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高三生物核酸知识点

高三生物核酸知识点

高三生物核酸知识点核酸是高中生物中的重要知识点之一,它是构成生物体遗传物质的基础。

核酸分为DNA和RNA两种类型,它们在细胞内承担着不同的功能。

下面将通过对核酸结构、功能以及相关实验的介绍,全面了解高三生物核酸知识点。

一、核酸结构核酸分子由核苷酸单体组成,核苷酸由磷酸、糖和碱基三部分构成。

DNA和RNA的糖分别是脱氧核糖和核糖,碱基包括A (腺嘌呤)、T(胸腺嘧啶)、C(胞嘧啶)和G(鸟嘌呤)。

DNA是双链结构,两条链通过碱基之间的氢键相互连接。

A与T之间形成两条氢键,C与G之间形成三条氢键。

这种互补配对使得DNA能够保持稳定的双螺旋结构。

RNA是单链结构,不具备双螺旋形态。

二、DNA的功能1. 遗传信息的存储和传递DNA是遗传物质,携带着生物所有的遗传信息。

在细胞分裂过程中,DNA能够复制自身,并将遗传信息传递给新生物体。

这样,子代继承了父代的遗传特征。

2. 蛋白质的合成DNA通过转录形成RNA,然后通过翻译将RNA翻译成蛋白质。

这是生物体内蛋白质合成的基本过程,也是遗传信息从DNA到蛋白质的转换。

三、RNA的功能1. 转录DNA中的一段基因被转录成RNA分子的过程称为转录。

这个过程发生在细胞核中,DNA的信息被转录为RNA,然后由RNA分子传递到细胞质中进行翻译。

2. 信息传递RNA能够将DNA中存储的遗传信息传递到蛋白质合成的位置。

mRNA (messenger RNA)携带着从DNA转录而来的信息,将其传递给核糖体,从而使得蛋白质得以合成。

四、核酸相关实验1. 火箭电泳火箭电泳是一种用于分离DNA或RNA的方法。

该实验利用电泳原理,将DNA或RNA样品置于凝胶中,然后加上电场,通过电荷的差异使DNA或RNA在凝胶上产生迁移,从而实现分离。

2. PCR反应PCR反应是一种体外扩增DNA的方法。

该实验利用特定的引物和DNA聚合酶,经过一系列的反应步骤,可以在短时间内扩增DNA的数量,从而满足对特定DNA片段的需求。

核酸知识点高中生物

核酸知识点高中生物

核酸知识点1.什么是核酸?核酸是生物体中的重要有机物质,它是构成生物体遗传信息的基础。

核酸分为DNA(脱氧核酸)和RNA(核糖核酸)两种类型。

2.DNA的结构DNA是双螺旋结构,由四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶)组成。

这些碱基通过氢键连接在一起,形成一个螺旋状的DNA链。

3.DNA的功能DNA是储存和传递遗传信息的分子。

它通过编码蛋白质合成所需的基因信息,并控制生物体的生长、发育和功能。

4.RNA的结构RNA是单链结构,由四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、尿嘧啶和胞嘧啶)组成。

与DNA不同的是,RNA中的胸腺嘧啶被尿嘧啶替代。

5.RNA的功能RNA具有多种功能。

其中,mRNA(信使RNA)将DNA上的遗传信息转录成蛋白质合成所需的信息,tRNA(转运RNA)通过与mRNA相互作用,将氨基酸运输到蛋白质合成的位置,rRNA(核糖体RNA)与蛋白质结合,形成核糖体,参与蛋白质的合成。

6.DNA复制DNA复制是指在细胞分裂前将DNA分子复制成两个完全相同的分子。

这个过程是通过DNA聚合酶酶的作用,在核酸链上逐个配对新的碱基进行的。

7.DNA转录DNA转录是指将DNA中的遗传信息转录成RNA的过程。

这个过程是通过RNA聚合酶酶的作用,在DNA模板链上逐个配对新的碱基进行的。

8.RNA翻译RNA翻译是指将mRNA上的遗传信息翻译成蛋白质的过程。

这个过程是通过核糖体上的rRNA和tRNA的配对及酶的作用完成的。

9.突变和遗传突变是指DNA序列发生的变化,它是遗传变异的重要来源。

突变可能导致基因功能的改变,进而影响生物体的性状和适应能力。

10.应用核酸知识在生物技术和医学领域有着广泛的应用。

例如,通过对DNA和RNA 的研究,科学家可以揭示生物体的起源和进化关系,开发新药物和治疗方法,进行疾病的诊断和预防。

总结:核酸是构成生物体遗传信息的分子,包括DNA和RNA两种类型。

DNA是双螺旋结构,储存和传递遗传信息;RNA是单链结构,具有多种功能。

【精】高中生物必修一知识点总结-2.3核酸

【精】高中生物必修一知识点总结-2.3核酸

2.3核酸——遗传信息的携带者1.核酸的种类脱氧核糖核酸(DNA)核糖核酸(RNA)·一般生物体内都有DNA和RNA,包括病毒在内的一些生物只含有DNA或RNA,如HIV、SARS等病毒只有RNA,衣藻、大肠杆菌等只有DNA。

2.核酸的功能核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物的遗传、变异和蛋白质的合成中具有重要作用。

·核酸控制蛋白质的形成,蛋白质控制核酸的代谢。

·同时含有DNA和RNA的生物,其DNA作为遗传信息的携带者,RNA作为遗传信息的传递者;只含有DNA或RNA的生物,其DNA或RNA作为遗传信息的携带者。

3.核酸在细胞中的分布(1)试剂①甲基绿和吡罗红混合染液②NaCl溶液:为了维持细胞内外环境平衡③盐酸溶液:增强细胞膜的通透性,加速染液进入;使染色质中的DNA和蛋白质分离,有利于DNA和染色剂结合(2)原理DNA+甲基绿→绿色RNA+吡罗红→红色(3)结论①真核细胞中:DNA主要分布在细胞核中,次要分布在叶绿体和线粒体中;RNA主要分布在细胞质基质和核糖体中,次要分布在细胞核、叶绿体、线粒体。

②原核细胞中:DNA主要分布在拟核中,次要分布在细胞质基质中(质粒);RNA分布在细胞质基质和核糖体中。

4.核酸的构成核苷酸分子磷酸+五碳糖(核糖/脱氧核糖)+含氮碱基→核苷酸—聚合→核酸(1)磷酸+脱氧核糖+含氮碱基(A、G、C、T)→脱氧核苷酸—聚合成双链→DNA (2)磷酸+核糖+含氮碱基(A、G、C、U)→核糖核苷酸—聚合成单链→RNA注:1.核酸的基本单位是核苷酸。

2.磷酸、五碳糖、含氮碱基、核苷酸、核酸都是分子,因此全称是磷酸分子、五碳糖分子、含氮碱基分子、核苷酸分子、核酸分子。

3.A:腺嘌呤,G:鸟嘌呤,C:胞嘧啶,T:胸腺嘧啶,U:尿嘧啶。

4.核酸的组成元素:C、H、O、N、P。

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

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。

高中生物核酸知识点总结

高中生物核酸知识点总结

高中生物核酸知识点总结一、核酸的基本概述1. 核酸的定义核酸是生物体内负责存储和传递遗传信息的生物大分子,主要分为两类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。

2. 核酸的组成核酸由核苷酸单元组成,每个核苷酸由一个磷酸基团、一个糖分子和一个含氮碱基组成。

3. 核苷酸的类型- 磷酸基团:提供分子间连接的磷酸二酯键。

- 糖分子:DNA中的脱氧核糖和RNA中的核糖。

- 含氮碱基:分为嘌呤类(腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G))和嘧啶类(胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T,仅在DNA中)、尿嘧啶(U,仅在RNA 中))。

二、核酸的结构1. DNA的双螺旋结构- 发现者:詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克。

- 结构特点:两条反平行的链缠绕成螺旋形,通过碱基对之间的氢键相互连接。

- 碱基配对规则:A与T配对,G与C配对。

2. RNA的单链结构- 类型:主要有信使RNA(mRNA)、核糖体RNA(rRNA)和转运RNA(tRNA)。

- 功能:mRNA作为遗传信息的传递者,rRNA和tRNA参与蛋白质的合成。

三、核酸的功能1. 遗传信息的存储与传递- DNA作为遗传物质,存储了生物体的遗传信息。

- 通过复制过程,DNA将遗传信息传递给后代。

2. 蛋白质合成- 转录:DNA中的遗传信息通过RNA聚合酶转录成mRNA。

- 翻译:mRNA上的遗传密码在核糖体上被tRNA识别并翻译成蛋白质。

3. 调控基因表达- 基因的开启与关闭通过各种调控蛋白与DNA上的特定序列相互作用来实现。

四、核酸的实验技术1. PCR技术- 聚合酶链反应(PCR)是一种用于快速复制特定DNA片段的技术。

2. 基因克隆- 通过重组DNA技术,将目标基因插入载体DNA中,然后转入宿主细胞进行表达。

3. DNA测序- 确定DNA分子中碱基的精确顺序。

4. RNA干扰- 利用小分子RNA干扰特定基因的表达。

五、核酸的应用1. 遗传病的诊断与治疗- 通过分析患者的核酸序列,诊断遗传性疾病。

高中核酸知识点总结

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高中核酸知识点总结一、核酸的概念及组成1.1 核酸的概念核酸是一类生物大分子,其分子中含有丰富的核苷酸单元,是生物体内存储和传递遗传信息的重要化合物。

核酸有两种类型:DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)。

1.2 核酸的组成核酸的基本组成单位是核苷酸。

核苷酸是由一个含氮碱基、一个五碳糖分子和一个磷酸基团组成的。

DNA的碱基包括腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T),而RNA含有胞嘧啶(C)的钾离子是DNA中胸腺嘧啶的钾离子同化,腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和尿嘧啶(U)。

1.3 核酸的结构DNA是由两条互补的螺旋结构组成的,而RNA是单链结构。

DNA的主要结构是由磷酸骨架、糖分子和碱基组成的双螺旋结构,而RNA是由磷酸骨架、核糖和碱基组成的单链结构。

二、核酸的功能2.1 储存遗传信息DNA是生物体内遗传信息的主要载体,它存储了生物体的遗传信息,包括生物的外貌、生理和生态特征等。

2.2 转录和翻译RNA通过转录过程将DNA中的信息转化为mRNA,然后通过翻译过程将mRNA中的信息翻译成蛋白质。

2.3 参与细胞代谢RNA也参与细胞内的代谢过程,包括mRNA的合成、tRNA的转运和rRNA的翻译等。

三、核酸的合成3.1 DNA的合成DNA的合成过程称为DNA复制,它是在细胞有丝分裂和减数分裂中发生的。

在DNA复制过程中,DNA分子的两条链被分离,然后通过互补配对原则在每条链上合成新的互补链,最终形成两个完全相同的DNA分子。

3.2 RNA的合成RNA的合成过程称为转录,转录是在细胞核中发生的。

转录过程中,DNA的一部分被复制成mRNA,然后mRNA会被带到细胞质,通过蛋白质合成的翻译过程合成蛋白质。

四、核酸的修复4.1 DNA的修复DNA在复制过程中会出现错误,为了维持细胞的正常功能和存活,细胞需要对DNA进行修复。

细胞内有多种DNA修复机制,包括直接修复、错配修复和交联修复等。

高三核酸知识点归纳图

高三核酸知识点归纳图

高三核酸知识点归纳图核酸是指由核苷酸构成的生物大分子,它在生物体内起着传递和储存遗传信息的重要作用。

在高中生物学中,我们学习了许多关于核酸的知识点。

下面是一份高三核酸知识点的归纳图,方便大家更好地理解和记忆。

一、核酸的基本知识1. 核酸的组成:由核苷酸和磷酸组成。

2. 核苷酸的结构:包含一个五碳糖、一个氮碱基和一个磷酸基团。

3. 核酸的分类:DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)。

4. 核酸的功能:储存、传递和执行生物体的遗传信息。

二、DNA的结构和功能1. DNA的双螺旋结构:由两条互补的链以螺旋形式缠绕在一起。

2. DNA的碱基配对规则:腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)之间形成两条氢键,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)之间形成三条氢键。

3. DNA的复制:半保留复制的原理,分为解旋、复制和连接三个阶段。

4. DNA的信息传递:基因转录和基因翻译,实现DNA到蛋白质的转换。

三、RNA的结构和功能1. RNA的单链结构:只包含一条核苷酸链,部分部位会与自身形成二级结构。

2. RNA的碱基配对规则:腺嘌呤(A)与尿嘧啶(U)之间形成两条氢键,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)之间形成三条氢键。

3. RNA的类型:mRNA(信使RNA)、tRNA(转运RNA)和rRNA(核糖体RNA)等。

4. RNA的功能:mRNA携带DNA的信息到核糖体,tRNA将氨基酸输送到核糖体,rRNA参与蛋白质合成过程。

四、基因的调控和突变1. 基因的表达调控:包括转录调控和翻译调控两种方式。

2. 转录调控:包括启动子、转录因子和增强子等元件的作用。

3. 翻译调控:通过mRNA的降解速率和翻译后修饰等方式调控蛋白质的合成。

4. 突变:包括点突变、插入突变和缺失突变等,会导致基因的变异和功能的改变。

五、遗传信息的传递和变异1. DNA复制中的错误和修复:包括错配、错配修复、缺失和插入等问题。

2. 突变的来源:包括自发突变、诱变剂引起的突变和辐射引起的突变等。

高中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

高中生物必修一核酸知识点总结一、核酸的种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CHONP。

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。

2DNA的碱基种类为4种;脱氧核糖核苷酸种类为4种。

3RNA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。

核酸大分子可分为两类:脱氧核糖核酸DNA和核糖核酸RNA,在蛋白质的复制和合成中起着储存和传递遗传信息的作用。

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。

1五碳糖——DNA是脱氧核糖;RNA是核糖。

2碱基——DNA是A、T、C、G不含U;RNA是A、U、C、G不含T。

3DNA通常是双螺旋结构;RNA通常是单链,局部可形成双螺旋结构。

高中生物核酸知识点

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高中生物核酸知识点一、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TRNA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。

1.种类:生物体中的核酸有2种,DNA脱氧核糖核酸和RNA核糖核酸。

2.结构1基本单位:核苷酸8种2核酸的构成3.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。

1.探究不同生物的核酸、核苷酸及碱基的情况2.核酸DNA与RNA与蛋白质的异同点3.探究核酸与蛋白质之间的关系1核酸控制蛋白质的合成2DNA多样性蛋白质多样性生物多样性易错警示规避组成细胞的分子在物种特异性上的失分点蛋白质、核酸的结构及种类具有物种特异性,因而可以从分子水平上,通过分析不同物种的核酸和蛋白质来区分或判断不同物种间的亲缘关系,也可用于刑事案件的侦破或亲子鉴定,但生物体内的水、无机盐、糖类、脂质、氨基酸等则不具有物种特异性。

1.对生物体的遗传性、变异性和蛋白质的生物合成具有重要作用的物质是A.氨基酸B.葡萄糖C.核酸D.核苷酸2.组成DNA的结构的基本成分是①核糖②脱氧核糖③磷酸④腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶⑤胸腺嘧啶⑥尿嘧啶A.①③④⑤B.①②④⑥C.②③④⑤D.②③④⑥3.吡罗红甲基绿染色剂的作用是A.仅使DNA呈现绿色B.仅使RNA呈现红色C.只能使一种物质呈现特定的颜色D.既使DNA呈现绿色,也可以使RNA呈现红色4.下列关于核酸的叙述中,正确的是A.核酸由C、H、O、N元素组成B.除病毒外,一切生物都有核酸存在C.核酸是一切生物的遗传物质D.组成核酸的基本单位是脱氧核苷酸5.关于DNA的叙述中,正确的是A.只存在于细胞核中B.只存在于细胞质中C.主要存在于细胞核中D.主要存在于细胞质中6.“观察DNA和RNA在细胞中的分布”的实验中没有用到的试剂是A.质量分数为0.9%的NaCl溶液B.质量分数为8%的盐酸C.吡罗红、甲基绿染色剂D.斐林试剂7.“观察DNA和RNA在细胞中的分布”的实验顺序是①取细胞制片②用吡罗红甲基绿染色剂染色③水解④盖上盖玻片⑤冲洗涂片A.①③②④⑤B.⑤③④②①C.②③④①⑤D.①③⑤②④<>的人还:感谢您的阅读,祝您生活愉快。

高中生物核酸知识点归纳

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

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。

高一核酸的多样性知识点

高一核酸的多样性知识点

高一核酸的多样性知识点在生物学的学习中,我们常常会接触到核酸这个概念,核酸是构成生命体的基本物质之一,也是遗传信息的承载者。

而在高一生物课程中,我们需要了解核酸的多样性知识点,包括DNA和RNA的结构组成、功能以及在生物进化和遗传传递中的重要性等方面。

本文将从不同的角度,探讨高一核酸的多样性知识点。

1. DNA和RNA的结构组成DNA(脱氧核糖核酸)是所有生命体基因的主要组成部分,它在细胞中负责存储和传递遗传信息。

DNA分子由两条互补的链组成,每条链由一系列碱基组成。

碱基包括腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)。

这些碱基通过氢键相互配对,A与T相互配对,G与C相互配对,形成双螺旋结构。

这种结构使得DNA能够通过复制过程传递遗传信息。

与DNA不同,RNA(核糖核酸)具有单链结构。

RNA分子也由碱基组成,但其中胸腺嘧啶被尿嘧啶(U)所取代。

除了单链结构之外,RNA与DNA在结构上还有其他差异,例如RNA中的磷酸骨架含有核糖而不是脱氧核糖。

这些结构差异导致了DNA和RNA在功能和表达上的差异。

2. DNA和RNA的功能DNA的主要功能是存储和传递遗传信息。

在细胞的复制过程中,DNA通过复制自身来传递遗传信息给下一代细胞。

这是因为DNA 的碱基具有互补配对的特性,使得复制过程能够按照字母顺序复制DNA链上的碱基。

与DNA不同,RNA的功能多样。

其中,mRNA(信使RNA)在蛋白质合成中起着关键的作用。

mRNA通过将DNA上的遗传信息转录成RNA的形式,然后将其带到细胞质中的核糖体,从而指导蛋白质的合成。

除了mRNA外,还存在tRNA(转运RNA)和rRNA(核糖体RNA)等不同类型的RNA,它们分别在转运氨基酸和构建核糖体中发挥作用。

3. 核酸在生物进化和遗传传递中的重要性核酸的多样性在生物进化和遗传传递中起着重要的作用。

基因是一个生物体在进化中所遗传的特征的单位,而基因的信息被编码在DNA链上。

高三核酸知识点归纳总结

高三核酸知识点归纳总结

高三核酸知识点归纳总结核酸是生物体内重要的生物大分子,是遗传信息的载体。

在高中生物教学中,核酸的知识是重点内容之一,尤其是在高三阶段,对于准备参加高考的学生来说,掌握核酸的相关知识点对于理解生物学的基本概念和解决生物学问题至关重要。

本文将对高三阶段需要掌握的核酸知识点进行归纳总结。

一、核酸的基本结构核酸由核苷酸单元组成,每个核苷酸由一个磷酸基团、一个糖分子和一个含氮碱基组成。

根据糖分子的不同,核酸可以分为两种类型:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。

DNA通常以双螺旋的形式存在,由两条互补的链组成,而RNA通常是单链结构。

二、核酸的功能1. 遗传信息的存储与传递:DNA携带了生物体的遗传信息,通过复制过程将遗传信息传递给后代。

2. 蛋白质合成:RNA在蛋白质的合成过程中起到关键作用,包括信使RNA(mRNA)、核糖体RNA(rRNA)和转运RNA(tRNA)等多种形式。

3. 调控基因表达:某些小RNA(如miRNA)能够调控基因的表达,影响生物体的发育和生理过程。

三、核酸的分类与特点1. DNA的特点:稳定性较高,主要存在于细胞核中,是遗传信息的主要存储形式。

2. RNA的特点:结构多样性,主要存在于细胞质中,参与蛋白质合成和基因表达调控。

四、核酸的变性与复性核酸的变性是指在某些物理或化学因素作用下,核酸双螺旋结构解开成单链的现象。

常见的变性因素包括高温、酸碱度改变、尿素等。

复性是指变性后的核酸在适宜的条件下重新形成双螺旋结构的过程。

五、核酸的提取与检测1. 核酸提取:通过物理和化学方法从细胞中提取核酸,常用的方法有酚氯仿提取法、硅胶柱纯化法等。

2. 核酸检测:通过染色、电泳等方法检测核酸的存在和纯度,如使用EB染色观察DNA在紫外光下的荧光。

六、核酸技术的应用1. PCR技术:通过特定的引物和DNA聚合酶,对特定的DNA片段进行快速扩增。

2. DNA测序:确定DNA分子中碱基的精确顺序。

高一必修一生物知识点核酸

高一必修一生物知识点核酸

高一必修一生物知识点核酸核酸是生物体内一类重要的大分子化合物,广泛存在于细胞中,担负着存储、传递和表达遗传信息的功能。

在高中生物教学中,必修一的课程中涵盖了核酸的基本知识点。

本文将就高一必修一生物课中的核酸知识点进行全面的介绍。

一、DNA的结构与功能DNA,全称为脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic Acid),是生物体内存储遗传信息的主要分子。

DNA由核苷酸单元经糖苷键连接形成的双链结构。

核苷酸由糖、磷酸和碱基组成。

DNA双链的结构使得其能够稳定地储存遗传信息,并通过复制来传递给下一代。

DNA具有以下几项重要功能:1. 遗传信息的存储:DNA可以存储生物体的全部遗传信息,包括生物的形态、生理功能和行为特征等。

2. 遗传信息的复制:DNA通过复制过程,能够保证遗传信息的准确传递给下一代。

3. 遗传信息的表达:DNA通过转录和翻译的过程,将遗传信息转化为蛋白质,从而决定生物体的性状。

二、RNA的结构与功能RNA,全称为核糖核酸(Ribonucleic Acid),是DNA的近亲。

RNA由核苷酸单元组成,其中糖是核糖,碱基有腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和尿嘧啶(U)。

与DNA相比,RNA具有单链结构。

RNA的主要功能有以下几个方面:1. 转录:RNA能够在DNA模板上进行转录,合成互补的RNA 分子,是基因表达的重要环节。

2. 翻译:mRNA(信使RNA)通过与核糖体结合,在细胞质内将遗传信息翻译成蛋白质。

3. 同源重组:RNA可以通过同源重组与其他RNA分子发生互作用,产生新的遗传变异。

三、DNA的复制与遗传信息传递DNA的复制是指在细胞分裂过程中,原有的DNA分子通过复制过程生成两个完全相同的DNA分子。

DNA的复制包括解旋、复制和合成三个步骤。

复制的准确性是细胞遗传信息传递的重要保证。

DNA的遗传信息传递是指DNA通过复制、转录和翻译等过程,将遗传信息传递给下一代。

DNA的特定序列编码了特定的遗传信息,通过蛋白质的合成和基因调控,决定了生物的性状和特征。

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总结生物是一门研究生命活动的科学。

在高中生物课程中,核酸是一个重要的知识点。

核酸是由核苷酸构成的生物大分子,在生物体内具有重要的功能和作用。

本文将从核酸的结构、功能和应用等方面进行总结。

一、核酸的结构核酸由核苷酸单元连接而成。

核苷酸包含一个五碳糖(核糖或脱氧核糖)、一磷酸基团和一个氮碱基。

根据五碳糖的不同,核酸可以分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两类。

DNA的结构是双螺旋结构,由两条互补的链组成。

每条链都是以磷酸基团和五碳糖(脱氧核糖)交替连接起来的,而氮碱基则通过氢键连接在两条链之间。

DNA的氮碱基分为腺嘌呤和胸腺嘧啶,它们之间也是互补配对。

RNA的结构也是类似的,但是只有单链,其中的脱氧核糖被核糖所替代。

二、核酸的功能核酸在生物体内具有重要的功能。

DNA是遗传信息的携带者,能够传递父母给子女的遗传物质。

它通过基因的形式存在于细胞核内,并且能指导蛋白质的合成,调控生物体的生长发育和功能。

RNA在转录和翻译过程中起到重要的作用。

在转录过程中,RNA能够把DNA上的遗传信息转录成RNA分子,然后进行后续处理。

在翻译过程中,mRNA能够通过与tRNA的配对,将遗传信息转化为氨基酸序列,进而合成蛋白质。

除了遗传信息的携带和转录翻译以外,核酸还参与了细胞信号传导、调控基因表达和维持细胞结构稳定等生物过程。

核酸也被用于分子生物学实验中的分析和检测。

三、核酸的应用核酸在生物工程和医学领域有着广泛的应用。

生物工程是利用生物技术手段对生物体进行改造和利用的学科,核酸在其中起到了至关重要的作用。

通过基因工程技术,可以将外源基因导入到生物体内,进而改变其性状和产生特定的生物制品,为农业、医药等行业提供了巨大的发展空间。

在医学领域,核酸也被广泛应用于诊断和治疗。

例如,PCR技术可以通过扩增DNA片段来进行疾病的快速检测。

而基因治疗则是通过将正常基因导入病人体内,从而修复或替代缺陷基因,以达到治疗疾病的效果。

核酸高一知识点

核酸高一知识点

核酸高一知识点核酸是生物体内的重要有机化合物,对于高中生物学而言,核酸是一个重要的知识点。

了解核酸的结构、功能以及与生物体的关系,有助于我们对生命科学的理解和应用。

本文将从核酸的基本概念、结构和功能等方面进行介绍,帮助读者深入了解核酸。

一、核酸的基本概念核酸是由核苷酸组成的生物大分子,包括DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)。

DNA是生物体内的遗传物质,携带着生物体的遗传信息;而RNA则在基因表达过程中发挥着重要的作用。

核酸的发现对人类的遗传学研究有着重要的推动作用。

二、核酸的结构核酸的结构由若干个核苷酸单元组成,核苷酸由磷酸基团、五碳糖和一个氮碱基组成。

DNA的糖是脱氧核糖,而RNA的糖是核糖。

氮碱基分为嘌呤和嘧啶两种,DNA的氮碱基有腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C),而RNA 的氮碱基中胸腺嘧啶被尿嘧啶(U)所替代。

三、核酸的功能1. 遗传信息的存储和传递:DNA是生物体内的遗传物质,它在细胞分裂过程中能够复制自身,并将遗传信息传递给后代。

通过DNA的复制和遗传信息的传递,生物体能够维持遗传特征的稳定。

2. 蛋白质合成的调控:RNA在蛋白质合成过程中发挥着重要的作用。

mRNA(信使RNA)将DNA中的遗传信息编码成蛋白质的氨基酸序列,tRNA(转运RNA)负责将氨基酸运输到蛋白质合成的位置,rRNA(核糖体RNA)则是蛋白质合成的重要组成部分。

3. 酶的催化作用:核酸分子本身可以具有催化作用,这类分子称为核酸酶。

核酸酶在生物体内参与了许多重要的代谢反应,起到催化和调控的作用。

四、核酸与生物体的关系核酸是生物体内重要的有机化合物,对于维持生命活动具有重要的意义。

核酸可以传递和存储遗传信息,控制生物体的生长和发育,参与能量代谢等生命活动。

通过对核酸的研究,人类可以更好地理解生物体的组成和功能,进一步拓展生命科学的应用领域。

总结:核酸作为生物体内重要的有机化合物,对于高中生物学的学习而言是一个重要的知识点。

核酸高中生物知识点

核酸高中生物知识点

核酸高中生物知识点核酸是生物体中非常重要的生物大分子,主要分为两类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。

它们在细胞的遗传信息传递、表达和调控中发挥着关键作用。

DNA的结构与功能:- DNA是双螺旋结构,由两条反向平行的链组成,每条链由核苷酸单元线性排列而成。

- 核苷酸由一个磷酸基团、一个脱氧核糖和一个含氮碱基组成。

DNA中的碱基有四种:腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和鸟嘌呤(G)。

- 碱基之间通过氢键连接,A与T之间形成两个氢键,C与G之间形成三个氢键。

- DNA的主要功能是存储遗传信息,指导蛋白质的合成。

RNA的结构与功能:- RNA通常是单链结构,但也有部分RNA分子形成复杂的二级和三级结构。

- RNA的核苷酸中,脱氧核糖被核糖替代,且碱基中的胸腺嘧啶(T)被尿嘧啶(U)替代。

- RNA有多种类型,包括信使RNA(mRNA)、转运RNA(tRNA)和核糖体RNA(rRNA),它们在蛋白质合成过程中各司其职。

- mRNA携带遗传信息,指导蛋白质的合成;tRNA识别mRNA上的密码子并携带相应的氨基酸;rRNA是核糖体的组成成分,参与蛋白质合成。

DNA的复制:- DNA复制是一个半保留过程,每条原始链作为模板生成新的互补链。

- 复制需要DNA聚合酶,这种酶能够添加与模板链互补的核苷酸。

- 复制过程中,DNA双螺旋首先被解旋酶解开,形成复制叉。

基因表达:- 基因表达包括转录和翻译两个阶段。

- 转录是DNA上的遗传信息被复制成mRNA的过程,由RNA聚合酶催化。

- 翻译是mRNA上的遗传信息被翻译成蛋白质的过程,发生在核糖体上。

基因调控:- 基因调控是细胞控制基因表达的过程,包括转录前调控、转录后调控等。

- 转录前调控涉及转录因子与DNA上的调控序列相互作用,影响转录的启动。

- 转录后调控包括mRNA的加工、稳定性、运输和翻译效率的调控。

核酸的研究对于理解生命过程至关重要,也是现代生物技术和医学研究的基础。

高中生物核酸知识点总结

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)。

高中生物核酸知识点归纳

高中生物核酸知识点归纳

高中生物核酸知识点归纳高中生物核酸的知识点主要有以下几个方面:1. 核酸的基本结构:核酸是由核苷酸组成的生物大分子,包括DNA(脱氧核酸)和RNA(核糖核酸)。

核苷酸由磷酸、五碳糖和氮碱基组成,DNA中的五碳糖为脱氧核糖,RNA中的五碳糖为核糖。

2. DNA的结构:DNA是双螺旋结构,由两条互补的链组成(一个是正链,一个是反链)。

两条链通过氢键连接在一起,形成双螺旋结构。

DNA中的氮碱基有腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)四种。

A与T之间有两个氢键连接,G与C之间有三个氢键连接。

3. DNA的复制:DNA的复制是指每一条DNA链在细胞分裂过程中能够复制出一条完全相同的新链。

复制过程中,DNA双链解开,然后通过酶的作用,根据碱基互补配对的原则,合成新的DNA链。

4. DNA的转录与翻译:DNA的转录是指DNA的信息被转录为RNA的过程。

转录过程中,DNA的一部分区域解开,然后通过酶的作用,合成RNA链。

RNA链与DNA链保持互补配对。

转录后的RNA经过剪接和修饰,最终形成成熟的mRNA。

mRNA进入细胞质后,参与到翻译过程中。

翻译是指mRNA的信息被转化为蛋白质的过程,通过tRNA和rRNA的作用,ribosome在mRNA上逐个读取密码子,并与对应的tRNA上的氨基酸配对,最终合成蛋白质。

5. RNA的种类和功能:RNA不仅包括mRNA,还包括tRNA、rRNA和snRNA等。

mRNA负责传递DNA信息,tRNA负责将氨基酸带入到翻译过程中,rRNA是构成核糖体的一部分,参与到蛋白质的合成中,snRNA参与到剪接过程中。

以上是高中生物核酸的基本知识点,通过对这些知识点的掌握,可以深入了解核酸的结构和功能,以及DNA的复制、转录和翻译等过程。

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高中生物核酸知识点梳理
高中生物核酸知识点梳理篇一
1、生命系统的结构层次依次为:细胞组织器官系统个体种群群落生态系统
细胞是生物体结构和功能的基本单位;地球上最基本的生命系统是细胞
2、光学显微镜的操作步骤:对光低倍物镜观察移动视野中央(偏哪移哪)
高倍物镜观察:①只能调节细准焦螺旋;②调节大光圈、凹面镜
3、原核细胞与真核细胞根本区别为:有无核膜为界限的细胞核
①原核细胞:无核膜,无染色体,如大肠杆菌等细菌、蓝藻
②真核细胞:有核膜,有染色体,如酵母菌,各种动物
注:病毒无细胞结构,但有DNA或RNA
4、蓝藻是原核生物,自养生物
5、真核细胞与原核细胞统一性体现在二者均有细胞膜和细胞质
6、细胞学说建立者是施莱登和施旺,细胞学说建立揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。

细胞学说建立过程,是一个在科学探究中开拓、继承、修正和发展的过程,充满耐人寻味的曲折
7、组成细胞(生物界)和无机自然界的化学元素种类大体相同,含量不同
8、组成细胞的元素
①大量无素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg
②微量无素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu
③主要元素:C、H、O、N、P、S
④基本元素:C
⑤细胞干重中,含量最多元素为C,鲜重中含最最多元素为O
9、生物(如沙漠中仙人掌)鲜重中,含量最多化合物为水,干重中含量最多的
化合物为蛋白质。

10、(1)还原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖)可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀;脂肪可苏丹III染成橘黄色(或被苏丹IV染成红色);淀粉(多糖)遇碘变蓝色;蛋白质与双缩脲试剂产生紫色反应。

(2)还原糖鉴定材料不能选用甘蔗
(3)斐林试剂必须现配现用(与双缩脲试剂不同,双缩脲试剂先加A液,再加B液)
11、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸结构通式为NH2 C COOH,各种氨基酸的区别在于R基的不同。

12、两个氨基酸脱水缩合形成二肽,连接两个氨基酸分子的化学键( NH CO )叫肽键。

13、脱水缩合中,脱去水分子数=形成的肽键数=氨基酸数肽链条数
14、蛋白质多样性原因:构成蛋白质的氨基酸种类、数目、排列顺序千变万化,多肽链盘曲折叠方式千差万别。

15、每种氨基酸分子至少都含有一个氨基( NH2)和一个羧
基( COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基因。

16、遗传信息的携带者是核酸,它在生物体的遗传变异和蛋白质合成中具有极其重要作用,核酸包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA;一类是核糖核酸,简称RNA,核酸基本组成单位核苷酸。

17、蛋白质功能:
①结构蛋白,如肌肉、羽毛、头发、蛛丝
②催化作用,如绝大多数酶
③运输载体,如血红蛋白
④传递信息,如胰岛素
⑤免疫功能,如抗体
18、氨基酸结合方式是脱水缩合:一个氨基酸分子的羧基( COOH)与另一个氨基酸分子的氨基( NH2)相连接,同时脱去一分子水,如图:
HOHHH
NH2 C C OH+H N C COOHH2O+NH2 C C N C COOH
R1HR2R1OHR2
19、DNA、RNA
全称:脱氧核糖核酸、核糖核酸
分布:细胞核、线粒体、叶绿体、细胞质
染色剂:甲基绿、吡罗红
链数:双链、单链
碱基:ATCG、AUCG
五碳糖:脱氧核糖、核糖
组成单位:脱氧核苷酸、核糖核苷酸
代表生物:原核生物、真核生物、噬菌体、HIV、SARS病毒
20、主要能源物质:糖类
细胞内良好储能物质:脂肪
人和动物细胞储能物:糖原
直接能源物质:ATP
高中生物核酸知识点梳理篇二
一、DNA分子的结构
5种元素:C、H、O、N、
4种脱氧核苷酸
3个小分子:磷酸、脱氧核糖、含氮碱基
2条脱氧核苷酸长链
1种空间结构双螺旋结构(沃森和克里克)
双螺旋结构:(1)由两条反向平行脱氧核苷酸长链盘旋而成得双螺旋结构
(2)磷酸和脱氧核糖交替连接构成基本骨架
(3)碱基排列在内侧,通过氢键相连,遵循碱基互补配对原则A=T(2个氢键) G=C(3个氢键) G、C含量丰富,DNA结构越稳定。

DNA分子中,脱氧核苷酸数=脱氧核糖数=磷酸数=含氮碱基数(1个磷酸可连接1个或2个脱氧核糖)
二、互补配对原则及其推论(双链DNA分子)
A=T G=C A+G=C+T=(A+G+C+T)
嘌呤碱基总数=嘧啶碱基总数
2个互补配对的碱基之和与另外两个互补配对碱基之和相等
2个不互补配对的碱基之和占全部碱基数的一半
三、DNA分子的复制
1、复制时间:有丝分裂间期和减数第一次分裂间期
2、复制场所:(只要有DNA得地方就有DNA复制和DNA 转录)
A 真核生物:细胞核(主要)、线粒体、叶绿体
B 原核生物:拟核、细胞核(基质)
C宿主细胞内
3、DNA复制条件:
①模板:亲代DNA的两条链
②原料:4种尤里的脱氧核苷酸
③能量:ATP
④酶:DNA解旋酶、RNA聚合酶
4、DNA复制特点:
①边解旋边复制
②半保留复制
5、准确复制的原因
①DNA分子独特的双螺旋结构提供精确模板
②碱基互补配对原则保证复制准确进行
6、DNA复制的意义:
讲遗传信息从亲代传给子代,保持了遗传信息的连续性
四、DNA复制的有关计算
1、1个DNA分子复制n次,形成2n 个DNA分子
2、1个DNA分子含有某种碱基m个,则经复制n次,需游离的该种碱基为m(2n-1),第n次复制需游离的该种脱氧核苷算m﹡2n-1
3、一个含15N的DNA分子,放在含14N的培养基上培养n次,后代中含有15N的DNA分子有2个,后代中含有15N的DNA链有2条,含有14N的DNA分子有2n个,含14N的DNA 链有2n+1-2
高中生物核酸知识点梳理篇三
1、Ca:人体缺之会患骨软化病,血液中Ca2+含量低会引起抽搐,过高则会引起肌无力。

血液中的Ca2+具有促进血液凝固的作用,如果用柠檬酸钠或草酸钠除掉血液中的Ca2+,血液就不会发生凝固。

属于植物中不能再得用元素,一旦缺乏,幼嫩的组织会受到伤害。

2、Fe:血红蛋白的组成成分,缺乏会患缺铁性贫血。

血红蛋白中的Fe是二价铁,三价铁是不能利用的。

属于植物中不能再得用元素,一旦缺乏,幼嫩的组织会受到伤害。

3、Mg:叶绿体的组成元素。

很多酶的激活剂。

植物缺镁时老叶易出现叶脉失绿。

4、B:促进花粉的萌发和花粉管的伸长,缺乏植物会出现花而不实。

5、I:甲状腺激素的成分,缺乏幼儿会患呆小症,成人会患地方性甲状腺肿。

6、K:血钾含量过低时,会出现心肌的自动节律异常,并导致心律失常。

7、N:N是构成叶绿素、ATP、蛋白质和核酸的必需元素。

N在植物体内形成的化合物都是不稳定的或易溶于水的,故N 在植物体内可以自由移动,缺N时,幼叶可向老叶吸收N而导致老叶先黄。

N是一种容易造成水域生态系统富营养化的一种化学元素,在水域生态系统中,过多的N与P配合会造成富营养化,在淡水生态系统中的富营养化称为水华,在海洋生态系统中的富营养化称为赤潮。

动物体内缺N,实际就是缺少氨基酸,就会影响到动物体的生长发育。

8、P:P是构成磷脂、核酸和ATP的必需元素。

植物体内缺P,会影响到DNA的复制和RNA的转录,从而影响到植物的生长发育。

P还参与植物光合作用和呼吸作用中的能量传递过程,因为ATP和ADP中都含有磷酸。

P也是容易造成水域生态系统富营养化的一种元素。

植物缺P时老叶易出现茎叶暗绿或呈紫红色,生育期延迟。

9、Zn:是某些酶的组成成分,也是酶的活化中心。

如催化吲哚和丝氨酸合成色氨酸的酶中含有Zn,没有Zn就不能合成吲哚乙酸。

所以缺Zn引起苹果、桃等植物的小叶症和丛叶症,叶子变小,节间缩短。

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