基因的表达
基因指导蛋白质的合成
转录和翻译
以mRNA为模板合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程
遗传密码(密码子)和反密码子
每个tRNA上一端能和mRNA上的密码子互补配对的三个相邻的碱基
基因对性状的控制
基因控制生物性状
控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物性状(豌豆的圆皱粒、白化病)
控制蛋白质的结构,直接控制生物体的性状(镰刀型细胞贫血症、囊性纤维病)
基因的本质
DNA是主要的遗传物质
肺炎双球菌转化实验
格里菲斯(体内转化)
加热杀死的S型细菌中,含有某种促成R型细菌转化为S型细菌的“转化因子”
艾弗里(体外转化)
S型细菌的DNA使R型细菌转化,即DNA是遗传物质(蛋白质不是遗传物质)
噬菌体侵染细菌实验
搅拌和离心的目的
让上清液中析出重量较轻的T2噬菌体颗粒;而离心管的沉淀物中留下被感染的大肠杆菌
保温时间过长、过短,搅拌不充分
P实验组的上清液中出现放射性(部分亲代噬菌体未侵染大肠杆菌或子代噬菌体被释放出来)
S实验组的沉淀物中放射性增强(部分亲代噬菌体与大肠杆菌没有分离,离心后的部分亲代噬菌体存在于沉淀物中)
DNA的复制
DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板;通过剪辑互补配对,保证了复制能够准确地进行
基因和染色体的关系
减数分裂和受精作用
减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时,进行的染色体数目减半的细胞分裂
同源染色体、联会、四分体
配对的两条染色体形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方
基因在染色体上
基因的分离定律和自由组合定律的实质
在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立的随配子遗传给后代
位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合
多个核糖体同时进行翻译,使得少量mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质,提高了蛋白质合成的效率
1.tRNA、rRNA和mRNA都是转录的产物 2.在核糖体上翻译产生的多肽链不一定具有生物功能
设法将DNA与蛋白质等其他物质分离开来单独的直接探究其在遗传过程中的作用
用P32标记一个细胞中所有染色体的DNA放在不含P 32的培养基中培养。若DNA复制两次或以上,则有丝分裂产生的子细胞中带有放射性的染色体条数,从零到全部都有可能