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能發生鹼基互補配對的細胞器是

能發生鹼基互補配對的細胞器是

  能發生鹼基互補配對的細胞器有三種,分別為線粒體、葉綠體、核糖體,核糖體中包括細胞核、擬核、質粒。

  細胞器,散佈在細胞質內具有一定形態和功能的微結構或微器官;

  鹼基,指嘌呤和嘧啶的衍生物,是核酸、核苷、核苷酸的成分;

  線粒體,細胞中製造能量的結構,是細胞進行有氧呼吸的主要場所;

  葉綠體,植物細胞中由雙層膜圍成,含有葉綠素能進行光合作用的細胞器;

  核糖體,舊稱核糖核蛋白體或核蛋白體,細胞中的一種細胞器,除哺乳動物成熟的紅細胞,植物篩管細胞外,細胞中都有核糖體存在。

鹼基互補配對是否需要酶的催化

  不需要酶的催化。

  鹼基互補配對原則如下:

  1、在一個雙鏈DNA分子中,嘌呤鹼基總數等於嘧啶鹼基總數,各佔全部鹼基總數的百分之五十。

  2、在雙鏈DNA分子中,兩個互補配對的鹼基之和比值與該DNA分子中每一單鏈中比值相等。

  3、DNA分子一條鏈中,兩個不互補配對的鹼基之和的比值等於另一互補鏈中這一比值的倒數。

  4、在雙鏈DNA分子中,互補的兩個鹼基和佔全部鹼基的比值等於其中任何一條單鏈佔該鹼基比例的比值。

  5、不同生物的DNA分子中,其互補配對的鹼基之和的比值不同,代表了每種生物DNA分子的特異性。

逆轉錄時鹼基的配對原則

  逆轉錄是以RNA為模板合成DNA的過程,即RNA指導下的DNA合成,此過程中,核酸合成與轉錄過程與遺傳資訊的流動方向相反,故稱為逆轉錄,在此過程,A與U配對,G與C配對,逆轉錄過程是RNA病毒的複製形式之一,需逆轉錄酶的催化,逆轉錄過程的揭示是分子生物學研究中的重大發現,是對中心法則的重要修正和補充。人們透過體外模擬該過程,以樣本中提取的mRNA為模板,在逆轉錄酶的作用下,合成出互補的cDNA,構建cDNA文庫,並從中篩選特異的目的基因,該方法已成為基因工程技術中最常用的獲得目的基因的策略之一,在實際工作中有助於基因工程的實施,由於目的基因的轉錄產物易於製備,可將mRNA反向轉錄形成DNA用以獲得目的基因。


細胞質質是細胞

  細胞質基質是新陳代謝反應的主要場所,而細胞器,如線粒體是有氧呼吸的主要場所,葉綠體是光合作用的主要場所,核糖體是合成蛋白質的主要場所,因此它們是有區別的,但是又相互聯絡,因為細胞器存在於細胞質基質中。   知識拓展   細胞質是細胞質膜包圍的除核區外的一切半透明、膠狀、顆粒狀物質的總稱。含水量約80%。細 ...

發生加成反應嗎

  醛基能發生加成反應。醛基能與水、氫氣、HCN、氫鹵酸等發生加成反應。而且化學物質上如果有兩個醛也能發生加成,但不同於C=C的是它不能與鹵素單質加成。加成反應是不飽和化合物類的一種特徵反應。加成反應是反應物分子中以重鍵結合的或共軛不飽和體系末端的兩個原子,在反應中分別與由試劑提供的基團或原子以σ鍵相結合,得 ...

除了線粒體葉綠體中心體其他細胞為什麼不自主複製

  線粒體和葉綠體原本以及中心體是獨立的生物且後寄生於真核生物胞內,線粒體和葉綠體都含有少量的DNA和RNA外還有核糖體和氨基酸活化酶等;其說明這兩種細胞器都具有獨立進行轉錄和轉譯的功能,也即是線粒體和葉綠體都具有自身轉錄RNA和翻譯蛋白質的體系;所以線粒體與葉綠體以及中心體具有自主複製的能力,而其他細胞器內 ...

什麼叫配對

  鹼基配對是DNA雙螺旋結構和單鏈RNA的基礎,也是複製、轉錄和翻譯作用的依據。   核酸鏈間腺嘌呤和尿嘧啶或胸腺嘧啶以及鳥嘌呤和胞嘧啶的專一氫鏈結合。分子雜交技術就是根據鹼基配對的原理設計的。鹼基配對後形成鹼基對,常用作DNA分子的量度。配對的鹼基互稱互補鹼基,若一條核酸鏈的鹼基序列與另一條核酸鏈的鹼基序 ...

產生水的細胞

  1、線粒體:有氧呼吸第三階段產生水;   2、葉綠體:光合作用或者是由於它是半自主型細胞器,含有 DNA,即透過轉錄和翻譯合成氨基酸的過程中,氨基酸發生脫水縮合產生水;   3、核糖體:翻譯過程中氨基酸脫水縮合在此細胞器上發生,脫水縮合產生水;   4、高爾基體:與植物細胞壁的形成有關,細胞壁含有纖維素和 ...

酸和的反應一定發生

  酸和鹼的反應不一定能發生,但大多數酸與鹼能反應的;少數的比如碳酸溶液,矽酸與氫氧化銅,氫氧化鐵等弱鹼反應不起來;通常的強酸與強鹼,強酸與弱鹼,弱酸與強鹼的能弱酸與弱鹼的有可能不反應,就像氫硫酸與氫氧化鋁。 ...

發生氧化反應嗎

  1、羧酸在過氧化氫的作用下氧化成過氧羧酸,羧基中的羥基變成過氧基團;   2、鄰二羧酸能在四乙酸鉛作用下發生氧化性脫羧反應;   3、甲酸可被氧化為碳酸,再分解為二氧化碳和水;   3、羧基上的碳還未飽和,即未達到四價,就可以被氧化;   4、有機物得到氧或者失去氫的反應叫作氧化反應。 ...