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专题05遗传的分子学基础和细胞分化
目录
1.命题趋势:明考情知方向
2.重难诠释:知重难、掌技巧、攻薄弱
3.创新情境练:知情境练突破
4.限时提升练:(30min)综合能力提升
考点
三年考情分析
2025考向预测
遗传的分子学基础
北京卷.T6)基因的结构及功能,染色体、DNA、基因和核苷酸之间的关系
(2024.北京卷.T19)基因表达的调控过程
(2023.北京卷.T21)DNA分子的复制过程、特点及意义
考向预测:基因表达
考法预测:因通常是有遗传效应的DNA片段、转录、翻译、中心法则(不同生物的遗传信息传递过程)等内容,转录和翻译的过程常结合蛋白质的结构与功能、细胞器、基因突变等内容进行考查
细胞分化
(2024.北京卷.T21)细胞的分化
考点1遗传的分子学基础
重难点
(一)亲代传递给子代的遗传信息主要编码在DNA分子上
1.多数生物的基因是DNA分子的功能片段,有些病毒的基因在RNA分子上
(1)绝大多数生物的遗传物质是DNA,只有RNA病毒(如烟草花叶病毒、艾滋病病毒、流感病毒、新冠病毒等)的遗传物质是RNA,所以说DNA是主要的遗传物质
(2)DNA上分布着许多个基因,基因通常是有遗传效应的DNA片段;但对于RNA病毒而言,基因就是有遗传效应的RNA片段
2.DNA分子是由四种脱氧核苷酸构成,通常由两条碱基互补配对的反向平行长链形成双螺旋结构,碱基的排列顺序编码了遗传信息
(1)DNA是以4种脱氧核苷酸为单位通过磷酸二酯键连接而成的长链,这4种脱氧核苷酸分别含有A、T、C、G4种碱基
(2)DNA的一条单链具有两个末端,一端有一个游离的磷酸基团,称作5’-端,另一端有一个羟基(-OH),称作3’-端
(3)DNA由两条反向平行的单链盘旋成双螺旋结构,两条链上的碱基按照碱基互补配对原则形成碱基对,其中A与T通过2个氢键配对,G与C通过3个氢键配对
(4)遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序中;碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA的多样性;而碱基特定的排列顺序,构成了每个DNA分子的特异性
3.DNA分子通过半保留方式进行复制
(1)通过同位素标记、密度梯度离心等技术,运用假说—演绎的思维方法证明DNA的复制方式是半保留复制即每个新合成的DNA中都保留了原来DNA分子的一条链
(2)DNA的复制是指以DNA为模板合成子代DNA的过程。在能量驱动下,解旋酶将DNA双链解开;DNA聚合酶以解开的每一条母链为模板,以游离的4种脱氧核苷酸为原料,按着碱基互补配对原则,沿着5’—3’方向合成子链;最终,每条新链和对应的模板链盘绕成双螺旋结构。DNA复制是边解旋边复制的过程,真核细胞DNA复制是多起点复制,提高复制效率
(3)DNA通过复制将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,保持了遗传信息的连续性
4.DNA分子上的遗传信息通过RNA指导蛋白质的合成,细胞分化的本质是基因选择性表达的结果,生物的性状主要通过蛋白质表现
(1)基因的表达指基因通过mRNA指导蛋白质的合成,包括遗传信息的转录和翻译
(2)在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板,沿着5’—3’方向合成mRNA的过程,称作转录(真核生物线粒体和叶绿体中也可以完成转录)
(3)游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质,这一过程叫作翻译
(4)中心法则:遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制;也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。少数生物(一些RNA病毒)的遗传信息可以从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA(如下图所示)
(5)mRNA上3个相邻碱基叫作1个密码子,不同的密码子可以编码同种氨基酸
(6)细胞分化的本质是基因的选择性表达,与基因表达的调控有关
(7)基因控制性状的途径:基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
(8)有的性状可能由多个基因共同决定,有的基因可影响多个性状;基因与基因、基因与基因表达产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,从而精细调控着生物体的性状
5.某些基因中碱基序列不变但表型改变的表观遗传现象
生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传,如:DNA的甲基化、组蛋白的甲基化及乙酰化等。
高分技巧
1.碱基互补配对原则计算
(1)双链DNA中,嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数,即A+G=C+T。
(2)双链DNA中,任意两种不互补的碱基之和占总碱基的50%,如A+G=C+T=A+C=G+T=总碱基的50%。
(3)双链DNA中,一条链中互补碱基的和等于另一条链中这两种碱基的和,如A?+T?=A?+T?。
(4)互补碱基之和的比例在任意一条链及
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