DNA分子的结构33.ppt

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DNA分子的结构33

C 解析:由碱基互补配对原则可以推出,一条链中(A+C)/(T+G)=0.4,则互补链中(A+C)/(T+G)=2.5,在整个DNA链中,A=T、G=C,所以(A+C)/(T+G)=1。 【题组演练】 1.(2015安徽阜阳红旗中学期中)DNA分子的一条链中(A+C)/(T+G)=0.4,则在其互补链中及整个DNA中该比例分别是(   ) A.0.4,0.4 B.2.5,0.4 C.2.5,1.0 D.0.6,1.0 2.(2015辽宁大连信息高中期中)20世纪50年代初,查哥夫对多种生物DNA做了碱基定量分析,发现(A+T)/(C+G)的比值如下表。结合所学知识,你认为能得出的结论是(   ) D DNA来源 大肠杆菌 小麦 鼠 猪肝 猪胸腺 猪脾 (A+T)/ (C+G) 1.01 1.21 1.21 1.43 1.43 1.43 A.猪的DNA结构比大肠杆菌DNA结构更稳定一些 B.小麦和鼠的DNA所携带的遗传信息相同 C.小麦DNA中(A+T)的数量是鼠DNA中(C+G)数量的1.21倍 D.同一生物不同组织的DNA碱基组成相同 解析:由于碱基A与T之间有两个氢键,而G与C之间有三个氢键,DNA分子中氢键的数量越多,即(A+T)/(C+G)比值越小,DNA分子的结构越稳定,因此大肠杆菌的DNA分子结构最稳定,A项错误;小麦和鼠的DNA分子中(A+T)/(C+G)的比值相同,但所携带的遗传信息不同,B项错误;小麦中(A+T)/(C+G)的比值为1.21,说明小麦中A+T的数量是小麦中G+C数量的1.21倍,但不一定是鼠中G+C数量的1.21倍,C项错误;由表中猪肝、猪胸腺、猪脾的(A+T)/(C+G)均为1.43可知碱基组成相同,D项正确。 生物 生物 生物 * 生物 第2节 DNA分子的结构 新课导入 导入1:洋葱表皮细胞用甲基绿、吡罗红混合染色剂染色后哪种核酸被染成绿色?哪种核酸被染成红色?哪种核酸属于该细胞的遗传物质? 提示:DNA、RNA、DNA。 导入2:同学们去过北京中关村高科技园吗?那里有个独特形状的雕塑,那是以什么为蓝本制作的呢? 提示:DNA。 请同学们仔细观察这个雕塑有什么特点?DNA分子究竟有什么样的结构呢?引入课题。 同学们想知道隶属于遗传物质的DNA的结构吗? 教师参考 自主学习 要点探究 自主学习 学习目标: 1.概述DNA分子结构的主要特点。 2.制作DNA分子双螺旋结构模型。 3.讨论DNA双螺旋结构模型的构建。 知识梳理 一、DNA双螺旋结构模型的构建 1.构建者: 和 。 2.构建过程 沃森 克里克 ?选择? 下列关于沃森和克里克构建DNA双螺旋结构模型的叙述,错误的是(   ) A.沃森和克里克构建DNA双螺旋结构模型是建立在DNA以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的长链的基础上,这4种脱氧核苷酸分别含有A、T、G、C 4种碱基 B.威尔金斯和富兰克林通过对DNA衍射图谱的有关数据进行分析,得出DNA分子呈螺旋结构 C.沃森和克里克曾尝试构建了多种模型,但都不科学 D.沃森和克里克最后受腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量,鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量的启发,构建出科学的模型 B 二、DNA分子的结构 1.图示 2.解读 基本组 成元素 组成物质 ①  ②  ③ 基本组 成单位 ④ ,共4种 整体结构 由两条链按 方式盘旋成双螺旋结构 结构 特点 外侧 由 和 交替连接组成基本骨架 内侧 碱基之间通过氢键连接;遵循 原则, 即A( )一定与⑧ 配对,C( ) 一定与⑥ 配对 C、H、O、N、P 磷酸 脱氧核糖 碱基 脱氧核苷酸 反向平行 脱氧核糖 磷酸 碱基互补配对 腺嘌呤 胸腺嘧啶 胞嘧啶 鸟嘌呤 ?判断? (1)DNA分子由4种脱氧核苷酸组成,这4种脱氧核苷酸含有的碱基是A、U、C、G。(   ) (2)DNA双螺旋结构的基本骨架是由脱氧核糖和磷酸交替连接而成的。(   ) (3)DNA上碱基对的形成遵循碱基互补配对原则,即A=U,G=C。 (   ) (4)DNA的两条核糖核苷酸链反向平行盘旋成双螺旋结构。(   ) × √ × × 三、制作DNA双螺旋结构模型 1.目的要求 通过制作DNA 结构模型,加深对DNA分子结构特点的认识和理解。 双螺旋 A 问题引领: 1.组成DNA分子基本单位的4种脱氧核苷酸的差异是什么? 2.4种基本单位是怎样连接为DNA单链的?两条单链之间又是通过什么连接的? 3.DN

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