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第3章基因的本质第2节dna分子的结构 1953年 美国科学家沃森 j d watson 1928 和英国科学家克里克 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 在生命的旋梯上 沃森和克里克 早凋的 科学玫瑰 富兰克林 r e franklin 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 但 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 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 富兰克林拍摄的dna的x射线衍射图 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 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 两个脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接 dna平面结构 基本单位 脱氧核苷酸 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与t配对 碱基互补配对原则 g与c配对 a t之间形成2个氢键 c g之间形成3个氢键 dna碱基互补配对情况图解 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 双链dna分子中 3 dna分子中各种碱基的数量关系 也即是 a g t c a t g c 即a g 或a c t g 1 一条链中的a t t a 另一条链 双链dna分子中 t c 所以 a g 占整条dna链碱基总数的 同理 t c 也占整条dna链碱基总数的 50 同理 一条链中的g c c g 另一条链 50 如果一条链中的 a1 t1 g1 c1 若一条链中的 a1 g1 t1 c1 则 则另一条链中 a2 t2 g2 c2 也等于 a a b 1 b 另一条链中的 a2 g2 t2 c2 双链dna分子中 即 a1 t1 a2 t2 总 a t 同理 g1 c1 g2 c2 总 g c 在双链dna分子的一条链中 a t的和占该链的碱基比率等于另一条链中a t的和占该链的碱基比率 还等于双链dna分子中a t的和占整个dna分子的碱基比率 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 或者 a g t c 50 因为a t 18 所以g c 答 又因为g c a 18 所以g 50 18 32 所以a t 36 100 36 64 因此g c 32 课堂小练 2 构成双链dna分子的四种碱基之间的关系 下列哪项因物种而异 a a c t g b a g t c c a t g c d a t或g c c 3 dna的一条链中a g t c 2 另一条
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