处. 3、建疗养院: 一般选在城郊山地向阳坡,清静,空气新鲜,森林覆盖率高的地方。 B选线 1.引水线 线路尽可能短,尽量利用地势使水自流 2.交通线 要考虑距离远近;一般沿等高线走,可以减少施工难度;避开地下溶洞、冻土,选择坡度较缓,距离较短、弯路较少的线路为好 C选面 农业生产布局: 等高线稀疏,地势平坦的地区,适宜发展种植业;等高线密集,地势较陡的地区,适宜发展林业和畜牧业 工业生产、居民区布局: 一般选在靠近水源,交通便利,等高线间距较大的地形平坦开阔处 地球概论知识点总结 高美枝 一、填空 1.天体是宇宙中各种星体和星际物质的总称,其中恒星和星云拥有极其巨大的质量,它们的集合体构成了星团和星系。 2.太阳大气按其物理性质的差异,从内到外依次可分为光球、色球和日冕。 3.0°经线和 180°经线是东经和西经的分界线;而20°W经线和160°E 经线则是东西两半球的分界线。 4。 在中纬度地区,天体的周日圈与地平圈 斜交 ,所以人们所看到的天体都是从 偏东方升起,然后在偏西方落下。 5。 昼夜长短 和太阳高度 决定了地球表面得到的太阳热量,它们是地球上的四季和五带形成的主要因素。 6.地球上极昼极夜现象出现在 ±66°34′――±90° 的范围内. 7。 历法是协调回归年、朔望月、太阳日这三种天文自然周期的方法,即科学地、人为地安排年、月、日的法则。 8.二十四节气实质是反映了太阳在黄道上的运行周期,其长度等于 回归年 ,因而是地道的阳历。 9.恒星时是用春分点的时角来表示的,主要用于天文学方面,它与我们日常生活中使用的时间没有直接的关系。 10。 区时就是每个时区的中央经线的地方平太阳时,是该时区内使用的统一时间 。 11太阳的能量是由太阳内部发生由氢变氦的核聚变反应 而产生. 12.月球的同步自转指月球自转的方向和周期与它绕日公转的方向和周期相同。 13. 在极地,所有天体的周日圈都与地平圈 平行,地平圈以上的恒星总是位于 地平线上 称为恒显星;地平圈以下的恒星总是位于 地平线下称为恒隐 星。 14.不同天体的周日运动、不同纬度的周日运动和水平运动的左右偏转等现象是地球自转运动强有力的证据. 15.我国农历属于 阴阳 历,其历月制度体现阴历成分,历制度则体现阳历成分;平均历月长度接近于 朔望月,平均历年长度接近于回归年。 16.地球上昼夜长短的变化随着纬度的增加而增大。 地球上极昼极夜现象出现在北极圈以北和南极圈以南范围内。 17.恒星之间的距离通常用光年 和秒差距 表示,而天文单位主要用于说明太阳 和 行星之间的距离。 18.太阳的视表面是人们用眼睛所见到的光芒夺目的太阳表面,通常所说的太阳的形状、大小、温度、辐射和光谱等都是指太阳的光球层而言. 19.低、中、高纬度的范围依次为0°~30°、30°~60°、 60°~90°. 20.太阳的回归运动在地球上直观地反映为太阳直射点在赤道南北两侧的周期性往返运动 。 21。 太阳时等于太阳时角+12小时 ;这样,太阳日的起点就定在太阳下中天 时刻,目的是使一个完整的白天属于同一个日期。 22。 日期变更的口诀是向东 退一日 ,向西 进一日。 23.不存在月环食的原因是地球本影的长度大大超于月地距离,且本影横截面 大于月轮圆面. 24.发生日食时,由于 月球影子(本影和半影)只能笼罩地球表面的部分区域,因而在地球上能看到日食现象的范围很小. 25.恒星的光度指恒星本身的发光强度(本领),常用绝对星等表示光度等级.恒星的亮度指 在地球上的受光强度,常用视星等表示. 26。 太阳系主要由八大行星组成,依它们距太阳由近到远的顺序排列为水星、 金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。 27.月球的自然条件有两个显著特征: ①地形起伏,环形山广布 、② 没有大气,没有水,没有声音,没有云雾雨雪等气象变化,温差极大,气候条件恶劣。 28.地球的自西向东的自转 运动,使水平运动的物体发生偏转,北半球向右偏,南半球向左偏。 29.地球上的五带是指北寒带、北温带 、热带、南温带 和 南寒带。 30。 二十四节气中,节气是太阳黄经15°的单数倍,而中气 是太阳黄经15°的双数倍. 31.全球的时区具体可分为24 个时区. 32。 发生日食时,由于月球直径远远小于地球直径,月球本影任何时候都不可能笼罩整个地球 ,朝向太阳的半个地球不能全部观察到日食现象. 33.彗星的结构由彗头和彗尾组成,它奇特的外表是由于通过近日点前后受太阳热力蒸发的一种暂时现象。 34.根据历法的基本原则,可以把历法大致分为 太阴历 、 太阳历和阴阳历 三种类型. 35。 地球自转运动强有力的证据有: 不同天体的周日运动、不同纬度的周日运动 和 水平运动的左右偏转 。 36.黄赤交角是指 黄道与天赤道的夹角,为23 o 26′。 37.正午太阳高度和昼夜长短 决定了地球表面得到的太阳热量,它们是地球上的四季和五带形成的主要因素。 38.节气 是节月的起始点,而中气 是节月的中点,农历中的闰月是指没有中气的 月份. 39.区时就是每个时区的中央经线的地方平太阳时,是该时区内使用的统一时间. 40.通常,中纬度地区是指 30 o~60o的纬度范围内。 41.由于在月球轨道距离处,地球本影圆锥的横截面比月球直径大得多,月球从地球本影中通过,所以只有月全食和月偏食,而没有月环食。 42。 天体的周日圈就是天体周日运动行径 的轨迹. 43.由于地球的自转运动,地球上的风和洋流都在发生水平偏转 运动,南半球的南风将逐渐变为 西南风。 44。 根据标准时制度,全球可分为 24个时区,每个时区跨 15°经度. 二.判断题: (6分,在括号内注明对“√”或错“×”) 1.太阳系由八大行星组成,依它们距离太阳由近到远的顺序排列为: 水、金、地、火、木、土、天王、海王。 (√ ) 2.太阳直射南半球时,北半球昼长夜短,南半球昼短夜长。 (×) 3。 太阳高度的纬度变化是从太阳直射点向南向北同时升高。 ( ×) 4.日食方向从太阳圆面的西缘开始,至太阳圆面的东缘结束。 ﻩ(√) 5.发生月食时,朝向月球的半个地球表面能看到月食现象的地区范围很小。 ( ×) 6。 一个朔望月一般有两次大潮和两次小潮。 (√ ) 7.太阳位于银河系的中心,且在银道面上。 ( ×) 8.恒星的亮度是指恒星本身的发光本领.( ×) 9。 昼夜长短和太阳高度是地球上的四季和五带形成的主要原因。 (√) 10。 由于地球自西向东自转,在不同经度的任意两地,总是西边地点比东边地点的地方时快(早). (× ) 11。 00经线和1800经线是东西两半球的分界线。 (× ) 12。 发生月食时,朝向月球的半个地球表面,均能看到月食现象.( √) 13。 由于地球自转运动的存在,地球上的风和洋流都发生偏转,在北半球的北风逐渐变为西北风。 (×) 14.太阳直射北半球时,北半球昼长夜短,而南半球昼短夜长。 (√ ) 15.太阳高度的纬度变化是从太阳直射点向北升高,向南降低. (×) 16.月食方向从月面的东缘开始,至月面的西缘结束。 (√ ) 17。 发生日食时,朝向太阳的半个地球表面均能看到日食现象。 ( ×) 18.一个太阴日里一般只有二次涨潮和二次落潮,会出现二次高潮和二次低潮。 ( √) 19.月球绕地月公共质心公转的轨道在天球上的投影称白道.ﻩ(√) 20。 太阳高度的纬度变化是从太阳直射点向南升高,向北降低。 (×) 21.月食方向从月面的西缘开始,至月面的东缘结束。 ( × ) 22.北京时间是指北京所在经度116°19°的地方平时。 (×) 23.一个朔望月一般只有一次大潮和一次小潮。 ( ×) 24。 月球绕地月公共质心公转的轨道在天球上的投影称天赤道。 (×) 25.由于地球自转运动的存在,地球上的风和洋流都发生偏转,在北半球的北风逐渐变为东北风. (√) 26。 太阳高度的纬度变化是从太阳直射点向南向北同时降低。 (√) 27.日食方向从太阳圆面的东缘开始,至太阳圆面的西缘结束。 (× ) 28.发生月食时,朝向月球的半个地球表面能看到月食现象的地区范围很小。 (×) 三。 名词解释: (20分,每小题5分) 1.北京时间: 北京所在的东八区的区时,即120°E的地方平时,为我国目前统一的法定时。 2.日食限: 日轮与月轮开始外切时,即开始发生日食时日轮中心与邻近黄白交点之间的黄经差。 3.日月会合运动 日月会合运动是月球在天球上不断地自西向东赶超太阳的结果,表现为朔(日月相合)―上弦―望(日月相冲)―下弦―朔(日月相合)依次出现、循环往复的运动。 它是月球、地球和太阳真实的相互绕转运动在天球上的一种反映。 4。 黄道十二宫 在两千多年前的古代,人们以春分点为起点,向东将黄道分为十二等分,每一等分所占的范围叫一宫,每宫跨30°,共十二宫,每一宫的名称是根据当时所在星座的名称命名。 由于地轴进动,春分点每年西移50″,现已西移30°,现在十二宫与原来相应的星座分离. 黄道十二宫与二十四气相对应,每宫相当于我国的两个节气。 5.食年 也称交点年,指太阳沿黄道连续两次经过同一黄白交点所需的时间,为346﹒6200日。 由于黄白交点每年沿黄道西移20°,故食年比回归年短约19日。 一个食年里有两个食季。 6.黄赤交角: 为天赤道与黄道的交角: 23°26′,由于黄赤交角的存在,使太阳的周年视运动为相对于天赤道的往返穿越运动――太阳的回归运动,是地球上的昼夜长短和正午太阳高度产生季节变化和纬度差异,从而产生地球上的四季和五带。 7.本影: 是地球或月球影子的主要部分,呈顶端背向太阳的会聚圆锥.在本影里,太阳光被全部遮掩,得不到太阳的任何光辉,看不到太阳圆面。 但由于大气折射作用,地球本影内并不完全黑暗. 8.引潮力: 引潮力是地球上各地点所受月球或太阳的实际引力与地心所受的月球或太阳引力(全球平均引力)的差值.全球平均引力为地球提供了公转所需的向心力,各地点的引力差距―引潮力则是地球发生潮汐变形的直接原因. 9.朔望月: 指月相变化的周期,即从新月开始,经过上弦月、满月、下弦月、再回到新月的一次完整的月相变化过程所经历的时间,为29。 5306日,它体现了日、月周期性的会合运动. 10.伪本影: 与本影同轴但反向的发散圆锥。 在伪本影区内,只能得到太阳边缘的光辉,而得不到太阳中心部分的光辉,太阳的中心部分被遮掩。 11.黄白交角: 指黄道与白道的交角,为5°9′.黄道为太阳周年视运动轨道在天球上的投影,白道为月球绕地球公转轨道在天球上的投影。 黄白交角的存在使日、月、地三者经常不在同一直线上,日食和月食现象只有当太阳或地本影横截面在天球上经过黄白交点附近食限以内的这段时间时才发生。 12。 本初子午线 0°经线,即通过英国伦敦格林尼治天文台的那条经线,是东经和西经的分界线,经度的起算点。 13.国际日期变更线 理论日界线为180°经线,是人为设置的,它把时区的排列从无限方向变为有限方向: 日界线以西的东十二区成为最东时区,是一天当中时刻最早的地方;日界线以东的西十二区成为最西时区,是一天当中时刻最晚的地方。 从西十二区向西越过日界线到东十二区,要把日期增加一天;而从东十二区向东越过日界线到西十二区,要把日期减少一天。 14.行星的逆行 指行星在天球上相对于恒星作向西的运动,与行星公转的方向相反,表现为顺行――留――逆行――留――顺行的依次反复出现。 它是由于地球与众行星绕日公转的速度各异造成的。 逆行现象只有在接近地球轨道时才出现: 地内行星的逆行发生在下合附近,地外行星的逆行发生在冲附近。 15. 回归年 回归年是从地球上看,太阳中心在黄道上连续两次通过春分点的时间间隔。 春分点因地轴进动而每年西移50″,故回归年的长度为地球公转360°-50″=359°59′10″所需的时间: 365.2422日,它比恒星年短0。 0142日,称为岁差。 16.地轴进动 指南北天极在天球上的移动,它反映了地轴在宇
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