同一株植物叶子是不是有亲代也有子代?
亲代和子代有何不同
父母代为亲代,
自己的下一代为子代。
这是以传术语。
自己的下一代为子代。
这是以传术语。
因为变异的原因导致基因不同,从而导致性状不全相同
会因为变异的原因导致基因不同,从而导致性状不全相同,也会因为基因重组的缘故导致形状不完全相同。
亲代将遗传信息产给子代。
亲代基因型的重组则为子代基因型。
亲代基因型的重组则为子代基因型。
性状有差别
没日夏养花网区别
人为规定的
在一次杂交实验中
你拿来作为父本和母本
做第一次杂交实验的那一代就是亲代
就是你直接拿来做交配的那些
生出来的孩子就是子代
孩子的孩子也是子代(子代二,子代三---)
人为规定的
在一次杂交实验中
你拿来作为父本和母本
做第一次杂交实验的那一代就是亲代
就是你直接拿来做交配的那些
生出来的孩子就是子代
孩子的孩子也是子代(子代二,子代三---)
植物遗传类型有哪几种
植物遗传类型有亲代遗传和子代遗传两种。“植物的繁殖方式可分为营养繁殖、无性生殖和有性生殖三种类型。 营养繁殖的特点:植物营养体的一部分从母体分离开(在有些情况下不分离开)直接形成新个体的繁殖方式。有速度快,变异少的特点。 营养繁殖的生物学意义:营养繁殖是无性的过程,与母体日夏养花网有很相近的遗传性状,故变异少.
主要分为亲代遗传和子代遗传两种。
植物叶绿体是怎么由亲代遗传到子代的呢?
第一次明确肯定植物细胞的叶绿体中含有DNA的报道是1962年。此后的许多研究确定高等植物叶绿体DNA为闭合环状双股结构,环状分子的外形长约40上下。浮力密度为1.696—1.697gcm3。而它们的核的DNA分子则为线形,浮力密度介于1.691—1.702gcm3之间。二者极为相近,因而,用离心法不易区分。藻类叶绿体DNAwww.rixia.cc的浮力密度均较它们相应的核DNA为轻,在密度梯度中http://www.rixia.cc很易区分开来(图3)。
高等植物中每个叶绿体所含DNA总量为2—1010-15g,而高等植物叶绿体基因的大小为1—2108道尔顿。这样,每个叶绿体所含的DNA总量,大约相当于10—30个基因的大小。换言之,每个叶绿体中大约含有10—30个基因。当然,这里应该说明,文献中有关这一问题的报道并不是一致的。
从高等植物叶绿体中最早成功地分离出核糖体也是在1962年。当时就发现植物细胞中有两类核糖体:70S与80S。70S核糖体位于叶绿体中,分子量为3106;80S核糖体位于细胞质中,分子量为4—5106。在碱基成份方面,叶绿体核糖体RNA与细胞质核糖体RNA也不同。对于抗生素的作用,两种核糖体也表现出特异的反应。例如,氯霉素可抑止70S核糖体中蛋白质的合成却无碍于80S核糖体。相反,环己胺抑止80S核糖体蛋白质的合成却无妨于70S核糖体。利用这个原理,可以研究离体叶绿体的体外活性。
在低浓度的Mg++离子作用下,70S核糖体分解为50S及35S两个亚基,当Mg++浓度恢复时,又可组成70S核糖体;80S核糖体在没有Mg++情况下,需要延长透析分解为亚基60S及40S,当Mg++恢复后则不能再重新组成80S核搪体。
叶绿体核糖体RNA(rRNA)是由叶绿体DNA编码的;同一细胞的细胞质核糖体RNA,则是由核DNA编码的。
除rRNA以外,叶绿体也具有自己的mRNA及tRNA,且各自具有转录、翻译功能。叶绿体mRNA的功能可以通过离体叶绿体合成蛋白质来鉴定,已经证明,豌豆的离体叶绿体能将S35标记的放射性甲硫氨酸掺入到五个不同的与膜结合的蛋白质中;菠菜离体叶绿体至少有九种与膜结合的蛋白质被体外标记。此外,利用上述蛋白质合成的特异性抑止剂,亦可以鉴定出mRNA的活性。
有充分的证据表明:叶绿体DNA编码的遗传信息,是在叶绿体中翻译的,而核DNA编码遗传信息则是在细胞质中翻译的。
叶绿体中含有tRNA,同细胞质中所含的不同。除相应于普通氨基酸的tRNA分子外,已经在叶绿体中发现有不同的、可以接受同一氨基酸的tRNA(称为同功tRNA)以及叶绿体特异的氨酰-tRNA合成酶。
高等植物中每个叶绿体所含DNA总量为2—1010-15g,而高等植物叶绿体基因的大小为1—2108道尔顿。这样,每个叶绿体所含的DNA总量,大约相当于10—30个基因的大小。换言之,每个叶绿体中大约含有10—30个基因。当然,这里应该说明,文献中有关这一问题的报道并不是一致的。
从高等植物叶绿体中最早成功地分离出核糖体也是在1962年。当时就发现植物细胞中有两类核糖体:70S与80S。70S核糖体位于叶绿体中,分子量为3106;80S核糖体位于细胞质中,分子量为4—5106。在碱基成份方面,叶绿体核糖体RNA与细胞质核糖体RNA也不同。对于抗生素的作用,两种核糖体也表现出特异的反应。例如,氯霉素可抑止70S核糖体中蛋白质的合成却无碍于80S核糖体。相反,环己胺抑止80S核糖体蛋白质的合成却无妨于70S核糖体。利用这个原理,可以研究离体叶绿体的体外活性。
在低浓度的Mg++离子作用下,70S核糖体分解为50S及35S两个亚基,当Mg++浓度恢复时,又可组成70S核糖体;80S核糖体在没有Mg++情况下,需要延长透析分解为亚基60S及40S,当Mg++恢复后则不能再重新组成80S核搪体。
叶绿体核糖体RNA(rRNA)是由叶绿体DNA编码的;同一细胞的细胞质核糖体RNA,则是由核DNA编码的。
除rRNA以外,叶绿体也具有自己的mRNA及tRNA,且各自具有转录、翻译功能。叶绿体mRNA的功能可以通过离体叶绿体合成蛋白质来鉴定,已经证明,豌豆的离体叶绿体能将S35标记的放射性甲硫氨酸掺入到五个不同的与膜结合的蛋白质中;菠菜离体叶绿体至少有九种与膜结合的蛋白质被体外标记。此外,利用上述蛋白质合成的特异性抑止剂,亦可以鉴定出mRNA的活性。
有充分的证据表明:叶绿体DNA编码的遗传信息,是在叶绿体中翻译的,而核DNA编码遗传信息则是在细胞质中翻译的。
叶绿体中含有tRNA,同细胞质中所含的不同。除相应于普通氨基酸的tRNA分子外,已经在叶绿体中发现有不同的、可以接受同一氨基酸的tRNA(称为同功tRNA)以及叶绿体特异的氨酰-tRNA合成酶。
细胞质遗传~~
植物的性细胞中不含叶绿体,但是喊有一些质体。这些质体在后来就发育为叶绿体和线粒体~
植物的性细胞中不含叶绿体,但是喊有一些质体。这些质体在后来就发育为叶绿体和线粒体~
植物核是遗传因素。
观察同一株植物之章的相似和差异,哪些特征是遗传
所谓的遗传,其实指的是子代与亲本性状相似的现象.就是孩子身上有父母的一些特征.所谓变异,其实指的是子代与亲本之间以及子代的个体之间性状存在差异的现象.也就是孩子不完全与日夏养花网父母一样,或者兄弟姐妹之间存在着差异.所以要探究动植物中有没有遗传变异现象,最简单的就是找出一样的和不一样的现象.有一样的就是遗传,有不同的就是变异. 比如,两只黑狗交配产下一只小黑狗跟一只小白狗,小黑狗就是基因遗传的产物,小白狗就是基因变异的产物. 希望对你有所帮助. 再比如,
如果小黑狗和小黑狗,生出来的是小黑狗,那么这就是遗传。
你们的答案根本不是题目上的,题目上说的是植物的哪些是遗传
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