牛 60
马 64
猪 38
狗 78
猕猴 42
猫 38
兔 44
山羊 60
绵羊 54
豚鼠 64
大白鼠 43
小白鼠 40
金地鼠 44
(鸽子 80
鸡 78
鸭 78; 80 均为鸟类)
(蟾蜍 22
青蛙 26 均为两栖类)
要看该动物是纯合体还是杂合体了。如果是杂合体(基因型为Pp),则该动物细胞在有丝分裂前中后期中有两个P,而在每个没有复制的细胞中只有一个P。如果是纯合体,每个体细胞中都有两个p,分裂时有四个P
我所知道的,原核生物大肠杆菌,真核生物有线虫、人、果蝇、酿酒酵母、斑马鱼、大鼠、小鼠等,植物中有拟南芥、水稻、杨树(第一个木本植物)、葡萄。 已完成的非人类灵长类基因定序,包括:白颊长臂猿、黑猩猩、恒河猴、猩猩、狨猴以及大猩猩等
蜜蜂
下面是网上找的
人
2003年4月14日,美国国际人类基因组研究项目负责人弗朗西斯*柯林斯博士在华盛顿宣布,美、英、法、德、日和中国科学家经过13年的努力共同绘制完成了人类基因组序列图,人类基因组计划所以目标全部实现。
始于1990年的国家人类基因组计划,被誉为生命科学的“阿波罗登月”,原计划于2005年完成。此前。人类基因组“工程框架图”已于2000年6月完成,科学家发现人类基因数目约为3.4~3.5万个,仅比果蝇多2万个,远小于原先10万个基因的估计。
虽然人类基因组计划已经完成,但科学家的工作还没停止,国际“人类基因组单体型图计划”已经启动,以寻找不同人群之间的基因差异,绘制出一张更为全面的人类基因组遗传整合图。中国在新计划中承担10%的任务,为全人类的事业做出更大的贡献。
狗
2004年7月美国国家人类基因研究所宣布,他们已绘制成功首张狗基因测序草图。根据绘制的狗基因草图,狗基因数量与人和其他哺乳动物的大体一致,含有大约25亿对DNA碱基对。被测序的狗是一只名叫“拳击手”的狗,它被认为是基因便宜最少的犬类动物,也最可能提供可靠的的基因参照信息。有关草图基因资料目前已纳入公开基因资料库,供全球生物医学科研人员免费使用。有关狗基因测序的项目是美国国家人类基因研究所大型测序研究网络计划的一部分,测序工作从2003年6月开始,得到了3000万美元的经费支持。
线虫
1998年12月,美国科学家宣布,他们破译了秀丽线虫 全基因组密码,这是人类第一次绘出多细胞动物的基因组图谱。秀丽线虫共有6条染色体,基因组全长1亿碱基对,迄今为止,科学家们已经在线虫的基因组上发现和预测了20443个基因,其中包括1270个非蛋白编码基因。而在编码蛋白的结构基因中,有52%已经证明与假体腔动物以外的其他物种有着极其重要的相似性。
鸡
全身嫩黄,翘目四盼两瓣蛋壳,一只毛茸茸的小鸡好奇的盯着这个世界——2004年12月9日出版的《自然》杂志以色彩鲜明的封面文章形式,发表了多国科学家关于鸡基因组研究的三篇主题论文,中国科学家以其优异工作尤为引人注目。红原鸡基因组测序计划启动于2002年,中国科学家在2003年提出了同步进行家鸡基因组研究的设想并得到了国家同行的一致支持。
鸡是发育生物学、肿瘤生物学、免疫学、病毒学等重要学科的主要模式生物之一。利用经济、快速、高效的测序方法——“鸟枪法”,我国科学家不仅和国际同行共同绘制出以红原鸡为对象的鸡基因框架图谱,而且领衔绘制出了乌鸡、肉鸡、蛋鸡与红原鸡等四种不同鸡种之间的遗传差异图谱。研究结果表明,鸡有38对常染色体和1对(Z、W)性染色体,共包含12亿碱基对。家鸡与红原鸡之间存在280多万个单核苷酸碱基变异位点,其中90%能够得到实验验证,70%为可用作遗传标志的常见变异位点。这些变异位点大部分产生于1万年前野鸡被人类驯化之时。
果蝇
果蝇基因组序列草图最初是由Celera公司和伯克利果蝇基因组研究中心共同完成的,发表于2000年3月24号的《科学》杂志上。2002年伯克利果蝇基因组研究中心又对序列草图进行了增改和修订,并由Flybase联盟对新序列进行重新注释。
现以知在果蝇6条染色体臂上共有14015个基因,编码18735条蛋白质。作为生物学研究的模式生物,果蝇已经在实验室被人研究了80年,许多决定细胞结构和身体形状的基因以及它们如何工作的方式已经被确定。鉴于这类基因在高等真核生物之间都具有极强的的保守性,对果蝇的研究将有助于更好地认识人类自身。
水稻
2002年12月18日,国际水稻基因组测序计划工作组在东京宣布,国际水稻基因组测序已圆满完成,共同测定碱基对3.66亿个,精确度达到99.99%,并预测遗传基因62435个。这次国际水稻测序计划始于1998年,由中国、日本、美国等10多个国家和地区参加,测序对象为日本粳米,是继人类基因组计划后的又一重大国际合作基因组研究项目,中国承担了10%的任务。另外,中国科学家在参加这一项目的同时,还独立完成了中国水稻“仙稻”基因组的测序工作。
水稻是一种重要的农作物,世界半数以上的人口以大米为主食。水稻基因组测序成果对于培养高产、优质、抗病虫害水稻新品种打下了良好的基础。同时,还有助于了解小麦、玉米等其他重要粮食作物基因组的相关信息,对整个农作物研究是一个有力的推动。
一、动物组织概念与类型
组织是由形态结构、生理功能和起源相似的细胞群,连同非细胞物质组成的综合体。根据
其形态构造和功能的差异,可分为四种类型,即上皮、结缔、肌肉和神经组织。
1
、上皮组织:
分布于动物体表面和内部器官外壁上,该组织的特点是——细胞结构明显,缺
乏或少有细胞间质。因此,细胞排列得很紧密。其中细胞的层次有单层和复层之分,从细胞的
形状来说,有扁平、立方、柱状之别(如:口腔上皮为复层扁平上皮;血管内皮为单层扁平上
皮;消化道、输卵管管壁为单层柱状上皮)
。这些组织具有保护、吸收、分泌、排泄和接受刺
激等功能。通过它们实现有机体与外界环境之间的物质交换作用。
2
、结缔组织:
结缔组织在高等动物中很发达,包括疏松结缔组织、致密结缔组织(腱、韧
带等)
、脂肪组织、网状结缔组织、软骨组织、硬骨组织,还有血液和淋巴组织。
该组织的构造特点是细胞间质发达,具有丝状的纤维或液体、胶体基质。形态多样,功能
多种,主要具填充、支持、联系、保护、营养和防御、运输等功能。这里着重讲讲血液。
血液是液态结缔组织,由血浆和分散悬浮在血浆中的血细胞和血小板构成。
血细胞——包括红血球和白血球。人和哺乳动物的红血球是双凹的盘形,边缘较厚,中央
较薄,无核,直径为
7
~
8
微米。人的以立方毫米血液里,男(成)
450
~
500
万个;女(成)
含
400
~
450
万个。
少于
300
万个
/
立方毫米为贫血。
血成分中主要为血红蛋白
(其可与氧结合,
把氧运送到全身,其也能与二氧化碳结合,把它带到肺部排出体外。
(正常时:成年男子的血
红蛋白含量为
12
~
16
克
/100
毫升;成年女子的血红蛋白含量为
11
~
15
克
/100
毫升。血红蛋
白含量低于
10
克
/100
毫升,则为贫血。
)
白血球——具有核,体积较红血球大,有多种形态,但数量较少。正常成年人每立方毫米
血液中含白血球数为
5
,
000
~
10
,
000
个。具有吞噬异物(如细菌等)保护机体作用。
血小板——在血液中为不规则碎片状,
直径
2
~
4
微米,
在人的每立方毫米血液中约有
20
~
30
万个血小板,有凝血功能。
血型——首先要了解的是因为在红血球膜上存在有不同的抗原性物质
(称为凝集原)
,
而在
血清中含有相应的特异性抗体(称为凝集素)
。当含有某种凝集原的红血球与另一种与它相对
抗的凝集素相遇时,就会使红细胞凝集成团块,并引起红血球溶解。因此,在输血之前要严格
检查血型和交叉配血实验。
根据红血球所含凝集原的不同,人类的血型可以分成许多类型,下面简单介绍一下
ABO
和
Rh
两个血型系统。
(
1
)
、
ABO
血型系统:
这系统的红血球含有两种不同的凝集原,
分别叫凝集原
A
和凝集原
B
,
与此相对应的是血清中含有两种不同的凝集素,分别叫抗
A
和抗
B
凝集素。根据红血球中所含
凝集原的不同,可将人类
ABO
血型系统分为四种主要类型。
血型
红血球凝集原
血清凝集素
A
型血清(含抗
B
)
B
型血清(含抗
A
)
O
无
抗
A
、抗
B
-
-
(表示不凝集)
A
A
抗
B
-
+
(表示凝集)
B
B
抗
A
+
-
AB
AB
无
+
+
2
从表上可知,当
A
型红血球与
B
型血清混合时,就会发生凝集。同样,当
B
型红血球与
A
型的血清混合时,也会发生凝集。
AB
型红血球因含有
A
、
B
两种凝集原,所以和
A
、
B
、
O
型血
清混合时,
都会发生凝集
(自私鬼)
。
O
型红血球因不含凝集原,
与
A
、
B
型和
AB
型血清混合时,
都不会发生凝集
(可输给任何血型者)
。
(我国利用基因工程,
已可以使
B
型血神奇变成
O
型血;
日本培育出具有人体
O
型血的转基因猪。
)
(
2
)
、
Rh
血型系统
Rh
因子,即
Rh
凝集原。首先由于注射恒河猴(
Rhesus macaque
)的红细胞到豚鼠体内所
产生的抗体而发现的,所以称该抗体为
Rh
凝血素,其凝集原为
Rh
因子。
在我国有
99%
的人
Rh
阳性,白种人
Rh
阴性的人高达
15%
。
(
Rh
阴性血型很少,这种血型在
汉族人口比例中仅占千分之
0.3
。重庆市血液中心记录在案的此类血型携带者仅有三人。
)
在临床意义上有两方面:①当
Rh
阴性的受血者第一次接受
Rh
阴性供血者的血液时,不会
发生凝集,但在受血者的血清中将会产生原来所没有的抗
Rh
凝集素(这就得注意了)
,当他下
次再接受
Rh
阳性的血液时,就会发生凝集反应;②若母亲为
Rh
阴性,而她所怀孕的胎儿却为
Rh
阳性(因父亲是
Rh
阳性)的话,
Rh
因子可透过血管壁而进入母体,从而使母体血清中产生
Rh
凝集素,这种抗体再透入胎儿血液种的话,就可使胎儿血红细胞发生凝集,造成胎儿贫血死
亡。
(其母亲的血不能输给儿子——
Rh
阴性血型携带者需输血,其母亲虽是
Rh
阴性,也不能
对其输血,因为其母亲的血已有
Rh
抗体,亲生儿的母亲也只能找其它
Rh
阴性血型者输血。
)
双亲和婴儿血型的遗传关系
父亲血型
母亲血型
婴儿可能具有的血型
婴儿不可能具有的血型
A
A
A
、
O
B
、
AB
A
B
O
、
A
、
B
、
AB
-
A
AB
A
、
B
、
AB
O
A
O
A
、
O
B
、
AB
AB
O
A
、
B
AB
、
O
AB
B
A
、
B
、
AB
O
B
B
B
、
O
A
、
AB
B
(或
O
)
O
(或
B
)
B
、
O
A
、
AB
O
O
O
A
、
B
、
AB
3
、肌肉组织:
这种组织的特性是具有收缩能力,由肌细胞(肌纤维)组成,根据肌细胞的
形态结构和功能的不同可分为骨骼肌、心肌、平滑肌三种。
①骨骼肌:肌纤维内的肌原维在显微镜下可以看到有明暗相间的横纹,所以又称横纹肌。
主要分布在骨骼上,能随动物的意志收缩——随意肌。为主要的运动组织,也有支持作用。
②平滑肌:由按一定方向成束排列的平滑肌纤维(细胞)组成。主要分布在内脏管壁,属
不随意肌肉,收缩能力较弱,但能持久。
③心肌:心肌纤维也有横纹,具有强而持久的收缩力,具有自律性,也是不随意肌。
3
4
、
神经组织:
由神经元
(细胞)
和神经胶质细胞组成。
它们具有高度的感应性和指导性,
能接受刺激和传导兴奋。
二、器官与器官系统概念
(
自学
)
(一)
器官:由几种组织结合在一起,组成执行某种生理机能的工作单位。例如:胃是由上
皮、肌肉、结缔、神经等各种组织所构成的消化器官之一。
(二)
器官系统:为了负担同一性质的生理机能,往往几种器官要联系起来完成。这就组成
了器官系统。动物进化愈高等,其器官系统也随之愈来愈复杂。
下面简单谈谈高等脊椎动物的主要器官系统。
1
、消化系统:包括消化管——口腔、咽、食道、胃、小肠(十二指肠、空肠、回肠)和大
肠(盲肠、直肠、结肠)
;消化腺——唾液腺(腮腺、颌下腺、舌下腺)
、肝、胰腺、胆囊等器
官。总的机能是消化食物和吸收营养。
2
、循环系统:包括血管系统与淋巴管系统,前者由心脏、动脉、静脉和微血管组成,由于
心脏和血管壁都具有收缩能力,
能使血液在全身流动和分布,
保证有机体的新陈代谢顺利进行;
淋巴系统是血液循环是一个重要的辅助系统,淋巴管的功能是运送淋巴液由左右颈部静脉注入
返回到静脉系统(??需要问问)
。
3
、呼吸系统:是由鼻腔、咽喉、气管、支气管和肺等气管组成。它的功能在于担负有机体
与外界环境的气体交换——吸收氧气供机体需要,并排出生物体内的代谢产物之一
CO
2
。
4
、排泄系统(泌尿系统)
:在生理学上,排泄的涵义主要是指排泄代谢产物(尿、二氧化
碳等)
,部包括食物的残渣的
[
排出,后者叫排遗。排泄系统由肾、输尿管、膀胱和尿道组成,
其功能是把血液中的废物排出体外,使血液的正常浓度组成保持恒定。
5
、生殖系统:高等动物都是雌雄异体,雄性生殖系统一般由睾丸、附睾、输精管、阴茎和
一系列的副性腺(前列腺、尿道腺等)组成;雌性生殖系统由卵巢、输卵管、子宫和阴道及外
生殖器组成。生殖系统中各部器官有所分工,但它们总的生理机能就是生殖。
(低等动物有些
是雌雄同体的,如:肝片吸虫,蚯蚓等。
)
6
、神经系统:是动物和人体主要的调控系统,它协调机体内各个系统的生理活动。同时,
使机体的活动随时适应外界环境的变化,使之适应环境。
神经系统据其所在位置和功能的不同,分为中枢神经系统和周围神经系统。前者在动物体
中轴,主要调节整体活动,包括脊髓和脑;周围神经系统包括脑神经(从脑发出的神经,人有
12
对)和脊神经(从脊髓发出的神经,人有
31
对)
。均有支配骨骼肌肉活动的功能。另外还有
植物性神经系统(交感神经)
,主要支配内脏的平滑肌、心肌和腺体的运动,但它的一切活动
也受制于大脑(上达下传,整体统一)
。
12
对脑神经:嗅、视、动眼、滑(车)
、三(叉)
、外(展)
、面、听、舌、迷(走)
、副、舌下
植物细胞的线粒体基因组
植物细胞的线粒体基因组的大小差别很大,最小的为100kb左右,大部分由非编码的DNA序列组成,且有许多短的同源序列,同源序列之间的DNA重组会产生较小的亚基因组环状DNA,与完整的“主”基因组共存于细胞内,因此植物线粒体基因组的研究更为困难.
编辑本段哺乳动物的线粒体基因
哺乳动物的线粒体基因DNA没有内含子,几乎每一对核苷酸都参与一个基因的组成,有许多基因的序列是重叠的.
简单的说 1.一个大一个小
2.一个精一个杂
这个问题可以参考哺乳动物基因组计划
根据描述基因组大小为 2.81Gb,也就是28亿个碱基对,比人类的(30亿)稍微小了一点点.
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