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微信打麻将是一款非常流行的棋牌游戏,深受广大玩家的喜爱 。在这个游戏中,你需要运用自己的智慧和技巧来赢取胜利 ,同时还能与其他玩家互动。
在游戏中,有一些玩家为了获得更高的胜率和更多的金币而使用了开挂神器。开挂神器是指那些可以让你在游戏中获得不公平优势的软件或工具 。
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2024微乐麻将插件安装操作使用教程:
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4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉.“消息免打扰"选项.勾选“关闭".(也就是要把“群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口.)
5.保持手机不处关屏的状态.
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基因重组和基因突变有什么不同?
A、基因突变具有多害少利性,A错误;
B、基因突变属于可遗传的变异,但体细胞中发生的基因突变一般不遗传给后代,B错误;
C、基因重组只能产生新的基因型 ,不能产生新基因,C错误;
D 、一般情况下,基因重组只发生在减数分裂形成配子的过程中 ,因此基因重组是进行有性生殖生物才具有的一种可遗传变异方式,D正确.
故选:D.
什么是基因突变?
因重组
是由于不同DNA链的断裂和连接而产生DNA片段的交换和重新组合,形成新DNA分子的过程。
原核生物的基因重组有转化、转导和接合等方式。受体细胞直接吸收来自供体细胞的DNA片段 ,并使它整合到自己的基因组中,从而获得供体细胞部分遗传性状的现象,称为转化 。通过噬菌体媒介 ,将供体细胞DNA片段带进受体细胞中,使后者获得前者的部分遗传性状的现象,称为转导。自然界中转导现象较普遍 ,可能是低等生物进化过程中产生新的基因组合的一种基本方式。供体菌和受体菌的完整细胞经直接接触而传递大段DNA遗传信息的现象,称为接合 。细菌和放线菌均有接合现象。高等动植物中的基因重组通常在有性生殖过程中进行,即在性细胞成熟时发生减数分裂时同源染色体的部分遗传物质可实现交换,导致基因重组。基因重组是杂交育种的生物学基础 ,对生物圈的繁荣昌盛起重要作用,也是基因工程中的关键性内容 。基因工程的特点是基因体外重组,即在离体条件下对DNA分子切割并将其与载体DNA分子连接 ,得到重组DNA。1977年美国科学家首次用重组的人长激素释放抑制因子基因生产人生长激素释放抑制因子获得成功。此后,运用基因重组技术生产医药上重要的药物以及在农牧业育种等领域中取得了很多成果,预计下世纪在生产治疗心血管病、镇痛和清除血栓等药物方面基因重组技术将发挥更大的作用 。
从广义上讲,任何造成基因型变化的基因交流过程,都叫做基因重组。而狭义的基因重组仅指涉及DNA分子内断裂—复合的基因交流。真核生物在减数分裂时,通过非同源染色体的自由组合形成各种不同的配子,雌雄配子结合产生基因型各不相同的后代,这种重组过程虽然也导致基因型的变化,但是由于它不涉及DNA分子内的断裂c复合,因此,不包括在狭义的基因重组的范围之内 。
根据重组的机制和对蛋白质因子的要求不同,可以将狭义的基因重组分为三种类型,即同源重组 、位点特异性重组和异常重组。同源重组的发生依赖于大范围的DNA同源序列的联会,在重组过程中,两条染色体或DNA分子相互交换对等的部分。真核生物的非姊妹染色单体的交换、细菌以及某些低等真核生物的转化、细菌的转导接合 、噬菌体的重组等都属于这种类型。大肠杆菌的同源重组需要RecA蛋白,类似的蛋白质也存在于其他细菌中 。位点特异性重组发生在两个DNA分子的特异位点上。它的发生依赖于小范围的DNA同源序列的联会,重组也只限于这个小范围。两个DNA分子并不交换对等的部分,有时是一个DNA分子整合到另一个DNA分子中 。这种重组不需要RecA蛋白的参与。异常重组发生在顺序不相同的DNA分子间,在形成重组分子时往往依赖于DNA的复制而完成重组过程。例如,在转座过程中,转座因子从染色体的一个区段转移到另一个区段,或从一条染色体转移到另一条染色体 。这种类型的重组也不需要RecA蛋白的参与。
如神舟5号带入太空的甜椒 ,经过宇宙射线的照射,发生了基因突变 ,成为了营养 ,产量大幅增长的太空椒。
基因突变
gene mutation
由于DNA分子中发生碱基对的增添、缺失或改变,而引起的基因结构的改变,就叫做基因突变 。
1个基因内部可以遗传的结构的改变 。又称为点突变 ,通常可引起一定的表型变化 。广义的突变包括染色体畸变 。狭义的突变专指点突变。实际上畸变和点突变的界限并不明确,特别是微细的畸变更是如此。野生型基因通过突变成为突变型基因。突变型一词既指突变基因,也指具有这一突变基因的个体 。
基因突变的发生和脱氧核糖核酸的复制、DNA损伤修复 、癌变和衰老都有关系,基因突变也是生物进化的重要因素之一 ,所以研究基因突变除了本身的理论意义以外还有广泛的生物学意义。基因突变为遗传学研究提供突变型,为育种工作提供素材,所以它还有科学研究和生产上的实际意义。
不论是真核生物还是原核生物的突变 ,也不论是什么类型的突变,都具有随机性、稀有性和可逆性等共同的特性 。
①随机性。指基因突变的发生在时间上、在发生这一突变的个体上 、在发生突变的基因上,都是随机的。在高等植物中所发现的无数突变都说明基因突变的随机性 。在细菌中则情况远为复杂。
②稀有性。突变是极为稀有的 ,野生型基因以极低的突变率发生突变 。
③可逆性。突变基因又可以通过突变而成为野生型基因,这一过程称为回复突变 。正向突变率总是高于回复突变率,一个突变基因内部只有一个位置上的结构改变 才能使它恢复原状 。
④少利多害性。一般基因突变会产生不利的影响 ,被淘汰或是死亡,但有极少数会使物种增强适应性。
⑤不定向性。例如控制黑毛A基因可能突变为控制白毛的a+或控制绿毛的a-
基因突变可以是自发的也可以是诱发的 。自发产生的基因突变型和诱发产生的基因突变型之间没有本质上的不同,基因突变诱变剂的作用也只是提高了基因的突变率。
按照表型效应 ,突变型可以区分为形态突变型、生化突变型以及致死突变型等。这样的区分并不涉及突变的本质,而且也不严格 。因为形态的突变和致死的突变必然有它们的生物化学基础,所以严格地讲一切突变型都是生物化学突变型。按照基因结构改变的类型,突变可分为碱基置换、移码、缺失和插入4种。按照遗传信息的改变方式 ,突变又可分为错义 、无义两类 。
1.碱基置换:某位点一对碱基改变造成的。
2.移码突变:某位点添加或减少1-2对碱基造成的。
3.缺失突变:基因内部缺失某个DNA小段造成的 。
4.插入突变:基因内部增添一小段外源DNA造成的。
基因突变是基因组DNA分子发生的突然的、可遗传的变异现象。
从分子水平上看,基因突变是指基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变 。基因虽然十分稳定,能在细胞分裂时精确地复制自己 ,但这种稳定性是相对的。
在一定的条件下基因也可以从原来的存在形式突然改变成另一种新的存在形式,就是在一个位点上,突然出现了一个新基因 ,代替了原有基因,这个基因叫做突变基因。于是后代的表现中也就突然地出现祖先从未有的新性状。
基因突变的影响:
无论是碱基置换突变还是移码突变,都能使多肽链中氨基酸组成或顺序发生改变 ,进而影响蛋白质或酶的生物功能,使机体的表型出现异常 。
通过诱发使生物产生大量而多样的基因突变,从而可以根据需要选育出优良品种 ,这是基因突变的有用的方面。在化学诱变剂发现以前,植物育种工作主要采用辐射作为诱变剂;化学诱变剂发现以后,诱变手段便大大地增加了。
在微生物的诱变育种工作中,由于容易在短时间中处理大量的个体 ,所以一般只是要求诱变剂作用强,也就是说要求它能产生大量的突变 。对于难以在短时间内处理大量个体的高等植物来讲,则要求诱变剂的作用较强 ,效率较高并较为专一。
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