26DNA分子的结构和复制 高三生物复习系列教案
[答案](1)A;B;D; (2)0:1:1 (3) 31P 31P和32P (4)半保留复制;遗传特性
[同类变式]在氮源为14N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N-DNA(对照);在氮源为15N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为15N-DNA(亲代)。将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,再连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用某种离心方法分离得到的结果如图所示。
请分析:
(1)由实验结果可推测第一代(Ⅰ)细菌DNA分子中一条链是 ,另一条链是
(2)将一代(Ⅰ)细菌转移到含15N的培养基上繁殖一代,将所得到细菌的能出现在试管中的DNA用同样方法分离。请参照上图,将DNA分子可能出现在试管中的位置在图中标出。
[解析]本例以同位素14N、15N取代[例3]中的31P、32P,原理完全相同。第一代(Ⅰ)细菌DNA分子为杂种DNA分子(中DNA);第二代(Ⅱ)细菌DNA分子中有1/2为中DNA,1/2为重DNA。
[答案](1)15N母链,14N新链 (2)如图所示
二、能力提升技巧
1.碱基互补配对原则的计算规律
在遗传信息的传递和表达过程中,即DNA复制、转录、逆转录、翻译及RNA复制均遵循“碱基互补配对原则”,其基本点是A与T或U配对,G与C配对,所以配对的两个核酸分子中相应碱基数目关系是A=T(或A=U)和G≡C。
应注意数学中的“等量代换”的思想、比和比例性质的灵活运用,可以得出许多重要结论(建议大家不必记住这些“推论”)。
2.“半保留复制”规律的运用
[例4]某一个DNA分子含20%的A和T(总和),那么由它转录成的信使RNA中G、C之和占该分子 ( )
A.40% B.80% C.60% D.20%
[解析]可按以下步骤分析:
(1)画出草图。(如右图)
(2)标上符合已知条件的特殊值。通常设为100个碱基对(双链)。
(3)等量代换。由于A=T,即A1=T2,T1=A2,所以A1+T1 =T2+A2=200×20%÷2=20,故G+C=100-(A+U)=100-(A2+T2)=100—20=80
[答案]B
[解题技巧]通过“绘图释义”建立几何模型有助于问题的解决。
[同类变式]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%,则该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%
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[同类变式]在氮源为14N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N-DNA(对照);在氮源为15N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为15N-DNA(亲代)。将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,再连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用某种离心方法分离得到的结果如图所示。
请分析:
(1)由实验结果可推测第一代(Ⅰ)细菌DNA分子中一条链是 ,另一条链是
(2)将一代(Ⅰ)细菌转移到含15N的培养基上繁殖一代,将所得到细菌的能出现在试管中的DNA用同样方法分离。请参照上图,将DNA分子可能出现在试管中的位置在图中标出。
[解析]本例以同位素14N、15N取代[例3]中的31P、32P,原理完全相同。第一代(Ⅰ)细菌DNA分子为杂种DNA分子(中DNA);第二代(Ⅱ)细菌DNA分子中有1/2为中DNA,1/2为重DNA。
[答案](1)15N母链,14N新链 (2)如图所示
二、能力提升技巧
1.碱基互补配对原则的计算规律
在遗传信息的传递和表达过程中,即DNA复制、转录、逆转录、翻译及RNA复制均遵循“碱基互补配对原则”,其基本点是A与T或U配对,G与C配对,所以配对的两个核酸分子中相应碱基数目关系是A=T(或A=U)和G≡C。
应注意数学中的“等量代换”的思想、比和比例性质的灵活运用,可以得出许多重要结论(建议大家不必记住这些“推论”)。
2.“半保留复制”规律的运用
[例4]某一个DNA分子含20%的A和T(总和),那么由它转录成的信使RNA中G、C之和占该分子 ( )
A.40% B.80% C.60% D.20%
[解析]可按以下步骤分析:
(1)画出草图。(如右图)
(2)标上符合已知条件的特殊值。通常设为100个碱基对(双链)。
(3)等量代换。由于A=T,即A1=T2,T1=A2,所以A1+T1 =T2+A2=200×20%÷2=20,故G+C=100-(A+U)=100-(A2+T2)=100—20=80
[答案]B
[解题技巧]通过“绘图释义”建立几何模型有助于问题的解决。
[同类变式]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%,则该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%
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