dna
+排列方式不受限制 4100= 6069 1060 DNA具有多样性 事实上如此小的 DNA是少见的。 一个只有 100对的碱基的 DNA具有 4100排列方式 三、基因的实质 基因 决定 生物的性状的基本单位 DNA分子结构 揭示基因的实质 基因是有遗传效应的 DNA区段 每个 DNA分子含有很多基因 复制 通过 DNA的复制来完成 每个基因含有许多对 脱氧核苷酸
(A + T) ; G1+ C1= G2+ C2= RNA分子中 (G + C) = 1/2 DN A 双链中的 (G + C)。 2 . 有关 DNA 复制的计算 DNA 的复制为半保留复制,一个 DNA 分子复制 n次,则有 1 子代 DNA 分子数为: 2n个 含有亲代链的 DNA 分子数为: 2 个不含有亲代链的 DNA 分子数为: 2n- 2 个 2
、牧、渔和 等许多方面。 特殊蛋白质 胰岛素 定向 环境保护 疫苗 1.若想让植物细胞生产出动物蛋白,可采用何种育种技术。 采用杂交育种或诱变育种技术可以吗。 提示: 要想让植物细胞生产出动物蛋白,可采用DNA重组技术。 由于植物与动物间远源杂交不亲合,故不可采用杂交育种技术;由于诱变育种只能产生原基因的等位基因,故不能采用诱变育种技术。 2.目的基因和载体为什么需用同一种限制性内切酶进行切割。
复制准确无误。 问题八 DNA分子的复制实质 (意义 )。 DNA通过复制,使遗传信息从亲代传 给了子代,从而保证了物种的相对稳定 性,保持了遗传信息的连续性,使得种族 得以延续。 根据半保留复制和碱基互补配对原则 与复制有关的碱基计算 ① 一个 DNA连续复制 n次后,共有多少个 DNA。 多少条脱氧核苷酸链。 母链多少条。 子链多少条。 DNA分子数 = 2n 脱氧核苷酸链数 = 2n+1
)结构特性 稳定性 DNA中脱氧核糖与磷酸交替排列 DNA的内侧通过氢键形成的碱基对,使 2条脱氧核苷酸链稳固的并联起来 多样性: 特异性: DNA中碱基对排列方式多种多样: 4n ( n为碱基对数) 每种生物的 DNA分子都有特定的碱基排列顺序,具有特定功能
,互补链为 2链。 根据碱基互补配对原则 可知: A1=T2 , A2=T1, G1 = C2 , G2 =C1。 则在 DNA双链中: A = T , G = C 可引申为: ① 嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数 A+G=T+C 即 A+G/T+C=1 ② 双链 DNA分子中 A+T/G+C等于其中任何一条链的 A+T/G+C。 A+T G+C A 1+T 1 G 1+C 1 A 2 +T 2 G
3*30=90 一个由 15N标记的 DNA分子,放在没有标记的环境中培养,复制 5次后,标记的 DNA分子占 DNA分子总数的: A、 1/10 B、 1/5 C、 1/16 D、 1/25 答案: C 2个 25个 本节内容小结: 概念: 时间:DNA 过程:复制 条件: 意义: 1DNA→2DNA 有丝分裂间期 减数分裂第一次分裂间期 3.形成新的 DNA 模板、原料、能量和多种酶
同理 :( T+C)也占整条 DNA链碱基总数的 50% 50% A=T, 在双链 DNA分子中, 同理 ,一条链中碱基 G的数量等于另一条链中碱基 C的数量( G1 =C2 ) 一条链中碱基 A的数量等于另一条链中碱基 T的数量( A1 =T2 ); 2、双链 DNA分子中: 注意: 在单链 DNA中, A不一定等于 T; G也不一定等于 C A1+T1= 同理: G1+C1= T1 =
筛选。 已知限制酶 Ⅰ 的识别序列和切点是-G↓ GATCC- , 限制酶 Ⅱ 的识别序列和切点是-↓ GATC-。 根据图示判断下列操作正确的是 ( ) 例 1 A. 目的基因和质粒均用限制酶 Ⅱ 切割 B. 目的基因和质粒均用限制酶 Ⅰ 切割 C. 质粒用限制酶 Ⅱ 切割 , 目的基因用限制酶 Ⅰ切割 D. 质粒用限制酶 Ⅰ 切割 , 目的基因用限制酶 Ⅱ切割 【 尝试解答 】 D 【 解析
NA占总数的 ,含 31P的DNA链占总链数的 ,含 32P的 DNA链占总链数的。 1 7/8 1/8 练习 假定某大肠杆菌含 14N的 DNA分子的相对分子量为 a,若将其长期培养在含 15N的培养基中,得到含 15N的DNA,相对分子量为 b,现在将含 15N的 DNA分子大肠杆菌再培养在含 14N的培养基中,那么,子二代 DNA的相对分子量平均为 ( ) A.(a+b)/2 B