第三章第二节DNA分子结构和特点讲课.ppt
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第三章 遗传的分子基础 第二节 DNA的分子结构 和特点 DNA和RNA的化学成分比较 DNA分子的结构特性 RNA和DNA的区别 * 必修二 P54 1、DNA为什么能够成为高科技的标志? 2、它是怎样储存遗传信息的? 3、它又是怎样决定生物性状的? 中关村高科技园区的DNA雕塑图 DNA为什么能够成为高科技的标志? 一、DNA的基本单位: 脱氧(核糖)核苷酸 脱氧核苷 脱氧 核糖 含氮碱基 磷酸 腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胞嘧啶(C) 胸腺嘧啶(T) 1分子脱氧核苷酸 = + + . 1分子磷酸 1分子脱氧核糖 1分子含氮碱基 A C G T 腺嘌呤脱氧核苷酸 胞嘧啶脱氧核苷酸 鸟嘌呤脱氧核苷酸 胸腺嘧啶脱氧核苷酸 脱氧核苷酸的种类 磷酸 脱氧核糖 含氮碱基 脱氧核糖核苷酸 腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胞嘧啶(C) 胸腺嘧啶(T) 腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胞嘧啶(C) 尿嘧啶(U) 1 2 3 4 5 碱基:5种 核苷酸:8种 脱氧核苷酸链 让我们一起沿着科学家探索的历程去构建DNA结构模型吧! A T G C DNA的空间结构 以超高分辨率扫描式电子显微镜拍到的DNA照片。 从图上可辨认出DNA是由两条链交缠在一起的螺旋结构 1953年美国生物学家沃森(J.D.Watson)和英国物理学家克里克(F.Crick)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,并获得了诺贝尔奖。 资料1 :20世纪50年代,伦敦大学物理学家威尔金斯和化学家富兰克林得到了DNA的X射线晶体衍射图像,提示DNA为双螺旋结构,由 A、G、C、T 四种脱氧核苷酸组成。 威尔金斯 富兰克林和她的DNA衍射图谱 DNA的分子结构和特点 资料2:沃森、克里克和威尔金斯都认识到,DNA是一个“糖-磷酸”骨架在外侧、碱基在内侧的分子,碱基间以氢键相连。 资料3:美国卡伽夫等人在研究DNA分子的组成时发现,A和T的分子数相等,G和C的分子数相等,称为卡伽夫法则。 卡伽夫 资料4 :A和T通过2个氢键相连,G和C通过3个氢键相连。 DNA的分子结构和特点 A G C T 氢键 A T G C 平面结构 立体结构 5’端 5’端 3’端 3’端 A A A T T T G G G G C C C A T C (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。 2.DNA分子的结构特点 (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。 A A A T T T G G G G C C C A T C 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。 多样性 2、碱基对的排列顺序和数量千变万化,构成了DNA分子的多样性。 特异性 3、碱基对的特定排列顺序或脱氧核苷酸的排列顺序(遗传信息),又构成了每一个DNA分子的特异性。 稳定性 1、DNA分子的双螺旋结构 碱基配对方式不变(碱基互补配对原则) 磷酸和脱氧核糖交替连接的方式不变 现在你知道为什么通过DNA鉴定可以确定人的身份了吧? 大小 分布 结构 基本单位 组成 名称 DNA RNA 项目 核糖核酸 脱氧核糖核酸 核糖核苷酸 脱氧(核糖)核苷酸 一般为单链 一般为双链 主要存在于细胞质中 主要存在于细胞核中 核糖、磷酸、含氮碱基:A、G、C、U 脱氧核糖、磷酸、含氮碱基:A、G、C、T 很大 比较小 *
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