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文檔簡介
DNA分子的結構和復制考點一、DNA分子的結構1.結構層次基本組成元素基本組成物質基本組成單位DNA單鏈DNA雙鏈
DNA的化學結構連接
ATGCATGC氫鍵㈠DNA分子的結構特點:穩定性特異性多樣性一個最短的DNA分子也有4000個堿基對,可能的排列方式就有多少種?想一想
在刑偵領域,DNA分子能像指紋一樣用來鑒定個人身份,你能結合脫氧核苷酸序列的多樣性和特異性,分析誰是犯罪分子嗎?聯系生活從生物樣品中提取DNA(DNA一般都有部分的降解),可運用PCR技術擴增出高可變位點(如VNTR系統,串聯重復的小衛星DNA等)或者完整的基因組DNA,然后將擴增出的DNA酶切成DNA片斷,經瓊脂糖凝膠電泳,按分子量大小分離后,轉移至尼龍濾膜上,然后將已標記的小衛星DNA探針與膜上具有互補堿基序列的DNA片段雜交,用放射自顯影便可獲得DNA指紋圖譜。(5)在DNA分子的一條單鏈中相鄰的堿基A與T是通過
連接。(6)DNA分子中的堿基對排列順序就代表了
。.—磷酸—脫氧核糖—磷酸—AC遺傳信息因而DNA分子能儲存大量的遺傳信息。作為遺傳物質,不僅能儲存大量的遺傳信息,而且還能傳遞和表達遺傳信息,遺傳信息的傳遞正是通過DNA分子的復制來完成的.將大腸桿菌放在含有同位素15N培養基中培養若干代后,細菌DNA所有氮均為15N,它比14N分子密度大。然后將DNA被15N標記的大腸桿菌再移到14N的培養基中培養,每隔4小時(相當于分裂繁殖一代的時間)取樣一次,測定其不同世代細菌DNA的密度。實驗結果DNA復制的密度梯度離心試驗如圖所示。(1)
中帶含有氮元素是
(2)如果將第一代(全中)DNA鏈的氫鍵斷裂后再測定密度,它的兩條DNA單鏈在試管中的分布位置應為
(3)上述實驗表明,子代DNA合成的方式是
(4)測定第四代DNA分子密度,15N標記的比例表示為14N、15N1/8中,7/8輕?重,1/2輕半保留復制實驗探究1958年由M.Meselson和F.Stahl所完成的實驗所證明。解旋酶催化,使氫鍵斷裂解旋:模板(在DNA聚合酶的催化下,利用游離的脫氧核苷酸進行堿基配對)合成子鏈:以母鏈為模板進行堿基配對母鏈(舊鏈)子鏈(新鏈)形成子代DNA
:同時進行組成邊解旋邊復制半保留復制考點二、DNA分子復制的過程起點起點起點起點起點起點
多個起點復制為什么復制能形成兩條完全相同的DNA,并且它們都和親代DNA一樣?AGAACGAGTCTTGCTCAGAACGAGTCTTGCTCAGAACGAGTCTTGCTC+1、DNA分子的獨特的雙螺旋結構為復制DNA提供精確的模板。為什么復制能形成兩條完全相同的DNA,并且它們都和親代DNA一樣?AGAACGAGTCTTGCTCAGAACGAGTCTTGCTCAGAACGAGTCTTGCTC+堿基互補配對能力保證了復制能夠準確無誤地進行。右圖表示用某生物的一個DNA分子和標記放射性同位素3H四種脫氧核苷酸,以及所需能量復制新的DNA分子的過程,據圖回答:(1)除上述DNA復制所需的條件外,還需要。其對DNA復制的作用是(2)圖中1表示過程;圖中2表示以母鏈為模板,進行圖中3表示(3)從以上復制過程看,DNA分子的為復制提供了精確的模板。酶使DNA解旋;催化合成與母鏈互補的子鏈解旋堿基互補配對形成兩個新的DNA分子獨特的雙螺旋結構它的能力保證了復制能夠正確無誤地完成(4)復制出的第一代的一個DNA分子中,含有3H的鏈有條,這說明子代DNA的合成方式是在這代DNA分子中,含3H鏈的堿基序列相同嗎?(5)復制出的第二代全部DNA分子中,有條不含3H的鏈堿基互補配對1半保留復制不同2規律1:親代DNA分子經n次復制后,所合成的DNA分子中,DNA分子數,含親代母鏈的DNA分子數,不含親代母鏈的DNA分子數依次為:2n變通:親代母鏈與子代DNA鏈數之比為:含親代母鏈的DNA分子數與子代DNA分子數之比為:2/(2n×2-2)2/2n三、DNA復制有關計算規律總結即1/(2n-1)22n-2規律2:若親代DNA分子中腺嘌呤脫氧核苷酸數為a,經n次復制后,所需游離的腺嘌呤脫氧核苷酸數為:R
=a(2n-1)變通:復制第n次所需的腺嘌呤脫氧核苷酸數?
R=a·2n-1
復制后DNA存在的位置:著絲點分裂時(有絲分裂后期,減數分裂Ⅱ后期)利用DNA和染色體的位置關系計算規律三:位于兩條姐妹染色單體上復制后分開的時間:1,已知一段雙鏈DNA中堿基的對數和腺嘌呤的個數,能否知道這段DNA中四種堿基的比例和(A+C):(T+G)的值()A.能B.否C.只能知道(A+C):(T+G)的值D.只能知道四種堿基的比例A
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