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文档简介
遗传物质的探索之路,20世纪20、30年代早期观点,1928年格里菲思实验,被加热杀死的S型细菌中,含有,使R型细菌转化为S型细菌。,转化因子,1944年艾弗里实验,是遗传物质,而蛋白质、多糖等不是遗传物质。,DNA,1952年赫尔希和蔡斯实验,是遗传物质,而未证明蛋白质是否为遗传物质。,DNA,1.肺炎双球菌的转化实验中,将加热杀死的有毒S型细菌和无毒R型细菌混合后注入小鼠体内,结果在小鼠体内找到了下列类型的哪种细菌()A.有毒R型B.有毒S型C.无毒S型D.有毒S型和无毒R型,D,加热到一定温度,蛋白质发生变性会导致S型细菌死亡,但在一定温度范围内,DNA不会变性仍能保持生物活性。S型细菌的DNA迁移到R型细菌中,两者的DNA发生重组,使R细菌既有自己的遗传信息,又有S型细菌的遗传信息。故可产生R型细菌和S型细菌。,2.下列、均是遗传物质应具有的特点。噬菌体侵染细菌实验能够直接证实DNA作为遗传物质具有的特点是分子结构具有相对的稳定性能够自我复制,保持前后代的连续性能通过指导蛋白质合成,控制生物性状能产生可遗传的变异ABCD,D,C,第节DNA分子的结构,美国生物学家沃森,英国物理学家克里克,一、DNA双螺旋结构模型的构建,一、DNA双螺旋结构模型的构建,当时科学界对DNA的认识,DNA的衍射图谱,DNA分子呈螺旋结构,磷酸脱氧核糖骨架安排在螺旋外部,碱基安排在螺旋内部的双链螺旋,A与T配对,G与C配对,1953,提出DNA双螺旋结构模型,1962年,沃森、克里克和威尔金斯三人共同获得了诺贝尔生理学或医学奖,二、DNA分子的结构,含碱基,脱氧核糖,磷酸,A,G,C,T,1.化学元素组成:,C、H、O、N、P,2.基本组成单位:,两个脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接,3.两个脱氧核苷酸之间的连接,脱氧核苷酸长链,反向平行,氢键,G-C对越多,分子越稳定。,平面结构,立体结构:双螺旋结构,(1)DNA分子由条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成结构。(2)DNA分子中和交替连接,排列在,构成;排列在内侧。(3)两条链上的碱基通过连接成碱基对,并且碱基对有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与配对;C(胞嘧啶)一定与配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫做。,两,双螺旋,脱氧核糖,磷酸,外侧,基本骨架,碱基,氢键,T(胸腺嘧啶),G(鸟嘌呤),碱基互补配对原则,二、DNA分子的结构,三、DNA分子的特性,1.稳定性,规则的双螺旋结构脱氧核糖、磷酸基本骨架碱基之间形成氢键,维持双螺旋结构的稳定,2.多样性,DNA分子中碱基对的排列顺序的多种多样,3.特异性,每种生物的DNA分子都有特定的碱基排列顺序,特定的碱基排列顺序特定的遗传信息,行家出手,1.P51一、1,2.P51一、3,3.DNA分子的基本骨架()A.磷脂双分子层B.规则的双螺旋结构C.脱氧核糖和磷酸的交替排列D.碱基间的氢键连接,C,4.决定DNA分子具有特异性的因素是()两条长链上的脱氧核糖与磷酸的交替排列的顺序是稳定不变严格的碱基互补配对原则构成DNA分子的脱氧核苷酸只有四种每个DNA分子都有特定的碱基排列顺序,D,趁热打铁,4000个碱基对,8000个碱基,解法一:C=2200个,故G=C=2200个A+T=8000-(C+G)=8000-4400=3600A=TA=1800,8000个脱氧核苷酸,P51一、2,解法二:C=2200个,A+C=1/2*8000=4000A=4000-2200=1800,3.某DNA分子中,G+C之和占全部碱基的35.8%,一条链的T与C分别占该链碱基总数的32.9%和17.1%,则它的互补链中,T和C分别占该链碱基总数的,32.9%和17.1%B.31.3%和18.7%C.18.7%和31.3%D.17.1%和32.9%,B,2.假设一个DNA分子片段中含碱基T共312个,占全部碱基的26%,则此DNA片段中碱基G所占百分比和数目分别是A.26%,312个B.24%,288个C.24%,298个D.12%,144个,B,趁热打铁,某个DNA分子的两条链分别为m链和n链,若m链中,(A+G)/(T+C)=0.8时,(1)在n链中
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