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文档简介

1、学习目标】第二节DNA分子的结构1、概述DNA分子结构的主要特点。2、2、制作DNA分子双螺旋结构模型。3、讨论DNA双螺旋结构模型的构建历程。【学习重点】1、DNA分子结构的主要特点。2、2、制作DNA分子双螺旋结构模型。【学习难点】DNA分子结构的主要特点。【自主学习】DNA双螺旋结构模型的构建1、模型名称:模型2、构建者:美国生物学家和英国物理学家3、构建依据(1)DNA分子是以4种.碱基。(2)威尔金斯和富兰克林提供的DNA衍射图谱表明DNA分子呈(3)查哥夫测定DNA的分子组成,发现腺嘌吟(A)的量总是等于是等于的量。模型构建1:脱氧核苷酸为单位连接而成的长链,这4种脱氧核苷酸分别含

2、有结构。的量;四种的量总代表.代表.名称:代表在DNA分子中,由于(A、G、C、T),因此,构成DNA分子的脱氧核苷酸也有4组成脱氧核苷酸的碱基有它们的名称是:1234模型构建2:脱氧核苷酸链模型构建3:DNA双链(平面结构)1TNGA型CGA1T11是:2是:SDNA双螺旋结构的双螺旋结构04种ATGC(2)(3)碱基互补配对原则:所以:DNA分子中A=TG=CDNA特点 稳定性:脱氧核糖与磷酸交替排列形成的基本骨架和碱基互补配对的方式不变;碱基对之间的氢键和两条脱氧核糖核苷酸的空间螺旋加强了NA的稳定性 多样性:一个最短的DNA分子也大约有4000个碱基对,可能的排列方式有44ooo,排列

3、顺序千变万化,构成了DNA分子的多样性。4n,n是碱基对的数目)碱基对的这种排列顺序代表着 特异性:每个DNA分子中碱基对的特定排列顺序构成了每个DNA分子的特异性。(4)碱基互补配对原则的应用 A_T;G_C;则A+G=,表述:。 一条链中,(A+G)/(T+C)二m,则互补链中(A+G)/(T+C)=.整个DNA分子中(A+G)/(T+C)=. 一条链中,(A+T)/(C+G)=m,则互补链中(A+T)/(C+G)=。整个DNA分子中(A+T)/(C+G)=。小结:规律一:互补碱基两两相等,即A=T,C=G规律二:两不互补的碱基之和比值相等,(A+G)/(T+C)=(A+C)/(T+G)=

4、1规律二:任意两不互补的碱基之和占碱基总量的50%,即(A+C)%二(T+G)%=50%规律四:DNA分子的一条链上(A+T)/(C+G)=a,(A+C)/(T+G)=b,则该链的互补链上相应比例应分别为a和1/b。【课堂精练】1、对沃森和克里克构建DNA双螺旋结构模型做出过帮助的科学家不包括()A、威尔金斯B、富兰克林C、查哥夫D、格里菲斯2、DNA分子的基本骨架是()A、交替连接的脱氧核糖和磷酸B、通过氢键连接的碱基对C、通过氢键连接的脱氧核苷酸对D、通过共价键依次相连的脱氧核糖和碱基3、在DNA分子的两条链上排列顺序稳定不变的物质是()A、四种脱氧核苷酸B、脱氧核糖和磷酸C、碱基对D、脱

5、氧核苷4、DNA指纹技术是法医物证学上进行个人认定的主要方法,DNA“指纹”是指DNA的()A、双螺旋结构B、磷酸和脱氧核糖的排列顺序C、碱基配对原则D、脱氧核苷酸的排列顺序5、关于DNA的双螺旋结构的描述有误的是()A、DNA分子是以4种脱氧核苷酸为单位连接成的生物大分子磷酸脱氧核糖交替连接在外侧构成基本骨架C、碱基对之间通过氢键相连排在双螺旋内部D、两条链反向平行且游离的磷酸基在相同的一端6、某DNA分子有400个碱基对,其中胸腺嘧啶120个,那么DNA分子中含有的氢键和游离的磷酸基的个数分别是()A、400个、2个B、400个、4个C、920个、800个D、1080个、2个【视野之窗】被

6、遗忘的英格兰玫瑰-富兰克林很多人都知道沃森和克里克发现DNA双螺旋结构的故事,然而,有多少人记得罗莎琳德富兰克林,以及她在这一历史性的发现中做出的贡献?富兰克林生于伦敦,早年毕业于剑桥大学。她利用在法国学习的X射线衍射技术,成功地拍摄了DNA晶体的X射线衍射照片。当时,沃森和克里克也在剑桥大学进行DNA结构的研究,威尔金斯在富兰克林不知情的情况下给他们看了那张照片。根据照片,他们很快就领悟到了DNA的结构。沃森和克里克未经她的许可使用了这张照片,富兰克林并没在意,反而为他们的发现感到高兴,还在自然杂志上发表了一篇证实DNA双螺旋结构的文章。这个故事的结局有些伤感,当1962年沃森、克里克和威尔金斯获得诺贝尔生理学或医学奖的时候,富兰克林已经4在年前因为卵巢癌而去世。按照惯例,诺贝尔奖不授予已经去世的人。

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