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文档简介
大学数学能力考试的路会很长很长,很长的路要走,很长的路,很长的路要走。3.DNA分子克隆()。第一,DNA分子的结构1。基本单位_ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。磷酸,脱氧核糖,腺嘌呤,腺嘌呤脱氧核苷酸,磷酸,脱氧核糖,碱基对,T,T,G,G,碱基互补对,双螺旋,精细DNA分子结构的“奥塞-21”图分析结果(1)基因与染色体的关系是基因在染色体上排列_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。(2)染色体由一个DNA中有_ _ _ _ _ _ _ _ _个基因的DNA和蛋白质组成。构成基因的碱基总数_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(“大于”或“小于”或“等于”)DNA分子的碱基总数。(3)基因的本质是有_ _ _ _ _ _ _ _ _的DNA片段。遗传信息保存在_ _ _ _ _ _ _ _ _的排序顺序中。2.表示以下结构的字母在图的相应水平线内填充a .染色体,b.DNA,c .基因,d .脱氧核苷酸。线性,多,小,遗传效应,4个基本,1。图为一名学生学习了DNA分子的结构后,绘制了包含两个基本对的DNA分子片段(其中0表示磷酸组),以下几名学生评价了这个图表。其中哪个学生做出了更合理的评价? a认为这幅画没有物质和结构上的错误。乙认为这个图表至少有三个错误。核糖是脱氧核糖,u是t,DNA单链脱氧核苷酸的磷酸组必须与相邻的脱氧核苷酸3碳上的羟基脱水形成磷酸键;如果c画双链RNA分子,我认为那幅画是正确的。提示那个学生想画DNA分子结构图,其中有以下的错误。碱不能含有尿嘧啶。由于没有磷酸和磷酸之间的化学键,磷酸必须与脱氧核糖交替连接,因此,乙方朋友进行了比较合理的评价。2 .核DNA复制过程中刚刚形成的两个子DNA位置是?在上述相应片段中,基因是否相同?两个子DNA什么时候分离?染色体复制后形成两姐妹染色单体,两个刚克隆的子DNA分子位于两姐妹染色单体内,该片段中的基因必须完全相同,没有突变等特殊变异。两个子DNA分子在有丝分裂后期或减数后期有丝分裂时分为两个单体,分别进入两个子细胞。(6)真核细胞的染色体DNA克隆发生在有丝分裂前的过程中。(7)真核DNA分子克隆过程需要海拉制和DNA聚合酶。(8)DNA分子的碱基配对方式决定了DNA分子结构的多样性。()答案(1)-300;(2)(3)(4)-7300;(5)(6)(7)-300;(8),答案c,c。限制性核酸内切酶部位在双链DNA分子中,a=t也占总碱的20%,因为a t g c=100%,c=g,c和g分别占总碱的30%,所以该基因的基本(c g)/(a t)为3333692,b是正确的。限制性核酸内切酶在部位磷酸二酯结合中起作用,DNA解拉剂在部位氢键,c正确;复制三次,共产生8个DNA分子和16个脱氧核苷酸链,含有15N,因此含有15N的脱氧核苷酸链占其后代总脱氧核苷酸链的1/8,d错误。正在探讨利用碱基互补配对原理在DNA分子中计算相关碱基的功能。根据问题的含义,a t=54%,G1=22%,t1=28%;双链DNA分子中互补碱基的总和等于任何单链中这两个碱基的总和与其链中碱基的比例,因此如果a1 t1=54%,那么a1=54%-28%=26%,C1=100% (22% 28%)a分析这四种遗传物质都是DNA。DNA中只有一个碳元素(脱氧核糖)、四个基本元素(a、t、c、g)和四个核苷酸,因此只有a符合要求。1.DNA分子结构图信息解释,DNA分子的结构和基因的概念,(1)每个DNA片段都有两个自由磷酸组。(2)在一条核苷酸链中,两个相邻的核苷酸通过磷酸二酯键连接,可以通过限制性核酸内切酶处理断开,通过DNA键酶处理连接。(3)碱基对之间的化学键,氢键可以使分解酶破裂或加热断裂。(4)每个脱氧核糖(两端除外)分别连接碳原子3号和5号连接的两个磷酸。(5)如果碱基对为n,氢键的数量在2n-3n之间,如果已知a中有m,氢键的数量为3n-m。2 .DNA分子的结构特征(1)稳定性:脱氧核糖和磷酸在DNA中交替连接的方式不变;两条链之间的默认互补对保持不变。(2)多样性:DNA分子中碱基的排列顺序各不相同。(3)特异性:每个DNA都有特定的碱基排列顺序,跟其他DNA有所不同。(。3 .基因与脱氧核苷酸、DNA、染色体的关系;高考警告(1)脱氧核苷酸聚合形成长链的过程中产生水,即脱氧核苷酸的过程 DNA H2O。(2)DNA分子结构可以简单地记为五个要素,四个基本(脱氧核苷酸),三个小分子,两条长链,一条双螺旋。(。(3)DNA分子中脱氧核苷酸数:脱氧核糖数:磷酸数:含氮碱基数=1:1360136011。(4)DNA分子完全水解时产生的产物是脱氧核苷酸的基本成分,脱氧核糖、磷酸和含氮的碱基。(。(5)对于真核细胞,染色体是基因的主要载体;线粒体和叶绿体也是基因的载体。(6)对于原核细胞,核中的DNA分子或质粒DNA是暴露的,不会与蛋白质一起形成染色体。(。(7)染色体上的基因随着染色体传给后代,遗传就遵循孟德尔的遗传规律。(。线粒体和叶绿体中的基因沿着线粒体和叶绿体传递给后代,是调节细胞质遗传的基因,其特点是母系遗传。a. DNA的稳定性与相关,体内DNA降解酶,RNA聚合酶,DNA聚合酶,逆转录酶等,键B细胞吡啶脱氧核苷酸C. DNA连接酶催化或结合,在D. a链,b链的相反方向形成。骨骼确认磷酸和脱氧核糖,分解酶对氢键的作用。DNA聚合酶、逆转录酶、DNA连接酶等对磷酸酯结合有作用。DNA分子由a链、b链反向平行排列组成,不是细胞素脱氧核苷酸的磷酸组,而是中、下磷酸组和 直到细胞素脱氧核苷酸,形成b错误;DNA连接酶可以催化两个DNA片段之间磷酸二酯结合(如,否)的形成。c错误。答案d,分析-球蛋白基因碱基对的排列顺序是-球蛋白特有的。如果随机改变碱基的排列顺序,合成的不一定是-球蛋白。分析答案d,DNA的基本配置是a,t,g,c,RNA的基本配置是a,u,g,c;t必须是DNA,u必须是RNA必须是。双股DNA的基本a=t,g=c;双股RNA的基本a=u,g=c;单链DNA和单链RNA的碱基没有固定的比例。答案A,(3)DNA和RNA合成的判断:可以用放射性同位素标记t或u来判断DNA和RNA的合成。如果t消耗太多,可以推断出DNA合成正在发生。如果多使用u,可以推断RNA合成正在进行。1.DNA分子克隆过程和意义,DNA克隆,2 .探索DNA复制方法(1)实验方法DNA复制方法、同位素示踪技术和离心处理,根据试管内DNA分布位置确定复制方法。(2)对DNA复制方法的推测保持复制模型的全部数量:柱状DNA的两个母链分离,分别复制形成两个DNA链,然后两个母链相互结合,还原成原始状态,两个新合成的子链相互补充,形成新的双链DNA分子。分布式复制模型:亲代DNA双股切成双股片,这些碎片起到新合成双股的框架作用,新的和现有的双股以某种方式聚集成“杂交链”。半保守复制:在复制过程中,原始双螺旋的两条链完好无损地分割成单独的链,每条旧链作为模板重新合成新链,新合成的两个双螺旋分子中分别存在一条旧链和一条新链。(3)实验过程(下图),高考警报(1)子DNA分子中的模型链与其他DNA分子中新合成的子链碱基序列完全相同。(2)所有影响细胞呼吸(ATP供应)的因素,都会影响DNA复制。(。(3) PCR扩增技术也可以体外进行,无需酶解即可满足上述条件,但要注意温度、pH调节和引物的添加。(4)在特殊情况下,外部因素和生物内部因素的作用会使碱基对出错,导致基因突变。a .酶分解DNA双链的匹配碱基间氢键。b .图中显示了边缘解密和半保存复制的特征。c .克隆完成后,a,b可以在有丝分裂后期和减数第二分裂后期分离。如果在复制到这个DNA分子之前,有1000个碱基对,其中有A200个,则图画过程总共需要C300个原料。分析酶分离DNA双链匹配碱基间氢键的分解酶;该图显示了边平滑和半保留引用的特性。复制完成后,两个DNA分子可以在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期,通过有丝分裂点的分裂分离。如果这个DNA分子在复制前有1000个碱基对,其中a为200个,c为800个,那么完成图标过程总共需要C800个原材料。答案D,(1)综合分析本实验的DNA离心力结果,对前三组实验中_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _组的结果得出的结论起关键作用,但这是组_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _组的结果(2)分析讨论:实验3的离心结果,如果DNA在1/2重量和l/2光带位置,则为_ _ _ _ _ _ _ _克隆。如果DNA位于完整的带位置,则为_ _ _ _ _ _ _ _复制。该组设计了实验4,以获得进一步的结论。如果DNA位于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(位置和比率,及以下)带位置,则为完全保留复制。如果DNA位于_ _ _ _ _ _ _ _带位置,则为半保留复制。分离实验3中获得的DNA的双链后离心分离,结果(充满能量或“不能”)判定DNA如何复制。怎么了?_ _ _ _ _ _ _ _ _。(3)实验得出DNA克隆方式是半保存克隆的结论。如果将实验4的实验时间更改为60min分钟,则离心后密度带的数量和位置是否发生了变化?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。实验3的结果,如果子代DNA的“中间带”比以前实验结果的“中间带”稍宽,则新合成的DNA单链的n部分仍为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(4)假设大肠杆菌中包含14N的DNA的相对分子质量和包含15N的DNA的相对分子质量为b,则包含15N的大肠杆菌在包含14N的培养基中,第二代DNA的相对分子质量为平均_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,分析(1)在前三组实验中,第三组的结果对得出的结论有重要作用,但为了说明DNA分子复制成半保存克隆,必须将第一组光带和第二组冗余结果进行比较。(2)实验3的离心结果表明,如果DNA位于半重和半光带位置,则完全保存复制生成的两个子元件DNA包含14N,分布在光带位置,亲代DNA的两条包含15N,因此完全保存复制;如果DNA在全双工位置,则是半保守复制。子代DNA由14N组成,由15N组成,因此位于中间带位置。同样,在实验4中,如果DNA位于四分之一光源和四分之三皮带位置,则它是完全保存的复制。如果DNA在1/2和1/2重带位置,则是半保留复制。分离实验3中获得的DNA的双链后离心,结果无法确定DNA的克隆方式。无论是完整复制还是半保留复制,实验结果都是相同的,因为它们存在于半重量和半光带位置。(3)实验4的实验时间为60分钟,细菌分裂3次。如果DNA复制方法是半保存复制,则是因为离心后密度带的数量和位置没有变化,或者是在再带和中间带的位置。实验3的结果中,如果第一代DNA的“中间带”比以前实验结果的“中间带”稍宽,可能是因为新合成的DNA单链中n的一部分仍为15N。(4)在含有14N的培养基中培养含有大肠杆菌14N的DNA的相对分子质量a,含有15N的DNA的相对分子质量b,含有15N的大肠杆菌1,在第一代中含有2个DNA和2个轻DNA,15N答案(1)3或2(2)全部预约班预约量的1/4灯光和3/4中的1/2中/2中/2中/2中/无论全部预约复制或半预约复制,实验结果不能相同(3)无变更15n (4) (3a b)/4在解决DNA的基本互补配对原理计算问题时,绘制了弱图,并根据基本互补配对原则推导了规律。规则1:在双链DNA分子中,两个互补碱基相同,a=t,c=g,a g=c t,即嘌呤碱基的总数等于嘧啶碱基的总数。DNA分子的结构和克隆的相关计算,定律2:双链DNA分子中互补的两个碱基的总和是a t或c g占全部碱基的比例等于任何一条单链中两个碱基的总和。(单-双链转换公式)规则3: DNA分子在单链中的(a g)/(c t)比率的倒数等于在互补链中的相应比率,例如整个DNA分子中的1。规则4: DNA分子在一条链中的(a t)/(c g)比率等于互补链和整个DNA分子中的比率。高考警告并非所有DNA分子都遵循基本互补配对原则(1)双链DNA分子嘌呤数=嘧啶数,基本互补配对原则。(2)单链DNA分子不遵循碱基互补配对的原理,嘌呤和嘧啶的数目不一定相同。(。2 .DNA克隆的计算DNA克隆的半保存克隆,如果父DNA分子克隆到n代,结果如下分析,(1)子代DNA分子包括2n个父链的DNA分子包括2个;没有亲链的DNA分子数为(2n-2)。含有后代链的DNA为2n个。(2)子代脱氧核苷酸链
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