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文档简介
,一轮复习,DNA分子的结构和复制,遗传的分子基础,磷酸二酯键,位置关系,氢键,1.单链中相邻的碱基通过脱氧核糖磷酸脱氧核糖连接2.互补链中相邻碱基通过氢键相连,数量关系,三个氢键,两个氢键,小技巧解决DNA分子中有关碱基比例的计算画一个DNA分子模式图,并在图中标出已知的和所求的碱基;根据碱基互补配对原则及其规律进行计算。,化学键,图2是图1的简化形式,其中是磷酸二酯键,是氢键。解旋酶作用于部位,限制性核酸内切酶和DNA连接酶作用于部位。,遗传信息,规则的双螺旋结构,4n,资料分析,(1)下图左表示大肠杆菌亲代环状DNA示意图,请在右侧方框用简图表示复制一次和复制两次后形成的DNA分子。(注:以“”表示含放射性的脱氧核酸链)苷酸链),资料分析,标记的脱氧核苷酸被大肠杆菌吸收,为噬菌体DNA复制提供原料,9750,5200,2,(2)以3H标记的脱氧核苷酸添加到大肠杆菌的培养基中,为什么最终在噬菌体DNA中可检测到放射性?(3)复制时,双链DNA要解开成两股链分别进行,复制起始点呈现叉子的形式,称为复制叉(如图1所示),复制叉的出现,说明了DNA复制具有怎样的特点?(4)若1个双链DNA片段中有1000个碱基对,其中胸腺嘧啶350个,该DNA连续复制四次,共需消耗多少胞嘧啶脱氧核苷酸?在第四次复制时需要消耗多少胞嘧啶脱氧核苷酸?复制4次后有几个DNA含亲代脱氧核苷酸链?,边解旋边复制,资料分析,(5)研究表明,在DNA分子加热解链时,DNA分子中G+C的比例越高,需要解链温度越高,请尝试解释其中的原因?(6)图2中,与60秒结果相比,120秒结果中短链片段减少的原因是什么?该实验结果为冈崎假说提供了怎样的有力证据?,短链片段连接成长链片段,在实验时间内细胞中均能检测到较多的短链片段,(分子越小离试管口距离越近),DNA分子中的G+C比例越高,氢键数越多,DNA结构越稳定,模型建构,将蚕豆根尖细胞中DNA分子双链用3H标记后移入普通培养液(不含放射性元素)中,再让细胞连续进行有丝分裂。取不同细胞周期的材料制作临时装片,检测染色体的形态。请自主建构模型,从所给材料中选出在普通培养液中的第二次有丝分裂中期时细胞中染色体的标记情况。提示:卡纸剪出的染色体上的画线表示DNA分子,实线代表含有的3H的DNA链,虚线代表不含3H的DNA链。,第1题,下图为DNA分子部分结构示意图,以下叙述正确的是()A.解旋酶可以断开键,因此DNA的稳定性与无关B.是一个鸟嘌呤脱氧核苷酸C.DNA连接酶可催化或键形成D.A链、B链的方向相反,磷酸和脱氧核糖交替连接构成基本骨架,【解析】是氢键,解旋酶可以打开氢键,DNA的稳定性与氢键有关;不是一个鸟嘌呤脱氧核苷酸,应是如下面的脱氧核糖是一个鸟嘌呤脱氧核苷酸;DNA连接酶连接的是磷酸二酯键。,第2题,真核生物的DNA复制时()A.碱基互补配对,保证DNA复制的准确进行B.边解旋边复制,有利于DNA复制和转录同时进行C.复制起始点的A、T比例高,有利于两条链的解开D.半保留复制,有利于保持亲子代间遗传信息的连续性,【解析】原核生物的DNA复制和转录过程同时进行,真核生物不能;A与T之间含2个氢键,C与G之间含3个氢键,所以复制起始点的A、T比例高,所含氢键少,有利于两条链的解开。,第3题,右图为真核细胞内某基因(15N标记)的部分结构示意图,该基因全部碱基中A占20%。下列说法正确的是()A.该基因的特异性表现在碱基种类上B.DNA聚合酶催化和处化学键的形成C.该基因的一条核苷酸链中(C+G)/(A+T)=3/2D.将该基因置于14N培养液中复制3次后,含15N的DNA分子占1/8,【解析】基因的特异性是由基因中碱基对的种类、数目及排列顺序决定的;DNA聚合酶催化磷酸二酯键的形成;该基因全部碱基中A占20%,根据碱基互补配对原则可知,T占20%,(C+G)占60%,所以该基因中(C+G)/(A+T)为3/2,每条链中(C+G)/(A+T)也为3/2;将该基因置于14N培养液中复制3次后,含15N的DNA分子是2个,总DNA分子数是8个,故占1/4。,第4题,用32P标记了玉米体细胞(含20条染色体)的DNA分子双链。再将这些细胞转入不含32P的培养基中培养,在第二次细胞分裂完成后每个细胞中被32P标记的染色体条数是()A.0条B.20条C.大于0条小于20条D.以上都有可能,【解析】第一次细胞分裂完成后形成的细胞中,DNA双链均是一条链含有32P,另一条链不含32P,第二次细胞分裂的间期,染色体复制后每条染色体上都是一条染色单体含32P,一条染色单体不含32P,有丝分裂后期姐妹染色单体分离,如果含32P的20条染色体同时移向细胞的一极,不含32P的20条染色体同时移向细胞的
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