核酸知识点总结
核酸医学知识点总结
核酸医学知识点总结一、核酸医学基本概念1. 核酸的结构和功能核酸是生物体内储存遗传信息的重要物质,包括DNA和RNA两种类型。
它们由核苷酸单元组成,核苷酸又包括糖分子、碱基和磷酸基团。
DNA分子呈双螺旋结构,主要储存生物体的遗传信息;而RNA分子则以单链形式存在,参与蛋白质的合成和转运等生物过程。
核酸分子不仅储存了生物体的遗传信息,还参与调控细胞的生物合成、代谢和功能表达等重要生物过程。
2. 核酸医学的概念和意义核酸医学是以核酸分子为研究对象的医学学科,旨在研究核酸的结构、功能及其在健康和疾病状态下的变化,探索其在疾病诊断、治疗和预防中的应用价值。
核酸医学的兴起,为医学领域提供了新的思路和方法,有望推动医学诊疗和研究领域的发展,对改善人类健康和促进个性化医疗具有重要意义。
二、核酸医学的主要研究内容1. 基因组学研究基因组学是核酸医学领域的重要分支,旨在研究生物体的全部基因组及其在健康和疾病状态下的变化。
通过基因组学研究,可以揭示基因与疾病之间的关系,找到遗传性疾病的致病基因,并探索基因组在疾病诊断、预防和治疗中的应用价值。
2. 转录组学研究转录组学研究的是生物体在某一特定生理或病理状态下的全部RNA组成。
通过分析不同组织和细胞的转录组数据,可以发现与疾病相关的基因表达谱,从而揭示疾病的发生机制和进展过程,并为疾病的诊断和治疗提供新的靶标和方法。
3. 蛋白质组学研究蛋白质组学研究的是生物体在某一特定生理或病理状态下的全部蛋白质组成。
通过分析蛋白质组数据,可以发现与疾病相关的蛋白质表达谱、修饰及互作网络,为疾病的诊断和治疗提供新的理论和方法。
4. 生物信息学研究生物信息学是核酸医学领域的重要技术支撑,它利用计算机和数学方法处理和分析生物大数据,挖掘核酸分子的信息、特征及其在疾病诊断和治疗中的应用价值。
生物信息学在分析基因组、转录组和蛋白质组数据、预测基因功能和通路,为核酸医学领域的研究和应用提供了重要的技术支持。
高一生物必修一核酸知识点
高一生物必修一核酸知识点一、核酸的分类核酸是生物体内最重要的物质之一,它主要分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两类。
二、DNA的结构DNA是双链螺旋结构,由磷酸、脱氧核糖和四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶)组成。
三、RNA的结构与DNA相比,RNA是单链结构,由磷酸、核糖和四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、尿嘧啶和胞嘧啶)组成。
四、核酸的功能1. 遗传信息的传递DNA是所有生物体遗传信息的载体,通过DNA复制和转录,能准确地传递遗传信息。
2. 蛋白质的合成DNA通过转录生成RNA,而RNA则参与到蛋白质的合成过程中。
RNA具有多种类型,如mRNA、tRNA和rRNA等。
3. 能量转换和储存核酸在生物体的新陈代谢中起着重要的作用,能够转换和储存能量。
例如,ATP(三磷酸腺苷)作为一种常见的核酸,能够释放出能量供细胞使用。
五、核酸的作用1. 遗传信息的稳定传递通过DNA的复制和维修,确保了遗传信息在后代之间稳定、准确地传递。
2. 蛋白质合成的调控基因通过转录生成mRNA,mRNA再通过翻译合成具体的蛋白质,从而实现对生物体结构和功能的调控。
3. 细胞内代谢的调节RNA还能参与细胞内多种生物化学反应的调控和催化。
六、核酸的研究和应用1. 基因工程通过对核酸的研究和操作,可以实现对基因的精确调控和改造,进而开展基因工程的相关应用。
2. 药物研发核酸作为一种重要的靶标,对于药物研发起着关键的作用。
通过针对核酸的特定作用机制,可以开发出有效的药物。
3. 遗传疾病的诊断与治疗核酸缺陷或突变可能导致某些遗传疾病的产生。
通过对核酸进行检测和分析,可以对遗传疾病进行准确的诊断和治疗。
七、总结核酸作为生物体中重要的分子之一,在遗传信息传递、蛋白质合成、能量转换和储存以及细胞内代谢调节等方面起着重要的作用。
通过对核酸的研究和应用,能够推动基因工程、药物研发以及遗传疾病的诊疗等领域的发展。
深入理解核酸的结构和功能,对于学生们学习生物学知识、掌握分子遗传学的基本概念具有重要意义。
遗传信息的携带者——核酸 知识点总结与重难点
遗传信息的携带者——核酸 细胞中的糖类和脂质知识点一 核酸的组成、结构与功能1.核酸的结构层次2.DNA 和RNA 的组成成分比较(1)相同成分:含氮碱基A 、G 、C 和磷酸。
(2)不同成分⎩⎪⎨⎪⎧DNA :脱氧核糖、胸腺嘧啶RNA :核糖、尿嘧啶【特别提醒】A TP 、核苷酸、DNA 、RNA 中“A”的辨析3.核酸的功能与分布(1)(2)4.生物大分子以碳链为骨架生物大分子(多聚体) 基本单位(单体) 多糖单糖蛋白质氨基酸核酸核苷酸【归纳总结】(1)同种生物不同细胞中DNA一般相同,由于基因的选择性表达,mRNA不完全相同,蛋白质种类和含量也不完全相同。
(2)核酸与蛋白质在不同生物体中具有物种的特异性,因而可以从分子水平上,通过分析核酸、蛋白质的相似程度来推断物种亲缘关系的远近。
(3)RNA作为遗传物质的前提是生物体内不存在DNA。
当RNA作为遗传物质时,由于RNA单链结构不稳定,容易发生突变。
生物体内的少数RNA具有催化功能。
【知识拓展】1.核酸与蛋白质的比较项目核酸蛋白质DNA RNA元素C、H、O、N、P C、H、O、N等组成单位核苷酸氨基酸形成场所主要在细胞核中复制产生主要在细胞核中转录生成核糖体检测试剂甲基绿(绿色) 吡罗红(红色) 双缩脲试剂(紫色)分子结构一般为规则的双螺旋结构一般为单链结构氨基酸→多肽→蛋白质结构多样性的决定因素核苷酸的种类、数量及排列顺序氨基酸的种类、数量、排列顺序以及多肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别2.DNA多样性、蛋白质多样性和生物多样性的关系3.核DNA、mRNA、蛋白质的“相同”与“不同”知识点二糖类、脂质的种类和作用1.细胞中的糖类(1)组成元素:仅由C、H、O元素构成。
(2)种类和功能2.细胞中的脂质3.糖类和脂质的比较比较项目糖类脂质区别元素组成C、H、O C、H、O、(N、P) 种类单糖、二糖、多糖等脂肪、磷脂、固醇等合成部位淀粉:叶绿体纤维素:高尔基体主要是内质网糖原:主要是肝脏、肌肉生理作用①主要的能源物质;②构成细胞结构,如糖被、细胞壁;③核酸的组成成分,如核糖、脱氧核糖①生物体的储能物质,如脂肪;②构成细胞膜的重要成分,如磷脂;③调节新陈代谢和生殖,如性激素相同质量的物质分解情况耗O2少,产H2O少,释放能量少耗O2多,产H2O多,释放能量多联系糖类和脂肪相互转化知识点三观察DNA和RNA在细胞中的分布1.实验原理(1)DNA主要分布在细胞核中,RNA大部分存在于细胞质中。
高一生物核酸知识点总结
高一生物核酸知识点总结高一生物核酸知识点一一、核酸的种类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)二、核酸:是细胞内携带遗传信息的物质,对于生物的遗传、变异和蛋白质的合成具有重要作用.三、组成核酸的基本单位是:核苷酸,是由一分子磷酸、一分子五碳糖(DNA为脱氧核糖、RNA为核糖)和一分子含氮碱基组成;组成DNA的核苷酸叫做脱氧核苷酸,组成RNA的核苷酸叫做核糖核苷酸.四、DNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)RNA所含碱基有:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)五、核酸的分布:真核细胞的DNA主要分布在细胞核中;线粒体、叶绿体内也含有少量的DNA;RNA主要分布在细胞质中.高一生物核酸知识点二1、核酸的由许多核苷酸聚合而成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一。
最早由米歇尔于1868年在脓细胞中发现和分离出来。
核酸广泛存在于所有动物、植物细胞、微生物内、生物体内核酸常与蛋白质结合核蛋白。
不同的核酸,其化学组成、核苷酸排列顺序等不同。
根据化学组成不同,核酸可分为核糖核酸,简称RNA和脱氧核糖核酸,简称DNA。
DNA是储存、复制和遗传信息的主要物质基础,RNA在蛋白质牲合成过程中起着重要作用,其中转移核糖核酸,简称tRNA,起着携带和转移活化氨基酸的作用;信使核糖核酸,简称mRNA,是合成蛋白质的模板;核糖体的核糖核酸,简称rRNA,是细胞合成蛋白质的主要场所。
核酸不仅是基本的遗传物质,而且在蛋白质的生物合成上也占重要位置,因而在生长、遗传、变异等一系列重大生命现象中起决定性的作用。
核酸在应用方面有极重要的作用,现已发现近2000种遗传性疾病都和DNA结构有关.如人类镰刀形红血细胞贫血症是由于患者的血红蛋白分子中一个氨基酸的遗传密码发生了改变,白化病毒者则是DNA分子上缺乏产生促黑色素生成的酷氨酸酶的基因所致。
肿瘤的发生、病毒的感染、射线对机体的作用等都与核酸有关。
生物有关核酸知识点总结
生物有关核酸知识点总结核酸的发现和研究历程核酸是20世纪50年代由美国科学家查尔斯·韦森和詹姆士·沃森首次提出的,他们通过研究发现了DNA的双螺旋结构,并揭示了DNA分子如何复制和传递遗传信息的机制。
这个发现对生物学和医学的发展产生了深远的影响,并为研究生物体遗传信息的存储和传递提供了理论基础。
核酸的分类核酸主要分为DNA和RNA两种类型。
DNADNA(脱氧核糖核酸)是一种双螺旋结构的分子,它由四种核苷酸单元(腺嘌呤、胸苷、鸟苷和胞嘧啶)组成。
这些核苷酸单元通过磷酸二脂酰键连接在一起,形成长链状的分子。
DNA分子在细胞核中呈双螺旋结构,其中两条螺旋通过氢键相互连接在一起,形成稳定的结构。
DNA分子中的核苷酸序列编码了生物体的遗传信息,控制了生物体的生长、发育和功能。
RNARNA(核糖核酸)也是一种双链分子,它与DNA在结构上有所不同。
RNA分子中含有核糖而不是脱氧核糖,同时胞嘧啶的对应碱基为尿嘧啶。
RNA分子在细胞中的功能主要是将DNA中的遗传信息转录成蛋白质,同时参与调控和控制细胞中的基因表达。
核酸的功能和作用存储遗传信息DNA分子中所含的核苷酸序列编码了生物体的遗传信息,包括蛋白质的合成、细胞的结构和功能等。
这些遗传信息在细胞分裂和有丝分裂过程中被复制和传递给后代细胞,在细胞分化和发育中起到指导作用。
传递遗传信息核酸在细胞分裂和有丝分裂过程中起到传递遗传信息的作用。
在细胞分裂过程中,DNA分子被复制成两条完全相同的分子,然后分别分配给两个后代细胞。
这样,每个后代细胞都可以获得与母细胞相同的遗传信息,确保细胞的遗传稳定性。
蛋白质合成在细胞中,RNA分子的主要功能是将DNA中的遗传信息转录成蛋白质。
这一过程发生在细胞核中,通过RNA分子的转录和翻译,细胞可以合成不同种类的蛋白质,从而控制细胞的结构和功能。
核酸的结构与组成核酸的结构核酸的结构呈双螺旋状,上面提到了DNA和RNA分子的不同之处。
新高一生物必修一核酸知识点总结
新高一生物必修一核酸知识点总结高中生物必修一核酸知识点总结高中生物课程中,核酸是一个重要且复杂的知识点。
核酸是生命的基础,对于了解和研究生物体的遗传和进化具有重要意义。
下面将对高一生物必修一核酸知识点进行总结,帮助同学们更好地理解和掌握这一知识。
一、核酸的组成核酸是由核苷酸组成的大分子,包括DNA和RNA两种。
核苷酸是由一个五碳糖、一个磷酸基团和一个嘌呤碱基或嘧啶碱基组成。
1. DNA:即脱氧核糖核酸,是遗传物质的主要组成部分。
它的五碳糖是脱氧核糖,嘌呤碱基有腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),嘧啶碱基有胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。
2. RNA:即核糖核酸,参与蛋白质的合成。
它的五碳糖是核糖,嘌呤碱基有腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),嘧啶碱基有胸腺嘧啶(U)和胞嘧啶(C)。
二、DNA的结构DNA的结构是由两条互补的链以螺旋结构相互缠绕而成的双螺旋结构。
它的重要特点有以下几点:1. 螺旋结构:DNA的结构呈双螺旋,即著名的“双螺旋梯子”结构。
两条链通过碱基间的氢键连接在一起,形成了一个稳定的结构。
2. 互补配对:DNA的两条链通过碱基间的互补配对,A与T之间存在两个氢键连接,C与G之间存在三个氢键连接。
这种互补配对使得DNA的复制过程更加稳定。
3. 基因编码:基因是DNA的一部分,通过DNA中的氨基酸序列编码着各种蛋白质的合成。
DNA的核苷酸序列决定了蛋白质的氨基酸序列,从而决定了生物体的性状。
三、DNA的复制DNA的复制是指在细胞分裂过程中,DNA分子通过复制产生两条完全相同的新的DNA分子的过程。
复制的过程包括以下几个关键步骤:1. 分离:DNA双链被酶分离成两个单链。
2. 合成:以已有的单链为模板,通过核苷酸的互补配对原则,合成新的DNA链。
这个过程由DNA聚合酶酶完成。
3. 连接:新合成的DNA链与已有的DNA链连接在一起,形成两个新的DNA双链。
四、RNA的类型和功能RNA是包括mRNA、rRNA和tRNA在内的多种类型的核糖核酸。
细胞中的核酸知识点
核酸知识点【基础知识整合】1.核酸的基本组成单位:,其分子组成为。
3.核酸的功能:细胞内携带的物质,控制合成。
2.核酸的功能特性(1)构成DNA的是4种脱氧核苷酸,但成千上万个脱氧核苷酸的排列顺序是多种多样的,DNA分子具有多样性。
(2)每个DNA分子的4种脱氧核苷酸的比率和排列顺序是特定的,其特定的脱氧核苷酸排列顺序代表特定的遗传信息。
(3)有些病毒只含有RNA一种核酸,其核糖核苷酸排列顺序也具有多样性。
考点二核酸与蛋白质【知识拓展】细胞质内核糖体上细胞核、线粒体、叶绿体等2.联系(1)核酸控制蛋白质的合成(2)DNA 多样性、蛋白质多样性和生物多样性的关系【总结提升】蛋白质和核酸两者均存在物种特异性,因此可以从分子水平上为生物进化、亲子鉴定、案件侦破等提供依据,但生物体内的水、无机盐、糖类、脂质、氨基酸、核苷酸等不存在物种的特异性。
考点三 “观察DNA 和RNA 在细胞中的分布”实验 【知识拓展】 一、实验原理①DNA 主要分布于细胞核中,RNA 主要分布于细胞质中。
②甲基绿和吡罗红对DNA 、RNA 的亲和力不同: 利用甲基绿、吡罗红混合染色剂将细胞染色,可以显示DNA 和RNA 在细胞中的分布。
③盐酸(HCl)能够改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞,同时使染色体中的DNA与蛋白质分离,有利于DNA与染色剂结合。
二、实验流程图1、取口腔上载玻片上滴一滴生理盐水↓消毒牙签刮口腔内侧壁后在液滴中涂抹几下载玻片在酒精灯上烘干↓载玻片在酒精灯上烘干载玻片放入盛有30 mL 质量分数为8%的盐酸的小烧杯中↓大烧杯中加入30 ℃温水↓小烧杯放入大烧杯中保温5 min2、水解3、冲洗涂片:用蒸馏水的缓水流冲洗载玻片10 s染色吸水纸吸去载玻片上的水分↓用吡罗红甲基绿染色剂2滴染色5 min↓吸去多余染色剂,盖上盖玻片4、观察低倍镜观察:选染色均匀、色浅区域移至视野中央、调清晰后观察↓高倍镜观察:调节细准焦螺旋,观察细胞核、细胞质染色情况三、实验现象及相关结论结论:真核细胞的DNA 主要分布在细胞核,少量分布在线粒体、叶绿体。
高一生物核酸知识点
高一生物核酸知识点
“同学们,今天咱们来好好聊聊高一生物的核酸知识点啊。
”我微笑着对学生们说道。
那什么是核酸呢?核酸呀,包括脱氧核糖核酸,也就是 DNA,还有核糖核酸,就是 RNA。
DNA 呢,就像是细胞的蓝图,它包含了生物体的遗传信息。
比如说吧,咱们每个人长得不一样,这就是因为我们的 DNA 不一样。
就像小明和小红,他们俩外貌、性格都不同,这背后就是他们各自独特的 DNA 在起作用。
RNA 也很重要哦,它有很多种类,像信使 RNA 呀,它能把 DNA 的信息传递出来,然后指导蛋白质的合成。
想象一下,DNA 是菜谱,RNA 就是把菜谱上的信息传递给厨师的那个角色,而蛋白质就是最终做出来的菜。
核酸的结构也很有意思呢。
它是由核苷酸组成的,核苷酸又包括碱基、五碳糖和磷酸。
碱基就有腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶和尿嘧啶。
不同的碱基排列顺序就决定了不同的遗传信息。
给同学们讲个实际的例子吧,就像亲子鉴定。
为什么能通过亲子鉴定确定亲子关系呢?就是因为孩子的 DNA 一半来自父亲,一半来自母亲呀。
通过检测 DNA 中的特定片段,就能判断是不是亲生的啦。
还有啊,病毒也含有核酸。
有些病毒是 DNA 病毒,有些是 RNA 病毒。
这就决定了它们的繁殖方式和特点也不一样。
核酸在我们的生活中无处不在,对我们的生命活动起着至关重要的作用。
大家一定要好好理解和掌握这些知识点哦。
同学们要是有什么问题,随时都可以问老师哈。
高中生物核酸知识点归纳
高中生物核酸知识点归纳分享借鉴.高中生物核酸知识点11.核酸的简介由许多核苷酸聚合而成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一.最早由米歇尔于_68年在脓细胞中发现和分离出来.核酸广泛存在于所有动物.植物细胞.微生物内.生物体内核酸常与蛋白质结合形成核蛋白.不同的核酸,其化学组成.核苷酸排列顺序等不同.根据化学组成不同,核酸可分为核糖核酸,简称RNA和脱氧核糖核酸,简称DNA.DNA是储存.复制和传递遗传信息的主要物质基础,RNA在蛋白质牲合成过程中起着重要作用,其中转移核糖核酸,简称tRNA,起着携带和转移活化氨基酸的作用;信使核糖核酸,简称mRNA,是合成蛋白质的模板;核糖体的核糖核酸,简称rRNA,是细胞合成蛋白质的主要场所.核酸不仅是基本的遗传物质,而且在蛋白质的生物合成上也占重要位置,因而在生长.遗传.变异等一系列重大生命现象中起决定性的作用.核酸在实践应用方面有极重要的作用,现已发现近_种遗传性疾病都和DNA结构有关.如人类镰刀形红血细胞贫血症是由于患者的血红蛋白分子中一个氨基酸的遗传密码发生了改变,白化病毒者则是DNA分子上缺乏产生促黑色素生成的酷氨酸酶的基因所致.肿瘤的发生.病毒的感染.射线对机体的作用等都与核酸有关.70年代以来兴起的遗传工程,使人们可用人工方法改组DNA,从而有可能创造出新型的生物品种.如应用遗传工程方法已能使大肠杆菌产生胰岛素.干扰素等珍贵的生化药物2.核酸的研究历史核酸是怎么发现的?_69年,F.Miescher从脓细胞中提取到一种富含磷元素的酸性化合物,因存在于细胞核中而将它命名为核质 (nuclein).核酸(nucleic acids),但这一名词于Miescher的发现_年后才被正式启用,当时已能提取不含蛋白质的核酸制品.早期的研究仅将核酸看成是细胞中的一般化学成分,没有人注意到它在生物体内有什么功能这样的重要问题.核酸为什么是遗传物质?_44年,Avery等为了寻找导致细菌转化的原因,他们发现从S 型肺炎球菌中提取的DNA与R型肺炎球菌混合后,能使某些R型菌转化为S型菌,且转化率与DNA纯度呈正相关,若将DNA预先用DNA酶降解,转化就不发生.结论是:S型菌的DNA将其遗传特性传给了R型菌,DNA就是遗传物质.从此核酸是遗传物质的重要地位才被确立, 人们把对遗传物质的注意力从蛋白质移到了核酸上.双螺旋的发现核酸研究中划时代的工作是Watson和Crick于_53年创立的DNA 双螺旋结构模型.模型的提出建立在对DNA下列三方面认识的基础上:1.核酸化学研究中所获得的DNA化学组成及结构单元的知识,特别是Chargaff于_50-_53年发现的DNA化学组成的新事实;DNA中四种碱基的比例关系为A/T=G/C=1;2._线衍射技术对DNA结晶的研究中所获得的一些原子结构的最新参数;3.遗传学研究所积累的有关遗传信息的生物学属性的知识.综合这三方面的知识所创立的DNA双螺旋结构模型,不仅阐明了DNA分子的结构特征,而且提出了DNA作为执行生物遗传功能的分子,从亲代到子代的DNA复制(replication)过程中,遗传信息的传递方式及高度保真性.其正确性于_58年被Meselson和Stahl的著名实验所证实.DNA双螺旋结构模型的确立为遗传学进入分子水平奠定了基础,是现代分子生物学的里程碑.从此核酸研究受到了前所未有的重视.对核酸研究有突出贡献的科学家沃森Watson, James Dewey美国生物学家克里克Crick, Francis Harry Compton英国生物物理学家3.核酸的分子结构一. 核酸的一级结构核酸是由核苷酸聚合而成的生物大分子.组成DNA的脱氧核糖核苷酸主要是dAMP.dGMP.dCMP和dTMP,组成RNA的核糖核苷酸主要是AMP.GMP.CMP和UMP.核酸中的核苷酸以3’,5’磷酸二酯键构成无分支结构的线性分子.核酸链具有方向性,有两个末端分别是5’末端与3’末端.5’末端含磷酸基团,3’末端含羟基.核酸链内的前一个核苷酸的3’羟基和下一个核苷酸的5’磷酸形成3’,5’磷酸二酯键,故核酸中的核苷酸被称为核苷酸残基..通常将小于50个核苷酸残基组成的核酸称为寡核苷酸(oligonucleotide),大于50个核苷酸残基称为多核苷酸(polynucleotide).二. DNA的空间结构(一)DNA的二级结构DNA二级结构即双螺旋结构(double heli_structure)._世纪50年代初Chargaff等人分析多种生物DNA的碱基组成发现的规则.DNA双螺旋模型的提出不仅揭示了遗传信息稳定传递中DNA半保留复制的机制,而且是分子生物学发展的里程碑.DNA双螺旋结构特点如下:①两条DNA互补链反向平行.②由脱氧核糖和磷酸间隔相连而成的亲水骨架在螺旋分子的外侧,而疏水的碱基对则在螺旋分子内部,碱基平面与螺旋轴垂直,螺旋旋转一周正好为_个碱基对,螺距为 3.4nm,这样相邻碱基平面间隔为0.34nm并有一个36?的夹角.③DNA双螺旋的表面存在一个大沟(majorgroove)和一个小沟(minorgroove),蛋白质分子通过这两个沟与碱基相识别.④两条DNA链依靠彼此碱基之间形成的氢键而结合在一起.根据碱基结构特征,只能形成嘌呤与嘧啶配对,即A 与T相配对,形成2个氢键;G与C相配对,形成3个氢键.因此G与C之间的连接较为稳定.⑤DNA双螺旋结构比较稳定.维持这种稳定性主要靠碱基对之间的氢键以及碱基的堆集力(stackingforce).生理条件下,DNA双螺旋大多以B型形式存在.右手双螺旋DNA除B型外还有A 型.C型.D型.E型.此外还发现左手双螺旋Z型DNA.Z型DNA是_79年Rich等在研究人工合成的CGCGCG的晶体结构时发现的.Z-DNA的特点是两条反向平行的多核苷酸互补链组成的螺旋呈锯齿形,其表面只有一条深沟,每旋转一周是_个碱基对.研究表明在生物体内的DNA分子中确实存在Z-DNA区域,其功能可能与基因表达的调控有关.DNA二级结构还存在三股螺旋DNA,三股螺旋DNA中通常是一条同型寡核苷酸与寡嘧啶核苷酸-寡嘌呤核苷酸双螺旋的大沟结合,三股螺旋中的第三股可以来自分子间,也可以来自分子内.三股螺旋DNA存在于基因调控区和其他重要区域,因此具有重要生理意义.(二) DNA三级结构——超螺旋结构DNA三级结构是指DNA链进一步扭曲盘旋形成超螺旋结构.生物体内有些DNA 是以双链环状DNA形式存在,如有些病毒DNA,某些噬菌体DNA,细菌染色体与细菌中质粒DNA,真核细胞中的线粒体DNA.叶绿体DNA都是环状的.环状DNA分子可以是共价闭合环,即环上没有缺口,也可以是缺口环,环上有一个或多个缺口.在DNA双螺旋结构基础上,共价闭合环DNA(covalentlyclose circular DNA)可以进一步扭曲形成超螺旋形(super helicalform).根据螺旋的方向可分为正超螺旋和负超螺旋.正超螺旋使双螺旋结构更紧密,双螺旋圈数增加,而负超螺旋可以减少双螺旋的圈数.几乎所有天然DNA中都存在负超螺旋结构.(三) DNA的四级结构——DNA与蛋白质形成复合物在真核生物中其基因组DNA要比原核生物大得多,如原核生物大肠杆菌的DNA 约为4.7_1_kb,而人的基因组DNA约为3_1_kb,因此真核生物基因组DNA通常与蛋白质结合,经过多层次反复折叠,压缩近__0倍后,以染色体形式存在于平均直径为5μm的细胞核中.线性双螺旋DNA折叠的第一层次是形成核小体(nucleosome).犹如一串念珠,核小体由直径为_nm_5.5nm的组蛋白核心和盘绕在核心上的DNA构成.核心由组蛋白H2A.H2B.H3和H4各2分子组成,为八聚体,_6 bp长的DNA以左手螺旋盘绕在组蛋白的核心1.75圈,形成核小体的核心颗粒,各核心颗粒间有一个连接区,约有60bp双螺旋DNA和1个分子组蛋白H1构成.平均每个核小体重复单位约占DNA _bp.DNA组装成核小体其长度约缩短7倍.在此基础上核小体又进一步盘绕折叠,最后形成染色体.高中生物核酸知识点2遗传信息的携带者——核酸一核酸的分类细胞生物含两种核酸:DNA和RNA病毒只含有一种核酸:DNA或RNA核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸(DNA);一类是核糖核酸(RNA).二.核酸的结构1.核酸是由核苷酸连接而成的长链(C H O NP).DNA的基本单位脱氧核糖核苷酸,RNA的基本单位核糖核苷酸.核酸初步水解成许多核苷酸.基本组成单位—核苷酸(核苷酸由一分子五碳糖.一分子磷酸.一分子含氮碱基组成).根据五碳糖的不同,可以将核苷酸分为脱氧核糖核苷酸(简称脱氧核苷酸)和核糖核苷酸.2.DNA由两条脱氧核苷酸链构成.RNA由一条核糖核苷酸连构成.3.核酸中的相关计算:(1)若是在含有DNA和RNA的生物体中,则碱基种类为5种;核苷酸种类为8种.(2)DNA的碱基种类为4种;脱氧核糖核苷酸种类为4种.(3)RNA的碱基种类为4种;核糖核苷酸种类为4种.三.核酸的功能:核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传.变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用.核酸在细胞中的分布——观察核酸在细胞中的分布:材料:人的口腔上皮细胞试剂:甲基绿.吡罗红混合染色剂原理:DNA主要分布在细胞核内,RNA大部分存在于细胞质中.甲基绿使DNA呈绿色,吡罗红使RNA呈现红色.盐酸能够改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞,同时使染色质中的DNA与蛋白质分离.结论:真核细胞的DNA主要分布在细胞核中.线粒体.叶绿体内含有少量的DNA.RNA主要分布在细胞质中.高中生物核酸知识点3一.核酸的种类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)二.核酸:是细胞内携带遗传信息的物质,对于生物的遗传.变异和蛋白质的合成具有重要作用.三.组成核酸的基本单位是:核苷酸,是由一分子磷酸.一分子五碳糖(DNA为脱氧核糖.RNA为核糖)和一分子含氮碱基组成;组成DNA的核苷酸叫做脱氧核苷酸,组成RNA的核苷酸叫做核糖核苷酸.四.DNA所含碱基有:腺嘌呤(A).鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C).胸腺嘧啶(T)RNA所含碱基有:腺嘌呤(A).鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C).尿嘧啶(U)五.核酸的分布:真核细胞的DNA主要分布在细胞核中;线粒体.叶绿体内也含有少量的DNA;RNA主要分布在细胞质中.高中生物核酸知识点。
高中生物核酸知识点
高中生物核酸知识点核酸是生物体内重要的生物大分子,主要包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。
它们在生物体的遗传信息传递、表达和调控中扮演着核心角色。
DNA的结构与功能- DNA由两条反向平行的链组成,形成双螺旋结构。
- 链之间的碱基通过氢键相连,遵循碱基互补配对原则:腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)配对。
- DNA的主要功能是存储遗传信息,指导生物体的发育和功能。
RNA的结构与分类- RNA是单链结构,但某些区域可以形成局部双链。
- RNA主要分为信使RNA(mRNA)、转运RNA(tRNA)和核糖体RNA (rRNA)。
- mRNA携带DNA上的遗传信息,指导蛋白质的合成。
- tRNA识别mRNA上的密码子,将相应的氨基酸运送到合成中的多肽链上。
- rRNA是核糖体的组成成分,参与蛋白质的合成过程。
基因与基因表达- 基因是DNA上具有遗传效应的片段,是控制生物性状的遗传单位。
- 基因表达包括转录和翻译两个过程。
- 转录是DNA信息转录成mRNA的过程。
- 翻译是mRNA在核糖体上被翻译成蛋白质的过程。
遗传密码子- 遗传密码子是mRNA上的三个连续碱基,决定一个特定的氨基酸。
- 密码子共有64种,其中61种对应20种标准氨基酸,3种为终止密码子。
DNA复制- DNA复制是细胞分裂前,DNA分子精确复制自身的过程。
- 复制方式为半保留复制,即每个新DNA分子包含一个原始链和一个新合成的链。
基因突变- 基因突变是指DNA序列的改变,可以是单个碱基的替换、插入或缺失。
- 突变可能导致基因功能的改变,进而影响生物性状。
核酸检测技术- 聚合酶链式反应(PCR)是一种体外快速扩增DNA的技术。
- 基因测序技术可以确定DNA或RNA的精确序列。
核酸在医学上的应用- 核酸检测在疾病诊断、治疗监测和遗传病筛查中有广泛应用。
- 基因编辑技术如CRISPR-Cas9允许科学家对特定基因进行精确修改。
关于核酸的知识点
关于核酸的知识点关键信息项:1、核酸的定义及分类:____________________________2、核酸的组成成分:____________________________3、核酸的结构特点:____________________________4、核酸的功能:____________________________5、 DNA 与 RNA 的区别:____________________________6、核酸的合成与代谢:____________________________7、核酸在遗传信息传递中的作用:____________________________8、核酸与疾病的关系:____________________________9、核酸的研究方法与技术:____________________________1、核酸的定义及分类11 核酸是由许多核苷酸聚合而成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一。
111 核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)两大类。
112 DNA 是储存、复制和传递遗传信息的主要物质基础。
113 RNA 在蛋白质合成过程中起着重要作用,包括信使 RNA (mRNA)、转运 RNA(tRNA)和核糖体 RNA(rRNA)等。
2、核酸的组成成分21 核酸的基本组成单位是核苷酸。
211 核苷酸由含氮碱基、五碳糖和磷酸基团组成。
212 含氮碱基分为嘌呤碱和嘧啶碱两类。
嘌呤碱包括腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G);嘧啶碱包括胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T,仅存在于DNA 中)和尿嘧啶(U,仅存在于 RNA 中)。
213 五碳糖在 DNA 中为脱氧核糖,在 RNA 中为核糖。
3、核酸的结构特点31 DNA 为双螺旋结构,由两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴构成。
311 两条链之间依靠碱基互补配对原则形成氢键相连,A 与T 配对,G 与 C 配对。
312 DNA 的双螺旋结构具有稳定性、多样性和特异性。
高一生物核酸知识点归纳
高一生物核酸知识点归纳生物学是研究生命现象的科学,而核酸则是构成生命基本单位的重要分子之一。
本文将对高一生物课程中涉及的核酸知识点进行归纳和阐述,以帮助同学们更好地理解和掌握这一重要内容。
一、核酸的基本概念核酸是一类由核苷酸组成的大分子,它广泛存在于生物体内,具有储存和传递遗传信息的重要功能。
在细胞内,核酸主要分为DNA(脱氧核酸)和RNA(核糖核酸)两种类型。
二、DNA的结构和功能DNA是生物体内的遗传物质,它组成了基因,掌握着生物体遗传信息的传递。
DNA的结构可以简化为双螺旋结构,由脱氧核糖、磷酸基团和四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶)组成。
DNA通过碱基间的氢键连接成稳定的双螺旋结构,形成了DNA的各种功能。
三、DNA的复制过程DNA的复制是指将一个DNA分子复制为两个完全相同的DNA分子的过程。
复制是生物体遗传物质传递的基础,它使得细胞可以在分裂后将遗传信息传递给下一代细胞。
DNA的复制过程包括解旋、合成和连接三个步骤,通过这些步骤实现DNA分子的复制。
四、RNA的结构和功能RNA是一种核糖核酸,与DNA有很多相似之处,但具有一些独特的特征。
在细胞内,RNA起到了信息传递、蛋白质合成和调控基因表达等重要功能。
RNA的结构包括mRNA(信使RNA)、tRNA(转运RNA)和rRNA(核糖体RNA)等不同类型,分别参与到不同的生物过程中。
五、基因的表达和调控基因的表达是指将DNA中的遗传信息转录成RNA,并最终通过翻译产生蛋白质的过程。
基因的表达是生物体发育、生长和代谢等正常生理过程的基础,而基因调控则是控制基因表达的关键。
基因调控通过启动子、转录因子和表观遗传修饰等机制来控制基因的表达级别和时机,从而实现生物体内各种生命过程的正常进行。
六、核酸的突变和遗传变异核酸的突变和遗传变异是生物体进化和适应环境的基础。
核酸的突变是指DNA序列发生突发性的变化,可能导致基因表达的异常和功能的改变。
核酸检查常识知识点总结
核酸检查常识知识点总结一、什么是核酸检查?核酸检测是一种通过PCR技术来检测样本中DNA或RNA序列的检测方法。
这种检测方法可以用于诊断病毒、细菌和其他微生物感染。
在当前的疫情下,核酸检查主要用于检测新冠病毒的感染情况。
二、核酸检查的样本来源1. 喉咙拭子2. 鼻腔拭子3. 咽拭子4. 血液样本5. 咳痰样本6. 粪便样本以上是常见的核酸检查样本来源,不同的检测项目可能需要不同的样本来源,具体情况具体分析。
三、核酸检查的适用范围核酸检查主要用于以下几个方面:1. 诊断病毒感染:如新冠病毒、流感病毒、登革热病毒等。
2. 诊断细菌感染:如白喉杆菌、结核菌等。
3. 诊断其他微生物感染:如霉菌、真菌等。
4. 遗传病诊断:如染色体异常、基因突变等。
四、核酸检查的操作流程1. 检测前准备:准备好所需的设备、试剂和样本。
2. 样本采集:根据检测要求采集相应的样本。
3. 样本处理:对采集的样本进行处理,如离心、溶解等。
4. 提取RNA/DNA:使用合适的方法从样本中提取RNA或DNA。
5. PCR扩增:使用PCR技术对提取的RNA/DNA进行扩增。
6. 检测结果分析:根据PCR扩增的结果来判断样本中是否含有目标DNA/RNA序列。
7. 结果报告:对检测结果进行整理和报告,通知医生和患者。
五、核酸检查的注意事项1. 样本采集要规范,避免污染和误操作。
2. 样本处理要注意无菌操作和防止核酸降解。
3. 仪器和试剂要严格遵守操作规程,避免污染和误差。
4. 结果分析要仔细,避免因为误判导致错误诊断。
5. 结果报告要准确清晰,便于医生和患者理解和判断。
六、核酸检查的应用前景随着科学技术的进步和生物医学领域的发展,核酸检查技术将会得到更广泛的应用和进一步的发展。
未来,核酸检查技术将不仅仅局限于疾病的诊断,还将应用于个性化医疗、基因编辑、生物工程等领域,为人类的健康和生活质量带来更大的改善和促进。
总之,核酸检查是一种重要的临床检查方法,能够帮助医生更准确地进行诊断和治疗。
高中生物核酸知识点总结
高中生物核酸知识点总结1.核酸:(1)种类①脱氧核糖核酸(DNA);②核糖核酸(RNA)。
(2)功能:核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。
2.核酸的组成元素:C、H、O、N、P3.核酸基本组成单位:核苷酸(1分子核苷酸包括1分子含氮碱基、1分子五碳糖、1分子磷酸)。
4.核苷酸的分类:①4种脱氧核苷酸:磷酸+脱氧核糖(C5H10O4)+含氮碱基(A/T/G/C)②4种核糖核苷酸:磷酸+核糖(C5H10O5)+含氮碱基(A/U/G/C)③DNA和RNA的比较分类脱氧核糖核酸(DNA)核糖核酸(RNA)组成单位脱氧核苷酸核糖核苷酸成分磷酸H3PO4五碳糖脱氧核糖核糖含氮碱基A/G/C/TA/G/C/U结构双链双螺旋一般为单链主要存在部位细胞核细胞质显色反应遇甲基绿呈绿色遇吡罗红呈红色5.水解产物①核酸初步水解产物:核苷酸;彻底水解产物:五碳糖、磷酸、含氮碱基。
②DNA初步水解产物:脱氧核苷酸;彻底水解产物:脱氧核糖、磷酸、含氮碱基(A/G/C/T)。
③RNA初步水解产物:核糖核苷酸;彻底水解产物:核糖、磷酸、含氮碱基(A/G/C/U)。
6.DNA和RNA的分布(1)真核细胞①DNA主要分布在细胞核里,少量分布在细胞质里(线粒体和叶绿体);②RNA主要分布在细胞质里。
(2)原核细胞①DNA主要分布在拟核,少量分布在质粒(细胞质里存在的小型环状DNA分子);②RNA主要分布在细胞质里。
7.总结对比核酸五碳糖碱基核苷酸原核生物和真核生物DNA和RNA2种5种8种病毒DNA或RNA1种4种4种8.病毒①病毒体内只含有1种核酸,DNA或者RNA;②如果某1种生物体内含有2种核酸,那么它一定不是病毒。
9.总结①DNA病毒和所有的细胞生物的遗传物质是DNA;②RNA病毒的遗传物质是RNA;③就整个生物界而言,DNA是主要的遗传物质;④就某一种具体的生物而言,它的遗传物质就是DNA,或者就是RNA(而非主要是)。
核酸知识点总结框架
1. 核酸的定义2. 核酸的种类3. 核酸的结构二、核酸的功能1. 遗传信息的传递2. 蛋白质合成的调控三、核酸的合成与复制1. DNA的合成与复制2. RNA的合成与复制四、核酸的转录与翻译1. 核酸的转录过程2. 核酸的翻译过程五、核酸的重要性及应用1. 生物技术与基因工程2. 疾病诊断与治疗3. 环境保护与食品安全六、核酸的研究方法及技术1. 基因克隆技术2. PCR技术3. 基因组学与转录组学的研究方法七、核酸与人类健康1. DNA损伤与修复2. DNA的变异与遗传疾病3. RNA干扰技术在疾病治疗中的应用1. 古DNA在环境演变和物种分布中的应用2. 微生物多样性及其功能基因的研究以上内容为核酸知识点总结的框架,下面将具体展开对核酸各个方面的详细介绍。
一、核酸的基本概念核酸是一类生物大分子,包括DNA和RNA两种类型。
DNA是脱氧核糖核酸,很多有机体体内的遗传物质主要是由DNA构成;而RNA则是核糖核酸,是DNA的合成、修复和转录过程中的重要参与者。
1. 核酸的定义核酸是一类含有特定碱基序列的生物分子,能够储存和传递遗传信息。
2. 核酸的种类DNA通过脱氧核糖核酸链的方式储存生物体内的遗传信息,RNA则能逐步地将DNA储存的遗传信息转化为蛋白质。
RNA包括mRNA、tRNA 和 rRNA。
3. 核酸的结构DNA分子为双螺旋结构,由两条互补链构成,每条链都由磷酸份、脱氧核糖份和碱基份组成。
RNA分子则为单链结构,也由磷酸份、核糖份和碱基份组成。
二、核酸的功能核酸作为遗传信息的传递者和携带者,具有以下功能:1. 遗传信息的传递核酸能够将生物体的遗传信息传递给后代,并在细胞的复制和分裂过程中维持信息的完整性。
2. 蛋白质合成的调控RNA在蛋白质合成过程中扮演了重要的角色,mRNA将DNA内的遗传信息转录到蛋白质合成位点上,tRNA则通过适配氨基酸与mRNA上的密码子,完成蛋白质合成的工作。
三、核酸的合成与复制核酸的合成与复制是生物遗传学的核心问题,它保证了生物体内遗传信息的传递和保持。
核酸知识点总结图
核酸知识点总结图一、核酸的结构1. 核苷酸的结构核苷酸是核酸的基本组成单元,包括磷酸基团、五碳糖和碱基三部分。
在DNA中,糖是脱氧核糖;在RNA中,糖是核糖。
碱基分为嘌呤碱基和嘧啶碱基两类,嘌呤碱基有腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),嘧啶碱基有胸腺嘧啶(T)(在DNA中)和胸腺嘧啶(U)(在RNA中)以及胞嘧啶(C)。
核苷酸是碱基和五碳糖的糖苷化产物,碱基与糖通过N-糖苷键相连。
2. 核酸的二级结构DNA的二级结构是由两股互补的链以双螺旋形式相互缠绕而成,肝氏结构为DNA最常见的二级结构形态。
RNA的二级结构更为多样,可以形成双股RNA结构和多股RNA结构。
具体的二级结构形式有很多,如折叠、打结、环形等。
3. 核酸的三级结构DNA的三级结构通常是一个肝氏螺旋形态,即多个二级结构相互缠绕而成。
RNA的三级结构呈现出多样性,可以形成复杂的空间结构,包括各种结构域和RNA酶等。
通过多种非共价键作用形成具有特定功能的特殊结构。
4. 结构特点(1)DNA的碱基配对规律:腺嘌呤与胸腺嘧啶之间通过三个氢键结合;鸟嘌呤与胞嘧啶之间通过两个氢键结合。
这种碱基配对规律保证了DNA在复制和转录时能够准确地传递遗传信息。
(2)RNA具有自身稳定性差的特点,易受酶的降解。
所以RNA的寿命相对较短。
二、核酸的功能1. 存储生物遗传信息核酸作为生物体内基因的物质基础,能够存储生物遗传信息,包括生物体形态、生长发育和功能表型等各种信息。
DNA分子中的基因序列编码了遗传信息,通过遗传物质的传递和表达,决定了生物个体的遗传特征。
2. 指导蛋白质的合成DNA通过转录合成RNA,再通过翻译合成蛋白质,这是中央法则的基本过程。
在这个过程中,DNA编码的遗传信息被复制和转录成RNA,再通过翻译转化成蛋白质。
蛋白质是生物体内最重要的功能分子,通过蛋白质的合成和活性发挥对生物体内各种生理过程的调控作用。
3. 调控生物体的生长和发育核酸通过编码蛋白质来控制生物体的生长和发育过程。
核酸病毒相关知识点总结
核酸病毒相关知识点总结一、核酸病毒的结构1. RNA病毒RNA病毒包括正链RNA病毒和负链RNA病毒两类。
正链RNA病毒的基因组与mRNA具有相同的碱基序列,可以直接作为mRNA被细胞翻译成蛋白质。
而负链RNA病毒的基因组与mRNA互补,必须先合成出一个与mRNA相反的链(亚基因组),再由此亚基因组作为mRNA翻译成蛋白质。
2. DNA病毒DNA病毒一般在寄主细胞核内复制。
DNA病毒包括双链DNA病毒和单链DNA病毒两类。
双链DNA病毒的基因组是双链结构,可以直接用作模板合成mRNA;而单链DNA病毒的基因组必须先合成出与其相反的链(亚基因组),再由亚基因组作为模板合成mRNA。
二、核酸病毒的复制1. RNA病毒的复制RNA病毒的复制过程主要包括感染、转录、翻译、组装和释放等步骤。
感染过程是病毒通过特异性的受体结合到宿主细胞表面,然后进入细胞内部;转录过程是病毒在宿主细胞内复制其RNA基因组;翻译过程是病毒基因组mRNA被宿主细胞翻译成蛋白质;组装过程是各种病毒蛋白质在细胞内复制出成熟的病毒颗粒;释放过程是成熟的病毒颗粒通过裂解或分泌方式离开细胞,继续传播。
2. DNA病毒的复制DNA病毒的复制过程类似于RNA病毒,也包括感染、转录、翻译、组装和释放等步骤。
不同之处在于DNA病毒的基因组复制主要发生在细胞核内,而RNA病毒则主要在细胞质内复制。
三、核酸病毒的致病机制1. RNA病毒的致病机制RNA病毒的致病机制主要包括直接细胞毒性、免疫毒性和病毒基因质粒表达。
直接细胞毒性是指病毒在感染宿主细胞后,利用宿主细胞的生物合成机制合成新的病毒颗粒,最终导致细胞死亡;免疫毒性是指病毒通过激活宿主细胞内的免疫系统,引起免疫反应而致病;病毒基因质粒表达是指病毒基因组或RNA的某些段落被特定转录和翻译成蛋白质,引起细胞变性和功能障碍。
2. DNA病毒的致病机制DNA病毒的致病机制与RNA病毒类似,也包括直接细胞毒性、免疫毒性和病毒基因质粒表达。
与核酸有关的知识点
• 遗传信息就是DNA分子的碱基对排列顺序(碱基对序列); • 遗传信息就是基因的碱基对排列顺序(碱基对序列); • 遗传信息就是DNA分子的脱氧核苷酸序列; • 遗传信息就是DNA分子一条链的脱氧核苷酸序列; • 遗传信息就是基因的脱氧核苷酸序列; • 遗传信息就是基因一条链的脱氧核苷酸序列; • 遗传信息就是基因一条链的碱基序列; • 遗传信息就是mRNA分子的核糖核苷酸序列; • 遗传信息就是mRNA分子的碱基序列; • 遗传信息就是蛋白质分子中氨基酸的种类、数量和排序;
• 核酸都能自我复制。 • 只有RNA做遗传物质时才能复制。 • 原料:四种核糖核苷酸 • 模板:过渡链 • 条件:ATP、RNA聚合酶 • 产物:子代RNA。 • 场所:细胞质 • 原则:碱基互补配对原则。
即A—U,U—A,G—C,C—G。
• 原料: • 模板: • 条件: • 产物: • 时间: • 场所: • 特点: • 原则:
• 包括转录和翻译两个阶段
• 转录: • 翻译:
在细胞核中以DNA的一条链为模板, 按照碱基互补配对原则,合成mRNA 的过程。
就是游离在细胞质中的各种氨基酸以 mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺 序的蛋白质的过程。
• 原料: • 模板: • 条件: • 产物: • 时间: • 场所: • 原则:
• DNA和RNA所含有的碱基有3种是相同的,所以,它们的基本组成单位也有3种是相同的。
RNA: 遗传物质:RNA病毒 遗传信使:mRNA,DNA的信使。 转运工具:tRNA,转运氨基酸。 结构物质;rRNA,核糖体的结构成分。 降低活化能:酶
DNA: 遗传物质:DNA病毒,所有的细胞生物。
• 核酸是一切生物的遗传物质,就是说DNA和RNA都是一切生物的遗传物质。 • 遗传物质都能携带遗传信息,就是说RNA也都能携带遗传信息。 • 只有mRNA是DNA的信使,就是说只有mRNA是通过转录过程产生的。 • 在需要的时候,RNA都有可能发挥催化剂的作用。
高中生物核酸知识点总结 高中生物知识点总结
高中生物核酸知识点总结高中生物知识点总结高中生物核酸知识点总结(一)1.核酸:(1)种类①脱氧核糖核酸(DNA);②核糖核酸(RNA)。
(2)功能:核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。
2.核酸的组成元素:C、H、O、N、P3.核酸基本组成单位:核苷酸(1分子核苷酸包括1分子含氮碱基、1分子五碳糖、1分子磷酸)。
4.核苷酸的分类:①4种脱氧核苷酸:磷酸+脱氧核糖(C5H10O4)+含氮碱基(A/T/G/C)②4种核糖核苷酸:磷酸+核糖(C5H10O5)+含氮碱基(A/U/G/C)③DNA和RNA的比较分类脱氧核糖核酸(DNA)核糖核酸(RNA) 组成单位脱氧核苷酸核糖核苷酸成分磷酸H3PO4五碳糖脱氧核糖核糖含氮碱基A/G/C/TA/G/C/U结构双链双螺旋一般为单链主要存在部位细胞核细胞质显色反应遇甲基绿呈绿色遇吡罗红呈红色5.水解产物①核酸初步水解产物:核苷酸;彻底水解产物:五碳糖、磷酸、含氮碱基。
②DNA初步水解产物:脱氧核苷酸;彻底水解产物:脱氧核糖、磷酸、含氮碱基(A/G/C/T)。
③RNA初步水解产物:核糖核苷酸;彻底水解产物:核糖、磷酸、含氮碱基(A/G/C/U)。
6.DNA和RNA的分布(1)真核细胞①DNA主要分布在细胞核里,少量分布在细胞质里(线粒体和叶绿体);②RNA主要分布在细胞质里。
(2)原核细胞①DNA主要分布在拟核,少量分布在质粒(细胞质里存在的小型环状DNA分子);②RNA主要分布在细胞质里。
7.总结对比核酸五碳糖碱基核苷酸原核生物和真核生物DNA和RNA2种5种8种病毒DNA或RNA1种4种4种8.病毒①病毒体内只含有1种核酸,DNA或者RNA;②如果某1种生物体内含有2种核酸,那么它一定不是病毒。
9.总结①DNA病毒和所有的细胞生物的遗传物质是DNA;②RNA病毒的遗传物质是RNA;③就整个生物界而言,DNA是主要的遗传物质;④就某一种具体的生物而言,它的遗传物质就是DNA,或者就是RNA(而非主要是)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
核酸知识点总结
1. 核酸的组成
核酸是生命体中重要的基因物质,由核苷酸组成。
核苷酸由磷酸基团、糖基和
碱基组成。
两种常见的核酸是DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)。
DNA
是遗传信息的存储库,而RNA在转录和翻译过程中起着传递和表达基因的功能。
2. DNA的结构
DNA是一个双螺旋结构,由两条互补的链组成。
每条链由磷酸基团、脱氧核糖和碱基组成。
碱基有四种:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。
A和T之间形成两个氢键,G和C之间形成三个氢键。
这种碱基配对决定
了DNA的稳定性和互补性。
3. DNA的复制
DNA的复制是细胞分裂过程中的关键步骤,它确保新细胞获得与母细胞相同的遗传信息。
DNA复制是一个半保留复制的过程,即每条DNA链的一部分被保留下来,然后用作新合成链的模板。
DNA复制的过程包括以下步骤: - 双链DNA被酶解开,形成两个单链DNA模板。
- 每个单链DNA模板上的核苷酸配对被酶催化,新的互补链被合成。
- 新合
成的DNA链被连接在一起,形成完整的双螺旋结构。
4. RNA的结构和功能
RNA有多种类型,包括mRNA(信使RNA)、rRNA(核糖体RNA)和tRNA (转运RNA)。
每种类型的RNA在细胞中都扮演着不同的角色。
mRNA是DNA转录的产物,在转录过程中,DNA的信息被转录成mRNA,然
后被翻译成蛋白质。
rRNA是构成核糖体的组成部分,核糖体是蛋白质合成的场所。
tRNA将氨基酸运输到核糖体中,以便在蛋白质合成过程中使用。
5. 转录和翻译
转录是DNA合成mRNA的过程,它是基因表达的第一步。
转录涉及酶RNA聚合酶的作用,该酶通过将DNA链上的核苷酸与互补的核苷酸配对来合成mRNA链。
翻译是mRNA转译成蛋白数量的过程,它在核糖体中进行。
核糖体识别mRNA 上的密码子,并运载相应的tRNA分子将氨基酸连接到正在形成的蛋白链上。
转录和翻译是生物体内遗传信息从DNA到蛋白质的表达过程。
6. 重要的核酸技术
核酸技术在现代生物学研究中发挥着重要作用。
以下是一些重要的核酸技术:•PCR(聚合酶链式反应):PCR是制造大量DNA拷贝的技术,可以在实验室中快速、高效地扩增特定DNA片段。
•DNA测序:DNA测序技术使得人们能够确定DNA序列,这对于解析基因组和研究基因变异性非常重要。
•基因编辑:CRISPR-Cas9技术是一种常用的基因编辑技术,它使科学家能够精确地修改DNA序列,从而研究基因功能和治疗疾病。
总结
核酸是生命体中重要的基因物质,我们通过对核酸的了解可以更好地理解基因的结构和功能。
DNA和RNA是核酸的两种重要类型,它们在遗传信息的传递和表达中起着关键作用。
转录和翻译是生物体内基因表达的重要过程,通过核酸技术,我们可以更深入地研究和理解生物学中的基因功能和遗传变异。