DNA分子结构碱基互补规律原则怎么回事

第三章 基因的本质 第二节 DNA分子的结构
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第三章 基因的本质 第二节 DNA分子的结构
&第三章& 基因的本质& 第二节& DNA分子的结构
1、谁首先发现并了DNA分子的结构并构建了模型?
&&&&&& 1953年,美国生物学家沃森(J.D.Watson,1928—)和英国物理学家克里克(F.Crick,)
&& 首先发现了DNA分子的双螺旋结构,并构建了空间结构模型,开创了分子生物学领域。
2、简述人类对DNA结构的认识历程
&& ⑴、DNA分子是以四种脱氧核苷酸为单位连接而成的长链,这四种脱氧核苷酸分别含有A、T、G、C四种碱基。
&& ⑵、沃森和克里克认为:DNA分子应该是双螺旋结构,磷酸——脱氧核糖是DNA分子的骨架,排列在螺旋的外
&&&&&& 部,碱基位于螺旋内部。
&& ⑶、奥地利生物化学家查哥夫(E.Chargaff,1905——)发现:DNA分子中,腺嘌呤(A)的数量总是等于
&&&&&& 胸腺嘧啶(T)的数量;鸟嘌呤(G)的数量总是等于胞嘧啶(C)的数量。
3、简述DNA分子双螺旋结构的主要特点
&& ⑴、DNA分子是由两条链组成的,两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。
&& ⑵、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;碱基排列在内侧。
&& ⑶、两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且,碱基配对的规律是:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)
&&&&&& 配对;G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。
4、什么叫做碱基互补配对原则?
&&&就是A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对这种碱基之间的一一对应
5、DNA分子中碱基数量关系:
&& ⑴、配对的碱基数相等:(A=T &&&C = G)
&& ⑵、不配对碱基的和各占一半:(A + G = T + C &&&&&A + C = T + G)
&& ⑶、配对碱基的和所占比例:(A + G)/(T + C)=1&& (A + C)/(T + G)=1
&& ⑷、两条子链互补:
&&&&&&&分别用α、β来表示DNA分子的两条链。如果α链上的碱基(A + G)/(T + C)= M,
&&&&&& 则:β链上的碱基(A + G)/(T + C)= 1 / M&
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DNA分子结构
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DNA分子的结构及其特点
来源:新东方网
  日发表在英国《自然》杂志上的一篇论文《核酸的分子结构&&脱氧核糖核酸的一个结构模型》,揭开了DNA的结构之迷。沃森、克里克和维尔金斯三人也因此共同获得了1962年的诺贝尔生理学或医学奖。那么,DNA分子的结构到底是怎样的呢?
  1.基本单位
  DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸。每分子脱氧核苷酸由一分子含氮碱基、一分子磷酸和一分子脱氧核糖通过脱水缩合而成。由于构成DNA的含氮碱基有四种:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C),因而脱氧核苷酸也有四种,它们分别是腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸和胞嘧啶脱氧核苷酸。
  2.分子结构
  DNA分子的立体结构为规则的双螺旋结构,具体为:由两条DNA反向平行的DNA链盘旋成双螺旋结构。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;碱基排列在内侧。DNA分子两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对(A与T通过两个氢键相连、C与G通过三个氢键相连),碱基配对遵循碱基互补配对原则。应注意以下几点:
  ⑴DNA链:由一分子脱氧核苷酸的3号碳原子与另一分子脱氧核苷酸的5号碳原子端的磷酸基团之间通过脱水缩合形成磷酸二脂键,由磷酸二脂键将脱氧核苷酸连接成链。
  ⑵5'端和3'端:由于DNA链中的游离磷酸基团连接在5号碳原子上,称5'端;另一端的的3号碳原子端称为3'端。
  ⑶反向平行:指构成DNA分子的两条链中,总是一条链的5'端与另一条链的3'端相对,即一条链是3'~5',另一条为5'~~3'。
  ⑷碱基配对原则:两条链之间的碱基配对时,A与T配对、C与G配对。双链DNA分子中,A=T,C=G(指数目),A%=T%,C%=G%,可据此得出:
  ①A+G=T+C:即嘌呤碱基数与嘧啶碱基数相等;
  ②A+C(G)=T+G(C):即任意两不互补碱基的数目相等;
  ③A%+C%=T%+G%=A%+G%=T%+C%=50%:即任意两不互补碱基含量之和相等,占碱基总数的50%;
  ④(A1+T1)/(C1+G1)=(A2+T2)/(C2+G2)=(A+T)/(C+G)=A/C=T/G:即双链DNA及其任一条链的(A+T)/(C+G)为一定值;
  ⑤(A1+C1)/(T1+G1)=(T2+G2)/(A2+C2)=1/[(A2+C2)/(T2+G2)]:DNA分子两条链中的(A+C)/(T+G)互为倒数;双链DNA分子的(A+C)/(T+G)=1。
  根据以上推论,结合已知条件可方便的计算DNA分子中某种碱基的数量和含量。
  3.结构特点
  ⑴稳定性:规则的双螺旋结构使其结构相对稳定,一般不易改变。
  ⑵多样性:虽然构成DNA的碱基只有四种,但由于构成每个DNA分子的碱基对数、碱基种类及排列顺序多样,可形成多种多样的DNA分子。
  ⑶特异性:对一个具体的DNA分子而言,其碱基对特定的排列顺序可使其携带特定的遗传信息,决定该DNA分子的特异性。
&(责任编辑:贾志超)
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摘要 : 在DNA分子中,脱氧核苷酸分子之间通过磷酸与脱氧核糖之间的氢键相互连接而成长链,链的方向是从磷酸基到脱氧核糖,但两条链走向相反,两条链内侧的碱基通过氢键配对连接,这样方向相反的两条平行长链盘旋而成的规则双螺旋结构,这就是DNA分子的立体构型。
依据提出的DNA分子结构。其主要特点如下:(1)每个DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的规则的双螺旋结构。脱氧核苷酸长链的两端是不同的,一端是脱氧核糖上羟基,另一端是磷酸基,而DNA分子两条长链的同一端,一个是磷酸基,另一个则是羟基,因而两条长链的方向是相反的。(2)DNA分子的外侧是脱氧核糖和磷酸交替连结构成的基本骨架,内侧是碱基对。(3)DNA分子两条链上的内侧碱基按照碱基互补配对原则(A配T,G配C)两两配对,通过氢键互相连结。
分子的基本组成单位是脱氧。一分子脱氧核苷酸由一分子含氮碱基、一分子脱氧和一分子磷酸基组成。脱氧核糖上的羟基与含氮碱基结合生成脱氧核苷,脱氧核苷另一位置上羟基与磷酸酯化生成脱氧核苷酸。
在DNA中,脱氧核苷酸分子之间通过磷酸与脱氧核糖之间的氢键相互连接而成长链,链的方向是从磷酸基到脱氧核糖,但两条链走向相反,两条链内侧的碱基通过氢键配对连接,这样方向相反的两条平行长链盘旋而成的规则,这就是DNA分子的立体构型。
作者:weiyanjie 点击:次
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