生物必修2 遗传与进化知识点总结

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DNA是主要的遗传物质

1.染色体是由蛋白质和DNA组成的,在真核生物的遗传中起关键作用。

2.肺炎双球菌的转化实验

(1)肺炎双球菌的特点

(2)格里菲思的体内转化实验

结论:1)加热杀死的S型细菌体内含有某种“转化因子”,能将无毒性的R型活细菌转化为有毒性的S型活细菌

2)已知在80~100℃温度范围内,蛋白质将失去活性,DNA的结构也会被破坏,但当温度降低到55℃左右时,DNA的结构会恢复,但蛋白质却不能恢复。由此我们可以推断:加热杀死的S型细菌中的“转化因子”可能是DNA,而不是蛋白质。

3.艾弗里的体外转化实验

(1)设计思路:将提纯的S型细菌的DNA、蛋白质和荚膜多糖等物质分别加入到培养了R型细菌的培养基中,单独研究它们各自的功能。

(2)实验过程及结果:

(3)甲、乙、丙三组实验对照说明:DNA是转化因子,蛋白质等其他物质不是转化因子。

4.应用

5.噬菌体侵染细菌的实验

(1)①结构(如图):由头部和尾部组成,头部和尾部的外壳都是由蛋白质构成的,头部内含有DNA。

(2)特点:一种专门寄生在大肠杆菌体内的细菌病毒,在宿主细胞外没有独立代谢能力。(3)生活史(如图2):T2噬菌体侵染大肠杆菌后,会在自身遗传物质的作用下,利用大肠杆菌体内的物质来合成自身的组成成分,进行大量增殖。当噬菌体增殖到一定数量后,大肠杆菌裂解,释放出子代噬菌体。

(4)大肠杆菌:单细胞原核生物。

(5)实验方法:放射性同位素标记法,用35S标记一部分噬菌体的蛋白质,用32P标记另一部分噬菌体的DNA。

(6)实验过程和结果

(7)实验结论:噬菌体的遗传物质是DNA

(8)实验误差分析

用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,上清液中有少量放射性的原因

①保温时间过短,部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中,使上清液出现放射性;

②保温时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放子代,经离心后分布于上清液中,也会使上清液的放射性含量升高。

用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物中也有少量放射性的原因:由于搅拌不充分,有少量35S的噬菌体蛋白质外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中,使沉淀物中出现少量的放射性。

6.证明RNA是遗传物质的实验,格勒和施拉姆做了烟草花叶病毒的重建实验

1)烟草花叶病毒含有的核酸只有RNA,没有DNA。

(2)如果只用烟草花叶病毒的蛋白质去感染烟草,烟草不会出现病斑,如果用烟草花叶病

毒的RNA去感染烟草,烟草会出现病斑。

(3)综合肺炎双球菌转化实验、噬菌体侵染细菌的实验和烟草花叶病毒侵染烟草的实验,我们可以得出,绝大多数生物的遗传物质是DNA,少数病毒的遗传物质是RNA,所以说DNA 是主要的遗传物质。

7.沃森和克里克构建DNA双螺旋结构模型

8.DNA分子的结构

(1)写出上图中各部分的名称:

①胸腺嘧啶(T);②脱氧核糖;③磷酸;④碱基对;⑤腺嘌呤

(A);⑥鸟嘌呤(G);⑦胞嘧啶(C)。

(2)从图中可以看出,和A配对的一定是T,和G配对的一定是C。

(3)碱基对之间靠氢键连接,其中A-T之间是2个氢键,G-C

之间是3个氢键,因此DNA分子中G-C 含量越高,DNA分子稳定

性越高。

9.DNA双螺旋结构特点

(1)DNA分子是由两条链构成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。

(2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基对排列在内侧。

(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对。碱基配对的规律是:A与T配对,G与C配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。

10. DNA分子的特性

(1)稳定性:空间结构相对稳定。

①位于外侧的基本骨架一定是由磷酸和脱氧核糖交替连接形成的,不会改变。

②两条链间的碱基互补配对方式稳定不变,总是A与T、G与C配对。碱基对及其侧链基团对维持DNA分子的空间结构的稳定有着重要的作用。

(2)多样性:不同的DNA分子中脱氧核苷酸的数目有差异,排列顺序多种多样。

(3)特异性:每一种DNA分子都有特定的碱基排列顺序。

11. DNA分子复制的过程

(1)概念:是指以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程。

(2)时间:细胞有丝分裂的间期和减数第一次分裂前的间期。

(3)场所:细胞核、线粒体和叶绿体。主要场所是细胞核。

(4)条件:模板:亲代DNA的两条链;

原料:四种脱氧核苷酸;

酶:解旋酶和DNA聚合酶;

能量:ATP

(5)过程

1)解旋:DNA分子首先利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,

把两条螺旋的双链解开。

2)合成子链:以解开的每一段母链为模板,在DNA聚合酶等酶的作用下,利用细胞中游离的四种为脱氧核苷酸原料,按照碱基互补配对原则,各自合成与母链互补的子链。

3)形成子代DNA:每条子链与其对应的母链盘旋成双螺旋结构,从而形成两个与亲代DNA 完全相同的DNA分子。

(6)功能:传递遗传信息

(7)DNA分子复制的意义:DNA分子通过复制,将遗传信息从亲代传给了子代,从而保持了遗传信息的连续性。

(8)DNA分子能够准确复制的原因有:(1)DNA分子独特的双螺旋结构提供精确模板;(2)通过碱基互补配对原则保证了复制准确地进行。

(9)两条子链延伸的方向不同,其原因可能是DNA分子中的两条链是反向平行的,因此子链的延伸方向也是相反的。

(10)从DNA分子复制的过程和结果两个方面总结其特点分别为边解旋边复制和半保留复制。

RNA的种类

遗传信息的转录