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文档简介

ATGC四种脱氧核苷酸聚合形成脱氧核苷酸链磷酸二酯键AGCTDNA分子的平面结构碱基对碱基对氢键克里克(1916~2004)在大学学的是物理专业,毕业后攻读物理学研究生。之后学习生物学,1949年进入剑桥大学卡文迪什实验室师从英国著名分子生物学家佩鲁茨攻读研究生。

沃森(1928~)

1951年在美国获得博士学位后,在一次国际大分子结构研讨会上聆听了威尔金斯关于DNA的X射线衍射研究的报告,引发了他对这一研究的兴趣。于是他也来到卡文迪什实验室,在英国著名分子生物学家肯德鲁的手下进行博士后研究。

探究历程英国剑桥大学国王学院的富兰克林与威尔金斯富兰克林拍摄的DNA的X射线衍射图【结构特点】螺旋结构探究历程【问】已知生物大分子之一的蛋白质螺旋结构及DNAX衍射图推测DNA特点是什么?早凋的“科学玫瑰”-富兰克林

她和同事威尔金斯率先采用X射线衍射技术拍摄到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。她还精确地计算出DNA分子内部结构的轴向与距离。(1920-1958)回眸历史

英国生物物理学家威尔金斯计算出DNA分子螺旋的直径与长度。他们二人还对DNA分子的结构作出了确切而关键性的描述:磷酸根在螺旋的外侧,碱基在螺旋内侧。回眸历史(1916~)回眸历史鲍林(1901-1994)是美国著名化学家,1950年后,鲍林投入了DNA结构的研究。他是最早认定DNA分子具有与氨基酸链类似的螺旋结构的科学家。这位化学家DNA分子的研究除了用X射线衍射技术以外,还用了一种模型构建、就是搭建模型的方法。探究历程沃森和克里克尝试了碱基位于外部的不同结构模型:单链螺旋结构模型双链螺旋结构模型三链螺旋结构模型通过衍射验证及数据计算,证明与实际不符,被否定。后来发现碱基具有疏水性,大家有何联想?探究历程【结论】碱基在内的螺旋结构探究历程沃森和克里克进一步研究重点:双链螺旋结构模型A---AT---TC---CG---G配对方式化学家指出配对违反化学规律,又被否定。AGCT

人30.919.919.829.4

鸡(母)28.820.521.529.2

鲑29.720.820.429.1

海胆32.817.717.332.1

小麦胚27.322.722.827.1

酵母31.318.717.132.9

大肠杆菌24.726.025.723.6

噬菌体21.328.627.222.9几种生物的DNA碱基组成(%)查哥夫法则

1.腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量(即:A=T)2.鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量(即:G=C)查哥夫研究得出的结论:回眸历史1952春,沃森和克里克得知查哥夫理论:A的量=T的量C的量=G的量据此,你认为DNA的结构该如何修正?【结论】A与T配对,C与G配对的双链结构探究历程探究历程【结论】双螺旋结构模型

1.DNA分子中碱基配对时,为什么总是一个嘌呤和一个嘧啶配对呢?答案:(1)两者空间一大一小,适合DNA两条链间的距离。

动动脑:1.组成元素:C、H、O、N、P。2.基本单位:脱氧核苷酸(4种)。(1)组成:每个基本单位(即每个脱氧核苷酸)又由三个“一分子”组成,即一分子磷酸、一分子脱氧核糖、一分子含氮碱基。(2)其关系如下:要点突破讲练互动要点一DNA分子的结构教学目标:

(1)能理解并掌握DNA分子结构的主要特点。形成科学的

自然观和世界观等生命观念(2)探索并总结DNA分子中隐藏的规律,并思考生命活动的规律。(3)培养学生对DNA的立体结构、平面结构观察能力、分

析理解能力和构建物理模型的能力。(4)培养学生的科学探究能力,激发学生对自然现象的

好奇心和求知欲(5)增强学生在科学探究中要善于团队合作,勇于创新的意识并鼓励学生对待科研应有锲而不舍的精神。教学重点:1、DNA分子结构的主要特点2、制作DNA分子双螺旋结构模型。教学难点:DNA分子结构的主要特点。1.知识方面:概述DNA分子结构的主要特点阐明碱基互补配对的原则及意义2.能力方面:通过尝试DNA双螺旋结构模型的制作,初步知晓科学探究的基本方法(如模型建构法,学科知识的交叉应用)。3.情感态度和价值观方面:认同与人合作在科学研究中的重要性;体验科学探索不是一帆风顺的,需要锲而不舍的精神资料1:20世纪30年代,科学家认识到:组成DNA分子的基本单位是

。脱氧核苷酸资料2:DNA是由许多个脱氧核苷酸连接而成的长链。资料3:

1951年,英国科学家(威尔金斯和富兰克林)提供了DNA的X射线衍射图谱。一、DNA模型建构【模型建构3】

DNA分子呈螺旋结构沃森和克里克尝试了的不同结构模型单链螺旋结构模型双链螺旋结构模型三链螺旋结构模型

×

×回眸历史碱基在外×GAAGTCGCCATCGCATCGATCGGGAA同碱基配对×资料4:奥地利著名生物化学家查哥夫研究得出:(1)腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量(A=T),鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量(G=C)。(2)同种生物体细胞中DNA的含量相同,不同种生物的碱基含量不同。【模型建构4】DNA分子呈双螺旋结构,A与T、G与C配对

查哥夫——DNA中A=T,G=CACAGTCATTGAAT两条链反向平行碱基互补配对模型AP脱氧核糖GP脱氧核糖CP脱氧核糖TP脱氧核糖脱氧核糖APGPCPTP脱氧核糖脱氧核糖脱氧核糖解开DNA结构之谜回眸历史资料1:20世纪30年代,科学家认识到:组成DNA分子的基本单位是

。脱氧核苷酸1分子磷酸1分子脱氧核糖1分子含氮碱基一、DNA模型建构1分子脱氧核苷酸=

+

+

.【模型建构1】:脱氧核苷酸碱基AGCT磷酸脱氧核糖P核糖含氮碱基A–腺嘌呤U–尿嘧啶G–鸟嘌呤C–胞嘧啶AUGCP含氮碱基AUGC核糖ATGC脱氧核糖2类8种核苷酸3,5-磷酸二酯键P脱氧核糖含氮碱基P脱氧核糖含氮碱基P脱氧核糖含氮碱基P脱氧核糖含氮碱基P脱氧核糖含氮碱基P脱氧核糖含氮碱基P脱氧核糖含氮碱基P脱氧核糖含氮碱基P脱氧核糖含氮碱基5’3’3’5’ACT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G脱氧核苷酸的种类资料1:20世纪30年代,科学家认识到:组成DNA分子的基本单位是

。脱氧核苷酸资料2:DNA是由许多个脱氧核苷酸连接而成的长链。【模型建构2】

一条脱氧核苷酸链…一、DNA模型建构5’3’资料1:20世纪30年代,科学家认识到:组成DNA分子的基本单位是

。脱氧核苷酸资料2:DNA是由许多个脱氧核苷酸连接而成的长链。资料3:

1951年,英国科学家(威尔金斯和富兰克林)提供了DNA的X射线衍射图谱。一、DNA模型建构【模型建构3】

DNA分子呈螺旋结构资料4:奥地利著名生物化学家查哥夫研究得出:(1)同一生物的不同组织的DNA碱基组成相同;(2)几乎所有生物的DNA,腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量(A=T),鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量(G=C)。(3)不同生物来源的DNA碱基组成不同,表现为A+T/G+C的比值不同。【模型建构4】DNA分子呈双螺旋结构,A与T、G与C配对AATTGGCCAT相邻两个脱氧核苷酸之间是怎样连接成链的?两条脱氧核苷酸链之间是通过什么连接的?5’5’3’3’氢键从图中可见DNA具有规则的双螺旋空间结构二、DNA分子双螺旋结构AAATTTGGGGCCCATC(1)DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。二、DNA双螺旋结构的主要特点5’5’3’3’AAATTTGGGGCCCATC(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。(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。三、DNA双螺旋结构的主要特点AAATTTGGGGCCCATC(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。(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,形成碱基对,且遵循碱基互补配对原则。三、DNA双螺旋结构的主要特点ATGC碱基对另一碱基对氢键

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。1、DNA分子结构DNA分子是有

条链组成,

盘旋成

结构。

交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;

排列在内侧。碱基通过

连接成碱基对,并遵循

原则反向平行双螺旋脱氧核糖和磷酸碱基对氢键碱基互补配对2三、DNA模型分析(A与T、C与G配对)。碱基对的排列顺序不同碱基对的排列顺序中【思考】1、比较不同组的DNA模型有什么不同?2、DNA中的遗传信息蕴藏在哪儿?3、碱基对数量(n)和碱基对排列方式的关系?4n

(n代表碱基对数)

DNA分子的结构特性具有规则的双螺旋结构,两条长链上的脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序稳定不变,碱基配对的方式稳定不变。长链中的碱基对的排列顺序是千变万化的。4n

DNA分子的特异性就体现在特定的碱基(对)排列顺序中。多样性:稳定性:DNA分子的结构小结★化学元素组成:基本组成单位:四种脱氧核苷酸一分子含氮碱基一分子脱氧核糖一分子磷酸★空间结构规则的双螺旋结构两条脱氧核苷酸长链碱基对氢键碱基互补配对原则★分子结构的稳定性、多样性和特异性C、H、O、N、PA+TG+CA2+T2G2+C2A1+T1G1+C1=n=n①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 (A+G)/(T+C)=(A+C)/(T+G)=(T+C)/(A+G)=(T+G)/(A+C)=1②双链DNA分子中A+T/G+C等于其中任何一条链的A+T/G+C。规律总结:∵A=T,C=G∴A+G=T+C=A+C=T+G=50%=nA1T2T1A2G1C2C1G2DNA双链12③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倒数。1nA2+G2T2+C2=④双链DNA分子中,A+T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。A+TA+T+G+C=A1T2T1A2G1C2C1G2DNA双链A2+T2+G2+C2A2+T2=A1+T1+G1+C1A1+T1=m%m%m%T1+C1=n

A1+G1有关DNA中的碱基计算1、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、在DNA的一个单链中,A+G/T+C=0.4,上述比例在其互补链和整个DNA分子中分别是多少?3.若DNA的一个单链中,A+T/G+C=0.4,上述比例在其互补链和整个DNA分子中分别是多少?2.510.40.43、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。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=×100×22%=1112所以,C2=G1=11则:G2=23–11=12G2A2+T2+G2+C2=1212×100=24%解析二:已知

A+T总=54%,则=46%G+C总所以G1+C11/2总=46%.已知1/2总G1=22%所以1/2总C1=46%–22%=24%因为G2=C1所以1/2总G2=24%24%1、某双链DNA分子的碱基中,鸟嘌呤占30%,则胸腺嘧啶为_____2、一个DNA分子的碱基中,腺嘌呤占20%,那么在含有

100个碱基对的DNA分子中,胞嘧啶应是_____3、DNA分子的一条单链中,A=20%,T=22%,求整个

DNA分子中G=_____

20%60个29%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,其种类数最多可达()

A、4120B、1204C、460D、604C练习: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%

AAAATTTGGGGCCCATC(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。二、DNA双螺旋结构的主要特点5’5’3’3’1234AGCT下图是DNA分子结构模式图,用文字填出1—10的名称。5678910胞嘧啶(C)腺嘌呤(A)鸟嘌呤(G)胸腺嘧啶(T)脱氧核糖磷酸鸟嘌呤脱氧核苷酸碱基对氢键一条脱氧核苷酸链的片段1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、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。DNA分子的结构特点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)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。DNA分子的结构特点AAATTTGGGGCCCATC(3)两条链上的碱基通过氢键连结起来,形成碱基对,且遵循碱基互补配对原则。)(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)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。DNA分子的结构特点AAATTTGGGGCCCATC

思考1:DNA结构中的哪个结构是稳定不变的?哪个结构是千变万化的?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。?为什么DNA结构上具有稳定性?共价键氢键嘌呤≡嘧啶比较不同区段DNA模型有什么不同?DNA中的遗传信息蕴藏在哪儿?碱基对的排列顺序不同碱基对的排列顺序中【思考2】DNA的五四三二一五种元素:C、H、O、N、P四种碱基:A、T、G、C三种物质:磷酸、脱氧核糖、含氮碱基两条长链:反向平行互补的脱氧核苷酸链一种结构:规则的双螺旋结构DNA分子的特点稳定性:DNA中的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原则不变。(即结构的稳定性)多样性:DNA分子碱基对的排列顺序千变万化。特异性:特定的DNA具有特定的碱基排列顺序。一个最短的DNA分子也有4000个碱基对,可能的排列方式就有44000种。不同的生物,碱基对的数目可能不同,碱基对的排列顺序肯定不同。4n(n表示碱基对数)拓展题:

你能根据碱基互补配对原则,推导出相关的数学公式吗?推导后,尝试进一步总结这些公式,从中概括出一些规律。∵A=T,G=C∴A+G=T+C∴A+GT+C

()()

50%也可以写成以下形式:A+GT+

C1()()()()……规律概括:在DNA双链中,任意两个不互补碱基之和

,并为碱基总数的

。A+T+C+GA+T+C+GA+CT+GA+CT+G相等50%A

1T2T1A2G

1C2C1G

2DNA双链碱基互补配对原则应用设DNA一条链为1链,互补链为2链。根据碱基互补配对原则可知:

A1=T2A2=T1G1=C2G2=C1且在DNA双链中:A=T,G=C2.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()A.4000个和900个 B.4000个和l800个C.8000个和1800个D.8000个和3600个C3.DNA分子的一条单链中,A=20%,T=22%,求整个DNA分子中G=_____。

29%①在整个DNA分子中,A=T、G=C;A+G=T+C,A+C=T+G;(A+G)/(T+C)=1②DNA分子的一条链中的A1+T1=另一条链的T2+A2

;同理,G1+C1=C2+G2③两个非配对碱基之和占碱基总数的50%。即A+C=T+G=50%,A+G=T+C=50%DNA分子各种碱基的数量关系④如果一条链中的(A+T)/(G+C)=a,则另一条链中的(A+T)/(G+C)比例也是a;如果一条链中的(A+G)/(T+C)=b,则另一条链中(A+G)/(T+C)的比例是1/b。DNA分子各种碱基的数量关系⑤在DNA分子中一条链中A+T的和占该链碱基比率等于另一条链中A+T的和占该链碱基比率,还等于双链DNA分子中A+T的和占整个DNA分子的碱基比率。即:(A1+T1)%=(A2+T2)%=总(A+T)%同理:(G1+C1)%=(G2+C2)%=总(G+C)%DNA分子各种碱基的数量关系2.总结特点(1)整体:由两条长链按___________方式盘旋而成。(2)主链由______________________交替连接,排列在主链________,构成基本________;_________排列在内侧。(3)碱基互补配对原则:A(腺嘌呤)一定与_______________配对;G(鸟嘌呤)一定与________________配对。_________通过两个氢键相连,__________通过三个氢键相连。反向平行脱氧核糖和磷酸基团外侧骨架碱基T(胸腺嘧啶)C(胞嘧啶)A与TG与C5.DNA结构的特点(1)稳定性是指DNA分子双螺旋空间结构的相对稳定性。如:DNA分子基本骨架是磷酸和脱氧核糖交替连结而成的,从头至尾没有变化;碱基互补配对的原则,即A与T配对,G与C配对也不会改变。(2)多样性尽管组成DNA分子的碱基只有四种,而且四种碱基的配对方式只有两种,但是碱基对的排列顺序可以千变万化(4n),因而构成了DNA分子的多样性。(3)特异性每个特定的DNA分子中都有特定的碱基对排列顺序,而特定的碱基对排列顺序中有遗传效应的片段代表遗传信息,所以每个特定的DNA分子中都储存着特定的遗传信息,这种特定的碱基对排列顺序就构成了DNA分子的特异性。练习1:下面关于DNA分子结构的叙述中,错误的是(

)A.每个双链DNA分子含有四种脱氧核苷酸B.每个碱基分子上连接着一个磷酸和一个核糖C.每个DNA分子中碱基数=磷酸数=脱氧核糖数D.双链DNA分子中的一段含有40个胞嘧啶,就一定会同时含有40个鸟嘌呤B练习2下列有关DNA分子结构的叙述正确的是(

)A.DNA分子的基本骨架由“核糖——磷酸”交替排列而成B.整个DNA分子中,A=U、G=CC.与DNA分子中的碱基G直接相连的是脱氧核糖和碱基CD.每个脱氧核糖均只与一个磷酸和一个碱基相连C练习3:在一个DNA分子片段中有200个碱基对,其中腺嘌呤有90个,则这个DNA片段中含有游离的磷酸基的数目和氢键的数目依次为(

)A.200个和400个B.400个和510个C.2个和510个 D.2个和400个C【典例训练1】(2012·威海模拟)如图为DNA分子的结构示意图,对该图的正确描述是()A.②和③相间排列,构成了DNA分子的基本骨架B.①②③构成胞嘧啶脱氧核苷酸C.当DNA复制时,DNA连接酶催化④的形成D.DNA分子中⑤⑥⑦⑧依次代表A、G、C、T

典型训练2

20世纪90年代,Cuenoud等发现DNA也有酶催化活性,他们根据共有序列设计并合成了由47个核苷酸组成的单链DNA——E47,它可以催化两个底物DNA片段之间的连接。下列有关叙述正确的是()A.E47中,嘌呤碱基数一定等于嘧啶碱基数B.在E47分子中,碱基数=脱氧核苷酸数=脱氧核糖数C.E47作用的底物和DNA聚合酶作用的底物是相同的D.在E47分子中,每个脱氧核糖上均连有一个磷酸和一个含氮的碱基

典型训练3

欧洲生物信息研究所得专家们日前开发出一项利用DNA存储数据的技术——DNA粉末存储技术,由DNA的4中碱基进行编码,将编码后的信息制作成实体DNA分子,冷冻干燥处理后得到粉末状物体,所含信息由DNA阅读机读取。下列有关叙述正确的是()A.DNA是脱氧核糖核酸的简称,是所有生物存储遗传信息的物质B.由4种2000个脱氧核苷酸组成的DNA分子有多达41000种排列顺序C.DNA的一条单链上相邻的两个碱基之间通过氢键链接D.嘌呤碱基与嘧啶碱基的结合保证了DNA空间结构的相对稳定性例4在搭建DNA分子模型的实验中,若有4种碱基塑料片共20个,其中4个C,6个G,3个A,7个T,脱氧核糖和磷酸之间的连接物14个,脱氧核糖塑料片40个,磷酸塑料片100个,代表氢键的连接物若干,脱氧核糖和碱基之间的连接物若干,则()A.能搭建出20个脱氧核苷酸B.所搭建的DNA分子片段最长为7碱基对C.能搭建出410种不同的DNA分子模型D.能搭建出一个4碱基对的DNA分子片段四有关DNA中的碱基计算:1.与结构有关的碱基计算①互不的两种碱基数量相等,即A=TG=C②任意两个不互不的碱基和占总碱基的50%③一条链中互补碱基的和等于另一条链中这两种碱基的和A+G=A+C=T+G=T+C=50%(A+T+G+C)A1+T1=A2+T2C1+G1=C2+G2三

有关DNA中的碱基计算:1.与结构有关的碱基计算④每条单链上两互补碱基占此链碱基总数比例与这两互补碱基之和占整个DNA分子比例相等⑤双链DNA中,每条单链上互补碱基和之比______;每条单链上不互补碱基之和比________(A1+T1)/(A1+T1+G1+C1)=(A2+T2)/(A2+T2+G2+C2)=(A

+T

)/(A

+T

+G

+C

)相等互为倒数.例1(2014山东5)某研究小组测定了多个不同双链DNA分子的碱基组成,根据测定结果绘制了DNA分子的一条单链与其互补链、一条单链与其所在DNA分子中碱基数目比值的关系图,下列正确的是()例题2已知某DNA分子中,G和C之和占全部碱基总数的35.8%,其中一条链的T与C分别占该链碱基总数的32.9%和17.1%。则在它的互补链中,T和C分别占该链碱基总数的[]A.32.9%,17.1%B.31.3%,18.7%C.18.7%,31.3%D.17.1%,32.9%DNA分子的特点:②多样性:一个最短的DNA分子也有4000个碱基对,可能的排列方式就有44000种。

③特异性:不同的生物,碱基对的数目可能不同,碱基对的排列顺序肯定不同。①稳定性:DNA中的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原则不变。(即结构的稳定性)DNA分子碱基对的排列顺序千变万化。特定的DNA分子具有特定的碱基排列顺序。4n(n表示碱基对数)拓展题:

你能根据碱基互补配对原则,推导出相关的数学公式吗?推导后,尝试进一步总结这些公式,从中概括出一些规律。∵A=T,G=C∴A+G=T+C∴A+GT+C

()()

50%也可以写成以下形式:A+GT+C1()()()()……规律概括:在DNA双链中,任意两个不互补碱基之和

,并为碱基总数的

。A+T+C+GA+T+C+GA+C

T+GA+C

T+G相等50%2.已知1个DNA分子中有1800个碱基对,其中胞嘧啶有1000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()

A.1800个和800个 B.1800个和l800个

C.3600个和800个D.3600个和3600个C【课堂反馈】3、DNA分子的一条单链中,A=20%,T=22%,求整个DNA分子中G=_____

29%1、某双链DNA分子的碱基中,鸟嘌呤占30%,则胸腺嘧啶为_____2、一个DNA分子的碱基中,腺嘌呤占20%,那么在含有

100个碱基对的DNA分子中,胞嘧啶应是_____3、DNA分子的一条单链中,A=20%,T=22%,求整个

DNA分子中G=_____

20%60个29%4、(2000上海)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,其种类数最多可达()

A、4120B、1204C、460D、604C练习:5、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。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+C

1=G

2

+C2=23已知:G1=×100×22%=1112所以,C

2=G1=11则:G

2=23–11=12G

2A2+T2+G2+C2=1212×100=24%解析二:已知 A+T总=54%,则=46%G+C总所以G1+C11/2总=46%.已知1/2总G1=22%所以1/2总C1=46%–22%=24%因为G2=C1所以1/2总G2=24%24%(1)由两条脱氧核苷酸链反向平行方式盘旋成双螺旋结构。(2)脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。(3)碱基通过氢键连接成碱基对,碱基对遵循碱基互补配对原则,即:A与T;G与C配对。总结:DNA的结构特点ACAGTCATTGAAT模式图信息解读(1)每个DNA片段中,游离的磷酸基团有2个。(2)DNA片段中磷酸:脱氧核糖:碱基=1:1:1(3)两个核苷酸之间以磷酸二酯键连接。(4)碱基对之间以氢键连接,且A=TG=C,G、C含量越多越稳定两条长链反向平行,脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序稳定。成为DNA分子的基本骨架。内部碱基互补配对,但碱基对的排列顺序千变万化。ACAGTCATTGAAT二、DNA的特性①多样性:DNA分子碱基对的排列顺序千变万化。一个最短的DNA分子也有4000个碱基对,可能的排列方式就有44000种。②特异性:特定的DNA分子具有特定的碱基排列顺序。不同的生物,碱基对的数目可能不同,碱基对的排列顺序肯定不同。③稳定性: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,具有规则的双螺旋结构。二、DNA的特性DNA分子中的碱基对排列顺序就代表了遗传信息。1、某双链DNA分子的碱基中,鸟嘌呤占30%,则胸腺嘧啶为_____2、一个DNA分子的碱基中,腺嘌呤占20%,那么在含有

100个碱基对的DNA分子中,胞嘧啶应是_____3、DNA分子的一条单链中,A=20%,T=22%,求整个

DNA分子中G=_____

20%60个29%4、(2000上海)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,其种类数最多可达()

A、4120B、1204C、460D、604C练习:5.①已知在DNA分子中的一条单链(A+G)/(T+C)=m

时,求: (1)在另一互补链中这一比例是多少?1/m(2)这个比例关系在整个分子中又是多少?1(3)在另一互补链中这一比例是多少?n(4)这个比例在整个DNA分子中又是多少?n6.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%

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