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时间:2019-05-09
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1、第三章基因的本质2、DNA分子的结构3、DNA分子的复制4、基因是有遗传效应的DNA片段构建知识网络小飞守角制作回扣基础要点一、DNA分子的结构1.结构层次基本组成元素——等基本组成物质——磷酸、、(A、G、C、T四种)必备知识梳理C、H、O、N、P脱氧核糖含氮碱基小飞守角制作基本组成单位——(四种)DNA单链——脱氧核苷酸长链DNA双链——DNA结构,构建者和:可用“五、四、三、二、一”记忆,即五种元素,四种碱基对应四种脱氧核苷酸,三种物质○,两条长链,一种螺旋。↓脱氧核糖核苷酸↓聚合↓两条双螺旋沃
2、森克里克记忆窍门小飞守角制作2、结构内容①脱氧核苷酸链通过3’5磷酸二酯键链接;②两条单链组成,反向平行,双螺旋结构;③脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧(骨架);④内侧两条链上碱基间通过氢键连接成碱基对,遵循碱基互补配对原则(碱基对种类:4种;配对方式:2种);⑤DNA水解得到核苷酸,彻底水解得到:磷酸、脱氧核糖、含氮碱基;⑥1个DNA两端各游离1个磷酸和1个脱氧核糖。小飞守角制作3、如下图所示:小飞守角制作小飞守角制作4.结构特点(1)双链平行。(2)和交替连接,排列在外侧,构成,排列在内侧。(3)两条
3、链上的碱基通过连接成碱基对。(4)A和T之间形成个氢键,C和G之间形成个氢键,故DNA分子中比例高的稳定性强。反向脱氧核糖磷酸基本骨架碱基氢键二G—C三5、DNA分子特性决定因素稳定性①DNA分子由两条脱氧核苷酸长链盘旋成粗细均匀、螺距相等的规则双螺旋结构②DNA分子中脱氧核糖和磷酸交替排列的顺序稳定不变③DNA分子双螺旋结构中间为碱基对,碱基之间形成氢键,从而维持双螺旋结构的稳定④DNA分子之间对应的碱基严格按照碱基互补配对原则进行配对⑤每个特定的DNA分子中,碱基对的数量和排列顺序稳定不变小飞守角制作
4、续表决定因素多样性特异性DNA分子上的一个碱基对可能是A-T或T-A或G-C或C-G,即每一个碱基对有4种类型的可能性,故n个碱基对的排列顺序是4n,从而构成了DNA分子的多样性,也决定了遗传信息的多样性每个特定的DNA分子中都储存着特定的遗传信息,这种特定的碱基对排列顺序就构成了DNA分子的特异性小飞守角制作6、DNA结构中碱基的有关计算规律1:在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+G=C+T,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数。规律2:在双链DNA分子中,互补的两碱基之和(如A+T或C
5、+G)占全部碱基的比例等于其任何一条单链中这两种碱基之和占该单链中碱基数的比例。规律3:DNA分子一条链中(A+G)/(C+T)的比值的倒数等于互补链中(A+G)/(C+T)的比值,在整个DNA分子中该比值等于1。小飞守角制作小飞守角制作二、DNA分子复制1.概念:以分子为模板合成子代DNA分子的过程。2.场所:主要在中,但在拟核、线粒体、叶绿体中也进行。3.时间:有丝分裂和减数。4.条件:。5.精确复制的原因:DNA的结构提供精确模板;原则保证了复制的准确进行。6.过程:解旋和复制。7.特点:复制和。8
6、.意义:从亲代传给子代,保持遗传信息的连续性。亲代DNA细胞核间期第Ⅰ次分裂的间期模板、原料、酶、能量双螺旋碱基互补配对半保留边解旋边复制DNA复制的过程(认真分析下图)及意义小飞守角制作1、DNA分子准确复制的原因①DNA独特双螺旋结构——精确的模板;②碱基互补配对——保证。2、DNA复制的差错性①正常情况下有一定的出错率;②复制过程中环境等因素导致。③利弊:会发生基因突变,多数对生物体不利;但是遗传变异的物质基础和根本原因;也是物种进化和选择的材料。3、DNA半保留复制的实验证据P53实验方法:放射性
7、同位素示踪、密度梯度离心(差速离心)。密度梯度离心是用一定的介质在离心管内形成一连续或不连续的密度梯度,将物质混悬液或匀浆置于介质的顶部,通过重力或离心力场的作用使物质分层、分离。原理:不同颗粒之间存在沉降系数差时,在一定离心力作用下,颗粒各自以一定速度沉降,在密度梯度不同区域上形成区带的方法。差速离心主要是采取逐渐提高离心速度的方法分离不同大小的细胞器。起始的离心速度较低,让较大的颗粒沉降到管底,小的颗粒仍然悬浮在上清液中。收集沉淀,改用较高的离心速度离心悬浮液,将较小的颗粒沉降,以此类推,达到分离不同
8、大小颗粒的目的。小飞守角制作4、DNA复制的有关计算(1)1个DNA分子复制n代后,能形成2n个DNA分子,这些DNA分子中,只有两个含有第一代DNA分子的单链。(2)子代单链数:2n+1。(3)新合成的单链:2n+1–2。(4)已知1个DNA分子中的P全部为32P标记,然后转移到31P的培养基中复制n代,其计算规律为:①被标记的DNA分子(含32P)的比例为:1/2(n–1);②被标记的DNA链(含32P)的比例为:1/2n
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