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时间:2019-06-15
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1、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的分子结构和特点第二节沃森、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年诺贝尔医学生理学奖。左一:威尔金斯左三:克里克左五:沃森一、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ACGT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DNA和RNA的化学成分比较磷酸脱氧核糖含
2、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)12345碱基:5种核苷酸:8种二、DNA的物理结构模型探索1、单链的形成ATGC脱氧核苷酸长链353’、5’-磷酸二酯键资料分析1:富兰克林和威尔金斯完成的DNAX射线衍射图思考:从DNA的X射线衍射图中你能看出其可能由几条单链构成?对称、宽度相等方式1方式2方式3资料分析2:磷酸亲水,碱基疏水2、双链的形成腺嘌呤A鸟嘌呤G胞嘧啶C胸腺嘧啶T由DNA的X射线衍射图,我们发现双链各处的宽度,即直径相等,请你思考四种碱基应如何配对?长的嘌呤与短的嘧啶配对资料分析3:19
3、52,奥地利生物化学家卡伽夫卡伽夫法则:A=TG=CA+G=T+CA+C=T+GA+T=G+C例:已知一个含150个磷酸的双链DNA分子中有腺嘌呤25个,请问此DNA分子中有多少个胞嘧啶?DNA碱基组成(%)AGCT人30.919.919.829.4鸡28.820.521.529.2海胆32.817.717.332.1CGTAATGC资料分析4:高GC含量的生物,常生活在那些环境较恶劣的地方,如火山口、高辐射之类的地方。相对的,高AT的生物,必然是生活在比较“温和”的环境之中的。试分析AT碱基对的化学键连接数与GC碱基对哪种较多?3、DNA的空间双螺旋结构注:图的上半部分是以超高分辨
4、率扫描式电子显微镜拍到的照片。图的下半部分是DNA的人工模型从图上可辨认出DNA是由两条链交缠在一起的螺旋结构AGCT氢键ATGC平面结构立体结构5’端5’端3’端3’端1、DNA分子由条链组成,盘旋成结构。2、交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;排列在内侧。3、碱基通过连接成碱基对,并遵循原则反向平行双螺旋脱氧核糖和磷酸碱基对氢键碱基互补配对2DNA双螺旋结构的特点(AT之间两个碱基对,GC之间三个碱基对)1、不同的DNA模型有什么不同?碱基对的排列顺序不同4n种AGCT氢键ATGC生物体内,一个最短的DNA分子也大约有4000个碱基对,此DNA分子就有4种40002、某DNA分子
5、有n对碱基,(在DNA上有一个碱基对,此碱基对就可有A—T或T—A或G—C或C—G4种可能性)则n对碱基的排列顺序种类最多有三、DNA分子的多样性和特异性碱基对排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性2、特异性每个DNA分子中的碱基对都有特定的排列顺序,又构成了每个DNA分子的特异性。三、DNA分子的多样性和特异性1、多样性3、稳定性DNA分子脱氧核糖和磷酸交替连接的方式不变两条链间的碱基互补配对方式不变组成单位:双螺旋结构脱氧核苷酸4种主要特点①由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成。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
6、连接成碱基对。碱基互补配对DNA的结构DNA双螺旋结构模型的构建磷酸脱氧核糖含氮碱基:AGCT小结DNA分子的特点:稳定性、多样性(4n数学模型)和特异性1.下面是DNA的分子结构模式图,说出图中1-10的名称。12345678109GTCA1.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后巩固2、某双链DNA分子的碱基中,鸟嘌呤占30%,则胸腺嘧啶为_____3、一个DNA分子的碱基中,腺嘌呤占20%,那么在含有100个碱基对的DNA分子中,胞嘧啶应是_____20%60个DNA分子中各种碱基的
7、数量关系1、双链DNA分子中:即(A+G)/(T+C)=1(A+G)=(T+C)=½双链DNA的碱基总数A1+T1=T2+A2;G1+C1=C2+G2单链分子:T1=A2;A1=T2G1=C2;C1=G2注意:在单链DNA中,A不一定等于T;G也不一定等于C(A1+T1)/(G1+C1)=a(A1+G1)/(T1+C1)=则则(A2+T2)/(G2+C2)=(A+T)/(G+C)=ab1/b(A2+G2)/(T2+C2)=(A+G)/(T+C)=重要公式:
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