内容正文:
一轮复习
蛋白质和核酸
总括
组成
C、H、O、N,大多数含S,有些还含有Fe、Mg等
导致
(21种)
必需氨基酸:8种
非必需氨基酸:13种
通式:
特点:至少有一个-NH2和一个-COOH连在同一个C原子上
脱水缩合
组成元素
氨基酸
多肽
组成蛋白质的氨基酸不同
氨基酸的数目不同、排列顺序不同
多肽的空间结构不同
折叠盘旋
蛋白质
结构多样性
功能多样性
构成生物体,如结构蛋白
运输作用,如血红蛋白
催化作用,如酶
调节作用,如胰岛素
免疫作用,如抗体
导致
O
R
C
H
C
H2N
OH
脱水数=肽键数=氨基酸数—肽链数
计算
蛋白质的相对分子质量
细胞膜上的载体蛋白细胞质中的tRNA
运输
指导
参与
核酸
功能
:DNA
:RNA
携带遗传信
息,控制性状
①作为遗传
物质(某些病毒)②传递遗传信息(mRNA)③转运氨基酸(tRNA)→④组成核糖体(rRNA)⑤作为酶,具有催化作用
分布
DNA
RNA
拟核或细胞核,少量存在细胞质质粒或线粒体、叶绿体
在细胞质,细胞核也有少量RNA
核苷酸
元素:C、H、O、N、P
脱水缩合
组成
蛋白质的分类
结构蛋白:构成细胞和生物体结构:如肌肉、头发、羽毛、蛛丝等的成分主要是蛋白质
功能蛋白
催化作用:绝大多数的酶是蛋白质,如唾液淀粉酶
运输作用:如血红蛋白、转运蛋白
免疫作用(防御):如抗体、淋巴因子
调节作用(信息传递):如胰岛素等
总体来说,蛋白质是细胞的组成成分,具有参与组成细胞结构、催化、运输、信息传递、防御等重要功能。可以说,细胞的各项生命活动都离不开蛋白质
狗催运面条
1、蛋白质的功能:
二、蛋白质的合成过程
蛋白质是目前已知的结构最复杂、功能最多样的分子。细胞核中的遗传信息,往往要表达成蛋白质才能起作用。一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者。
一、蛋白质的基本结构
4.结构特点:
3.结构通式:
2.组成元素:
一定有C、H、O、N,有的含S等
C2H4O2N-R
R
C
H
C
H2N
OH
O
氨基
羧基
侧链基团
①每种氨基酸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。
②该碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基团,这个侧链基团用R表示。不同氨基酸的区别在于R基的不同。
种类、理化性质、组成元素、所含氨基和羧基的数目
21种
人体内能合成
人体不能合成
必需氨基酸(8种)
非必需氨基酸(13种)
评价蛋白质食品营养价值的主要依据是必需氨基酸的种类和含量
5.氨基酸的种类
甲携来一本亮色书
甲(甲硫氨酸)携(缬氨酸)来(赖氨酸)一(异亮氨酸)本(苯丙氨酸)亮(亮氨酸)色(色氨酸)书(苏氨酸)。
一、蛋白质的基本结构
婴儿有9种,比成人多的一种是组氨酸。
①氨基酸
的功能
a.作为肽或者蛋白质的基本单位(主要功能)。
b.某些氨基酸可作为神经递质
(谷氨酸、甘氨酸)
c.氨基酸→糖类(非糖物质转化)
d.氨基酸氧化分解供能
(作为能源物质)
f.色氨酸→吲哚乙酸(IAA)
②氨基酸
的运输
a.细胞膜上载体蛋白
b.细胞质基质、线粒体和叶绿体中的tRNA
(跨膜运输,转运蛋白有两种)
(运入核糖体)
e.酪氨酸→黑色素
(衰老细胞,酪氨酸酶活性下降,黑色素减少)
6.拓展.氨基酸知识拓展
一、蛋白质的基本结构
二、蛋白质的合成过程
1.合成场所:
核糖体(唯一场所)
2.氨基酸脱水缩合:
(所有生物)
一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,同时脱去一分子的水,这种结合的方式叫脱水缩合。
脱出来的H2O中:H来自氨基和羧基,O来自羧基
肽键:—NH—CO—
肽键的书写注意两边的共价键不能丢
注意:参与脱水缩合的分别是两个氨基酸中与中心碳原子相连的氨基和羧基,而不是R基中的氨基和羧基。
3.肽的名称确定:
由几个氨基酸构成,就称为几肽
二、蛋白质的合成过程
4.多肽链的连接方式:氢键、二硫键
①肽链中的氨基酸之间能够形成氢键等,从而使得肽链能盘曲形成具有一定空间结构的蛋白质。
②有些蛋白质分子含有两条或多条肽链,它们通过一定的化学键如:二硫键相互结合在一起。
二硫键是两个半胱氨酸经过脱氢,在两个硫原子之间形成的化学键。
二硫键可以形成在肽链内,也可形成在肽链间
每形成一个二硫键失去两个H原子
二、蛋白质的合成过程
有的多肽链呈环状,首尾两端游离的氨基、羧基也脱水缩合连接起来,称为环状多肽。
由几个氨基酸形成的就叫几肽
思考:氨基酸脱水缩合形成的多肽链,就是蛋白质吗?
多肽≠蛋白质,多肽无生物活性,无生物功能。
核糖体
内质网
高尔基体
细胞膜
肽链
具有一定空间结构
的蛋白质
成熟的蛋白质
分泌蛋白
囊 泡
囊 泡
合成
加工
加工
分泌到细胞外
胞吐
(体现了细胞膜的流动性)
→ 还不具有生物活性
二、蛋白质的合成过程
5.蛋白质的结构层次
三、蛋白质多样性的原因
蛋白质分子结构多样性的原因
直接原因:氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,肽链数目和盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同
根本原因:
不同生物体:基因多样性
同一生物体:基因的选择性表达
不同蛋白质有不同的氨基酸序列(排列顺序),直接由mRNA上的碱基决定,最终是由DNA中的碱基序列(脱氧核苷酸序列)决定。
下一页有例子
三、蛋白质多样性的原因
结构多样性决定了功能多样性,蛋白质的多样性决定了生物多样性
正常血
红蛋白
异常血
红蛋白
镰状细胞贫血患者的血红蛋白运输氧的能力会大为削弱
每一种蛋白质分子都有与功能相适应的独特结构。如果结构改变,就可能会影响其功能。
基因突变
基因控制蛋白质的结构直接控制生物的性状
三、蛋白质多样性的原因
三、蛋白质多样性的原因
四、蛋白质的特点
是指蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性丧失的现象。
1.蛋白质的变性:
变性原因?
a.空间结构改变(氨基酸排列顺序不变)
b.生物学功能丧失(消毒、灭菌的原理)
c.水溶性下降(易沉淀)
d.更易被水解(食物煮熟易消化)
为什么?
仍能用双缩脲试剂检测,
肽键没有破坏
① 煮熟后由于高温使蛋白质分子的空间结构变得伸展、松散,易于被蛋白酶水解,因而易于消化。
变性后的变化
如: 过酸 、 过碱 、重金属盐或 温度过高,
四、蛋白质的特点
2.蛋白质的盐析
不破坏空间结构,是降低了蛋白质的溶解度,使蛋白质凝聚而从溶液中析出,是物理变化,可复原。
——蛋白质的空间结构没有发生变化
3.蛋白质的水解
在蛋白酶作用下,肽键断裂,蛋白质分解为短肽和氨基酸。水解和脱水缩合的过程是相反的。
——肽键的断裂需要蛋白酶或肽酶水解
四、蛋白质的特点
【易错提醒】
1.由于基因的选择性表达,同一生物的不同细胞中蛋白质种类和数量有所不同。
2.氨基酸数目≠氨基酸种类:蛋白质分子含有多个氨基酸,构成人体蛋白质的氨基酸有21种。
3.R基团中不一定有C原子,如甘氨酸中R基团为H原子;S元素一定在R基团中。
4.多肽≠蛋白质:在核糖体上合成的是多肽,而不是蛋白质,多肽必须经过加工后,才能形成具有一定空间结构和特定功能的蛋白质。
5.蛋白质的变性≠肽键断裂
在重金属盐、高温、强酸、强碱和紫外线等理化因素的影响下,蛋白质的空间结构会发生改变,其生物活性丧失,但其肽键没有被破坏,加入双缩脲试剂仍能产生紫色反应。
四、蛋白质的特点
【易错辨析】
(1)钙调蛋白的合成场所是核糖体。( √ )
(2)蛋白质变性可导致部分肽键断裂。( × )
(3)帝企鹅蛋的卵清蛋白中N元素的质量分数高于C元素。( × )
(4)胶原蛋白的氮元素主要存在于氨基中。( × )
(5)核酸和蛋白质高温变性后降温都能缓慢复性。( × )
(6)食物中的蛋白质可被人体直接吸收。( × )
(7)蛋白质是生物体内重要的储能物质。( × )
(8)蛋白质和DNA的组成元素都含有C、H、O、N,具有相同的空间结构。( × )
四、蛋白质的特点
【易错辨析】
(1)钙调蛋白的合成场所是核糖体。( √ )
(2)蛋白质变性可导致部分肽键断裂。( × )
(3)帝企鹅蛋的卵清蛋白中N元素的质量分数高于C元素。( × )
(4)胶原蛋白的氮元素主要存在于氨基中。( × )
(5)核酸和蛋白质高温变性后降温都能缓慢复性。( × )
(6)食物中的蛋白质可被人体直接吸收。( × )
(7)蛋白质是生物体内重要的储能物质。( × )
(8)蛋白质和DNA的组成元素都含有C、H、O、N,具有相同的空间结构。( × )
√
×
×
×
×
×
×
×
蛋白质变性使其特定空间构象被破坏,一般不会导致肽键断裂。
蛋白中N元素的质量分数低于C元素
主要存在于“—CO—NH—”结构中
蛋白质变性后空间结构改变后不可恢复
蛋白质需要被蛋白酶分解为氨基酸后才能被人体吸收。
蛋白质能分解供能,一般不作为储能物质(多糖、脂肪)
双链DNA具有相同的空间结构。
四、蛋白质的特点
激素
酶
蛋白质
抗体
载体
(1)绝大多数酶是 ,少数酶是 ;
(2)激素中,有些是 ,有些是 等;
(3)载体与受体的区别:载体的作用是协助物质运输,如血红蛋白的作用是 ;葡萄糖载体的作用是 。
受体是接受信号的分子,如神经递质受体、激素分子受体,其主要作用是 。
蛋白质
RNA
蛋白质
脂质、氨基酸衍生物
运输氧气
协助葡萄糖进出细胞
实现细胞间信息交流
拓展:激素、酶、载体、抗体与蛋白质的关系(请用集合表示出来)
五、蛋白质的相关计算
1.脱水缩合过程中形成肽键数、脱去水分子数计算:
肽链 氨基酸数 肽链数 肽键数 脱水数
1
1
1
1
2
3
m
n-1
1
2
2
1
3
2
n
n-1
…
…
…
n-2
n-3
n-m
n-2
n-3
n-m
…
n
n
n
脱去的水分子数 =肽键数=
氨基酸分子数-肽链条数
在链状多肽中:
环肽:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数
五、蛋白质的相关计算
肽链数目 1条 n条
氨基酸数 m m
肽键数目
脱去水分子数
蛋白质相对分子质量
m-1
m-n
am-18(m-1)
m-n
m-1
am-18(m-n)
2.蛋白质形成过程的相对分子质量计算
(注:不考虑环肽和二硫键;假设氨基酸平均相对分子质量为a)。
【提醒】
如果形成二硫键,需考虑每形成一个二硫键需去掉两个H。
(蛋白质相对分子质量=氨基酸总量-水分子总量—二硫键(—S—S—)个数×2)
-SH + -SH → -S-S- +2H
五、蛋白质的相关计算
3.蛋白质中游离氨基或羧基数目的计算
①至少含有的游离氨基或羧基数=肽链数
②游离的氨基或羧基数
肽链:游离氨基或羧基数=肽链数+R基中的氨基或羧基数。
氨基酸数(m) ; 氨基酸平均分子相对质量(a)
一条肽链 n条肽链 环肽
肽键
脱去水分子
减轻的质量
多肽相对分子质量
至少含有的氨基或羧基数
m-1
m-1
18(m–1)
ma-18(m–1)
1
m-n
m-n
18(m–n)
ma-18(m–n)
n
m
m
18m
ma-18m
0
比较:链状肽和环状肽的区别
五、蛋白质的相关计算
①N原子数 =
②O原子数 =
肽键数+肽链数+R基上的N原子数
= 各氨基酸中的N原子总数
肽键数+2 x 肽链数+R基上的O原子数
= 各氨基酸中的O原子数 – 脱去水分子数
③碳原子数=氨基酸的分子数×2+R基上的碳原子数
④氢原子数=各氨基酸中氢原子的总数-脱去的水分子数×2
由于R基上的碳原子数不好确定,且氢原子数较多,因此以氮原子数或
氧原子数的计算为突破口,计算氨基酸的分子式或氨基酸个数最为简便。
4.计算肽链中的原子数
五、蛋白质的相关计算
5.蛋白质水解有关计算
酶
(1)每水解1个肽键,则需要 分子水参与,肽键数减少 个,生成物与原多肽相比氧原子增加1个,氢原子增加 个,氨基增加 个,羧基增加 个。
1
1
2
1
1
(2)若除去多肽内部的1个氨基酸,需水解掉 肽键;若除去多肽一端的1个氨基酸,需水解掉 个肽键。
2
1
6、利用比例关系计算氨基酸数与相应DNA、RNA中的碱基数
五、蛋白质的相关计算
核酸总括
C、H、O、N、P
磷酸
五碳糖
含氮碱基
核苷
核苷酸
遗传信息
遗传变异
蛋白质合成
细胞核
细胞质
一、核酸的结构与功能
1
2
5
8
腺嘌呤
鸟嘌呤
胞嘧啶
胸腺嘧啶
腺嘌呤
鸟嘌呤
胞嘧啶
尿嘧啶
由C、H、O、N、P组成的物质有: 。
核酸、磷脂、ATP
1、基本结构
一、核酸的结构与功能
1、核酸的种类
脱氧核糖核酸:简称DNA。 核糖核酸:简称RNA。
2、核酸的分布
(1)真核细胞DNA主要分布在细胞核中,叶绿体、线粒体内也含有少量的DNA。RNA主要分布在细胞质中。
(2)原核细胞DNA主要分布在拟核、质粒,RNA主要分布在细胞质中。
(3)病毒只含一种核酸。DNA病毒只含DNA,RNA病毒只含RNA。
一、核酸的结构与功能
3、核酸的结构
(1)组成元素 C、H、O、N、P
(2)基本单位——核苷酸
脱氧(核糖)核苷酸
核糖核苷酸
两种类型
五碳糖不同
碱基不同
一分子(磷酸+五碳糖+含氮碱基) =一分子核苷酸
一、核酸的结构与功能
①脱氧核糖核苷酸
O
P
CH2
OH
O
OH
H
OH
H
H
H
H
碱基
磷酸
脱氧核糖
A
腺嘌呤脱氧核糖核苷酸
G
鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸
C
胞嘧啶脱氧核糖核苷酸
T
胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸
4种
——构成DNA的基本单位
一、核酸的结构与功能
②核糖核苷酸
O
P
CH2
OH
O
OH
H
OH
H
OH
H
H
碱基
磷酸
A
腺嘌呤核糖核苷酸
G
鸟嘌呤核糖核苷酸
C
胞嘧啶核糖核苷酸
U
尿嘧啶核糖核苷酸
4种
——构成RNA的基本单位
核糖
一、核酸的结构与功能
元素
小分子物质
核苷酸
核苷酸链
核酸
CHONP
磷酸
五碳
糖
含氮碱基
磷酸
五碳
糖
含氮
碱基
五碳
糖
含氮碱基
磷酸
五碳
糖
含氮碱基
磷酸
五碳
糖
含氮碱基
磷酸
一条或两条
DNA
或
RNA
3、核酸的结构
(3)由核苷酸连接而成的长链
相互
连接
脱水
缩合
一、核酸的结构与功能
4.DNA
⑴两条链反向平行盘旋双螺旋结构。
⑵外侧:脱氧核糖和磷酸交替连接成基本骨架;
⑶内侧:两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对, 遵循碱基互补配对原则。
嘌呤和嘧啶之间通过氢键配对,形成碱基对, 且A仅与T配对、C仅与G配对,这种碱基之间的一一对应的关系。
G=C比例越高,DNA的热稳定性越高
结构
热稳定性
一、核酸的结构与功能
A
脱氧
核糖
P
O
(DNA)脱氧核苷酸双链
C
脱氧
核糖
P
O
T
脱氧
核糖
P
O
G
脱氧
核糖
P
O
T
脱氧
核糖
P
O
A
脱氧
核糖
P
O
G
脱氧
核糖
P
O
C
脱氧
核糖
P
O
DNA一般是双链,稳定、变异少
氢键
磷酸-脱氧核糖交替排列(基本骨架)
磷酸二酯键
4.DNA
DNA中相邻两个碱基靠什么连接?
A.双链上相邻的碱基:
B.单链上相邻的碱基:
氢键
脱氧核糖--磷酸--脱氧核糖
一个DNA分子有___个游离的磷酸基团,
位于两条链的_______;
一个脱氧核糖上连着______个磷酸基团;
一个磷酸基团上连着______个脱氧核糖;
一个脱氧核糖上连着___个碱基;
DNA两条链之间相邻碱基由_____连接,
2
1或2
1或2
氢键
1
5'端
都能否示意一个脱氧核苷酸?
✔
一、核酸的结构与功能
(RNA)核糖核苷酸单链
A
核糖
P
C
P
U
P
G
P
核糖
核糖
核糖
RNA一般是单链,不稳定、易变异
5.RNA
tRNA
单链RNA(tRNA)通过链内互补的碱基之间的氢键而形成一定的空间结构。
思考:DNA与RNA的不同?
6、核酸在不同生物中的种类
一、核酸的结构与功能
生物种类 核酸种类 碱基 核苷酸 遗传物质 实例
细胞生物
病毒 DNA病毒
RNA病毒
2种
(DNA和RNA)
1种(DNA)
1种(RNA)
5种
4种
4种
8种
4种
4种
DNA
DNA
RNA
人、酵母菌、蓝藻等
T2噬菌体,天花病毒等
烟草花叶病毒,SARA,禽流感,HIV等
归纳总结:不同生物的核酸、核苷酸及碱基的存在情况
一、核酸的结构与功能
7、脱氧核苷三磷酸与DNA的关系
一、核酸的结构与功能
8、核苷三磷酸与RNA的关系
9. 核酸的特性
组成DNA的脱氧核苷酸虽然只有4种,但是如果数量不限,在连成长链时,排列顺序就是极其多样的,所以DNA分子具有多样性。
每个DNA分子的4种脱氧核苷酸的比例和排列顺序是特定的,其特定的脱氧核苷酸排列顺序代表了特定的___________。
遗传信息
①多样性:
②特异性:
公式: DNA种类 = (n表示碱基对数)(每种碱基数量不限)
单链RNA种类 = (n表示碱基个数)
4n
4n
由核苷酸(碱基或碱基对)的数目和排列顺序决定的
特定的核苷酸(碱基或碱基对)排列顺序
一、核酸的结构与功能
10、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。
一、核酸的结构与功能
一、核酸的结构与功能
11.核酸的分布
真核细胞
主要分布在细胞核
少量分布在线粒体和叶绿体中
主要分布在细胞质
原核细胞
DNA——
DNA——
RNA——
RNA——
分布在细胞质
细胞生物
同时具有两种核酸
但DNA是遗传物质
少量分布在细胞质中(以质粒的形式)
非细胞生物
DNA 病毒:
只含有DNA
RNA 病毒:
只含有RNA
具有哪种核酸,
哪种就是它的遗传物质
主要分布在拟核
DNA RNA
结构 一般双链 单链 (易变异:基因突变)
核酸的功能 是主要的 ,携带
和复制 ,并指导
的合成。 ①是RNA病毒的 。
②mRNA: 携带 ,传递
。
③tRNA: 运输 。
④rRNA: 组成 ,
⑤少数作为 ,具有 作用
核酸的存在 真核:主要在 细胞核,少数在 线粒体, 叶绿体 。原核:主要在 拟核 ,少数在 质粒 。 主要存在于 细胞质 主要在细胞核中转录形成
遗传物质
遗传信息
蛋白质
遗传物质
密码子
遗传信息
氨基酸
核糖体
酶
催化
一、核酸的结构与功能
DNA与RNA的比较
1、DNA、RNA和蛋白质三者之间的关系
二、DNA、RNA与蛋白质的关系
2、与核酸有关的多种复合物
二、DNA、RNA与蛋白质的关系
生物多样性的直接原因是 ;
根本原因是 ;
同一生物不同部位细胞形态功能不同的根本原因是 。
蛋白质的多样性
基因的多样性
基因的选择性表达
二、DNA、RNA与蛋白质的关系
3、多样性的体现
易错分析:
(1)核DNA、mRNA、蛋白质的“相同”与“不同”
①相同:
同一个生物的不同体细胞中,核DNA和tRNA相同
②不同:
由于基因的选择性表达,同种生物的不同体细胞中mRNA和蛋白质不完全相同。
(2)线粒体和叶绿体中含有DNA和RNA,核糖体中含有RNA。
二、DNA、RNA与蛋白质的关系
三、生物大分子
1.生物大分子:多糖、蛋白质和核酸分别以单糖、氨基酸、核苷酸为单体组成多聚体,相对分子质量很大,称为生物大分子。
2.单体: 多糖的基本单位是___________,蛋白质的基本单位是_________,核酸的基本单位是_________,这些基本单位称为单体。
3.多聚体: 生物大分子是由许多_______连接(脱水缩合)而成的多聚体。
单糖
氨基酸
核苷酸
单体
脂质中的脂肪、磷脂和固醇的相对分子质量与蛋白质、核酸、多糖相比小很多,不是生物大分子。
三、生物大分子
元素
功 能
能源物质
承担生命活动
遗传物质
储能物质
单 体
单糖
氨基酸
核苷酸
脂肪酸、甘油
多聚体
多糖
蛋白质
核酸
脂肪
每一个单体都由若干个相连的碳原子构成的碳链为骨架
生物大分子以碳链为基本骨架
不是生物大分子
注意:所有的脂质都不属于大分子,但仍以碳链为骨架
“碳是生命的核心元素”“没有碳就没有生命”
项目 DNA RNA 蛋白质 淀粉 脂肪
基本单位 —
初步水解产物
彻底水解产物
脱氧核苷酸
4种脱氧核苷酸
脱氧核糖、含氮碱基和磷酸
核糖核苷酸
4种核糖核苷酸
核糖、含氮碱基和磷酸
氨基酸
多肽
氨基酸
葡萄糖
麦芽糖
葡萄糖
甘油和脂肪酸
甘油和脂肪酸
区分:初步水解与彻底水解
三、生物大分子
三、生物大分子
【易错辨析】
(1)补充某些特定的核酸,可以增强机体修复受损基因的能力。( × )
(2)DNA指纹技术运用了个体遗传信息的特异性。( √ )
(3)蛋白质和DNA具有相同的空间结构,体内合成时都需要模板、能量和酶。( × )
(4)人体细胞中储存遗传信息的物质是RNA。( × )
(5)线粒体DNA位于线粒体外膜上,编码参与呼吸作用的酶。( × )
(6)DNA和RNA分子中都含有磷酸二酯键。( √ )
(7)真核细胞内DNA和RNA的合成都在细胞核内完成。( × )
三、生物大分子
【易错辨析】
(1)补充某些特定的核酸,可以增强机体修复受损基因的能力。( × )
(2)DNA指纹技术运用了个体遗传信息的特异性。( √ )
(3)蛋白质和DNA具有相同的空间结构,体内合成时都需要模板、能量和酶。( × )
(4)人体细胞中储存遗传信息的物质是RNA。( × )
(5)线粒体DNA位于线粒体外膜上,编码参与呼吸作用的酶。( × )
(6)DNA和RNA分子中都含有磷酸二酯键。( √ )
(7)真核细胞内DNA和RNA的合成都在细胞核内完成。( × )
×
√
×
×
×
√
×
无论是食物中的核酸还是补充特定的核酸,都不能直接被细胞利用,需被分解成小分子才能进入细胞
蛋白质具有多种多样的空间结构,DNA具有相同的双螺旋结构。
(人体)细胞中储存遗传信息的物质是DNA。
线粒体DNA位于线粒体基质中。
线粒体和叶绿体中也可合成DNA和RNA。
$$