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DNA的分子结构课件.ppt
第二节 DNA分子的结构 2004年7月28日,“分子生物学之父”克里克在圣地牙哥加州大学医院与世长辞,享年88岁。 1953年4月25日,克里克和沃森在《自然》杂志上发表了DNA的双螺旋结构,从而带来了遗传学的彻底变革,更宣告了分子生物学的诞生。 种瓜为什么能得瓜,就是遗传物质由亲代传给子代的结果。遗传物质为什么能自我复制呢?它是怎样复制的呢?这些机理都蕴藏在克里克和沃森的DNA双螺旋结构模型的伟大发现之中。 DNA双螺旋结构模型的构建 早在19世纪,人们就发现了DNA的化学成分: 练习与思考 1,已知DNA分子的其中一条链如下, 其中共有磷酸多少? 脱氧核糖多少? T碱基有多少?共有碱基多少? DNA分子中各种碱基的数量关系 1、双链DNA分子中: 练习 2.某DNA分子的一条单链中,A占20%,T占30%,则该DNA分子中的C占全部碱基的( )。 * * 脱氧 核糖 碱基 磷酸 A G C T 腺嘌呤脱氧核苷酸 胞嘧啶脱氧核苷酸 胸腺嘧啶脱氧核苷酸 脱氧核苷酸的种类 A 鸟嘌呤脱氧核苷酸 C T G 讨论2: DNA是由几条链构成的?它具有怎样的立体结构? DNA的基本骨架是由哪些物质组成的?它们分别位于DNA的什么部位呢? DNA中的碱基是如何配对的?它们位于DNA的什么部位? 两个脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接 (1)DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋成双螺旋结构。 DNA分子的结构特点 G A T C A A T T C C G G 连接 (1)DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋成双螺旋结构。 (2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基在内侧。 DNA分子的结构特点 G A T C A A T T C C G G (1)DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋成双螺旋结构。 (2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基在内侧。 (3)两条链上的碱基通过氢键连结起来,形成碱基对,且A只和T配对(形成二个氢键)、C只和G配对(形成三个氢键),即碱基互补配对原则。 DNA分子的结构特点 G A T C A A T T C C G G 你注意到了吗? 1.两条长链上的脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序是稳定不变的。 2.长链中的碱基对的排列顺序是千变万化的,有多样性。 DNA分子的特异性就体现在特定的碱基(对)排列顺序中。 G A T C A A T T C C G G DNA分子的特性: ②多样性: 碱基有4种:A、T、G、C,碱基对有4种:A—T、T—A、G—C、C—G,而n个碱基对的组合方式有4n 种. 如:一个最短的DNA分子也有4000个碱基对,可能的排列方式就有44000种。 ③ 特异性: 不同的生物,碱基对的数目可能相同,但碱基对的排列顺序肯定不同。 ① 稳定性: 碱基互补配对原则保持双链平行,氢键的作用力保持双链的结构牢固. DNA分子碱基对的排列顺序千变万化。 特定的DNA分子具有特定的碱基排列顺序。 DNA分子中的碱基对排列顺序就代表了遗传信息. DNA分子的结构 小结 ★化学组成: 基本组成单位:四种脱氧核苷酸 一分子含氮碱基 一分子脱氧核糖 一分子磷酸 ★空间结构 规则的双螺旋结构 两条反向平行的脱氧核苷酸长链 碱基对 氢键 碱基互补配对原则 ★分子结构的特性:稳定性、多样性和特异性 元素组成:C H O N P T T A A T G G T C T A T G C A ┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯ 2,碱基配对时为什么只能是A-T,G-C, 而不是A-C,G-T? 3.下图是DNA分子结构模式图,用文字填出1—10的名称。 P P P P A C T G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 胞嘧啶(C) 腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胸腺嘧啶(T) 脱氧核糖 磷酸 胸腺嘧啶脱氧核苷酸 碱基对 氢键 一条脱氧核苷酸长链的片段 也即是:(A+G)/(T+C) G=C; 即 A+G= 或 A+C=T+G, = 1 T
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