基因与DNA的关系
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染色体、DNA、基因的关系染色体是细胞核中载有遗传信息(基因)的物质,在显微镜下呈丝状或棒状,由核酸和蛋白质组成,在细胞发生有丝分裂时期容易被碱性染料着色,因此而得名。
在无性繁殖物种中,生物体内所有细胞的染色体数目都一样。
而在有性繁殖物种中,生物体的体细胞染色体成对分布,称为二倍体。
性细胞如精子、卵子等是单倍体,染色体数目只是体细胞的一半。
在有不同性别的生物体内,有两个基本类型的染色体:性染色体和常染色体。
前者控制性联遗传特征,后者控制着除性联遗传特征以外的全部遗传特征。
人体共有22对常染色体和一对性染色体。
男女的性染色体不同,男性由一个X性染色体和一个Y性染色体组成,而女性则有两个X性染色体。
第22对染色体是常染色体中最后一对,形体较小,但它与免疫系统、先天性心脏病、精神分裂、智力迟钝和白血病以及多种癌症相关。
染色体、DNA、基因的关系①染色体与基因的关系:一条染色体上有许多基因,基因在染色体上呈直线排列。
②染色体与DNA的关系:每一条染色体上只有一个DNA分子,染色体是DNA分子的主要载体。
③DNA与基因的关系:每个DNA上有许多基因,基因是有遗传效应的DNA片段。
研究结果表明,每一个染色体含有一个脱氧核糖核酸(DNA)分子,每个DNA分子含有很多个基因,一个基因是DNA分子的一部分。
现代遗传学认为,基因是DNA分子上具有遗传效应的特定核苷酸序列的总称,是具有遗传效应的DNA分子片段。
基因位于染色体上,并在染色体上呈线性排列。
基因不仅可以通过复制把遗传信息传递给下一代,还可以使遗传信息得到表达,也就是使遗传信息以一定的方式反映到蛋白质的分子结构上,从而使后代表现出与亲代相似的性状。
一个基因要有正常的生理机能,它的几个正常组成部分一定要位于相继邻接的位置上,也就是说核苷酸要排成一定的次序,才能决定一种蛋白质的分子结构。
假使几个正常组成部分分处于两个染色体上,理论上就是核苷酸的种类和排列改变了,这样就失去正常的生理机能。
细胞核中染色体、DNA、基因之间的关系知识点归纳复习细胞的分裂过程中染色体的变化:细胞分裂时,染色体变化最明显.染色体会进行复制,细胞分裂过程中,染色体均分成完全相同的两份,分别进入两个新细胞中.也就是说,两个新细胞的染色体形态和数目相同,新细胞与原细胞染色体形态和数目也相同.基因是DNA分子上具有遗传效应的片段,是遗传物质中决定生物性状的小单位;DNA分子和蛋白质构成染色体,染色体存在于细胞核里。
除一部分病毒的遗传物质是RNA外,其余的病毒以及全部具典型细胞结构的生物的遗传物质都是DNA.这种物质是染色体的主要成分。
它还存在于细胞核外的质体,线粒体等细胞器中。
染色体、叶绿体、线粒体是DNA的载体,载体的意思是DNA在这上边存在。
DNA主要存在于染色体上,所以说染色体是遗传物质的主要载体。
遗传物质的基本特性是:相对的稳定性,能自我复制,前后代保持一定的连续性并能产生可遗传的变异。
生物体的各种性状都是由基因控制的,性状的遗传实质上是亲代通过生殖细胞把基因传递给了子代,在有性生殖过程中,精子与卵细胞就是基因在亲子代间传递的桥梁,基因有规律地集中在细胞核内的染色体上,生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,同种生物同一性状的不同表现形式是相对性状;等位基因是位于同一对染色体上、在相同位置上、控制着相对性状的一对基因.每一种生物细胞核内染色体的形态和数目都是一定的,如人的体细胞中含有23对染色体;在生物的体细胞中,染色体是成对存在的,基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上.在形成精子和卵细胞的细胞分裂过程中,染色体都要减少一半.而且不是任意的一半,是每对染色体中各有一条进入精子和卵细胞.精子和卵细胞的染色体数目比体细胞少一半.受精卵的每一对染色体,都是一条来自父亲,一条来自母亲.受精卵的染色体数目与体细胞一样.体细胞中的染色体数目:生殖细胞中的染色体数目:受精卵的染色体数目=2:1:2.如人的精子和卵细胞中含有_______染色体,女性生殖细胞中的染色体数是:22条+X,男性生殖细胞中的染色体数是:22条+X 或22条+Y.受精卵的染色体与体细胞的染色体相同.1.________是遗传物质的主要载体。
dna 核苷酸基因关系DNA核苷酸是构成基因的基本单位,而基因是决定生物遗传特征和功能的基本单位。
DNA核苷酸的排列顺序决定了基因的序列,进而决定了生物的遗传信息。
本文将从DNA核苷酸的结构和功能、基因的组成和作用以及基因与DNA核苷酸的关系三个方面来探讨DNA核苷酸与基因之间的关系。
一、DNA核苷酸的结构和功能DNA核苷酸是由磷酸、糖和碱基组成的分子,其中碱基有腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)四种。
磷酸与糖通过磷酸二酯键连接成链状结构,碱基则连接在糖的1号碳上,形成单链的DNA核苷酸。
DNA核苷酸通过磷酸二酯键连接成双链的DNA分子,其中两条链通过碱基间的氢键相互连接,形成了著名的双螺旋结构。
DNA核苷酸不仅仅是基因的构成单位,还具有重要的功能。
它们能够通过碱基对的配对规则,进行复制、转录和翻译等生物过程。
在DNA复制过程中,DNA核苷酸通过与模板链上的碱基配对,合成新的DNA链。
在转录过程中,DNA核苷酸通过与RNA核苷酸配对,合成RNA分子,完成基因信息的转换。
在翻译过程中,RNA 核苷酸通过与氨基酸配对,合成蛋白质,实现基因的表达。
二、基因的组成和作用基因是生物体内控制遗传特征和功能的基本单位。
它们由DNA核苷酸序列组成,可以编码蛋白质或调控蛋白质的合成。
一个基因通常包含起始密码子、编码区和终止密码子三个部分。
起始密码子指示基因的起始位置,编码区包含了编码蛋白质所需的信息,终止密码子指示基因的结束位置。
基因的作用是决定生物的遗传特征和功能。
它们通过编码蛋白质来控制生物体内的各种生化反应和生物过程。
不同的基因编码不同的蛋白质,进而决定了生物的特征和功能的差异。
例如,一些基因编码结构蛋白质,决定了生物体的形态特征;一些基因编码酶蛋白质,参与生物体的代谢反应;一些基因编码激素蛋白质,调节生物体的生理功能。
三、基因与DNA核苷酸的关系基因是由DNA核苷酸序列组成的,DNA核苷酸的排列顺序决定了基因的序列。
基因染色体 dna的关系
基因,染色体和DNA之间的关系
基因、染色体、DNA这三个单词是分子遗传学中经常出现的名词,它们均是遗传信息的组成单位,它们之间有着密切的联系。
基因是遗传信息的最小单位,也即是决定生物体特征的遗传单元,它可能会影响生物的形态,行为以及其他性状,基因是DNA片断的集合。
染色体是基因的收集者,染色体是DNA的组织形式,它的主要功能是把基因的信息保存在一起,以便传递给后代。
而DNA是遗传信息的载体,一种分子,它维持生物体的一切可变性,它如同生物体遗传信息中的码文,拥有构成生物体特征的重要信息。
DNA是是染色体的细胞内组成部分。
基因、染色体和DNA之间的关系可以比作一本书,基因就像书中的每一句话。
它包含有关生物性状的重要信息,而染色体就像书的收录者,将基因的内容有组织的收集起来,保存起来。
DNA则是遗传信息的载体,它就像书的内容,内含改变、维持具有特定性状的遗传信息。
基因、染色体和DNA之间的关系就像书中的每一个字,一张表,一则诗,一幅画,它们都是遗传信息的重要组成部分,也是有机体的运行的必要条件。
基因、染色体、DNA三者之间的关系就像孩子、装备、车子的关系:一个孩子要想出去玩,必须有装备,装备必须由车子运送到孩子所能到达的地方,在生物学中,DNA就像车子,染色体就像装备,而基因就像孩子,它们均是生物结构的组成部分,在构成生物体的性状中发挥着重要作用。
【生物知识点】基因和DNA的关系
基因是染色体上具有控制生物性状的DNA片段。
染色体由DNA和蛋白质构成,存在于细胞核内。
一个人的体细胞的细胞核上有23对染色体。
基因是DNA上具有遗传效应的片段,一个DNA上有三万多个基因。
染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成;DNA是遗传信息的载体,主要存在于细胞核中,DNA分子为双螺旋结构,像螺旋形的梯子;DNA上决定生物性状的小单位,叫基因。
基因决定生物的性状.一条染色体只有一个DNA分子组成,一个DNA分子上有许多个基因。
因此,基因是染色体上具有控制生物性状的DNA片段。
染色体是细胞在有丝分裂或减数分裂时DNA存在的特定形式。
细胞核内,DNA紧密卷绕在称为组蛋白的蛋白质周围并被包装成一个线状结构。
人类染色体可分为两种类型:常染色体(体染色体)和性染色体(异体染色体)。
人类细胞有23对染色体(22对常染色体和一对性染色体),即每个细胞共有46个染色单体。
基因(遗传因子)是产生一条多肽链或功能RNA所需的全部核苷酸序列。
基因支持着生命的基本构造和性能。
储存着生命的种族、血型、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。
基因具有双重属性:物质性(存在方式)和信息性(根本属性)。
带有遗传讯息的DNA片段称为基因,基因是控制生物性状的基本遗传单位。
感谢您的阅读,祝您生活愉快。
DNA和基因关系1. DNA和基因的定义DNA(脱氧核糖核酸)是一种特殊的分子,存在于细胞的细胞核中。
它是一种由碱基、糖分子和磷酸分子组成的双螺旋结构。
DNA通过编码信息控制了细胞的生长、发育和功能。
基因是DNA的一个单位,它是决定生物属性的基本遗传单位。
基因是一段DNA序列,通过转录和翻译过程转化为蛋白质类别。
2. DNA和基因的关系DNA是基因的携带者和保护者。
它包含了基因的序列信息,并且通过遗传方式传递给下一代。
基因则是DNA的功能单位。
DNA中的每个基因都包含了特定的遗传信息,如蛋白质合成的指令。
DNA分子是由多个基因组成的,每个基因编码了一个特定蛋白质的序列。
基因的排列顺序决定了蛋白质的合成过程和功能。
蛋白质是生物体内最基本的组成部分之一,它们控制了细胞的结构和功能,从而影响整个生物体的生理和遗传特征。
3. DNA和基因的相互关联DNA决定了基因的序列和排列顺序,而基因则决定了特定蛋白质的合成和功能。
DNA和基因是相互关联的,二者共同参与了生物体的生物学过程和形态特征的遗传。
•DNA序列中的特定编码区域被称为基因,在细胞的核内,基因通过RNA的转录过程转化为蛋白质。
这个过程称为基因表达。
•基因通过编码蛋白质来实现其功能。
不同的基因编码不同的蛋白质,从而决定了生物体的特定形态和功能。
•基因具有遗传性。
父母的DNA通过遗传传递给子代,包括了各种基因的组合。
这种遗传机制可以解释为什么子代会具有与父母相似的特征和性状。
4. DNA和基因的重要性DNA与基因的关系对于生物体的存活和进化具有重要意义。
•DNA的复制和基因的遗传是生物体进化的基础。
通过复制DNA并遗传基因,生物体可以传递其适应环境和生存的优势。
•DNA和基因的变异是生物进化的驱动力。
DNA的变异通常发生在基因水平,新的基因组合和序列变化导致生物的进化和适应。
•基因的突变和变异是疾病和遗传障碍的主要原因之一。
DNA中基因的突变和变异可能导致蛋白质功能异常,从而导致疾病和异常生理表现。
初中生物知识点梳理之基因、DNA、染色体之间的关系
基因、DNA、染色体之间的关系
(1)DNA存在于细胞核中的染色体上,呈双螺旋结构,是遗传信息的载体。
(2)染色体存在于细胞核中,由DNA和蛋白质等组成,DNA是染色体的主要成分。
(3)基因是DNA上有特定遗传信息的片段。
控制生物性状的基冈有显隐性之分,它们控制的生物性状就有显性性状和隐性性状之分。
三者的包含关系,如图
特别提醒:
①每种生物都有一定的稳定不变的染色体数;体细胞中染色体成对存在,基因也成对存在。
②在形成生殖细胞时,成对的染色体要分开,分别进入新形成的生殖细胞中。
因此,在生殖细胞中染色体成单存在,即只有每对染色体中的一条,染色体上的基因也是成单存在的,即只有每对基因中的一个。
化钝市安居阳光实验学校第三节基因控制蛋白质的合成第一课时基因与DNA的关系及遗传信息的转录【目标导航】 1.说明基因和遗传信息的关系。
2.结合教材图4-12,概述转录的过程和特点。
一、基因的概念及相关问题1.概念基因是DNA分子上具有遗传效应的片段。
2.遗传信息基因内的碱基的排列顺序代表了遗传信息。
3.基因的主要运载体是染色体4.基因的基本功能包括遗传信息的传递(即复制)和表达(即通过转录、翻译来实现的)。
二、转录1.概念在细胞核中以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。
2.原料核糖核苷酸。
3.模板DNA的一条链为模板。
4.酶RNA聚合酶等。
5.过程6.产物RNA,主要有三种类型:①信使RNA(mRNA);②核糖体RNA(rRNA);③转运RNA(tRNA)。
7.遗传信息传递从DNA传递到mRNA上。
判断正误(1)基因是DNA分子上任一片段。
( )(2)真核生物的基因仅位于染色体上。
( )(3)基因遗传信息的表达是通过基因控制蛋白质的合成来实现的。
( )(4)细胞核内的基因所携带的遗传信息传递到细胞质中必须以RNA作为媒介。
( )(5)DNA和RNA中都含有脱氧核糖。
( )(6)DNA和RNA共有的碱基是A、G、C,RNA特有的碱基是U,DNA特有的碱基是T。
( )(7)RNA一般为单链结构。
( )(8)DNA解旋后每一条链都可以当作转录的模板。
( )答案(1)×(2)×(3)√(4)√(5)×(6)√(7)√(8)×一、基因与DNA的关系1.基因和DNA关系的概括每个DNA分子上有许多个基因。
一个DNA分子上的碱基总数大于该DNA分子上所有基因中的碱基数之和,基因与DNA的关系概括如下:2.脱氧核苷酸、基因、DNA和染色体的关系图解阅读材料回答问题材料1 大肠杆菌细胞的拟核有1个DNA分子,长度约为4 700 000个碱基对,在DNA分子上分布着大约4 400个基因,每个基因的平均长度约为1 000个碱基对。
河南省高中生物必修二第四章基因的表达经典大题例题单选题1、下列有关表观遗传的说法,不正确的是()A.表观遗传可以在个体间遗传B.某些RNA可干扰基因的表达C.染色体组蛋白的乙酰化能激活基因的转录D.DNA的甲基化程度与基因的表达无关答案:D分析:表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化。
A、表观遗传可以在个体间遗传,A正确;B、某些RNA可使mRNA发生降解或者翻译阻滞,从而干扰基因的表达,B正确;C、乙酰化修饰可以将组蛋白中的正电荷屏蔽掉,使组蛋白与带负电荷的DNA缠绕的力量减弱,激活基因的转录,C正确;D、DNA的甲基化程度与基因的表达有关,D错误。
故选D。
2、下图中甲、乙分别表示人体细胞中发生的两种大分子的合成过程,相关叙述正确的是()A.图示甲为DNA复制,乙为转录B.蛙的红细胞中只能进行乙过程,不能进行甲过程C.甲过程需要解旋,乙过程不需解旋D.甲、乙过程均只发生于“有遗传效应”的片段中答案:A分析:分析题图可知,甲过程DNA分子的两条链均做模板,是DNA分子的复制过程;乙过程中以DNA分子的一条链为模板形成单链结构,是转录过程。
A、据分析可知,图示甲为DNA复制,乙为转录,A正确;B、蛙的红细胞既进行DNA复制,也进行转录,故甲和乙过程都存在,B错误;C、DNA的复制和转录过程都需要解旋,C错误;D、甲过程发生在整个DNA分子中,乙过程发生在“有遗传效应”的片段中,D错误。
故选A。
3、下列关于遗传信息表达过程的叙述,正确的是A.一个DNA分子转录一次,可形成一个或多个合成多肽链的模板B.转录过程中,RNA聚合酶没有解开DNA双螺旋结构的功能C.多个核糖体可结合在一个mRNA分子上共同合成一条多肽链D.编码氨基酸的密码子由mRNA上3个相邻的脱氧核苷酸组成答案:A分析:遗传信息的表达主要包括复制、转录和翻译,基因控制蛋白质的合成包括转录和翻译两个过程,以DNA 分子的一条链作为模板合成RNA,在真核细胞中主要在发生细胞核中。