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台湾大学高考生物一轮复习 第14单元 基因
第14單元 基因
焦點 214 遺傳物質的發現:
1.格里夫茲:(發現肺炎雙球菌的性狀轉變)
實驗材料 老鼠、肺炎雙球菌(S菌、R菌) S菌 菌落光滑 菌落較大 具有莢膜 具致病力 R菌 菌落粗糙 菌落較小 不具莢膜 無致病力 實驗步驟 (1)活S菌→老鼠得肺炎死亡
(2)活R菌→老鼠不會得肺炎
(3)死S菌→老鼠不會得肺炎
(4)活R菌+死S菌→鼠死亡(死鼠體內發現有活S菌) 實驗結果 活R菌+死S菌→鼠死亡(死鼠體內發現有活S菌) 推論 死的莢膜雙球菌具有某種物質
→可使無莢膜雙球菌的子代遺傳性狀改變而成為有莢膜的雙球菌 2.艾佛力:(證明造成肺炎雙球菌性狀轉變的遺傳物質為DNA)
分組 實驗過程(細菌培養) 實驗結果 (1) R型菌 R型菌落 (2) 殺死S菌,僅取其DNA 無菌落 (3) R型菌+死S型菌的DNA S型菌落 (4) R型菌+死S型菌的DNA+DNA酶 R型菌落 (5) R型菌+死S型菌的DNA+RNA酶 S型菌落 (6) R型菌+死S型菌的DNA+蛋白酶 S型菌落 結論 『DNA酶』會分解S型菌的DNA→使R型菌無法發生性狀轉變 3.賀雪蔡斯:(放射性同位素追蹤→證明噬菌體的遺傳物質為DNA而非蛋白質)
噬菌體的蛋白質外殼用S35標記 噬菌體的中心核酸用P32標記 噬菌體感染細菌→細菌體內無放射性 噬菌體感染細菌→細菌體內具有放射性 【例題】科學家已經證實,利用噬菌體甲的蛋白質外殼和噬菌體乙的DNA可建構出組裝型噬菌體X。若利用X去感染寄主細菌,則下列何者為X的後代組成?
(A)甲的蛋白質外殼和乙的DNA (B)乙的蛋白質外殼和甲的DNA
(C)甲的蛋白質外殼和甲的DNA (D)乙的蛋白質外殼和乙的DNA
【答案】(D) 【96指考】
【詳解】噬菌體X僅將核酸(噬菌體乙的DNA)注入細菌體內→噬菌體乙的DNA控制細菌→複製出噬菌體乙的DNA和噬菌體乙的蛋白質外殼。
焦點 215 DNA的構造:
發現者 華生克立克(根據X光繞射圖分析DNA分子為雙螺旋結構) DNA組成 去氧核糖核苷酸=去氧核糖+磷酸+含氮鹼基
合成DNA的原料(三磷酸去氧核苷):dATP、dTTP、dCTP、dGTP 含氮鹼基 A腺嘌呤、G鳥糞嘌呤 T胸腺嘧啶、C胞嘧啶 DNA複製 半保留複製(二股皆各自保留一舊股,另合成一新股) DNA
構造模型 二股DNA互相平行→呈方向相反的雙股雙螺旋(扭曲的梯狀結構)
(1)各股DNA是由許多核苷酸(去氧核糖核苷酸)連接成多核苷酸鏈
→各股核苷酸的去氧核糖藉磷酸互相連接
5’端:核酸的一端為連接在五碳糖第5個碳的磷酸根
3’端:核酸的另一端為連接在五碳糖第3個碳的氫氧根
(2)二股核苷酸鏈之間的含氮鹼基藉氫鍵互相配對連接
A=T(A與T配對→有二個氫鍵)
C≡G(C與G配對→有三個氫鍵)
二股間的寬度為2nm(2(10-9m,20?)
(3)DNA旋轉一圈:長度3.4nm(34?,含10個含氮鹼基對)
相鄰含氮鹼基對之間隔為0.34nm(3.4?)
(4)DNA二股的含氮鹼基互補:
(一股的方向為5’→3’,另一股的方向為3’←5’
(已知DNA一股之含氮鹼基序列→可推知另一股的含氮鹼基序列
(5)各種不同生物→DNA具有不同的含氮鹽基序列
【例題】氫鍵多寡決定雙股DNA變性分離成單股的難易程度,下列4個雙股DNA序列,何者最容易變性分離成單股? 【96指考】
【答案】(A)。(A)DNA所含氫鍵最少(5個C≡G、10個A=T,合計35個氫鍵)、最容易變性分離成單股 (B)6個C≡G、9個A=T,合計36個氫鍵 (C)10個C≡G、5個A=T,合計40個氫鍵 (D)7個C≡G、8個A=T,合計37個氫鍵。
焦點 216 DNA複製:
(DNA複製:半保留複製
複製方式 以各股DNA為模板(鑄模)→先做出一段RNA引子(RNAprimer)
RNA引子與DNA模板之間以氫鍵相連,藉DNA聚合酶的作用,
由RNA引子的3’-OH端開始,沿5’→3’方向將核苷酸一個個依序接上→合成一股與模板方向相反、核苷酸序列互補的新核苷酸鏈 複製方向 雙向複製 (1)DNA複製是由某起始點(複製起點)開始
→然後向二個相反的方向前進
(2)二股各自分開複製處形成複製叉→二股各自反向複製
(3)真核生物的線狀DNA複製是雙向複製 單向複製 (1)DNA複製是由某個起始端開始→然後只依單方向前進
(2)原核生物的環狀DNA複製是單向複製 複製過程 (1)螺旋酶使二股核苷酸鏈間
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