dna的四种脱氧核苷酸
第3单元 第1章 第2节 DNA的分子结构

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3.脱氧核糖核苷酸种类 脱氧核糖核苷酸的含氮碱基有四种,分别是: 腺嘌呤(A)、 鸟嘌呤(G)、 胸腺嘧啶(T) 和 胞嘧啶(C) 。因此脱氧核糖核苷酸也有 四 种。 二、DNA双螺旋结构 1.提出者: 沃森和克里克 。 2.结构特点 (1)由两条脱氧核糖核苷酸 长链,按反向平行方式向右盘绕成双螺旋结构。
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(2)结构
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3.DNA分子的特点 (1)稳定性:DNA分子呈现 右手双螺旋结构 。 (2)多样性:碱基对的 排列方法 在理论上几乎是无限的。 (3)特异性:碱基对的 特定排列顺序 构成了DNA分子的特异性。
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[合作探讨] 探讨1:一分子DNA中,脱氧核糖核苷酸的数量与含氮碱基的数量是否相 等? 提示:相等,因一分子脱氧核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一 分子含氮碱基组成。 探讨2:DNA彻底水解会得到几种物质?
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(1)每个DNA片段中有2个游离的磷酸基团,各在两条链的其中一端。 (2)氢键数目计算:A与T间可构成2个氢键,G与C间可形成3个氢键,故G—C 对比例越大的DNA分子,其氢键数目越多,DNA分子越稳定。 (3)氢键:可用解旋酶和加热法将其断裂。
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3.DNA分子中碱基计算常用规律
A1+T1=A2+T2,G1+C1=G2+C2(1、2分别代表DNA分子的两条链,下同)。 规律4:一条链中互补的两种碱基数量之和占该单链碱基数的比例等于DNA
分子两条链中这两种碱基数量之和占总碱基数的比例,即
A1+T1 A1+T1+G1+C1
生物化学-核酸的代谢

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RNA的合成和降解
RNA合成
RNA的合成是指以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程。在RNA聚合酶的作用下,按照碱基互补配对原则, 逐个添加核糖核苷酸形成RNA链。
RNA降解
RNA降解是指RNA在细胞内的分解过程。RNA降解由多种酶催化,包括核糖核酸酶和脱氨酶等。这些酶能够将 RNA分解成单核苷酸或更小的片段,以便重新利用或排出体外。
核酸具有紫外吸收特性,最大吸收峰 在260nm处,可用于核酸的定量分析。
核酸分子具有变性和复性的特点,在 一定条件下可以发生解旋和复性过程。
核酸分子具有黏性,可以形成DNA双 螺旋结构,这种黏性与DNA的长度和 浓度有关。
02
核酸的合成
DNA的复制
01
02
03
复制的起始
DNA复制起始于特定的起 始点,称为复制子或复制 起始点。
通过研究DNA损伤修复机制 的异常,可以更好地了解癌 症的发病机制,并开发出更 有效的预防和早期诊断方法 。此外,这种机制的研究也 有助于发现新的治疗靶点, 为癌症治疗提供新的思路。
病毒感染与RNA复制
要点一
总结词
RNA复制是病毒生命周期的重要环节,也是抗病毒药物的 主要作用靶点。
要点二
详细描述
病毒是一种非细胞生物,它们必须寄生在宿主细胞内才能 进行复制和繁殖。RNA复制是病毒生命周期中的关键步骤 之一,它涉及到病毒RNA的合成和转录。这个过程是由病 毒自身的酶催化完成的,而这些酶也成为抗病毒药物的主 要作用靶点。通过抑制病毒RNA复制酶的活性,可以有效 地阻止病毒的复制和传播,从而达到治疗疾病的目的。
05
核酸代谢异常与疾病
基因突变与疾病
分子生物学2-7章作业及答案

第二章一、名词解释1、DNA的一级结构:四种脱氧核苷酸按照一定的排列顺序以3’,5’磷酸二酯键相连形成的直线或环状多聚体,即四种脱氧核苷酸的连接及排列顺序。
2、DNA的二级结构:DNA两条多核苷酸链反向平行盘绕而成的双螺旋结构.3、DNA的三级结构:DNA双螺旋进一步扭曲盘绕所形成的特定空间结构。
4、DNA超螺旋:DNA双螺旋进一步扭曲盘绕所形成的特定空间结构,是DNA结构的主要形式,可分为正超螺旋与负超螺旋两大类。
按DNA双螺旋的相反方向缠绕而成的超螺旋成为负超螺旋,反之,则称为正超螺旋。
所有天然的超螺旋DNA均为负超螺旋。
5、DNA拓扑异构体:核苷酸数目相同,但连接数不同的核酸,称拓扑异构体6、DNA的变性与复性:变性(双链→单链)在某些理化因素作用下,氢键断裂,DNA双链解开成两条单链的过程。
复性(单链→双链)变性DNA在适当条件下,分开的两条单链分子按照碱基互补配对原则重新恢复天然的双螺旋构想的现象。
7、DNA的熔链温度(Tm值):DNA加热变性时,紫外吸收达到最大值的一半时的温度,即DNA分子内50%的双链结构被解开成单链。
Tm值计算公式:Tm=69.3+0.41(G+C)%;<18bp的寡核苷酸的Tm计算:Tm=4(G+C)+2(A+T)。
8、DNA退火:热变性的DNA经缓慢冷却后即可复性,称为退火9、基因:编码一种功能蛋白或RNA分子所必需的全部DNA序列。
10、基因组:生物的单倍体细胞中的所有DNA,包括核DNA和线粒体、叶绿体等细胞器DNA11、C值:生物单倍体基因组中的全部DNA量称为C值12、C值矛盾:C值的大小与生物的复杂度和进化的地位并不一致,称为C值矛盾或C值悖论13、基因家族:一组功能相似、且核苷酸序列具有同源性的基因。
可能由某一共同祖先基因经重复和突变产生。
14、假基因:假基因是原始的、有活性的基因经突变而形成的、稳定的无活性的拷贝。
表示方法:Ψα1表示与α1相似的假基因15、转座:遗传可移动因子介导的物质的重排现象。
pcr知识点总结归纳

pcr知识点总结归纳PCR(Polymerase Chain Reaction),即聚合酶链反应,是一种用于抑制、合成、扩增DNA的技术。
PCR技术广泛应用于科学研究、临床诊断、法医鉴定和生物工程等领域。
PCR技术的出现不仅提高了DNA的扩增速度,而且在很大程度上解决了DNA分析的难题和可行性问题。
PCR技术的关键在于DNA的扩增,通过特定的引物(primer)和热稳定的DNA聚合酶在不同温度下进行多次循环反应,使目标DNA片段扩增成百上千倍。
PCR技术的应用可以在较短时间内获得充足的DNA,为后续的实验提供了可行性基础。
PCR技术是分子生物学研究的重要工具,掌握PCR技术的原理和操作方法对于分子生物学研究者来说至关重要。
下面将对PCR技术的知识点进行总结和归纳,包括PCR的基本原理、PCR反应体系、PCR引物设计、PCR技术的优缺点以及PCR技术在生物学研究中的应用等方面。
一、PCR的基本原理PCR技术是通过DNA的酶解、DNA的引物延伸、DNA的片段合成来实现DNA扩增。
PCR主要由以下三个步骤组成:变性、退火和延伸。
1. 变性步骤:将DNA的双链解链成两条单链,即使DNA解链。
2. 退火步骤:将引物与DNA模板结合成双链,即使DNA复性。
3. 延伸步骤:在退火变性条件下将引物作为起始核酸,然后DNA聚合酶将其扩增成DNA。
通过以上三个步骤的循环反应即可实现DNA的多次扩增。
二、PCR反应体系PCR反应体系主要包括DNA模板、引物、DNA聚合酶、四种dNTPs、缓冲液和辅助剂等。
1. DNA模板:PCR反应的起始材料,可以是基因组DNA、cDNA或其他DNA模板。
2. 引物:在退火步骤中将与DNA模板特异性结合,为DNA的扩增提供起始核酸。
3. DNA聚合酶:用于合成DNA,PCR反应中通常采用热稳定的DNA聚合酶如Taq DNA聚合酶。
4. dNTPs:即脱氧核苷酸三磷酸盐,即dATP、dCTP、dGTP和dTTP,是DNA聚合的四种脱氧核苷酸单体。
DNA 的结构

有关DNA中的碱基计算规律
因为:A与T互补配对,G与C互补配对, 即A=T C=G 所以: ① (A+G)/(T+C)= 1 (A+C)/(T+G)= 1 两条链不互补的碱基之和相等。 ② (A+G)/(A+T+G+C)= 1 / 2 两链中不互补的碱基和与两链碱基总数之比 等于50%(1/2)。
= A2 +T2 +G2 A1 +T1 +G1 +C1
+C2
A1 +T1
A2 +T2
A2
G1
C
2
双链DNA分子中,A+T占整个DNA分 C 1 子碱基总数的百分比等于其中任何一条 链中A+T占该链碱基总数的百分比,其 中任何一条链A+T是整个DNA分子A+T 的一半,G+C也一样。
G2
2、某双链DNA分子中,A与T之和占整个DNA碱基总数的54%,其中 一条链上G占该链碱基总数的22%。求另一条链上G占其所在链碱 基总数的百分含量。 24% 解析一: 设DNA分子碱基总数为100. 所以,G1+C1 =G2 +C2 =23
如图:设DNA一条链为1链,互补链为2链。根据碱基互补配对原则
(1)1链和2链上的哪些碱基数量总是相等的?两条链的碱基数目是否相 等?
A1=T2,T1=A2,G1=C2,C1=G2 A1+T1+G1+C1=T2+A2+C2+G2 A1 T1 T2 A2 C2 G2
(2)在DNA双链中,哪些碱基数量总是相等的?
第2节 DNA分子的结构
中关村DNA标志
基因组dna类型 -回复

基因组dna类型-回复基因组DNA类型DNA(脱氧核糖核酸)是构成生物遗传信息的重要分子,在生物界中广泛存在。
DNA分子是由大量的核苷酸构成,其中核苷酸由磷酸基团、五碳糖(脱氧核糖)和氮碱基组成。
氮碱基主要包括腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)四种。
DNA的基本结构由两条互补的链组成,通过氢键相互连接,形成通常所说的双螺旋结构。
在不同物种和个体中,基因组的DNA类型可以有所不同。
DNA的种类通常可以从不同方面进行分类。
1. 按照物种的不同,基因组的DNA类型可以分为原核生物DNA和真核生物DNA。
原核生物DNA是指细菌和蓝藻等原核生物中的DNA。
真核生物DNA则包括植物、动物、真菌等多细胞生物的DNA。
2. 按照DNA序列的不同,基因组的DNA类型可以分为基因DNA和非编码DNA。
基因DNA是指包含有编码蛋白质的基因信息的DNA序列,它们经常被转录为RNA,并最终翻译为蛋白质。
非编码DNA则是指不含有编码蛋白质的基因信息的DNA序列,它们可以参与基因调控、转录调控等生物过程。
3. 按照染色体的不同,基因组的DNA类型可以分为核染色体DNA和线粒体DNA。
核染色体DNA是指存在于真核生物的细胞核中的DNA,其中包含大部分基因组的信息。
线粒体DNA则是存在于线粒体中的DNA,它相对较小,主要编码相关的线粒体蛋白质。
4. 按照DNA重复序列的不同,基因组的DNA类型可以分为单拷贝DNA、重复DNA和跳跃DNA。
单拷贝DNA是指基因组中只存在一个拷贝的DNA序列,它们在维持基本生物过程中起着重要作用。
重复DNA则是指在基因组中存在多个拷贝的DNA序列,包括高度重复序列、低复杂度DNA序列等。
跳跃DNA是指一类可以在基因组中移动的DNA片段,它们具有突变、复制和插入到新的位点等能力。
5. 按照DNA甲基化的不同,基因组的DNA还可以分为甲基化和非甲基化DNA。
甲基化DNA是指DNA链上的某些位点发生了甲基化修饰,这种修饰可以影响基因的表达。
dna复制与rna转录的异同点表格

dna复制与rna转录的异同点表格
dna复制与rna转录的异同点表格
1、原料不同:
(1)DNA复制以四种脱氧核糖核苷酸为原料。
(2)RNA转录需要四种核糖核苷酸。
2、模板不同:
(1)DNA复制以DNA的两条链为模板进行
(2)RNA转录以DNA的一条链为模板进行。
3、方向不同:
(1)DNA复制双向复制,半保留复制,半不连续复制。
(2)RNA转录单向复制。
转录时,细胞通过碱基互补的原则来生成一条带有互补碱基的mRNA,通过它携带密码子到核糖体中可以实现蛋白质的合成。
4、形成结果不同:
(1)DNA复制形成与亲代完全相同的双链DNA分子(不考虑变异等情况)
(2)RNA转录形成RNA单链。
浙江高中生物必修二学案第三章第二节DNA的分子结构和特点

1.DNA 是由四种不同的(A 、G 、C 、T)脱氧核苷酸聚合而成的高分子化合物。
2.DNA 分子的双螺旋结构:①脱氧核糖与磷酸相间排列在外侧,形成两条脱氧核苷酸链(反向平行),构成DNA 的基本骨架;②两条脱氧核苷酸链之间是碱基对,排列在内侧。
3.DNA 分子中碱基之间一一对应,遵循卡伽夫法则 (碱基互补配对):A 一定与T 配对,A 和T 的分子数相等;G 一定与C 配对,G 和C 的分子数相等;但A +T 的量不一定等于G +C 的量。
依据卡伽夫法则可以确定是双链DNA 还是单链DNA 。
4.不同生物的DNA 碱基对的数目可能相同,但碱基对的排列顺序肯定不同。
5.基因是有遗传效应的DNA 片段,基因中脱氧核苷酸的排列顺序代表了遗传信息。
对应学生用书P491.DNA 的化学组成(1)基本组成元素:C 、H 、O 、N 、P 五种元素。
(2)基本单元:脱氧核苷酸。
(3)脱氧核苷酸分子组成:脱氧核苷酸⎩⎨⎧ 脱氧核苷⎩⎪⎨⎪⎧ 脱氧核糖碱基(A 、T 、G 、C )磷酸 (4)脱氧核苷酸的种类:①碱基组成:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)。
②种类:腺嘌呤脱氧核苷酸;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。
2.DNA 分子的结构特点[巧学妙记] DNA 结构的“五、四、三、二、一”五种元素:C 、H 、O 、N 、P ;四种碱基:A 、G 、C 、T ,相应的有四种脱氧核苷酸;三种物质:磷酸、脱氧核糖、含氮碱基;两条长链:两条反向平行的脱氧核苷酸链;一种螺旋:规则的双螺旋结构。
1.DNA 分子主要存在于细胞的什么部位?提示:DNA 分子主要存在于细胞核中的染色体上,在线粒体和叶绿体中有少量分布。
2.双链DNA 分子中,嘌呤碱基数与嘧啶碱基数有什么关系?提示:嘌呤碱基数=嘧啶碱基数。
3.每个DNA 片段中,游离的磷酸基团数是多少?磷酸数∶脱氧核糖数∶含氮碱基数的比例是多少?提示:(1)2个;(2)1∶1∶1。
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dna的四种脱氧核苷酸
DNA的四种脱氧核苷酸
脱氧核苷酸(deoxyribonucleic acid,简称DNA)是生物体内存储遗传信息的一种重要分子。
DNA由四种脱氧核苷酸组成,它们分别是腺嘌呤(adenine,简称A)、鸟嘌呤(guanine,简称G)、胸腺嘧啶(thymine,简称T)和胞嘧啶(cytosine,简称C)。
这四种脱氧核苷酸在DNA分子中以特定的方式排列,通过不同的组合形成基因,进而决定了生物的遗传特征和功能。
腺嘌呤(A)是DNA分子中的一种脱氧核苷酸。
它的化学结构由一个腺嘌呤碱基和一个脱氧核糖分子组成。
腺嘌呤具有双环结构,含有两个氮原子和五个碳原子。
在DNA分子中,腺嘌呤通过氢键与胸腺嘧啶相配对。
这种配对关系是DNA分子稳定性的基础,也是DNA复制和遗传信息传递的重要基础。
鸟嘌呤(G)是DNA分子中的另一种脱氧核苷酸。
它的化学结构由一个鸟嘌呤碱基和一个脱氧核糖分子组成。
鸟嘌呤也具有双环结构,含有两个氮原子和五个碳原子。
在DNA分子中,鸟嘌呤通过氢键与胞嘧啶相配对。
与腺嘌呤一样,鸟嘌呤的配对关系也对DNA分子的稳定性和功能起着重要作用。
胸腺嘧啶(T)是DNA分子中的一种脱氧核苷酸,与腺嘌呤形成互补配对。
胸腺嘧啶的化学结构由一个胸腺嘧啶碱基和一个脱氧核糖分
子组成。
它具有一个单环结构,含有两个氮原子和五个碳原子。
胸腺嘧啶在DNA分子中的配对关系决定了基因的序列,进而决定了生物的遗传信息。
胞嘧啶(C)是DNA分子中的最后一种脱氧核苷酸,与鸟嘌呤形成互补配对。
胞嘧啶的化学结构由一个胞嘧啶碱基和一个脱氧核糖分子组成。
它也具有一个单环结构,含有一个氮原子和四个碳原子。
胞嘧啶的存在使DNA分子的序列多样化,增加了生物遗传信息的复杂性。
DNA的四种脱氧核苷酸共同构成了DNA分子的基本结构。
它们的不同排列方式和配对关系决定了DNA分子的遗传信息,并通过遗传物质的传递影响着生物的遗传特征和功能。
腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶的存在和互补配对是DNA分子能够实现复制、转录和翻译的基础,也是生物体遗传多样性的重要基础。
通过深入研究这四种脱氧核苷酸的结构、功能和相互作用,我们可以更好地理解生命的奥秘和生物体的多样性。