dna分子结构和特点ppt课件
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《DNA分子的结构-高三一轮复习》教学ppt课件
高考复习环节3:考点归纳
高考复习环节4:演练冲关
高考复习环节4:演练冲关 B
遗传信息蕴藏在4种脱氧 核苷酸的排列顺序之中, 单个核苷酸则不能储存 遗由传于信C— 息G;碱基对含 43不碱D为转种N个同基A模录越氢脱生对板时稳键氧物含;以定,核的量其。所苷D越中以 N酸高A一C均(— ,④条由G)链组成
子结构示意图,对该图的正确描述是(
)
磷酸:P 脱氧核脱糖氧和核磷糖酸:交CH替O连接
G与C之间有3个氢键, A与T之间有2个氢键。
含N碱基:?
A. ③有可能是碱基A B. ②和③相间排列,构成DNA分子的基本骨架 C.①、②、③中特有的元素分别是P、C和N D .与⑤有关的碱基对一定是A-T
含N碱基
1′
5′
脱氧
核糖
3′
2′
碱GACT基
脱氧核苷酸的种类
A
腺嘌呤脱氧核苷酸
G
鸟嘌呤脱氧核苷酸
C
T
胞嘧啶脱氧核苷酸 胸腺嘧啶脱氧核苷酸
脱氧核苷 连接方
酸
5’
3‘-
氢
3’
键
5’磷
A
T
酸二酯
键
T
A
式
G
C
C
G
3’
5’
C A
T G
A T
A
T
A
C A
T G
(1) 两 条长链, 反向 平行。
(2)外侧:基本骨架 脱氧核糖与磷酸 交替
腺嘌呤(A) 胞嘧啶(C) 尿嘧啶(U)
鸟嘌呤(G)
腺嘌呤: CHN元素,
其余碱基: 胸腺嘧啶(T) CHON元素。
解析:选D 该DNA分子含有四种碱基,且A与T 之间形成两个氢键,G与C之间形成三个氢键,因 此与⑤有关的碱基对一定是A-T,与③有关的碱 基对一定是G-C,但无法确定③、⑤具体是哪一 种碱基。DNA分子的基本骨架是由磷酸和脱氧核 糖交替连接构成的,应为图中的①、②。①中特 有的元素是P,③中特有的元素是N,而C并不是 ②所特有的,③中也含有C。
高中生物新人教版必修2DNA的结构课件(37张)
mRNA 分子中(A+U)/(G+C) 仍为m (注:不同DNA 分子中m 值可不同,显示特异性)。
25
(3)非互补碱基之和的比例在两条互补链中互为倒数,在整个 DNA 分 子中为1,即若在DNA一条链 则在其互补链 而在整个DNA 分 子(注:不 同双链 DNA 分子中非互补碱基之和的比均为1,无特异性)涉及 DNA 单链碱基计算的3个解题步骤
水平二
2.科学思维——通过模型构建,理解DNA的化 学组成、平面结构以及立体结构。
水平二
3.科学探究——通过制作DNA双螺旋结构模型 领悟模型构建在科学研究中的应用。
水平三
第2节 DNA的结构
1
知识点I D N A 双 螺 旋 结 构 模 型 的 构 建 自主梳理一1.构建者 沃 森和 克 里 克
4
[对点练1](2019 · 中山期末)1962年,沃 森、克里克和威尔金斯共同获得诺贝尔生理学一或医学奖的研究成果是( )A.通过肺炎链球菌转化实验证明了转化因子的存在B.通过噬菌体侵染细菌实验证明了遗传物质是DNAC. 提出DNA双螺旋结构D.证明了基因位于染色体上解析 证明转化因子存在的科学家是格里菲思,A 错误;噬菌体侵染细菌实验是由 赫尔希和蔡斯完成的,B 错误;摩尔根等人证明了基因位于染色体上,D 错误。答案 C
2
重新构建模型:让A 与T 配 对 ,G 与 C 配对形成 DNA 双螺旋结构模型
双螺旋三螺旋查哥夫提出DNA 分子中A=T,G=C
DNA 的结构单位:4种脱氧核苷酸, 分别含有A、T、C、Gl 四种碱基
沃森和克里克推算出DNA 分子呈螺旋结构
威尔金斯和富兰克林 提供的DNA 衍射图谱
尝试建 立模型失败
4.DNA 的多样性
25
(3)非互补碱基之和的比例在两条互补链中互为倒数,在整个 DNA 分 子中为1,即若在DNA一条链 则在其互补链 而在整个DNA 分 子(注:不 同双链 DNA 分子中非互补碱基之和的比均为1,无特异性)涉及 DNA 单链碱基计算的3个解题步骤
水平二
2.科学思维——通过模型构建,理解DNA的化 学组成、平面结构以及立体结构。
水平二
3.科学探究——通过制作DNA双螺旋结构模型 领悟模型构建在科学研究中的应用。
水平三
第2节 DNA的结构
1
知识点I D N A 双 螺 旋 结 构 模 型 的 构 建 自主梳理一1.构建者 沃 森和 克 里 克
4
[对点练1](2019 · 中山期末)1962年,沃 森、克里克和威尔金斯共同获得诺贝尔生理学一或医学奖的研究成果是( )A.通过肺炎链球菌转化实验证明了转化因子的存在B.通过噬菌体侵染细菌实验证明了遗传物质是DNAC. 提出DNA双螺旋结构D.证明了基因位于染色体上解析 证明转化因子存在的科学家是格里菲思,A 错误;噬菌体侵染细菌实验是由 赫尔希和蔡斯完成的,B 错误;摩尔根等人证明了基因位于染色体上,D 错误。答案 C
2
重新构建模型:让A 与T 配 对 ,G 与 C 配对形成 DNA 双螺旋结构模型
双螺旋三螺旋查哥夫提出DNA 分子中A=T,G=C
DNA 的结构单位:4种脱氧核苷酸, 分别含有A、T、C、Gl 四种碱基
沃森和克里克推算出DNA 分子呈螺旋结构
威尔金斯和富兰克林 提供的DNA 衍射图谱
尝试建 立模型失败
4.DNA 的多样性
遗传的物质基础DNA课件.ppt
( C)
A、76% B、5% C、19% D、38%
习题
6:某生物遗传物质中嘌呤占58%,嘧啶占42%,此生物可能
是( C )
A 噬菌体 B 小麦 C 烟草花叶病毒 D 任何细胞生物
7:将用15N标记的一个DNA分子放在含14N的培养基中
让其复制三次,则含有15N的DNA分子占全部DNA
分子的比例是多少?含有15N的脱氧核苷酸单链占全 部单链的比例是多少?( B )
习题
1:DNA的一条链上A+G/T+C=0.4,那么在其互补
链上和整个DNA分子中,上述比例分别是( B )
A.0.4和0.6
B.2.5和1.0
C.0.4和1.0
D.0.6和1.0
2:对从某中生物组织提取的DNA进行分析,得知G 和C之和占DNA分子全部碱基总数的46%,其中一 条链(称为H链)的碱基中,A(腺嘌呤)占该碱 基总数的28%。请问:与H链互补的DNA链中腺嘌 呤(A)占该链全部碱基总数的百分比是多少?
基因重组 新基因型
变异
基因突变 新基因
变异
染色体变异
传递信息
遗传病与优生
基因频率改变 生物进化 现代生物进化论
遗传和变异
遗传的物质基础(DNA)
1、DNA是主要的遗传物质
◆证明DNA是遗传物质的科研方法及经典实验
1)证明DNA是遗传物质的一般方法是:设法将DNA和蛋白质分
开,单独、直接地去观察DNA的作用
☻分析子代噬菌体中 的放射性同位素
☻结果:
2个噬菌体含32P,
n个噬菌体含31P;
n个噬菌体都不含35S
例题1:有人试图通过实 验来了解H5N1禽流感病 毒侵入家禽的一些过程, 设计实验如右图:
DNA的分子结构和特点
—A —A —C —C— G —G—A— T—
碱基互补配对原则 DNA分子的多 样性和特异性
—T —T —G —G —C —C —T —A—
碱基4种、碱基对2种、排列顺序不同
DNA分子中各种碱基的数量关系
1、双链DNA分子中: A=T, G=C; 即 A+G= T+C 或 A+C=T+G, 也即是:(A+G)/(T+C) = 1
G
A
C
(3)两条链上的碱基通过氢键 T 连结起来,形成碱基对,且遵循 碱基互补配对原则。
G
C
A C A T C
T G T A G
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。
G
A
C
T
碱基配对方式不变 (碱基互补配对原则)
G
C
A C A T C
T G T A G
你注意到了吗?
• 5. 有一对氢键连接的脱氧核苷酸,已查明它的结 构有一个腺嘌呤,则它的其他组成是( c ) • A.三个磷酸、三个脱氧核糖和一个胸腺嘧啶 • B.二个磷酸、二个脱氧核糖和一个胞嘧啶 • C二个磷酸、二个脱氧核糖和一个胸腺嘧啶 • D二个磷酸、二个脱氧核糖和一个鸟嘌呤
1、每个DNA片断 中,游离的磷酸基 团有 2 个。 2、DNA的一条链上 相邻的脱氧核苷酸通 过 磷酸二酯键 连接。 3、碱基之间的配对方式有 两 种,A与T配对,G与C配对 . 4、配对的碱基之间以 氢键 相连,A与T之间形成 两 个 氢键,G与C之间形成 三 个氢键。
脱氧核糖核苷酸
腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胞嘧啶(C) 尿嘧啶(U)
RNA和DNA的区别
碱基互补配对原则 DNA分子的多 样性和特异性
—T —T —G —G —C —C —T —A—
碱基4种、碱基对2种、排列顺序不同
DNA分子中各种碱基的数量关系
1、双链DNA分子中: A=T, G=C; 即 A+G= T+C 或 A+C=T+G, 也即是:(A+G)/(T+C) = 1
G
A
C
(3)两条链上的碱基通过氢键 T 连结起来,形成碱基对,且遵循 碱基互补配对原则。
G
C
A C A T C
T G T A G
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。
G
A
C
T
碱基配对方式不变 (碱基互补配对原则)
G
C
A C A T C
T G T A G
你注意到了吗?
• 5. 有一对氢键连接的脱氧核苷酸,已查明它的结 构有一个腺嘌呤,则它的其他组成是( c ) • A.三个磷酸、三个脱氧核糖和一个胸腺嘧啶 • B.二个磷酸、二个脱氧核糖和一个胞嘧啶 • C二个磷酸、二个脱氧核糖和一个胸腺嘧啶 • D二个磷酸、二个脱氧核糖和一个鸟嘌呤
1、每个DNA片断 中,游离的磷酸基 团有 2 个。 2、DNA的一条链上 相邻的脱氧核苷酸通 过 磷酸二酯键 连接。 3、碱基之间的配对方式有 两 种,A与T配对,G与C配对 . 4、配对的碱基之间以 氢键 相连,A与T之间形成 两 个 氢键,G与C之间形成 三 个氢键。
脱氧核糖核苷酸
腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胞嘧啶(C) 尿嘧啶(U)
RNA和DNA的区别
DNA分子的结构和特点
一般 基本单位 碱基4种 单链 核糖核苷酸 有U无T
RNA
核糖
5种
细胞核 细胞质
C、 H、 O、 N、P
4种
在生命的旋梯上
沃森和克里克
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,1916—2004),共同 提出了DNA分子的双螺旋结构模型。 这是20世纪继爱因斯坦发现相对论之后的又 一划时代发现,它标志着生物学的研究进入分 子的层次。因为这项“生物科学中最具有革命 性的发现”,两位科学家获得了1962年度诺贝 尔生理学或医学奖。
D N A 分 子 的 结 构
基本单位:
主要特点 双 螺 旋 结 构
②外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接 构成基本骨架 ,碱基排列在内侧。
③DNA分子两条链上的碱基通过氢 键连接成碱基对。 稳定性 基本骨架、碱基互补 配对保证结构稳定性
DNA分子 结构特性
多样性 特异性
碱基对排列方式多样 4n 种 n代表碱基对数
第2节 DNA分子的结构和特点
DNA和RNA的比较
成分
(区别)
结构
分布
DNA
核酸
基本单位:
核苷酸 通 式 磷酸 核苷 戊糖 组成元素 C、 H、 O、 N、P 碱基
脱氧核糖
基本单位 碱基4种 脱氧核苷酸 有T 无U
4种 核糖
RNA
基本单位 碱基4种 核糖核苷酸 有U无T
4种
1. DNA(脱氧核糖核酸)的基本组成元素有哪些?
核糖核苷酸的种类
A
腺嘌呤核糖核苷酸
G
鸟嘌呤核糖核苷酸
C
胞嘧啶核糖核苷酸
U
尿嘧啶核糖核苷酸
RNA
核糖
5种
细胞核 细胞质
C、 H、 O、 N、P
4种
在生命的旋梯上
沃森和克里克
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,1916—2004),共同 提出了DNA分子的双螺旋结构模型。 这是20世纪继爱因斯坦发现相对论之后的又 一划时代发现,它标志着生物学的研究进入分 子的层次。因为这项“生物科学中最具有革命 性的发现”,两位科学家获得了1962年度诺贝 尔生理学或医学奖。
D N A 分 子 的 结 构
基本单位:
主要特点 双 螺 旋 结 构
②外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接 构成基本骨架 ,碱基排列在内侧。
③DNA分子两条链上的碱基通过氢 键连接成碱基对。 稳定性 基本骨架、碱基互补 配对保证结构稳定性
DNA分子 结构特性
多样性 特异性
碱基对排列方式多样 4n 种 n代表碱基对数
第2节 DNA分子的结构和特点
DNA和RNA的比较
成分
(区别)
结构
分布
DNA
核酸
基本单位:
核苷酸 通 式 磷酸 核苷 戊糖 组成元素 C、 H、 O、 N、P 碱基
脱氧核糖
基本单位 碱基4种 脱氧核苷酸 有T 无U
4种 核糖
RNA
基本单位 碱基4种 核糖核苷酸 有U无T
4种
1. DNA(脱氧核糖核酸)的基本组成元素有哪些?
核糖核苷酸的种类
A
腺嘌呤核糖核苷酸
G
鸟嘌呤核糖核苷酸
C
胞嘧啶核糖核苷酸
U
尿嘧啶核糖核苷酸
第三章DNA双螺旋结构ppt课件
DNA螺旋上沟的特征在其信息表达过程中起关键作 用。调控蛋白都是经过其分子上特定的氨基酸侧链与 DNA双螺旋沟中的碱基对一侧的氢原子供体或受体相 互作用,构成氢键从而识别DNA上的遗传信息的。大 沟所带的遗传信息比小沟多。沟的宽窄和深浅也直接 影响到调控蛋白质对DNA信息的识别。Z-DNA中大 沟消逝,小沟狭而深,使调探蛋白识别方式也发生变 化。这些都暗示Z构型的存在不仅仅是由于DNA中出现 嘌呤-啶嘧交替陈列之结果,也是在漫漫的进化长河 中对DNA序列与构造不断调整与挑选的结果,可以影 响(抑制或激活)转录酶与模板结合,调理转录。
Z-DNA双螺旋构造的生物学意义
如今曾经有证听阐明Z-DNA存在于天然DNA中。 Z-DNA在天然DNA中存在阐明它应有本人独特的功 能。已有一些证听阐明Z-DNA的存在与基因表达调 控有关。
DNA高级构造
原核生物普通只需一个染色体即一个核酸分子,大多数为 双螺旋构造,少数以单链方式存在,这些核酸分子多数为环状, 超螺旋构造是高级构造的主要方式,是在DNA双螺旋构造进 一步扭曲盘旋构成。少数为线状分子。
DNA是宏大的生物高分子, 如人的DNA就包含了3x109碱 基对。
DNA的二级构造
DNA二级构造是两条多核苷 酸链反向平行环绕所生成的双螺 旋构造.
分两大类: 右手螺旋: A-DNA,B-DNA,C-DNA 左手螺旋: Z-DNA
右手DNA双螺旋之一
——B构型
Watson和Crick所推导出来的DNA双螺旋 构造在生物学研讨中有深远意义。他们是以在 生理盐溶液中抽出的DNA纤维在92%相对温度 下进展X-射线衍射图谱为根据进展推设的。 在这一条件下得出的DNA称B构型。这是细胞 和水溶液中天然DNA形状。
超螺旋的生物学意义
Z-DNA双螺旋构造的生物学意义
如今曾经有证听阐明Z-DNA存在于天然DNA中。 Z-DNA在天然DNA中存在阐明它应有本人独特的功 能。已有一些证听阐明Z-DNA的存在与基因表达调 控有关。
DNA高级构造
原核生物普通只需一个染色体即一个核酸分子,大多数为 双螺旋构造,少数以单链方式存在,这些核酸分子多数为环状, 超螺旋构造是高级构造的主要方式,是在DNA双螺旋构造进 一步扭曲盘旋构成。少数为线状分子。
DNA是宏大的生物高分子, 如人的DNA就包含了3x109碱 基对。
DNA的二级构造
DNA二级构造是两条多核苷 酸链反向平行环绕所生成的双螺 旋构造.
分两大类: 右手螺旋: A-DNA,B-DNA,C-DNA 左手螺旋: Z-DNA
右手DNA双螺旋之一
——B构型
Watson和Crick所推导出来的DNA双螺旋 构造在生物学研讨中有深远意义。他们是以在 生理盐溶液中抽出的DNA纤维在92%相对温度 下进展X-射线衍射图谱为根据进展推设的。 在这一条件下得出的DNA称B构型。这是细胞 和水溶液中天然DNA形状。
超螺旋的生物学意义
dna的分子结构和特点PPT课件
练习题
1、某生物细胞DNA分子的碱基中,腺嘌呤的 分子数占18%,则鸟嘌呤的分子数占 32% .
2、DNA的一条链中A+G/T+C=2,另一条链
中相应的比是--0--.-5-----,整个DNA分子中相应的 比是----1-------。
DNA的一条链中A+T/C+G=2,另一条链中相 应的比是—2—— ,整个DNA分子中相应的比是— —2—。
一条链中的 A1=T2 (另一条链) 同理: T1 = A2 ; G1 = C2 ; C1 = G2
A1+T1= T2+A2 ;
同理: G1+C1= C2+G2
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
3 呼吸作用的类型
•有氧呼吸 C6H12O6 +6H2O+6O*2
•无氧呼吸(植物) (酒精发酵)
C6H12O6
酶
•无氧呼吸(动物) (乳酸发酵)
C6H12O6
DNA为什么能鉴定不同生物呢?
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
一、DNA的基本单位:
三个代表
磷酸
脱氧 核糖
含氮碱基
腺嘌呤(A) 鸟嘌呤(G) 胞嘧啶(C)
胸腺嘧啶(T)
核苷
脱氧(核糖)核苷酸
核酸化学2-DNA的结构和特性
大部分限制性 内切酶识别的 碱基序列为 6 个碱基的回文 (palindrome ) 序列。它们在 微生物细胞内 扮演的却是防 御外来DNA入 侵的国防军的 作用。如何不 把自身的DNA 也降解了呢?
DNA重组示意图
EcoRI与DNA的复合体
DNA的变性与复性
-人类基因组中重复序列的发现
DNA双螺旋结构模型,不仅与其生物功能有密切关系, 还能解释DNA的重要特性--变性与复性,这对于深入了 解DNA分子结构与功能的关系有重要意义。
环状DNA引发的 拓扑学问题
拓朴学(topology)是专门研究物体 变形后仍然保留下来的结构特性。
噬菌体DNA在不同的生活周期可以以唤醒或线形存在, 线状DNA的两端有粘末端,有助于DNA连接酶将互补 的粘末端连成环状。其中会带来拓朴学的问题。
一段长260 bp的B-DNA,周期数为25,把它们连接成环,此时的 DNA为松弛型DNA。若将上述DNA先拧松2周后再连接成环,可 以形成两种环形DNA,一种称解链环形DNA(螺旋周数23)和 突环。另一种为超螺旋DNA,螺周数仍为25,但同时具有2个超 螺旋周。从力能学看,超螺旋更易形成。超螺旋DNA具有更为 致密的结构,可以将很长的DNA分子压缩在一个较小的体积。 生物体的DNA绝大多数是以超螺旋形式存在的。超螺旋DNA密 度较大,离心场中较线形或开环DNA移动快,凝胶电泳时泳动 的速度也较快。 DNA拓扑异构体之间的转变是通过拓扑异构酶(topoisomerase)来 实现的。
化学裂解法测定DNA的核苷酸序列
DNA的序列测定(1)-化学法
Maxam /Gilbert法
DNA的序列测定(2)-ddNTP法
Sanger法
DNA测序结果
到2030年,预计只要1000 美金就能得到个人的基因组 序列。刷卡看病的时代即将 到来。
DNA的结构ppt课件
成
基本骨架;碱基排列在内侧。
③两条链上的碱基通过 氢键连接成碱基对,并且碱基配
对具有一定的规律。A与T配对,G与C配对。碱基之间的
这种配一一对应的关系叫做
。
碱基互补配对原则
任务三:DNA分子的特性
思考:DNA作为主要的遗传物质,具有哪些特性?
T
A
A
T
A
T
C
G
C
G
G
C
A
T
A
T
A
T
G
C
G
C
G
C
T
A
T
A
DNA在细胞中始终处于水环境中。
假说一
假说二
பைடு நூலகம்
假说三
假说四
模型建构三:建构脱氧核酸
资料四: 富兰克林发现:碱基疏水,磷酸亲水,DNA在细胞中始终处于水环境中。
假说二
假说三
模型建构三:建构脱氧核酸
资料五:①嘌呤和嘧啶的分子结构图如下,嘌呤的长度较长,嘧啶 的长度较短,但DNA具有稳定的直径,两条链之间恒定在2nm。
谢谢
5´
G
T A
C
3´
5´
DNA平面结构
DNA立体结构
归纳总结DNA的结构特点
活动四:小组合作,构建DNA的结构模型,并归纳总结DNA的结构特点
任务二:DNA的结构特点
① DNA是由两条 脱氧核苷酸链 构成, 这两条链按 式盘旋成 双螺旋结构 。
反向平行
方
②DNA中的 脱氧核糖和磷酸交替排连接排列在外侧,构
3´
H ②
P
o
5´
T
非常稳定,在25℃,pH7.0的水溶液中,
DNA的结构(课件)高一生物(人教版2019必修2)
嘌呤数等于嘧啶数
1
[解析] 在双链DNA中,碱基互补配对,嘌呤数等于嘧啶数,故 。根据图1对应的DNA片段的1条脱氧核苷酸链的碱基排列顺序,可计算出图1对应的DNA片段中 ;同理可计算出图2对应的DNA片段中 。
B
[解析] 在DNA分子结构构建方面,威尔金斯和富兰克林提供了DNA的衍射图谱,A错误;查哥夫发现了A的量总是等于 的量、 的量总是等于C的量,沃森和克里克在此基础上提出了A与 配对、 与C配对的正确关系,并构建了DNA分子的双螺旋结构模型,B正确,C、D错误。
任务2 制作DNA双螺旋结构模型及相关计算
2.结合DNA分子双螺旋结构模型的特点思考下列问题:
(1) DNA分子中 、 ,每条链中也有该等量关系吗?
提示 一般没有。
(2) 为什么DNA,A总是和 配对, 总是和C配对,所以 , , 。
(3) 为什么“ ”或“ ”在整个双链上所占的比例与在每一条单链上所占的比例相等?
深化拓展·育技能
(2) 根据图1脱氧核苷酸链的碱基排序可知,图2显示的脱氧核苷酸链碱基序列为_______________(从上往下)。
[解析] 图1对应的脱氧核苷酸链的碱基排列顺序已经解读出来,其顺序是 ,所以图中碱基序列应从上向下读,且由左至右依次是A、C、 、 ,所以图2对应的脱氧核苷酸链的碱基序列为 。
(5) DNA分子中共有4种类型的碱基对,若某个DNA分子具有 个碱基对,则DNA分子可有多少种排列方式?
提示 。
(6) DNA只含有4种脱氧核苷酸,为什么能够储存足够量的遗传信息?
提示 碱基排列顺序的千变万化,使DNA能够储存大量的遗传信息。
DNA的相关计算在双链DNA分子中, , ,即 , , , 。如下图:
DNA分子的结构(课件)高一生物(苏教版2019必修2)
第二章 遗传的分子基础 第2节 DNA分子的结构和复制
资料:
人的遗传信息主要分布于染色体的DNA中。两个随机个体具有相同 DNA序列的可能性微乎其微,因此,DNA可以像指纹一样用来识别身 份,这种方法就是DNA指纹技术。 你能从下图判断出怀疑对象中谁是罪犯吗?
DNA指纹图
1951年
美国加州理工学院的鲍林及其同事用X射线衍射技术 和分子模型的构建,率先解出了蛋白质的二级结构。
威尔金斯
富兰克林
吸水后易转变
A型衍射图谱
B型衍射图谱
1951年10月
生物学家沃森与物理学家克里克首次 在卡文迪许实验室相遇,两人合力推出了 三股螺旋的DNA结构,他们把磷酸排在内 侧,含氮碱基排在外侧。当他们邀请威尔 金斯和富兰克林前来观看时,被两人评价 为“一无是处” ,并告知他们含氮碱基应 该排列在内侧。沃森和克里克默默地记录 下了这个关键信息。
沃森和克里克
含氮碱基
脱氧
核糖
含氮碱基
脱氧
核糖
含氮碱基
脱氧
核糖
含氮碱基
脱氧
核糖
P
P
脱氧
含氮碱基
核糖
P
P
错误!
脱氧 核糖
含氮碱基
P
P
脱氧
含氮碱基
核糖
P
P
脱氧
含氮碱基
核糖
观察碱基结构,你能发现什么问题?
P O
A
A
P O
T
T
嘌呤有2个环
如果是相同碱基 P O
配对,那么DNA
G
G
直径不固定
嘧啶有1个环
P O
内侧,并让A和T配对,C和G配对。
这才终于找到一种规则的DNA结
资料:
人的遗传信息主要分布于染色体的DNA中。两个随机个体具有相同 DNA序列的可能性微乎其微,因此,DNA可以像指纹一样用来识别身 份,这种方法就是DNA指纹技术。 你能从下图判断出怀疑对象中谁是罪犯吗?
DNA指纹图
1951年
美国加州理工学院的鲍林及其同事用X射线衍射技术 和分子模型的构建,率先解出了蛋白质的二级结构。
威尔金斯
富兰克林
吸水后易转变
A型衍射图谱
B型衍射图谱
1951年10月
生物学家沃森与物理学家克里克首次 在卡文迪许实验室相遇,两人合力推出了 三股螺旋的DNA结构,他们把磷酸排在内 侧,含氮碱基排在外侧。当他们邀请威尔 金斯和富兰克林前来观看时,被两人评价 为“一无是处” ,并告知他们含氮碱基应 该排列在内侧。沃森和克里克默默地记录 下了这个关键信息。
沃森和克里克
含氮碱基
脱氧
核糖
含氮碱基
脱氧
核糖
含氮碱基
脱氧
核糖
含氮碱基
脱氧
核糖
P
P
脱氧
含氮碱基
核糖
P
P
错误!
脱氧 核糖
含氮碱基
P
P
脱氧
含氮碱基
核糖
P
P
脱氧
含氮碱基
核糖
观察碱基结构,你能发现什么问题?
P O
A
A
P O
T
T
嘌呤有2个环
如果是相同碱基 P O
配对,那么DNA
G
G
直径不固定
嘧啶有1个环
P O
内侧,并让A和T配对,C和G配对。
这才终于找到一种规则的DNA结
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渡渡鸟
振奋人心
成功提取渡渡 鸟保存度高的DNA, 为这种三百多年前 就已灭绝的鸟类的 复活提供了极大可 能性。
1
高三一Байду номын сангаас复习
第六讲 DNA的分子结构 和特点
2
DNA的空间结构——规则的双螺旋结构
3
DNA的平面结构
3’
5’
氢键
54 1 A
T
32
磷酸二酯键
T
A
G
C
C
G
5’ 4 3’
大家评评看! DNA分子是由两条反向平行的
D.32%和18%
7
方法归纳
根据卡伽夫法则,在双链DNA分子中各种碱基之 间存在一定的数量关系,而且有一定的规律,从以下 三个方面归纳: (1)嘌呤总数与嘧啶总数的规律:
双链DNA中,由于A=T,G=C,则A+G=T+C,即嘌呤总 数与嘧啶总数相等。
8
(2)互补碱基之和规律: 在双链DNA分子中,配对的两碱基之和在单、双链
中所占比例相等。
设双链DNA分子的两条链,分别是L、M,其中的 一条链上AL+TL=n%,互补链AM+TM,双链DNA中 A+T为多少
因为AL=TM,AM=TL,
则:AL+TL=AM+TM=n%。
所以A+T=(AL+AM+TL+TM)/2=
n% n% =n%。
2
9
(3)非互补碱基之和规律:
①单链之间——倒数:双链DNA分子中,非互补碱基之和
A
T
C
G
脱核核糖糖核核苷苷酸酸长链盘旋而成的,一条 单链中—相脱邻氧的核碱糖基—A磷与酸T—通脱过氧氢核键糖连— 接,两条链上的碱基通过磷氢酸键二酯
A
T
T
A
键连结起来。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。每个
C
G
G
C
遗传信息
DNA片段中,游离的磷酸基团有4个2 , 磷酸、脱氧核糖、含氮碱基之间的 数量关系为2∶2∶11∶。1∶1
5
卡伽夫法则
在整个双链DNA分子中: A=T,G=C; A+T=C+G;
6
已知某双链DNA分子中,G与C之和占全部碱基总数
的34%,其一条链中的T与C分别占该链碱基总数的
32%和18%,则在它的互补链中,T和C分别占该链碱基
A 总数的 ( )
A.34%和16%
B.34%和18%
C.16%和34%
10
(2014山东卷)某研究小组测定了多个不同双链DNA 分子的碱基组成,根据测定结果绘制了DNA分子的一 条单链与其互补链、一条单链与其所在DNA分子中碱
C 基数目比值的关系图,下列正确的是 ( )
11
所占比例在两条互补链中互为倒数。
设双链DNA分子中,一条链上: A1 G1=m,
则:
A1 T1
G1 C1
=
T2 A2
C2 G2
=m,互补链T1 上 C1A2 T2
G2 C2
=1 m
。
②整个DNA分子中——“1”
整个DNA分子中,非互补碱基之和为1,
即:(A+G)/(T+C)=1。
振奋人心
成功提取渡渡 鸟保存度高的DNA, 为这种三百多年前 就已灭绝的鸟类的 复活提供了极大可 能性。
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高三一Байду номын сангаас复习
第六讲 DNA的分子结构 和特点
2
DNA的空间结构——规则的双螺旋结构
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DNA的平面结构
3’
5’
氢键
54 1 A
T
32
磷酸二酯键
T
A
G
C
C
G
5’ 4 3’
大家评评看! DNA分子是由两条反向平行的
D.32%和18%
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方法归纳
根据卡伽夫法则,在双链DNA分子中各种碱基之 间存在一定的数量关系,而且有一定的规律,从以下 三个方面归纳: (1)嘌呤总数与嘧啶总数的规律:
双链DNA中,由于A=T,G=C,则A+G=T+C,即嘌呤总 数与嘧啶总数相等。
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(2)互补碱基之和规律: 在双链DNA分子中,配对的两碱基之和在单、双链
中所占比例相等。
设双链DNA分子的两条链,分别是L、M,其中的 一条链上AL+TL=n%,互补链AM+TM,双链DNA中 A+T为多少
因为AL=TM,AM=TL,
则:AL+TL=AM+TM=n%。
所以A+T=(AL+AM+TL+TM)/2=
n% n% =n%。
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(3)非互补碱基之和规律:
①单链之间——倒数:双链DNA分子中,非互补碱基之和
A
T
C
G
脱核核糖糖核核苷苷酸酸长链盘旋而成的,一条 单链中—相脱邻氧的核碱糖基—A磷与酸T—通脱过氧氢核键糖连— 接,两条链上的碱基通过磷氢酸键二酯
A
T
T
A
键连结起来。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。每个
C
G
G
C
遗传信息
DNA片段中,游离的磷酸基团有4个2 , 磷酸、脱氧核糖、含氮碱基之间的 数量关系为2∶2∶11∶。1∶1
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卡伽夫法则
在整个双链DNA分子中: A=T,G=C; A+T=C+G;
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已知某双链DNA分子中,G与C之和占全部碱基总数
的34%,其一条链中的T与C分别占该链碱基总数的
32%和18%,则在它的互补链中,T和C分别占该链碱基
A 总数的 ( )
A.34%和16%
B.34%和18%
C.16%和34%
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(2014山东卷)某研究小组测定了多个不同双链DNA 分子的碱基组成,根据测定结果绘制了DNA分子的一 条单链与其互补链、一条单链与其所在DNA分子中碱
C 基数目比值的关系图,下列正确的是 ( )
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所占比例在两条互补链中互为倒数。
设双链DNA分子中,一条链上: A1 G1=m,
则:
A1 T1
G1 C1
=
T2 A2
C2 G2
=m,互补链T1 上 C1A2 T2
G2 C2
=1 m
。
②整个DNA分子中——“1”
整个DNA分子中,非互补碱基之和为1,
即:(A+G)/(T+C)=1。