高一生物《DNA分子的结构》期中复习知识点 篇一
DNA分子的结构是生物学中非常重要的一个知识点。在这篇文章中,我们将会回顾和总结高一生物课程中关于DNA分子结构的重要知识点。
首先,我们需要了解DNA分子的组成。DNA分子是由四种不同的碱基(腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶)组成的。这些碱基通过氢键连接在一起,形成了DNA的双螺旋结构。其中,腺嘌呤和胸腺嘧啶之间有两个氢键连接,鸟嘌呤和胞嘧啶之间有三个氢键连接。这种双螺旋结构使得DNA分子具有很强的稳定性。
其次,我们需要了解DNA分子的核苷酸组成。DNA分子由大量的核苷酸组成,每个核苷酸由一个糖分子(脱氧核糖)和一个碱基以及一个磷酸分子组成。磷酸分子连接在核苷酸的糖分子上,形成了DNA分子的骨架结构。
在DNA分子的双螺旋结构中,两条链是互补的。这是因为碱基之间的配对规则决定了两条链之间的配对方式。根据碱基配对规则,腺嘌呤和胸腺嘧啶之间是A-T配对,鸟嘌呤和胞嘧啶之间是G-C配对。这种互补配对使得DNA分子能够进行复制和遗传信息传递。
除了双螺旋结构和碱基配对规则,我们还需要了解DNA分子的其他重要特点。首先是DNA分子的超螺旋结构。DNA分子可以通过旋转和扭曲形成不同的结构,这种超螺旋结构对于DNA的复制和转录起到了重要的作用。其次是DNA分子的自由旋转。由于DNA分子的双螺旋结构具有对称性,因此可以在其轴线周围自由旋转,这使得DNA分子能够在生物体内发挥各种功能。
总结起来,DNA分子的结构是由四种碱基、核苷酸和磷酸分子组成的。DNA分子的双螺旋结构和碱基配对规则决定了其复制和遗传信息传递的特点。此外,DNA分子还具有超螺旋结构和自由旋转的特点。这些知识点是我们在高一生物课程中学习的重点内容,希望通过这篇文章的复习,能够加深对DNA分子结构的理解。
高一生物《DNA分子的结构》期中复习知识点 篇二
第二篇内容
在上一篇文章中,我们回顾了高一生物课程中关于DNA分子结构的重要知识点。在本篇文章中,我们将继续复习和总结这一知识点的其他重要内容。
首先,我们需要了解DNA分子的结构具有的双重性质。DNA分子既具有线性结构,又具有环状结构。在细胞中,DNA分子通常是以线性结构存在,但在某些情况下,DNA分子也可以形成环状结构。这种双重性质使得DNA分子能够在细胞中起到不同的功能。
其次,我们需要了解DNA分子的结构对其功能的影响。DNA分子的双螺旋结构和碱基配对规则决定了其复制和遗传信息传递的能力。通过DNA的复制,细胞可以将其遗传信息传递给下一代。此外,DNA分子还具有存储和传递遗传信息的能力。通过DNA分子的碱基序列,细胞可以合成特定的蛋白质,从而决定细胞的功能和特性。
除了以上内容,我们还需要了解DNA分子的结构在遗传变异中的作用。由于DNA分子具有复制和遗传信息传递的能力,因此在遗传变异中起到了重要的作用。遗传变异是指DNA分子的碱基序列发生变化,从而导致细胞或个体的性状发生改变。这种遗传变异可以通过突变和重组等方式发生,进而影响个体的适应性和进化。
最后,我们需要了解DNA分子的结构在科学研究中的应用。DNA分子的结构是生物学研究的基础,也是现代生物技术的关键。通过对DNA分子的结构和功能的研究,科学家们可以揭示生命的奥秘,开发新药物和治疗方法,以及进行基因工程和基因编辑等技术的应用。
通过对高一生物课程中关于DNA分子结构的复习,我们可以更加深入地了解DNA分子的重要性和作用。希望通过这篇文章的复习,能够帮助大家巩固和加深对DNA分子结构的理解,为接下来的学习打下坚实的基础。
高一生物《DNA分子的结构》期中复习知识点 篇三
高一生物《DNA分子的结构》期中复习知识点汇总
一、基因突变的实例
1、镰刀型细胞贫血症
⑴症状 红细胞由正常的圆饼状变成镰刀型,导致红细胞不能顺利通过毛细血管聚集在一起,红细胞破裂(溶血),造成贫血。
⑵病因 基因中的碱基替换。 直接原因:血红蛋白分子结构的改变 根本原因:控制血红蛋白分子合成的基因结构的改变
2、基因突变
概念:DNA分子中发生碱基对的`替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变
二、基因突变的原因和特点
1、基因突变的原因:有内因和外因
外因有:物理因素:如紫外线、X射线
化学因素:如亚硝酸、碱基类似物
生物因素:如某些病毒
⑵自然突变(内因)
2、基因突变的特点
⑴普遍性⑵随机性⑶不定向性⑷低频性⑸多害少利性
3、基因突变的时间
有丝分裂或减数第一次分裂间期
4.基因突变的意义:是新基因产生的途径;生物变异的根本;是进化的原始材料
三、基因重组
1、基因重组的概念
2、基因重组的类型
随机重组(减数第一次分裂后期)
交换重组(四分体时期)
3.时间:减数第一次分裂过程中(减数第一次分裂后期和四分体时期)
4.基因重组的意义
四、基因突变与基因重组的区别
基因突变
基因重组
本质
基因的分子结构发生改变,产生了新基因,
也可以产生新基因型,出现了新的性状。不同基因的重新组合,不产生新基因,而是产生新的基因型,使不同性状重新组合。
发生时间及原因
细胞分裂间期DNA分子复制时,由于外界理化因素引起的碱基对的替换、增添或缺失。
减数第一次分裂后期中,随着同源染色体的分开,位于非同源染色体上的非等位基因进行了自由组合;四分体时期非姐妹染色单体的交叉互换。
条件
外界环境条件的变化和内部因素的相互作用。
有性生殖过程中进行减数分裂形成生殖细胞。
意义
生物变异的根本,是生物进化的原材料。
生物变异的之一,是形成生物多样性的重要原因。
发生可能
突变频率低,但普遍存在。
有性生殖中非常普遍。