alevel生物学习知识要点:DNA的复制
因为没有微积分的思维,从我们开始学习高数的时候,就开始和微积分打交道,从一开始的对微分的认识和理解,到后来的上升到积分的运算,都是较为抽象的数学问题。高等数学中的微积分,就如一座大山沉重地挡在了考生们通往高分的路上。
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▎Alevel 数学微积分?
微积分(Calculus)是研究函数的微分、积分以及有关概念和应用的数学分支。微积分是建立在实数、函数和极限的基础上的。微积分最重要的思想就是用"微元"与"无限逼近",好像一个事物始终在变化你不好研究,但通过微元分割成一小块一小块,那就可以认为是常量处理,最终加起来就行。
微积分学是微分学和积分学的总称。 它是一种数学思想,“无限细分”就是微分,“无限求和”就是积分。无限就是极限,极限的思想是微积分的基础,它是用一种运动的思想看待问题。比如,子弹飞出枪膛的瞬间速度就是微分的概念,子弹每个瞬间所飞行的路程之和就是积分的概念。如果将整个数学比作一棵大树,那么初等数学是树的根,名目繁多的数学分支是树枝,而树干的主要部分就是微积分。微积分堪称是人类智慧最伟大的成就之一。
但是,在初学微积分的时候,由于被一贯的定式思维所束缚,许多时候,因为不能很好的应用微积分中重要的数学思想和不能把握其思想的本质,容易在学习中感到困惑,并且在一些具体题目的解题上有本质的错误。
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下面举一个简单的例子:
求:极限lim(1+2+…+n)/(n*n). n toinfinity.
初学者容易这样想到:因为每一项都趋近于0,那么所有的项相加也自然趋近于0。
显然,这样的想法是不对的。虽然每一项都趋近于0,但是,当项数无限的时候,我们无法知道究竟有几项相加,因此不能忽略无限的项数,而只着眼与每一项的无穷小。
这一个简单的例子,只是为了说明在学习微积分以及解题的过程中,务必要掌握其思想本质,用“无限”的眼观看待问题,而不能只考虑可以想象的“有限”问题,将有限作无限必将导致本质的错误。
▎微积分在物理中的运用。
物理学就是要抓住主要方面而忽略次要方面,从而使得复杂问题简单化。因此,在大学物理中应用微积分的方法,能够把看似复杂的问题近似成简单基本可研究的问题。物理现象及其规律的研究都是以最简单的现象和规律为基础的,例如:质点运动学是从匀速、匀变速直线运动开始,带电体产生的电场是以点电荷为基础。
实际中的复杂问题,则可以化整为零,把它分割成在小时间、小空间范围内的局部问题,只要局部范围被分割到无限小,小到这些局部问题可近似处理为简单的可研究的问题,把局部范围内的结果累加起来,就是问题的结果。微积分在物理学中的应用相当普遍,有许多重要的物理概念就是直接从应用微积分的知识推导出来的。
举例:【微积分解】汽车在减速运动这段时间内速度随时间变化的关系,从开始刹车到停车的时间t=5s,所以汽车由刹车到停车行驶的位移。
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总结:此题是一个简单的匀变速直线运动求位移问题。对一般的变速直线运动,只要结合物理知识求速度关于时间的函数,画出v-t图像,找“面积”就可以。或者,利用定积分就可解决。
最后附上物理中一些运用微积分知识才能解决的物理问题。
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alevel生物学习知识要点:DNA的复制
A+国际教育alevel培训机构为大家详细的讲解一下有关alevel生物学习知识要点,DNA的复制过程,DNA的复制需要的4个物质,DNA的复制过程图。任何细胞的分裂都意味着DNA要被重新完全复制一遍。这个过程一般都在细胞分裂的初期来完成。所以当细胞分裂的时候,每个子细胞都会携带跟母细胞一模一样的DNA配置。
DNA的复制需要以下几个物质才能完成:
1. 原始的DNA模板。DNA的双螺旋结构意味着它有两条互补的单链组成。每个单链都可以用来作为模板来生成新的另一半DNA链。
2. 游离的脱氧核糖核苷酸。用来组成新的DNA单链。
3. DNA聚合酶。顾名思义,用来把游离的脱氧核糖核苷酸聚合在一起的一种酶。
4. 引物。引物是一段短小的,可以用来从3‘端开始复制过程的DNA序列
DNA的复制过程可以简化为以下3个阶段:
1. DNA解开双螺旋结构。DNA解旋酶(DNAhelicase)打开碱基对中把两条DNA链连接在一起的氢键。这一过程在DNA分子中多个地点同时进行!
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2. 接下来DNA聚合酶分子开始用碱基互补配对原则(A-TandC-G)不断的把游离的脱氧核糖核酸跟模板一一对应连接起来。这一步骤是从之前说到的“引物”区域开始的,从3‘端到5’端不断加长DNA链。DNA复制的时候会分为前导链(leadingstrand)和后随链(laggingstrand)。前导链可以不停的增长,因为前导链打开之后的顺序就是从3‘端到5’端,所以DNA聚合酶只需要不断的往上添加新的脱氧核糖核酸就好了。但是后随链复制的过程相对麻烦,因为后随链打开之后的顺序是5‘端到3’端,DNA聚合酶没法正常复制。所以后随链的复制只能一小段一小段的进行,从3‘端到5‘端复制完一小段后DNA聚合酶脱落,接着再重新跟DNA分子结合复制下一小段。不同的小段由DNA连接酶(ligase)连接起来。
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3. 最后一步,新形成的两个双链扭曲起来形成双螺旋结构。每一条新的DNA双链都跟原来的模板一模一样。
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以上就是DNA分子的全部复制过程,希望能够帮到大家。