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1、第二节DNA分子的结构【学习目标】1、概述DNA分子结构的主要特点。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、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。【知识链接】DNA是主要的遗传物质【知识框架】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种分别含有 四种碱基。为单位连接而成的长链,这4种脱氧核昔酸(2) 威尔金斯和富兰克林提供的DNA衍射图谱表明DNA分子呈构。(3) 查哥夫测定DNA的分子组成,发现腺嘌吟(A)的
2、量总是等于模型构建2:脱氧核苷酸模型构建3: DNA双链(平面结构)模型构建4: DNA双螺旋结构1是:2是:在DNA分子中,由于组成脱氧核昔酸的碱基有4种(A、G、C、T),因此,构成DNA分子的脱氧核昔酸也有4种 它们的名称是:13(1)规则的双螺旋结构特点1、2、3、(2)碱基互补配对原则:所以:DNA分子中A=T G=C6、关于下列DNA片段的示意图,其中正确的()B.氨基酸、核苷酸、葡萄糖D.脱氧核糖、含氮碱基、磷酸C:B. 3:4:1: 2D.1:1:1:1(3) DNA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
3、酸的空间螺旋加强了 DNA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44。,排列顺序千变万化,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) =1规律三:任意两不互补的碱基之和占碱基总量的50%,即(A+C)%=(T+G) %=50%规律四:DNA 分子的一条链上(A+ T)
4、/(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。C. 二个磷酸、二个脱氧核糖和一个胸腺嘧啶D. 二个磷酸、二个脱氧核糖和一个尿嘧啶图 3278. DNA完全水解后,得到的化学物质是A. 氨基酸、葡萄糖、含氮碱基C.核糖、含氮碱基、磷酸9. 某同学制作的DNA双螺旋结构模型中,在一条链中所用的碱基比例为:T:G为1:2:3:4,则该双螺旋模型中上述碱基比应为 ()A. 1:2:3: 4C. 2:3:2: 3【课堂精练】1、下面关于DNA分子结构的叙述中错误的是()A. 每个双链DNA分子通常都会含有四种脱氧核苷酸B. 每个核糖上均连接着一
5、个磷酸和一个碱基C. 每个DNA分子的碱基数=磷酸数=脱氧核糖数。.双链DNA分子中的一段若含有40个胞嘧啶,就一定会同时含有40个鸟嘌吟2、某生物细胞DNA分子的碱基中,腺嘌吟的分子数占22%,那么,胞嘧啶的分子数 占( )A.11%B.22%C.28%D.44%3、双链DNA分子的碱基组成中,在A尹C的情况下,下列哪组分式会随生物的种类不同而不同?()A、C/G B、(A+T)/(C+G)C、(A+C)/(G+T)D、(G+A)/(T+C)4、决定DNA分子的多样性主要是A、组成DNA的碱基排列顺序不同B、组成DNA的碱基种类很多C、组成DNA的脱氧核苷核酸种类很多D、组成DNA的五碳糖种类很多5、有一对氢键连接的脱氧核苷酸,已查明它的结构有一个腺嘌吟,则它的其他组成是()A. 三个磷酸、三个脱氧核糖和一个胸腺嘧啶B. 二个磷酸、二个脱氧核糖和一个胞嘧啶