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文檔簡介

一 人類對遺傳物質的探索過程 1 實驗設計思路 將dna和蛋白質等物質分開 直接地 單獨地去觀察dna和蛋白質等物質的生理作用 2 肺炎雙球菌轉化實驗 格里菲思的實驗中最關鍵的一組是將無毒性的r型活細菌與加熱殺死的s型細菌混合 注入小鼠體內 小鼠死亡 本實驗的其他三組都是這一組的對照實驗 格里菲思轉化實驗結論 加熱殺死的s型細菌中含有 轉化因子 艾弗里轉化實驗的結論 dna是使r型細菌產生穩(wěn)定遺傳變化的物質 也就是說 dna才是遺傳物質 而蛋白質不是遺傳物質 3 噬菌體侵染細菌的實驗 方法 同位素標記法 步驟 標記 侵染 攪拌 離心 檢測 噬菌體侵染細菌的實驗中 兩次用到大腸桿菌 第一次是對噬菌體進行同位素標記 第二次是將帶標記元素的噬菌體與大腸桿菌進行混合培養(yǎng) 觀察同位素的去向 實驗結論 dna是真正的遺傳物質 4 煙草花葉病毒侵染實驗 rna是遺傳物質 5 絕大多數生物的遺傳物質是dna 故dna是主要的遺傳物質 二 dna分子結構特點及其復制1 dna分子結構的主要特點 1 規(guī)則的雙螺旋結構 兩條脫氧核苷酸長鏈按反向平行方式盤旋成雙螺旋結構 脫氧核糖和磷酸交替排列在外側構成基本骨架 堿基排列在內側 兩條鏈上的堿基通過氫鍵按堿基互補配對原則連接成堿基對 2 dna具有多樣性和特異性 堿基排列順序的千變萬化 構成了dna分子的多樣性 而堿基的特定排列順序 又構成了每一個dna分子的特異性 2 dna分子的復制 1 概念 以親代dna分子為模板合成子代dna分子的過程 2 時間 有絲分裂間期和減數第一次分裂間期 3 場所 主要是細胞核 線粒體 葉綠體中dna也可以復制 表達 4 過程 解旋 合成 復旋 5 條件 模板 dna分子的兩條鏈都能作為模板 原料 游離的脫氧核苷酸 能量 atp 酶 解旋酶 dna聚合酶等 6 特點 邊解旋邊復制 復制過程遵循堿基互補配對原則 為半保留復制 7 dna分子準確復制的原因 dna分子獨特的雙螺旋結構提供了精確的模板 堿基互補配對原則保證了復制準確無誤 8 意義 在生物性狀的遺傳過程中 親代的雌雄配子并未將具體的性狀傳給后代 而是通過復制將遺傳信息從親代傳遞給了子代 從而保持了遺傳信息的連續(xù)性 三 基因的本質及遺傳信息的表達1 基因的本質 1 基因是具有遺傳效應的dna片段 2 基因是控制生物性狀的遺傳物質的功能和結構單位 3 基因是通過控制蛋白質的合成來控制性狀的 4 基因控制性狀的兩種方式 5 基因與性狀的數量關系 2 遺傳信息的表達 1 轉錄和翻譯的比較 2 遺傳信息 密碼子和反密碼子的比較 3 中心法則 圖示中的a b c是遺傳物質為dna生物 原核生物 真核生物 dna病毒 的流動方向 是遺傳信息的主要流動方向 圖示中的e

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