内容正文:
DNA分子的结构
1.DNA分子结构的主要特点。(重点)
2.制作DNA分子双螺旋结构模型。(重点)
3.明确DNA分子的多样性和特异性。(难点)
中关村标志性雕塑“DNA双螺旋结构”
3
课前回顾
摘自必修一
下列各图中,图形分别代表磷酸、脱氧核糖和碱基,在制作脱氧核苷酸模型时,各部件之间需要连接.下列连接中正确的是( )
A
C
T
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
一、DNA双螺旋结构模型的构建
1.模型名称:
DNA双螺旋结构模型
2.构建者:沃森和克里克
(1)DNA分子是以4种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有A、T、C、G四种碱基。
3.构建依据:
(2)威尔金斯和富兰克林提供的DNA衍射图谱的有关数据表明DNA分子呈螺旋结构。
威尔金斯
富兰克林
DNA衍射图谱
(4)1952年查哥夫指出:腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量;鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量。
(3)磷酸—脱氧核糖骨架排在螺旋的外侧,碱基安排在内部的双螺旋结构——因为两碱基之间可以形成氢键连接,使DNA分子的结构更稳定。
1953年,沃森和克里克撰写的《核酸的分子结构模型——脱氧核糖核酸的一个结构模型》论文,引起了极大的轰动。
1962年,沃森、克里克和威尔金斯三人因这一研究成果而共同获得了诺贝尔生理学奖或医学奖。
沃森(左)和克里克(右)
根据刚才总结的4条科学史资料,各小组利用模型组件,构建DNA分子平面结构或双螺旋模型。
【模型建构】
3、磷酸—脱氧核糖骨架排在螺旋的外侧,碱基安排在内部的双螺旋结构——因为两碱基之间可以形成氢键连接,使DNA分子的结构更稳定。
4、A=T,C=G
2、DNA为螺旋结构,并且是由不止一条链所构成的。
1、DNA是由许多个脱氧核苷酸连接而成的长链。
二、模型构建
利用模型组件构建DNA双螺旋结构模型
二、DNA分子的结构
A
A
T
T
G
G
G
C
C
A
T
C
(2)DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋成的双螺旋结构。
(3)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成骨架基本;碱基排列在内侧。
(4)两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对,且遵循碱基互补配对原则( A=T