DNA的结构

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DNA分子的结构详解

DNA分子的结构详解

DNA分子的结构详解DNA(脱氧核糖核酸)是生物体内储存和传递遗传信息的分子。

它通过对其特殊的结构和序列进行复制、转录和翻译,指导生物体的发育和功能。

DNA分子的结构包括双螺旋结构、碱基配对和其他辅助结构。

DNA的双螺旋结构是由两条螺旋状的链条组成,这两条链条互相缠绕并通过氢键相互保持稳定。

一条链条的末端与另一条链条的末端方向性相反,形成了一个沿着链条方向递增的极性。

这种双螺旋结构被称为B型DNA,是DNA最常见的形式。

DNA分子的碱基是构成DNA序列的基本单元。

DNA分子中存在着四种不同的碱基:腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)。

这四种碱基通过特定的碱基配对规则相互配对,A与T之间形成两条氢键,G与C之间形成三条氢键,从而使得两条DNA链之间保持稳定的结构。

除了双螺旋结构和碱基配对,DNA分子还有一些辅助结构,包括起始点、复制泡和DNA超螺旋。

DNA复制的起始点是DNA链的特定区域,用于启动DNA复制过程。

在复制过程中,起始点会形成一个复制泡,其中包含两条链的两个分离区域。

复制泡的形成使得DNA复制酶能够进入并复制DNA。

DNA超螺旋是指DNA分子在螺旋轴周围形成的进一步扭曲。

DNA分子的结构不仅仅是一个静态的双螺旋、碱基配对和辅助结构的组合,还具有一些动态特性。

DNA可以通过一系列的生物化学过程来进行复制、转录和翻译。

DNA复制是指DNA分子在细胞分裂时复制自身的过程。

DNA复制过程中,DNA双链被解开形成两条单链,然后每条单链再通过碱基配对原则复制成新的DNA分子,最终形成两个完全一致的DNA分子。

DNA转录是指DNA分子通过转录酶将其遗传信息转录成RNA分子的过程。

转录过程中,DNA双链的其中一条链被解开,转录酶沿着DNA模板链合成一条与DNA编码链相互配对的RNA分子。

这条RNA分子可以被进一步翻译成蛋白质或发挥其他功能。

DNA翻译是指RNA分子通过核糖体将其遗传信息转化为蛋白质的过程。

dna分子的结构是什么结构的双螺旋

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DNA分⼦由两条平⾏的链组成,两条链互相绕成螺旋状,称为双螺旋。

每条链都由称为脱氧核糖的糖分⼦与磷酸在交替连接⽽成。

脱氧核糖核酸(DNA)结构
两条单链以双螺旋结构结成。

单链是指由许多脱氧核苷酸残基按⼀定顺序彼此⽤3’,5’-磷酸⼆酯键相连构成的长链。

作⽤是:原核细胞的染⾊体是⼀个长DNA分⼦。

真核细胞核中有不⽌⼀个染⾊体,每个染⾊体也只含⼀个DNA分⼦。

不过它们⼀般都⽐原核细胞中的DNA分⼦⼤⽽且和蛋⽩质结合在⼀起。

DNA分⼦的功能是贮存决定物种的所有蛋⽩质和RNA结构的全部遗传信息;策划⽣物有次序地合成细胞和组织组分的时间和空间;确定⽣物⽣命周期⾃始⾄终的活性和确定⽣物的个性。

除染⾊体DNA外,有极少量结构不同的DNA存在于真核细胞的线粒体和叶绿体中。

DNA病毒的遗传物质也是DNA。

DNA分⼦结构的特点:
(1)DNA分⼦是由两条链组成的,并按反向平⾏⽅式盘旋成双螺旋结构。

(2)DNA分⼦中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本⾻架;碱基排列内侧。

(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,即:A和T配对,G和C配对。

(碱基互补配对原则)。

dna结构

dna结构

dna结构
DNA的一级结构,就是指4种脱氧核苷酸的链接及排列顺序;
DNA的二级结构是指两条多核苷酸链反向平行盘绕所生成的双螺旋结构;
DNA三级结构是DNA分子可以在双螺旋的基础上,进一步绕同一中心轴扭转,造成额外的螺旋。

1、DNA的一级结构,就是指4种脱氧核苷酸的链接及排列顺序,表示了该DNA分子的化学构成。

核苷酸相互连接形成长的多核苷酸链。

两个核苷酸之间的连接通常是通过磷酸二酯键,该键将一个核苷酸的磷酸基团与另一个核苷酸的脱氧核糖连接。

由四种脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接而成的长链高分子多聚体为DNA分子的一级结构。

2、DNA的二级结构是指两条多核苷酸链反向平行盘绕所生成的双螺旋结构。

两条多核苷酸链以相同的旋转绕同一个公共轴形成右手双螺旋,螺旋的直径2.0nm;两条多核苷酸链是反向平行的,一条5’-3方向,另一条3’-5’方向;两条多核苷酸链的糖-磷酸骨架位于双螺旋外侧,碱基平面位于链的内侧;相邻碱基对之间的轴向距离为0.34nm,每个螺旋的轴距为3.4n
3、DNA三级结构是DNA分子可以在双螺旋的基础上,进一步绕同一中心轴扭转,造成额外的螺旋。

环状分子的额外螺旋可以形成超螺旋。

超螺旋可以是右手螺旋(正超螺旋),也可以是左手螺旋(负超螺旋)。

对于环状分子而言,有其拓扑学上特定规律:L=T+W。

DNA的分子结构

DNA的分子结构
11
二. DNA的二级结构
(三) 双螺旋结构模型的基本特征
1. 反向平行 的双链沿中心 轴盘绕成右手螺旋。
10
二. DNA的二级结构
A=T
G≡ C
12
二. DNA的二级结构
(三) 双螺旋结构模型的基本特征
5. 双螺旋直径为2nm,每对脱氧核苷酸残基沿 纵轴旋转36°,上升0.34nm。所以每10个 碱基对形成一个螺旋,螺距3.4nm。
当水合的DNA脱水时,转变为A型。
还有Z型的DNA 。首先在富含GC的DNA短片 段中发现,后来证明天然DNA中也有。
15
二. DNA的二级结构
(五) DNA双螺旋构象的多态性
在体内,B-DNA与Z-DNA可以相互转换,后者
在细胞中可能起着帮助解链和调控基因表达的作用。
类型 旋转方向 螺旋直径
5
6
2003年4月24
日 , Nature 杂 志
发表了纪念文章
6
James Watson (left) and Francis Crick with their model of DNA double helix .
7
分子生物学的新时代 就此开始了!
7
二. DNA的二级结构
(二) 双螺旋结构模型提出的依据
右 右 2.3 2.0
螺距 每转碱基对数 碱基对间距 碱基倾角
2.8 3.4 11 10 0.255 0.34 20 0
A-DNA B-DNA
Z-DNA

1.8
4.5
12
0.37
7
类型 NA Z-DNA
右 2.3 2.8 11
右 2.0 3.4 10
1、DNA的X-射线衍射图

DNA的分子结构和特点

DNA的分子结构和特点

DNA的分子结构和特点
一.DNA的分子结构
DNA(Deoxyribonucleic acid)是指一种核酸,它是一种左旋半胱氨
酸二糖,是有机分子中最大的一种,它包含有一个糖基骨架,也称作双螺
旋(double helix)。

DNA的每一个碱基对中含有一个碱基,碱基有P
(腺嘌呤,Adenine)和Q(胞嘧啶,Guanine)、T(胸腺嘧啶,Thymine)和C(胞嘧啶,Cytosine),它们之间形成非共价键关系,以构成DNA分
子的双螺旋结构。

其中,P与Q形成两个氮原子之间的三原子氢键,而T
与C之间则由两组二原子硫键构成双螺旋的一条边。

二.DNA的特点
1.DNA的双螺旋结构是其特有的特点,每条DNA分子都是一个由碱基
对组成的双螺旋结构,它们之间形成了一个特殊的结构,这允许DNA在其
双螺旋结构中存储信息、转录和翻译基因密码子。

2.DNA的具有强烈的能量和稳定性。

DNA分子的稳定性比一般有机分
子都要高,并且具有良好的酸碱分析能力,可以有效地吸收环境中存在的
营养物质,在生物体发展中发挥重要作用。

3.DNA具有良好的熔点。

DNA分子的熔点比较高,在此温度下分子就
可以被分解,从而进行DNA的分子克隆、序列分析、基因工程等活性操作,因此,DNA的熔点是其重要特点之一
4.DNA具有优异的遗传性能。

DNA是遗传物质,它可以从一代传到另
一代,从而保证生物体进化的连续性。

DNA分子的结构

DNA分子的结构

∙DNA分子的结构:1、DNA的元素组成:C、H、O、N、P2、DNA分子的结构:DNA的双螺旋结构,两条反向平行脱氧核苷酸链,外侧磷酸和脱氧核糖交替连结,内侧碱基对(氢键)碱基互补配对原则。

3、模型图解:4、DNA分子的结构特性(l)稳定性:DNA分子中脱氧核糖和磷酸交替连接的方式不变;两条链间碱基互补配对的方式不变。

(2)多样性:DNA分子中碱基时排列顺序多种多样。

(3)特异性:每种DNA有别于其他DNA的特定的碱基排列顺序。

∙∙知识点拨:碱基互补配对的规律:∙∙知识拓展:1、两条链之间的脱氧核苷酸数目相等→两条链之间的碱基、脱氧核糖和磷酸数目对应相等。

2、碱基配对的关系是:A(或T)一定与T(或A)配对、G(或C)一定与C(或G)配对,这就是碱基互补配对原则。

其中,A与T之间形成2个氢键,G与C之间形成3个氢键。

3、DNA分子彻底水解时得到的产物是脱氧核苷酸的基本组分,即脱氧核糖、磷酸、含氮碱基。

∙题文生物体内某些重要化合物的元素组成和功能关系如图所示。

其中X、Y代表元素,A、B、C是生物大分子,①、②、③代表中心法则的部分过程。

请据图回答下列问题:(1)紫茉莉细胞中A分子中含有的矿质元素是_______,中学生物学实验鉴定A分子通常用_______试剂,鉴定C分子______(需、不需)要沸水浴加热。

(2)甲型H1N1流感病毒体内含有小分子a_____种,小分子b_____种。

(3)不同种生物经过①合成的各新A生物大分子之间存在着三点差异,这些差异是什么?________,_______ _,________。

(4)在经过①合成的各新A生物大分子中,(C+G):(T+A)的比值与其模板DNA的任一单链________(相同、不相同)。

题型:读图填空题难度:偏难来源:广西自治区模拟题答案(1)N、P 二苯胺不需(2)0 4(3)碱基的数目不同碱基的比例不同碱基排列顺序不同(4)相同题文下图是某种遗传病的家系图(显、隐性基因用A、a表示)。

DNA的结构

DNA的结构

DNA的结构一、DNA的一级结构——碱基序列DNA的一级结构即是指四种核苷酸(dAMP、dCMP、dGMP、dTMP)按照一定的排列顺序,通过磷酸二酯键连接形成的多核苷酸,由于核苷酸之间的差异仅仅是碱基的不同,故又可称为碱基顺序。

【要点】:1、DNA中的碱基排列顺序构成了DNA的一级结构。

2、核苷酸之间的连接方式是:一个核苷酸的5′位磷酸与下一位核苷酸的3′-OH形成3′,5′磷酸二酯键,构成不分支的线性大分子。

3、DNA分子具有严格的方向性。

5′末端为游离磷酸基,3′末端为游离羟基(-OH)。

二、DNA的二级结构——双螺旋结构1、双螺旋结构模型(1)DNA是反向平行的互补双链结构①两条脱氧核苷酸链反向平行,一股链是5′→3′走向,另一股链是3′→5′走向。

②脱氧核糖和磷酸通过磷酸二酯键交替连接位于双链外侧,形成DNA分子骨架③碱基通过碱基互补配对形成氢键,排列在内侧[氢键]:氢原子与电负性大的原子X以共价键结合,若与电负性大、半径小的原子Y(OF N等)接近,在X与Y之间以氢为媒介,生成X-H…Y形式的一种特殊的分子间或分子内相互作用,称为氢键。

X与Y可以是同一种类分子,如水分子之间的氢键;也可以是不同种类分子。

(2)DNA双链是右手螺旋结构①螺旋直径:2nm②螺距:3.4nm③螺旋一周包含:10对碱基④每对碱基旋转角度:36°⑤每对碱基平面距离:0.34nm⑥两股链之间在空间上形成一条大沟和一条小沟,这是蛋白质识别DNA的碱基序列,与其发生相互作用的基础。

(3)疏水力和氢键维系DNA双螺旋结构的稳定横向靠氢键,纵向靠碱基平面间的疏水堆积水。

从总能量意义上讲,碱基堆积力对于双螺旋结构的稳定性更重要。

总之,DNA的双螺旋结构永远处于动态平衡中。

[为啥我们的DNA是右手螺旋?]已知右旋的B型DNA是通常生理环境下最稳定的构象,在特殊状况下也存在左旋DNA如Z 型,但是这个特殊状况在生物体内很少。

生物化学DNA的结构

生物化学DNA的结构

一、DNA的一级结构1.定义DNA是由成千上万个脱氧核糖核苷酸聚合而成的多聚脱氧核糖核酸。

它的一级结构是它的构件的组成及排列顺序,即碱基序列。

2.结构在DNA分子中,相邻核苷酸以3’,5’-磷酸二酯键连接构成长链,前一个核苷酸的3’-羟基与后一个核苷酸的5’-磷酸结合。

链中磷酸与糖交替排列构成脱氧核糖磷酸骨架,链的一端有自由的5’-磷酸基,称为5’端;另一端有自由3’-羟基,称为3’端。

在DNA中,每个脱氧核糖连接着碱基,碱基的特定序列携带着遗传信息。

3.书写书写DNA时,按从5’向3’方向从左向右进行,并在链端注明5’和3’,如5’pApGpCpTOH3’。

也可省略中间的磷酸,写成pAGCT。

这是文字式缩写。

还有线条式缩写,用竖线表示戊糖,1'在上,5'在下。

二、DNA的二级结构(一)双螺旋结构的建立DNA双螺旋结构的阐明,是本世纪最重大的自然科学成果之一。

在40年代,人们已经发现脱水DNA的密度很高,X射线衍射表明DNA中有0.34nm和3.4nm 的周期性结构。

1950年,Chargaff通过对碱基的分析发现了互补配对规律:在任何DNA中,A=T,G=C,所以有A+G=T+C。

1953年Watson和Crick根据Wilkins的DNAX-射线衍射数据和碱基组成规律,建立了DNA的双螺旋结构模型,从而揭开了现代分子生物学的序幕。

当年Watson只有24岁,在剑桥Cavendish实验室进修,他在美国时就认识到核酸的重要性,所以在大家都在研究蛋白质时致力于核酸研究,从而得到了划时代的成果。

Watson和Crick阐明的是B-DNA结晶的结构模型,与细胞内存在的DNA大体一致。

近年来又发现,局部DNA还可以其他双螺旋或三螺旋的形式存在。

(二)B-DNA双螺旋结构的要点1.基本结构DNA双螺旋是由两条反向、平行、互补的DNA链构成的右手双螺旋。

两条链的脱氧核糖磷酸骨架反向、平行地按右手螺旋走向,绕一个共同的轴盘旋在双螺旋的外侧,两条链的碱基一一对应互补配对,集中地平行排列在双螺旋的中央,碱基平面与轴垂直。

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C2
C1
G2
3、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.
已知:A+T=54,则G+C=46
所以,G1+C1 =G2 +C2 =23
已知:G1 =
1 2
A 腺嘌呤脱氧核苷酸
G 鸟嘌呤脱氧核苷酸 C 胞嘧啶脱氧核苷酸
T 胸腺嘧啶脱氧核苷酸
2、DNA分子的结构
A AT
C CG A AT
T AA
C CG
GC G
AT A
GC
平面结构G图
立体结构图
A
T
C
G
A
T
T
A
C
G
G
C
A
T
G
C
2、DNA分子双螺旋的 空间结构:
(1)DNA分子是由两条反向平行 的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。
③ 特异性
每一条DNA分子都有特定的 碱基排列顺序,所以每个特定的 DNA分子中都贮存着特定的遗传 信息。这种特定的碱基排列顺序 就构成了DNA分子的特异性。
巩固练习
1.请说出图中1-11的名称
1.磷酸 2.脱氧核糖 3.鸟嘌呤 4.胞嘧啶 5.氢键 6.腺嘌呤 9.脱氧核苷酸 10.一条脱氧核苷酸 链的片段 11.碱基对
碱基互补配对原则确定另一 立?
GC
成立
条链上的碱基排列顺序?能
TA
规律一:一条链上的碱基A等于 互补链的碱基T;同理:G=C。
规律二:在DNA双链中, A=T,G=CC。 G
例2 某生A物细T胞DNA分
例1 若一条链的碱基A:T:G:C =1:2:3:4,则另一条链相应的
子的碱基G中,腺嘌C 呤的分 子数占18%,那么鸟嘌呤
G2
T+G)/(A+C)=1
例、某双链DNA分子中,G占23%,求A占多少? 因为DNA分子中,A+G=T+C=50%。 所以, A=50%–23%=27%
②双链DNA分子中A+T/G+C等于
其中任何一条链的A+T/G+C。
DNA双链
A1+T1 G1+C1
=n
A2 +T2 G2 +C2
=n
A+T =n
第二节:DNA 分子的结构
二、DNA分子的结构
1、化学组成 DNA全称叫脱氧核糖核酸,是生物
主要的遗传物质。它的基本组成单位 是脱氧核苷酸。 (1)脱氧核苷酸的组成成分
P
脱氧核糖
含氮碱基
(2)含氮碱基的种类
含氮碱基
(3)脱氧核苷酸的种类
腺嘌呤 (A) 鸟嘌呤 (G) 胞嘧啶 (C) 胸腺嘧啶(T)
(3)DNA分子双螺旋结构中间为碱 基对,碱基之间形成氢键,从而维 持了双螺旋结构的稳定。
(4)DNA分子两条链之间对应碱基严 格按照碱基互补配对原则进行配对。
(5)每个特定的DNA分子中,碱基 对的数量和排列顺序稳定不变。
思考:
研究表明:DNA结构的稳 定性与四种碱基的含量有
关:G和C的含量越多, DNA的结构就越稳定。
同学们知道是由于什么原因吗?
G与C形成三个氢键,A与T只形成两 个氢键。氢键越多,结合力越强。
AT CG AT AT CG GC AT GC
② 多样性
长链中的碱基对种类、数量、 和排列顺序是千变万化,从而决 定了DNA分子的多样性。 例:一个最短的DNA分子大约有 4000个碱基对,这些碱基对可能的 排列方式应该有多少答种案?是:44000种
×100×22%=11
所以, C2=G1=11
则: G2=23–11=12
G2
=
A2 +T2 +G2 +C2
12 = 24%
1 2
×100
解析二:
已知
A+T 总
= 54%,

G+C 总
= 46%
所以
G1+C1 1/2总
= 46%.
已知
G1 1/2总
= 22%
所以
C1 1/2总
= 46%–22%= 24%
A.4000个和900个
B.4000个和1800个
C.8000个和1800个
D.8000个和3600个
(2)DNA分子中的脱氧核糖和磷 酸交替连接,排列在外侧,构成 基本骨架;碱基在内侧。
(3)两条链上的碱基通过氢键 连结起来,且A一定与T配对、C一 定与G配对,碱基之间的这种一一 对应的关系就叫做碱基互补配对 原则。
思考
如右图,已知一条链上
对于A整个双T 链DNA
的碱基排列顺序,能否根据 分子,A=T,G=C是否成
C=G,A+C/T+G= A+G/T+C=1 ②特异性:A+T/G+C的比值在不同DNA分子中是不 同的,是DNA分子多样性和特异性的表现。
1.生物界这样形形色色,丰富多彩的根本原 因在于: A.蛋白质的多种多样 B.DNA分子的多种多样 C.自然环境的多种多样 D.非同源染色体组合形式多样 2.某DNA分子含腺嘌呤200个,占碱基总数 的20%,该DNA分子中含胞嘧啶: A.350 B.200 C.300 D.600
5.一段多核苷酸链中的碱基组成为30%的A,
30%的C,20%的G,20%的T,它是一段:
A.双链DNA
B.单链DNA
C.双链RNA
D.单链RNA
6.在含有四种碱基的DNA区段中,有腺嘌呤a
个,占该区段全部碱基的比例为b,则
A.b≤0.5
B.胞嘧啶为a(1/2b-1)个
C.b≥0.5
D.胞嘧啶为b(1/2b-1)个
7.DNA的一条链中,(G+T)/(A+C)=2,
(A+T)/(G+C)=0.5,则该DNA分子中另
一条互补链上同样的碱基比例分别为:
A.2和2 B.0.5和0.5 C.2和0.5 D.0.5和2
8.已知1个DNA分子中有4000个碱基对,其中
胞嘧啶有2200个,这个DNA分子中应含有的脱
氧核苷酸的数目和腺嘌呤的数目分别是:
规律总结:
①双链DNA分子中,两互补碱基相等;任意 两个不互补碱基之和恒等,各占碱基总数的 50%,且不互补碱基之和的比值等于1.
DNA双链
∵A=T, C=G ∴ A+G=T+C =A+C=T+G= 50%
A1
T2
T1
A2
G1
C2
(A+G)/(T+C)=(A+C)/(T+G)=(T+C)/(A+G)=( C1
2.5
1
④双链DNA分子中,互补碱基(A+T)、
(C+G)占整个DNA分子碱基总数的
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。
DNA双链
A1 +T1 A1 +T1 +G1 +C1
A2 +T2 A2 +T2 +G2 +C2
= m% = m%
A+T
= m%
A+T+G+C
A1
T2
T1
A2
G1
G+C
A1
T2
T1
A2
G1
C2
C1
G2
已知在DNA分子中的一条单链,如果(A+T)/(G+C)= n 时, 求: (1)在另一互补链中这一比例是多少?
n
(2)这个比例在整个DNA分子中又是多少?
n
③双链DNA分子中,互补的两条链中 A+G/T+C互为倒数。即两不互补碱基之 和的比值等于另一互补链中这一 比值的
因为G2=C1
所以
G2 1/2总
= 24%
5.从某生物组织中提取DNA进行分析,其四种碱基数的比例
是鸟嘌呤与胞嘧啶之和占全部碱基数的46% ,又知DNA的
一条链(H链)所含的碱基中28%是腺嘌呤,问与H链相对应
A 的另一条链中腺嘌呤占该链全部碱基数的 ( )
A、26%
B、24% C、14% D、11%
⑤DNA分子1链中A1占1链碱基总数的百分比与2链 中A2占2链碱基总数的百分比之和等于整个DNA分子 中A占双链碱基总数百分比的2倍,即
A1
+
A1 +T1 +G1 +C1
2A
A +T +G+C
A2 A2 +T2 +G2 +C2
=
DNA双链
A1
T2
T1
A2
Байду номын сангаасG1
C2
C1
G2
应用
①应用上述解题时,应首先搞清楚所给的和所求的是 占整个DNA分子的碱基比率还是占DNA分子的一条 链的碱基比率,然后画出一个DNA分子模式图,并在 图中标出已知和所求的碱基。 ②根据DNA分子中A、T、G、C的存在数目及比值可 判断该DNA分子是否为双链DNA分子以及其稳定性 高低。 注意:碱基比率与双链DNA分子的共性和特异性: ①共性:不因生物种类的不同而不同, A=T,
3.DNA分子的基本骨架是 A.通过氢键相互连接的碱基对 B.通过氢键相互连接的核苷酸对 C.交替连接的脱氧核糖和磷酸 D.通过共价键依次相连的脱氧核糖和碱基 4.由120个碱基组成的DNA分子片段,可因其碱 基对组成和序列的不同而携带不同的遗传信息, 其种类最多可达: A.4120 B.1204 C.460 D.604
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