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文档简介

第1节DNA是主要的遗传物质 1 遗传物质的特点 2 能够自我复制 使前后代保持一定的连续性 3 能够指导蛋白质的合成 从而控制新陈代谢过程和性状 4 能够产生可遗传的变异 1 分子结构具有相对的稳定性 实验材料 两种肺炎双球菌 R型菌粗糙 无荚膜 无毒 S型菌光滑 有荚膜 有毒 可致死 一 格里菲思的肺炎双球菌转化实验 小鼠死亡 小鼠正常 小鼠正常 小鼠死亡 肺炎双球菌的转化实验过程 1 2 3 4 已经被加热杀死的S型细菌中 必然含有某种促成这一转化的活性物质 转化因子 格里菲思实验的结论是什么 R型细菌 二 艾弗里确定转化因子的实验 R型细菌 只长R型菌 只长R型菌 R型细菌 DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质 DNA是转化因子 以上转化实验表明 DNA是遗传物质 实验结论 1 噬菌体的结构模式图 T2噬菌体的遗传物质究竟是蛋白质还是DNA 三 噬菌体侵染细菌的实验 T2噬菌体中60 是蛋白质40 是DNA 蛋白质外壳 DNA 噬菌体侵染细菌的动态过程 侵入别的细菌 侵入 合成 吸附 组装 释放 2 实验过程 蛋白质含35S的噬菌体 细菌 未标记 上清液 含T2噬菌体颗粒 沉淀 被感染的细菌和新形成的噬菌体 说明蛋白质外壳并没有进入到细菌内 用放射性同位素35S标记噬菌体外壳蛋白质 含放射性物质35S 未检测到35S 用放射性同位素32P标记内部DNA DNA含32P的噬菌体 细菌 未标记 T2噬菌体颗粒 新形成的噬菌体中 说明DNA进入到细菌内去了 未检测到32P 检测到32P 在噬菌体中 亲代和子代之间具有连续性的物质是DNA 而不是蛋白质 也就是说 子代噬菌体的各种性状是通过亲代的DNA遗传给后代的 因此DNA才是真正的遗传物质 噬菌体侵染细菌的实验表明 核酸是一切生物的遗传物质 核酸包括脱氧核糖核酸 DNA 和核糖核酸 RNA 绝大多数生物都是以DNA作为遗传物质的 因此DNA是主要的遗传物质 总结 DNA和RNA的区别 两条核苷酸链构成 一条核苷酸链构成 脱氧核苷酸 核糖核苷酸 A T C G A U C G 脱氧核糖 核糖 磷酸 磷酸 脱氧核苷酸 1 DNA的化学组成 基本单位 P 脱氧核糖 含氮碱基 脱氧核苷酸 元素组成 CHONP 2 DNA的立体结构特点 磷酸 脱氧核糖交替连接 构成基本骨架 碱基 2条链上的碱基通过氢键形成碱基对 3 内侧 2 外侧 1 由2条链按反向平行方式盘绕成双螺旋结构 A T之间形成2个氢键 C G之间形成3个氢键 DNA碱基互补配对情况图解 DNA的复制的过程 主要在细胞核 2 复制的时间 3 场所 4 过程 边解旋边复制 半保留复制 5 复制特点 1 复制的概念 是指以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程 6 复制的结构基础 7 复制的意义 独特的双螺旋结构碱基互补配对能力 把遗传信息从亲代传给子代 保持遗传信息的连续性 8 必需条件 2 能量 ATP 4 酶 DNA聚合酶等 1 模板 两条母链 3 原料 游离的四种脱氧核苷酸 关于DNA的复制公式一个DNA分子经n次复制后 1 DNA分子总数为个2 脱氧核苷酸链数为条 3 母链始终为 占总数的比例为4 含母链的DNA分子数为 占总数的比例为5 一个DNA分子中含某碱基m个 DNA复制n次 则需游离的该碱基个数为 2条 2个 2n 2n 1 1 2n 1 1 2n m 2n 1 碱基计算的一般规律 DNA双链中 互补碱基的数量相等 A T C G DNA单链中 互补碱基的数量不一定相等 A T C G 2 双链DNA分子不互补碱基对的碱基之和的比值为1 即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数 A C T G 1即A C T G A G T C 1即A G T C 4 DNA分子一条链中的不互补碱基对的碱基之和的比值是另一条互补链中该比值的倒数 若 A1 C1 G1 T1 a则 A2 C2 G2 T2 1 a或 A1 G1 C1 T1 a则 A2 C2 G2 T2 1 a 3 DNA分子其中一条链中的互补碱基对的碱基之和的比值与另一条互补链中以及双链DNA中该比值相等 若 A1 T1 G1 C1 a则 A2 T2 G2 C2 a A T G C a 5 双链DNA分子中互补碱基对的碱基之和在两条单链中所占的比例等于在整个DNA分子中所占的比例 A1 T1 A2 T2 总 A T G1 C1 G2 C2 总 G C 7 若一个DNA分子含有n个碱基对 则这些碱基对的排列方式即该DNA分子所携带的遗

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