(共14张PPT)
DNA的结构
The structure of DNA
用什么方法
来确定遇难者身份?
考考你:对DNA的初步认识
1.DNA中文名称:
脱氧核糖核酸
2.组成元素:
C H O N P
3.基本组成单位:
脱氧(核糖)核苷酸
学生活动1:利用手中的材料制作四种脱氧核苷酸
磷酸
脱氧核糖
含氮碱基
A —腺嘌呤
G —鸟嘌呤
C —胞嘧啶
T —胸腺嘧啶
1’
2’
3’
4’
5’
思考:脱氧核苷酸是如何形成脱氧核苷酸长链的呢?
资料:脱氧核苷酸之间是通过脱氧核糖的第3位碳原子上的羟基与相邻脱氧核苷酸的脱氧核糖的第5位碳原子上的磷酸基团脱水缩合形成的磷酸二酯键相连接。
磷酸二酯键
学生活动2:动手组装由10个脱氧核苷酸连接而成的单链
一、DNA双螺旋结构模型的构建
英国威尔金斯和他的同事富兰克林应用X射线衍射技术获得了高质量的DNA衍射照片,沃森和克里克推算出 DNA 呈螺旋结构。
1952年春天,奥地利生物化学家查哥夫访问了剑桥大学,沃森和克里克从他那里得知了一条重要信息:在DNA中,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。
沃森和克里克构建了一个将碱基安排在双螺旋内部,脱氧核糖—磷酸骨架安排在螺旋外部的模型。
学生活动3:构建沃森—克里克DNA双螺旋模型(平面结构)
资料:沃森—克里克DNA双螺旋结构模型中,A与T配对,G与C配对,DNA两条链的方向是相反的。
二、DNA的结构
外侧:磷酸、脱氧核糖交替连接构成基本骨架
两条链反向平行盘绕成双螺旋结构
内侧:两条链间的碱基通过氢键形成碱基对
A=T、G≡C
※碱基互补配对原则
三、DNA的特性
原因
脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架
两条链间的碱基互补配对形成碱基对
1.稳定性
2.多样性
原因: 的千变万化
碱基对排列顺序
【资料】生物体内,一个最短DNA分子也有4000个碱基对,这种最短的DNA分子也有 种排列顺序。
44000
碱基对的排列顺序蕴藏着的遗传信息
3.特异性
原因:每个DNA分子中碱基对的排列顺序是特定的
富含G-C碱基对的DNA分子,热稳定性高
你知道技术人员是如何确认MU5735航班上乘客和机组人员的身份吗?
The structure of DNA
Thanks !
社会热点切入20223月21日东航MU5735 航班坠机事件,提出问题:用什么方法来确定遇难者的身份?
20世纪30年代,人们才认识到DNA是由脱氧核苷酸连接而成。尝试活动一:制作4种脱氧核苷酸
脱氧核苷酸之间是通过脱氧核糖的第3位碳原子上的羟基与相邻脱氧核苷酸的脱氧核糖的第5位碳原子上的磷酸基团脱水缩合形成的磷酸二酯键相连接。尝试活动二:由10个脱氧核苷酸连接而成的单链
英国威尔金斯和他的同事富兰克林应用X射线衍射技术获得了高质量的DNA衍射照片,沃森和克里克推算出 DNA 呈螺旋结构。
1952年春,奥地利生物化学家查哥夫告知:在DNA中,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。
沃森和克里克构建了一个将碱基安排在双螺旋内部,脱氧核糖—磷酸骨架安排在螺旋外部的模型。沃森—克里克DNA双螺旋结构模型中,A与T配对,G与C配对,DNA两条链的方向是相反的。
学生活动3:构建沃森—克里克DNA双螺旋模型
回归社会责任。通过构建DNA双螺旋结构的物理模型感悟到DNA分子的特异性从而想到以此鉴定遇难者身份。除此以外,DNA指纹技术还可以用于刑侦鉴别罪犯、亲子鉴定用于找寻亲人,比如孙海洋事件。