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文档简介
第三节 遗传信息的传递,第三章 遗传的分子基础,生物亲子代之间是通过遗传物质传递遗传信息的,那么亲代的遗传物质如何“多出一份”来传递给子代?DNA的复制就是以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程,即1DNA2DNA。新产生的DNA分子是一个全新的DNA分子吗?是否像洗相片似的,有一张底片就可以洗出许多相片来?这一节我们就一起来学习遗传信息的传递。,课堂导入,一、探究DNA的复制过程,内容索引,当堂检测,二、DNA分子复制的过程,一、探究DNA的复制过程,基础梳理,1.方法: 和密度梯度超速离心技术。 2.实验材料: 。 3.实验原理 (1)DNA的两条链都用15N标记,那么这样的DNA分子质量大,离心时应该在试管的 部。 (2)两条链中都含有14N,那么这样的DNA分子质量小,离心时应该在试管的 部。 (3)两条链中一条含有15N,一条含有14N,那么这样的DNA分子离心时应该在试管的 部。,同位素示踪法,大肠杆菌,底,上,中,4.实验过程,15N15N,15N14N,5.实验结果 (1)立即取出,提取DNA离心 。 (2)繁殖一代后取出,提取DNA离心 。 (3)繁殖两代后取出,提取DNA离心 。 6.实验结论:DNA的复制是以 的方式进行的。,全部重带,全部中带,1/2轻带、1/2中带,半保留,问题探究,如果用15N标记DNA分子的两条链,让其在含有14N的环境中复制n次。结合DNA分子半保留复制的特点,回答下列问题: 1.复制n次后,DNA分子总数和含有15N的DNA分子数分别是多少?,答案,答案 2n个、2个。,2.复制n次后,DNA分子中含14N的DNA分子数和只含14N的DNA分子数分别是多少?,答案 2n个、(2n2)个。,3.复制n次后,DNA分子中脱氧核苷酸链数、含15N的脱氧核苷酸链数、含14N的脱氧核苷酸链数分别是多少?,答案 2n1条、2条、(2n12)条。,4.设亲代DNA分子中含有腺嘌呤脱氧核苷酸m个,则: (1)经过n次复制,共需要消耗游离的腺嘌呤脱氧核苷酸多少个?,答案,答案 m(2n1)个。,(2)在第n次复制时,需要消耗游离的腺嘌呤脱氧核苷酸多少个?,答案 m2n1个。,将含有15N标记的1个DNA分子放在含有14N的培养基中培养,复制n次: (1)产生2n个DNA分子,其中含15N的DNA分子有2个,含14N的DNA分子有2n个,只含14N的DNA分子数是(2n2)个。 (2)2n个DNA分子有2n1条脱氧核苷酸链,其中:含15N的脱氧核苷酸链数是2条、含14N的脱氧核苷酸链数是(2n12)条。 (3)若亲代DNA分子中含有某种脱氧核苷酸m个,则: 经过n次复制,共需要消耗该脱氧核苷酸:m(2n1)个。 在第n次复制时,需要消耗该脱氧核苷酸:m2n1个。,知识整合,拓展应用,1.在氮源为14N和15N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子分别为14NDNA(相对分子质量为a)和15NDNA(相对分子质量为b)。将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,再连续繁殖两代(和),用某种离心方法分离得到的结果如下图所示。下列对此实验的叙述不正确的是 A.代细菌DNA分子中一条链是14N,另一条链是15N B.代细菌含15N的DNA分子占全部DNA分子的 C.预计代细菌DNA分子的平均相对分子质量为 D.上述实验结果证明DNA复制方式为半保留复制,答案,解析,解析 15NDNA在14N的培养基上进行第一次复制后,产生的两个子代DNA分子均含有一条15N的DNA链和一条14N的DNA链。这样的DNA用离心法分离后,应该全部处在试管的中部。代的两个DNA分子再分别进行复制,它们所产生的两个子代DNA分别为全14NDNA分子和14N、15NDNA分子。此时,将该DNA作离心处理,产生的DNA沉淀应该分别位于试管的上部和中部。含15N的DNA分子占全部DNA分子的 。培养一个大肠杆菌,则其代细菌DNA分子共有8个,各条单链的相对分子质量之和为(7ab),平均相对分子质量为 。,2.某一个DNA分子中,A为200个,复制数次后,消耗周围环境中含A的脱氧核苷酸3 000个,该DNA分子已经复制了几次 A.4次 B.3次 C.5次 D.6次,解析 利用DNA复制规律得知,经过n次复制利用腺嘌呤脱氧核苷酸数目3 000(2n1)200,得n4。,答案,解析,3.用经3H标记的n个噬菌体侵染大肠杆菌,在普通培养基中培养一段时间后,统计得知培养基中共有后代噬菌体m个,其中含有标记元素的噬菌体占的比例为,解析 每个噬菌体共有2条被标记的DNA链,n个噬菌体DNA经复制后被标记的DNA链进入2n个子代噬菌体内,所以被标记的噬菌体所占比例 为 。,答案,解析,二、DNA分子复制的过程,基础梳理,1.DNA复制的概念:以 为模板合成 的过程。 2.时间:细胞有丝分裂的间期和减数 。 3.过程,能量,解旋,两条螺旋的双链,脱氧核苷酸,DNA聚合酶,双螺旋结构,亲代DNA,子代DNA,第一次分裂前的间期,4.结果:形成两个 的DNA分子。 5.特点:(1) 。 (2) 复制。 6.意义:使亲代 传递给子代,保持了前后代 的连续性。,完全相同,边解旋边复制,半保留,遗传信息,遗传信息,问题探究,下图是真核生物DNA复制的示意图,据图分析:,答案,答案 有3个复制起点,各个起点开始的时间不同(最右边最早)。,1.图中有几个DNA的复制起点?它们开始的时间相同吗?,答案 是双向的。,2.每个复制起点的延伸方向是单向的还是双向的?,答案,答案 不相同,原因是DNA分子中的两条链是反向平行的,因此子链的延伸方向也是相反的。,3.在DNA复制的过程中,两条子链延伸的方向是否相同?,答案 DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板;通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。,4.DNA分子的复制是非常精确的,其原因有哪些?,真核生物的DNA复制是多起点双向进行的,复制时两条子链的延伸方向相反;DNA分子精确复制的原因有:一是独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板,二是严格按照碱基互补配对进行。,知识整合,拓展应用,4.下列关于DNA复制的叙述,正确的是 A.产物是RNA分子 B.场所主要是细胞溶胶 C.原料是氨基酸 D.方式是半保留复制,解析 DNA复制的产物是DNA,场所主要是细胞核,原料是四种脱氧核苷酸。,答案,解析,5.下图表示DNA复制的过程,结合图示,下列有关叙述不正确的是 A.DNA复制过程中首先需要解旋酶破坏DNA双链之间的氢键,使两条链解开 B.DNA分子的复制具有双向复制的特点,生成的两条子链的方向相反 C.从图示可知,DNA分子具有多起点复制的特点,缩短了复制所需的时间 D.DNA分子的复制需要DNA聚合酶将单个脱氧核苷酸连接成DNA片段,答案,解析,解析 DNA分子复制过程中的解旋酶破坏DNA双链之间的氢键,使两条链解开;DNA分子的两条链是反向平行的,两条链复制时箭头方向是相反的;图示中复制的起点只有1个,不能体现DNA分子具有多起点复制的特点;DNA聚合酶的作用底物是单个游离的脱氧核苷酸。,课堂小结,间,边解旋边复制,半保留复制,间,一,当堂检测,1.下列关于DNA复制的叙述,正确的是 A.复制均在细胞核内进行 B.复制仅发生在有丝分裂的间期 C.复制过程先解旋后复制 D.碱基互补配对保证了复制的准确性,2,3,4,5,1,答案,解析,解析 只要细胞分裂,DNA就复制,DNA不只存于细胞核内;细胞分裂方式亦不只是有丝分裂;DNA是边解旋边复制,不分先后。,2.DNA分子复制时,解旋酶作用的部位应该是 A.腺嘌呤与鸟嘌呤之间的氢键 B.腺嘌呤与胸腺嘧啶之间的氢键 C.脱氧核糖与含氮碱基之间的化学键 D.脱氧核糖与磷酸之间的化学键,解析 DNA复制过程中用到解旋酶和DNA聚合酶,其中解旋酶的作用是把两条螺旋的双链解开,破坏的是A与T、G与C之间的氢键。,答案,解析,2,3,4,5,1,3.细菌在15N培养基中繁殖数代后,使细菌DNA的含氮碱基皆含有15N,然后再移入14N培养基中培养,抽取其子代的DNA经高速离心分离,如图为可能的结果,下列叙述错误的是 A.第一次分裂的子代DNA应为 B.第二次分裂的子代DNA应为 C.第三次分裂的子代DNA应为 D.亲代的DNA应为,答案,解析,解析 亲代DNA为15N15N,经第一次复制所形成的子代DNA应均为15N14N,应如图所示。,2,3,4,5,1,4.女性子宫瘤最长的DNA分子可达36 mm,DNA复制速度约为4 m/min,但复制过程仅需40 min左右即可完成,这可能是因为 A.边解旋边复制 B.只有一个复制起点,但解旋之后可以向着两个方向复制 C.以半保留方式复制 D.复制起点多,分段同时复制,答案,解析 真核细胞中的DNA分子复制起点多,并且同时复制,所以比较迅速。,解析,2,3,4,5,1,5.如图为高等植物细胞中DNA复制过程模式图,请根
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