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早在19世纪,人们就发现了DNA的化学成分:
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: 3) 稳定性 * 脱氧 核糖 碱基 磷酸 A G C T A G C T 腺嘌呤脱氧核苷酸 鸟嘌呤脱氧核苷酸 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 资料1:20世纪30年代,科学家认识到:组成DNA分子的基本单位是 。 脱氧核苷酸 资料2:DNA是由许多个脱氧核苷酸连接而成的长链。 【模型建构4】DNA双螺旋 资料3:奥地利著名生物化学家查哥夫研究得出:腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量(A=T),鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量(G=C)。 资料4: 1951年,英国科学家威尔金斯和富兰克林提供了DNA的X射线衍射图谱 。 一、DNA模型建构 2.DNA分子中,外侧由什么连接而成? 内侧是什么? 3.两条链之间碱基的连接有什么规律? 4. 两碱基之间靠什么连接? 【思考】 1.DNA分子由几条链组成?这两条链有什么特点? A G C T 氢键 A T G C 平面结构 立体结构 二、DNA分子的空间结构:规则的双螺旋结构 DNA双螺旋空间结构模式图 A A A T T T G G G G C C C A T C 磷酸 脱氧核糖 含氮碱基 碱基对 另一碱基对 嘌呤和嘧啶之间通过氢键配对,形成碱基对,且A只和T配对、C只和G配对,这种碱基之间的一一对应的关系就叫做碱基互补配对原则。 A T G C 氢键 A A A T T T G G G G C C C A T C (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 A A A T T T G G G G C C C A T C (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 A A A T T T G G G G C C C A T C (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,且遵循碱基互补配对原则。 DNA分子的结构特点 A A A T T T G G G G C C C A T C 你注意到了吗? 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。 长链中的碱基对的排列顺序是千变万化的。 你注意到了吗? 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。 长链中的碱基对的排列顺序是千变万化的。 DNA分子的特异性就体现在特定的碱基(对)排列顺序中。 DNA分子的结构特性 1)多样性:碱基对的排列顺序的千变万化(主要的),构成了DNA分子的多样性。 在生物体内,一个最短DNA分子也大约有4000 个碱基对,请同学们计算DNA分子有多少种? 4 种 4000 2)特异性:碱基对的特定排列顺序,又构成了每一 个DNA分子的特异性. 碱基对的排列顺序就代表了遗传信息 DNA的多样性和特异性从分子水平上说明了生物体具有多样性和特异性的原因。 DNA分子中在外侧脱氧核糖和磷酸交替连接排列不变,内侧碱基互补配对原则不变。 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 ★分子结构的多样性和特异性 设DNA一条链为1链,互补链为2链。根据碱基互补配对原则 可知:A1=T2 , A2=T1, G1 = C2 , G2 =C1。 则在DNA双链中: A = T , G = C 可引申为: A 1 T 2 T 1 A2 G 1 C 2 C 1 G 2 DNA双链 ( A+G)/(T+C)=(A+C)/(T+G) =(T+C)/(A+G)=(T+G)/(A+C)=1 A+G=T+C =A+C=T+G= 50% ①任意两个不互补碱基之和恒等且各占DNA总碱基数的50% 不互补碱基之和的比值等于1. 1、在一条双链DNA分子中,腺嘌呤占35%,它所含的胞嘧啶应占( ) A、 15% B、 30% C 、35% D 、70% 2、在双链DNA中有鸟嘌呤P个,占全部碱基的比例为N / M (M>2N),则该DNA分子中腺嘌呤的数目是( ) A 、
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