2017沪科版高中生命科学第二册第六章《遗传信息的传递和表达》word复习提纲

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1、第六章第六章 遗传信息的传递和表达(修改)遗传信息的传递和表达(修改)知识结构:DNA、RNA 的 化学成分 遗传物质的研究简史遗传物质的特征DNA 是 噬菌体的结构遗传物质 DNA 是 同位素标记法 遗 遗传物质 噬菌体侵染细菌的实验 DNA 是 传 实验证明 遗传物质 遗 信 肺炎双求菌的转化实验 传 息 化学成分 信 基本组成单位(脱氧核苷酸) 息 DNA 的结构 碱基互补原则 的 平面结构、空间结构 传 实验:DNA 分子模型的搭建 递 DNA 分子的多样性 和 蕴藏在 DNA 分子中的遗传信息 基因 表 遗传信息 达 过程方式DNA 的复制 模板 DNA 的复 条件 原料(游离脱氧核

2、苷酸) 制和蛋白 酶 质的合成 能量意义信使 RNA遗传信息转录 条件过程蛋白质的合成 遗传密码(密码子)转运 RNA遗传信息翻译 部位(核糖体)过程中心法则及其发展基因工程 获取目的基因 基因工程与 基因工程的基本过程 目的基因与运载体重组 转基因生物 重组 DNA 分子导入受体细胞转基因技术的应用 筛选含目的基因的受体细胞转基因生物产品的安全性第一节第一节 遗传信息遗传信息一、一、DNA 是遗传物质是遗传物质1遗传物质的研究简史: 1869 年瑞士米歇尔:证实核酸存在于细胞核 德国化学家孚尔根:证明 DNA 在细胞核的染色质里 1928 年格里菲思肺炎双球菌的转化实验:证明 S 型细菌中有

3、种物质能使 R 型细菌转化 为 S 型细菌 1944 年美国埃弗里的肺炎双球菌的转化实验:证明 DNA 是遗传物质 1952 年赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验:进一步证明 DNA 是遗传物质1953 年沃森和克里克:证明 DNA 的双螺旋结构2遗传物质的特点:储存数量巨大的遗传信息;能够精确地自我复制且传递给后代;化学性质比较稳定。3噬菌体侵染细菌的实验:(1)噬菌体的结构(蛋白质、核酸)(2)同位素跟踪实验:(P.39 图 63)侵染细菌 细胞外有35S35S 标记噬 噬菌体蛋白质没有进入细菌 菌体蛋白质 细胞内没有35S 侵染细菌 细胞外没有32P 结论: DNA 是遗传物质32P 标记

4、噬 噬菌体 DNA 进入细菌 菌体 DNA 细胞内有32P (3)噬菌体侵染细菌的过程:(P.40 图 64) 吸附 注入 复制、合成 组装 释放4肺炎双球菌的转化实验: R 型活细菌 注射小鼠体内 小鼠成活 S 型活细菌 注射小鼠体内 小鼠死亡 结论: 加热杀死 S 型细菌 注射小鼠体内 小鼠成活 S 型细菌体内的 某种物质使 R 型活细菌 注射小鼠 R 型细菌转化为S 型细菌 + 小鼠死亡 小鼠体内分离 加热杀死 S 型细菌 出 S 型活细菌蛋白质 + S 型活细菌杀死的 分离 DNA + S 型活细菌 转化 S 型 结论: S 型细菌 多糖 + S 型活细菌 活细菌 DNA 是遗传物 质

5、多脂 + S 型活细菌 5绝大多数生物的遗传物质是 DNA,但由于烟草花叶病毒、流感病毒、脊髓灰质炎病毒烟草花叶病毒、流感病毒、脊髓灰质炎病毒 等生物没有 DNA,只有 RNA,所以这些生物的遗传物质是 RNA。二、二、DNA 分子双螺旋结构:分子双螺旋结构: 磷酸 1DNA 分子的基本单位脱氧核苷酸 脱氧核糖 含氮碱基(A、T、G、C) 2元素组成:C、H、O、N、P 两条脱氧核苷酸链组成(平行排列、方向相反) 3DNA 的 平面结构 外围主链(磷酸、脱氧核糖间隔排列) 分子结构 内部碱基对(碱基互补配对原则:A 与 T、G 与 C) 空间结构 双螺旋结构DNA 结构特性: 多样性、碱基对的

6、排列顺序千变万化 特异性、特定的 DNA 分子具有特定的碱基排列顺序 稳定性、DNA 分子的基本骨架不变,碱基配对不变 注意:DNA 分子中(双链) 嘌呤 / 嘧啶 = 1 (如果,嘌呤 / 嘧啶 1,则 DNA 分子为单链) A + T + G + C = 1(100%) 碱基与碱基之间是氢键连接,A 与 T 之间有 2 个氢键,G 与 C 之间有 3 个氢键。三、有关三、有关 DNADNA 的计算:的计算:DNA 是双螺旋结构,两条链之间的碱基是按照碱基互补配对原则相互配对的,所以计 算双链 DNA 分子中的碱基比例时,必须严格按照碱基互补配对原则进行计算。 (A+G)/(T+C)=(A+

7、C)/(T+G)=1 在 DNA 双链中,一条单链的(A+G)/(T+C)的值与另一条互补链的(A+G) /(T+C)的值互为倒数关系。 在 DNA 双链中,一条单链的(A+T)/(G+C)的值与另一条互补链的(A+T) /(G+C)的值相等。与整个 DNA 分子的(A+T)/(G+C)的值相等。双链 DNA 分子中的(C + G)或(A + T)之和等于这个 DNA 分子中某一条脱氧核苷 酸链上的(C + G)或(A + T)之和。四、蕴藏在四、蕴藏在 DNA 分子中的遗传信分子中的遗传信息息1DNA 分子多样性的原因(碱基对的无 数 排列顺序)2基因: 概念:是携带遗传信息,并具有遗传效

8、应的 DNA 片段 基因中碱基对排列顺序遗传信息 功能:控制蛋白质合成3染色体、DNA 与基因的关系第二节第二节 DNA 复制和蛋白质合成复制和蛋白质合成一、一、DNA 的复制的复制1概念:DNA 的复制是指以 DNA 分子为摸板,合成相同 DNA 分子的过程2时间:有丝分裂和减数分裂第一次分裂的间期3条件: 模板:两条母链 原料;细胞核中四种游离的脱氧核苷酸 能量:ATP 酶:解旋酶、聚合酶4过程:边解旋边复制(根据碱基互补配对原则)5结果:一个 DNA 分子形成两个完全相同的 DNA 分子6特点:半保留复制7意义;使遗传信息从亲代传递给子代,保持了遗传信息的连续性8关于 DNA 复制的计算

9、:1 个 DNA 分子复制一次形成 2 个 DNA 分子,1 个 DNA 分子连续复制 n 次,形成 2n个 DNA 分子。 一个 DNA 分子连续复制 n 次后,第一代 DNA 分子的两条链彼此分开后一直保留下去, 即在所有的子代 DNA 分子中,总有两个 DNA 分子中各含一条第一代 DNA 分子中的一条链。 如果第一代 DNA 分子用15N 标记,则复制 n 次后,含有15N 标记的 DNA 分子占所有子代DNA 分子的比例为。理解了这个算式后,对解这类题目就不难了。121n在一个 DNA 分子中,如果某种碱基(用 X 表示)为已知,当这个 DNA 分子连续 复制 n 次后,求需要游离的

10、这种碱基多少个?其计算方法是代入公式:X(2n1)二、遗传信息的转录二、遗传信息的转录生物的性状主要是通过蛋白质来体现的,而性状是由基因决定的,注意:基因在细胞 核内,蛋白质的合成是在细胞质的核糖体是进行的。 基因控制蛋白质基因控制蛋白质的合成包括转录转录和翻译翻译两个步骤: 1RNA 分子 由四种核糖核苷酸聚合而成 核糖核苷酸是有一分子磷酸、一分子核糖、一分子含氮碱基组成, 含氮碱基有 4 种,分别是 A、U(尿嘧啶) 、C、GRNA 分子为单链(也有少量的 RNA 为双链,满足嘌呤/嘧啶=1 条件) RNA 分子主要在细胞质中,有 3 种:mRNA、rRNA、tRNA 核酸的种类、结构、功

11、能比较种类DNA(脱氧核糖核酸)RNA(核糖核酸)胸腺嘧啶(T)尿嘧啶(U)碱基腺嘌呤(A) 、鸟嘌呤(G) 、胞嘧啶(C)磷酸磷酸组 成 成 分五碳糖脱氧核糖核糖组成单位脱氧核糖核苷酸(4 种)核糖核苷酸(4 种)结构规则的双螺旋常呈单链结构分布主要在细胞核内的染色体上主要在细胞质中功能编码、复制遗传信息,控制蛋白质的 合成将遗传信息从 DNA 传递给蛋白 质2转录 (1)概念:以 DNA 分子中的一条脱氧核苷酸链为模板合成 RNA 的过程。 (2)RNA 合成部位:细胞核 (3)条件: 模板:DNA 分子中的一条脱氧核苷酸链(有义链) 原料;细胞核中四种游离的核糖核苷酸(A、U、C、G)

12、能量:ATP 酶:RNA 聚合酶 (4)转录时按照碱基互补配对原则,A 与 U 配对,C 与 G 配对。三、遗传信息的翻译三、遗传信息的翻译1遗传密码(mRNA 分子内的碱基序列) ,密码子(决定一种氨基酸的每三个相邻碱基)共有 64 个密码子,其中 61 个各自对应于一种氨基酸 有 3 个密码子(UAA、UAG、UGA)为终止密码,既不代表任何氨基酸 有 2 个密码子(AUG、GUG)为起始密码子 密码子特点:不重叠、无逗号、兼并性2tRNA(转运 RNA)结构:三叶草形状 在一个环上有 3 个碱基(反密码子)与 mRNA 的密码子配对(符合碱基互补配对原 则) 具有特异性3翻译 (1)概念:以 mRNA 为模板,以 tRNA 为转运工具, 使氨基酸在核糖体内按照一定的顺序排列起来,合成蛋 白质的过程 (2)部位:核糖体 (3)条件: 模板:mRNA 原料;细胞质中游离的 20 种氨基酸 (4)蛋白质合成过程如图所示:4DNA、RNA、蛋白质的数量关系:四、中心法则及其发展四、中心法则及其发展1概念:遗传信息从 DNA 传递给 RNA,再由 RNA 决定蛋白质合成,以及遗传信息由 DNA 复制传递给 DNA 的规律。 2中心法则的意义:表明了在细胞生命活动中,核酸和蛋白质的联系和分工 3中心法则及其发展如下图所示:五、五、D

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