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3.2DNA分子的结构(高中生物必修2)汇编
中国高科技产业中心—北京中关村 DNA标志
第二节 DNA分子的结构
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
1分子磷酸
1分子脱氧核糖
1分子含氮碱基
1分子脱氧核苷酸 = + + .
【模型建构1】: 脱氧核苷酸
碱 基
A
G
C
T
磷酸
脱氧
核糖
含氮碱基
A
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
G
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2】一条脱氧核苷酸链
一、DNA模型建构
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3】 DNA是规则的螺旋结构
资料3: 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
【模型建构4】DNA双螺旋
资料4: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)。
一、DNA模型建构
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。
资料3:1951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 。
1953年美国科学家沃森和英国科学家克里克提出DNA分子的双螺旋结构模型。被誉为20世纪最伟大的发现。开启了分子生物学时代,“生命之谜”被打开。
沃森、克里克和英国物理学家威尔金斯因发现生命的双螺旋而荣获1962年诺贝尔生理学或医学奖。
DNA的平面结构
DNA的立体结构
氢键
一、DNA模型建构
二、DNA模型分析
DNA分子中,外侧由什么连接而成?
内侧是什么?
两条链之间碱基的连接有什么规律?
构成DNA的两条链有怎样的关系?
【思考】
A
A
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
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。
1. 胞嘧啶
2. 腺嘌呤
3. 鸟嘌呤
4. 胸腺嘧啶
5. 脱氧核糖
6. 磷酸
7. 胸腺嘧啶脱氧核苷酸
8. 碱基对
9. 氢键
10. 一条脱氧核苷酸链的片段
【课堂反馈】
DNA的分子结构模式图,说出图中1-10的名称。
1、DNA分子结构主要特点
DNA分子是有 条链组成, 盘旋成 结构。
交替连接,排列在外侧,构成基本骨架; 排列在内侧。
碱基通过 连接成碱基对,并遵循
原则。
反向平行
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