葉綠體與線粒體的能否進行DNA複製

2021-03-04 06:34:48 字數 2950 閱讀 8660

1樓:匿名使用者

葉綠體和線粒體是細胞中的半自主自主性細胞器,內含dna,可進行半自主性複製…一樓亂講,細胞**時細胞器隨細胞質隨機分配!

2樓:匿名使用者

可以,都是細胞質的dna,有複製原料和場所。

3樓:匿名使用者

一樓得知道什麼叫細胞**嗎?你家dna複製複製還能不夠啊?又不是分割,怎麼會到最後沒有了……

4樓:匿名使用者

肯定能……不然的話……有絲**時……**幾次細胞質就沒有dna了

5樓:匿名使用者

能進行dna複製但會受到細胞核的控制 是半自主複製

6樓:匿名使用者

在八大細胞器中,只有線粒體、中心體中的dna能自我複製!

葉綠體和線粒體為什麼能夠進行dna的複製.

7樓:匿名使用者

葉綠體和線粒體是細胞中的半自主自主性細胞器,內含dna,可進行半自主性複製…一樓亂講,細胞**時細胞器隨細胞質隨機分配!

8樓:曉曉雲的寒冷

葉綠體和線粒體能夠進行dna的複製的原因:

葉綠體和線粒體的dna具有完成的遺傳特性。

dna複製是指dna雙鏈在細胞**以前進行的複製過程,複製的結果是一條雙鏈變成兩條一樣的雙鏈(如果複製過程正常的話),每條雙鏈都與原來的雙鏈一樣。這個過程是通過名為半保留複製的機制來得以順利完成的。

dna複製是生物遺傳的基礎,是所有生物體中最基本的過程。而這一過程是半保留複製,是以最開始的雙鏈分子中的一條作為模板進行dna複製,產生兩個完全一致的dna分子。細胞水平的校正和糾錯機制能確保非常精確地複製dna的拷貝。

dna複製發生在基因組的特定位置也就是起始點,dna分子在起始點形成複製叉開始複製。dna複製從起始序列開始單向或雙向進行。合成dna雙螺旋的兩條鏈是反向平行排列的,其中一條鏈的起始端與另一條鏈的末尾端平行排列在一起,每乙個複製叉只有一條鏈是按照從尾到頭的正確方向指導新鏈從頭到尾方向合成。

根據這條指導鏈,dna複製持續向前合成複製叉。

dna複製不能沿滯後鏈進行,也就是說,從頭到尾的dna鏈,直到已經複製了足夠長度的dna分子,否則dna複製不會繼續沿著模本鏈進行複製,dna複製於是從新合成複製叉處分開。在複製過程中必須暫停並等待更多的親本dna鏈片段,而此時整個長度只是沿著開始到結束方向前進了一小段距離。dna複製為邊解旋邊複製,原核生物一般是單個複製起點,真核生物多個複製起點。

線粒體 葉綠體是怎麼進行自我複製的、

9樓:999級吞天巨鯤

線粒體、葉綠體的複製過程就是dna分子先進行複製,兩dna分子各分到兩頭,再從中間溢裂開。

葉綠體和線粒體內都有基因(dna和rna),這些基因能夠控制它們自身的複製,葉綠體能靠**而增殖,其**是靠中部縊縮而實現的。線粒體的增殖是通過已有的線粒體的**實現的。

線粒體是半自主的細胞器,自身能合成十餘種蛋白質。線粒體的核醣體蛋白、氨醯trna合成酶、許多結構蛋白,都是核基因編碼,在細胞質中合成後,定向轉運到線粒體。

擴充套件資料

線粒體中擁有一套獨特的遺傳系統。在進行人類線粒體遺傳學研究時,人們確認線粒體的遺傳密碼與通用遺傳密碼也有些許差異。自從上述發現證明並不只存在單獨的一種遺傳密碼之後,許多有輕微不同的遺傳密碼都陸續連發現。

此外,也有某些特例是只涉及終止密碼子的,在山羊支原體線粒體遺傳密碼的uga由終止密碼子變為色氨酸的密碼子,而且使用頻率比ugg更高;四膜蟲線粒體遺傳密碼裡只有uga一種終止密碼子,其uaa和uag由終止密碼子變為谷氨醯胺的密碼子;而遊僕蟲線粒體遺傳密碼裡則只有uaa和uag兩種終止密碼子,其uga由終止密碼子變為半胱氨酸的密碼子。

通過線粒體遺傳密碼和通用遺傳密碼的對比,可以推導出遺傳密碼演化過程的可能模式。

10樓:漂泊小洲

這裡要參考一下細菌的二**法了,首先它們的複製一般都受細胞核的調控,雖然它們有自己的dna分子,但並非能全部提供合成複製所需要的酶,簡單來說,它們的複製過程就是dna分子先進行複製,兩dna分子各分到兩頭,再從中間溢裂開。

線粒體和葉綠體與原核細胞有很多共同之處,不妨自己研究一下,對兩者的認識很有幫助。

11樓:匿名使用者

應該類似於青蛙紅細胞的無絲**吧,dna複製後先進行核區遺產物質的分配,再進行細胞質的**。

線粒體有dna 能獨立複製嗎?

12樓:匿名使用者

能獨立複製。線粒體和葉綠體是半自主性細胞器。線粒體dna和葉綠體dna都可以自我複製,複製也是以半保留方式進行的。

用3h嘧啶核苷標記證明,線粒體dna複製的時間主要在細胞週期的s期及g2期,而且dna先複製,隨後線粒體**。葉綠體dna複製的時間在g1期。它們的複製都受核的控制,複製所需的dna聚合酶都是由核dna編碼,在細胞質核醣體上合成的。

13樓:匿名使用者

能哦因為它是半自主細胞器

線粒體中的dna複製和轉錄能不能發生在細胞**期??

14樓:魚躍紅日

這個問題難以回答,**期主要進行染色體重組、分離,及細胞結構的變化。其dna複製,應該沒有發生,而是在間期。

至於轉錄,教材上沒有明確說明。 應該也是在間期吧,因為線粒體和葉綠體基因轉錄所需的dna聚合酶和rna聚合酶是由核dna編碼的。然而在**期,細胞核染色體高度聚縮,dna無法表達,只在間期才能合成那些聚合酶。

推測線粒體和葉綠體的轉錄應該也發生在間期。

15樓:

轉錄合蛋白質程應該發細胞裂任何期 其實裂細胞轉錄程

16樓:匿名使用者

細胞**期,bna高度螺旋化,使染色質形成染色體。不易解旋。。。。。。不能

線粒體和葉綠體中的DNA有什麼作用

線粒體和葉綠體中的dna是半自主性的的遺傳物質,它們裡面包含了一些特有的基因,這些基因只表達對於線粒體,或葉綠體中的結構或代謝反應所需要的特有的蛋白質。也就是說,形成葉綠體和線粒體所需要的所有結構元件,以及它們所進行的所有代謝反應所需的酶類,不完全是細胞核基因表達的結果,有一部分是它們自身的dna攜...

線粒體與葉綠體共同特徵。區別在哪?希望各位高手給答案

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論述dna的結構與功能,論述DNA的結構與功能

核酸是生物體內的高分子化合物,包括dna和rna兩大類。watson和crick建立的dna雙螺旋結構模型,不僅闡明了dna分子的結構特徵,而且揭示了dna作為執行生物遺傳功能的分子,從親代到子代的dna複製 replication 過程中,遺傳資訊的傳遞方式及高度保真性,為遺傳學進入分子水平奠定了...