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文檔簡介

第二節(jié)核酸的化學結構第1頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一

1951年,Pauling提出了蛋白質的α-螺旋結構。第2頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一1952年,Wilkins和Franklin用高度定向的DNA纖維作出高質量的X-光衍射照片第3頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一1953年,Watson和Crick提出DNA的反向平行雙螺旋模型第4頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一1962Wilkins、Watson和Crick共獲諾貝爾獎。第5頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一二、DNA分子雙螺旋結構模型

(一)DNA分子組成基本單位—脫氧核苷酸,三分子面垂直一個脫氧核糖D(RNA是核糖)一個磷酸P

一個堿基腺嘌呤A、鳥嘌呤G胞嘧啶C、胸腺嘧啶T(RNA是U)DNA存在于染色體,葉綠體、線粒體中;連接方式:相鄰脫氧核苷酸通過3‘-OH與5’-P形成磷酸二脂鍵。

第6頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一第7頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一第8頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一第9頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一5‘3‘3‘5‘(二)雙螺旋模型特點第10頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一

1、DNA分子具有極性,3‘-OH,5’-P2、DNA分子由兩條反向平行的多核苷酸鏈組成,形成右手雙螺旋。3、D與P相間排列構成主鏈,堿基位于內側;堿基對與軸線垂直,糖、磷酸、堿基三分子面近于垂直。直徑20A0;螺距34A0(10個堿基對,實際是10.4個);相鄰兩脫氧核苷酸夾角3604、堿基配對是嘌呤對嘧啶,且A與T;C與G。5、DNA雙螺旋有大溝(majororwidegroove)和小溝(minorornarrowgroove)的存在。第11頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一堿基配對及氫鍵形成第12頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一第13頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一B型雙螺旋DNA的結構特征

第14頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一三、雙鏈DNA構型的多態(tài)性

第15頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一四、DNA的變性和復性DNA變性:將雙鏈DNA在中性鹽溶液中加熱,DNA分子的共價鍵不受影響,而堿基配對的氫鍵則被打開,形成兩條單鏈例如:0.18mol/L食鹽和0.018mol/L枸櫞酸鈉溶液中,1000C加熱10分鐘,完全變?yōu)閱捂?。解鏈溫度Tm:加熱使DNA分子50%變成單鏈時所需溫度DNA復性(或退火):變性的DNA在適合的條件下回復成為雙鏈DNA。慢慢冷卻則DNA復性完全,如迅速冷卻則DNA保持單鏈。第16頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一五、DNA復制(一)遺傳信息DNA分子上核苷酸(堿基)排列順序,是控制遺傳性狀的信號。(二)DNA復制的特點1、半保留復制以DNA分子的兩條鏈為模板,各合成一條互補鏈,使子代DNA分子含有一條母鏈和一條新合成鏈,故半保留復制。①從復制起點開始氫鍵逐漸斷開即解螺旋;②以單鏈為模板,堿基互補;③氫鍵結合,聚合酶等連接;④形成新的互補鏈;⑤形成了兩個新DNA分子。第17頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一2、復制起點和復制方向原核生物:只有一個復制起點,且為雙向復制。

噬菌體P2:單向復制真核生物:每條染色體的DNA復制都是多起點,多個復制起點共同控制整個染色體的復制;且為雙向復制

3、復制方式:θ方式和δ方式第18頁,共19頁,2023年,2月20日,星期一4、邊解螺

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