内容正文:
2021届高考二轮复习专题突破
专题三 生物的遗传、变异与进化
第一讲 遗传的分子基础
高三生物组
核心概念
1.非基因(片段):没有遗传效应的DNA片段
DNA:基因片段+非基因片段。基因中所有的碱基之和小于DNA中所有的碱基之和;人类基因组计划测定的24个DNA分子中,构成基因的碱基数占碱基总数的比例不超过2%。而大肠杆菌拟核中的1个环状DNA分子上,构成基因的碱基数占碱基总数的比例约为94%。
染色质(体):主要由DNA和蛋白质组成。
一条染色体上有1或2个DNA分子,一个DNA分子上有多个基因,每个基因由成百上千个脱氧核苷酸组成;基因在染色体上呈线性排列(荧光标记法确定基因在染色体上的位置);基因是控制生物性状的结构和功能的基本单位(可以通过基因工程证明)。
2.基因分类:(1)等位基因、复等位基因(至少3个)与非等位基因(可以位于同源染色体上,通过交叉互换实现基因重组,也可以位于非同源染色体上,通过自由组合实现基因重组);(2)目的基因(操作对象在供、受体之间转移发挥作用的基因)与标记基因(用于鉴别受体细胞中是否含有目的基因,从而将含有目的基因的细胞筛选出来);(3)结构基因(通过转录和翻译控制合成蛋白质的基因)与调节基因(不直接控制蛋白质的合成,对基因表达起调控作用);(4)管家基因与奢侈基因;(5)原癌基因与抑癌基因;(6)连锁基因(在同一条染色体上)与自由组合基因;(7)显性基因与隐性基因。
3.复制的基本单位:完整的DNA分子。DNA在一个细胞周期中只复制一次。
转录、翻译的基本单位:DNA上的基因。基因在一个细胞周期中可以转录、翻译多次。
4.DNA半保留复制:子代DNA的两条链中,一条来自母链,一条则是新合成的子链。
DNA的全保留复制假说:子代DNA的两条链都是新合成的子链。
提醒:可用同位素标记技术及密度梯度离心技术证明。
5.相关名词:遗传信息(基因中碱基的排列顺序)、密码子(位于mRNA上)、反密码子(位于tRNA上)、起始密码子(位于mRNA上,开始翻译)、启动子(位于DNA上基因首端,启动转录)、终止密码子(位于mRNA上,结束翻译)与终止子(位于DNA上基因首端,结束转录)。
经典易错点
1. DNA聚合酶的结合位点为启动子,RNA聚合酶的结合位点为起始密码子。 ( )
2.链霉素通过与核糖体的结合,抑制了枯草杆菌细胞的转录功能。 ( )
3. DNA复制过程需要解旋酶和DNA聚合酶,基因转录过程需要解旋酶和RNA聚合酶。
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4. mRNA在核糖体上移动的方向是从肽链短的核糖体向肽链长的核糖体。 ( )
5.只有发生在生殖细胞中的基因突变才能遗传给下一代。( )
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6.肺炎双球菌转化实验证明DNA是主要的遗传物质。( )
7.转运RNA读取密码子,mRNA沿着核糖体移动。 ( )
8.噬菌体能利用宿主菌DNA为模板合成子代噬菌体的核酸。 ( )
9.用35S标记噬菌体的侵染实验中,沉淀物中存在少量放射性可能是搅拌不充分所致。( )
10.格里菲思实验证明DNA可以改变生物体的遗传性状。 ( )
11.植物细胞的线粒体和叶绿体中均可发生DNA的复制、转录和翻译。 ( )
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简答训练
1.因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。
2.DNA分子是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的长链,这4种脱氧核苷酸分别含有A、T、C、G四种碱基。 磷酸—脱氧核糖排列在螺旋外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。
DNA中,腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量;鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量。DNA中,A一定与T配对,G一定与C配对。碱基之间的这种一一对应的关系叫作碱基互补配对原则。
3.DNA分子的复制是一个边解旋边复制的过程,复制需要模板、原料、能量和酶等基本条件。DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。
4.遗传信息蕴藏在四种碱基的排列顺序之中;碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性,而碱基的特定排列顺序,又构成了每一个DNA分子的特异性;DNA分子的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质基础。
5.基因是有遗传效应的DNA片段。
6.在细胞核中,以DNA的一条链为模板合成RNA的过程称为转录。
7.游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质,这一过程叫作翻译。
8.基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。
9.基因还能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。
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