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遗传学(朱军 - 主编) - 个人整理的复习资料(2)

来源:网络收集 时间:2026-05-22
导读: 低等植物和高等植物的一个完整的生活周期,都是交替进行着无性世代和有性世代。它们都具有自己的单倍体世代和二倍体世代,只是低等植物的世代的周期较短(它的有性世代可短到10天),并且能在简单的化学培养基上生

低等植物和高等植物的一个完整的生活周期,都是交替进行着无性世代和有性世代。它们都具有自己的单倍体世代和二倍体世代,只是低等植物的世代的周期较短(它的有性世代可短到10天),并且能在简单的化学培养基上生长。而高等植物的生活周期较长,配子体世代孢子体世代较长,繁殖的方式和过程都是高等植物比低等植物复杂得多。

第三章 遗传物质的分子基础

DNA作为生物的主要遗传物质的间接证据:

⑴. 每个物种不论其大小功能如何,其DNA含量是恒定的。 ⑵. DNA在代谢上比较稳定。

⑶. 基因突变是与DNA分子的变异密切相关的。 DNA作为生物的主要遗传物质的直接证据(实验):

⑴. 细菌的转化已使几十种细菌和放线菌成功的获得了遗传性状的定向转化,证明起转化 作用的是DNA;

⑵. 噬菌体的侵染与繁殖 主要是由于DNA进入细胞才产生完整的噬菌体,所以DNA是具

有连续性的遗传物质;

⑶. 烟草花叶病毒的感染和繁殖说明在不含DNA的TMV中RNA就是遗传物质。

DNA和RNA的区别?

⑴.在组成成分上:DNA有脱氧核糖,RNA有核糖;DNA有胸腺嘧啶,RNA有尿嘧啶。 ⑵.在结构上:DNA一般为双链,呈双螺旋结构;而RNA一般为单链,mRNA和rRNA链状, tRNA为三叶草型。

⑶.在功能上:只要有DNA存在,DNA就是遗传物质,能够储存、传递和表达遗传信息,而RNA只能将DNA的信息携带到相应部位。没有DNA时,RNA就是遗传物质。

DNA双螺旋结构:Watson和Crick根据碱基互补配对的规律,以及对DNA分子的X射线衍射研究

的成果,提出了DNA双螺旋结构。

特点:⑴. 两条多核苷酸链以右手螺旋的形式,彼此以一定的空间距离,平行的环绕于同一

轴上,很像一个扭曲起来的梯子。 ⑵. 两条核苷酸链走向为反向平行。 ⑶. 每条长链的内侧是扁平的盘状碱基。

⑷. 每个螺旋为3.4nm长,刚好有10个碱基对,其直径为2nm。 ⑸. 在双螺旋分子的表面有大沟和小沟交替出现。

染色质的基本结构单元包括:

核小体: 由H2A、H2B、H3和H4 ,4种组蛋白构成。 连接丝: DNA双链 + H1组蛋白。

1个核小体(绕有1.75圈DNA)+连接丝 = 200bpDNA。

端体、端粒的主要功能:

防止染色体末端为DNA酶酶切;

防止染色体末端与其他DNA分子的结合; 使染色体末端在DNA复制过程中保持完整。

*冈崎片段:在DNA复制叉中,后随链上合成的DNA不连续小片段称为冈崎片段。

三种RNA的作用?

(1)mRNA的作用:以一定结构的mRNA作为直接模板合成一定结构的多肽链,将mRNA上带有遗传信息的核苷酸顺序翻译成氨基酸顺序,即mRNA是通过其模板作用传递遗传信息,指导蛋白质的合成。

(2)tRNA的作用:tRNA是转运氨基酸的工具。作为蛋白质合成原料的20种氨基酸各有其特定的tRNA,而且一种氨基酸常有数种tRNA来运载。

(3)rRNA的作用:它和蛋白质结合成核蛋白体,是蛋白质合成的场所。

*遗传密码:是核酸中核苷酸序列指定蛋白质中氨基酸序列的一种方式,是由三个核苷酸组 成的三联体密码。密码子不能重复利用,无逗号间隔,存在简并现象,具有有序性和通用性,还包含起始密码子和终止密码子。

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