高中生物基因的表达知识点归纳

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新教材 人教版高中生物必修2 第四章 基因的表达 知识点考点重点难点提炼汇总

新教材 人教版高中生物必修2 第四章 基因的表达 知识点考点重点难点提炼汇总

第四章基因的表达第1节 基因指导蛋白质的合成 ........................................................................................... 1 第2节 基因表达与性状的关系 ........................................................................................... 8 专题五 基因表达相关的题型及解题方法 . (12)第1节 基因指导蛋白质的合成RNA 的组成及种类1.RNA 的基本单位及组成①磷酸 ②核糖 ③碱基:A 、U 、G 、C ④核糖核苷酸 2.RNA 的种类及功能 mRNA tRNA rRNA 名称 信使RNA 转运RNA 核糖体RNA 结构 单链单链,呈三叶草形单链功能传递遗传信息,蛋白质合成的模板识别密码子,运载氨基酸参与构成核糖体[典例1] 下列叙述中,不属于RNA 功能的是( ) A.细胞质中的遗传物质 B.作为某些病毒的遗传物质 C.具有生物催化作用D.参与核糖体的组成解析 真核生物、原核生物和DNA 病毒的遗传物质都是DNA ,RNA 病毒的遗传物质为RNA ,A 错误、B 正确;少数酶的化学本质为RNA ,C 正确;rRNA 参与核糖体的组成,D 正确。

答案 A【归纳总结】 RNA 和DNA 的区别比较项目DNARNA化学组成基本组成元素 均只含有C 、H 、O 、N 、P 五种元素 基本组成单位脱氧核苷酸核糖核苷酸碱基A、G、C、T A、G、C、U五碳糖脱氧核糖核糖无机酸磷酸磷酸空间结构规则的双螺旋结构通常呈单链结构【归纳】DNA与RNA的判定方法(1)根据五碳糖种类判定:若核酸分子中含核糖,一定为RNA;含脱氧核糖,一定为DNA。

(2)根据含氮碱基判定:含T的核酸一定是DNA;含U的核酸一定是RNA。

洛阳市高中生物必修二第四章基因的表达重点知识归纳

洛阳市高中生物必修二第四章基因的表达重点知识归纳

洛阳市高中生物必修二第四章基因的表达重点知识归纳单选题1、研究表明,细胞周期素依赖性蛋白激酶5(Cdk5)过度表达可导致细胞骨架被破坏,严重时诱发细胞凋亡。

肾足细胞数目减少与糖尿病肾病密切相关。

为了探究Cdk5对体外培养的小鼠肾足细胞凋亡的影响,研究人员进行了有关实验,相关处理及部分数据如下表。

下列叙述错误..的是()注:miRNA是一类微小RNA,在细胞内具有多种重要的调节作用。

Cdk5miRNA质粒能减少细胞中Cdk5的表达量。

A.Cdk5过度表达会影响细胞的分裂、分化以及物质运输等生命活动B.第3组的作用是为了排除质粒本身对肾足细胞Cdk5表达的影响C.第1 .4组数据表明高糖刺激引起肾足细胞凋亡也与Cdk5表达增高有关D.根据实验推测,Cdk5抑制剂可降低糖尿病引起的肾足细胞的损伤答案:C分析:根据表格数据,高糖和高糖+空白对照质粒条件下,细胞凋亡率和Cdk5表达水平升高,而高糖+Cdk5miRNA质粒处理下,细胞凋亡率和Cdk5表达水平降低,说明Cdk5miRNA质粒可以抑制高糖的作用。

A、根据题干信息“Cdk5过度表达可导致细胞骨架被破坏”,而细胞骨架与细胞的分裂、分化以及物质运输等生命活动有关,所以如果Cdk5过度表达,会影响细胞的分裂、分化以及物质运输等生命活动,A正确;B、第3组是用高糖+空白对照质粒进行实验,主要目的是排除质粒本身对肾足细胞Cdk5表达的影响,B正确;C、第1和第4组变量不单一,无法得出结论,C错误;D、根据第4组实验数据可以说明,加入Cdk5miRNA质粒抑制了细胞凋亡,Cdk5miRNA质粒能减少细胞中Cdk5的表达量,且肾足细胞数目减少与糖尿病肾病密切相关,综合以上信息,Cdk5抑制剂可降低糖尿病引起的肾足细胞的损伤,D正确。

故选C。

2、下列关于核酸的叙述,错误的是()A.豌豆叶肉细胞中的核酸初步水解和彻底水解的产物种类数量相同B.单链RNA结构可以含有氢键,细胞中有三种单链RNA参与蛋白质合成C.肺炎双球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是生物的主要遗传物质D.通过DNA指纹获得嫌疑人信息的根本原因是不同个体DNA的脱氧核苷酸序列不同答案:C分析:1 .核酸是遗传信息的携带者,是一切生物的遗传物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有重要作用,细胞中的核酸根据所含五碳糖的不同分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种,构成DNA与RNA的基本单位分别是脱氧核苷酸和核糖核苷酸,每个脱氧核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子脱氧核糖糖和一分子含氮碱基形成,每个核糖核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基形成。

人教版高中生物必修二[知识点整理及重点题型梳理]基因的表达

人教版高中生物必修二[知识点整理及重点题型梳理]基因的表达

人教版高中生物必修二知识点梳理重点题型(常考知识点)巩固练习基因的表达【学习目标】1、概述遗传信息的转录和翻译2、解释中心法则3、举例说明基因、蛋白质与性状之间的关系【要点梳理】要点一、遗传信息的转录和翻译1、遗传信息的转录【基因的表达403852遗传信息的转录】(1)转录的概念:指以DNA分子的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成mRNA的过程。

(2)场所:主要在细胞核中进行。

(3)转录的模板:DNA分子(基因)的一条链(模板链)(4)所用原料:4种游离的核糖核苷酸(5)酶:RNA聚合酶(6)碱基互补配对原则:A―U、T―A、G―C、C―G(7)转录产物及去向:mRNA:通过核孔进入细胞质,与核糖体结合,编码蛋白质rRNA:通过核孔进入细胞质,构建核糖体tRNA:通过核孔进入细胞质,携带氨基酸2、遗传信息的翻译(1)概念:以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程叫做翻译。

(2)场所:细胞质中的核糖体(3)模板:mRNA(4)所用原料:20种氨基酸(5)碱基互补配对原则:A―U、U―A、G―C、C―G(6)翻译过程:mRNA形成以后,从细胞核进入细胞质,与核糖体结合,蛋白质合成被启动。

tRNA按照mRNA上密码子的排列顺序,与特定的氨基酸结合,将氨基酸运至核糖体上,并确定氨基酸在多肽链上的位置,同时,氨基酸之间通过脱水缩合形成肽键而连接成多肽,核糖体在mRNA上移动一个密码子的位置;前一个tRNA移走,再去运载相应的氨基酸;另一个tRNA运载氨基酸进入核糖体;如此反复进行,使肽链不断延长。

形成的多肽再进一步加工修饰形成能体现生物体性状的蛋白质。

要点诠释:(1)对于以RNA 为遗传物质的病毒来说,遗传信息贮存在RNA 上。

(2)密码子共有64种,但有3种为终止密码子;对应氨基酸的密码子有61种,所有生物共用一套遗传密码。

(3)tRNA 上反密码子所含的碱基有3个,但整个tRNA 不止3个碱基。

高中生物基因的表达知识点归纳

高中生物基因的表达知识点归纳

高中生物基因的表达知识点归纳文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-高中生物基因的表达知识点归纳名词:1、基因:是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,是有遗传效应的DNA片段。

基因在染色体上呈间断的直线排列,每个基因中可以含有成百上千个脱氧核苷酸。

2、遗传信息:基因的脱氧核苷酸排列顺序就代表~。

3、转录:是在细胞核内进行的,它是指以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程。

4、翻译:是在细胞质中进行的,它是指以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。

5、密码子(遗传密码):信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基,叫做~。

6、转运RNA(tRNA):它的一端是携带氨基酸的部位,另一端有三个碱基,都只能专一地与mRNA上的特定的三个碱基配对。

7、起始密码子:两个密码子AUG和GUG除了分别决定甲硫氨酸和撷氨酸外,还是翻译的起始信号。

8、终止密码子:三个密码子UAA、UAG、UGA,它们并不决定任何氨基酸,但在蛋自质合成过程中,却是肽链增长的终止信号。

9、中心法则:遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质的转录和翻译过程,以及遗传信息从DNA传递给DNA的复制过程。

后发现,RNA同样可以反过来决定DNA,为逆转录。

语句:1、基因是DNA的片段,但必须具有遗传效应,有的DNA片段属间隔区段,没有控制性状的作用,这样的DNA片段就不是基因。

每个DNA分子有很多个基因。

每个基因有成百上千个脱氧核苷酸。

基因不同是由于脱氧核苷酸排列顺序不同。

基因控制性状就是通过控制蛋白质合成来实现的。

DNA的遗传信息又是通过 RNA来传递的。

2、基因控制蛋白质的合成:RNA与DNA的区别有两点:①碱基有一个不同:RNA是尿嘧啶,DNA则为胸腺嘧啶。

②五碳糖不同:RNA是核糖,DNA 是脱氧核糖,这样一来组成RNA的基本单位就是核糖核苷酸;DNA则为脱氧核苷酸。

新教材 人教版 高中生物必修二 《遗传与进化》 知识点第4章 基因的表达-知识点总结

新教材  人教版 高中生物必修二 《遗传与进化》 知识点第4章 基因的表达-知识点总结

第4章基因的表达第1节基因指导蛋白质的合成一、RNA的结构与种类1.RNA的结构(与DNA的比较)2.RNA的种类及其作用注:RNA是DNA转录的产物。

(1)(2)(3)二、遗传信息的转录1.概念2.过程DNA的结构①磷酸②碱基:A、T、G、C③脱氧核糖规则的双螺旋结构五碳糖不同碱基不同3.如图为一段DNA分子,如果以β链为模板进行转录;DNAα链……A T G A T A G G G A A A C……β链……T A C T A T C C C T T T G……mRNA ……A U G A U A G G G A A A C……该mRNA与β链的碱基序列互补配对。

4.该mRNA与α链的碱基序列有哪些异同?提示:二者的碱基序列基本相同,不同的是α链中碱基T的位置,在mRNA中是碱基U。

[师说重难]1.比较DNA的复制和转录2.转录有关问题分析(1)转录不是转录整个DNA,而是转录其中的基因。

不同种类的细胞,由于基因的选择性表达,mRNA的种类和数量不同,但tRNA和rRNA的种类没有差异。

(2)细胞核中转录形成的RNA通过核孔进入细胞质,穿过0层膜,需要能量。

(3)完成正常使命的mRNA易迅速降解,保证生命活动的有序进行。

(4)质基因(线粒体和叶绿体中的基因)控制蛋白质合成过程时也进行转录。

(5)mRNA与DNA模板链碱基互补,但与非模板链碱基序列基本相同,只是用U代替T。

(6)转录时,边解旋边转录,单链转录。

三、遗传信息的翻译 1.密码子(1)概念:mRNA 上决定1个氨基酸的3个相邻的碱基。

(2) 种类(共64种)⎩⎪⎨⎪⎧起始密码子:AUG (甲硫氨酸)、GUG (缬氨酸、甲硫氨酸)终止密码子:UAA 、UAG 、UGA其他密码子2.tRNA :RNA 链经过折叠,看上去像三叶草的叶形,其一端是携带氨基酸的部位,另一端有3个相邻的碱基可以与mRNA 上的密码子互补配对,叫作反密码子。

3.翻译(1)概念 (2)过程1.翻译能够准确进行的原因是什么?提示:mRNA 为翻译提供了精确的模板;mRNA 与tRNA 之间通过碱基配对原则保证了翻译能够准确地进行。

高中生物基因相关知识点

高中生物基因相关知识点

高中生物基因相关知识点基因是生物体遗传信息的基本单位,位于染色体上,由DNA分子组成。

在高中生物课程中,基因相关知识点主要包括以下几个方面:1. 基因的定义:基因是具有遗传效应的DNA片段,能够控制生物体的性状。

2. DNA的结构:DNA是双螺旋结构,由两条长链组成,每条链上由核苷酸单元组成,核苷酸包含一个磷酸基团、一个脱氧核糖和一个含氮碱基。

3. 遗传密码:DNA上的碱基序列通过转录过程形成mRNA,mRNA上的碱基序列(密码子)决定蛋白质的氨基酸序列。

4. 基因表达:基因表达包括转录和翻译两个过程。

转录是DNA信息转变成mRNA,翻译是mRNA在核糖体上合成蛋白质。

5. 基因突变:基因突变是指基因序列的改变,可以是碱基的替换、插入或缺失,突变可能导致遗传病或生物的进化。

6. 基因型与表现型:基因型是指个体的遗传组成,而表现型是个体表现出来的性状,表现型由基因型和环境共同决定。

7. 遗传规律:孟德尔遗传定律包括分离定律和独立定律,描述了生物性状遗传的基本规律。

8. 连锁与重组:连锁遗传是指某些基因因为位于同一染色体上而倾向于一起遗传,而基因重组是指在有性生殖过程中,不同染色体上的基因重新组合。

9. 基因工程:基因工程是利用生物技术手段对生物体的基因进行改造,以实现特定的生物学功能或生产特定的产品。

10. 基因组学:基因组学是研究生物体全部基因的科学,包括基因的序列、功能、表达调控等。

11. 基因治疗:基因治疗是一种治疗手段,通过将正常基因导入患者体内,以修复或替换有缺陷的基因,治疗遗传性疾病。

12. 人类基因组计划:人类基因组计划是一项国际性的科学研究项目,旨在完整地确定人类基因组的DNA序列,并识别所有人类基因。

这些知识点构成了高中生物课程中基因相关的主要内容,对于理解生物体的遗传机制和生物多样性具有重要意义。

高中生物基因知识归纳总结

高中生物基因知识归纳总结

高中生物基因知识归纳总结基因是生物体内重要的遗传物质,对于生物起着至关重要的作用。

在高中生物学学习中,深入理解基因的概念及其相关知识对于我们正确认识生物的基础结构和发展过程十分重要。

本文将对高中生物基因知识进行归纳总结,旨在帮助同学们更好地理解和掌握相关内容。

一、基因的定义和特点基因是生物遗传信息的基本单位,位于染色体上。

它决定了生物的遗传特征和生命活动。

基因具有以下特点:1. 遗传性:基因可以遗传给后代,决定后代的遗传特征。

2. 可变性:基因在个体内可以发生突变,导致个体的遗传变异。

3. 可复制性:基因可以通过基因复制过程传递给新的细胞和后代个体。

4. 互相作用:不同基因之间可以相互作用,决定生物的复杂遗传特征。

二、基因的结构基因是由DNA序列组成的,DNA序列由四种碱基(腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶)组成。

基因通常由一段编码区和一段调控区组成。

1. 编码区:编码区决定了基因所表达的蛋白质序列。

RNA分子通过转录过程将编码区的DNA信息转录为RNA。

2. 调控区:调控区包含启动子、增强子等序列,调控基因的转录和表达。

它能够受到内外环境的影响,调控基因的活性和表达水平。

三、基因的转录和翻译基因的转录是指DNA编码区被RNA聚合酶酶解为mRNA的过程,转录过程包括启动、延拓和终止三个阶段。

基因的翻译是指mRNA通过核糖体将mRNA上的遗传信息翻译为特定的氨基酸序列。

翻译过程包括起始、延伸和终止三个阶段。

翻译过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子互补配对,寻找相应的氨基酸。

四、基因突变与遗传变异基因突变是指基因序列发生变化。

突变可以分为点突变、插入突变和缺失突变等多种形式。

突变可能导致基因功能的改变,进而影响生物的遗传特征。

遗传变异是指在同一基因座上的遗传物质发生变异。

遗传变异是生物进化中的重要因素,它可以增加物种的适应性和多样性。

五、基因与遗传性疾病一些遗传疾病是由基因突变导致的,如遗传性血友病、先天性免疫功能不全等。

高一生物下册《基因的表达》知识点复习

高一生物下册《基因的表达》知识点复习

高一生物下册《基因的表达》知识点复习高一生物下册《基因的表达》知识点复习高中生物基因的表达知识点:1、基因:是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,是有遗传效应的DNA片段。

基因在染色体上呈间断的直线排列,每个基因中可以含有成百上千个脱氧核苷酸。

2、遗传信息:基因的脱氧核苷酸排列顺序就代表~。

3、转录:是在细胞核内进行的,它是指以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程。

4、翻译:是在细胞质中进行的,它是指以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。

5、密码子(遗传密码):信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基,叫做~。

6、转运RNA(tRNA):它的一端是携带氨基酸的部位,另一端有三个碱基,都只能专一地与mRNA上的特定的三个碱基配对。

7、起始密码子:两个密码子AUG和GUG除了分别决定甲硫氨酸和撷氨酸外,还是翻译的起始信号。

8、终止密码子:三个密码子UAA、UAG、UGA,它们并不决定任何氨基酸,但在蛋自质合成过程中,却是肽链增长的终止信号。

9、中心法则:遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质的转录和翻译过程,以及遗传信息从DNA传递给DNA的复制过程。

后发现,RNA同样可以反过来决定DNA,为逆转录。

10、基因是DNA的片段:但必须具有遗传效应,有的DNA片段属间隔区段,没有控制性状的作用,这样的DNA片段就不是基因。

每个DNA分子有很多个基因。

每个基因有成百上千个脱氧核苷酸。

基因不同是由于脱氧核苷酸排列顺序不同。

基因控制性状就是通过控制蛋白质合成来实现的。

DNA的遗传信息又是通过RNA来传递的。

、基因控制蛋白质的合成:RNA与DNA的区别有两点:①碱基有一个不同:RNA 是尿嘧啶,DNA则为胸腺嘧啶。

②五碳糖不同:RNA是核糖,DNA是脱氧核糖,这样一来组成RNA的基本单位就是核糖核苷酸;DNA则为脱氧核苷酸。

12、转录:(1)场所:细胞核中。

(2)信息传递方向:DNA→信使RNA。

高中生物 第四章基因的表达考点分析 人教新课标版必修二

高中生物 第四章基因的表达考点分析 人教新课标版必修二

高二生物必修二第四章基因的表达人教新课标版一、学习目标:1.概述遗传信息的转录和翻译,理解密码子、反密码子、氨基酸之间的对应关系。

2.掌握遗传信息的传递过程遵循的是中心法则。

3.举例说明基因与性状的关系。

二、重点、难点:重点:遗传信息转录和翻译的过程;基因、蛋白质与性状的关系。

难点:遗传信息的翻译过程;基因决定性状的方式。

三、考点分析:内容要求基因指导蛋白质的合成Ⅱ中心法则的提出和发展Ⅱ基因、蛋白质、性状之间的关系Ⅱ考查的内容集中在DNA分子的复制、转录、翻译,逆转录的区别、联系和应用;基因表达过程中有关碱基数目的计算等方面。

真核生物与原核生物遗传信息传递过程的区别,尤其是原核生物的翻译过程的特点:原核生物基因的转录和翻译通常是在同一时间同一地点进行的,即在转录未完成之前翻译便开始进行。

这部分内容在高考中越来越受到重视。

一、基因指导蛋白质的合成1.转录:以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程。

模板:DNA的一条链原料:4种游离的核糖核苷酸能量:ATP 酶:RNA聚合酶等碱基配对:A—U、C—G、G—C、T—A。

项目DNA RNA全称脱氧核糖核酸核糖核酸组成成分碱基A、T、G、C A、U、G、C 磷酸磷酸磷酸五碳糖脱氧核糖核糖基本单位脱氧核苷酸核糖核苷酸空间结构规则的双螺旋结构通常是单链结构分布主要在细胞核中主要在细胞质中功能主要的遗传物质①生物体内无DNA时,RNA是遗传物质;②参与蛋白质的合成,即翻译工作;③少数RNA有催化作用联系RNA是以DNA的一条链为模板转录产生的,即RNA的遗传信息来自DNA。

2.翻译:游离在细胞质中的氨基酸以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程。

场所:细胞质的核糖体中运载工具:tRNA碱基配对原则:A—U、U—A、C—G、G—C。

密码子:mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻的碱基。

一种密码子只能决定一种氨基酸(终止密码子除外),但一种氨基酸可由一种或多种密码子决定。

高中生物基因工程知识点归纳

高中生物基因工程知识点归纳

高中生物基因工程知识点归纳
以下是高中生物中与基因工程相关的一些知识点归纳:
1. DNA结构与功能:了解DNA的双螺旋结构、碱基配对规则和DNA的复制过程。

2. 基因与基因表达:了解基因的定义、基因组的组成和基因的表达调控机制,包括转录和翻译。

3. 重组DNA技术:理解重组DNA技术的基本原理和操作步骤,如限制性内切酶、DNA连接酶和DNA电泳。

4. 基因克隆:了解基因克隆的过程和方法,包括构建重组DNA、载体选择、转化和筛选等步骤。

5. 基因转导:了解基因转导的原理和应用,包括病毒载体、质粒转染和基因枪等技术。

6. 基因编辑:了解基因编辑技术,如CRISPR-Cas9系统的原理和应用,以及其在基因治疗和基础研究中的潜在应用。

7. 转基因生物:了解转基因生物的概念、制备方法和应用,以及转基因植物和转基因动物在农业和生物医学领域的应用。

8. 伦理和安全问题:了解基因工程研究和应用中涉及的伦理和安全问题,如风险评估、知情同意和监管政策等。

高三生物复习知识点:基因的表达

高三生物复习知识点:基因的表达

高三生物复习知识点:基因的表达依照宽敞考生的需求,查字典生物网高中频道整理了2021年高三生物复习知识点:基因的表达,欢迎大伙儿关注!基因的表达名词:1、基因:是操纵生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,是有遗传效应的DNA片段。

基因在染色体上呈间断的直线排列,每个基因中能够含有成百上千个脱氧核苷酸。

2、遗传信息:基因的脱氧核苷酸排列顺序就代表~。

3、转录:是在细胞核内进行的,它是指以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程。

4、翻译:是在细胞质中进行的,它是指以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。

5、密码子(遗传密码):信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基,叫做~。

6、转运RNA(tRNA):它的一端是携带氨基酸的部位,另一端有三个碱基,都只能专一地与mRNA上的特定的三个碱基配对。

7、起始密码子:两个密码子AUG和GUG除了分别决定甲硫氨酸和撷氨酸外,依旧翻译的起始信号。

8、终止密码子:三个密码子UAA、UAG、UGA,它们并不决定任何氨基酸,但在蛋自质合成过程中,却是肽链增长的终止信号。

9、中心法则:遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质的转录和翻译过程,以及遗传信息从DNA传递给DNA的复制过程。

后发觉,RNA同样能够反过来决定DNA,为逆转录。

语句:1、基因是DNA的片段,但必须具有遗传效应,有的DNA片段属间隔区段,没有操纵性状的作用,如此的DNA片段就不是基因。

每个DNA分子有专门多个基因。

每个基因有成百上千个脱氧核苷酸。

基因不同是由于脱氧核苷酸排列顺序不同。

基因操纵性状确实是通过操纵蛋白质合成来实现的。

DNA的遗传信息又是通过RNA来传递的。

2、基因操纵蛋白质的合成:RNA与DNA的区别有两点:①碱基有一个不同:RNA是尿嘧啶,DNA则为胸腺嘧啶。

②五碳糖不同:RNA是核糖,DNA是脱氧核糖,如此一来组成RNA的差不多单位确实是核糖核苷酸;DNA则为脱氧核苷酸。

高中生物基因的表达知识点归纳

高中生物基因的表达知识点归纳

高中生物基因的表达知识点归纳高中生物基因的表达学问点归纳高中生物基因的表达学问点归纳名词:1、基因:是掌握生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,是有遗传效应的DNA片段。

基因在染色体上呈间断的直线排列,每个基因中可以含有成百上千个脱氧核苷酸。

2、遗传信息:基因的脱氧核苷酸排列挨次就代表~。

3、转录:是在细胞核内进行的,它是指以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程。

4、翻译:是在细胞质中进行的,它是指以信使RNA为模板,合成具有肯定氨基酸挨次的蛋白质的过程。

5、密码子(遗传密码):信使RNA上打算一个氨基酸的三个相邻的碱基,叫做~。

6、转运RNA(tRNA):它的一端是携带氨基酸的部位,另一端有三个碱基,都只能专一地与mRNA上的特定的三个碱基配对。

7、起始密码子:两个密码子AUG和GUG除了分别打算甲硫氨酸和撷氨酸外,还是翻译的起始信号。

8、终止密码子:三个密码子UAA、UAG、UGA,它们并不打算任何氨基酸,但在蛋自质合成过程中,却是肽链增长的终止信号。

9、中心法则:遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质的转录和翻译过程,以及遗传信息从DNA传递给DNA的复制过程。

后发觉,RNA同样可以反过来打算DNA,为逆转录。

语句:1、基因是DNA的片段,但必需具有遗传效应,有的DNA片段属间隔区段,没有掌握性状的作用,这样的DNA片段就不是基因。

每个DNA分子有许多个基因。

每个基因有成百上千个脱氧核苷酸。

基因不同是由于脱氧核苷酸排列挨次不同。

基因掌握性状就是通过掌握蛋白质合成来实现的。

DNA的遗传信息又是通过RNA来传递的。

2、基因掌握蛋白质的合成:RNA与DNA的区分有两点:①碱基有一个不同:RNA是尿嘧啶,DNA则为胸腺嘧啶。

②五碳糖不同:RNA是核糖,DNA是脱氧核糖,这样一来组成RNA的基本单位就是核糖核苷酸;DNA则为脱氧核苷酸。

3、转录:(1)场所:细胞核中。

(2)信息传递方向:DNA→信使RNA。

高中生物讲解基因知识点

高中生物讲解基因知识点

高中生物讲解基因知识点基因是生物体遗传信息的基本单位,位于细胞核内的染色体上。

它们是由DNA分子组成的,能够控制生物体的性状。

DNA(脱氧核糖核酸)是一种长链分子,由四种核苷酸组成,分别是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和鸟嘌呤(G)。

这些核苷酸按照一定的顺序排列,形成了基因的序列。

基因的表达过程包括两个主要阶段:转录和翻译。

在转录阶段,DNA的特定序列被复制成mRNA(信使核糖核酸)。

mRNA携带着遗传信息,从细胞核转移到细胞质。

在翻译阶段,mRNA的信息被用于合成蛋白质,这是细胞内执行各种功能的主要分子。

基因突变是指基因序列发生改变,这可能导致生物体性状的改变。

突变可以是自然发生的,也可以由环境因素引起。

有些突变对生物体有益,被称为正向突变;有些则可能导致疾病或不利影响,被称为负向突变。

基因的遗传遵循孟德尔遗传定律,包括分离定律和独立定律。

分离定律指出,在生殖细胞形成过程中,每个基因的两个等位基因会分离,各自进入不同的生殖细胞。

独立定律则说明,不同基因的分离是独立的,一个基因的分离不影响另一个基因的分离。

基因工程是一种利用生物技术手段对生物体基因进行改造的技术。

通过基因工程,科学家可以改变生物体的遗传特性,创造出具有特定性状的新品种。

基因工程在医学、农业和工业等领域有着广泛的应用。

基因组是指一个生物体中所有基因的总和。

人类基因组计划是一项国际性的科研项目,旨在完整地测序和绘制人类基因组的图谱。

通过这项研究,科学家们能够更好地理解人类遗传病的机制,为疾病的预防和治疗提供科学依据。

基因治疗是一种新兴的治疗方法,它通过将正常基因导入病人体内,以修复或替换异常基因,从而达到治疗疾病的目的。

基因治疗在治疗遗传性疾病和某些癌症方面显示出巨大的潜力。

总之,基因是生物遗传信息的核心,其结构、功能和遗传规律构成了现代生物学研究的重要内容。

随着科学技术的发展,对基因的深入研究将为人类带来更多的健康和福祉。

高中生物基因的表达知识点总结

高中生物基因的表达知识点总结

高中生物基因的表达知识点总结人教版高中生物学教材《遗传与变异》模块中基因的表达这一章节是学习的重点。

为了帮助高中生学好基因表达知识点,下面店铺给高中生整理了生物基因的表达知识点,希望对你有帮助。

高中生物基因的表达知识点(一)1.RNA的结构和种类(1)结构:与DNA相比,RNA在组成上的差异表现在:五碳糖是核糖,碱基组成中没有T,而替换为U(尿嘧啶)。

(2)种类:mRNA、tRNA和rRNA三种。

2.遗传信息的转录(1)概念:在细胞核中,以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程。

(2)原料:4种游离的核糖核苷酸。

(3)碱基配对:A-U、C-G、G-C、T-A。

3.遗传信息的翻译(1)翻译①概念: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。

②场所:细胞质中的核糖体。

③运载工具:tRNA。

④碱基配对:A-U、U-A、C-G、G-C。

(2)密码子①概念:遗传学上把mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻碱基叫一个密码子。

②种类:共64种,其中决定氨基酸的密码子共有61种。

(3)转运RNA①结构:形状像三叶草的叶,一端是携带氨基酸的部分,另一端有三个碱基可与密码子互补配对,称为反密码子。

②种类:61种。

密码子与氨基酸有怎样的对应关系?一种密码子只能决定一种氨基酸(终止密码子除外),一种氨基酸可由一种或多种密码子决定。

高中生物基因的表达知识点(二)1.基因对性状的控制(1)直接控制:通过控制蛋白质分子结构来直接控制生物性状。

(2)间接控制:通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物性状。

2.基因与性状的关系(1)基因与性状的关系并不都是简单的线性关系。

如人的身高可能是由多个基因决定的,同时,后天的营养和体育锻炼等对身高也有重要作用。

(2)基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,精细地调控着生物体的性状。

3、基因、蛋白质与性状的关系:(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,如白化病等。

高中生物基因的表达知识点归纳

高中生物基因的表达知识点归纳

高中生物基因的表达知识点归纳高中生物基因的表达知识点归纳高中生物基因的表达知识点归纳名词:1、基因:是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,是有遗传效应的DNA片段。

基因在染色体上呈间断的直线排列,每个基因中可以含有成百上千个脱氧核苷酸。

2、遗传信息:基因的脱氧核苷酸排列顺序就代表~。

3、转录:是在细胞核内进行的,它是指以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程。

4、翻译:是在细胞质中进行的,它是指以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。

5、密码子(遗传密码):信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基,叫做~。

6、转运RNA(tRNA):它的一端是携带氨基酸的部位,另一端有三个碱基,都只能专一地与mRNA上的特定的三个碱基配对。

7、起始密码子:两个密码子AUG和GUG除了分别决定甲硫氨酸和撷氨酸外,还是翻译的起始信号。

8、终止密码子:三个密码子UAA、UAG、UGA,它们并不决定任何氨基酸,但在蛋自质合成过程中,却是肽链增长的终止信号。

9、中心法则:遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给的氨基酸顺序的哪一个位置上是由信使RNA决定的,归根结底是由DNA的特定片段(基因)决定的。

6、信使RNA是由DNA的一条链为模板合成的;蛋白质是由信使RNA为模板,每三个核苷酸对应一个氨基酸合成的。

公式:基因(或DNA)的碱基数目:信使RNA的碱基数目:氨基酸个数=6:3:1;脱氧核苷酸的数目=的基因(或DNA)的碱基数目;肽键数=脱去水分子数=氨基酸数目—肽链数。

7、一种氨基酸可以只有一个密码子,也可以有数个密码子,一种氨基酸可以由几种不同的密码子决定。

8、基因对性状的控制:①一些基因就是通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物性状的。

白化病是由于基因突变导致不能合成促使黑色素形成的酪氨酸酶。

②一些基因通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状的。

(如:镰刀型细胞贫血症)。

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高中生物基因的表达知识点归纳高中生物基因的表达知识点归纳
名词:
1、基因:是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,是有遗传效应的DNA片段。

基因在染色体上呈间断的直线排列,每个基因中可以含有成百上千个脱氧核苷酸。

2、遗传信息:基因的脱氧核苷酸排列顺序就代表~。

3、转录:是在细胞核内进行的,它是指以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程。

4、翻译:是在细胞质中进行的,它是指以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。

5、密码子(遗传密码):信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基,叫做~。

6、转运RNA(tRNA):它的一端是携带氨基酸的部位,另一端有三个碱基,都只能专一地与mRNA上的特定的三个碱基配对。

7、起始密码子:两个密码子AUG和GUG除了分别决定甲硫氨酸和撷氨酸外,还是翻译的起始信号。

8、终止密码子:三个密码子UAA、UAG、UGA,它们并不决定任何氨基酸,但在蛋自质合成过程中,却是肽链增长的终止信号。

9、中心法则:遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传
递给蛋白质的转录和翻译过程,以及遗传信息从DNA传递给DNA的复制过程。

后发现,RNA同样可以反过来决定DNA,为逆转录。

语句:
1、基因是DNA的片段,但必须具有遗传效应,有的DNA 片段属间隔区段,没有控制性状的作用,这样的DNA片段就不是基因。

每个DNA分子有很多个基因。

每个基因有成百上千个脱氧核苷酸。

基因不同是由于脱氧核苷酸排列顺序不同。

基因控制性状就是通过控制蛋白质合成来实现的。

DNA的遗传信息又是通过RNA来传递的。

2、基因控制蛋白质的合成:RNA与DNA的区别有两点:
①碱基有一个不同:RNA是尿嘧啶,DNA则为胸腺嘧啶。

②五碳糖不同:RNA是核糖,DNA是脱氧核糖,这样一来组成RNA的基本单位就是核糖核苷酸;DNA则为脱氧核苷酸。

3、转录:(1)场所:细胞核中。

(2)信息传递方向:DNA→信使RNA。

(3)转录的过程:在细胞核中进行;以DNA特定的一条单链为模板转录;特定的配对方式:
4、翻译:(1)场所:细胞质中的核糖体,信使RNA由细胞核进入细胞质中与核糖体结合。

(2)信息传递方向:信使RNA→ 一定结构的蛋白质。

5、信使RNA的遗传信息即碱基排列顺序是由DNA决定的;
转运RNA携带的氨基酸(如甲硫氨酸、谷氨酸)能在蛋白质的氨基酸顺序的哪一个位置上是由信使RNA决定的,归根结底是由DNA的特定片段(基因)决定的。

6、信使RNA是由DNA的一条链为模板合成的;蛋白质是由信使RNA为模板,每三个核苷酸对应一个氨基酸合成的。

公式:基因(或DNA)的碱基数目:信使RNA的碱基数目:氨基酸个数=6:3:1;脱氧核苷酸的数目=的基因(或DNA)的碱基数目;肽键数=脱去水分子数=氨基酸数目—肽链数。

7、一种氨基酸可以只有一个密码子,也可以有数个密码子,一种氨基酸可以由几种不同的密码子决定。

8、基因对性状的控制:
①一些基因就是通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物性状的。

白化病是由于基因突变导致不能合成促使黑色素形成的酪氨酸酶。

②一些基因通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状的。

(如:镰刀型细胞贫血症)。

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