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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

高中核酸知识点总结

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。

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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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