《dna的结构2》ppt课件

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1、第二节DNA的结构雅典奥运会开幕式经典场景一、DNA双螺旋结构模型的构建2004年7月28日,“分子生物学之父”克里克在圣地牙哥加州大学医院与世长辞,享年88岁。1953年4月25日,克里克和沃森在《自然》杂志上发表了DNA的双螺旋结构,从而带来了遗传学的彻底变革,更宣告了分子生物学的诞生。种瓜为什么能得瓜,就是遗传物质由亲代传给子代的结果。遗传物质为什么能自我复制呢?它是怎样复制的呢?这些机理都蕴藏在克里克和沃森的DNA双螺旋结构模型的伟大发现之中。沃森和克里克回眸历史早凋的“科学玫瑰”--富兰克林(R.E.Franklin)她和同事威尔金斯在1951年率先采用X射线衍射技术拍摄

2、到DNA晶体照片,为推算出DNA分子呈螺旋结构的结论,提供了决定性的实验依据。但“科学玫瑰”没等到分享荣耀,在研究成果被承认之前就已凋谢。(英,R.E.Franklin,1920-1958)富兰克林1920年生于伦敦,15岁就立志要当科学家,但父亲并不支持她这样做。她早年毕业于剑桥大学,专业是物理化学。1945年,当获得博士学位之后,她前往法国学习X射线衍射技术。她深受法国同事的喜爱,有人评价她“从来没有见到法语讲的这么好的外国人”。1951年,她回到英国,在伦敦大学国王学院取得了一个职位。富兰克林在法国学习的X射线衍射技术在研究中派上了用场。X射线是波长非常短的电磁波。医生通常用

3、它来透视,而物理学家用它来分析晶体的结构。当X射线穿过晶体之后,会形成衍射图样——一种特定的明暗交替的图形。不同的晶体产生不同的衍射图样,仔细分析这种图形人们就能知道组成晶体的原子是如何排列的。富兰克林精于此道,她成功的拍摄了DNA晶体的X射线衍射照片。DNA的X射线衍射图回眸历史富兰克林拍摄的DNA的X射线衍射图富兰克林拍摄的DNA晶体的X射线衍射照片,这张照片正是发现DNA结构的关键。沃森、克里克和英国物理学家威尔金斯因发现生命的双螺旋而荣获1962年诺贝尔医学生理学奖。左一:威尔金斯左三:克里克左五:沃森DNA全称是       ;DNA的基本组成元素是          ;

4、组成DNA的基本单位是        。二、DNA分子的结构1、DNA的分子结构脱氧核糖核酸C、H、O、N、P脱氧核苷酸复习提问①DNA的基本单位-脱氧核苷酸脱氧核糖含氮碱基磷酸腺嘌呤鸟嘌呤(A)(G)胸腺嘧啶胞嘧啶(T)(C)脱氧核苷酸的组成成分:组成脱氧核苷酸的含氮碱基:复习提问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AGCT②脱氧核苷酸的种类:③多个脱氧核苷酸聚合成为脱氧核苷酸链④二条脱氧核苷酸链组成一个DNA分子AAGCCA磷酸脱氧核糖含氮碱基TTGGTC二、DNA的空间结构AAATTTGGGGCCCATCDNA平面结构反向平行两条链的关系?AAA

5、TTTGGGGCCCATCDNA平面结构磷酸、脱氧核糖交替连接——构成基本骨架“扶手”①外侧:AAAGGCCADNA平面结构TTTGGCTC碱基对碱基“阶梯”②内侧:2条链上的碱基通过______连接成碱基对※碱基互补配对原则A与T配对;G与C配对A=T/G≡C???氢键TTGCCTGT碱基对另一碱基对嘌呤和嘧啶之间通过氢键配对,形成碱基对,且A只和T配对、C只和G配对,这种碱基之间的一一对应的关系就叫做碱基互补配对原则。ATGC氢键③由2条链按反向平行方式盘绕成双螺旋结构;AAATTTGGGGCCCATC(1)DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋成双螺旋结构。(2)外侧

6、的脱氧核糖和磷酸交替连接,构成基本骨架。(3)内侧的碱基按照碱基互补配对原则通过氢键连结起来,形成碱基对。DNA分子的结构特点注意:A+T=C+G?碱基互补配对原则在DNA分子中形成碱基对时,A一定与T配对,G一定与C配对,这种一一对应的关系,称为碱基互补配对原则。2.碱基对之间的氢键具有固定的数目,A与T有两个氢键,C与G有三个氢键3.在双链DNA分子中有A=T,C=G,所以A+G=C+T即嘌呤碱基总数=嘧啶碱基总数AATTATGGGGCCCATC你注意到了吗?两条长链上的脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序是稳定不变的。长链中的碱基对的排列顺序是千变万化的。三、DNA分子的结构特性1)

7、多样性:碱基对的排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性。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?4种40002)特异性碱基对的特定排列顺序,又构成了每一个DNA分子的特异性。3)稳定性具有规则的双螺旋结构三、DNA分子的特性:②多样性:碱基有4种:A、T、G、C,碱基对有4种:A—T、T—A、G—C、C—G,而n个碱基对的组合方式有4n种.如:一个最短的DNA分子也有400

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