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文档简介

晨」一八跑的分子如成

一、蛋白质与核酸的结构和功能

1.蛋白质与核酸的比较

蛋白质核酸

元素组C、H、0、N,有的含有

C、H、0、N、P

成PS

组成单核甘酸(4种脱氧核糖核苗酸、4

氨基酸(约20种)

位种核糖核甘酸)

组成单R

0八____________

位结构HN-C-COOH含氯修珞

2\_/

式H核精(或脱气核铺)

R'

H—(ax)H+H—NH—<—€CX)H,

I

H

RR,

I•:

连接方H—C------CO—NH-

I.................

NH:就・H

硝酸二常健

脱水缩合

形成过程中均有“H20"生成

形成场

核糖体细胞核(主要)、线粒体、叶绿体

结构多①氨基酸种类不同

①核昔酸数量多

样性原②氨基酸数目成百上千

②核昔酸排列顺序多样

因③氨基酸排列顺序千变

万化

④肽链空间结构千差万

①构成细胞和生物体结

构的重要物质,如肌蛋

①一切生物的遗传物质:遗传信

②催化作用:酶

息能复制和传递

③调节作用:胰岛素、生

②遗传信息的表达:通过转录和

主要功长激素等

翻译控制蛋白质合成

能④运输作用:血红蛋白、

③遗传信息的变异:提供进化的

载体

原材料

⑤免疫作用:抗体⑥信息

(4)有些RNA(酶)可起催化作用

僦乍用:糖蛋白、部

分激素(或递质)、受体

2.蛋白质与核酸在功能上的联系

DNA、RNA和蛋白质之间的关系:

葛脱氧核甘酸聚会DNA——

f组成染色体

H逆转录转录

聚合•

凝核糖核甘酸

O---RNA

脱水,翻译f构成核糖体

缩合.工小一

区盘,基酸■蛋白质

3.与蛋白质有关的计算(设氨基酸平均相对分子质量为a)

氨基酸个数n至少含有的氨基或m

竣基数

至少含有的氧原子

肽链数mn+m

肽键数n-mmRNA中的碱基数至少3n

脱去水分子数n-m基因中的碱基数至少6n

蛋白质相对分a-n-18(n

子质量-m)

二、糖类、脂质的种类和作用

比较项

糖类脂质

元素组

C、H、0C、H、0(有的含N、P)

核糖、脱氧核糖、葡磷脂

萄糖、果糖、半乳糖脂肪

等-胆固醇

区种类:乳糖(动物)固醇性激素

用\建询唐、麦芽糖(植物)维生素D

多糖原(动物)

\纤维素、辍(植物)

①生物体内主要的能彳①生物体内的储能物质,维持体温

生理作

源物质恒定,缓冲压力

②构成细胞结构,如糖②生物膜的重要组成成分

被、细胞壁③对生物体正常的新陈代谢和生殖

③核酸的组成成分过程起调节作用

①均由c、H、0二种兀素组成,但脂肪中C、H的含量远

睛类和

远高于糖类,所以分解同质量的脂肪和糖类,脂肪消耗的

指肪的

。2要多,释放的C02、叫0及能量也多

比较

②糖类一^脂肪

三、水和无机盐的作用

水无机盐

存在形主要以离子形式存

结合水自由水

式在

①细胞内的良好溶剂

②运输营养物质和代①构成复杂化合物

生理作细胞结构的组成谢废物②维持生命活动

用成分③参与生物化学反应③维持细胞的渗透

④细胞生活的液体环压平衡

无机盐必须溶解在水中才能被生物体吸收,细胞中的无机盐

联系

使细胞具有一定的渗透压,促进对水的吸收

四、观察DNA、RNA在细胞中分布及生物组织中有机物检测

被鉴别物质(结

试齐11颜色反应条件

构)

蛋白质双缩眼试剂紫色勉口A液1mL,再加E

液4滴

可溶性还原糖斐林试剂砖红色沉淀50~65℃水浴加热

苏丹m、苏丹w染橘黄色或红若制作装片观察,需用

脂肪

液色高倍显微镜

淀粉碘液蓝色不能在碱性溶液中进行

DNA和RNA甲基绿、毗罗红绿色、红色需用局倍显微镜观察

DNA二苯胺蓝色水浴加热

注:口比罗红又名派洛宁。

晨皆二佃庖的传构、功能和物质运好

一、细胞学说建立过程及多种多样的细胞

1.细胞学说建立过程

⑴建立过程:

科学家贡献不足

维萨里、比

从器官、组织水平研究生命未深入到细胞水平

虎克用显微镜发现并命名了细胞观察的是死细胞

列文虎克用显微镜观察了活细胞未上升到理论

施莱登细胞是构成植物体的基本单位未与动物界联系

提出了细胞学说:一切动植物都

施旺未搞清细胞的来源

由细胞构成

发现新细胞的产生是细胞分裂的

耐格里未上升到理论

结果

未考虑非细胞结构生命

魏尔肖总结出细胞通过分裂产生新细胞

的繁殖

(2)主要内容:

①细胞一小有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细聊口细

胞产物构成。

②细胞hN目对独立的单位,既有它自己的生命,又x寸与其他田胞

共同组成的整体的生命起作用。

③新细胞可以从老细胞中产生。

2.多种多样的细胞

⑴原核细胞、真核细胞的比较:

项目原核细胞真核细胞

细胞大

较小(1〜10pm)较大(10~100pm)

植物细胞壁的主要成分是纤

细胞壁主要成分是肽聚糖

维素和果胶

细胞器有核糖体、无其他细胞器有核糖体及其他细胞器

不细胞核拟核(无核膜和核仁)有核膜和核仁

司裸露DNA分子,不形成染DNA与蛋白质结合形成染色

染色体

占色体体

分裂方

主要是二分裂无丝、有丝、减数分裂

转录在田胞核内进行,翻译在

转录和在同一地点、同一时间内进

细胞质内进行;转录在前,翻

翻译行

译在后

组成细胞的化学元蔚口化合物的种类基本相同、都有细胞

相同点

膜和细胞质、都有核糖体、都以DNA作为遗传物质

①病毒没有细胞结构,因此既不属于原核生物也不属于真核生物。

②真核细胞在细胞分裂前期,核膜、核仁消失,但有染色体。

③真核生物细胞中可能没有线粒体(如蛔虫),也可能没有叶绿体(如动

物和植物非绿色部位)。

④原核生物细胞中虽然无缰立而口叶绿体,但也可以进行有氧呼吸和

光合作用,如蓝藻。

(2)动物细胞、植物细胞的比较:

L页目动物细胞植物细胞

相同都有细胞膜、细胞质、细胞核

点细胞质中都有线粒体、内质网、核糖体、高尔基体等细胞器

有细胞壁、口惨体、液泡(有些植物细胞无

不同无细胞壁、口惨体、

液泡、叶绿体)

点大液泡,有中心体

有的低等植物细胞有中心体

二、真核细胞的结构和功能

1,细胞膜的结构和功能

⑴细胞膜的流动镶嵌模型的基本内容:磷脂双分子层构成了膜的基

本支架,此支架具有流动性。膜蛋白是膜功能的主要体现者;镶嵌、

覆盖或贯穿整个磷脂双分子层的蛋白质可以运动,细胞膜的结构特点

是具有一定的流动性。

⑵细胞膜的主要功能:将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出细

胞;进行细胞间的信息交流。功能特点是具有选择透过性。

2.细胞器的结构、功能

⑴分类归纳:

分类依据细胞器名称

分动物和低等植物共有中心体

布植物细胞特有叶绿体、大液泡

真核和原核细胞共有核糖体

不具膜结构的细胞器核糖体、中心体

内质网、高尔基体、液泡、溶

结具单层膜的细胞器

酶体

光学显微镜卜可见的细胞器线粒体、叶绿体、液泡

具双层膜的细胞器线粒体、叶绿体

含DNA(基因)的细胞器线粒体、叶绿体

成含RNA的细胞器核糖体、线粒体、叶绿体

分叶绿体、液泡(有的液泡中无

含色素的细胞器

色素)

线粒体、叶绿体、核糖体、高

能产生水的细胞器

尔基体

能产生ATP的细胞器线粒体、叶绿体

核糖体、叶绿体、内质网、高

能合成有机物的细胞器

功尔基体

能核糖体、线粒体、中心体、高

与有丝分裂有关的细胞器

尔基体

与分泌蛋白合成、运输、分泌有核糖体、内质网、高尔基体、

关的细胞器线粒体

能发生碱基互补配对的细胞器线粒体、叶绿体、核糖体

(2)多种细胞器的功能:

①线粒体:细胞进行有氧呼吸的主要场所。

②叶绿体:植物细胞的"养料制造车间"和"能量转换站"。

③内质网:粗面型内质网与分泌蛋白的合成、加工、运输有关;滑面

型内质网与糖类、脂质的合成有关。

④高尔基体:动物细胞中,对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、

包装及发送。植物细胞中,与细胞壁的形成有关。

⑤根精体:游离木刻副本主要合成田胞自身所需要的蛋白质;固着木刻唐

体:主要合成分泌蛋白。

⑥中心体:与细胞有丝分裂有关。

⑦液泡:调节细胞内的环境,保护细胞坚挺。

⑧溶酶体:是“消化车间",能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死

侵入细胞内的病毒或病菌。

(3)易错易混知识点:

①并非植物细胞都有叶绿除口大液泡,如根尖分生区细胞就没有叶绿

而口大液泡。

②有中心体的细胞不一定是动物细胞,也可能是低等植物细胞。

③有叶绿体和细胞壁的细胞一定是植物细胞。

3.细胞核的结构和功能

⑴细胞核的结构:

①核膜:双层膜,把核内物质与细胞质分开。

②核孔:实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。

③核仁:与某种RNA合成以及核糖体形成有关。

④染色质:主要由DNA和蛋白质组成,易被碱切膝成深色,DNA

上贮存着遗传信息。

(2)细胞核的功能:

①遗传信息库,是遗传物质DNA储存和复制的场所。

②细胞代谢和遗传的控制中心。

三、物质出入细胞的方式

1.物质出入细胞的方式

物质汪\—输-方4——式LX特点举例

自由(简单)不需载除口能准精、水、甘油、6、CQ

离子和扩散量等

小分子协助(易化)需载体、不需

红细胞吸收葡萄糖

物质扩散能量

主动运输需载体和能量小肠吸收葡萄糖

大分

胞吞(内吞)需能量,与膜

子、颗抗体的分泌

胞吐(外排)的流动性有关

粒物质

2.细胞的吸水与失水

⑴原理:

发生渗透作用必须具备两个条件:①具有半透膜。②膜两侧溶液

具有浓度差。

(2)植物细胞吸水和失水的条件:

①在成熟的植物细胞中,原生质层(细胞膜+液泡膜+两者之间的细

胞质)相当于一层半透膜。

②细胞液(特指液泡内的液体)具有一定浓度。

当细胞液浓度<外界溶液浓度时,细胞失水,质壁分离。

当细胞液浓度>外界溶液浓度时,细胞吸水,细胞呈膨胀状态。

当细胞液浓度=外界溶液浓度时,细胞失水吸水平衡。

⑶质壁分离与复原实验:

①原理:

成熟植物细胞的原生质层具有选择透过性,细胞壁和原生质层具有一

定伸展性,但原生质层的伸缩性大于细胞壁。

细胞液浓度<外界溶液浓度―细胞液中水分经原生质层进入外界溶

液一质壁分离。

质壁分离细胞的细胞液浓度>外界溶液浓度-外界溶液中的水分经

原生质层进入细胞液一质壁分离复原。

②淘呈:

制作洋葱鳞片叶表皮临时装片一细胞形态观察t浸入0.3g/L蔗糖溶

液—低倍镜下观察质壁分离—浸入清水一低倍显微镜观察质壁分离

期。

晨皆三酹和ATP

一、酶在代谢中的作用

1.酶的崛

⑴酶是活细胞产生的一类具有生物催化作用的有机物。

(2)酶的概念三要素:

①产生部位:活细胞。

②生理作用:生物催化作用。

③化学本质:绝大多数是蛋白质,少数酶是RNA。

2.酶作用的特性

⑴高效性。

⑵专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。

⑶酶的作用条件较温和。

①在最适温度和pH条件下,酶的活性最高。

②低温抑制酶的活性,在一定温度范围内,升高温度酶活性增强。在

最适温度时,达到最大活性,超过最适温度,酶的活性减弱。

③高温、过酸、过碱都会破坏酶分子结构,使其永久失活。

3.影响酶促反应速率的因素

⑴酶活性:指酶催化一定化学反应的能力。表示方法:用单位时间

内、单位体积中反应物的减少量或产物的增加量表示。

(2)影响酶活性的因素及曲线模型:(3)酶浓度、底物浓度对

酶促反应速率的影响:

酶«

*促

*

〃IW次度“底物湿度

二、ATP在能量代谢中的作用

⑴ATP即三磷酸腺甘,结构简式:A—P~P~P。其中A代表腺苗,

由腺瞟畸口核糖组成。

(2)ATP是细胞内的一种高磷酸化合物,水解掉两个磷酸后形成的一

磷酸腺昔是RNA的基本单位之一。

-Ui1

(3)ATP与ADP之间的相互转化关系为Pi+能量,该反应

物质间的转化是可逆的,而能量的变化是不可逆的。

(4)ATP在细胞内的含量很少,但是ATP与ADP在细胞内的相互转化

是十分迅速的。

(5)植物细胞内形成ATP的能量来源于光合作用和呼吸作甩动物和

人体内形成ATP的能量来源于呼吸作用。

夏背田光合作用和细胞呼吸的原理

一、光合作用的基本过程

1.光合作用的色素

⑴色素的种类、分布及作用:

①分布:色素分布在类囊体薄膜上。

②种类:

/叶绿素(却占3/4)口梅素a(蓝随)

叶绿体色不

叶绿素b(黄绿色)

类胡萝卜素(约古1/4)叶黄素(黄色)

一胡萝卜素]

主要吸收故紫光

nm—叶黄素/

萝卜素(橙黄色)

皿叶绿素a1主整吸收蓝紫光

—叶像素bj和红光

③作用:色素分子可以吸收、传递和转换7

光能。

⑵色素在滤纸条上的位置及吸收的光区:

2.光合作用的基本过程

⑴光反应与暗反应的比较:

项目光反应暗反应

时间短促、以微秒计较缓慢

不需要叶绿体色素和光、需要

条件需叶绿体色素、光、酶

酉每

场所在叶绿体的类囊体膜上在叶绿体的基质中

(Deo,的固定,CO2+C5

一2c3

物质变②C5的还原:

①2H20-乜4[切+02

-rH

*L(CH2O)

化②ADP+Pi+能量3ATPz

③ATP—*ADP+Pi+

光—、酶*AATPf

能量

能量变

光能一(电能一)ATP中活跃化学能一有机物中稳定化学能

光反应为暗反应提供[H]和ATP,暗反应为光反应提供ADP、

联系

Pi等物质

(2)元素去向

①。襦:H2O->O2CO2-H2O和(CH2O)

②C元素:C02-C3T(CH2O)和C5

二、细胞呼吸过程

1.有氧呼吸过程

比较项目第一阶段第二阶段第三阶段

反应场所细胞质基质线粒体基质线粒体内膜

需要条件酶酶酶和氧气

反应底物葡葡糖丙酮酸和和

H2O[H]02

生成物质

内酮酸+[H]CO2+[H]H20

与氧的关系无关无关

必需02

产生的能量少量少量

2.有氧呼吸与无氧呼吸比较

有氧呼吸无氧呼吸

①第一阶段完全相同

②实质相同:分解有机物,释放能量

相互联系③意义相同:为生命活动提供能量,为物质转化提高原

④无氧呼吸一(进化)T有氧呼吸

反应条

不需要02,需要酶和适宜的

需要。2、酶和适宜的温度

件温度

呼吸场第一阶段在细胞质基质中,

全过程都在细胞质基质中

所第二、三阶段在线粒体中

分解产

不C02和H20CO2和酒精或乳酸

1mol葡萄糖释放能量1966

占1mol葡萄糖释放能量2

释放能kJ(生成乳酸)或225.94kJ(生

870kJ,其中1161kJ转移

量成酒精),其中均有61.08k

至ATP中

转移至ATP中

有机物彻底分解,能量完全有机物没有彻底分解,能量没

特点

释放完全

3.化学反应式

(1)有氧呼吸酶

C6Hl2。6+6H2。筋026co2+12H2O+能量

(2)无氧脂吸

①C6H12。6酶2c3H6。3(乳酸)+少量能量

②C6H12。62c2H50H(酒精)+2CO2+少量能量

4.探究酵母菌细胞的呼吸方式

⑴酵母菌细胞的呼吸方式:

酵母菌在有氧的条件下进行有氧呼吸,在无氧条件下进行无氧呼吸产

生酒精和二氧化碳。

(2)产物检测:

①检测C02:可使澄清石灰水变浑浊或使溪麝香草酚蓝水溶液由蓝变

绿再变黄。

②检测;酉靖:橙色的重铝酸钾溶液在酸性条件下与;酉靖反应,变成灰

绿色。

晨背六细胞的生命历程(含减数分裂)

、I■■一■―I

一、细胞的生长、增殖的周期性及无丝分裂

1.细胞的生长和增殖的周期性

⑴细胞不能无限长大的原因:细胞的表面积和体积的关系、细胞核

占细胞的比重限制了细胞的长大。

⑵增殖的周期性:

①细胞增殖:细胞增殖包括物质准备和细胞分裂两个连续的过程。

②细胞周期:连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分

裂完成时为止,为一个细胞周期。

③一个细胞周期以分裂完成作为起点和终点,先间期后分裂期,间期

时间长,分裂期时间短。

④不同生物个体的细胞周期长短不同;同一生物体在不同的生理条件

下,细胞周期长短也存在差异。

2.细胞的无丝分裂

⑴特点:分裂过程中,核膜、核仁都不消失,没有出现纺锤丝和染

色体的变化,但有DNA的复制与均分。

⑵实例:蛙的红细胞分裂。

二、细胞的有丝分裂与减数分裂

1.细胞的有丝分裂

(2)植物细胞有丝分裂各时期特点:

细胞周

记忆歌诀特点

分裂间

复制生"单体"染色^本复制产生染色单体

①核膜逐渐消失,核仁逐渐解体②染色质高

膜仁消失现两度螺旋化,缩短变粗成为染色体且散乱分布

前期

体在纺锤体中央③细胞两极发出纺锤丝形成纺

函本

赤道板上排整

①每条染色体的着丝点排列在赤道板上②染

中期齐形态、数目

色体的形态固定,数目最清晰

最佳期

出点裂体倍单体①染色体着丝点(粒)分裂,姐妹染色单体分开

后期失均分牵引列成为两条子染色体,染色体数目加倍。②在

两极纺锤丝牵引下染色体均分两段

①染色体解螺旋变成染色质、纺锤体消失②

两体消失现膜

末期出现新的核膜、核仁,植物细胞赤道板位置

仁(核)

出现细胞板并扩展为细胞壁

⑶动植物细胞有丝分裂的区别:

主要变化高等植物细胞动物细胞

中心粒复IB1无有

制期

纺锤体的前细胞两极发出纺锤丝形中心粒周围发出星射线形成

形成期成纺锤体纺锤体

细胞中央出现细胞板扩

子细胞形末细胞膜中部凹陷,缢裂成两

颠成田胞壁,形成两个

成期个子细胞

子细胞

⑷意义:将亲代细胞的染色体经过复制之后,精确地均分到两个子

细胞中。

⑸观察细胞有丝分裂的过程:取材T解离—漂洗―染色—制(压)

片一观察

2.细胞的减数分裂

⑴概念:进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时,进行的染

色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,

而细胞分裂两次。减数分裂的结果是成熟生殖细胞中的染色体数目比

原始生殖细胞的减少一半。

(2)主要特点:

磁有染色体行为:同斛色体联会,形成四分体;同殿色体分离,

非同源染色体自由组合。

②基因重组的表现类型:

a.减数第一次分裂后期,同源染色体分开的同时,非同源染色体自

由组合。

b.减数第一次分裂四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体之

间可能发生交叉互换。

③遗传物质减半发生时期:

a.染色体数目减半发生在减数第一次分裂。

b.与体细胞相比DNA数目减半发生在减数第二次分裂。

三、动物配子的形成及受精作用过程

1.动物配子的形成过程

⑴精子形成过程:

精原染色艺初级精形成四分体次级精

复制”同源染色体分异”

细胞母细胞母细胞

染色服体分开1111

(2)动物精子和卵细胞形成过程比较:

精子形成卵细胞形成

场所精巢(睾丸)卵巢

细胞质分初级和次级卵母细胞的分裂均为

不两次都均等分裂

裂不均等分裂,极体为均等分裂

生殖细胞1个精原细胞产生4个

点1个卵原细胞产生1个卵细胞

数精细胞

是否变形变形不变形

染色体复制一次,细胞连续分裂两次,子细胞染色体数

相同点

目均半

2.动物受精过程

⑴受精作用的概念:卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过

程。

⑵受精作用的结果:受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数

目,其中有一半的染色体来自精子(父方),另一半来自卵细胞(母方)。

⑶减数分裂和受精作用的意义:维持每种生物前后代体细胞中染色

体数目的恒定,对于生物的遗传和变异都十分重要。

四、细胞的分化、衰老、凋亡和癌变

1.细胞的分化

⑴概念:在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形

态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。

⑵机理:基因的选择性表达。

2.细胞的全能性

⑴概念:指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能。

(2)实例

①植物:植物组织培养,证明植物细胞具有全能性。

②动物:克隆,证明动物细胞核具有全能性。

3.细胞的衰老和凋亡以及与人体健康的关系

⑴个体衰老与细胞衰老的关系:

①单细胞生物体:细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡。

②多细胞生物体:细胞的衰老和死亡与个体的衰老和死亡不同步,但

从总体上看,个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程。

(2)衰老细胞的特征:

①结构方面:

a.细胞体积变小,而细胞核体积变大;b.细胞膜通透

c.核膜内折,染色质收缩,染色加深。

②代谢方面:

a.水分减少,酶活性降低,新陈代谢速率减慢;b.物质运输速

率降低,色素积累。

⑶细胞凋亡:指由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,也称细

胞编程性(程序性)死亡。

(4)细胞坏死:与细胞凋亡不同,细胞坏死是在种种不利因素影响下,

由于细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。

4.癌细胞及癌症的防治

⑴癌细胞的概念:有的细胞受到致癌因子的作用,细胞中的遗传物

质发生变化,就变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞,

这就是癌细胞。

(2)癌细胞的主要特征:

①无限增殖。②形态结构发生显著变化。③细胞表面发较

化,易于扩散和转移。

⑶致癌因子:大致分为物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因

子三类。

(4)癌症的防治:目前治疗癌症的手段主要有手术切除、化疗和放疗。

晨皆七遗传的分子基础

一、人类对遗传物质的探索过程

⑴实验设计思路:将DNA和蛋白质等物质分开,直接地、单独地去

观察DNA和蛋白质等物质的生理作用。

(2)肺炎双球菌转化实验:

①格里菲思的实验中最关键的一组是将无毒性的R型活细菌与加热

杀死的S型细菌混合,注入小鼠体内,小鼠死亡。本实验的其他三组

都是这一组的对照实验。

②格里菲思转化实验结论:加热杀死的S型细菌中含有"转化因子"。

③艾弗里转化实验的结论:DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的

物质,也就是说,DNA才是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质。

⑶噬菌体侵染细菌的实验:

①方法:同位素标记法。

②步骤:标记一侵染一搅拌、离心一检测。

③噬菌体侵架田菌的弟佥中,两次用到视杆菌,第一板寸醒体

进行同位素标记,第二次是将带标记元素的噬菌体与大肠杆菌进行混

合培养,观察同位素的去向。

④实验结论:DNA是真正的遗传物质。

⑷烟草花叶病毒侵染实验:RNA是遗传物尻

⑸绝大多数生物的遗传物质是DNA,故DNA是主要的遗传物质。

二、DNA分子结构特点及其复制

1.DNA分子结构的主要特点

⑴规则的双螺旋结构:

①两条脱氧核甘酸长链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。

②脱氧核糖和磷酸交替排列在外侧构成基本骨架;碱基排列在内侧。

③两条链上的碱基通过氢键按碱基互补配对原则连接成碱基对。

(2)DNA具有多样性和特异性:碱基排列顺序的千变万化,构成了

DNA分子的多样性;而碱基的特定排列顺序,又构成了每一个DNA

分子的特异性。

2.DNA分子的复制

⑴概念:以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程。

⑵时间:有丝分裂间期和减数第一次分裂间期。

⑶场所:主要是细胞核《戋粒体、叶绿体中DNA也可以复制、表达)。

(4)过程:解旋一合成一复旋。

⑸条件:模板(DNA分子的两条链都能作为模板)、原料(游离的脱氧

核甘酸)、能量(ATP)、酶(解旋酶、DNA聚合酶等)。

⑹特点:边解旋边复制,复制过程遵循碱基互补配对原则,为半保

留复制。

(7)DNA分子准确复制的原因:DNA分子独特的双螺旋结构提供了精

确的模板,碱基互补配对原则保证了复制准确无误。

(8)意义:在生物性状的遗传过程中,亲代的雌雄配子并未将具体的

性状传给后代,而是通过复制将遗传信息从亲代传递给了子代,从而

保持了遗传信息的连续性。

三、基因的本质及遗传信息的表达

1.基因的本质

⑴基因是具有遗传效应的DNA片段。

⑵基因是控制生物性状的遗传物质的功能和结构单位。

厂结构蛋白细胞结构

⑶基因是通过控制蛋白质的合成来控制基因个件性状

性状的。二脚或激素f细胞代谢」

⑷基因控制性状的两种方式:

⑸基因与性状的数量关系:

一个基因一(控制)t一种或多种性状多个基因一(共同控制)

——种性状

(6)表现型=基因型+环境条件

2.遗传信息的表达

⑴转录和翻译的比较:

阶段转录翻译

项目

在细胞核中,以DNA的一■以mRNA为模板,合成具

定义条链为模板合成mRNA的有一定氨基酸1面序的蛋白

过程质的过程

场所细胞核(主要)核糖体

模板DNA的一条链mRNA

信息传递的方

DNA—mRNAmRNAT蛋白质

含A、U、C、G的4种核合成蛋白质的约20种

原料

糖核甘酸氨基酸

有一定氨基酸排列顺序的

产物mRNA

蛋白质

实质遗传信息的表达

⑵遗传信息、密码子和反密码子的比较:

项目遗传信息密码子反密码子

mRNA中决定一个tRNA中与mRNA密

基因中脱氧核甘酸

概念氨基酸的三个相邻码子互补配对的三

的排列顺序

碱基个碱基

控制生物的遗传性直接决定蛋白质中识别密码子,转运氨

作用

状的氨基酸序列基酸

基因中脱氧核甘酸64种,其中61种能

种类、数目和排列顺i羽译出氨基酸,3种61种,tRNA也为61

种类

序的不同,决定了遗为终止密码子,不能种

传信息的多样性翻译氨基酸

①基因中脱氧核甘酸的序列决定mRNA中核糖核甘酸的序列

联系②mRNA中碱基序列与基因模板链中碱基序列互补

③密码子与相应反密码子的序列互补配对

(3)中心法则:

馈白质

•一/

①图示中的a、b、c是遗传物质为DNA生物(原核生物、真核生物、

DNA病毒)的流动方向,是遗传信息的主要流动方向。

②图示中的e、c是遗传物质为RNA生物(病毒)的流动方向,如烟草

花叶病毒。

③图示中的d、a、b、c是RNA逆转录病毒的流动方向,如HIVo

晟皆传的基本规律

1.豌豆作为实验材料的优点

豌豆是严格自花受粉,且闭花受粉植物,具有许多易于区分的相对性

状,生长周期短,后代数量多,便于统计分析。

2.基因分离定律的假说一演绎过程

一对相对性状的纯合亲本杂交.Fi表现一

提出问题

致出现性状分周,且分离比为3I1

①生物的性状是由遗传因子决定的

I②体细胞中遗传因子成对存在.生殖细胞

中成单存在

提出假说■③生物体在形成生殖细胞时.成对的遗传

因子彼此分离,分别进入不同的配子中

④受精时•警雄配子结合是随机的

①A杂合子产生两种类型比例相等的配

子.隐性类型只产生一种配子

演绎推理

②当F]与隐性类型杂交时,其子代应产生

显性和除性两种类型.且比例相等

实验检验—测交

得出结论一测交实验结果与理论预期相符,证明对遗

传现象的解释(提出假说)是正。的二J

3.利用纯种黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交

(1)F1代全表现为黄色圆粒,说明黄色和圆粒是显性性状,绿色和皱

粒是隐性性状。

(2)F1自交,F2中出现黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒四

种表现型,比例为9:3:3:1O

(3)F2代中重组性状是黄色皱粒、绿色圆粒。

(4)F2代中出现9种基因型,其中纯合子占1/4,双杂合子占1/4。

4.自由组合定律的实质

⑴位于非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的。

⑵在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此在分离的同时,

非同源染色体上的非等位基因自由组合。

晨皆九伴性遗传和人类遗传病

1.真核生物细胞中的染色体

⑴大多数雌雄异体生物的细胞中根据染色体与性别的关系可分为常

染色体和性染色体,根据染色体来源可分为同源染色祈口非同源染色

体。

⑵雌雄同体生物的细胞中无性染色体。

2.常见性染色体决定性别的方式主要有XY型和ZW型;生物的性

别并非只由性染色体决定。

3.性染色体上基因控制的生物性状,总是与性别相关联。

⑴只位于X染色体上的基因,雄性个体有两种基因型,雌性个体有

三种基因型。

⑵位于XY染色体同源区E殳上的基因,雄性个体有4种基因型,雌性

个体有三种基因型。

⑶只位于Y染色体上的基因,只有雄性个体表现该基因控制的性状。

4.伴X染色体隐性遗传病遗传特点

①隔代交叉遗传;②男性患者多于女性患者;③女性患者的父亲和儿

子一定是患者。

5.伴X染色体显性遗传病遗传特点

①女性患者多于男性患者;②具有世代连续遗像嚎;③男患者的母

亲和女儿一定是患者。

6.单基因遗传病受一对基因控制,而不是一个基因控制,其遗传遵

循基因的分离定律。

7.携带遗传病基因的个体不一定患遗传病,如隐性遗传病的杂合子

Wo

8.不携带遗传病基因的个体也可能患遗传病,如染色体异常病。

9.伴性遗传病属于单基因遗传病,而性染色体异常的遗传病属于染

色体异常遗传病。

10.调查某种遗传病发病率时,要在群体中随机抽样调查,而调查某

种遗传病发病方式时要在患者家属中调查。

晨背十生物的支异与育种

1.可遗传变异的来源

可遗传的变异包括基因突变、基因重组和染色体变异;确认是否为可

遗传变异的唯一依据是看"遗传物质是否发生变化"。

2.基因突变

⑴基因突变的实质是DNA分子中碱基对的增添、缺失或替换;所有

生物均能发生基因突变。

⑵基因突变可产生新基因,为生物进化提供最初的原材料,是生物

变异的根本来源。

⑶基因突变不一定能够改变生物的表现型。

3.基因重组

⑴实质:控制不同性状的基因的重新组合。

⑵自然状态下基因重组只发生在真核生物的有性生殖过程中。

⑶基因重组只产生新基因型不产生新基因。

⑷基因重组变异频率高,为生物进化提供了广泛的选择材料,是形

成生物多样性的重要原因之一。

⑸光学显微镜下无法检出基因突变、基因重组的发生,只能根据是

否有新性状或新性状组合确定。

4.染色体变异

染色体变异包括染色体结构变异和染色体数目变异,染色体结构变异

有缺失、重复、倒位、易位,染色体数目变异包括细胞内个

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