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文档简介
第2节DNA的结构
名师精品铸造新人教版必修二《遗传与进化》人教版生物(高中)结构功能1.为什么通过DNA比对技术就能找到犯罪嫌疑人?DNA多样性特异性DNA比对技术是一种在生物学和生物信息学领域中常用的技术,它可以用比较两个或多个DNA序列的相似性和差异性。利用DNA比对技术寻找罪犯(视频)课堂导入讨论:回顾对DNA的认识1.DNA的元素组成:3.核苷酸的组成2.基本单位:一分子磷酸一分子脱氧核糖一分子含氮碱基C、H、O、N、PA腺嘌呤G鸟嘌呤C胞嘧啶T胸腺嘧啶脱氧核苷酸ATCG鸟嘌呤脱氧核苷酸胞嘧啶脱氧核苷酸胸腺嘧啶脱氧核苷酸腺嘌呤脱氧核苷酸Hp=OOHO碱基3′2′1′4′CH2OOHHHHHH5′p=OHOOHO碱基3′2′1′4′CH2OHHHHH5′OHH2O3',5'-磷酸二酯键DNA是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的长链DNA是由单链还是多条链构成呢?DNA结构模型的构建克里克沃森帮助理解晶体学原理帮助理解生物学内容合作研究威尔金斯和其同事富兰克林的DNA衍射图谱的有关数据分析尝试搭建了很多种不同的双螺旋和三螺旋结构模型,都被否定。DNA呈螺旋结构1951年秋天,当时认识:DNA是以4种脱氧核苷酸为单位连接成的长链,这4种脱氧核苷酸分别含A、T、C、G4种碱基。构建过程DNA结构模型的构建1952年,从查哥夫那得到信息:DNA中,A=T,G=C①将碱基安排在双链螺旋内部;②脱氧核糖—磷酸骨架安排在外部;③A与T配对,G与C配对;④DNA两条链的方向相反。A-T与G-C具有相同的形状和直径,这样组成的DNA分子具有恒定的直径,能够解释A、T、G、C的数量关系。该模型与X射线衍射照片比较重新构建1953年,撰写论文发表,1962年获诺贝尔生理学或医学奖。该模型与推算出的DNA双螺旋结构相符发现1962年诺贝尔生理学与医学奖富兰克林于1958年因卵巢癌去世,无缘诺贝尔奖。威尔金斯克里克沃森(1)威尔金斯和富兰克林提供了DNA的电子显微照片(
)(2)查哥夫提出了A与T配对、C与G配对的正确关系(
)(3)沃森和克里克研究DNA分子的结构时,运用了构建物理模型的方法(
)××√判断两条(1)DNA是由
单链组成的,这两条链按
方式盘旋成
。
反向平行双螺旋结构(2)DNA中的脱氧核糖和磷酸交替链接,排列在
,构成基本骨架;碱基排在
。
外侧内侧(3)两条链上的碱基通过
连接成碱基对,并且碱基配对具有一定的规律:A一定与
配对;G一定与
配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫作
。氢键TC碱基互补配对原则氢键氢键越多,结构越稳定,即含G、C碱基对比例越大,结构越稳定。任务二
DNA的结构12345678910胞嘧啶(C)腺嘌呤(A)鸟嘌呤(G)胸腺嘧啶(T)脱氧核糖磷酸胸腺嘧啶脱氧核苷酸碱基对氢键一条脱氧核苷酸链的片段P52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?440001.多样性:碱基对的排列顺序千变万化。2.特异性:碱基对的特定排列顺序。3.稳定性:①外部稳定的基本骨架——磷酸和脱氧核糖交替连接形成;②内部碱基对稳定——通过氢键连接,严格遵循碱基互补配对原则,加强稳定性;③空间结构稳定——规则的双螺旋结构;任务三
DNA的结构特性脱氧核苷酸种类碱基对数目基本原则拓展:有关DNA中的碱基计算规律双链DNA中,A=T,C=G。A1T2T1A2G1C2C1G2DNA双链1链2链A1=
T1=
T2A2A
=
TG1=
C1=
C2G2C=G规律1:双链DNA中,A=T、C=G,则嘌呤碱基总数等于嘧啶总数;即A+G=T+C。(不互补碱基之和占总碱基的一半)A1T2T1A2G1C2C1G2DNA双链1链2链A=T,C=G
A+G=
?+?
A+C=
?+?
在整个双链DNA中:
T+C==?
50%T+G
=推论2:推论1:拓展:有关DNA中的碱基计算规律1.某生物细胞DNA的碱基中,腺嘌呤的分子数占22%,那么,胞嘧啶的分子数占()A.11%
B.22%
C.28%
D.44%2.某双链DNA分子中,G占23%,求A占多少?C27%随堂练习拓展:有关DNA中的碱基计算规律规律2:双链DNA中,互补碱基和之比在单链、双链中均相等。A1T2T1A2G1C2C1G2DNA双链1链2链C2+G2=C+GA1+T1C1+G1T2+A2=T+A规律3:DNA两条链间的非互补碱基和之比互为倒数。
且在整个DNA分子中,该比值为1。=A1+G1T1+C1n=A2+G2T2+C21/n=A+GT+C1总结:补则等,不补则倒。拓展:有关DNA中的碱基计算规律随堂练习某DNA双链中,一条链中
,则互补链中的比值是
一条链中
,则互补链中的比值是=A+T
C+G0.4=A+C
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