脱氧核糖核酸结构式
“脱氧核糖”是什么梗?
“脱氧核糖”是什么梗?导读:本文是关于生活中常识的,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
脱氧核糖核酸又被叫做去氧核糖核酸,全英文表达为Deoxyribonucleic acid(DNA)。
它是染色体的主要化学成分,同时也是组成基因的材料。
因为精子的主要成分就是DNA所以该词通常用来指代精子,而网友们也会比较隐内涵晦的用“脱氧核糖”来指代啪啪啪行为。
如今很多以前单纯的词再次看到都变得内涵丰富了,比如啪啪啪、嘿嘿嘿、xxoo、请你吃脱氧核糖了等。
相信很多以前化学学的不好的朋友现在一定对“脱氧核糖”具有深刻的印象了,资深老司机们对此行为还能有更加委婉的说法,直接搬出“脱氧核糖”的分子式C5 H10 O4。
脱氧核糖介绍一种存在于一切细胞内的戊糖衍生物,它是多核苷酸脱氧核糖核酸的一个组成成分。
在DNA中,脱氧核糖磷酸分子由磷酸二酯键连接成链,构成多核苷酸纤维的骨架。
脱氧核糖是由已掺入核苷酸内的核糖形成的。
中文名称:脱氧核糖英文名称:Deoxyribose (DNA)分子式C4H9O3CHO (C5H10O4)脱氧核糖(醛糖)是重要的五碳糖之一别人和你说请你吃脱氧核糖怎么回复?你跟他说,脱氧核糖是一种戊糖,与含氮碱基,及不同基团组成多种核苷酸化合物,包括DNA,dAMP,dADP等核苷酸化合物。
由于不可被动物氧化分解,故非能源物质,请问你请我吃非能源物质干啥?“成啊,你打包好了寄过来”脱氧核糖用法?万圣节谁要糖?我有脱氧核糖困到质壁分离。
气到脱氧核糖核苷酸解螺旋脱氧核糖赋予思考能力室友看剧,里面有句:这是您和xx的脱氧核糖核苷酸鉴定报告感谢阅读,希望能帮助您!。
高考生物必备知识点:DNA(脱氧核糖核酸)
2019年高考生物必备知识点:DNA(脱氧核糖核酸)查字典生物网的小编给各位考生整理了2019年高考生物必备知识点:DNA(脱氧核糖核酸) ,希望对大家有所帮助。
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脱氧核糖核酸(英语:Deoxyribonucleic acid,缩写为DNA)又称去氧核糖核酸,是一种分子,双链结构,由脱氧核糖核苷酸(成分为:脱氧核糖及四种含氮碱基)组成。
可组成遗传指令,引导生物发育与生命机能运作。
主要功能是长期性的资讯储存,可比喻为蓝图或食谱。
其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与RNA 所需。
带有遗传讯息的DNA片段称为基因,其他的DNA序列,有些直接以自身构造发挥作用,有些则参与调控遗传讯息的表现。
组成简单生命最少要265到350个基因。
DNA是一种长链聚合物,组成单位为四种脱氧核苷酸,脱氧核糖核酸又称去氧核糖核酸,是一种生物大分子,可组成遗传指令,引导生物发育与生命机能运作。
主要功能是信息储存,可比喻为“蓝图”或“食谱”。
其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与核糖核酸所需。
带有蛋白质编码的DNA片段称为基因。
DNA是一种长链聚合物,组成单位为四种脱氧核苷酸,即腺嘌呤脱氧核苷酸(dAMP 脱氧腺苷)、胸腺嘧啶脱氧核苷酸(dTMP 脱氧胸苷)、胞嘧啶脱氧核苷酸(dCMP 脱氧胞苷)、鸟嘌呤脱氧核苷酸(dGMP 脱氧鸟苷)。
而脱氧核糖(五碳糖)与磷酸分子借由酯键相连,组成其长链骨架,排列在外侧,四种碱基排列在内侧。
每个糖分子都与四种碱基里的其中一种相连,这些碱基沿着DNA长链所排列而成的序列,可组成遗传密码,指导蛋白质的合成。
读取密码的过程称为转录,是以DNA双链中的一条单链为模板转录出一段称为mRNA(信使RNA)的核酸分子。
多数RNA带有合成蛋白质的讯息,另有一些本身就拥有特殊功能,例如rRNA、snRNA与siRNA。
在细胞内,DNA能与蛋白质结合形成染色体,整组染色体则统称为染色体组。
细胞的基本知识(医学细胞生物学)
有
44
第五节 病毒与蛋白质感染因子
一、病毒 二、蛋白质感染因子
第六节 细胞与医学
一、细胞生物学在医学发展中的重要性 二、细胞生物学在医学科学研究中的重要性
第2章 小 结
1.氨基酸的特性 2.蛋白质四级结构模型的要点 3.蛋白质的主要作用 4.核酸的类型及化学组成 5.DNA双螺旋结构模型论点及功能 6.RNA类型及功能
水含量与年龄有关:年龄↓水含量↑
年龄↑水含量↓
2. 无机盐(1%):细胞内的渗透压和PH值
无机盐在体液中一般都以离子形式存在
如K+ 、 Na+ 、Mg 2+ 等阳离子
Cl -、HCO3- 等阴离子
2
(二)有机化合物
1.单糖(monose) 结构式:(CH2O)n——碳水化合物 葡萄糖:C6H12O6
mRNA
转录链模板:3′→ 5′
17
基因突变的表型效应 镰状细胞性贫血(AR)产生机制 β珠蛋白基因第一外显子第6密码子突变 GAG → GTG
谷氨酸 缬氨酸
结果: 突变
HbA → HbS
镰化的红细胞
电镜下红细胞形态 18
2. RNA
特点:单链、线形,局部有假双链
假双链
OH
OH
OH
酵母丙氨酸tRNA分子结构
47
7.真核细胞与原核细胞的区别 8.真核细胞基本结构(电镜下结构) 9.名词解释:
真核细胞、原核细胞、生物(命)大分 子、蛋白质组学
48
36
支原体
最小的单细胞生物
细菌
最典型的原核细胞 生物
最大的特点:核没有核膜包围 37
细菌的鞭毛
演讲 核酸的分子结构—脱氧核糖核酸的一个结构模型
沃森和克里克凭 沃森和克里克凭 什么能够成功呢? 什么能够成功呢?
我们选对了研究方向,并且持之以恒地钻 研。没错,我们的确是在一片混乱中找到 金子的,但最根本的事实是:我们一直在 挖金子。” 挖金子。”
知物善用 择外物提升本身 择外力成就本色
谢谢
DNA双螺旋结构的发现,阐明了生物遗传 DNA双螺旋结构的发现,阐明了生物遗传 基因密码的构成,开辟了分子生物学的新 学科领域,为人类从分子水平认识生命过 程的发生、遗传、发育、衰老、进化以及 生命体内部细胞和器官的结构、功能和运 行的模式,都奠定了坚实的基础。
在他们的基础上生物科学迅猛发展,在 短短的几十年中发生了沧海桑田的变化。 DNA双螺旋结构的提出开始便开启了分 DNA双螺旋结构的提出开始便开启了分 子生物学时代,使遗传的研究深入到分子 层次,“生命之谜” 层次,“生命之谜”被打开,人们清楚地 了解遗传信息的构成和传递的途径。
X射线图谱 模具 通过搜集大量材料,整理判断,作出了的 思考和质疑,并通过大量的实践最终得出 了理想的结果。 协作精神
• 1953 年,沃森(J . D. Watson) 和克里克( F. 沃森(J 和克里克(
H. C. Crick ) 建立了DNA 双螺旋的结构模型, 建立了DNA 双螺旋的结构模型, 开启了分子生物学的新时代. 开启了分子生物学的新时代. 分子生物学使 生物大分子的研究进入一个崭新的阶段, 生物大分子的研究进入一个崭新的阶段,使 遗传学的研究深入到分子层次 。
核酸的分子结构—脱氧核糖 核酸的一个结构模型
制作人:
为什么“种瓜得瓜,种豆得豆” 为什么“种瓜得瓜,种豆得豆”? 动植物个体是怎么从一个受精卵发育而来 的? 对于这些人们日常面临的基本问题,在不 同的时代有着截然不同的答案。 DNA双螺旋结构的发现带你探索生命的奥 DNA双螺旋结构的发现带你探索生命的奥 秘。
datp化学结构式
Datp化学结构式1. 引言在化学领域,分子结构是描述和理解化学物质性质的重要工具。
化学结构式是一种图形表示方法,用来显示分子中原子之间的连接方式和它们之间的相对位置。
本文将介绍DATP(2’-脱氧腺苷三磷酸)的化学结构式以及相关信息。
2. DATP概述DATP是一种核苷酸,它由一个腺嘌呤碱基、一个脱氧核糖和三个磷酸基团组成。
DATP是DNA(脱氧核糖核酸)的组成单位之一,它在DNA合成和维持细胞功能中起着重要作用。
3. DATP化学结构式DATP的化学结构式如下所示:在这个结构中,我们可以看到以下几个部分:•腺嘌呤碱基:位于结构式最左侧的部分,由两个环状的含氮碱基组成。
这个碱基与DNA中其他碱基进行配对,从而形成DNA双链。
•脱氧核糖:位于腺嘌呤碱基右侧的五角形结构,它是一个含有五个碳原子的糖分子。
脱氧核糖通过连接到腺嘌呤碱基上的碳原子形成核苷酸。
•磷酸基团:位于脱氧核糖右侧的三个磷酸基团,它们与脱氧核糖的羟基反应形成磷酸二酯键。
这些磷酸基团在DNA合成过程中起到能量传递和链延伸的作用。
4. DATP在DNA合成中的作用DATP在DNA合成中起着重要的作用。
在DNA复制过程中,DATP作为一种脱氧核苷酸被引入新合成链中,与模板链上互补的脱氧核苷酸配对。
这种配对通过氢键相互连接,确保新合成链与模板链具有互补序列。
此外,DATP还提供了DNA合成所需的能量。
当DATP与其他三种脱氧核苷三磷酸(dCTP、dGTP和dTTP)一起存在时,它们可以通过水解反应释放出高能磷酸键上的能量,驱动DNA链的合成。
5. 结论在本文中,我们介绍了DATP的化学结构式以及其在DNA合成中的作用。
DATP作为DNA的组成单位之一,通过与其他核苷酸配对和提供能量,参与了DNA的复制和维持细胞功能。
对于理解DNA的结构和功能以及进一步研究相关领域具有重要意义。
更多关于DATP和其他核苷酸的研究将有助于我们深入了解生命的奥秘,并为医学、农业和生物技术等领域的应用提供基础。
3. 核酸结构
(2)双螺旋内侧:碱基对 A T (氢键 2) (疏水) G C (氢键 3) (3)双螺旋外侧:脱氧核糖和磷酸
(亲水骨架)
图3-12
30
亲水 骨架
11
31
A
T A
T
G
C
C
G
12 32
(4) 碱基对为平面分子,与螺旋中心轴垂直 (5) 螺距3.4nm, 10个bp/螺旋内 间距0.34nm/bp,螺旋直径2nm (6) 两个螺旋形凹槽(螺旋表面) 大沟(major groove) 小沟(minor groove) DNA与蛋白质结合的部位
33
亲水 骨架
11
34
* 维系DNA二级结构稳定性的因素 (l)碱基对之间氢键 H--O、H--N (2)碱基堆集力(stacking force) 0.34nm间距 范氏引力 碱基疏水性 疏水键 氢键-堆集力: 彼此协同
(图3-11)
(横向)
(纵向)
* 非稳定性的因素: 静电斥力 — 磷酸基团(-)
66
可变环
20
67
2. mRNA
● ●
功能 — 抄录、转送DNA遗传信息 特点:
* 占细胞中总RNA的1-5%
* 不均一分子 (各种mRNA长短差别很大) * 半衰期最短 (传递信息) * 原核和真核mRNA结构差异大(多、单顺反子)
68
多顺反子: mRNA结构中含有几种功能上相关的 蛋白质编码序列,可翻译出几种蛋白质
(p109) (p197)
20
第二节 核酸的分子பைடு நூலகம்构
核酸的构件分子 — 核苷酸
图
* 组成DNA的核苷酸 — 4种脱氧核苷酸 (dAMP、dGMP、dCMP、dTMP) * 组成RNA的核苷酸 — 4种核苷酸 (AMP、GMP、CMP、UMP)
脱氧核糖核酸的化学组成
脱氧核糖核酸的化学组成
脱氧核糖核酸(DNA)是由四种不同的核苷酸单元组成的长
链分子。
每个核苷酸单元包括一个糖分子(脱氧核糖)和一个含氮碱基。
这四种碱基分别是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)。
每个核苷酸单元的糖与磷酸基团通过糖磷酸骨架连接到一起,形成DNA的长链结构。
脱氧核糖核酸的化学结构特点是磷酸
骨架的连续性和碱基的多样性。
DNA分子由两条互补的单链组成,这两条链通过碱基间的氢
键连接在一起,形成一个螺旋结构,即DNA的双螺旋结构。
在双螺旋结构中,两条链以反平行方式排列,其中一个链的5'末端与另一个链的3'末端相对。
DNA的化学组成是由这些核苷酸单元按照一定的顺序排列而成,这种排列顺序决定了DNA的遗传信息编码。
不同的碱基
序列可以编码不同的蛋白质,从而决定了生物体的性状和功能。
DNA脱氧核糖核酸
分子式C4H9O3CHO。
D-2-脱氧核糖是核糖的一个2位羟基被氢取代的衍生物。
它在细胞中作为脱氧核糖核酸DNA的组分,十分重要。
最早由胸腺核苷中析离得到。
a-D-2-脱氧核呋喃糖的熔点78~82℃,比旋光度[a]D-55°。
β-异构体熔点96~98℃ ,[a]D-91°→-58°。
D-2-脱氧核糖与苯胺形成结晶的半缩醛,熔点175~177℃。
[a]D+46°,它常用于D-2-脱氧核糖的分离提纯和贮存,需要时将半缩醛胺与苯甲醛反应,即得2-脱氧核糖。
2-脱氧核糖可进行多种特殊颜色反应,并可进行定量测定。
常用的方法是2-脱氧核糖在硫酸和乙酸存在下与二苯胺反应得蓝色,与硫酸亚铁反应也得蓝色,称为凯勒-基连尼反应。
D-2-脱氧核糖很易与乙醇-HCl 作用形成糖苷,这种糖苷很易水解。
分子式C4H9O3CHO。
D-2-脱氧核糖是核糖的一个2位羟基被氢取代的衍生物。
它在细胞中作为脱氧核糖核酸DNA的组分,十分重要。
最早由胸腺核苷中析离-55︒。
®-异构体熔得到。
α-∆-2-脱氧核呋喃糖的熔点78~82 ,比旋光度[α]∆,[α]∆-91︒ -58︒。
∆-2-脱氧核糖与苯胺形成结晶的半缩醛 ,点96~98熔点 175~177 。
[α]∆+46︒,它常用于∆-2-脱氧核糖的分离提纯和贮存,需要时将半缩醛胺与苯甲醛反应,即得2-脱氧核糖。
2-脱氧核糖可进行多种特殊颜色反应,并可进行定量测定。
常用的方法是2-脱氧核糖在硫酸和乙酸存在下与二苯胺反应得蓝色,与硫酸亚铁反应也得蓝色 ,称为凯勒-基连尼反应。
∆-2-脱氧核糖很易与乙醇-HXλ作用形成糖苷,这种糖苷很易水解。
分子式C4H9O3CHO。
D-2-脱氧核糖是核糖的一个2位羟基被氢取代的衍生物。
它在细胞中作为脱氧核糖核酸DNA的组分,十分重要。
最早由胸腺核苷中析离得到。
a-D-2-脱氧核呋喃糖的熔点78~82℃,比旋光度[a]D-55°。
《脱氧核糖核酸》课件
《脱氧核糖核酸》PPT课件
• 脱氧核糖核酸简介 • 脱氧核糖核酸的功能 • 脱氧核糖核酸的提取与检测 • 脱氧核糖核酸与生物技术 • 脱氧核糖核酸的未来发展与挑战
目录
CONTENTS
01
脱氧核糖核酸简介
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
荧光定量PCR
利用荧光染料或荧光探针 标记的引物,通过PCR扩 增技术对DNA进行定量分 析。
基因测序
对DNA进行高通量测序, 可以检测基因突变、染色 体异常等情况。
实际应用
遗传病诊断
通过对基因突变的研究,可以诊断遗传性疾病,如唐氏综合征、 威廉姆斯综合征等。
肿瘤诊断与治疗
通过对肿瘤细胞DNA的检测,可以诊断肿瘤、评估病情和预后, 并指导治疗。
磷酸与脱氧核糖
每个脱氧核糖分子上连接一个磷酸,形成一个脱氧核苷酸。
脱氧核糖核酸的合成与复制
DNA合成
DNA的合成通常由DNA聚合酶催化 ,以单链DNA或RNA为模板,逐个 添加脱氧核苷酸。
DNA复制
DNA复制是遗传信息从亲代传递给子 代的重要过程,通过半保留复制机制 ,确保遗传信息的准确传递。
02
重组过程中可能发生基因突变,产生 新的遗传特性,推动生物的进化。
基因重组有助于生物适应环境变化, 增加物种的多样性。
03
脱氧核糖核酸的提取与检测
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
提取方法
异硫氰酸胍法
利用异硫氰酸胍在酸性条件下与 DNA结合,经过沉淀、洗涤和溶 解的过程,将DNA从细胞中提取
核酸的结构与生物学功能
核酸的结构与生物学功能核酸是生物体内极其重要的生物大分子,是生命的最基本的物质之一。
最早是瑞士的化学家米歇尔于1870年从脓细胞的核中分离出来的,由于它们是酸性的,同时最先是从核中分离的,故称之核酸。
核酸的发现比蛋白质晚得多。
核酸分为脱氧核糖核酸(简称DNA)与核糖核酸(简称RNA)两大类,它们的基本结构单位都是核苷酸(包含脱氧核苷酸)。
1.核酸的基本单位——核苷酸每一个核苷酸分子由一分子戊糖(核糖或者脱氧核糖)、一分子磷酸与一分子含氮碱基构成。
碱基分为两类:一类是嘌呤,为双环分子;另一类是嘧啶,为单环分子。
嘌呤通常均有A、G2种,嘧啶通常有C、T、U3种。
这5种碱基的结构式如下图所示。
由上述结构式可知:腺嘌呤是嘌呤的6位碳原子上的H被氨基取代。
鸟嘌呤是嘌呤的2位碳原子上的H被氨基取代,6位碳原子上的H被酮基取代。
3种嘧啶都是在嘧啶2位碳原子上由酮基取代H,在4位碳原子上由氨基或者酮基取代H而成,关于T,嘧啶的5位碳原子上由甲基取代了H。
凡含有酮基的嘧啶或者嘌呤在溶液中能够发生酮式与烯醇式的互变异构现象。
结晶状态时,为这种异构体的容量混合物。
在生物体内则以酮式占优势,这关于核酸分子中氢键结构的形成非常重要。
比如尿嘧啶的互变异构反应式如下图。
酮式(2,4–二氧嘧啶)烯酸式(2,4–二羟嘧啶)在一些核酸中还存在少量其他修饰碱基。
由于含量很少,故又称微量碱基或者稀有碱基。
核酸中修饰碱基多是4种要紧碱基的衍生物。
tRNA中的修饰碱基种类较多,如次黄嘌呤、二氢尿嘧啶、5–甲基尿嘧啶、4–硫尿嘧啶等,tRNA中修饰碱基含量不一,某些tRNA中的修饰碱基可达碱基总量的10%或者更多。
核苷是核糖或者脱氧核糖与嘌呤或者嘧啶生成的糖苷。
戊糖的第1碳原子(C1)通常与嘌呤的第9氮原子或者嘧啶的第1氮原子相连。
在tRNA中存在少量5–核糖尿嘧啶,这是一种碳苷,其C1是与尿嘧啶的第5位碳原子相连,由于这种戊糖与碱基的连接方式特殊(为C—C连接),故称之假尿苷如下图。
核苷酸的结构式
核苷酸的结构式一、引言核苷酸是生物体中重要的基本化学物质之一,它是由核糖或脱氧核糖、碱基和磷酸组成的。
其中,核糖或脱氧核糖和碱基构成了核苷,而核苷和磷酸结合形成了核苷酸。
本文将详细介绍核苷酸的结构式。
二、核苷酸的组成1. 核糖或脱氧核糖核苷酸中的核糖或脱氧核糖分别由五个碳原子组成,分别编号为1’、2’、3’、4’和5’。
其中,1’上连接着碱基,3’上连接着下一个核苷酸的5’位,5’上连接着一个三个磷酸基团。
2. 碱基碱基是构成DNA和RNA的重要组成部分。
DNA中有四种碱基:腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和胸腺嘧啶(T);而RNA中则将胸腺嘧啶替换为尿嘧啶(U)。
碱基通过与另一个链上的碱基配对形成DNA和RNA的双螺旋结构。
3. 磷酸核苷酸中的磷酸是由磷酸基团组成的。
一个核苷酸中有三个磷酸基团,它们连接在5’位上,形成了一个磷酸桥。
三、核苷酸的结构式1. 脱氧核苷酸的结构式脱氧核苷酸是DNA中的一种重要组成部分。
它由脱氧核糖、碱基和磷酸组成。
脱氧核糖与核糖的区别在于2’位上没有羟基(-OH)基团。
以下是脱氧腺嘌呤二磷酸(dATP)的结构式:2. 核苷酸的结构式核苷酸是RNA和DNA中都存在的一种化合物。
它由核糖或脱氧核糖、碱基和磷酸组成。
以下是腺嘌呤二磷酸(ATP)的结构式:四、总结本文介绍了核苷酸的组成以及脱氧核苷酸和普通核苷酸的结构式。
核苷酸是生物体中重要的基本化学物质,它不仅是DNA和RNA的组成部分,还在细胞代谢中起着重要作用。
对于生物学、化学等相关领域的研究人员来说,深入了解核苷酸的结构和功能具有重要意义。
高考生物知识点:DNA(脱氧核糖核酸)
2021年高考生物知识点:DNA(脱氧核糖核酸) 脱氧核糖核酸(英语:Deoxyribonucleic acid,缩写为DNA)又称去氧核糖核酸,是一种分子,双链结构,由脱氧核糖核苷酸(成分为:脱氧核糖及四种含氮碱基)组成。
可组成遗传指令,引导生物发育与生命机能运作。
主要功能是长期性的资讯储存,可比喻为"蓝图"或"食谱"。
其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与RNA所需。
带有遗传讯息的DNA片段称为基因,其他的DNA序列,有些直接以自身构造发挥作用,有些则参与调控遗传讯息的表现。
组成简单生命最少要265到350个基因。
DNA是一种长链聚合物,组成单位为四种脱氧核苷酸,脱氧核糖核酸又称去氧核糖核酸,是一种生物大分子,可组成遗传指令,引导生物发育与生命机能运作。
主要功能是信息储存,可比喻为“蓝图”或“食谱”。
其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与核糖核酸所需。
带有蛋白质编码的DNA片段称为基因。
DNA是一种长链聚合物,组成单位为四种脱氧核苷酸,即腺嘌呤脱氧核苷酸(dAMP 脱氧腺苷)、胸腺嘧啶脱氧核苷酸(dTMP 脱氧胸苷)、胞嘧啶脱氧核苷酸(dCMP 脱氧胞苷)、鸟嘌呤脱氧核苷酸(dGMP 脱氧鸟苷)。
而脱氧核糖(五碳糖)与磷酸分子借由酯键相连,组成其长链骨架,排列在外侧,四种碱基排列在内侧。
每个糖分子都与四种碱基里的其中一种相连,这些碱基沿着DNA长链所排列而成的序列,可组成遗传密码,指导蛋白质的合成。
读取密码的过程称为转录,是以DNA双链中的一条单链为模板转录出一段称为mRNA(信使RNA)的核酸分子。
多数RNA带有合成蛋白质的讯息,另有一些本身就拥有特殊功能,例如rRNA、snRNA与siRNA。
在细胞内,DNA能与蛋白质结合形成染色体,整组染色体则统称为染色体组。
对于人类而言,正常的体细中含有46条染色体。
染色体在细胞分裂之前会先在分裂间期完成复制,细胞分裂间期又可划分为:G1期-DNA合成前期、S期-DNA合成期、G2-DNA合成后期。
生物脱氧核糖核酸的化学结构与生物学功能分析
生物脱氧核糖核酸的化学结构与生物学功能分析生物脱氧核糖核酸(DNA)是指生物体内一种含有遗传信息的大分子化合物,同时也是生命体和细胞的基本遗传物质,而其化学结构与生物学功是不可分割的。
DNA的化学结构是由若干个单元的核苷酸(nucleotide)重复连接而成,每个核苷酸包括一个含氮碱基(base)、一个五碳糖核糖(Ribose)、以及一个磷酸基团(phosphate)。
DNA通常由单条长链组成,其路线上有着无数的碳氢键和氢键支撑着。
DNA的进化史DNA并非是生命进化的起始者,其先前存在着如RNA等的分子。
通过化学反应而形成的RNA能够进行自复制,同时还能进行催化活动。
如此精细复杂的化学反应和生命活动机制却只是在超过40亿年前的地球上几滴原始有机物中诞生。
DNA并不会直接参与催化活动,只能承担继承遗传信息的角色。
因此,人们更多地是把RNA看作是生命进化史上的第一批遗传物质。
而RNA似乎也并不满足对生命活动所需要的所有条件,因此在漫长的生命演化中,DNAL凭借能够更好地继承和保存遗传信息等生物学优势而一步步替代了RNA的地位。
DNA的化学结构DNA的主要化学含量是由若干个称作核苷酸的单元组成。
每个核苷酸都由一个苯并呋喃 (C5H4N)族的碱基(base),一个含5个碳原子的糖(deoxyribose),以及一个磷酸基团(phosphate)组成。
DNA的碱基为嘌呤和嘧啶两种。
嘌呤指的是腺嘌呤(adenine,简称A)和鸟嘌呤(guanine,简称G)这两种化合物。
嘧啶指的则是胸腺嘧啶(thymine, 简称T)和胞嘧啶(cytosine,简称C)等两类化合物。
嘌呤和嘧啶两类碱基之间有着特殊的亲和作用,而进一步地,两个互补的碱基会形成特殊的底对,链状的DNA就是由这些底对相互连接而成的。
而这些底对的连接过程并不是简单的化学加和,而是通过网络式的多种作用力相互牵引而完成的各种配对。
同样的,磷酸基团及五碳糖核糖呈现出极强的相互吸引作用,使得单个核苷酸不会因为其本身弱小而拆散,并能与链上的其它核苷酸相互牵扯。
【高中生物】核酸的结构与生物学功能
(生物科技行业)核酸的结构与生物学功能核酸的结构与生物学功能核酸是生物体内极其重要的生物大分子,是生命的最基本的物质之一。
最早是瑞士的化学家米歇尔于1870年从脓细胞的核中分离出来的,由于它们是酸性的,并且最先是从核中分离的,故称为核酸。
核酸的发现比蛋白质晚得多。
核酸分为脱氧核糖核酸(简称DNA)和核糖核酸(简称RNA)两大类,它们的基本结构单位都是核苷酸(包含脱氧核苷酸)。
1.核酸的基本单位——核苷酸每一个核苷酸分子由一分子戊糖(核糖或脱氧核糖)、一分子磷酸和一分子含氮碱基组成。
碱基分为两类:一类是嘌呤,为双环分子;另一类是嘧啶,为单环分子。
嘌呤一般均有A、G2种,嘧啶一般有C、T、U3种。
这5种碱基的结构式如下图所示。
由上述结构式可知:腺嘌呤是嘌呤的6位碳原子上的H被氨基取代。
鸟嘌呤是嘌呤的2位碳原子上的H被氨基取代,6位碳原子上的H被酮基取代。
3种嘧啶都是在嘧啶2位碳原子上由酮基取代H,在4位碳原子上由氨基或酮基取代H而成,对于T,嘧啶的5位碳原子上由甲基取代了H。
凡含有酮基的嘧啶或嘌呤在溶液中可以发生酮式和烯醇式的互变异构现象。
结晶状态时,为这种异构体的容量混合物。
在生物体内则以酮式占优势,这对于核酸分子中氢键结构的形成非常重要。
例如尿嘧啶的互变异构反应式如下图。
酮式(2,4–二氧嘧啶)烯酸式(2,4–二羟嘧啶)在一些核酸中还存在少量其他修饰碱基。
由于含量很少,故又称微量碱基或稀有碱基。
核酸中修饰碱基多是4种主要碱基的衍生物。
tRNA中的修饰碱基种类较多,如次黄嘌呤、二氢尿嘧啶、5–甲基尿嘧啶、4–硫尿嘧啶等,tRNA中修饰碱基含量不一,某些tRNA中的修饰碱基可达碱基总量的10%或更多。
核苷是核糖或脱氧核糖与嘌呤或嘧啶生成的糖苷。
戊糖的第1碳原子(C1)通常与嘌呤的第9氮原子或嘧啶的第1氮原子相连。
在tRNA中存在少量5–核糖尿嘧啶,这是一种碳苷,其C1是与尿嘧啶的第5位碳原子相连,因为这种戊糖与碱基的连接方式特殊(为C—C连接),故称为假尿苷如下图。
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脱氧核糖核酸(英语:Deoxyribonucleic acid,缩写为DNA)又称去氧核糖核酸,是一种分子,可组成遗传指令,以引导生物发育与生命机能运作。
主要功能是长期性的资讯储存,可比喻为“蓝图”或“食谱”。
其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与RNA所需。
带有遗传讯息的DNA片段称为基因,其他的DNA序列,有些直接以自
身构造发挥作用,有些则参与调控遗传讯息的表现。
它是自然界分布最广泛的单糖。
其主要化学性质是:
(1)分子中有醛基,有还原性,能与银氨溶液反应,被氧化成葡萄糖酸
(2)醛基还能被还原为已六醇
(3)分子中有多个羟基,能与酸发生酯化反应。