분자의 움직임을 확인하는 현상은 무엇입니까? 확산. 통합 상태 시험 레벨 C3 작업 준비를 위한 작업 모음

전 세계 과학자들이 오랫동안 수행한 과학 실험은 모든 신체를 구성하는 입자가 끊임없이 움직인다는 것을 명확하게 입증했습니다.

모든 물질 (고체, 액체, 기체)을 구성하는 이러한 작은 입자에 대한 교리는 우리 시대 이전의 고대 문화 전성기에 나타났습니다. 유명한 과학자이자 철학자 Democritus, Epicurus, Anaxagoras, Lucretius 등은 모든 것이 분할할 수 없는 가장 작은 원자로 구성되어 있으며 다양한 원자가 해당 다양한 물질을 형성한다는 데 동의했습니다. 질문에 대한 답: "어떤 현상이 분자의 움직임을 확인합니까?" 나중에 발견되었습니다. 이러한 아이디어의 세균은 서기 18세기에야 ​​현대 분자 운동 이론으로 구체화되기 시작했습니다.

분자의 움직임을 확인하는 현상은 무엇입니까?

과학자들은 오래 전부터 분자가 혼란스럽게 움직인다고 추측하기 시작했습니다. 그러나 추측이 더 심각해지고 과학적 정당성을 얻기 위해서는 물리학자들은 자신과 전 세계를 위해 "어떤 현상이 분자의 움직임을 확인하는가?"라는 질문에 답해야 했습니다.

  • 가장 먼저 떠오르는 것은 해산이다.
  • 두 번째는 증발입니다.
  • 그리고 세 번째로 가장 어려운 것은 확산입니다.

확산

확산은 한 물질의 분자가 다른 물질의 분자간 공극으로 상호 침투하는 것입니다. 라틴어로 번역된 "확산"이라는 용어는 "확산, 확산"을 의미합니다.

물체를 구성하는 입자(기체, 액체, 고체)는 서로 일정한 거리에 위치하며 끊임없이 움직입니다.

신체의 대부분의 부피가 여유 공간으로 채워져 있다는 것은 흥미 롭습니다. 규모를 이해하기 위해 작은 헤이즐넛 형태의 원자핵을 상상할 수 있습니다. 그러면 이 원자의 전자 궤도는 대형 스케이트장이나 거대한 수영장의 크기와 거의 같습니다.

가스 확산

분자는 기체에서 가장 빠르게 움직입니다. 이 경우 입자는 혼란스럽게 움직입니다.

확산은 균질한 가스 사이와 농도가 다른 가스 사이에서 발생합니다.

액체의 확산

액체 분자 사이의 결합은 기체보다 더 강합니다.

황산구리 용액을 반쯤 채운 유리잔에 맑은 물을 천천히 조심스럽게 첨가하면 처음에는 파란색과 투명한 액체 사이의 경계가 명확하고 선명하게 표시됩니다. 매우 짧은 시간이 지나면 물이 파란색으로 변하기 시작하고 경계가 흐려지며 나중에 액체는 연한 파란색이 되어 거의 균질해집니다.

고체의 확산

고체에서 분자의 움직임은 매우 느립니다. 그러나 예를 들어 소량의 금을 납 막대에 융합시키고 300도 이상의 온도에서 방치하면 하루가 지나면 금 분자가 납 막대의 분자간 공극으로 약 1cm 침투합니다. 선두.

가열 조건 하에서의 확산

가열하면 확산이 훨씬 빨리 일어나므로 체온이 높을수록 분자의 이동 속도가 빨라진다는 결론을 내릴 수 있습니다. 따라서 분자의 움직임이 빠를수록 체온이 더 많이 상승합니다. 절대 영도에 가까운 온도에서는 입자 이동 속도가 최대로 감소합니다.

확산의 예

확산의 예는 일상 생활, 산업, 인간과 동물의 삶에서 발견됩니다.

  • 용접 및 납땜 공정;
  • 금속 합금 생산;
  • 어류 및 육상 무척추동물의 호흡;
  • 장에서 혈액으로의 영양분 흐름;
  • 바이러스 및 감염으로 인한 감염;
  • 흡연;
  • 사탕무와 사탕무에서 설탕 추출;
  • 냄새 분포(향수 산업, 아로마테라피, 종교 의식);
  • 곤충통신;
  • 눈물 및 기타 유독 가스로 인한 피해, 강제 수용소의 가스실;
  • 환경 오염;
  • 주입, 차 및 커피 양조, 팅크, 설탕에 절인 과일, 시럽 준비, 설탕과 소금 용해;
  • 칵테일 혼합;
  • 야채 및 기타 제품의 염장 및 절임;
  • 양파의 눈물.

확산: 테스트

  1. 분자의 움직임을 확인하는 현상은 무엇입니까? a) 용해, 증발, 확산; b) 확산, 가열, 접착.
  2. 식물성 기름 한 방울이 바다를 덮을 수 있을까요? 가) 그렇습니다. b) 아니요, 한 분자의 두께가 허용하는 만큼 퍼집니다.
  3. 어떤 몸체에서 확산이 더 빨리 진행됩니까? a) 가스에서; b) 액체에서; c) 고체로; d) 상관없어요.
  4. 가열되면 액체, 금속 및 가스의 부피가 증가합니다. a) 증가합니다. b) 감소; c) 변경하지 마십시오.
  5. 더운 날씨와 추운 날씨에 정지 공기 중의 분자 속도는 동일합니까? a) 추운 날씨에는 더 빠릅니다. b) 더위가 더디다. c) 추운 날씨에는 속도가 느려집니다. d) 속도는 변하지 않습니다.
  6. 확산에 관한 물질을 연구함으로써 어떤 결론을 내릴 수 있습니까? a) 지구상의 모든 물질의 분자는 움직이지 않습니다. b) 모든 물질의 분자는 한 가지 속도 또는 다른 속도로 움직입니다.
  7. 확산은 물체의 온도에 따라 달라지나요? a) 온도가 증가하면 확산이 더 느리게 진행되기 시작합니다. b) 온도가 증가함에 따라 확산이 더 빨리 일어나기 시작합니다. c) 확산은 어떤 식으로든 온도에 의존하지 않습니다.

답: 나-a; II-b; III-a; IV-a; V-in; VI-b; VII-b.

모든 물체가 작은 입자(분자 또는 원자)로 구성되어 있다면 고체와 액체는 왜 개별 분자나 원자로 분해되지 않습니까? 분자들이 간격으로 분리되어 있고 연속적으로 무작위로 움직이고 있는데, 분자들이 서로 달라붙는 이유는 무엇입니까?

사실은 분자들 사이에 상호 인력이 있다는 것입니다. 각 분자는 인접한 모든 분자를 끌어당기고 이름 자체도 끌립니다.

실을 꺾을 때, 막대기를 꺾을 때, 종이를 찢을 때 우리는 분자 사이의 인력을 극복합니다.

두 분자 사이의 인력을 알아차리는 것은 완전히 불가능합니다. 수백만 개의 그러한 입자가 끌어당겨지면 상호 끌어당김이 중요해집니다. 따라서 손으로 밧줄이나 쇠선을 끊는 것은 어렵습니다.

서로 다른 물질의 분자 사이의 인력은 동일하지 않습니다. 이것은 신체의 다양한 강점을 설명합니다. 예를 들어, 강철 와이어는 구리 와이어보다 강합니다. 이는 강철 입자가 구리 입자보다 서로 더 강하게 끌린다는 것을 의미합니다.

분자 사이의 인력은 서로 매우 가까울 때만 눈에 띄게 나타납니다. 분자 자체의 크기보다 더 큰 거리에서는 인력이 약해집니다. 두 방울의 물이 닿으면 하나로 합쳐집니다. 매끄럽고 새로 절단된 표면과 밀접하게 눌려지면 두 개의 리드 실린더가 서로 고정됩니다. 이 경우 클러치가 너무 강해 무거운 하중에도 실린더가 서로 분리되지 않을 수 있습니다(그림 11).

그러나 유리 파편은 세게 눌러도 치유되지 않습니다. 불규칙성으로 인해 입자가 서로 끌어당길 수 있는 거리까지 서로 결합할 수 없습니다. 그러나 가열하여 유리를 부드럽게 하면 서로 다른 부품이 결합될 수 있으며 이 경우 유리는 납땜됩니다. .

이는 유리 입자가 서로 인력이 작용하는 거리에 있다는 것을 의미합니다.

용접이나 납땜, 접착을 통해 금속 조각을 접합하는 것은 분자가 서로 끌어당기는 힘을 기반으로 합니다.

결과적으로, 분자(원자) 사이에는 상호 인력이 있으며, 이는 분자(원자) 자체의 크기와 비슷한 거리에서만 눈에 띕니다.

분자 사이에 간격이 있는 이유를 알아내도록 합시다. 분자가 서로 끌어당기면 서로 달라붙어야 합니다. 동시에 분자(원자) 사이에 반발력이 있기 때문에 이런 현상이 발생하지 않습니다.

분자(원자) 자체의 크기와 비슷한 거리에서는 인력이 더 눈에 띄고 더 접근하면 반발력이 더 커집니다.

관찰된 많은 현상은 분자 사이의 반발력이 존재함을 확인시켜 줍니다.

예를 들어, 압축된 몸체가 곧게 펴집니다. 이는 압축되면 분자가 서로 멀리 떨어져 있어 반발력이 나타나기 시작하기 때문입니다.

자연에서 발생하는 일부 현상은 분자가 서로 끌어당기는 현상으로 설명할 수 있습니다. 예를 들어 액체가 고체를 습윤시키는 현상이 있습니다.

유리판은 아래쪽 표면이 수평이 되도록 나사산에 스프링에 매달려 있습니다(그림 12). 이 판은 물이 담긴 용기로 옮겨져 물 표면에 놓입니다 (그림 12, a). 플레이트가 물에서 들어 올려지면 스프링이 눈에 띄게 늘어납니다(그림 12, b). 이것은 분자 사이에 인력이 존재한다는 것을 증명합니다. 스프링의 길이를 보면 그것이 얼마나 대단한지 판단할 수 있습니다. 접시를 떼어내면 그 위에 얇은 물층이 남아 있는 것을 볼 수 있습니다. 즉, 접시가 물에 적셔져 있습니다(그림 12, c). 이는 판을 떼어낼 때 물 분자 사이의 인력을 극복했다는 의미입니다. 파열은 물 분자가 유리 입자에 닿는 부분이 아니라 물 분자가 서로 닿는 부분에서 발생했습니다.

물은 유리뿐만 아니라 가죽, 목재 및 기타 물질도 적십니다.

많은 경우 물이 몸을 적시지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 왁스나 파라핀 조각을 물에 넣었다가 꺼내면 건조해집니다. 물이 신체의 기름진 표면을 적시지 않는다는 것은 누구나 알고 있습니다.

주어진 모든 예는 쉽게 설명될 수 있습니다.

액체가 고체를 적시는 경우 이는 액체 분자가 신체 분자보다 덜 강하게 서로 끌린다는 것을 의미합니다.

비습윤성이 발생한다는 것은 액체 분자가 고체 분자보다 서로 더 강하게 끌린다는 것을 의미합니다.

일상생활에서 우리는 젖음과 젖지 않음 현상을 자주 접하게 됩니다.

예를 들어 습윤 현상 덕분에 젖은 물체를 쓰거나 닦을 수 있습니다.

1. 분자들은 어떻게 서로 상호작용하나요? 2. 반발력이 더 눈에 띄는 경우는 언제이며, 분자 간 인력이 더 강한 경우는 언제입니까? 3. 고체와 액체 분자의 인력에 의해 자연에서 관찰되는 현상은 무엇입니까? 4. 액체에 의한 고체의 습윤 및 비습윤의 예는 무엇입니까?

연습 2

1. 종이 두 장을 적십니다. 하나는 물에, 다른 하나는 식물성 기름에 적십니다. 그들은 서로 붙어있을 것인가? 답을 정당화하십시오.

2. 물새의 깃털과 솜털은 건조한 상태로 유지됩니다. 여기서는 어떤 현상이 관찰되나요?

정답의 요소

문장 2, 3, 4, 6에서 오류가 발생했습니다.

문장 2는 효소의 특성 중 하나를 잘못 기술하고 있습니다.

문장 3은 하나의 효소가 다양한 유형의 반응에 참여하는 능력을 잘못 설명하고 있습니다.

문장 4는 효소와 기질의 상호 작용의 특이성을 잘못 나타냅니다.

명제 6은 일반적인 경우에 효소의 동역학적 특성을 잘못 나타냅니다.

정답의 요소

문장 1, 3, 4, 5에서 오류가 발생했습니다.

문장 1은 탄수화물의 구성을 잘못 설명하고 있습니다.

문장 3에서는 탄수화물의 기능 중 하나가 잘못 표시되었습니다.

문장 4와 5는 식물과 동물 세포의 저장 물질을 잘못 나타냅니다.

정답의 요소

문장 1, 2, 3에서 오류가 발생했습니다.

문장 1에서 지질 용매 중 하나가 올바르지 않습니다.

문장 2는 지질의 화학 구조를 잘못 기술하고 있습니다.

문장 3에서는 기능 중 하나가 잘못 표시되어 있고 하나의 이름이 지정되지 않았습니다.

정답의 요소

문장 2, 4, 6에서 오류가 발생했습니다.

문장 2는 DNA의 일부인 탄수화물의 이름을 잘못 지정했습니다.

문장 4의 DNA 코드가 잘못되었습니다.

문장 6은 DNA로부터 mRNA가 합성되는 과정을 잘못 명명하고 있습니다.

정답의 요소

문장 2 – 유기체의 세포 구조는 다른 과학자에 의해 발견되고 설명되었습니다.

문장 3 – Rudolf Virchow는 백신을 만들지 않았습니다.

문장 5 – K.A. Timiryazev는 식물이 광합성 중에 산소를 방출한다는 것을 증명하지 못했습니다. 이것은 다른 연구자(J. Priestley)에 의해 수행되었습니다.

8. 주어진 텍스트에서 오류를 찾아보세요. 허용되는 문장의 수를 표시하고 설명하십시오.

1. 녹색 식물의 세포는 햇빛의 에너지를 이용하여 유기물질을 합성할 수 있습니다. 2. 광합성의 출발물질은 이산화탄소와 대기질소이다. 3. 원핵세포와 진핵세포 모두에서 광합성 과정은 엽록체에서 일어난다. 4. 광합성의 가벼운 단계에서는 ATP 합성과 물 분해가 발생합니다(광분해). 5. 광합성의 어두운 단계에서는 포도당과 산소가 형성됩니다. 6. 명단계에 저장된 ATP 에너지는 탄수화물 합성에 소비됩니다.

정답의 요소

문장 2, 3, 5에서 오류가 발생했습니다.

문장 2는 광합성과 관련된 시작 물질 중 하나의 이름을 잘못 지정했습니다.

문장 3은 잘못된 일반화입니다. 모든 원핵세포와 진핵세포에 엽록체가 있는 것은 아닙니다.

문장 5에서는 어두운 단계의 생성물 중 하나의 이름이 잘못 지정되었습니다.

C3 수준 작업

메모: 주어진 답변의 예가 유일한 답변은 아닙니다. 귀하의 답변이 질문의 의미를 왜곡하지 않고 생물학적 오류를 포함하지 않는 것이 중요합니다.

정답의 요소

1. 생명체는 세포로 구성됩니다.

2. 세포는 다세포 유기체의 일부일 수도 있고 독립적인 유기체일 수도 있습니다.

3. 생명체는 단세포에서 발달합니다.

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    세포, 조직 및 기관의 총체가 아직 유기체를 구성하지 않음을 증명하십시오.

    하나의 세포가 독립된 유기체가 될 수 있음을 증명하십시오.

정답의 요소

1. 세포는 환경과 물질 및 에너지의 지속적인 교환에 참여합니다.

2. 세포는 환경 신호에 반응하여 원래 상태로 돌아갑니다. 자극에 대한 그녀의 반응은 되돌릴 수 있습니다.

3. 세포는 화학적 구성을 조절할 수 있습니다.

스스로 대답해 보세요

    생물권 수준이 생명 조직의 최고 수준임을 증명합니다.

    모든 생명체의 공통점은 무엇입니까?

정답의 요소

1. 원핵세포에는 형성된 핵이나 이중막 소기관이 없습니다.

2. 원핵세포는 분열을 통해 번식합니다.

3. 진핵 세포에는 염색체 세트, 단일 및 이중 막 소기관이 있는 핵이 있습니다. 이러한 세포는 무성생식과 유성생식을 모두 수행합니다.

4. 진핵세포는 원핵세포보다 몇 배 더 크다.

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    식물세포와 동물세포의 구조를 비교해 보세요.

    살아있는 자연과 무생물의 화학적 통일성에 대한 아이디어를 사실로 확인하십시오.

    바이러스의 특징은 무엇입니까?

정답의 요소

1. 막의 지질 이중층은 물질이 세포 내로 선택적으로 침투하는 것을 보장합니다.

2. 내장된 단백질은 수송, 구성 및 신호 전달 기능을 수행합니다.

3. 내장 탄수화물은 구조적 기능과 신호 기능을 수행합니다.

4. 막의 가소성으로 인해 식세포작용과 음세포작용이 진행됩니다.

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    세포막이 세포와 환경 사이의 반투막 장벽임을 증명하십시오.

정답의 요소

세포 내로의 물질 유입은 다음과 같은 방식으로 발생할 수 있습니다.

1) 식균작용;
2) 음세포증;
3) 확산과 삼투;
4) 나트륨이나 칼슘 펌프와 같은 특수 수송 단백질의 도움으로.

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    활성 이온 수송이란 무엇입니까?

    세포막을 통과하는 물질의 능동 및 수동 수송을 설명합니다.

정답의 요소

– 이들 소기관의 이중막 구조;
– 내부 막으로 인해 작업 표면적 증가 – 엽록체의 틸라코이드 및 미토콘드리아의 크리스타
– 이 세포소기관은 단백질 합성과 재생산이 가능합니다.
– ATP는 엽록체와 미토콘드리아에서 합성됩니다.

차이점:

– 엽록체에는 엽록소가 포함되어 있으며 식물 세포에서만 발견됩니다.
– 미토콘드리아는 식물과 동물 세포 모두에서 발견됩니다.
– 광합성은 엽록체에서 일어나고 미토콘드리아는 세포 호흡을 수행합니다.

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    리소좀과 골지체의 기능을 비교하십시오.

    소포체의 구조와 기능의 특징은 무엇입니까?

    핵의 구조와 기능은 무엇입니까?

정답의 요소

1. DNA와 RNA는 폴리뉴클레오티드입니다.
2. DNA와 RNA는 산이다.
3. DNA는 탄수화물 디옥시리보스와 핵산 염기인 아데닌, 구아닌, 시토신 및 티민을 포함하는 두 개의 상보적인 역평행 사슬로 구성된 나선형 분자입니다.
4. RNA는 티민 대신 우라실, 디옥시리보스 대신 리보스를 함유한 단일 가닥 분자입니다.
5. DNA – 유전 정보를 저장하고 전송합니다.
6. RNA – 리보솜에서 단백질이 합성되는 동안 정보 전달을 보장합니다.

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    DNA 분자의 구조가 그 기능의 수행을 보장한다는 것을 증명하십시오.

    단백질 생합성 과정을 주형합성이라고 부르는 이유는 무엇입니까?

    단백질 생합성에서 리보솜의 역할은 무엇입니까?

8. 유기체 영양의 독립 영양 및 종속 영양 방법을 비교하십시오.

정답의 요소

1. 독립 영양 영양 방법은 식물 유기체와 일부 박테리아의 특징입니다.

2. 종속 영양 영양 양식은 동물, 곰팡이, 일부 식물 및 많은 박테리아의 특징입니다.

3. 영양의 독립 영양 방법 - 광합성 또는 화학 합성 - 빛 에너지 또는 무기 화합물의 산화 에너지를 사용합니다.

4. 종속영양법은 생체나 사체에 함유된 유기화합물의 에너지를 이용한다.

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    생명 조직의 세포 및 생물권 수준에서 신진 대사가 발생한다는 것을 증명하십시오.

    세포호흡의 주요 단계를 설명한다.

9. 호흡과 광합성 과정을 비교해 보세요.

정답의 요소

1. 호흡은 탄수화물의 산화 및 방출된 에너지의 일부를 ATP 형태로 저장하는 과정입니다.

2. 호기성 유기체에서는 호흡 중에 이산화탄소, 물 및 ATP가 형성됩니다.

3. 호흡 과정에서 산소가 흡수되고 이산화탄소가 방출됩니다.

4. 광합성 과정에서 빛에너지, 물, 이산화탄소가 흡수되고, 유기물질과 산소가 형성됩니다.

스스로 대답해 보세요

    광합성과 호흡 과정에는 어떤 물질이 관여하며, 이들에게는 어떤 일이 일어나는가?

    혐기성 유기체와 호기성 유기체의 대사 차이는 무엇입니까?

    광합성과 호흡 과정에서 에너지는 어떻게 변환되나요?

10. 유사분열과 감수분열 과정을 비교해 보세요.

정답의 요소

1. 유사분열은 유전 정보의 보존, 유기체의 성장 및 발달을 보장하는 무성 세포 재생산 방법입니다.

2. 감수분열은 새로운 유전자 조합의 출현을 촉진하는 배우자 형성 방법입니다.

3. 유사 분열의 결과로 딸 세포의 이배체 핵이 형성되고, 감수 분열의 결과로 반수체 핵이 형성됩니다.

4. 유사분열의 결과로 하나의 세포의 핵에서 두 개의 새로운 세포의 두 개의 핵이 형성됩니다.

5. 감수분열의 결과로 이배체 세포의 핵 하나에서 4개의 세포로 구성된 4개의 반수체 핵이 형성됩니다.

스스로 대답해 보세요

    유사분열과 감수분열의 생물학적 중요성은 무엇입니까?

    배우자의 구조는 기능과 어떤 관련이 있습니까?

정답의 요소

1. 유성 생식의 장점은 새로운 유전적 특성 조합을 지닌 개체가 형성되어 유기체의 다양성이 증가한다는 것입니다.

2. 성적 재생산의 단점에는 숨겨진 유전병을 자손에게 전염시킬 가능성, 일부 유기체에서 성 파트너를 찾는 데 어려움, 자손을 돌보는 데 에너지 소비 등이 포함됩니다.

3. 세포와 유기체의 무성 생식 방법의 장점은 유기체의 성장과 발달 과정에서 유전 정보가 변하지 않고 세대가 더 많다는 것입니다.

스스로 대답해 보세요

    식물과 동물의 어떤 수정 방법을 알고 있으며 그 차이점은 무엇입니까?

    어떤 생물학적 과정이 유기체의 다양성을 증가시키는가?

12. 유전공학의 주요 목표는 무엇입니까? 귀하의 답변을 뒷받침하는 예를 들어보십시오.

정답의 요소

1. 유전공학의 도움으로 다른 종 유기체의 유전자를 한 종의 유기체에 인공적으로 이식할 수 있습니다.

2. 유전공학적 방법을 이용하면 필요한 단백질과 의약품을 산업적 규모로 얻을 수 있다.

3. 약물을 얻는 방법의 예로는 대장균(Escherichia coli)의 게놈에 내장된 유전자를 사용하여 호르몬인 성장호르몬과 인슐린을 생산하는 것이 있습니다.

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    유전자 변형 유기체란 무엇입니까?

C5 수준 질문

유전자 코드(mRNA) 표

일루

이루

삼루

헤어 드라이어
헤어 드라이어
레이
레이

SER
SER
SER
SER

티르
티르
멈추다
멈추다

CIS
CIS
멈추다




G

레이
레이
레이
레이

찬성
찬성
찬성
찬성

GIS
GIS
GLN
GLN

ARG
ARG
ARG
ARG




G

ILE
ILE
ILE
만난

트레
트레
트레
트레

TSA
TSA
리즈
리즈

SER
SER
ARG
ARG




G

샤프트
샤프트
샤프트
샤프트

ALA
ALA
ALA
ALA

TSA
TSA
GLU
GLU

GLI
GLI
GLI
GLI




G

테이블 사용 규칙

삼중항의 첫 번째 뉴클레오티드는 왼쪽 세로줄에서, 두 번째는 위쪽 가로줄에서, 세 번째는 오른쪽 세로줄에서 가져옵니다. 세 가지 뉴클레오티드가 모두 교차하는 지점에 원하는 아미노산이 위치합니다.

정답의 요소

1. 먼저 이 DNA 단편에 합성된 mRNA 사슬을 추가해야 합니다.

DNA T C A C G T A C G G G T
mRNA A G U G C A U G C C C A.

2. 생성된 mRNA 사슬의 코돈은 표의 데이터와 상관관계가 있어야 합니다.

ASU – 회색
GCA – 알라
UGC – 시스
CCA - 정보

3. tRNA의 안티코돈 – UCA, TsGU, ACG, GGU.

4. 단백질 분자의 아미노산 서열: ser-ala-cis-pro.

정답의 요소

1. mRNA 코돈: TsUU-TsGU-UUU-UGT.

2. 아미노산 서열: leu-arg-phen-cis.

3. DNA 삼중항: GAA – GCA – AAA – ACG.

정답의 요소

왜냐하면 mRNA는 항상 하나의 DNA 가닥에서만 합성되며, 일반적으로 서면으로 맨 위 가닥으로 표시됩니다.

– 위쪽 가닥에 의해 암호화된 mRNA: UUU–AAA–CCC–YGG;
– 상위 사슬에 의해 암호화된 단백질 단편: phen-lys-pro-gly.

정답의 요소

1. ACCGTC의 두 번째 사슬에 있는 뉴클레오티드 서열.

2. 질소염기 사이의 수소결합의 총수는 16이다.

3. 염기 A와 T 사이에 두 개의 수소 결합이 형성됩니다. 주어진 DNA 사슬에는 이러한 쌍이 2개 있으므로 그 사이의 결합 수는 4입니다. 염기 G와 C 사이에 3개의 수소 결합이 형성되고 4개의 염기쌍이 있으므로 그 사이에는 12개의 결합이 있습니다. 총 12 + 4 = 16개의 수소 결합이 형성됩니다.

정답의 요소

1. 티미딜 뉴클레오티드와 아데닐 뉴클레오티드 사이에 2개의 수소 결합이 형성되어 총 8 + 14 = 22개의 결합이 됩니다.

2. 시토신과 구아닌 뉴클레오티드 사이에는 3개의 수소 결합이 형성되며, 총 12 + 15 = 27개의 결합이 있습니다.

3. 총 수소결합 수는 22+27=49이다.