2 根据寄生的宿主不同, 病毒可分为动物病毒 植物病毒和细菌病毒 ( 即噬菌体 ) 三大类 根据病毒所含核酸种类的不同分为 DNA 病毒和 RNA 病毒 3 常见的病毒有 : 人类流感病毒 ( 引起流行性感冒 ) SARS 病毒 人类免疫缺陷病毒 (HIV) [ 引起艾滋病 (AIDS)] 禽流感病

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1 高一生物知识点总结 1 生命系统的结构层次 : 细胞 组织 器官 系统 ( 植物没有系统 ) 个体 种群 群落 生态系统 生物圈 细胞 : 是生物体结构和功能的基本单位 除了病毒以外, 所有生物都是由细胞构成的 细胞 是地球上最基本的生命系统 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 细胞种类 : 根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核, 把细胞分为原核细胞和真核细胞 注 原核细胞和真核细胞的比较 : 1 原核细胞 : 细胞较小, 无核膜 无核仁, 没有成形的细胞核 ; 遗传物质 ( 一个环状 DNA 分子 ) 集中的区域称为拟核 ; 没有染色体,DNA 不与蛋白质结合,; 细胞器只有核糖体 ; 有细胞壁 ( 主要成分是肽聚糖 ), 成分与真核细胞不同 2 真核细胞 : 细胞较大, 有核膜 有核仁 有真正的细胞核 ; 有一定数目的染色体 (DNA 与蛋白质结合而成 ); 一般有多种细胞器 3 原核生物 : 由原核细胞构成的生物 如 : 蓝藻 细菌 ( 如硝化细菌 乳酸菌 大肠杆菌 肺炎双球菌 ) 放线菌 支原体等都属于原核生物 4 真核生物 : 由真核细胞构成的生物 如动物 ( 草履虫 变形虫 ) 植物 真菌 ( 酵母菌 霉菌 粘菌 ) 等 补 : 病毒的相关知识 : 1 病毒 (Virus) 是一类没有细胞结构的生物体, 病毒既不是真核也不是原核生物 主要特 征 : 1 个体微小, 一般在 10~30nm 之间, 大多数必须用电子显微镜才能看见 ; 2 仅具有一种类型的核酸,DNA 或 RNA, 没有含两种核酸的病毒 ; 3 专营细胞内寄生生活 ; 4 结构简单, 一般由核酸 (DNA 或 RNA) 和蛋白质外壳所构成

2 2 根据寄生的宿主不同, 病毒可分为动物病毒 植物病毒和细菌病毒 ( 即噬菌体 ) 三大类 根据病毒所含核酸种类的不同分为 DNA 病毒和 RNA 病毒 3 常见的病毒有 : 人类流感病毒 ( 引起流行性感冒 ) SARS 病毒 人类免疫缺陷病毒 (HIV) [ 引起艾滋病 (AIDS)] 禽流感病毒 乙肝病毒 人类天花病毒 狂犬病毒 烟草花叶病毒 等 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 虎克既是细胞的发现者也是细胞的命名者; 细胞学说建立者是施莱登和施旺, 细胞学说内容 :1 一切动植物都是由细胞构成的 2 细胞是一个相对独立的单位 3 新细胞可以从老细胞产生 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 Mg2 微量无素 :Fe Mn B Zn Mo Cu 3 主要元素 :C H O N P S4 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 统一性 : 构成生物体的元素在无机自然界都可以找到, 没有一种是生物所特有的 差异性 : 组成生物体的元素在生物体体内和无机自然界中的含量相差很大 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 与苏丹 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 蛋白质由 C H O N 元素构成, 有些含有 P S

3 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 氨基酸约 20 种 结构特点 : 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 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 多肽 : 由三个或三个以上的氨基酸分子缩合而成的链状结构 肽链 : 多肽通常呈链状结构, 叫肽链 13 有关计算 : 脱水缩合中, 脱去水分子的个数 = 形成的肽键个数 = 氨基酸个数 n 肽链条数 m 蛋白质分子量 = 氨基酸分子量 氨基酸个数 - 水的个数 18 至少含有的羧基 ( COOH) 或氨基数 ( NH2)= 肽链数 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 蛋白质的主要功能 ( 生命活动的主要承担者 ): 1 构成细胞和生物体的重要物质, 即结构蛋白, 如羽毛 头发 蛛丝 肌动蛋白 ; 2 催化作用 : 如绝大多数酶 ;3 传递信息, 即调节作用 : 如胰岛素 生长激素 ; 4 免疫作用 : 如免疫球蛋白 ( 抗体 );5 运输作用 : 如红细胞中的血红蛋白 16 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 17 核酸的结构和功能 核酸由 C H O N P5 种元素构成基本单位 : 核苷酸 (8 种 ) 结构 : 一分子磷酸 一分子五碳糖 ( 脱氧核糖或核糖 ) 一分子含氮碱基 ( 有 5 种 )A T C G U 构成 DNA 的核苷酸 :(4 种 ) 构成 RNA 的核苷酸 :(4 种 )

4 功能核酸是细胞内携带遗传信息的载体, 在生物的遗传 变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用, 是一切生物的遗传物质 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 18 DNARNA 全称脱氧核糖核酸核糖核酸 19 糖类 : 是主要的能源物质 ; 主要分为单糖 二糖和多糖等 单糖 : 是不能再水解的糖 如葡萄糖 二糖 : 是水解后能生成两分子单糖的糖 多糖 : 是水解后能生成许多单糖的糖 多糖的基本组成单位都是葡萄糖 可溶性还原性糖 : 葡萄糖 果糖 麦芽糖等 20 糖类的比较 21 四大能源 :1 重要能源 : 葡萄糖 2 主要能源 : 糖类 3 直接能源 :ATP 4 根本能源 : 阳光 22 脂质的比较 : 分类元素常见种类功能 脂质脂肪 C H O 储能 ; 保温 ; 缓冲 ; 减压 磷脂 C H O (N P) 构成生物膜 ( 细胞膜 液泡膜 线粒体膜等 ) 重要成分 固醇胆固醇与细胞膜流动性有关 性激素维持生物第二性征, 促进生殖器官发育及生殖细胞形成 维生素 D 促进人和动物肠道对 Ca 和 P 的吸收 23 多糖, 蛋白质, 核酸等都是生物大分子, 基本组成单位依次为 : 单糖 氨基酸 核 苷酸

5 生物大分子以碳链为基本骨架, 所以碳是生命的核心元素 自由水 (95.5%):( 幼嫩植物 代谢旺盛细胞含量高 ) 良好溶剂 ; 参与生物化学反应 ; 提 供液体环境 ; 运送营养物质及代谢废物 ; 绿色植物进行光 24 水存在形式合作用的原料 结合水 (4.5%) 与细胞内其它物质结合是细胞结构的组成成分 25 无机盐绝大多数以离子形式存在 哺乳动物血液中 Ca2+ 过低, 会出现抽搐症状 ; 患 急性肠炎的病人脱水时要补充输入葡萄糖盐水 ; 高温作业大量出汗的工人要多喝淡盐水 Mg 是组成叶绿素的主要成分 Fe 是人体血红蛋白的主要成分 26 细胞膜主要由脂质和蛋白质, 和少量糖类组成, 脂质中磷脂最丰富, 功能越复杂的细 胞膜, 蛋白质种类和数量越多 ; 细胞膜基本支架是磷脂双分子层 ; 将细胞与外界环境分隔开 27 细胞膜的功能控制物质进出细胞 进行细胞间信息交流 A 生物膜的流动镶嵌模型 B 细胞膜的结构特点 : 具有流动性 28 植物细胞的细胞壁成分为纤维素和果胶, 具有支持和保护作用 29 制取细胞膜利用哺乳动物成熟红细胞, 因为无核膜和细胞器膜 ( 但是这个细胞仍 然是真核细胞 ) 30 几种细胞器的结构和功能 ⑴ 线粒体: 真核细胞主要细胞器 ( 动植物都有 ), 机能旺盛的含量多 呈粒状 棒状, 具有双膜结构, 内膜向内突起形成 嵴, 内膜基质和基粒上有与有氧呼吸有关的酶, 是有氧呼吸第二 三阶段的场所, 生物体 95% 的能量来自线粒体, 又叫 动力工厂 含少量的 DNA RNA ⑵ 叶绿体 : 只存在于植物的绿色细胞中 扁平的椭球形或球形, 双层膜结构 基粒上有色 素, 基质和基粒中含有与光合作用有关的酶, 是光合作用的场所 含少量的 DNA RNA 注 :1 叶绿体的外膜 2 叶绿体的内膜 3 叶绿体的基粒 ( 类囊体堆叠形成 )4 叶绿体的基质

6 5 线粒体的外膜 6 线粒体的内膜 7 线粒体的基质 8 嵴 ⑶. 内质网 : 单层膜折叠体, 是有机物的合成 车间, 蛋白质运输的通道 ⑷. 高尔基体 : 单膜囊状结构, 动物细胞中与细胞分泌物的形成有关, 植物细胞中与细胞壁 的形成有关 ⑸. 液泡 : 单膜囊泡, 成熟的植物有大液泡 功能 : 贮藏 ( 营养 色素等 ) 保持细胞形态, 调节渗透吸水 ⑹. 核糖体 : 无膜的结构, 椭球形粒状小体, 将氨基酸脱水缩合成蛋白质 蛋白质的 装配机 器 ⑺. 中心体 : 无膜结构, 由垂直的两个中心粒构成, 存在于动物和低等植物细胞中, 与动物 细胞有丝分裂有关 31 消化酶 抗体等分泌蛋白合成需要四种细胞器 : 核糖体, 内质网 高尔基体 线粒体 核糖体 ( 合成肽链 ) 内质网 ( 加工成具有一定空间结构的蛋白质 ) 高尔基体 ( 进一步修饰加工 ) 囊泡 细胞膜 细胞外 32 细胞膜 核膜 细胞器膜共同构成细胞的生物膜系统, 它们在结构和功能上紧密联系, 协调 维持细胞内环境相对稳定 生物膜系统功能许多重要化学反应的位点 把各种细胞器分开, 提高生命活动效率 核膜 : 双层膜, 其上有核孔, 可供蛋白质和 mrna 通过 结构核仁 33 细胞核由 DNA 及蛋白质构成, 与染色体是同种物质在不同时期的 染色质两种状态 容易被碱性染料染成深色 功能 : 是遗传信息库, 是遗传物质贮存和复制的场所, 是细胞代谢和遗传的控制中心

7 34 植物细胞内的液体环境, 主要是指液泡中的细胞液 自主招生在线微信号 :zizzsw 原生质层指细胞膜, 液泡膜及两层膜之间的细胞质 植物细胞原生质层相当于一层半透膜 ; 质壁分离中质指原生质层, 壁为细胞壁 35 细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜 自由扩散 : 高浓度 低浓度, 如 H2O,O2,CO2, 甘油, 乙醇 苯 协助扩散 : 载体蛋白质协助, 高浓度 低浓度, 如葡萄糖进入红细胞 36 物质跨膜运输方式主动运输 : 需要能量 ; 载体蛋白协助 ; 低浓度 高浓度, 如小肠 绒毛上皮细胞吸收氨基酸, 葡萄糖,K+,Na+ 离子 胞吞 胞吐 : 如载体蛋白等大分子 37 细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜, 这种膜可以让水分子自由通过, 一些离子 和小分子也可以通过, 而其他离子, 小分子和大分子则不能通过 38 本质 : 活细胞产生的有机物, 绝大多数为蛋白质, 少数为 RNA 高效性 : 酶在降低反应的活化能方面比无机催化剂更显著, 因而催化效率更高 特性专一性 : 每种酶只能催化一种或一类化学反应 酶作用条件温和 : 适宜的温度,pH, 最适温度 (ph 值 ) 下, 酶活性最高, 温度和 ph 偏高或偏低, 酶活性都会明显降低, 甚至失 活 ( 过高 过酸 过碱 ) 功能 : 催化作用, 降低化学反应所需要的活化能 结构简式 :A P~P~P,A 表示腺苷,P 表示磷酸基团,~ 表示高能磷酸键 中文名称 : 三磷酸腺苷 39 ATP 与 ADP 相互转化 :A P~P~PA P~P+Pi+ 能量 (Pi 表示磷酸 ) 远离 A 的那个 高能磷酸键断裂 (1molATP 水解释放 30.54KJ 能量 ) 元素组成 :ATP 由 C H O N P 五种元素组成

8 功能 : 细胞内直接能源物质 ADP 中文名称叫二磷酸腺苷, 结构简式 A P~P ATP 在细胞内含量很少, 但在细胞内的转化速度很快, 用掉多少马上形成多少 ATP 和 ADP 相互转化的过程和意义 : 这个过程储存能量 ( 放能反应 ) 这个过程释放能量 ( 吸能反应 ) ATP 与 ADP 的相互转化 ATPADP+Pi+ 能量 方程从左到右代表释放的能量, 用于一切生命活动 方程从右到左代表转移的能量, 动物中为呼吸作用转移的能量 植物中来自光合作用和呼吸 作用 意义 : 能量通过 ATP 分子在吸能反应和放能反应之间循环流通,ATP 是细胞里的能量流通 的能量 通货 年, 美国鲁宾卡门利用同位素标记法证明光合作用释放的 O2 来自水 高一生物知识点总结 ( 二 ) 41 叶绿素 a 叶绿素主要吸收红光和蓝紫光 叶绿体中色素叶绿素 b ( 类囊体薄膜 ) 胡萝卜素 类胡萝卜素主要吸收蓝紫光 叶黄素 42 光合作用是指绿色植物通过叶绿体, 利用光能, 把 CO2 和 H2O 转化成储存能量的有 机物, 并且释放出 O2 的过程 方程式 : CO2+H2180(CH2O)+18O2 注意 : 光合作用释放的氧气全部来自水

9 43 条件 : 一定需要光 自主招生在线微信号 :zizzsw 光反应阶段场所 : 类囊体薄膜, 产物 :[H] O2 和能量 过程 :(1) 水的光解, 水在光下分解成 [H] 和 O2; 2H2O 4[H]+O2 (2) 形成 ATP:ADP+Pi+ 光能 ATP 能量变化 : 光能变为 ATP 中活跃的化学能 条件 : 有没有光都可以进行 场所 : 叶绿体基质 暗反应阶段产物 : 糖类等有机物和五碳化合物 过程 :(1)CO2 的固定 :1 分子 C5 和 CO2 生成 2 分子 C3 (2)C3 的还原 :C3 在 [H] 和 ATP 作用下, 部分还原成糖 类, 部分又形成 C5 能量变化 :ATP 活跃的化学能转变成化合物中稳定的化学能 联系 : 光反应阶段与暗反应阶段既有区别又紧密联系, 是缺一不可的整体, 光反应为暗反应 提供 [H] 和 ATP, 暗反应为光反应提供 ADP+Pi, 没有光反应, 暗反应无法进行, 没有暗反 应, 有机物无法合成 注 :(A) 环境因素对光合作用速率的影响 1 空气中 C02 浓度 2 温度高低 3 光照强度 4 光照长短 5 光的成分 44 农业生产以及温室中提高农作物产量的方法 ⑴ 控制光照强度的强弱 ⑵ 控制温度的高低 ⑶ 适当的增加作物环境中二氧化碳的浓度 ⑷ 延长光合作用的时间 ⑸ 增加光合作用的面积 合理密植, 间作套种 ⑹ 温室大 棚用无色透明玻璃 ⑺ 温室栽培植物时, 白天适当提高温度, 晚上适当降温 ⑻ 温室栽 培多施有机肥或放置干冰, 提高二氧化碳浓度

10 45 活细胞所需能量的最终源头是太阳能 ; 流入生态系统的总能量为生产者固定的太阳能 46 有氧呼吸与无氧呼吸比较 47 细胞呼吸 : 有机物在细胞内经过一系列氧化分解, 生成 CO2 或其他产物, 释放能量并 生成 ATP 过程 48 细胞呼吸应用 49 自养生物 : 可将 CO2 H2O 等无机物合成葡萄糖等有机物, 如绿色植物, 硝化细菌 ( 化 能合 成作用 ) 异养生物 : 不能将 CO2 H2O 等无机物合成葡萄糖等有机物, 只能利用环境中现成的有机 物来 维持自身生命活动, 如许多动物 50 细胞表面积与体积关系限制了细胞的长大, 细胞增殖是生物体生长 发育 繁殖遗传 的基础 有丝分裂 : 体细胞增殖 51 真核细胞的分裂方式减数分裂 : 生殖细胞 ( 精子, 卵细胞 ) 增殖 无丝分裂 : 蛙的红细胞 分裂过程中没有出现纺缍丝和染色体 变化 52 分裂间期 : 完成 DNA 分子复制及有关蛋白质合成, 染色体数目不增加,DNA 加倍 前期 : 核膜核仁逐渐消失, 出现纺缍体及染色体, 染色体散乱排列 有丝分裂中期 : 染色体着丝点排列在赤道板上, 染色体形态比较稳定, 数目比 分裂期较清晰便于观察 后期 : 着丝点分裂, 姐妹染色单体分离, 染色体数目加倍 末期 : 核膜, 核仁重新出现, 纺缍体, 染色体逐渐消失 53 动植物细胞有丝分裂区别

11 植物细胞动物细胞 间期 DNA 复制, 蛋白质合成 ( 染色体复制 ) 染色体复制, 中心粒也倍增 前期细胞两极发生纺缍丝构成纺缍体中心体发出星射线, 构成纺缍体 末期赤道板位置形成细胞板向四周扩散形成细胞壁不形成细胞板, 细胞从中央向内凹陷, 缢 裂成两子细胞 54 有丝分裂特征及意义 : 将亲代细胞染色体经过复制 ( 实质为 DNA 复制后 ), 精确地 平均分配到两个子细胞, 在亲代与子代之间保持了遗传性状稳定性, 对于生物遗传有重要意 义 55 有丝分裂中, 染色体及 DNA 数目变化规律 56 细胞分化 : 个体发育中, 由一个或一种细胞增殖产生的后代, 在形态 结构和生理功 能上发生稳定性差异的过程, 它是一种持久性变化, 是生物体发育的基础, 使多细胞生物体 中细胞趋向专门化, 有利于提高各种生理功能效率 57 细胞分化举例 : 红细胞与肌细胞具有完全相同遗传信息,( 同一受精卵有丝分裂形成 ); 形态 功能不同原因是不同细胞中遗传信息执行情况不同 58 细胞全能性 : 指已经分化的细胞, 仍然具有发育成完整个体潜能 高度分化的植物细胞具有全能性, 如植物组织培养 高度分化的动物细胞核具有全能性, 如克隆羊 因为细胞 ( 细胞核 ) 具有该生生长发育所需的全部遗传信息物 59 细胞内水分减少, 新陈代谢速率减慢 细胞内酶活性降低 细胞衰老特征细胞内色素积累 细胞内呼吸速度下降, 细胞核体积增大 细胞膜通透性下降, 物质运输功能下降 60 细胞凋亡指基因决定的细胞自动结束生命的过程, 是一种正常的自然生理过程, 如蝌 蚪尾消失, 它对于多细胞生物体正常发育, 维持内部环境的稳定以及抵御外界因素干扰具有 非常关键作用

12 能够无限增殖 61 癌细胞特征形态结构发生显著变化 癌细胞表面糖蛋白减少, 容易在体内扩散, 转移 62 癌症防治 : 远离致癌因子, 进行 CT, 核磁共振及癌基因检测 ; 也可手术切除 化疗和 放疗 (1) 性状 是生物体形态 结构 生理和生化等各方面的特征 (2) 相对性状 同种生物的同一性状的不同表现类型 (3) 在具有相对性状的亲本的杂交实验中, 杂种一代 (F1) 表现出来的性状是显性性状, 未表现出来的是隐性性状 (4) 性状分离是指在杂种后代中, 同时显现出显性性状和隐性性状的现象 (5) 杂交 具有不同相对性状的亲本之间的交配或传粉 (6) 自交 具有相同基因型的个体之间的交配或传粉 ( 自花传粉是其中的一种 ) (7) 测交 用隐性性状 ( 纯合体 ) 的个体与未知基因型的个体进行交配或传粉, 来测定 该未知个体能产生的配子类型和比例 ( 基因型 ) 的一种杂交方式 (8) 表现型 生物个体表现出来的性状 (9) 基因型 与表现型有关的基因组成 (10) 等位基因 位于一对同源染色体的相同位置, 控制相对性状的基因 非等位基因 包括非同源染色体上的基因及同源染色体的不同位置的基因 (11) 基因 具有遗传效应的 DNA 片断, 在染色体上呈线性排列 四 细胞分裂相的鉴别 : 1 细胞质是否均等分裂 : 不均等分裂 减数分裂卵细胞的形成 均等分裂 有丝分裂 减数分裂精子的形成 2 细胞中染色体数目 : 若为奇数 减数第二分裂 ( 次级精母细胞 次级卵母细胞 )

13 若为偶数 有丝分裂 减数第一分裂 减数第二分裂后期 自主招生在线微信号 :zizzsw 3 细胞中染色体的行为 : 联会 四分体现象 减数第一分裂前期 ( 四分体时期 ) 有同源染色体 有丝分裂 减数第一分裂 无同源染色体 减数第二分裂 同源染色体的分离 减数第一分裂后期 姐妹染色单体的分离一侧有同源染色体 减数第二分裂后期 一侧无同源染色体 有丝分裂后期第三节 伴性遗传 一 X 染色体隐性遗传 : 如人类红绿色盲 1 致病基因 Xa 正常基因 :XA 2 患者 : 男性 XaY 女性 XaXa 正常 : 男性 XAY 女性 XAXAXAXa( 携带者 ) 3 遗传特点 : (1) 人群中发病人数男性大于女性 (2) 隔代遗传现象 ( 一 ) 先判断显性 隐性遗传 : 父母无病, 子女有病 隐性遗传 ( 无中生有 ) 隔代遗传现象 隐性遗传 父母有病, 子女无病 显性遗传 ( 有中生无 ) 第一节 DNA 是主要的遗传物质 知识点 :1 怎么证明 DNA 是遗传物质 ( 肺炎双球菌的转化实验 艾弗里实验 T2 噬菌体 侵染大肠杆菌实验 ) 第二节 DNA 分子的结构 知识点 :DNA 分子的双螺旋结构有哪些主要特点? 1 DNA 是由两条链组成的, 这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构, 2 DNA 分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接, 排列在外侧, 构成基本骨架 ; 碱基在内侧

14 2 基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状 A( 即 RNA 的自我复制 ) 也可以从 RNA 流向 DNA( 即逆转录 ), 也在疯牛病毒中还发现 蛋白质本身的大量增加 ( 蛋白质的自我控制复制 ) DNA 复制的条件要相关的酶 原料 能量和模板 其特点是 ( 非连续性的 ) 半保留复制 其意义是 : 保证了亲子两代之间性状相象 如果一条链中的 (A+C)/(G+T)=b, 那么另一条链上的比值为 1/b 另外还有两个非互补碱基之和占 DNA 碱基总数的 50% 2 DNA 作为遗传物质的条件? 3 T2 噬菌体侵染大肠杆菌实验的过程 : 吸附 注入 合成 组装 释放 连续遗传 世代遗传 显性遗传 ( 二 ) 再判断常 性染色体遗传 : 1 父母无病, 女儿有病 常 隐性遗传 2 已知隐性遗传, 母病儿子正常 常 隐性遗传 3 已知显性遗传, 父病女儿正常 常 显性遗传

未命名-1

未命名-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ss a c y e vg 13 14 15 16 17 18 19 H 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 发现生命的螺旋 克里克在提出 中心法则 时曾指出 遗传信息是沿 D N A - R N A - 蛋白质的方向流动的 遗传信息不可能从 R N A 回到 D N

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