脱氧核糖核酸
脱氧核糖核酸的基本组成单位

脱氧核糖核酸的基本组成单位脱氧核糖核酸(DNA)可是个超级神秘又超级厉害的东西,而它的基本组成单位就像是构建这座神秘大厦的小积木。
这些小积木的名字叫核苷酸。
你可以把核苷酸想象成一群超级有个性的小生物。
每个核苷酸都像是一个小小的魔法师,有着独特的魔法道具。
它由三部分组成,就像一个小怪兽有三个脑袋,分别是磷酸、脱氧核糖和含氮碱基。
磷酸就像是小魔法师的魔法棒,虽然看起来不起眼,但却有着强大的力量。
它带着一种酸酸的气息,仿佛随时能释放出酸性的魔法能量,把周围的东西都变得充满活力。
脱氧核糖呢,这可是个超级甜美的家伙,就像一块精致的小糖果。
它甜甜的味道仿佛能把整个DNA的世界都变得甜蜜起来,不过它可不仅仅是个花瓶,它可是把各个部分紧紧连接在一起的关键力量,就像超级胶水一样。
而含氮碱基就像是小魔法师的魔法符文。
它们有四种类型,腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和鸟嘌呤(G)。
这四种含氮碱基就像是四个性格迥异的小伙伴。
A和T就像是一对热恋中的情侣,总是紧紧地抱在一起,只要看到A就知道T肯定在附近。
C和G呢,就像是两个好兄弟,形影不离。
这些核苷酸小积木组合在一起的时候那场面可壮观了。
它们就像一群训练有素的小士兵,按照特定的顺序排列起来,组成了长长的DNA链条。
这链条要是展开,就像一条超级长的铁轨,能延伸到你想象不到的远方。
如果把DNA比作一本超级厚的魔法书,那这些核苷酸就是书里的一个个神秘文字。
它们记录着生命的密码,就像古老的符文一样,隐藏着生物从出生到成长,从繁殖到衰老的所有秘密。
要是核苷酸们有个俱乐部,那里面肯定热闹非凡。
磷酸们在角落里互相比较谁的酸性魔法更厉害,脱氧核糖们在中间散发着甜蜜的气息,而含氮碱基们则在讨论着怎么组合才能让生命的魔法更加绚丽多彩。
它们虽然微小,但是力量无穷。
就像一群小小的蚂蚁,单个看起来微不足道,但是当它们聚集起来,组成DNA这个超级大工程的时候,就创造出了地球上无数神奇的生命。
脱氧核糖核酸的基本组成单位

脱氧核糖核酸的基本组成单位嘿,朋友们!今天咱们来聊聊脱氧核糖核酸(DNA)的基本组成单位,那可真是一群超级有趣的“小不点”呢。
你可以把DNA想象成一本超级超级厚的秘籍,里面藏着生命的所有奥秘。
而它的基本组成单位就像是这本秘籍里的一个个小字母,不过这些小字母可比咱们平常写的a、b、c复杂多啦。
它们叫核苷酸,就像是一群性格各异的小精怪。
核苷酸有三个部分,就像一个小怪物长了三个脑袋。
首先是磷酸基团,这磷酸基团就像是小怪物的暴躁脑袋,带着一种很冲的化学性质,有点像那种一点就着的小鞭炮,充满了能量感。
然后是五碳糖,这个五碳糖呢,像是小怪物的甜蜜脑袋。
它就像一个小小的糖果屋,给整个核苷酸带来了一点甜甜的感觉,不过这个糖可不像咱们吃的糖那么简单,它可是有着独特的结构,在整个DNA的构建里起着桥梁一样的重要作用。
要是把DNA比作是一个摩天大楼,那五碳糖就是连接各个楼层的楼梯呢,夸张点说,要是没有它,DNA这大楼就直接散架成一堆烂砖头啦。
最后就是含氮碱基啦,这含氮碱基可真是最神秘的脑袋了。
它们就像一群神秘的小精灵,有四种不同的类型,分别是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和鸟嘌呤(G)。
这四个小精灵呀,A和T就像一对小情侣,总是紧紧地抱在一起,C和G呢,也是一对亲密伙伴。
它们之间这种配对关系就像一种神奇的魔法,让DNA能够稳稳地保持它那螺旋的形状,就像一个超级精密的弹簧一样。
这些核苷酸单个看起来可能有点不起眼,就像一颗颗小小的沙子。
可是当它们聚集在一起的时候,那可不得了啦。
就像无数颗沙子能堆成宏伟的金字塔一样,众多的核苷酸组成了长长的DNA链。
这DNA链可是生命的蓝图啊,决定着咱们是单眼皮还是双眼皮,是高鼻梁还是塌鼻梁,夸张一点说,它简直就是上帝编写人类这个超级程序的代码呢。
所以啊,可别小看这些脱氧核糖核酸的基本组成单位,它们虽然微小,却像一个个小小的魔法积木,搭建出了生命这个最伟大的奇迹。
它们在微观世界里忙忙碌碌,却创造出了宏观世界里千奇百怪、丰富多彩的生命现象。
脱氧核糖核酸分子式

脱氧核糖核酸分子式
脱氧核糖分子式为:c5h10o4。
脱氧核糖是一种有机物,化学式为c4h9o3cho。
一种存在于一切细胞内的戊糖衍生物,是分子中氢原子数与氧原子数不符合2:1的糖类。
在dna 中,脱氧核糖磷酸分子由磷酸二酯键连接成链,构成多核苷酸纤维的骨架。
定义:
别称:d-脱氧核糖、2-鸟苷-d-核糖、胸腺糖
脱氧核糖(醛糖)是重要的五碳糖之一。
dna就是由许多脱氧核苷酸残基按一定顺序彼此用3’,5’-磷酸二酯键相连形成的长链。
大多数dna所含两条这样的长链,也有的dna为单链,例如大肠杆菌、噬菌体等。
有的dna为环形,有的dna为线形。
相同物种dna的碱基组成相同,但其中的腺嘌呤数等同于其胸腺嘧啶数(a=t),鸟嘌呤数等同于胞嘧啶数(g≡c)。
d-2-脱氧核糖是核糖的一个2位羟基被氢取代的衍生物。
它在细胞中作为脱氧核糖核酸dna的组分,十分重要。
最早由胸腺核苷中析离得到。
脱氧核糖核酸的发酵过程

脱氧核糖核酸的发酵过程脱氧核糖核酸(DNA)的发酵过程是指通过使用微生物进行DNA生产的一种生物技术方法。
这是一种先进的DNA制备技术,可以大量生产高质量的DNA,被广泛应用于基因工程、医学诊断、法医学及许多其他科学研究领域。
DNA发酵的过程主要分为菌种培养、发酵、提取纯化和质量检测四个步骤。
首先,菌种培养是DNA发酵过程的第一步。
通过选择合适的微生物菌种,如大肠杆菌或酵母菌,进行培养。
菌种需要在适当的培养基中进行培养,提供足够的养分和适宜的环境条件(如温度、pH值和氧气)来促进菌种繁殖。
在培养过程中,通过检测生物量、菌株稳定性和菌株纯度等参数,选择最佳的菌株用于后续的发酵过程。
接下来,是DNA发酵过程的核心步骤——发酵。
在发酵过程中,选择适当的发酵罐和发酵条件,如温度、pH值、搅拌速度和氧气供应等,提供良好的生长环境。
菌株被引入到发酵罐中,充分利用培养基提供的营养物质进行增殖。
微生物菌株通过代谢过程产生生长所需的能量和物质,同时合成和分泌DNA。
发酵时间通常需要几个小时到几天不等,时间长短根据目标产量和菌株特性来决定。
发酵过程完成后,下一步是提取和纯化DNA。
发酵液经过离心或其他分离技术,将微生物菌株分离出来。
获得的菌体经过裂解处理,将DNA释放出来。
通过使用化学和物理方法,如酶解、重沉淀、洗涤和过滤等,去除杂质,纯化目标DNA。
纯化后的DNA通常具有较高的纯度和质量,可以被用于各种实验和生产应用。
最后,DNA的质量检测是DNA发酵过程的最后一步。
通过使用分子生物学技术,如聚合酶链式反应(PCR)、电泳和分光光度法等,对提取和纯化的DNA进行质量检测。
质量检测可以确定DNA的质量、浓度、长度和纯度,以确保所获得的DNA符合预期的要求。
根据检测结果,可以鉴定和评估DNA 的适用性和可行性。
总结起来,脱氧核糖核酸的发酵过程是一系列复杂的操作,涉及到菌种培养、发酵、提取纯化和质量检测。
这一过程是基因工程和生物技术领域的重要手段,通过利用微生物菌株进行发酵,可以大量生产高质量的DNA,为科学研究和实际应用提供了可靠的物质基础。
脱氧核糖核酸

染色体的一级结构经螺旋化形成中空的线状体,称 为螺线体或称核丝(英语:Solenoid (DNA)),这 是染色体的“二级结构”,其外径约300埃,内径 100埃,相邻螺旋间距为110埃。螺丝体的每一周螺 旋包括6个核小体,因此脱氧核糖核酸的长度在这个 等级上又被再压缩了6倍。
由 D N A 到 细 胞
核小体是染色体结构的最基本单位。核小体的核心是由4 种组蛋白(H2A、H2B、H3和H4)各两个分子构成的扁 球状8聚体。现在我们知道,脱氧核糖核酸分子具有典型 的双螺旋结构,一个脱氧核糖核酸分子就像是一条长长的 双螺旋的飘带。一条染色体有一个脱氧核糖核酸分子。脱 氧核糖核酸双螺旋依次在每个组蛋白8聚体分子的表面盘 绕约1.75圈,其长度相当于140个碱基对。组蛋白8聚体 与其表面上盘绕的脱氧核糖核酸分子共同构成核小体。在 相邻的两个核小体之间,有长约50~60个碱基对的脱氧 核糖核酸连接线。在相邻的连接线之间结合着一个第5种 组蛋白(H1)的分子。密集成串的核小体形成了核质中 的100埃左右的纤维,这就是染色体的“一级结构”。在 这里,脱氧核糖核酸分子大约聚合物,组成单位为四种脱氧核 苷酸,即腺嘌呤脱氧核苷酸(dAMP 脱氧腺苷)、 胸腺嘧啶脱氧核苷酸(dTMP 脱氧胸苷)、胞嘧啶 脱氧核苷酸(dCMP 脱氧胞苷)、鸟嘌呤脱氧核苷 酸(dGMP 脱氧鸟苷)。[3] 而脱氧核糖(五碳糖) 与磷酸分子借由酯键相连,组成其长链骨架,排列 在外侧,四种碱基排列在内侧。每个糖分子都与四 种碱基里的其中一种相连,这些碱基沿着DNA长链 所排列而成的序列,可组成遗传密码,指导蛋白质 的合成。读取密码的过程称为转录,是以DNA双链 中的一条单链为模板转录出一段称为mRNA(信使 RNA)的核酸分子。
高考生物必备知识点:DNA(脱氧核糖核酸)

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脱氧核糖核酸(英语:Deoxyribonucleic acid,缩写为DNA)又称去氧核糖核酸,是一种分子,双链结构,由脱氧核糖核苷酸(成分为:脱氧核糖及四种含氮碱基)组成。
可组成遗传指令,引导生物发育与生命机能运作。
主要功能是长期性的资讯储存,可比喻为蓝图或食谱。
其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与RNA 所需。
带有遗传讯息的DNA片段称为基因,其他的DNA序列,有些直接以自身构造发挥作用,有些则参与调控遗传讯息的表现。
组成简单生命最少要265到350个基因。
DNA是一种长链聚合物,组成单位为四种脱氧核苷酸,脱氧核糖核酸又称去氧核糖核酸,是一种生物大分子,可组成遗传指令,引导生物发育与生命机能运作。
主要功能是信息储存,可比喻为“蓝图”或“食谱”。
其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与核糖核酸所需。
带有蛋白质编码的DNA片段称为基因。
DNA是一种长链聚合物,组成单位为四种脱氧核苷酸,即腺嘌呤脱氧核苷酸(dAMP 脱氧腺苷)、胸腺嘧啶脱氧核苷酸(dTMP 脱氧胸苷)、胞嘧啶脱氧核苷酸(dCMP 脱氧胞苷)、鸟嘌呤脱氧核苷酸(dGMP 脱氧鸟苷)。
而脱氧核糖(五碳糖)与磷酸分子借由酯键相连,组成其长链骨架,排列在外侧,四种碱基排列在内侧。
每个糖分子都与四种碱基里的其中一种相连,这些碱基沿着DNA长链所排列而成的序列,可组成遗传密码,指导蛋白质的合成。
读取密码的过程称为转录,是以DNA双链中的一条单链为模板转录出一段称为mRNA(信使RNA)的核酸分子。
多数RNA带有合成蛋白质的讯息,另有一些本身就拥有特殊功能,例如rRNA、snRNA与siRNA。
在细胞内,DNA能与蛋白质结合形成染色体,整组染色体则统称为染色体组。
脱氧核糖核酸和核糖核酸的功能

脱氧核糖核酸和核糖核酸的功能1. DNA和RNA简介嘿,大家好!今天咱们来聊聊我们身体里的两位大明星:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。
这俩家伙就像是我们生命中的编剧和导演,负责把所有的“剧本”写下来,并指导演员们(也就是细胞们)如何表演。
首先,咱们得知道,DNA是那种看起来特别神秘的双螺旋结构,像个扭曲的梯子,里面藏着我们所有的遗传信息。
而RNA则相对简单一些,通常是单链的,像条小小的链子,负责把DNA里的信息转化成实际的“演出”。
2. DNA的功能2.1 遗传信息的存储说到DNA,它最大的功能就是存储遗传信息。
想象一下,这就像一个巨大的食谱,里面记载了做各种美味菜肴的配方。
每一个基因就像是一个食谱,告诉我们的身体该怎么运作、该长什么样、甚至该怎么思考。
无论是长得高还是矮,皮肤白还是黑,DNA都在默默为我们做着“主厨”。
所以,你要是想知道自己为啥这么聪明,或者为啥某些特质是家族遗传的,看看你那份DNA就知道了。
2.2 细胞的复制与修复而且,DNA还负责细胞的复制和修复。
你知道吗?我们每天都有成千上万的细胞在更新换代,DNA就像是细胞里的复印机,确保每个新细胞都能得到一份“原版”。
如果细胞在工作中受了伤,DNA也会积极赶来修复,就像个忠诚的保镖,时刻准备保护我们的身体。
所以啊,别小看了这根看不见的线,它可是我们健康的守护神。
3. RNA的功能3.1 信息的传递说完DNA,咱们再来聊聊RNA。
这位小家伙可是个忙碌的传递者!它的主要任务就是把DNA里的信息传送到细胞的“工厂”里,也就是核糖体。
你可以把RNA想象成快递员,负责把包裹送到目的地。
它会把DNA中的指令翻译成蛋白质的语言,让细胞知道该制造什么。
这就像一场精心策划的舞蹈,所有的演员(细胞)都在随着音乐(DNA 的指令)翩翩起舞,展现出精彩的表演。
3.2 蛋白质的合成而且,RNA还参与蛋白质的合成,帮助细胞完成各种重要的功能。
没有RNA,这些蛋白质可就难以出现,身体里的各项活动也就无法顺利进行。
核酸的例子

核酸的例子
某些生物体内的核酸是非常重要的分子,它们在细胞的生物化学过程中扮演着重要角色。
以下是核酸的两个例子:
1. DNA(脱氧核糖核酸):DNA是生物体内最常见的核酸之一。
它在几乎所有生物体的细胞核中被发现。
DNA由一系列称为核苷酸的单元组成,这些核苷酸由磷酸、脱氧核糖和一个碱基组成。
DNA的主要功能是存储和传递遗传信息。
它包含了构成生物体的蛋白质的基因序列,每个基因都编码一个特定的蛋白质。
DNA通过遗传方式将这些基因序列传递给后代,从而决定了物种的特征和性状。
2. RNA(核糖核酸):RNA是另一种重要的核酸,它在细胞质中发挥着关键作用。
RNA也是由核苷酸单元组成,但与DNA不同,RNA中的核糖糖分子不是脱氧核糖,而是带有氧原子的核糖。
RNA的主要功能是根据DNA中的遗传信息合成蛋白质。
这个过程称为蛋白质合成或翻译。
在合成期间,特定类型的RNA,称为mRNA(信使RNA),将基因序列从DNA中复制到细胞质,并根据这些序列指示细胞合成特定的蛋白质。
此外,还有tRNA(转运RNA)和rRNA(核糖体RNA)等类型的RNA,它们在蛋白质合成中起着辅助和结构性的作用。
这些例子展示了核酸在生物体内的重要性。
通过DNA和RNA的相互作用和协同工作,细胞能够正确地合成蛋白质并传递遗传信息,从而维持生命的正常功能。
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核苷酸
碱基
五碳糖
P
核糖核酸
碱基
核糖
(RNA) P
脱氧核糖核酸
碱基
(DNA)
脱氧核糖
P
3.分子结构
• DNA:双螺旋结构 • RNA:一般是单链
核糖核酸和脱氧核糖核酸
名称 简称 存在部位
作用
脱氧核
细胞核内、叶绿 主要遗
糖核酸 DNA 体和线粒体中 传物质
第二节 生物体中的有机化合物
一.糖类 Cn(H2O)m
1.组成元素:C、H、O 2.种类:单糖、双糖、多糖
糖类的种类及主要生理功能
种类 单糖 双糖
多糖
举例
分布
生理功能
五碳糖:核糖、 脱氧核糖
植、 动物
六碳糖:葡萄糖
蔗糖、麦芽糖 植物
乳糖
植物淀粉 纤维素 糖原
动物 植物 动物
组成核酸 能量
主要能源物质 的主
多条多肽链的螺旋和折叠---四级结构
5.主要功能:
参与生物体组成,调节生理活动
• 构成细胞和生物体的重要物质 • 催化作用:如酶 • 运输作用:如红细胞中的血红蛋白 • 调节作用:如胰岛素和生长激素 • 免疫作用:如抗体
练习:
(A)
CH3
NH2 —C—COOH
(B) NH2 —CH2—COOH
3.组成单位:
组成蛋白质的氨基酸有20多种(人体8种必需氨 基酸:必需从食物中获得:动物优良蛋白质— —鸡蛋、牛奶……植物--大豆……)
1)结构特点:中心是一个碳原子,并且至少有一 个氨基(—NH2),一个羧基(—COOH),一 个氢原子(—H)和它直接相连。
结构通式:
R:不定基团 R
——
氨基
H2N— C —COOH 羧基
4)蛋白质分子的组成
由一条或几条肽链组成,呈复杂的空间结构
肽键数 = 脱去的水分子数 = 氨基酸数- 肽链数
4.蛋白质分子的多样性
组成蛋白质分子的氨基酸种类不同 氨基酸数目不同 氨基酸排列顺序不同 空间结构不同
折叠---一级结构
人胰岛素的一级结构
螺旋----二级结构
螺旋和折叠---三级结构
• 各种维生素的生理功能不同,存在的食物 也有所区别。
• 作用:维生素A与正常视力有关,可促进眼内感 光色素的形成,防止出现夜盲症和视力减退;同 时有抗感染和维持免疫系统功能正常等作用;对 处于发育期的少年儿童有促进发育,强壮骨骼, 维护皮肤、头发、牙齿、牙床的健康等作用;
• 维生素A缺乏症;出现畏光,夜间视物模糊不清 等夜盲症表现;并有皮肤干燥、脱屑、皲裂,以 及对传染病抵抗力下降表现;
能水解成葡 萄糖供能
乳汁成分
要来 源、 结构 的基
储能
本原
细胞壁的成分 料
储能
3.功能: 构成生物体的重要成分。 葡萄糖是生物体进行生命活动的主要
能源物质(产能:16.4KG/G)。 (课本P27广角镜)
二.脂质(脂类)
1.组成元素:C、H、O 2.种类:脂肪、类脂、固醇 3.功能:
脂类的种类及主要生理功能
水溶性 维生素B族(1、2、6、12)
维生素C 维生素PP 叶酸 溶于水,不能储于体内,需每日供给,过量基本无毒性,不足 则迅速发生缺乏症
• 作用:很大
维生素主要生理功能是参与酶系统活动或作 为其辅酶,对调节体内各种代谢过程和生 理活动;鉴于酶使人体内生化反应的催化 剂,缺少了酶正常生命活动的绝大多数化 学反应无法完成,因此维生素对于维持正 常生长发育极其重要。维生素需要量虽极 小,但大多数不能在体内合成,必须由食 物中获得。
H
练习:
CH3 NH2 —C—COOH
NH2
CH3CH3 NH2—C—C—COOH
HH
COOH CH3
NH2—C———C— CH3
H
H
2)氨基酸的连接——肽的形成
H
羟基
H
H—N —C— C—OH + H—N —C— C—OH
H R1 O
H R2 O
H 肽键 H H2O + NH2 —C —C—N— C—COOH(二肽)
R1 O H R2
脱水缩合反应
肽键数 = 脱去的水分子数 = 氨基酸数- 肽链数
3)多肽(肽链)的结构
结论:组成肽链的氨基酸个数比肽键个数 多一个
•三肽的形成
H
H
H
NH2 —C —C—N— C—COOH + NH2 —C—COOH
R1 O H R2
R3
H
H
H
NH2 —C —C—N— C—C—N—C—COOH R1 O H R2 O H R3
答: a
a-1
b
b-1
c
c-1
d
d-1
(1)a+b+c+d-4 (2)a+b+c+d-4 (3)1、1
H
H
H
NH2 —C —C—N— C—C—N—C—COOH R1 O H R2 O H R3
一条肽链至少含有一个羧基和一个氨基
四.核酸
1.化学元素组成: C、H、O、N、P
2.基本组成单位:核苷酸
H
(C)
H
(D)
NH2 —C—CH2—COOH
SH CH2 H —C—COOH
H
NH2
1、指出以上属于氨基酸的是________ 2、属于氨基酸的这些分子组成的化合物为___ 肽,含___个肽键
例:已知某种蛋白质包含有四条肽链,各种 肽链所包含的氨基酸残基个数分别是 a,b,c,d,个,求:(1)这种蛋白质所包含的 肽键的个数,(2)形成蛋白质时脱去的水 分子数,(3)所含氨基、羧基的最小值。
谢
等
脂肪是最好的储能物质(产能:37.6KJ/G)
疏水端
亲水端
磷脂分子的结构特点
三.蛋白质
1.概念:以氨基酸为单体(基本单位) 组成的大分子化合物
2.含量:干重的50%以上 3.元素组成:
• 主要由C、H、O、N四种化学元素组成
• 很多重要蛋白质还含有P、S两种元素 • 有的含有微量的Fe、Cu、Mn、I、Zn等元素
核糖 核酸 RNA
细胞质内 遗传物质, 协同作用
4.主要功能
• 一切生物的遗传物质,对生物体的遗 传变异和蛋白质的生物合成有极其重 要的作用。
维生素
• 概念:维生素,又名维他命,是生物的生长和代 谢所必需的有机化合物。
• 分类——按溶解特性:脂溶性和水溶性 • 种类:脂溶性 维生素A
维生素D 维生素E 维生素K 溶于油脂,可储存于体内,不需每日供给,但过量可引起中 毒
种类 脂肪
举例
功能
储存部位
基本单位
(甘油和脂 肪酸:饱和 脂肪酸及不 饱和脂肪酸)
储体缓温能冲、、润维滑持、植和中表物动,面种物皮子的下、 脂 、果 肪 内实 细 脏细 胞 器胞 当 官
类脂 磷脂 膜的成分 脑和卵中,大豆种子
固醇
胆固醇 性激素 维生素D
维持正常 鱼油、动物内脏、
的新陈代 鱿鱼、黄油、奶油