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文档简介

第二节dna分子的结构 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 回眸历史 回眸历史 在生命的旋梯上 早凋的 科学玫瑰 富兰克林 她和同事威尔金斯在1951年率先采用x射线衍射技术拍摄到d 晶体照片 为推算出dna分子呈螺旋结构的结论 提供了决定性的实验依据 遗憾的是 科学玫瑰 没等到分享荣耀 在研究成果被承认之前就已凋谢 请同学们向她致敬 英 r e franklin 1920 1958 x衍射技术是用x光透过物质的结晶体 使其在照片底片上衍射出晶体图案的技术 这个方法可以用来推测晶体的分子排列 dna的x射线衍射图 回眸历史 富兰克林拍摄的dna的x射线衍射图 一 构建者 二 构建过程 美国生物学家沃森和英国物理学家克里克 1951年春 沃森出席在意大利举行的生物大分子结构会议 英国生物物理学家威尔金斯展示dna的x射线衍射的幻灯片 1951年秋 沃森来到英国剑桥大学卡文迪什实验室工作 遇到克里克 二者推算出dna分子呈螺旋结构 1 2 dna双螺旋结构模型的构建 二 构建过程 首次构建模型 3 a 碱基位于螺旋外部 否定 b 碱基位于螺旋内部 相同碱基进行配对 否定 1952年春 奥地利化学家证明在dna中 a与t g与c的量相等 4 沃森与克里克构建出新的dna模型 5 1953年 沃森与克里克的论文 核酸的分子结构 脱氧核糖核酸的一个结构模型 在英国 自然 杂志上刊载 自然 和 科学 是全世界学术界最具权威的两本杂志 6 1962年 沃森 克里克和威尔金斯因这一研究成果而获诺贝尔生理学或医学奖 7 dna的结构 图右是以超高分辨率扫描式电子显微镜拍到的照片 图右是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 脱氧核苷酸 1 dna的化学组成 基本单位 p 脱氧核糖 含氮碱基 脱氧核苷酸 元素组成 chonp 磷酸 组成脱氧核苷酸的碱基 胞嘧啶 c 胸腺嘧啶 t 腺嘌呤 a 鸟嘌呤 g 因此 脱氧核苷酸也有4种 有几中脱氧核苷酸 两个脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接 两个脱氧核苷酸怎么连接 氢键 平面结构 立体结构 两条链之间怎么连接 2 dna的立体结构特点 磷酸 脱氧核糖交替连接 构成基本骨架 碱基 2条链上的碱基通过氢键形成碱基对 3 内侧 2 外侧 1 由2条链按反向平行方式盘绕成双螺旋结构 a t之间形成2个氢键 c g之间形成3个氢键 dna碱基互补配对原则图解 在双链dna分子中 注意 在单链dna中 a不一定等于t g也不一定等于c 同理 一条链中碱基g的数量等于另一条链中碱基c的数量 g c 一条链中碱基a的数量等于另一条链中碱基t的数量 a t 规律总结 a a a t t t g g g g c c c a t c 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 长链中的碱基对的排列顺序是千变万化的 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 长链中的碱基对的排列顺序是千变万化的 dna分子的特异性就体现在特定的碱基 对 排列顺序中 多样性 稳定性 3 dna分子的结构特性 1 多样性 碱基对的排列顺序的千变万化 构成了dna分子的多样性 在生物体内 一个最短dna分子也大约有4000个碱基对 碱基对有 a t t a g c c g 请同学们计算dna分子有多少种 2 特异性 碱基对的特定排列顺序 又构成了每一个dna分子的特异性 3 稳定性 具有规则的双螺旋结构 答 dna通过碱基对的排列顺序 即为脱氧核苷酸的排列顺序 储存大量的遗传信息

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