内容正文:
第三节 DNA的复制
第三章 基因的本质
沃森和克里克的论文
我们并非没有注意到我们提出的这种碱基特异性配对方式,暗示着遗传物质进行复制的一种可能的机制
01
复制时DNA双螺旋解开,互补的碱基间氢键断裂,解开的两条单链分别作为模板,游离的脱氧核苷酸根据碱基互补配对原则,通过形成氢键结合到作为模板的单链上,由于新合成的每个DNA中都保留了原来DNA中的一条链,这种复制方式称作半保留复制
02
对DNA分子复制的早期假说
DNA复制的实验证据
1958年美国生物学家梅塞尔森和斯塔尔以大肠杆菌为实验材料,运用同位素标记
技术设计了一个巧妙的实验。
[背景介绍]
15N和14N是N元素的两种稳定性同位素,这两种同位素的相对原子质量不同,含15N的DNA比14N的DNA密度大,因此利用离心技术可以在试管中区分含有不同N元素的DNA。
复制的过程
①解旋:
复制开始,DNA分子首先利用细胞提供的能量;
在解旋酶的作用下,DNA的氢键断裂,双链螺旋解开;
解开成为两条单链,每条单链均作为模板合成新的DNA。
②合成:
以解开的每一段母链为模板,在DNA聚合酶的等酶的作用下,
利用细胞中四种游离的脱氧核苷酸为原料,
按碱基互补配对原则,各自合成与母链互补的一段子链。
复制的过程
③复旋:
随着模板链解旋的过程的进行,新合成的子链也在不断地延伸;
同时,每条新链与其对应的模板链盘绕成双螺旋结构;
复制的过程
边解旋边复制
DNA复制
概念
时间
特点
意义
DNA独特的双螺旋结构为其复制提供了精确模板,碱基互补配对保证了准确复制。
以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程
体细胞有丝分裂(或减数第一次分裂前的)间期
过程
边解旋边复制;半保留复制
条件:模板、原料、能量、酶
过程:解旋 合成 复旋
通过复制,使遗传信息从亲代传给了子代,从而保持了遗传信息的连续性。
说明
一个DNA分子就形成了两个完全相同的DNA分子
结果
复制的场所:
真核生物:细胞核、线粒体、叶绿体
原核生物:拟核、质粒
能量—ATP
模板—DNA两条链
酶—解旋酶和DNA聚合酶等
原料—4种游离的脱氧核苷酸
特点—边解旋边复制、多起点复制
方式—半保留复制
与复制有关的计算
① [链的计算]
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