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高考生物考前知識完善:7、遺傳的分子基礎

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高考生物考前知識完善:7、遺傳的分子基礎

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高考生物考前知識完善
七、遺傳的分子基礎
一、DNA是主要的遺傳物質
1.肺炎雙球菌轉化實驗和噬菌體侵染細菌實驗證明了DNA是遺傳物質。
2.病毒的培養方法是先用培養基培養其宿主細胞,再用宿主細胞培養病毒。
3.赫爾希和蔡斯首先在分別含有放射性同位素 35S 和放射性同位素 32P 的培養基中培養大腸桿菌,再用該大腸桿菌培養 T2噬菌體,得到DNA含有 32P 標記或蛋白質含有 35S 標記的噬菌體。然后,用 32P 或 35S 標記的T2 噬菌體分別侵染未被標記的大腸桿菌。
4.噬菌體侵染細菌的實驗中,攪拌的目的是使吸附在細菌上的噬菌體與細菌分離,離心的目的是讓上清液中析出重量較輕的 T2 噬菌體顆粒, 而離心管的沉淀物中留下被感染的大腸桿菌。
5.從煙草花葉病毒中提取出來的蛋白質,不能使煙草感染病毒,但是,從這些病毒中提取出來的 RNA,卻能使煙草感染病毒。因此,在這些病毒中,RNA 是遺傳物質。因為絕大多數生物的遺傳物質是DNA,所以說DNA 是主要的遺傳物質。
二、DNA分子的結構、復制及基因本質
1.在雙鏈的DNA結構中,大多數脫氧核糖連接2個磷酸基團,但每條鏈各有一個末端的脫氧核糖只連接1個磷酸基團。
2.DNA 分子中的脫氧核糖和磷酸交替連接,排列在外側,構成基本骨架;堿基排列在內側。
3.DNA 的復制是指以親代 DNA 為模板合成子代 DNA 的過程。這一過程是在細胞有絲分裂的間期和減數第一次分裂前的間期,隨著染色體的復制而完成的。
4.復制開始時,DNA 分子首先利用細胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把兩條螺旋的雙鏈解開,這個過程叫做解旋。
5.DNA分子能準確復制的原因:堿基互補配對原則保證了復制準確地進行,DNA分子獨特的雙螺旋結構為復制提供了精確的模板。
三、基因的表達
1.DNA轉錄成mRNA時所需的酶有RNA聚合酶。
2.原核生物因為沒有核膜結構,細胞內DNA的轉錄和翻譯可以同時進行。
3.目的基因表達時,RNA聚合酶識別并結合的位點是基因的啟動子,而翻譯時,mRNA中控制翻譯起始的是起始密碼子。
4.合成蛋白質時,tRNA與氨基酸的結合發生在細胞質中。
5.人體神經元和肌細胞的形狀結構和功能不同,其根本原因是這兩種細胞的mRNA不同。
6.核糖體是可以沿著 mRNA 移動的。核糖體與mRNA 的結合部位會形成 2個tRNA 的結合位點。
7.通常,一個 mRNA 分子上可以相繼結合多個核糖體,同時進行多條肽鏈的合成,因此,少量的 mRNA 分子就可以迅速合成出大量的蛋白質。
8.根據mRNA 的堿基序列可以寫出確定的氨基酸序列,但不能根據氨基酸序列寫出確定的堿基序列。
9.科學家克里克預見了遺傳信息傳遞的一般規律,并將這一規律命名為中心法則。
10.最初中心法則的內容:遺傳信息可以從DNA 流向DNA,即 DNA_的自我復制;也可以從DNA 流向RNA,進而流向蛋白質,即遺傳信息的轉錄和翻譯;但是,遺傳信息不能從蛋白質流向蛋白質或RNA 或 DNA。修改后的中心法則增加了遺傳信息從RNA 流向 RNA 或 DNA。
11.基因通過控制酶的合成來控制代謝過程,進而控制生物體的性狀。基因還能通過控制蛋白質的結構直接控制生物體的性狀。
12.皺粒豌豆的DNA中插入了一段外來DNA序列,打亂了編碼淀粉分支酶的基因,導致淀粉分支酶不能合成。囊性纖維病患者中,編碼一個跨膜蛋白(CFTR蛋白)的基因缺失了3個堿基,導致CFTR蛋白缺少一個氨基酸,進而影響了CFTR蛋白的結構,使CFTR轉運氯離子的功能異常。
13.基因與性狀的關系并不都是簡單的線性關系。例如,人的身高可能是由多個基因決定的,其中每一個基因對身高都有一定的作用。
14.基因與基因、基因與基因產物、基因與環境之間存在著復雜的相互作用,這種相互作用形成了一個錯綜復雜的網絡,精細地調控著生物體的性狀。
15.線粒體和葉綠體中的DNA,都能夠進行半自主自我復制,并通過轉錄和翻譯控制某些蛋白質的合成。為了與細胞核的基因相區別,將線粒體和葉綠體中的基因稱做細胞質基因。

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