高中生物 核酸
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核酸知识点
1. 什么是核酸?
核酸是生物体中的重要有机物质,它是构成生物体遗传信息的基础。核酸分为DNA(脱氧核酸)和RNA(核糖核酸)两种类型。
2. DNA的结构
DNA是双螺旋结构,由四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶)组成。这些碱基通过氢键连接在一起,形成一个螺旋状的DNA链。
3. DNA的功能
DNA是储存和传递遗传信息的分子。它通过编码蛋白质合成所需的基因信息,并控制生物体的生长、发育和功能。
4. RNA的结构
RNA是单链结构,由四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、尿嘧啶和胞嘧啶)组成。与DNA不同的是,RNA中的胸腺嘧啶被尿嘧啶替代。
5. RNA的功能
RNA具有多种功能。其中,mRNA(信使RNA)将DNA上的遗传信息转录成蛋白质合成所需的信息,tRNA(转运RNA)通过与mRNA相互作用,将氨基酸运输到蛋白质合成的位置,rRNA(核糖体RNA)与蛋白质结合,形成核糖体,参与蛋白质的合成。
6. DNA复制
DNA复制是指在细胞分裂前将DNA分子复制成两个完全相同的分子。这个过程是通过DNA聚合酶酶的作用,在核酸链上逐个配对新的碱基进行的。
7. DNA转录
DNA转录是指将DNA中的遗传信息转录成RNA的过程。这个过程是通过RNA聚合酶酶的作用,在DNA模板链上逐个配对新的碱基进行的。
8. RNA翻译
RNA翻译是指将mRNA上的遗传信息翻译成蛋白质的过程。这个过程是通过核糖体上的rRNA和tRNA的配对及酶的作用完成的。
9. 突变和遗传
突变是指DNA序列发生的变化,它是遗传变异的重要来源。突变可能导致基因功能的改变,进而影响生物体的性状和适应能力。 10. 应用
核酸知识在生物技术和医学领域有着广泛的应用。例如,通过对DNA和RNA的研究,科学家可以揭示生物体的起源和进化关系,开发新药物和治疗方法,进行疾病的诊断和预防。
总结:
核酸是构成生物体遗传信息的分子,包括DNA和RNA两种类型。DNA是双螺旋结构,储存和传递遗传信息;RNA是单链结构,具有多种功能。DNA复制、转录和RNA翻译是生物体遗传信息传递的重要过程。突变是导致遗传变异的原因。核酸知识在生物技术和医学领域有着广泛的应用。这些知识点对于高中生物学的学习和理解非常重要。
核酸的结构和功能
脱氧核糖核酸:遗传信息的贮存和携带者,存在于细胞核和线粒体
核糖核酸:参与遗传信息的表达,分布于细胞核、细胞质、线粒体
核苷酸的分子组成:碱基、戊糖、磷酸
脱氧核苷:嘌呤N-9 或嘧啶N-1与脱氧核糖C-1通过β-N-糖苷键相连形成
核苷:嘌呤N-9或嘧啶N-1与核糖C-1通过β-N-糖苷键相连形成
核苷酸:核苷或脱氧核苷与磷酸通过酯键结合构成
3, 5磷酸二酯键:一个(脱氧)核苷酸3的羟基与另一个(脱氧)核苷酸5的α-磷酸基团缩合形成
DNA链:多个脱氧核苷酸通过磷酸二酯键构成了具有方向性的线性分子,称为多聚脱氧核苷酸
RNA链:多个核苷酸通过磷酸二酯键构成了具有方向性的线性分子,称为多聚核苷酸
核酸的一级结构:核酸中核苷酸从5 → 3的排列顺序
DNA的一级结构:从5 → 3脱氧核苷酸的排列顺序
DNA的二级结构:构成DNA的所有原子在三维空间具有确定的相对位置关系。
分为二级结构(secondary structure)和高级结构。DNA的二级结构是双螺旋结构。
1、DNA是反向平行、右手螺旋的双链结构;两条链呈反向平行,围绕着同一个螺旋轴形成右手螺旋的结构。以脱氧核糖-磷酸为外侧骨架,碱基位内侧。2. DNA双链严格的碱基配对原则 A = T,G C。3.螺旋表面形成大沟及小沟4.维持双螺旋稳定的因素:横向为氢键,纵向为碱基堆积力。在酸性的溶液中形成Hoogsteen氢键,不破坏Watson-Crick氢键
超螺旋结构:DNA双螺旋链再盘绕即形成超螺旋结构。
DNA是遗传信息的物质基础:1、DNA是生命遗传信息的载体,并作为基因复制和转录的模板。它是生命遗传的物质基础,也是个体生命活动的信息基础。2、基因是指DNA分子中有功能的特定区段,其中的核苷酸排列顺序决定了基因的功能。3、基因组(genome)是一个生物体的全部遗传信息,即 DNA的全部核苷酸序列
高中生物核酸知识点总结
一、核酸的基本概述
1. 核酸的定义
核酸是生物体内负责存储和传递遗传信息的生物大分子,主要分为两类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。
2. 核酸的组成
核酸由核苷酸单元组成,每个核苷酸由一个磷酸基团、一个糖分子和一个含氮碱基组成。
3. 核苷酸的类型
- 磷酸基团:提供分子间连接的磷酸二酯键。
- 糖分子:DNA中的脱氧核糖和RNA中的核糖。
- 含氮碱基:分为嘌呤类(腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G))和嘧啶类(胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T,仅在DNA中)、尿嘧啶(U,仅在RNA中))。
二、核酸的结构
1. DNA的双螺旋结构
- 发现者:詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克。
- 结构特点:两条反平行的链缠绕成螺旋形,通过碱基对之间的氢键相互连接。
- 碱基配对规则:A与T配对,G与C配对。
2. RNA的单链结构
- 类型:主要有信使RNA(mRNA)、核糖体RNA(rRNA)和转运RNA(tRNA)。
- 功能:mRNA作为遗传信息的传递者,rRNA和tRNA参与蛋白质的合成。
三、核酸的功能
1. 遗传信息的存储与传递
- DNA作为遗传物质,存储了生物体的遗传信息。
- 通过复制过程,DNA将遗传信息传递给后代。
2. 蛋白质合成
- 转录:DNA中的遗传信息通过RNA聚合酶转录成mRNA。
- 翻译:mRNA上的遗传密码在核糖体上被tRNA识别并翻译成蛋白质。
3. 调控基因表达
- 基因的开启与关闭通过各种调控蛋白与DNA上的特定序列相互作用来实现。
四、核酸的实验技术
1. PCR技术
- 聚合酶链反应(PCR)是一种用于快速复制特定DNA片段的技术。
2. 基因克隆
- 通过重组DNA技术,将目标基因插入载体DNA中,然后转入宿主细胞进行表达。
3. DNA测序
- 确定DNA分子中碱基的精确顺序。
4. RNA干扰 - 利用小分子RNA干扰特定基因的表达。
1.ATP分子中各组分的连结方式是:
A、R-A-P-P-P B、A-R-P-P-P C、P-A-R-P-P D、P-R-A-P-P E、P-A-P-R-P
2.决定tRNA携带氨基酸特异性的关键部位是:
A、3′末端 BC环、T C、二氢尿嘧啶环 D、额外环 E、反密码子环
3.构成多核苷酸链骨架的关键是:
A、2′,3′-磷酸二酯键 B、2′,4′-磷酸二酯键
C、2′,5′-磷酸二酯键 D、3′,4磷酸二酯键
E、3′,5′-磷酸二酯键
4.含稀有碱基较多的核酸是:
A、核DNA B、线粒体DNA C、tRNA D、mRNA E、rRNA
5.有关DNA的叙述哪项绝对错误:
A、A=T B、G=C C、Pu=Py D、C总=C+mC E、A=G,T=C
6.真核细胞mRNA帽结构最多见的是:
A、m7ApppNmP B、m7GpppNmP C、m7UpppNmP
D、m7CpppNmP E、m7TpppNmP
7.DNA变性后,下列那一项变化是正确的?
A、对260nm紫外吸收减少 B、溶液粘度下降 C、磷酸二酯键断裂
D、核苷键断裂 E、嘌吟环破裂
8.双链DNA的Tm较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致:
A、A+G B、C+T C、A+T D、G+C E、A+C
9.DNA复性的重要标志是:
A、溶解度降低 B、溶液粘度降低 C、紫外吸收增大 D、紫外吸收降低二、填空题
1.核酸可分为 和 两大类,前者主要存在于真核细胞的 和原核细胞 部位,后者主要存在于细胞的 部位。