核酸的组成与功能

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核酸的结构与功能

核酸的结构与功能

核酸的结构与功能核酸,这个生物体的基本组成部分,以其独特的结构和功能,影响着生物体的生命活动。

它包括DNA和RNA两种主要类型,各有其独特的特点和功能。

一、核酸的结构核酸是由磷酸、核糖和四种不同的碱基组成。

这四种碱基分别是腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和尿嘧啶(U)。

它们通过特定的方式连接在一起,形成DNA或RNA。

DNA,也被称为脱氧核糖核酸,是生物体遗传信息的主要载体。

它是由两条相互旋转的链组成的双螺旋结构,其中碱基通过氢键以特定的配对方式连接,即A与T配对,G与C配对。

这种配对方式保证了DNA 的稳定性和遗传信息的正确复制。

RNA,也被称为核糖核酸,是生物体内重要的信息传递者和调节者。

它通常是由单链结构组成,也可以是双链结构。

与DNA不同,RNA的碱基配对方式相对简单,通常是A与U配对,G与C配对。

二、核酸的功能1、遗传信息的储存和传递:DNA是生物体遗传信息的主要载体,负责储存和传递生物的遗传信息。

这些信息通过DNA的复制传递给下一代,并指导生物体的生长和发育。

2、基因表达的调控:RNA在基因表达中起着重要的调控作用。

它可以通过碱基配对原则识别并携带DNA中的遗传信息,将遗传信息从DNA传递到蛋白质合成的地方。

同时,一些RNA还可以作为调节分子,影响基因的表达。

3、蛋白质合成:RNA不仅是遗传信息的载体,还是蛋白质合成的模板。

在蛋白质合成过程中,RNA将DNA中的遗传信息翻译成蛋白质中的氨基酸序列。

4、细胞内的信号传导:某些RNA分子可以作为分子开关,调控细胞内的信号传导通路。

这些RNA可以结合并调控蛋白质的活性,从而影响细胞内的生物化学反应。

5、免疫反应的调节:某些RNA分子还可以作为免疫反应的调节剂。

它们可以影响免疫细胞的活性,从而影响免疫反应的强度和持续时间。

总结起来,核酸是生物体中至关重要的分子,其结构和功能共同保证了生物体的正常生长和发育。

从DNA中的遗传信息传递到RNA的信息载体作用,再到蛋白质的合成和细胞内信号传导的调控,核酸都发挥着不可或缺的作用。

核酸的结构和功能

核酸的结构和功能

核酸的结构和功能核酸是生命体中的重要有机分子,承载着遗传信息传递和储存的功能。

本文将介绍核酸的结构和功能,并探讨其在生物体内的重要作用。

一、核酸的结构核酸主要由核苷酸单元组成,每个核苷酸由糖、磷酸和碱基三个部分组成。

1. 糖基核酸的糖基可以是核糖(RNA)或脱氧核糖(DNA)。

两者的化学结构略有差异,核糖分子上有一个羟基(-OH),而脱氧核糖则没有。

2. 磷酸基核酸的磷酸基连接在糖基上,形成糖磷酸骨架。

这些磷酸基在核酸的结构中起到支撑和稳定作用。

3. 碱基核酸的碱基分为嘌呤和嘧啶两类。

嘌呤包括腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),它们具有双环结构。

嘧啶包括胸腺嘧啶(T,DNA中)或尿嘧啶(U,RNA中)以及胞嘧啶(C),它们是单环结构。

通过糖基和碱基的结合,核苷酸单元可以形成线性或环状的核酸分子。

二、核酸的功能1. 遗传信息传递与储存核酸是生物体内传递和储存遗传信息的重要分子。

DNA是细胞内遗传信息的主要储存库,而RNA则将这些信息从DNA中传递到蛋白质的合成过程中。

2. 蛋白质合成RNA在蛋白质合成过程中起着重要的角色。

其中,转录过程将DNA上的信息转录成RNA分子,而翻译过程则利用RNA的遗传信息来合成特定的蛋白质。

3. 酶的活性调节某些RNA分子本身具有催化活性,称为核糖酶。

这些核糖酶可以催化特定的生化反应,从而调节细胞内的代谢和信号传递过程。

4. 调控基因表达RNA通过调控基因表达来控制细胞的发育和功能。

其中,小干扰RNA(siRNA)和微小RNA(miRNA)等RNA分子可以与特定的mRNA结合,从而抑制或加强特定基因的转录和翻译过程。

5. 病毒的复制与感染一些病毒利用RNA作为基因材料进行复制和传播。

例如,HIV等病毒具有RNA基因组,通过感染宿主细胞并复制RNA来使病毒持续存在。

三、核酸的重要性核酸作为生命体中的重要分子,在生物体内扮演着关键的角色。

它们不仅负责生物体遗传信息的传递和储存,还参与了细胞代谢的调控和基因表达的调节。

核酸的结构和功能

核酸的结构和功能

核酸的结构和功能核酸是生命体中非常重要的一类化合物,它们呈现出多种不同的结构和功能,具有广泛的生理活性和重要的医学应用价值。

因此,本文将从核酸的结构和功能两个方面对其进行详细的探讨和分析。

一、核酸的结构核酸是由核苷酸构成的,其中核苷酸是由糖、碱基和磷酸组成的。

糖和碱基是核苷酸的主要结构单元,而磷酸则是连接各个核苷酸单元的桥梁。

糖的选择在DNA和RNA中有所不同,DNA中的糖是脱氧核糖,而RNA中的糖是核糖。

这种区别使得DNA和RNA结构上存在一些差别,比如在酸碱度条件下,DNA更容易形成稳定的结构,背景下我们来详细讨论DNA和RNA的结构特点。

1. DNA的结构DNA是双链结构,由两个聚合物互相结合而成,这些聚合物通过碱基间的氢键相互连接。

DNA的结构是基于鲍尔理论建立的,它是由两个不合位置条,其中的一条旋转了一定的角度,使得这两个链在三维空间中形成一个双螺旋结构。

这种双螺旋结构基本上是由两个不同形式的基对构成,互补的碱基间相互配对,即腺嘌呤和胸腺嘧啶之间存在两个氢键,而鸟嘌呤和胞嘧啶之间则存在三个氢键。

这种氢键结构赋予了DNA一定程度上的稳定性,保证了基因信息的稳定性和传递性。

2. RNA的结构RNA是单链结构,由一个核苷酸链构成,在链上存在一系列氨基酸残基、一个五碳糖和一个碱基,其中的碱基和DNA是相同的。

在RNA中,碱基的选择和排列方式是独立于它的糖和磷酸残基的。

这种构造决定了RNA的结构和功能具有很大的多样性,比如,一些RNA可以形成自身结构,同时也能与其他分子发生特异性的相互作用,这些相互作用可以形成多种不同的RNA-RNA、RNA-蛋白质和RNA-糖等复合物。

二、核酸的功能核酸具有多种复杂的生理和生化功能,其中一些主要功能如下:1. 遗传信息的存储和传递DNA是生物体内最重要的分子之一,它通过氢键和反选配的规则对碱基进行配对来存储和传递生物体的遗传信息。

由于这种针对性的选择性,碱基对之间的氢键是典型的尺度互补,这种互补性导致了新链的合成,比如,DNA复制过程中就是通过这种互补性黏连在新的链上的。

核酸的结构和功能

核酸的结构和功能

核酸的结构和功能核酸是生物体内的重要生物大分子之一,其结构和功能对于生物体的正常生理活动具有重要意义。

核酸主要包括核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),它们在细胞中扮演着信息传递、遗传、调控等方面的重要角色。

本文将详细介绍核酸的结构和功能。

一、核酸的结构核酸是由核苷酸单元组成的长链分子。

核苷酸由一个含氮碱基、糖分子和磷酸组成。

核苷酸通过磷酸二酯键连接成链状结构,相邻核苷酸之间的磷酸二酯键被称为链的磷酸骨架。

在DNA中,糖分子是脱氧核糖(deoxyribose),而在RNA中则是核糖(ribose)。

碱基分为嘌呤(鸟嘌呤和胸腺嘧啶)和嘧啶(腺嘌呤、鸟嘌呤和尿嘧啶)两类。

在DNA中,鸟嘌呤和胸腺嘧啶以氢键的方式通过碱基配对相互结合,形成双螺旋结构。

而在RNA中,核糖和碱基之间没有形成稳定的双螺旋结构。

二、核酸的功能1.存储遗传信息:DNA是生物体内存储遗传信息的主要分子。

通过DNA的序列编码了生物体内所有蛋白质的合成信息。

每一个DNA分子都包含了生物体所有的遗传信息,它能够准确地复制自身,并通过遗传信息的传递实现后代群体的生存和繁殖。

2.转录和翻译:DNA的遗传信息通过转录作用被转录成一种中间产物RNA,即RNA的合成过程。

在细胞质中,RNA通过读取DNA上的密码信息并翻译成蛋白质序列,从而实现遗传信息的传递。

这个过程被称为翻译。

3.转运和储存能量:核酸还能承担转运和储存能量的功能。

例如,三磷酸腺苷(ATP)是细胞内的一种重要能量转移分子,在胞吞、细胞呼吸等细胞代谢过程中转运和释放能量。

4. 催化作用:部分RNA分子具有催化作用,被称为酶RNA (ribozyme)。

酶RNA能够在特定条件下催化化学反应,例如:RNA酶能够剪切RNA链,还能参与核酸的合成和修复等生物化学过程。

5.调控基因表达:除了DNA编码蛋白质的功能外,核酸还能调控基因表达过程。

RNA在细胞内扮演着信使RNA、转运RNA和核糖体RNA等不同角色,参与调控基因表达的过程,例如:转录因子通过与一些基因的调控区域结合,将DNA转录为RNA,进而调控该基因的表达。

生物化学学习题核酸的组成与功能

生物化学学习题核酸的组成与功能

生物化学学习题核酸的组成与功能核酸是生物体内重要的生物大分子之一,它在细胞的遗传信息传递和蛋白质的合成过程中起着关键的作用。

本文将围绕核酸的组成与功能展开讨论。

第一部分:核酸的组成核酸主要由核苷酸组成,而核苷酸又由磷酸、核糖或脱氧核糖以及核碱基三个部分构成。

核酸可分为两类:核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)。

1. RNA的组成RNA由核糖和磷酸基团以及四种不同的核酸碱基组成,分别是腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和尿嘧啶(U)。

RNA具有单链结构,呈现出多样的空间构象。

2. DNA的组成DNA由脱氧核糖和磷酸基团以及四种不同的核酸碱基组成,包括腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和胸腺嘧啶(T)。

DNA 以双链螺旋的形式存在,两条链通过碱基间的氢键相互结合。

第二部分:核酸的功能核酸在生物体内具有多种重要的功能,主要包括遗传信息传递、蛋白质合成和调控基因表达等。

1. 遗传信息传递DNA是生物体内遗传信息的携带者,通过基因的排列组合和序列的变异,决定了个体的遗传特征。

DNA通过复制和遗传物质的传递,保证了遗传信息在代际之间的传递。

2. 蛋白质合成RNA在蛋白质的合成过程中发挥重要作用。

首先,DNA通过转录过程生成RNA的复制体,即mRNA。

然后,mRNA被带有氨基酸的tRNA识别,从而在核糖体上进行翻译,合成出特定的蛋白质。

3. 调控基因表达除了编码蛋白质的mRNA外,RNA还包括转运RNA(tRNA)、核糖体RNA(rRNA)和小核RNA(snRNA)等。

这些RNA参与了基因表达的调控过程,例如,tRNA将特定的氨基酸带给核糖体进行蛋白质合成,而rRNA则是核糖体的组成部分。

此外,还有一类特殊的RNA,即非编码RNA(ncRNA),它们不编码蛋白质,而在细胞过程中扮演重要的调控角色,如调控基因表达、修饰染色体结构等。

结语:核酸作为生物体内不可或缺的生物大分子,其组成和功能多种多样。

核酸的结构和功能

核酸的结构和功能
1个分子组蛋白H1构成 。
缠绕1.75圈 约140~160bp
60bp
核心颗粒 2 (H2A·H2B ·H3 ·H4 )
染色质纤维
人类46条染色体的DNA总长可达 1.7m,经过螺旋化压缩,实际总 长只有200nm。
中心法则 (Central Dogma)
Replication
Reverse transcription
OH
HN
HCH3
H
H
ON
H
胸腺嘧啶 thymine
(T)
DNA
胸腺嘧啶 (T)
腺嘌呤 (A)
鸟嘌呤 (G)
胞嘧啶 (C)
RNA
尿嘧啶 (U)
(二)戊糖
HOH2C5’ O OH
4’
1’
3’ 2’
OH OH
β-D-2-核糖
核糖 (Ribose) 构成 RNA
HOH2C5’ O OH
4’
1’
3’ 2’
(2)碱基互补配对:AT配对(两个氢键), GC配对(三个氢键);碱基对平面垂直纵轴 (3)右手双螺旋:螺距为3.4 nm,直径为2.0 nm,10.5 bp/圈
(4)表面功能区:小沟较浅;大沟较深,是蛋 白质识别DNA碱基序列的基础 (5)维持结构稳定的力量:氢键维持双链横向 稳定,碱基堆积力维持螺旋纵向稳定
脱氧 d
碱基 A G T C U
磷酸基数目 M D T
磷酸 P
• DNA、RNA组成异同
DNA与RNA在组成成份上略有不同:
DNA
RNA
磷酸 碱基
戊糖
磷酸 腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胞嘧啶(C) 胸腺嘧啶(T) D-2脱氧核糖(dR)
磷酸 腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胞嘧啶(C) 尿嘧啶(U)

核酸的结构和功能解析

核酸的结构和功能解析

核酸的结构和功能解析核酸是生物体中最重要的化学物质之一,它们在细胞中承担着传递和存储遗传信息的重要作用。

同时,核酸还可参与许多生物反应过程,是生命活动不可或缺的组成部分。

一、核酸的基本结构核酸由核苷酸(Nucleotide)单元连接而成。

每个核苷酸单元由一个脱氧核糖糖分子、一个核苷酸碱基和一个磷酸残基组成。

脱氧核糖糖分子与磷酸残基的连接形成了核苷酸的“排串”结构,而核苷酸碱基则连结在排列在一起的核苷酸单元上。

总体而言,核酸的基本结构可以分为两种类型:DNA(脱氧核酸)和RNA(核糖核酸)。

其差异在于链中的脱氧核糖糖分子的羟基骨架上的一个氧原子。

在DNA中,此氧原子被去除,从而形成较稳定的两条链结构;而在RNA中,氧原子的存在可导致链中形成的折叠的单链结构。

二、DNA的结构DNA是由两条相互补充的聚核苷酸链组成的双螺旋结构。

这两条链是由碱基之间的氢键连接而成的。

其中,A(腺嘌呤)可与T (胸腺嘧啶)形成两条氢键连接,而G(鸟嘌呤)与C(胞嘧啶)可形成三条氢键连接。

这种“互补配对”结构对于DNA的稳定性起着重要的作用。

DNA双螺旋结构还涉及的其他因素,包括:- 核苷酸磷酸骨架:由相互连接的磷酸残基形成,这些磷酸残基在堆积成长链时负电荷的作用,引发了DNA与核苷酸之间的强相互作用。

- 堆积相互作用:以及各个碱基之间的排斥效应所产生的弱相互作用。

- DNA的“超结构”:由于双螺旋结构的不规则性,导致DNA链上的碱基呈现出交错性的排列结构,形成DNA“超结构”。

三、RNA的结构与DNA不同,RNA结构通常都是单链的,而且可发生许多类型的拓扑学形态。

RNA的结构与功能之间的相互作用通常涉及其折叠和杂交匹配的方式。

RNA的折叠通常涉及许多结构域,并且通常与其他蛋白质配对形成RNA蛋白复合体,以及与其他RNA单链相互作用形成复合物。

杂交型RNA亦常见,其由两个或多个RNA单链形成,这些通过碱基的互补结构连接而成的单链之间相互穿插,形成了具有一定稳定性的“叉状结构”(folds)。

生化核酸结构与功能(共58张PPT)

生化核酸结构与功能(共58张PPT)
研究DNA分子中某一种基因的位置
测定两种核酸分子间的序列相似性 检测某些专一序列在待检样品中存在与否 是基因芯片技术的根底第Fra bibliotek节核酸酶
Nuclease
核酸酶是指所有可以水解核酸的酶 ➢依据底物不同分类
• DNA酶(DNase): 专一降解DNA。
• RNA酶 (RNase):
专一降解RNA。
➢依据切割部位不同
DNA纯品: OD260/OD280 = 1.8 RNA纯品: OD260/OD280 = 2.0
二、DNA的变性(denaturation)
定义:在某些理化因素作用下,DNA双链解开成两条
单链的过程。
理化因素:过量酸,碱,加热,变性试剂如尿素以及 某些有机溶剂如乙醇、丙酮等。
变性后其它理化性质变化:
比旋度下降
除侵浮入力密细度升胞高的外源性核酸
DNA复性时,其溶液OD260降低。
〔一W、aDtsNoAn,的C二ric级k,结19构在53〕消化液中降解食物中的核酸以利吸收
二、核酸的分类及分布
体外重组DNA技术中的重要工具酶
核酶
催化性RNA (ribozyme) 作为序列特异性的核酸 内切酶降解RNA。
参与细胞内DNA遗传信息的表 达。某些病毒RNA也可作为遗 传信息的载体。
第一节
核酸的化学组成及一级结构
The Chemical Component and Primary Structure of Nucleic Acid
一、核酸的化学组成
1. 元素组成
C、H、O、N、P
2. 分子组成 —— 碱基(base):嘌呤碱,嘧啶碱 —— 戊糖(ribose):核糖,脱氧核糖 —— 磷酸(phosphate)

核酸结构与功能

核酸结构与功能

核酸结构与功能核酸是生物体内重要的生物大分子,广泛存在于细胞核和细胞质中。

它们以其特殊的结构和功能在遗传信息的传递和蛋白质合成等生物过程中发挥着重要的作用。

本文将介绍核酸的结构和功能,以便更好地了解这一重要的生物分子。

一、核酸的结构核酸包括DNA和RNA两种类型,它们的结构有所不同。

DNA分子由磷酸、脱氧核糖和碱基组成。

碱基可以分为腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)四种,其中A与T之间有双氢键连接,G与C之间有三氢键连接。

这种配对方式使得DNA具有双链结构,形成了一个螺旋状的双螺旋结构,我们通常所说的DNA结构。

RNA分子由磷酸、核糖和碱基组成。

与DNA不同的是,RNA中的胞嘧啶(C)被尿嘧啶(U)取代,U与A之间同样有双氢键连接。

由于RNA只有单链结构,因此它的形状是比较灵活的。

在细胞中,RNA能够根据需要折叠成不同的结构,以实现其特定的功能。

二、DNA的功能DNA作为遗传信息的携带者,在细胞遗传学中起着重要作用。

它的主要功能包括:1.遗传信息存储:DNA分子中的碱基序列编码了生物体的遗传信息,包括个体的性状、生理功能和行为特征等。

这些信息通过DNA的复制和传递进行遗传。

2.蛋白质合成的模板:DNA中的遗传信息通过转录作用转写成RNA,然后再通过翻译作用转化成蛋白质。

DNA是这一过程的模板。

3.基因调控:DNA还通过染色质的结构紧密联系在一起,形成染色体。

在细胞活动中,染色体的结构变化与基因的活化和关闭有关,从而影响细胞内生物过程的进行。

三、RNA的功能RNA的功能比较多样,可以分为以下几类:1.信息传递:mRNA(信使RNA)负责将DNA中的遗传信息传递到细胞质中,为蛋白质合成提供模板。

tRNA(转运RNA)在蛋白质合成时将氨基酸转运到相应的位置,起到“适配子”的作用。

2.催化作用:rRNA(核糖体RNA)是构成细胞核糖体的主要组成部分,参与催化蛋白质合成的反应。

此外,一些特殊的RNA分子也具有催化某些生化反应的能力。

核酸的结构和功能

核酸的结构和功能

核酸的结构和功能核酸是生命体内十分重要的一种生物大分子,它不仅可以储存遗传信息,还可以传递遗传信息和控制遗传信息的表达。

核酸的结构和功能一直是生物学研究中备受关注的重要领域,本文将从核酸的结构和功能两个方面进行探讨。

一、核酸的结构核酸是由核苷酸单元组成的,每个核苷酸单元由一个糖分子、一个碱基和一个磷酸基团组成。

糖分子是五碳糖,对于RNA来说,是核糖,对于DNA来说,是脱氧核糖。

碱基有四种类型,分别为腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶,它们可以自由地组合在一起,形成不同的核苷酸单元。

核苷酸单元通过磷酸基团的连接形成了核酸链。

RNA是单链结构,而DNA是双链结构,其中一条链具有正向朝向,另一条链具有反向朝向。

DNA两条链通过氢键相互串联在一起,即A碱基配对T碱基,C碱基配对G碱基,这种配对方式保证了DNA两条链互补性,且不同的DNA序列具有不同的特异性。

RNA在一些特殊情况下可以形成双链结构,例如siRNA和微小RNA可以通过与靶序列的互补配对来抑制基因表达。

二、核酸的功能核酸的功能主要包括储存遗传信息、传递遗传信息和控制遗传信息的表达。

1. 储存遗传信息DNA作为遗传物质的载体,在细胞分裂和繁殖的过程中,能够确保一定程度的遗传稳定性和连续性。

它能够储存所有生物的遗传信息,并且在细胞复制过程中保持遗传信息的准确复制。

当细胞分裂时,DNA能够在细胞的两个子细胞之间进行遗传信息的传递,从而保证遗传信息的传承。

2. 传递遗传信息RNA作为DNA的转录产物,能够通过核糖体进行翻译,合成蛋白质。

RNA分为mRNA、tRNA和rRNA三类,其中mRNA是将DNA上的遗传信息转录并运送到核糖体的,tRNA是将氨基酸运送到核糖体,rRNA是核糖体的主要构成部分之一。

RNA通过转录和翻译过程,将DNA上的遗传信息传递到蛋白质上,控制蛋白质的合成和功能性质。

3. 控制遗传信息的表达DNA序列中含有许多启动子和基因调控元件,它们能够通过结合转录因子调节基因的表达。

高一生物必修一知识点核酸

高一生物必修一知识点核酸

千里之行,始于足下。

高一生物必修一知识点核酸核酸是生物体内一种重要的生物大分子,是传递、复制和控制遗传信息的基础。

核酸主要由核苷酸组成,是由多个核苷酸单元通过磷酸二酯键连接而成的。

核酸分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种。

下面将从核酸的结构、功能及复制等方面详细介绍核酸的知识点。

一、核酸的结构1.核苷酸的组成与结构:核苷酸是核酸的组成单元,由一个五碳糖(脱氧核糖或核糖)、一个含氮碱基和一个磷酸基团组成。

2.核酸的结构:DNA的结构是双螺旋结构,由两股互补的链以螺旋形状排列,两条链通过碱基对之间的氢键连接在一起。

RNA的结构通常是单链状。

二、核酸的功能1.储存遗传信息:核酸是细胞内遗传信息的主要储存和传递分子。

DNA携带着生物体遗传信息的全部,通过DNA复制和RNA转录传递给下一代。

2.指导蛋白质合成:DNA通过RNA转录来合成RNA分子,其中包括mRNA(信使RNA)、rRNA (核糖体RNA)和tRNA(转移RNA)。

mRNA带着DNA的信息转移到核糖体,指导蛋白质的合成。

3.调控基因表达:一些特定的RNA分子能干扰基因或调节基因的表达,参与生物体发育、分化和生理代谢等过程。

三、核酸的复制第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。

DNA的复制是细胞分裂的前提和基础,是生命物质的自我复制。

DNA的复制遵循半保留复制规律,即一个DNA分子在复制过程中产生两个完全相同的DNA分子,并且每个新的DNA分子包含一条模板链和一个新合成的链。

1.复制酶与复制起始点:DNA复制过程中的复制酶主要有DNA聚合酶和DNA连接酶,它们在复制起始点上起到关键作用。

2.复制过程:DNA复制可分为三个主要步骤:解旋、复制和连接。

解旋过程是由解旋酶催化DNA两条链的分离,形成复制起始点,为DNA复制提供模板。

复制过程中,DNA聚合酶沿着模板链合成新链,每个核苷酸由它的三个基本组件(脱氧核糖、碱基、磷酸)组成。

连接过程由DNA连接酶完成,将新合成的DNA片段粘贴在一起。

核酸的结构与功能

核酸的结构与功能

核酸的结构与功能核酸是生物体内重要的生物大分子,在细胞中承担着传递、储存和表达遗传信息的重要功能。

核酸的结构与功能是深入了解生物学的基础,对于揭示生命现象的本质和开展相关研究具有重要意义。

一、核酸的结构核酸的结构主要包括DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种形式。

它们都由核苷酸组成,核苷酸是由碱基、糖分子和磷酸组成的。

1.碱基碱基是核酸的重要组成部分,共有四种:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和尿嘧啶(U)。

在DNA中,A和T以A-T键相互连接,G和C以G-C键相互连接。

而在RNA中,A和U以A-U 键相互连接,G和C以G-C键相互连接。

2.糖分子DNA中的糖分子是脱氧核糖,因此又称作脱氧核糖核酸。

RNA中的糖分子是核糖,因此称为核糖核酸。

这两种糖分子的主要区别在于脱氧核糖缺少一氧化碳基团。

3.磷酸核苷酸的磷酸基团由磷酸根团和糖分子骨架连接而成。

它们在核酸结构中起到连接碱基和糖分子的作用。

二、DNA的功能1.存储遗传信息DNA是生物体遗传信息的主要携带者,能够准确地储存并传递基因信息。

DNA的双螺旋结构具有稳定性和复制能力,通过遗传物质的复制和遗传物质的转录翻译,实现了基因信息的传递和表达。

2.控制基因表达DNA中的基因编码了生物体的蛋白质,通过DNA的转录过程,可以合成RNA分子,进而由RNA转译为蛋白质。

这个过程被称为基因表达,是生物体内复杂的调控过程之一。

三、RNA的功能1.基因转录RNA是DNA转录的产物,通过对DNA进行复制和转录,RNA可以携带DNA的遗传信息,并在细胞质中进行翻译和转录。

2.蛋白质合成RNA通过翻译过程将遗传信息转换为蛋白质的氨基酸序列,促进蛋白质的合成。

这是生物体内的重要生化过程,同时也是维持细胞结构和功能的基础。

3.参与调控某些种类的RNA可以直接调控基因表达,如小干扰RNA(siRNA)和微小RNA(miRNA),它们能够切断信使RNA分子或抑制其转录,从而调控基因表达水平。

2核酸的结构与功能

2核酸的结构与功能

2核酸的结构与功能核酸是一种重要的生物大分子,它在生命活动中发挥着关键的作用。

核酸的结构和功能十分复杂,本文将对核酸的结构和功能进行详细的介绍。

核酸是由核苷酸单元组成的高分子化合物。

核苷酸由一种五碳糖(如脱氧核糖或核糖)、一个含氮碱基和一个磷酸基团组成。

根据五碳糖的种类,核酸可分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两类。

DNA是生物体内贮存遗传信息的化学物质,它携带了生物体的遗传信息,指导了生物体的生长、发育和功能的实施。

DNA的核苷酸单元由脱氧核糖、腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶组成。

DNA的结构是双螺旋结构,由两条互补的链缠绕在一起,形成了一个螺旋梯状的结构,类似于一条扭转的梯子。

DNA的碱基通过氢键连接在一起,腺嘌呤与鸟嘌呤之间通过两个氢键连接,胞嘧啶与胸腺嘧啶之间通过三个氢键连接。

这种结构使得DNA能够进行复制和遗传信息的传递。

RNA是一类功能多样的分子,它在生物体内主要参与蛋白质的合成和转运等过程。

RNA的核苷酸单元由核糖、腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶组成。

RNA的结构多样,可分为mRNA(信使RNA)、tRNA(转运RNA)和rRNA(核糖体RNA)等多种类型。

mRNA是由DNA模板直接合成的,它携带了DNA上的遗传信息,为蛋白质的合成提供了模板。

tRNA是一类小分子RNA,它能够将氨基酸与mRNA上的密码子相互识别,将氨基酸带到合成蛋白质的位置。

rRNA是构成核糖体的主要组成部分,核糖体是蛋白质合成的场所。

核酸的功能主要有两方面:储存遗传信息和参与蛋白质的合成。

首先,核酸通过携带遗传信息来储存生物体的基因信息。

DNA中的碱基序列编码了生物体的基因信息,通过复制和传递这些信息,生物体的遗传特征得以传递。

DNA通过基因的转录和翻译过程,将基因信息转化为蛋白质的序列,进而决定了生物体的结构和功能。

基因突变会导致遗传信息的改变,进而影响生物体的形态和功能。

其次,核酸参与蛋白质的合成和转运过程。

核酸的基本结构和功能

核酸的基本结构和功能
1分子磷酸 + 1分子五碳糖 +1分子含氮碱基
五碳糖
核苷酸的简式
核糖
脱氧
2.脱氧核苷酸与核糖核苷酸有何区别?
OH
脱氧(核糖)核苷酸
核糖核苷酸
含氮碱基
含氮碱基
磷酸
磷酸
脱氧核糖
核糖
腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G)
腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G)
胞嘧啶(C) 胸腺嘧啶(T)
胞嘧啶(C) 尿嘧啶(U)
3.核苷酸的种类
D
脱氧核苷酸链
A
T
G
C
DNA:双链
核糖核苷酸链
A
U
G
C
RNA:单链
4.DNA与RNA的比较
比较项目
DNA
RNA
基本单位
五碳糖
含氮碱基
单链还是双链
主要存在部位
脱氧核苷酸
核糖核苷酸
脱氧核糖
核糖
A G C T
A G C U
双螺旋结构
单链结构
细胞核(线、叶)
细胞质
5.核酸的功能
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起重要作用 思考:1.为什么核酸可以携带大量的遗传信息? 生物的遗传物质都是DNA吗? 核酸中碱基有不同的排列顺序。 DNA 遗传的主要物质基础 RNA 负责遗传信息的表达,参与合成蛋白质
甲基绿
吡罗红
观察DNA和RNA在细胞中的分布
绿色
红色
实验现象及结论
现象
结论
DNA主要分布在细胞核
RNA主要分布在细胞质
原核细胞的DNA位于细胞内的什么部位?P35
思考:
绿色明显集中且接近细胞中央
绿色周围的红色范围较广

核酸的结构与功能

核酸的结构与功能

核酸的结构与功能核酸是生物体内重要的生物大分子之一,它不仅参与到遗传信息的传递和转录过程中,还在细胞生理活动中发挥着重要的功能。

本文将重点介绍核酸的结构和功能。

一、核酸的结构核酸主要由核苷酸组成,而核苷酸又由糖基、碱基和磷酸残基构成。

1. 糖基:核酸中的糖基有两种,即脱氧核糖和核糖。

脱氧核糖是构成DNA的糖基,而核糖则是RNA的糖基。

2. 碱基:碱基是核苷酸的重要组成部分,它可分为两类,嘌呤和嘧啶。

嘌呤包括腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),而嘧啶则包括胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和尿嘧啶(U)。

3. 磷酸残基:磷酸残基是核苷酸的磷酸部分,通过醣苷酸的骨架连接在一起,形成了核酸的链状结构。

二、核酸的功能1. 遗传信息的传递:核酸承载着生物体的遗传信息,其中DNA是生物体遗传信息的主要媒介。

DNA分子通过编码自身的碱基序列,传递给下一代,从而实现了生物遗传的连续性。

2. 转录过程中的模板:DNA作为模板参与到转录过程中,转录酶根据DNA的碱基序列合成RNA,这个过程被称为转录。

RNA承载着从DNA传递过来的信息,进一步参与到蛋白质的合成中。

3. 蛋白质的合成:核酸在蛋白质的合成过程中发挥着重要的功能。

由DNA转录形成的RNA分子将遗传信息带到细胞质中的核糖体,核糖体根据RNA的信息合成特定的氨基酸序列,最终形成特定的蛋白质。

4. 能量传递:核酸有能量转移的功能。

在细胞生理活动中,ATP(腺苷三磷酸)作为一种常见的核苷酸,通过释放相应的磷酸,将化学能转化为细胞内能量。

5. 调节基因表达:核酸还通过一系列的调控机制来调节基因的表达。

例如,RNA干扰技术能够通过干扰特定基因的转录过程,实现对基因表达的调控。

结语:通过对核酸的结构与功能进行了解,我们深刻认识到核酸在生物体内的重要性。

作为遗传信息的承载者和调控蛋白质合成的关键参与者,核酸在维持生物体的正常功能和生理过程中起着不可忽视的作用。

进一步研究核酸的结构和功能有助于揭示生命活动的本质,并为生物技术领域的发展提供新的思路和路径。

核酸的结构与功能

核酸的结构与功能

核酸的结构与功能核酸是生物体内重要的生物大分子之一,它在遗传信息的传递和蛋白质的合成中都发挥着关键的作用。

本文将主要探讨核酸的结构特点以及它们在生物体内的功能。

1. 核酸的结构1.1 DNA的结构DNA(脱氧核糖核酸)是细胞中最重要的核酸分子,它由两条互补的单链组成的双螺旋结构。

每条DNA链由磷酸、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。

DNA的碱基通过氢键相互结合,形成基对,其中腺嘌呤和鸟嘌呤之间通过三个氢键连接,胸腺嘧啶和胞嘧啶之间通过两个氢键连接。

这种碱基的配对方式使得DNA具有高度的稳定性和准确性。

1.2 RNA的结构RNA(核糖核酸)是一类单链结构的核酸分子,它和DNA一样都由磷酸、核糖和碱基组成。

和DNA不同的是,RNA中的胸腺嘧啶被尿嘧啶取代,而核糖代替了脱氧核糖。

此外,RNA的碱基配对方式也与DNA不同,腺嘌呤与尿嘧啶之间通过两个氢键连接,胸腺嘧啶与腺嘌呤之间通过三个氢键连接。

2. 核酸的功能2.1 遗传信息的传递DNA是细胞中遗传信息的存储库,它通过基因的方式储存着生物体的遗传信息。

在细胞分裂的过程中,DNA能够准确地复制自己,并将复制得到的两条DNA链分给两个新生物体。

这样,生物体的遗传信息得以准确传递给下一代。

2.2 蛋白质的合成DNA中的遗传信息需要转录为RNA分子,然后通过翻译作用转化为蛋白质分子。

这个过程被称为基因表达。

在基因表达过程中,DNA 的特定区域被RNA聚合酶酶识别并转录为RNA。

这个RNA分子被称为信使RNA(mRNA),它携带着遗传信息到细胞质中,然后通过核糖体的翻译作用合成蛋白质。

这样,DNA的遗传信息转化为蛋白质,实现了生物体内重要生化过程的调控和实现。

3. 核酸的重要性核酸在生物体内具有重要作用,它不仅是遗传信息的携带者,还参与了许多生物过程的调控和控制。

例如,核酸能够通过碱基对的配对选择性地与其他分子结合,从而实现特定的功能。

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 核酸是由许多核苷酸聚合成的⽣物⼤分⼦化合物,为⽣命的最基本物质之⼀。

接下来店铺为你整理了⾼中⽣物核酸知识点总结,⼀起来看看吧。

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、P 3.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/T T A/G/C/U U结构双链双螺旋⼀般为单链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。

核酸的结构与功能

核酸的结构与功能

核酸的结构与功能核酸是一类重要的生物分子,包括DNA(脱氧核酸)和RNA(核糖核酸)。

核酸在生物体内起着关键的遗传信息传递、蛋白质合成和调控基因表达等重要作用。

本文将详细介绍核酸的结构与功能,并探讨其在生物体内的作用机制。

一、核酸的结构1. DNA的结构DNA是由四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和鳟嘧啶)和磷酸二酯键组成的双螺旋结构。

DNA的两条链通过碱基间的氢键相互配对,形成一个稳定的螺旋结构。

DNA的结构具有方向性,其中一条链的3'末端连着另一条链的5'末端。

2. RNA的结构RNA与DNA相似,也由碱基和磷酸二酯键组成。

然而,RNA中胸腺嘧啶被尿嘧啶取代。

此外,RNA通常是单链的,而不像DNA那样是双螺旋的结构。

RNA的结构也具有方向性,由5'末端到3'末端。

二、核酸的功能1. 遗传信息传递DNA是生物体内遗传信息的载体,具有将父代传递给子代的重要作用。

通过DNA的遗传信息,生物体的一些特征和功能可以在不同代中传递和延续。

2. 蛋白质合成DNA中的遗传信息可以转录成RNA,并进一步翻译成蛋白质。

这是生物体合成蛋白质的基本过程,被称为中心法则。

在蛋白质合成过程中,RNA起着传递遗传信息的作用,而DNA则作为模板参与了RNA的合成。

3. 基因表达调控除了编码蛋白质外,核酸还参与基因表达的调控过程。

通过DNA 和RNA分子之间的相互作用,可以调控基因的转录和翻译过程,从而控制蛋白质的合成速率和水平。

这种调控机制对维持生物体的正常功能非常重要。

三、核酸的作用机制1. DNA复制DNA复制是生物体进行有丝分裂和无丝分裂的基础,也是新细胞生成的重要过程。

在DNA复制过程中,DNA双链解旋并逐个配对碱基,通过酶的作用合成两条新的DNA链。

这种准确的复制机制保证了遗传信息的传递和稳定性。

2. 转录与翻译转录是指DNA模板上的信息转化为RNA的过程。

RNA聚合酶将DNA作为模板合成一条与DNA互补的RNA链。

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二、核酸的种类、功能和分子组成 1.种类
核酸
(DNA) (RNA)
2.组成元素:________________
3.基本单位——核苷酸
(1)核苷酸是由一分子
、一分子
和一
分子
组成的。
(2)
______________(构成DNA) 核苷酸
______________ (构成RNA)
4.核酸的组成 磷酸 二酯
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解析 答案
5.如图为酵母菌DNA分子的一条脱氧核苷酸长链。请据图回答下面的 问题: (1)图中的①表示__磷__酸__,②表示_脱__氧__核__糖_,①②③结合在 一起的结构叫_腺__嘌__呤__脱__氧__核__苷__酸__。 (2)图中的碱基有_4__种,中文名称从上到下分别是_腺__嘌__呤__、 _胞__嘧__啶__、__鸟__嘌__呤__、__胸__腺__嘧__啶__。 (3)DNA彻底水解后,产生的含氮物质是_③__ (用序号表示)。 (4)和艾滋病病毒的核酸(RNA)相比,图中特有的碱基是_T__(胸__腺__嘧__啶__), 二者的基本组成单位共有_8__种。
碱基种类
核苷酸种类
DNA、RNA和蛋白质的关系
拓展应用
3.如图所示,由1分子磷酸、1分子含氮碱基m和1分 子化合物a构成了化合物b,则下列叙述正确的是
A.若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸 B.若a为核糖,则b为DNA的基本组成单位 C.若m为尿嘧啶,则DNA中肯定不含b这种化合物 D.若由b构成的核酸能被吡罗红染成红色,则b为脱 氧核苷酸
拓展应用
1.下列有关实验“观察DNA和RNA在细胞中的分 布”的说法,正确的是 A.在实验中,用质量分数为8%的盐酸处理的口腔 上皮细胞仍是活细胞,只是其膜的通透性增强 B.在实验中,需将两滴吡罗红和甲基绿染液先后滴 在载玻片上 C.与甲基绿发生结合的核酸分子只分布在细胞核 中 D.实验结果是细胞核呈现绿色,细胞质呈现红色

反向平行的双螺旋结构
5.功能
• (1)细胞内携带____的物质。 • (2)在生物体的____中具有极其重要的作用。
6.多样性 • (1)原因:核苷酸____不同和____多样性。
7.遗传 信息的
贮存
• ①绝大多数生物的遗传信息贮存在____分子中; • ②部分病毒的遗传信息直接贮存在_____中
→绿色
RNA+吡罗红→_____
2.实验流程
思考与讨论
1.制片时要用质量分数为0.9%的 NaCl溶液而不用蒸馏水,原因是 什么?
2.在水解过程中,质量分数为8%的 盐酸有哪些作用?
思考与讨论
3.实验中,用盐酸水解处理之后,染 色之前要冲洗,为什么这样做?
4.真核细胞中的DNA是否只存在于 细胞核内?
√A.用30 ℃恒温水浴的目的是受热均匀,且水浴时间要适当
B.用盐酸处理的唯一目的是改变细胞膜的通透性,促进染色剂进入细胞 C.冲洗装片时为了节省时间可用急水流代替缓水流 D.被染色的口腔上皮细胞中,呈红色的部位是细胞核所在的区域 解析 用盐酸处理的另一个目的是使染色质中的蛋白质和DNA分开,以 利于DNA与染色剂结合,B项错误; 冲洗装片时只能用缓水流,冲洗时间约10 s,C项错误; 细胞核区域应呈绿色,D项错误。
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解析 答案
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解析 答案
2.下列有关概念图的叙述,正确的是
① + ②糖 + ③磷酸 → ④ → ⑤DNA
A.①表示的碱基有5种 B.②表示的是核糖
√C.④表示脱氧核苷酸
D.④表示核糖核苷酸
解析 题图表示DNA的组成情况,所以①表示的碱基有4种,②表示脱
氧核糖,④表示脱氧核苷酸。
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解析 答案
3.下列有关DNA和RNA的叙述,正确的是 A.从分布上看,真核细胞中的DNA全部存在于细胞核中,RNA全部存在
2.下列有关“观察DNA和RNA在细胞中的分布” 实验的叙述,不正确的是 A.用盐酸水解的目的是利用盐酸改变细胞膜的通透 性,加速染色剂进入细胞,同时能够使染色体中的 DNA与蛋白质分离,有利于DNA与染色剂结合 B.加热烘干的目的是固定细胞标本,防止标本移动 脱落,便于观察 C.用蒸馏水冲洗载玻片的目的是洗去残留的盐酸, 便于碱性染料的染色 D.高倍镜下可清晰地看到呈绿色的染色体和呈红色 的RNA分子
第2章 组成细胞的分子
第3节 遗传信息的携带者——核酸
2000年“中老年保健国际学术论坛暨中国保 健品国际博览会”上,珍奥核酸基因营养素被 评为唯一的金奖。 专家指出该产品能通过肠 胃高效吸收从而促进新陈代谢,活化细胞, 推迟衰老15年。
一、实验:观察DNA和RNA在细胞中的分布
1.实验原理
DNA+
于细胞质中 B.从化学组成上看,DNA与RNA的碱基完全不同
√C.从结构上看,DNA通常由两条链构成,RNA通常由一条链构成
D.鉴定DNA用吡罗红染色剂,鉴定RNA用甲基绿染色剂
解析 真核生物的DNA主要存在于细胞核中,RNA主要存在于细胞质中;
组成DNA与RNA的碱基有3种是相同的;鉴定DNA用甲基绿染色剂,鉴
定RNA用吡罗红染色剂。
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解析 答案
4.将硝化细菌体内核酸彻底水解后可以得到 A.C、H、O、N、P等元素
√B.5种含氮碱基
C.4种核苷酸 D.8种核苷酸
解析 硝化细菌体内的核酸包括DNA和RNA,彻底水解后得到1种磷酸、 5种含氮碱基(A、T、C、G、U)、2种五碳糖(脱氧核糖和核糖)。
项目 基本单位 含氮碱基
五碳糖 一般结构 常用染色剂 真核细胞中的存在
部位
DNA 核苷酸
A、C、G、T _________ 条_____链 _______
主要在______
RNA 核苷酸A、C、G、U ___Fra bibliotek_ 条_____链
_______
主要在______
生物类别 真核、原核 DNA型病毒 RNA型病毒
4.如图是DNA和RNA组成的结构示意图,有关说 法正确的是
A.甲型H7N9流感病毒有5种碱基和8种核苷酸 B.主要存在于硝化细菌的拟核中的核酸由5种碱 基构成 C.病毒中也有上述两种核酸 D.DNA彻底水解得到的产物中有脱氧核糖,而没 有核糖
题后归纳
生物含有的核酸和遗传物质归纳
含有的 遗传 含有的碱 含有的核苷 生物类群
核酸 物质 基种类 酸种类
举例
DNA和
细胞生物
DNA
5
RNA
病 DNA病毒 DNA DNA
4

RNA病毒 RNA RNA
4
大肠杆菌、酵母 8
菌、人类
4
T2噬菌体、乙肝
病毒
4
HIV、SARS病毒
课堂小 结
DNA
遗传信息
RNA 细胞核 细胞质
蛋白质
当堂检 测
1.下列关于“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验的叙述,正确的是
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