遗传信息的携带者—核酸
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第2章组成细胞的分子
第5节核酸是遗传信息的携带者
一、核酸的种类及其分布
1.核酸种类:
(1)脱氧核糖核酸简称DNA。
(2)核糖核酸简称RNA。
2.核酸分布:
(1)真核细胞中DNA主要分布在细胞核中,线粒体﹑叶绿体内也含有少量的DNA。
RNA主要分布在细胞质中。
(2)原核细胞中DNA主要分布在拟核,RNA主要分布在细胞质中。
二、核酸是由核苷酸连接而成的长链
1.核酸的基本组成单位——核苷酸。
2.核苷酸组成:磷酸、五碳糖、含氮碱基。
根据五碳糖的不同分为两类核苷酸:脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸。
(1)脱氧核糖核苷酸:构成DNA的基本单位
(2)核糖核苷酸:构成RNA的基本单位
3.碱基:A腺嘌呤,C胞嘧啶,G鸟嘌呤,T胸腺嘧啶(DNA特有),U尿嘧啶(RNA特有)。
4.DNA指纹获得遗传信息的根本原因:生物的遗传信息储存在DNA分子中,而且每个个体的DNA的脱氧核苷酸序列各有特点。
5.核酸功能:
核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传,变异和蛋白质的生物合成
中具有极其重要的作用。
6.DNA一般是双链,RNA一般是单链。
三、生物大分子以碳链为骨架
1.多糖,蛋白质,核酸是生物大分子,(脂肪不是生物大分子)。
2.单体和多聚体:生物大分子是由许多基本组成单位连接而成,这些基本单位称为单体,这些生物大分子又称为单体的多聚体。
3.生物大分子以碳链为基本骨架。
4.碳是生命的核心元素,没有碳就没有生命。
四、核酸水解。
遗传信息的携带者核酸核酸是指双链或单链构成的长链聚合物,包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。
这些核酸是生命的基础,是遗传信息的携带者。
DNA是生物的遗传物质,控制生物的生长发育和遗传特征,而RNA则是转化DNA信息的工具。
在这篇文章中,我们将探索核酸如何携带遗传信息,以及这个过程是如何发生的。
DNA是由许多核苷酸单元组成的,每个核苷酸包括一个磷酸基团、一个五碳糖和一个氮碱基。
DNA中存在四种氮碱基:腺嘌呤(adenine)、鸟嘌呤(guanine)、胸腺嘧啶(thymine)和脱氧胞嘧啶(cytosine)。
这些碱基通过氢键相互配对,形成双链结构,其中腺嘌呤和胸腺嘧啶通过两个氢键相互配对,鸟嘌呤和脱氧胞嘧啶则通过三个氢键相互配对。
DNA分子中的每一条链都是由磷酸基团和五碳糖交替排列而成,这些五碳糖被称为脱氧核糖。
这些链是具有方向性的,其中一个链被称为5'端,另一个被称为3'端。
这些链是彼此互补的,其中一个链是通过与另一条互补链上的碱基配对来形成的。
DNA分子通常被描述为双螺旋结构,这种结构允许信息的存储和传递。
DNA中的氮碱基序列决定了该分子所携带的遗传信息。
腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和脱氧胞嘧啶可以以任何顺序排列,因此,DNA可以编码诸如基因信息和其他生物学信息。
遗传信息在细胞中的传递通常发生在细胞分裂的过程中。
在这个过程中,一个细胞将分裂成两个子细胞。
在这个过程中,细胞复制其DNA。
这个过程包括两个步骤:DNA复制和DNA分裂。
在DNA复制中,原始DNA链被用作模板来选择并组装新的DNA链。
该过程由一组酶和蛋白质在细胞核内完成。
此时,两个互补的DNA链在DNA聚合酶的帮助下分离,然后新的碱基配对形成新的DNA链。
DNA分裂的过程中,细胞将细胞核内的DNA分裂成两个相等的部分。
然后,每个子细胞将获取一组DNA,这些DNA包含了原始细胞所有的遗传信息。
DNA分裂是细胞分裂的一个关键步骤,这个过程确保了遗传信息在子细胞之间的分布均匀,并保证了所有的细胞具有相同的基因组。
遗传信息的携带者——核酸一、核酸1、概念和功能:(1)概念:核酸是细胞内携带遗传性息的物质。
(2)功能:在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。
2、种类:核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA ;一类是核糖核酸简称RNA 。
例如:3、核酸在细胞中的分布 【实验】(1)实验原理:A 、甲基绿和吡罗红两种染色剂对DNA 和RNA 的亲和力的不同, 甲基绿使DNA 呈绿色, 吡罗红使RNA 呈红色,利用这二者的混合染色剂将细胞染色,可以显示DNA 和RNA 在细胞中的分布。
B 、盐酸能够改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞,同时使染色体中的DNA 与蛋白质分离,有利于DNA 与染色剂结合。
(2)材料:人的口腔上皮细胞(3)步骤:取口腔上皮细胞制片→水解→冲洗→染色→观察。
(4)现象:A 、甲基绿将细胞核中的BNA 染色体染成绿色。
B 、吡罗红将细胞质中的RNA 染色体染成红色。
【结论】(1)真核细胞的DNA 主要分布在细胞核中,在线粒体、叶绿体内也含有少量的DNA 。
RNA 主要分布在细胞质。
(2)原核细胞DNA 分布在拟核,RNA 分布在细胞质。
二、核酸的结构1、核酸的基本组成单位是核苷酸,该单位是由一分子五碳糖、一分子含氮碱基 和一分子磷酸组成的。
(1)含氮的碱基种类(共5种):DNA 含有的碱基是腺嘌呤(简称A )、胸腺嘧啶(T )、胞嘧啶(C )和鸟嘌呤(G )四种; RNA 含有的碱基是腺嘌呤(简称A )、尿嘧啶(U )、胞嘧啶(C )和鸟嘌呤(G )四种;。
(2)核苷酸的种类(共8种)根据五碳糖的不同,可以将核苷酸分为脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸。
①DNA 基本单位四种脱氧核苷酸:腺嘌呤脱氧核苷酸(简称A )、胸腺嘧啶脱氧核苷酸(T )、胞嘧啶脱氧核苷酸(C )和鸟嘌呤脱氧核苷酸(G )细胞生物(含两种核酸) 真核生物 原核生物 非细胞生物(含一种核酸) DNA 病毒RNA病毒 遗传物质是DNA遗传物质是RNA) G ) C ) T ) U )②RNA基本单位四种核糖核苷酸:腺嘌呤核糖核苷酸(简称A)、尿嘧啶核糖核苷酸(U)、胞嘧啶核糖核苷酸(C)和鸟嘌呤核糖核苷酸(G)。
《遗传信息的携带者—核酸》知识点归纳第三节遗传信息的携带者------ 核酸一、核酸的种类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)二、核酸:是细胞内携带遗传信息的物质,关于生物的遗传、变异和蛋白质的合成拥有重要作用。
三、构成核酸的基本单位是:核苷酸,是由一分子磷酸、一分子五碳糖(DNA为脱氧核糖、RNA为核糖)和一分子含氮碱基构成;构成DNA的核苷酸叫做脱氧核苷酸,构成RNA的核苷酸叫做核糖核苷酸。
四、DNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(c)、胸腺嘧啶(T)RNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(c)、尿嘧啶(U)五、核酸的散布:真核细胞的DNA主要散布在细胞核中;线粒体、叶绿体内也含有少许的DNA;RNA主要散布在细胞质中。
第四节细胞中的糖类和脂质一、有关观点:糖类:是主要的能源物质;主要分为单糖、二糖和多糖等单糖:是不可以再水解的糖。
如葡萄糖。
二糖:是水解后能生成两分子单糖的糖。
多糖:是水解后能生成很多单糖的糖。
多糖的基本构成单位都是葡萄糖。
可溶性复原性糖:葡萄糖、果糖、麦芽糖等二、糖类的比较:分类元平素有种类散布主要功能单糖cH核糖动植物构成核酸脱氧核糖葡萄糖、果糖、半乳糖重要能源物质二糖蔗糖植物∕麦芽糖乳糖动物多糖淀粉植物植物贮能物质纤维素细胞壁主要成分糖原(肝糖原、肌糖原)动物动物贮能物质三、脂质的比较:分类元平素有种类功能脂质脂肪c、H、o∕1、主要储能物质2、保温3、减少摩擦,缓冲和减压磷脂c、H、oN、P)∕细胞膜的主要成分固醇胆固醇与细胞膜流动性有关性激素保持生物第二性征,促使生殖器官发育维生素D有益于ca、P汲取第五节细胞中的无机物一、有关水的知识重点存在形式含量功能联系水自由水约95%1、优秀溶剂2、参加多种化学反响3、运送养料和代谢废物它们可互相转变;代谢旺盛时自由水含量增加,反之,含量减少。
联合水约%细胞构造的重要构成成分二、无机盐(绝大部分以离子形式存在)功能:①、构成某些重要的化合物,如:叶绿素、血红蛋白等②、保持生物体的生命活动(如动物缺钙会抽搐)③、保持酸碱均衡,调理浸透压。
《核酸是遗传信息的携带者》讲义一、引入在探索生命奥秘的旅程中,我们逐渐揭开了遗传信息传递的神秘面纱。
而核酸,正是这一过程中至关重要的角色,如同生命密码的携带者,默默地掌控着生物的遗传与发展。
二、核酸的分类核酸主要分为两大类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。
DNA 就像是生命的蓝图,它稳定而持久地储存着生物体的遗传信息。
从微小的细菌到庞大的蓝鲸,从娇艳的花朵到参天的大树,几乎所有生物的遗传信息都由 DNA 承载。
RNA 则在遗传信息的表达中发挥着关键作用。
它包括信使 RNA (mRNA)、转运 RNA(tRNA)和核糖体 RNA(rRNA)等。
三、DNA 的结构与功能DNA 是由两条反向平行的脱氧核苷酸链螺旋而成的双螺旋结构。
脱氧核苷酸由磷酸、脱氧核糖和含氮碱基组成,含氮碱基包括腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)。
碱基之间遵循严格的互补配对原则,A 与 T 配对,G 与 C 配对。
这种配对方式保证了遗传信息复制和传递的准确性。
DNA 的主要功能是储存遗传信息。
它通过碱基的排列顺序编码了生物体的各种遗传特征,决定了生物体的形态、结构和生理功能。
四、RNA 的结构与功能mRNA 是从DNA 上转录而来的,它携带了合成蛋白质的遗传信息,相当于“信使”,将 DNA 中的遗传指令传递到核糖体。
tRNA 则像是“搬运工”,它一端携带特定的氨基酸,另一端具有反密码子,能够与 mRNA 上的密码子互补配对,从而将氨基酸准确地运送到核糖体进行蛋白质合成。
rRNA 与蛋白质一起构成核糖体,是蛋白质合成的场所。
五、核酸是遗传信息的传递细胞分裂时,DNA 会进行复制,亲代 DNA 分子通过碱基互补配对原则,精确地复制出与自身结构相同的子代 DNA 分子,从而将遗传信息从亲代传递给子代,保证了物种的遗传稳定性。
在蛋白质合成过程中,DNA 中的遗传信息首先转录为 mRNA,然后 mRNA 与核糖体结合,tRNA 携带相应的氨基酸按照 mRNA 上的密码子顺序进行排列,最终合成具有特定氨基酸序列的蛋白质,实现了遗传信息的表达。