DNA是主要的遗传物质PPT上 课用课件

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1、第三章 基因的本质,第1节 DNA是主要的遗传物质,孟德尔通过 豌豆实验证 明了生物的 性状是由 控制。,染色体,摩尔根通过果蝇实验证明:基因位于 上。,蛋白质和DNA,科学家发现:染色体主要组成成分: 。,遗传因子,问题探讨,20世纪中叶,科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成的。在这两种物质中,究竟哪一种是遗传物质呢?这个问题曾引起生物学界激烈的争论。,1、遗传物质可能具有什么特点?,遗传物质必须稳定,要能贮存大量的遗传信息,可以准确地复制,传递给下一代等。,2、证明某一种物质是遗传物质的可行方法有哪些?,同位素标记法、分离提纯法等。,一、对遗传物质的早期推测,蛋白质(氨基酸)多种多样

2、:遗传物质,20世纪20年代:蛋白质是生物的遗传物质,染色体,DNA(结构不清楚):?,DNA基本单位脱氧核苷酸,脱氧 核糖,碱基,磷酸,A,G,C,T,20世纪30年代:,脱氧核苷酸的种类,腺嘌呤脱氧核苷酸,鸟嘌呤脱氧核苷酸,胞嘧啶脱氧核苷酸,胸腺嘧啶脱氧核苷酸,20世纪30年代:DNA有重要作用,多糖类荚膜,R型菌:菌落粗糙(Rough)、无毒性,(一)肺炎双球菌,一、肺炎双球菌的转化实验,S型菌:菌落光滑(Smooth)、有毒性 ,小鼠:败血病,(1).将R型活细菌注射到小鼠体内,小鼠不死亡。,(2).将S型活细菌注射到小鼠体内,小鼠死亡。,2、实验方法和现象,(3).将加热杀死后的S型

3、细菌注射到小鼠体内,小鼠不死亡,(4).将R型活细菌与加热杀死后的S型细菌混合后注射到小鼠体内,小鼠死亡,分离得到S型活细菌,分离得到有毒S型死细菌,无毒R型活细菌 + 有毒S型死细菌 小鼠死亡,+,R型活细菌,S型死细菌,小鼠死亡,加热杀死的S型菌中有“转化因子”!,问题:第四组实验小鼠死亡的原因是? 对比三、四组实验,能得出什么结论?,格里菲斯结论: 加热杀死的S型细菌中含有一种“转化因子”,能使R型活细菌转化为S型活细菌。,没有提到DNA是转化因子,问题:格里菲斯实验的结论是什么? 能否证明DNA是遗传物质?,不能,促进上述转化的“转化因子”是什么?,寻觅“转化因子”? 你有什么样的设计

4、思路,关键是什么?,关键思路:将DNA与蛋白质等其他物质分 开,单独、直接地观察它们的作用。,一、肺炎双球菌转化实验,体外转化实验,分离提纯S型细菌的,蛋 白 质,多糖,脂质,RNA,DNA,分别与R型活细菌混合培养,R,S,R,S,2艾弗里等科学家的实验过程,通过该实验,证明了什么?,DNA是遗传物质 而蛋白质不是,DNA+DNA酶,DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质,DNA是转化因子。,以上转化实验表明:,D N A 是 遗 传 物 质 。,实验结论:,格里菲思推论:,加热杀死的S型细菌中含有转化因子,艾弗里提出的结论:,DNA才是遗传因子,是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质,即DN

5、A是遗传物质,DNA是遗传物质,蛋白质等不是遗传物质,结论:,回顾思考:,1 将有荚膜的S型肺炎双球菌注入到小白鼠体内会导致小白鼠因_ 而死亡,而无荚膜的R型细菌注入到小白鼠体内_ ,但如果将R型细菌与加热杀死后的S型细菌混合再注入到小白鼠体内则_ ,此实验说明S型细菌体内存在着能使R型细菌转化成S型细菌的_ ,经实验证明这种物质是_ 。,患败血症,小鼠正常,小鼠死亡,转化因子,DNA,思考题,2、【典型例题1】格里菲思和艾弗里所进行的肺炎双球菌的转化实验,证实了( ) DNA是遗传物质 RNA是遗传物质 DNA是主要的遗传物质 蛋白质不是遗传物质 糖类不是遗传物质 A B. C. D. ,A

6、,疑问:,由于艾弗里的实验中提取的DNA,纯度最高时也还有0.02%的蛋白质,因此,仍有人表示怀疑。 那么要怎样设计才能让人无可挑剔呢? 设法把DNA和蛋白质分开,然后单独、直接观察DNA和蛋白质的作用。,实验中最关键的设计思路,噬菌体,二、噬菌体侵染细菌的实验(赫尔希、蔡斯),蛋白质 : DNA :,成分: 生活方式:,寄生在大肠杆菌体内的病毒,脱氧核苷酸 C、H、O、N 、P,氨基酸 C、H、O、N、S,35S标记蛋白质,32P标记DNA,噬菌体侵染细菌的动态过程:,侵染别的细菌,合成,组装,释放,吸附,注入,视频,大肠杆菌提供四种脱氧核苷酸。,大肠杆菌提供氨基酸,1、谁提供模板DNA?,

7、噬菌体,2、谁合成DNA和蛋白质的原料?,在噬菌体侵染细菌的过程中,思考:,3、谁提供场所?,大肠杆菌,(一)、标记噬菌体方法:同位素示踪(标记)法,返回,标记大肠杆菌,大肠杆菌 + 含35s的培养基 含 35s的大肠杆菌,大肠杆菌 + 含32p的培养基 含32p的大肠杆菌,标记T2噬菌体,T2噬菌体+含35s的大肠杆菌 含35sT2的噬菌体,T2噬菌体+含32p的大肠杆菌 含32pT2的噬菌体,三、噬菌体侵染细菌的实验 1952,返回,1、 为什么选择35S和32P作标记而不选用其他的同位素?,2、 第一(二)组实验中为什么上清液的放射性很高(低),沉淀物的放射性很低(高)?,因为硫仅存在于

8、T2噬菌体的蛋白质组分中,而磷则主要存在于 DNA的组分中。用14C和18O等元素是不可行的,因为 T2噬菌体的蛋白质和DNA分子的组分中都含有这两种元素。,在第一组实验中,35S标记的T2噬菌体与大肠杆菌混合培养后,搅拌不充分,使吸附在大肠杆菌外被35S标记的噬菌体蛋白质外壳没有与大肠杆菌完全分离开,离心后进入沉淀物中,使沉淀物中出现放射性 。 在第二组实验中,32P标记的噬菌体和大肠杆菌混合培养的时间过长,噬菌体在大肠杆菌细胞内增殖后释放出来,经离心后分布于上清液;混合培养的时间过短,有一部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中,使上清液出现放射性 。,标记细菌,标记噬菌

9、体,噬菌体侵染细菌(短时间保温),搅拌离心,观察放射性的分布,“保温”:为噬菌体培养提供适宜的恒定的温度,以保证酶的活性。,搅拌的目的:使吸附在细菌上的噬菌体颗粒与细菌分离,离心的目的:让上清液中析出重量较轻的噬菌体颗粒,而离心管的沉淀物中留下被感染的大肠杆菌。,内部无DNA 的噬菌体外壳,实验过程,噬菌体侵染细菌时, _进入细菌的细胞中,而_ 仍留在外面。因此, 子代噬菌体的各种性状是通过亲代的_ 遗传给后代的,因此_ 才是真正的遗传物质。,赫尔希和蔡斯噬菌体侵染细菌的实验表明:,DNA,DNA,DNA,蛋白质外壳,第二组实验,实验结果及结论:,第一组 实验,亲代 噬菌体,32P标记DNA,

10、35S标记蛋白质,大肠杆菌内,有32P标记DNA,无35S标记蛋白质,子代 噬菌体,DNA有32P标记,外壳蛋白质无35S,实验结论,DNA分子是遗传物质,结论:噬菌体侵染细菌时,进入到细菌的细胞中,而蛋白质的外壳仍留在外面。因此,子代噬菌体的各种性状,是通过亲代的传递的。才是真正的遗传物质。,思考与讨论,1.细菌和病毒作为实验材料,具有的优点是:(1)个体很小,结构简单,容易看出因遗传物质改变导致的结构和功能的变化。细菌是单细胞生物,病毒无细胞结构,只有核酸和蛋白质外壳。(2)繁殖快。细菌2030 min就可繁殖一代,病毒短时间内可大量繁殖。,2.最关键的实验设计思路是设法把DNA与蛋白质分

11、开,单独地、直接地去观察DNA或蛋白质的作用。,3.艾弗里采用的主要技术手段有细菌的培养技术、物质的提纯和鉴定技术等。赫尔希采用的主要技术手段有噬菌体的培养技术、同位素标记技术,以及物质的提取和分离技术等。 科学成果的取得必须有技术手段做保证,技术的发展需要以科学原理为基础,因此,科学与技术是相互支持、相互促进的。,烟草花叶病毒,RNA,蛋白质,得花叶病,不得花叶病,结论:RNA烟草花叶病毒的遗传物质,RNA是遗传物质的证据,三:DNA是唯一的遗传物质吗?,得花叶病,不得花叶病,RNA是遗传物质的证据,结论:烟草花叶病毒的RNA控制其性状,RNA是烟草花叶病毒的遗传物质。,具有细胞结构的生物,

12、真核生物的遗传物质,原核生物的遗传物质,DNA,多数病毒的遗传物质是DNA,少数病毒的遗传物质是RNA,绝大多数生物的遗传物质是DNA,DNA是主要的遗传物质,植物细胞中DNA的载体:染色体、叶绿体、线粒体,动物细胞中DNA的载体:染色体、线粒体,所以说,染色体是DNA的主要载体。,DNA的分布,原核细胞和病毒没有染色体。,例:病毒的遗传物质是( ) 人的遗传物质是( ) A、DNA B、RNA C、DNA和RNA D、DNA或RNA,D,A,习题,1一切生物的遗传物质是:( ) ADNA BRNA C核酸 D蛋白质 2注射后能使小白鼠因患败血病而死亡的是( ) AR型肺炎双球菌 B加热杀死后

13、的R型肺炎双球菌 C加热杀死后的S型肺炎双球菌 D加热杀死后的S型肺炎双球菌与R型细菌混合,C,D,3格里菲思和艾弗里所进行的肺炎双球菌的转化实验,证实了( ) DNA是遗传物质 RNA是遗传物质 DNA是主要的遗传物质 蛋白质不是遗传物质 糖类不是遗传物质 DNA能产生可遗传的变异 A B C D ,A,4噬菌体侵染细菌的实验证明了( ) ADNA是主要的遗传物质 BDNA和蛋白质是遗传物质 CDNA是遗传物质 DRNA是遗传物质,C,课后练习,基础题 1.(1)();(2)()。 2.C。3.D。 拓展题 1.实验表明,噬菌体在感染大肠杆菌时,进入大肠杆菌内的主要是DNA,而大多数蛋白质却留在大肠杆菌的外面。因此,大肠杆菌裂解后,释放出的子代噬菌体是利用亲代噬菌体的遗传信息,以大肠杆菌的氨基酸为原料来合成蛋白质外壳的。 2.肺炎双球菌转化实验和噬菌体感染大肠杆菌的实验证明,作为遗传物质至少要具备以下几个条件:能够精确地复制自己;能够指导蛋白质合成,从而控制生物的性状和新陈代谢;具有贮存遗传信息的能力;结构比较稳定等。,

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