下图是dna分子结构模式图

时间:2025-01-13 06:57:40 来源:作文网 作者:管理员

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第一篇:《例谈DNA分子结构图示的判断》

例谈DNA分子结构图示的判断

湖北省恩施清江外国语学校 彭邦凤

例:在下列DNA分子结构的模式图中,正确的是( )

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〖知识回顾〗

DNA分子的基本单位:DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸,因含氮碱基的不同,有腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸和胞嘧啶脱氧核苷酸等四种。

DNA分子的结构组成:DNA分子的立体结构为规则的双螺旋结构,具体为:由两条DNA反向平行的DNA链盘旋成双螺旋结构。DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。DNA分子两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对(A与T通过两个氢键相连、C与G通过三个氢键相连),碱基配对遵循碱基互补配对原则。具体为:

⑴DNA链:由一分子脱氧核苷酸的3号碳原子与另一分子脱氧核苷酸的5号碳原子端的磷酸基团之间通过脱水缩合形成磷酸二脂键,由磷酸二脂键将脱氧核苷酸连接成链。

⑵5端和3端:由于DNA链中的游离磷酸基团连接在5号碳原子上,称5端;另一端的3号碳原子端没有与磷酸基团成键,称为3'端。

⑶反向平行:指构成DNA分子的两条链中,总是一条链的5'端与另一条链的3'端相对,即一条链是3'~5,另一条为5~3。

⑷碱基配对原则:两条链之间的碱基配对时,总是A与T配对、C与G配对。

〖判断方法〗一看外侧链是否由磷酸与脱氧核糖交替连接而成,据此可知,图D错误;二看外侧链的成键位置是否正确,即是否由一分子核苷酸的磷酸基团与相邻核苷酸的3号碳原子之间成键,据此可知,图E错误;三看外侧链是否反向平行,即是否一条链为3'~5',对应链为5'~3',据此可知,图B错误;四看内侧链碱基配对是否遵循碱基互补配对原则,如出现“同配”“错配”均不正确,图C错误。显然,只有图A正确。

〖小结〗对DNA分子结构的理解与把握,有利于理解结构与功能相适应的生物学观点,而正确判断DNA分子结构图示正误的直接依据是DNA分子的结构组成及其特点,即内侧链碱基对之间是否符合碱基互补配对原则,外侧链是否反向平行及其成键位置是否正确。 2008-11-27 人教网 数字化”DNA分子

江西省万安中学 高华山

DNA的结构中涉及到许多数字,如果从这些数字去理解DNA的结构,则既有兴趣又好记忆,现归纳如下: 1、数字一:

① DNA分子是一种规则的双螺旋结构;

② 碱基间配对遵循一个原则----碱基互补配对原则。 2、 数字二:

①DNA含两条平行的脱氧核糖核苷酸链且两条链向两个相反的方向延伸,可以根据DNA的平面结构图中表示五碳糖的五边形的一个角(含O原子)的指向来判断,一条链的角向上,另外一条链的角向下;

②DNA含两大类碱基,分别是嘌呤和嘧啶,且它们的数目相等;

③碱基的配对方式有两种A与T、G与C配对;

④要掌握的两种化学键:连接碱基的氢键和连接脱氧核苷酸的磷酸二酯键,磷酸二酯键表示是用直线,而磷酸与脱氧核糖连接的化学键表示是用折线(含2个化学键),请注意它们的区别,画图时别画错了。另外注意:氢键容易被破坏,磷酸二酯键则难破坏,这有利于增强DNA分子的稳定性;

⑤腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)碱基间配对是通过2个氢键连接,稳定性低; ⑥两种结构:平面结构和立体(空间)结构;

⑦两条脱氧核糖核苷酸链的空间分成两部分:脱氧核糖与磷酸相间排列在外侧,构成DNA的基本骨架;两条链之间的横档是碱基对,排列在内侧。相对应的两个碱基通过氢键连结形成碱基对;

⑧DNA水解有两种情况:不完全水解的产物是四种脱氧核苷酸,完全水解的产物是磷酸分子、五碳糖分子和含氮碱基分子。 3、 数字三:

①1个脱氧核苷酸分子中含3种分子(磷酸分子、五碳糖分子、含氮碱基分子); ②鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)碱基间配对是通过3个氢键连接,稳定性更高,故含G-C碱基对多的DNA分子更耐高温; ③三个结构特点:

稳定性:DNA分子两条长链上的脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序和两条链之间碱基互补配对的方式是稳定不变的,从而导致DNA分子的稳定性。

多样性:DNA中的碱基对的排列顺序是千变万化的。碱基对的排列方式为4n(n为碱基对的数目)

特异性:每个特定的DNA分子都具有特定的碱基排列顺序,这种特定的碱基排列顺序就构成了DNA分子自身严格的特异性。 数字四:

① 4种含氮碱基:腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C) ② 4种核苷:腺嘌呤脱氧核糖核苷、胸腺嘧啶脱氧核糖核苷、鸟嘌呤脱氧核糖核苷、

胞嘧啶脱氧核糖核苷;

③ 4种脱氧核糖核苷酸:腺嘌呤脱氧核糖核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸、鸟嘌呤

脱氧核糖核苷酸、胞嘧啶脱氧核糖核苷酸;

④ 4种碱基对:A-T、T-A、G-C、C-G,注意顺序不同碱基对也不同。 5、数字五:组成DNA的化学元素有5种(C、H、O、N、P)。

解读中心法则

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中心法则是克里克于1957年提出的遗传信息在细胞内生物大分子间转移的基本法则。中心法则阐明了在生命活动中核酸与蛋白质的分工和联系。核酸的功能是贮存和转移遗传信息,指导和控制蛋白质的合成;蛋白质的主要功能是作为生物体的结构成分和调节新陈代谢活动,使遗传信息得到表达。

1.中心法则──遗传信息转移的规律

1.1 内容

中心法则是指遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译的过程。也可以从DNA传递给DNA,即完成DNA的复制过程。这是所有细胞结构的生物所遵循的法则。在某些病毒中的RNA自我复制(如烟草花叶病毒等)和在某些病毒中能以RNA为模板逆转录成DNA的过程(某些致癌病毒)是对中心法则的补充和发展。

1.2 图解

从图解看出,遗传信息的转移分为两类:

一类是以DNA为遗传物质的生物(包括具有细胞结构的真核生物和原核生物以及DNA病毒)遗传信息传递。用实线箭头表示,包括DNA复制、RNA转录和蛋白质的翻译。

另一类以RNA为遗传物质的生物遗传信息传递。包括虚线箭头表示过程,即RNA复制、RNA逆转录。RNA的自我复制和逆转录过程,在病毒单独存在时是不能进行的,只有寄生到寄主细胞中后才发生。

①RNA病毒(如烟草花叶病毒)遗传信息传递过程:

②逆转录病毒(如某些致癌病毒)遗传信息传递过程。

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1.3 含义

包括五个方面,而且均遵循碱基互补配对原则。

第二篇:《DNA分子的结构习题 含答案》

DNA分子的结构、复制限时训练

1.下图是DNA结构模式图,据图所作的下列推测不正确的是( )

A.限制性内切酶能将a处切断

B.DNA连接酶能将a处连接

C.解旋酶能切断b处

D.连接b处的酶为RNA聚合酶

2甲生物核酸的碱基组成为:嘌呤占46%、嘧啶占54%,乙生物遗传物质的碱基比例为:嘌呤占34%、嘧啶占66%,则甲、乙生物可能是( )下图是dna分子结构模式图。

A.蓝藻、变形虫

B.T2噬菌体、豌豆

C.硝化细菌、绵羊

D.肺炎双球菌、烟草花叶病毒

3.分析一个DNA分子时,发现含有30%的腺嘌呤脱氧核苷酸,因此可知该分子中一条链上鸟嘌呤含量最大值可占此链碱基总数的( )

A.20%

C.40% B.30% D.70%

4.一个DNA分子的一条链上,腺嘌呤比鸟嘌呤多40%,两者之和占DNA分子碱基总数的24%,则这个DNA分子的另一条链上,胸腺嘧啶占该链碱基数目的( )

A.44% B.24% C.14% D.28%

5.用15N标记细菌的DNA分子,再将它们放入含14N的培养基中连续繁殖四代,a、b、c为三种DNA分子:a只含15N,b同时含14N和15N,c只含14N,如下图,这三种DNA分子的比例正确的是(

)下图是dna分子结构模式图。

6.DNA分子经过诱变,某位点上的一个正常碱基(设为P)变成了尿嘧啶。该DNA连续复制两次,得到的4个子代DNA分子相应位点上的碱基对分别为U-A、A-T、G-C、C-G。推测“P”可能是( )

A.胸腺嘧啶

B.腺嘌呤 D.胞嘧啶 C.胸腺嘧啶或腺嘌呤

7.假设将含有一对同源染色体的精原细胞的DNA分子用15N标记,并供给含14N的原料。该细胞进行减数分裂产生的四个精子中,含15N标记的DNA的精子所占的比例是( )

A.100%

C.50% B.25% D.0

8.下图为真核生物染色体上DNA分子复制过程示意图,有关叙述错误的是( )

A.图中DNA分子复制是从多个起点同时开始的

B.图中DNA分子复制是边解旋边双向复制的

C.真核生物DNA分子复制过程需要解旋酶

D.真核生物的这种复制方式提高了复制速率

9.用15N标记含有100个碱基对的DNA分子,其中有胞嘧啶60个,该DNA分子在14N的培养基中连续复制四次。其结果不可能是( )

A.含有15N的DNA分子占1/8

B.含有14N的DNA分子占7/8

C.复制过程中需游离的腺嘌呤脱氧核苷酸600个

D.复制结果共产生16个DNA分子

10.5-BrU(5-溴尿嘧啶)既可以与A配对,又可以与C配对。将一个正常的具有分裂

能力的细胞,接种到含有A、G、C、T、5-BrU五种核苷酸的适宜培养基上,至少需要经过几次复制后,才能实现细胞中某DNA分子某位点上碱基对从T—A到G—C的替换( )

A.2次 B.3次 C.4次 D.5次

11.下列有关基因的说法不正确的是( )

A.基因都是通过控制酶的合成控制生物性状

B.基因是有遗传效应的DNA或RNA片段

C.基因以一定的次序排列在染色体上

D.基因是生物遗传的基本功能单位

12.下列叙述中正确的是( )

①基因在染色体上呈线性排列

②基因通过控制蛋白质分子的合成来控制生物的性状

③细胞有丝分裂各时期的每条染色体上都含有一个DNA分子

④DNA分子有特定遗传效应的双链片段被称为基因

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A死亡恐惧症.①②③④ B.①③④

C.①④ D.①②④

13.一条染色体中有一个DNA分子,一个DNA分子中有许多个基因。若该DNA分子中某个脱氧核苷酸发生了改变,下列有关叙述错误的是( )

A.DNA分子结构一定发生了改变

B.DNA分子所携带的遗传信息可能发生改变

C.DNA分子上一定有某个基因的结构发生了改变

D.该DNA分子控制合成的蛋白质的分子结构可能发生改变

14.若下图是果蝇染色体上的一段DNA分子的示意图。下列说法正确的是( )

A.白眼基因含有多个核糖核苷酸

B.白眼基因是有遗传效应的DNA片段

C.白眼基因位于细胞质内

D.白眼基因的基本单位是4种碱基

15.如图是用集合的方法表示各种概念之间的关系,其中与图示相符的是( )

16..双脱氧核苷酸常用于DNA测序,其结构与脱氧核苷酸相似,能参与DNA 的合成,且遵循碱基互补配对原则。DNA 合成时,在DNA 聚合酶作用下,若连接上的是双脱氧核苷酸,子链延伸终止;若连接上的是脱氧核苷酸,子链延伸继续。在人工合成体系中,有适量的GTACATACATC的单链模板.胸腺嘧啶双脱氧核苷酸和4种..........

脱氧核苷酸,则以该单链为模板合成出的不同长度的子链最多有( )

A.2种 B.3种 C.4种 D.5种

17.假设一个双链均被32P标记的噬菌体DNA由5000个碱基对组成,其中腺嘌呤占全部碱基的20%。用这个噬菌体侵染只含31P的大肠杆菌,共释放出100个子代噬菌体。下列叙述正确的是[来源:中|国教|育出|版网]

A.该过程至少需要3×105个鸟嘌呤脱氧核苷酸

B.噬菌体增殖需要细菌提供模板、原料和酶等“

C.含32P与只含31P的子代噬菌体的比例为1:49

D.该DNA发生突变,其控制的性状即发生改变

18.某双链DNA分子含有400个碱基,其中一条链上A∶T∶G∶C=1∶2∶3∶4。下列表述错误的是( )

A.该DNA分子的一个碱基改变,不一定会引起子代性状的改变

B.该DNA分子连续复制两次,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸120个

C.该DNA分子中4种碱基的比例为A∶T∶G∶C=3∶3∶7∶7

D.该DNA分子中的碱基排列方式共有4200种

19.关于核酸生物合成的叙述,错误的是( )

A.DNA的复制需要消耗能量

B.RNA分子可作为DNA合成的模板

C.真核生物的大部分核酸在细胞核中合成下图是dna分子结构模式图。

D.真核细胞染色体DNA的复制发生在有丝分裂前期

20.甲、乙图示真核细胞内两种物质的合成过程,下列叙述正确的是( )。

A.甲、乙所示过程通过半保留方式进行,合成的产物是双链核酸分子

B.甲所示过程在细胞核内进行,乙在细胞质基质中进行

C.DNA分子解旋时,甲所示过程不需要解旋酶,乙需要解旋酶

D.一个细胞周期中,甲所示过程在每个起点只起始一次,乙可起始多次

21.下列关于核酸的叙述中,正确的是( )。

A.DNA和RNA中的五碳糖相同

B.组成DNA与ATP的元素种类不同

C.T2噬菌体的遗传信息贮存在RNA中

D.双链DNA分子中嘌呤数等于嘧啶数

22.有关DNA分子结构的叙述,正确的是(双选)( )。

A.DNA分子由4种脱氧核苷酸组成

B.DNA单链上相邻碱基以氢键连接

C.碱基与磷酸基相连接

D.磷酸与脱氧核糖交替连接构成DNA链基本骨架

23.已知a、b、c、d是某细菌DNA片段上的4个基因,右图中W表示野生型,①、②、③分别表示三种缺失不同基因的突变体,虚线表示所缺失的基因。若分别检测野生型和各种突变体中某种酶的活性,发现仅在野生型和突变体①中该酶有活性,则编码该酶的基因是( )。下图是dna分子结构模式图。

A.基因a B.基因b C.基因c D.基因d

24下图为真核生物染色体上DNA分子复制过程示意图,有关叙述错误的是( )。

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