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高中生物核酸知識(shí)點(diǎn)歸納
上學(xué)的時(shí)候,大家都背過(guò)不少知識(shí)點(diǎn),肯定對(duì)知識(shí)點(diǎn)非常熟悉吧!知識(shí)點(diǎn)是知識(shí)中的最小單位,最具體的內(nèi)容,有時(shí)候也叫“考點(diǎn)”。掌握知識(shí)點(diǎn)是我們提高成績(jī)的關(guān)鍵!下面是小編收集整理的高中生物核酸知識(shí)點(diǎn)歸納,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
高中生物核酸知識(shí)點(diǎn)歸納 篇1
1、核酸的簡(jiǎn)介
由許多核苷酸聚合而成的生物大分子化合物,為生命的最基本物質(zhì)之一。最早由米歇爾于1868年在膿細(xì)胞中發(fā)現(xiàn)和分離出來(lái)。核酸廣泛存在于所有動(dòng)物、植物細(xì)胞、微生物內(nèi)、生物體內(nèi)核酸常與蛋白質(zhì)結(jié)合形成核蛋白。不同的核酸,其化學(xué)組成、核苷酸排列順序等不同。根據(jù)化學(xué)組成不同,核酸可分為核糖核酸,簡(jiǎn)稱RNA和脫氧核糖核酸,簡(jiǎn)稱DNA。DNA是儲(chǔ)存、復(fù)制和傳遞遺傳信息的主要物質(zhì)基礎(chǔ),RNA在蛋白質(zhì)牲合成過(guò)程中起著重要作用,其中轉(zhuǎn)移核糖核酸,簡(jiǎn)稱tRNA,起著攜帶和轉(zhuǎn)移活化氨基酸的作用;信使核糖核酸,簡(jiǎn)稱mRNA,是合成蛋白質(zhì)的模板;核糖體的核糖核酸,簡(jiǎn)稱rRNA,是細(xì)胞合成蛋白質(zhì)的主要場(chǎng)所。核酸不僅是基本的遺傳物質(zhì),而且在蛋白質(zhì)的生物合成上也占重要位置,因而在生長(zhǎng)、遺傳、變異等一系列重大生命現(xiàn)象中起決定性的作用。
核酸在實(shí)踐應(yīng)用方面有極重要的作用,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)近2000種遺傳性疾病都和DNA結(jié)構(gòu)有關(guān)。如人類鐮刀形紅血細(xì)胞貧血癥是由于患者的血紅蛋白分子中一個(gè)氨基酸的遺傳密碼發(fā)生了改變,白化病毒者則是DNA分子上缺乏產(chǎn)生促黑色素生成的酷氨酸酶的基因所致。腫瘤的發(fā)生、病毒的感染、射線對(duì)機(jī)體的作用等都與核酸有關(guān)。70年代以來(lái)興起的遺傳工程,使人們可用人工方法改組DNA,從而有可能創(chuàng)造出新型的生物品種。如應(yīng)用遺傳工程方法已能使大腸桿菌產(chǎn)生胰島素、干擾素等珍貴的生化藥物
2、核酸的研究歷史
核酸是怎么發(fā)現(xiàn)的?
1869年,F(xiàn).Miescher從膿細(xì)胞中提取到一種富含磷元素的酸性化合物,因存在于細(xì)胞核中而將它命名為"核質(zhì)"(nuclein)。核酸(nucleicacids),但這一名詞于Miescher的發(fā)現(xiàn)20年后才被正式啟用,當(dāng)時(shí)已能提取不含蛋白質(zhì)的核酸制品。早期的研究?jī)H將核酸看成是細(xì)胞中的一般化學(xué)成分,沒(méi)有人注意到它在生物體內(nèi)有什么功能這樣的重要問(wèn)題。
核酸為什么是遺傳物質(zhì)?
1944年,Avery等為了尋找導(dǎo)致細(xì)菌轉(zhuǎn)化的原因,他們發(fā)現(xiàn)從S型肺炎球菌中提取的DNA與R型肺炎球菌混合后,能使某些R型菌轉(zhuǎn)化為S型菌,且轉(zhuǎn)化率與DNA純度呈正相關(guān),若將DNA預(yù)先用DNA酶降解,轉(zhuǎn)化就不發(fā)生。結(jié)論是:S型菌的DNA將其遺傳特性傳給了R型菌,DNA就是遺傳物質(zhì)。從此核酸是遺傳物質(zhì)的重要地位才被確立,人們把對(duì)遺傳物質(zhì)的注意力從蛋白質(zhì)移到了核酸上。
雙螺旋的發(fā)現(xiàn)
核酸研究中劃時(shí)代的工作是Watson和Crick于1953年創(chuàng)立的DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型。模型的提出建立在對(duì)DNA下列三方面認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上:
1.核酸化學(xué)研究中所獲得的DNA化學(xué)組成及結(jié)構(gòu)單元的知識(shí),特別是Chargaff于1950-1953年發(fā)現(xiàn)的DNA化學(xué)組成的新事實(shí);DNA中四種堿基的比例關(guān)系為A/T=G/C=1;
2.X線衍射技術(shù)對(duì)DNA結(jié)晶的研究中所獲得的一些原子結(jié)構(gòu)的最新參數(shù);
3.遺傳學(xué)研究所積累的有關(guān)遺傳信息的生物學(xué)屬性的知識(shí)。綜合這三方面的知識(shí)所創(chuàng)立的DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型,不僅闡明了DNA分子的結(jié)構(gòu)特征,而且提出了DNA作為執(zhí)行生物遺傳功能的分子,從親代到子代的DNA復(fù)制(replication)過(guò)程中,遺傳信息的傳遞方式及高度保真性。其正確性于1958年被Meselson和Stahl的著名實(shí)驗(yàn)所證實(shí)。DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型的確立為遺傳學(xué)進(jìn)入分子水平奠定了基礎(chǔ),是現(xiàn)代分子生物學(xué)的里程碑。從此核酸研究受到了前所未有的重視。
對(duì)核酸研究有突出貢獻(xiàn)的科學(xué)家
沃森
Watson,JamesDewey
美國(guó)生物學(xué)家
克里克
Crick,FrancisHarryCompton
英國(guó)生物物理學(xué)家
3、核酸的分子結(jié)構(gòu)
一、核酸的一級(jí)結(jié)構(gòu)
核酸是由核苷酸聚合而成的生物大分子。組成DNA的脫氧核糖核苷酸主要是dAMP、dGMP、dCMP和dTMP,組成RNA的核糖核苷酸主要是AMP、GMP、CMP和UMP。核酸中的核苷酸以3’,5’磷酸二酯鍵構(gòu)成無(wú)分支結(jié)構(gòu)的線性分子。核酸鏈具有方向性,有兩個(gè)末端分別是5’末端與3’末端。5’末端含磷酸基團(tuán),3’末端含羥基。核酸鏈內(nèi)的前一個(gè)核苷酸的3’羥基和下一個(gè)核苷酸的5’磷酸形成3’,5’磷酸二酯鍵,故核酸中的核苷酸被稱為核苷酸殘基。。通常將小于50個(gè)核苷酸殘基組成的核酸稱為寡核苷酸(oligonucleotide),大于50個(gè)核苷酸殘基稱為多核苷酸(polynucleotide)。
二、DNA的空間結(jié)構(gòu)
(一)DNA的二級(jí)結(jié)構(gòu)
DNA二級(jí)結(jié)構(gòu)即雙螺旋結(jié)構(gòu)(doublehelixstructure)。20世紀(jì)50年代初Chargaff等人分析多種生物DNA的堿基組成發(fā)現(xiàn)的規(guī)則。
DNA雙螺旋模型的提出不僅揭示了遺傳信息穩(wěn)定傳遞中DNA半保留復(fù)制的機(jī)制,而且是分子生物學(xué)發(fā)展的里程碑。
DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)特點(diǎn)如下:
①兩條DNA互補(bǔ)鏈反向平行。
②由脫氧核糖和磷酸間隔相連而成的親水骨架在螺旋分子的外側(cè),而疏水的堿基對(duì)則在螺旋分子內(nèi)部,堿基平面與螺旋軸垂直,螺旋旋轉(zhuǎn)一周正好為10個(gè)堿基對(duì),螺距為3.4nm,這樣相鄰堿基平面間隔為0.34nm并有一個(gè)36?的夾角。
、跠NA雙螺旋的表面存在一個(gè)大溝(majorgroove)和一個(gè)小溝(minorgroove),蛋白質(zhì)分子通過(guò)這兩個(gè)溝與堿基相識(shí)別。
、軆蓷lDNA鏈依靠彼此堿基之間形成的氫鍵而結(jié)合在一起。根據(jù)堿基結(jié)構(gòu)特征,只能形成嘌呤與嘧啶配對(duì),即A與T相配對(duì),形成2個(gè)氫鍵;G與C相配對(duì),形成3個(gè)氫鍵。因此G與C之間的連接較為穩(wěn)定。
、軩NA雙螺旋結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定。維持這種穩(wěn)定性主要靠堿基對(duì)之間的氫鍵以及堿基的堆集力(stackingforce)。
生理?xiàng)l件下,DNA雙螺旋大多以B型形式存在。右手雙螺旋DNA除B型外還有A型、C型、D型、E型。此外還發(fā)現(xiàn)左手雙螺旋Z型DNA。Z型DNA是1979年Rich等在研究人工合成的CGCGCG的晶體結(jié)構(gòu)時(shí)發(fā)現(xiàn)的。Z-DNA的特點(diǎn)是兩條反向平行的多核苷酸互補(bǔ)鏈組成的螺旋呈鋸齒形,其表面只有一條深溝,每旋轉(zhuǎn)一周是12個(gè)堿基對(duì)。研究表明在生物體內(nèi)的DNA分子中確實(shí)存在Z-DNA區(qū)域,其功能可能與基因表達(dá)的調(diào)控有關(guān)。DNA二級(jí)結(jié)構(gòu)還存在三股螺旋DNA,三股螺旋DNA中通常是一條同型寡核苷酸與寡嘧啶核苷酸-寡嘌呤核苷酸雙螺旋的大溝結(jié)合,三股螺旋中的第三股可以來(lái)自分子間,也可以來(lái)自分子內(nèi)。三股螺旋DNA存在于基因調(diào)控區(qū)和其他重要區(qū)域,因此具有重要生理意義。
(二)DNA三級(jí)結(jié)構(gòu)——超螺旋結(jié)構(gòu)
DNA三級(jí)結(jié)構(gòu)是指DNA鏈進(jìn)一步扭曲盤(pán)旋形成超螺旋結(jié)構(gòu)。生物體內(nèi)有些DNA是以雙鏈環(huán)狀DNA形式存在,如有些病毒DNA,某些噬菌體DNA,細(xì)菌染色體與細(xì)菌中質(zhì)粒DNA,真核細(xì)胞中的線粒體DNA、葉綠體DNA都是環(huán)狀的。環(huán)狀DNA分子可以是共價(jià)閉合環(huán),即環(huán)上沒(méi)有缺口,也可以是缺口環(huán),環(huán)上有一個(gè)或多個(gè)缺口。在DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,共價(jià)閉合環(huán)DNA(covalentlyclosecircularDNA)可以進(jìn)一步扭曲形成超螺旋形(superhelicalform)。根據(jù)螺旋的方向可分為正超螺旋和負(fù)超螺旋。正超螺旋使雙螺旋結(jié)構(gòu)更緊密,雙螺旋圈數(shù)增加,而負(fù)超螺旋可以減少雙螺旋的圈數(shù)。幾乎所有天然DNA中都存在負(fù)超螺旋結(jié)構(gòu)。
(三)DNA的四級(jí)結(jié)構(gòu)——DNA與蛋白質(zhì)形成復(fù)合物
在真核生物中其基因組DNA要比原核生物大得多,如原核生物大腸桿菌的DNA約為4.7×103kb,而人的基因組DNA約為3×106kb,因此真核生物基因組DNA通常與蛋白質(zhì)結(jié)合,經(jīng)過(guò)多層次反復(fù)折疊,壓縮近10000倍后,以染色體形式存在于平均直徑為5μm的細(xì)胞核中。線性雙螺旋DNA折疊的第一層次是形成核小體(nucleosome)。猶如一串念珠,核小體由直徑為11nm×5.5nm的組蛋白核心和盤(pán)繞在核心上的DNA構(gòu)成。核心由組蛋白H2A、H2B、H3和H4各2分子組成,為八聚體,146bp長(zhǎng)的DNA以左手螺旋盤(pán)繞在組蛋白的核心1.75圈,形成核小體的'核心顆粒,各核心顆粒間有一個(gè)連接區(qū),約有60bp雙螺旋DNA和1個(gè)分子組蛋白H1構(gòu)成。平均每個(gè)核小體重復(fù)單位約占DNA200bp。DNA組裝成核小體其長(zhǎng)度約縮短7倍。在此基礎(chǔ)上核小體又進(jìn)一步盤(pán)繞折疊,最后形成染色體。
遺傳信息的攜帶者——核酸
一、核酸的分類
細(xì)胞生物含兩種核酸:DNA和RNA
病毒只含有一種核酸:DNA或RNA
核酸包括兩大類:一類是脫氧核糖核酸(DNA);一類是核糖核酸(RNA)。
二、核酸的結(jié)構(gòu)
1、核酸是由核苷酸連接而成的長(zhǎng)鏈(CHONP)。DNA的基本單位脫氧核糖核苷酸,RNA的基本單位核糖核苷酸。核酸初步水解成許多核苷酸;窘M成單位—核苷酸(核苷酸由一分子五碳糖、一分子磷酸、一分子含氮堿基組成)。根據(jù)五碳糖的不同,可以將核苷酸分為脫氧核糖核苷酸(簡(jiǎn)稱脫氧核苷酸)和核糖核苷酸。
2、DNA由兩條脫氧核苷酸鏈構(gòu)成。RNA由一條核糖核苷酸連構(gòu)成。
3、核酸中的相關(guān)計(jì)算:
(1)若是在含有DNA和RNA的生物體中,則堿基種類為5種;核苷酸種類為8種。
(2)DNA的堿基種類為4種;脫氧核糖核苷酸種類為4種。
(3)RNA的堿基種類為4種;核糖核苷酸種類為4種。
三、核酸的功能:核酸是細(xì)胞內(nèi)攜帶遺傳信息的物質(zhì),在生物體的遺傳、變異和蛋白質(zhì)的生物合成中具有極其重要的作用。
核酸在細(xì)胞中的分布——觀察核酸在細(xì)胞中的分布:
材料:人的口腔上皮細(xì)胞
試劑:甲基綠、吡羅紅混合染色劑
原理:DNA主要分布在細(xì)胞核內(nèi),RNA大部分存在于細(xì)胞質(zhì)中。甲基綠使DNA呈綠色,吡羅紅使RNA呈現(xiàn)紅色。鹽酸能夠改變細(xì)胞膜的通透性,加速染色劑進(jìn)入細(xì)胞,同時(shí)使染色質(zhì)中的DNA與蛋白質(zhì)分離。
結(jié)論:真核細(xì)胞的DNA主要分布在細(xì)胞核中。線粒體、葉綠體內(nèi)含有少量的DNA。RNA主要分布在細(xì)胞質(zhì)中。
一、核酸的種類:脫氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)
二、核酸:是細(xì)胞內(nèi)攜帶遺傳信息的物質(zhì),對(duì)于生物的遺傳、變異和蛋白質(zhì)的合成具有重要作用。
三、組成核酸的基本單位是:核苷酸,是由一分子磷酸、一分子五碳糖(DNA為脫氧核糖、RNA為核糖)和一分子含氮堿基組成;組成DNA的核苷酸叫做脫氧核苷酸,組成RNA的核苷酸叫做核糖核苷酸。
四、DNA所含堿基有:腺嘌呤(A)、鳥(niǎo)嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)
RNA所含堿基有:腺嘌呤(A)、鳥(niǎo)嘌呤(G)和胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)
五、核酸的分布:真核細(xì)胞的DNA主要分布在細(xì)胞核中;線粒體、葉綠體內(nèi)也含有少量的DNA;RNA主要分布在細(xì)胞質(zhì)中。
高中生物核酸知識(shí)點(diǎn)歸納 篇2
天然存在的核酸有兩類,即脫氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)和核糖核酸(ribonucleic acid,RNA)。DNA分子是生物體的遺傳信息庫(kù),分布在原核細(xì)胞的核區(qū),真核細(xì)胞的核和細(xì)胞器以及病毒中;RNA分子參與遺傳信息表達(dá)的一些過(guò)程,主要存在于細(xì)胞質(zhì)。
一、核酸的基本組成單位
核酸是一種多聚核苷酸,用不同的降解法得到其組成單位——核苷酸。而核苷酸又由堿基、戊糖和磷酸組成。
。ㄒ唬┪焯
DNA含β—D—2—脫氧核糖,RNA含β—D—核糖。這是核酸分類的依據(jù)。核糖中的C記為1'……5'。
(二)堿基(base)
核酸中的堿基有兩類:嘌呤堿和嘧啶堿。有5種基本的堿基外,還有一些含量甚少的稀
DNA和RNA中常見(jiàn)的兩種嘌呤堿是腺嘌呤(adenine,A)、鳥(niǎo)嘌呤(guanine,G)。有堿基。
而嘧啶堿有所不同:RNA主要含胞嘧啶(cytosine,C)、尿嘧啶(uracil,U),DNA主要含胞嘧啶、胸腺嘧啶(thymine,T)。
tRNA中含有較多的稀有堿基(修飾堿基),多為甲基化的。
。ㄈ┖塑
是堿基和戊糖生成的糖苷。通過(guò)C1'— N9或C1'— N1糖苷鍵連接,用單字符表示,脫氧核苷則在單字符前加d。常見(jiàn)的修飾核苷有:次黃苷或肌苷為I、黃嘌呤核苷X、二氫尿嘧啶核苷D、假尿苷Ψ等。注意符號(hào)的意義,如m5dC。
(四)核苷酸
是核苷的磷酸酯。生物體內(nèi)游離存在的多是5'— 核苷酸(如pA、pdG等)。常見(jiàn)的核苷酸為AMP、GMA、CMP、UMP。常見(jiàn)的脫氧核苷酸有dAMP、dGMA、dCMP、dTMP。AMP是一些重要輔酶的結(jié)構(gòu)成分(如NAD+、NADP+、FAD等);環(huán)化核苷酸(cAMP/cGMP)是細(xì)胞功能的調(diào)節(jié)分子和信號(hào)分子。ATP在能量代謝中起重要作用。
核苷酸是兩性電解質(zhì),有等電點(diǎn)。核苷酸有互變異構(gòu)和紫外吸收。(含氧的'堿基有酮式和烯醇式兩種互變異構(gòu)體,在生理pH條件下主要以酮式存在)
二、核苷酸的連接方式
RNA和DNA鏈都有方向性,從5'→ 3'。前一位核苷酸的3'— OH與下一位核苷酸的5'位磷酸基之間形成3',5'—磷酸二酯鍵,從而形成一個(gè)沒(méi)有分支的線性大分子,兩個(gè)末端分別稱為5'末端和3'末端。大分子的主鏈由相間排列的戊糖和磷酸構(gòu)成,而堿基可看作主鏈上的側(cè)鏈基團(tuán),主鏈上的磷酸基是酸性的,在細(xì)胞pH下帶負(fù)電荷;而堿基有疏水性。
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