試論述dna雙螺旋結構的發現過程與主要內容,它具有什麼樣的生

2021-03-20 03:04:54 字數 4856 閱讀 3942

1樓:匿名使用者

dna雙螺旋(b結構)的要點及穩定dna雙螺旋結構主要作用力是: 1兩條反向平行的

多核苷酸鏈圍繞同一中心軸形成右手雙螺旋 2磷酸和脫氧核糖形成的主鏈在外側,嘌呤鹼和嘧啶鹼在雙螺旋的內側,鹼基平面垂直於中軸,糖環平面平行於中軸 3雙螺旋的直徑2nm,螺距3~4nm,沿中心軸每上升一週包含10個鹼基對,相鄰鹼基間距0.34nm,之間旋轉角度36° 4沿中心軸方向觀察,有兩條螺旋凹槽,大約(寬1.2nm,深0.

75nm) 5兩條多核苷酸鏈之間按鹼基互補配對原則進行配時,兩條鏈依靠彼此鹼基之間形成的氫鍵和鹼基堆積力而結合在一起意義:第一次提出了遺傳資訊的貯存方式以及dna的複製機理,揭開了生物學研究的序幕,為分子遺傳學的研究奠定了基礎

dna雙螺旋結構有何重要生物學意義

2樓:是嘛

雙螺旋結構是生物結構中常見的基本單元,雙螺旋模型的意義,不僅意味著探明瞭dna分子的結構,更重要的是它還提示了dna的複製機制:

由於腺膘呤(a)總是與胸腺嘧啶(t)配對、鳥膘呤(g)總是與胞嘧啶(c)配對,這說明兩條鏈的鹼基順序是彼此互補的,只要確定了其中一條鏈的鹼基順序,另一條鏈的鹼基順序也就確定了。因此,只需以其中的一條鏈為模版,即可合成複製出另一條鏈。

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結構特點:主鏈(backbone)由脫氧核糖和磷酸基通過酯鍵交替連線而成。主鏈有二條,它們似「麻花狀」繞一共同軸心以右手方向盤旋, 相互平行而走向相反形成雙螺旋構型。

主鏈處於螺旋的外則,這正好解釋了由糖和磷酸構成的主鏈的親水性。dna外側是脫氧核糖和磷酸交替連線而成的骨架。所謂雙螺旋就是針對二條主鏈的形狀而言的。

3樓:匿名使用者

dna雙螺旋結構的生物學意義:dna雙螺旋結構的發現,開啟了分子生物學時代,使遺傳的研究深入到分子層次,為生物工程的研究和應用開闢了廣闊的前景。

dna雙螺旋結構的特點:雙螺旋結構是兩條反向平行的脫氧多核苷酸鏈圍繞同一中心軸盤曲形成的以右手螺旋為主的結構;磷酸與脫氧核糖交替形成鏈的骨架位於螺旋的外側,鹼基位於螺旋的內部,鹼基平面與中心軸垂直。

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dna雙螺旋結構的發現史:

20世紀,英國女性x射線晶體學家富蘭克林分辨出了dna的兩種構型,併成功地拍攝了它的x射線衍射**。沃森和克里克未經富蘭克林的許可使用了她的**,還在《自然》雜誌上發表一篇證實dna雙螺旋結構的文章。

2023年,詹姆斯·杜威·沃森和弗朗西斯·克里克利用了未經富蘭克林的授權,通過使用她的x射線晶體結構資料,4月25日在英國《自然》雜誌發表了題為「核酸的分子結構-脫氧核糖核酸的一個結構模型」,成功在人類探索生科本質的征途上邁出了巨大的一步。

4樓:徵求幫助

非常穩定,保障了遺傳物質的穩定性。

鹼基互補配對的原則保障遺傳物質再代代相傳時的延續性

鹼基的順序代表遺傳資訊,代表了生物個體的特異性

dna雙螺旋結構的生物化學意義和生物學意義

5樓:一滴雪花舞

遺傳穩定性,儲存遺傳資訊,可遺傳性,利於遺傳表達

簡述dna雙螺旋結構模型的要點,並從結構特點分析它的生物學功能。

6樓:demon陌

1)dna分子是由兩條長度相同,方向相反的多聚脫氧核苷酸鏈平行圍繞同一中心軸形成的雙排螺旋結構;兩螺旋都是右手螺旋,雙螺旋表面有深溝和淺溝。

2)各脫氧核苷酸中磷酸和脫氧核糖基借磷酸二酯鍵相連形成的糖-磷酸骨架是螺旋的主鏈部分,幷位於螺旋外側;各鹼基則從骨架突出指向螺旋的內側,鹼基平面都垂直於螺旋的縱軸。

3)兩條多聚脫氧核苷酸鏈通過鹼基間的氫鏈連線,一條鏈中的腺嘌呤必定與另一條鏈中的胸嘧啶配對(a-t);鳥嘌呤必定與胞嘧啶配對(g-c),這種鹼基間的氫鏈連線配對原則稱為鹼基互補規則。

dna雙螺旋結構:2023年,奧地利裔美國生物化學家查伽夫測定了dna中4種鹼基的含量,發現其中腺嘌呤與胸腺嘧啶的數量相等,鳥嘌呤與胞嘧啶的數量相等。這使沃森、克里克立即想到4種鹼基之間存在著兩兩對應的關係,形成了腺嘌呤與胸腺嘧啶配對、鳥嘌呤與胞嘧啶配對的概念。

請問dna雙螺旋結構的要點是什麼?dna雙螺旋結構有何生物學意義啊?

7樓:sh彬彬

dna雙螺旋結構的要點

(1)主鏈(backbone):由脫氧核糖和磷酸基通過酯鍵交替連線而成。主鏈有二條,它們似"麻花狀繞一共同軸心以右手方向盤旋, 相互平行而走向相反形成雙螺旋構型。

主鏈處於螺旋的外則,這正好解釋了由糖和磷酸構成的主鏈的親水性。 所謂雙螺旋就是針對二條主鏈的形狀而言的。

(2)鹼基對(base pair):鹼基位於螺旋的內則,它們以垂直於螺旋軸的取向通過糖苷鍵與主鏈糖基相連。同一平面的鹼基在二條主鏈間形成鹼基對。

配對鹼基總是a與t和g與c。鹼基對以氫鍵維繫,a與t 間形成兩個氫鍵。 dna結構中的鹼基對與chatgaff的發現正好相符。

從立體化學的角度看,只有嘌呤與嘧啶間配對才能滿足螺旋對於鹼基對空間的要求, 而這二種鹼基對的幾何大小又十分相近,具備了形成氫鍵的適宜鍵長和鍵角條件。 每對鹼基處於各自自身的平面上,但螺旋週期內的各鹼基對平面的取向均不同。鹼基對具有二次旋轉對稱性的特徵,即鹼基旋轉180°並不影響雙螺旋的對稱性。

也就是說雙螺旋結構在滿足二條鏈鹼基互補的前提下,dna的一級結構產並不受限制。這一特徵能很好的闡明dna作為遺傳資訊載體在生物界的普遍意義。

(3)大溝和小溝:大溝和小溝分別指雙螺旋表面凹下去的較大溝槽和較小溝槽。小溝位於雙螺旋的互補鏈之間,而大溝位於相毗鄰的雙股之間。

這是由於連線於兩條主鏈糖基上的配對鹼基並非直接相對, 從而使得在主鏈間沿螺旋形成空隙不等的大溝和小溝。 在大溝和小溝內的鹼基對中的n 和o 原子朝向分子表面。

(4)結構引數:螺旋直徑2nm;螺旋週期包含10對鹼基;螺距3.4nm;相鄰鹼基對平面的間距0.34nm。

dna雙螺旋結構生物學意義

2023年,沃森和克里克共同提出了dna 分子的雙螺旋結構,標誌著生物科學的發展進入了分子生物學階段。

2023年,沃森和克里克共同提出了dna 分子的雙螺旋結構,標誌著生物科學的發展進入了分子生物學階段。

dna雙螺旋結構的提出開始,便開啟了分子生物學時代.分子生物學使生物大分子的研究進入一個新的階段,使遺傳的研究深入到分子層次,"生命之謎"被開啟,人們清楚地瞭解遺傳資訊的構成和傳遞的途徑.在以後的近50年裡,分子遺傳學,分子免疫學,細胞生物學等新學科如雨後春筍般出現,一個又一個生命的奧祕從分子角度得到了更清晰的闡明,dna重組技術更是為利用生物工程手段的研究和應用開闢了廣闊的前景.

在人類最終全面揭開生命奧祕的程序中,化學已經並將更進一步地為之提供理論指導和技術支援.

dna雙螺旋的主要實驗依據是什麼?在分子生物學發展中的重要意義是什麼

8樓:智秋靈刁瀅

通過基因調控生命活動的原理在分子生物學層面上解釋生命現象,推動人類基因組計劃研製並開發出具有理想性狀的目的品種。

9樓:匿名使用者

dna雙螺旋的主要實驗依據是什麼

依據dna雙螺旋結構的特點:

(1)主鏈

由脫氧核糖和磷酸基通過酯鍵交替連線而成.主鏈有二條,它們似「麻花狀」繞一共同軸心以 右手方向 盤旋, 相互平行而走向相反形成雙螺旋構型.主鏈處於螺旋的外則,(兩條主鏈可用鐵線在圓柱同上繞成 )

(2)鹼基對

鹼基位於螺旋的 內則 ,它們以垂直於螺旋軸的取向通過糖苷鍵與主鏈糖基相連.同一平面的鹼基在二條主鏈間形成鹼基對.配對鹼基 總是 a與t和g與c.

鹼基對以氫鍵維繫,a與t 間形成兩個氫鍵,g與c間形成三個氫鍵 (用牙籤或其他小棒表示氫鍵,用卡紙剪成不同形狀表示各種鹼基).

(3)結構引數

螺旋直徑2nm;螺旋週期包含10對鹼基;螺距3.4nm;相鄰鹼基對平面的間距0.34nm.(您可通過比例換算到合適尺寸 如3.4nm 在模型上用3.4cm 表示)

.簡述dna雙螺旋結構模型的建立及其在生物學發展中的重大意義

10樓:匿名使用者

通過基因調控生命活動的原理在分子生物學層面上解釋生命現象,推動人類基因組計劃研製並開發出具有理想性狀的目的品種。

11樓:孝修平苑叡

a.兩條反平行的多核苷酸鏈繞同一中心軸相纏繞,形成右手雙股螺旋,一條5』→3』,另一條3』→5』

b.嘌呤與嘧啶鹼位於雙螺旋的內側,磷酸與脫氧核糖在外側。磷酸與脫氧核糖彼此通過3/、5/-磷酸二酯鍵相連線,構成dna分子的骨架。

寬1.2

nm寬0.6nm

大溝小溝

深0.85nm

深0.75nm

c.螺旋平均直徑2nm

每圈螺旋含10個核苷酸

鹼基堆積距離:0.34nm

螺距:3.4nm

d.兩條核苷酸鏈,依靠彼此鹼基間形成的氫鏈結合在一起。鹼基平面垂直於螺旋軸。a=t、g=c

鹼基互補原則具有極重要的生物學意義,dna的複製、轉錄、反轉錄等的分子基礎都是鹼基互補

dna雙螺旋結構的具有哪些生物學功能?為什麼? 20

12樓:龍翔—大膽

雙螺旋模型的意義,不僅意味著探明瞭dna分子的結構,更重要的是它還提示了dna的複製機制:由於腺膘呤總是與胸腺嘧啶配對、鳥膘呤總是與胞嘧啶配對,這說明兩條鏈的鹼基順序是彼此互補的,只要確定了其中一條鏈的鹼基順序,另一條鏈的鹼基順序也就確定了。因此,只需以其中的一條鏈為模版,即可合成複製出另一條鏈。

它的成功測定,開創了現代生物學的新時代.

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誰知道關於dna雙螺旋結構的發現過程,請講詳細點,謝謝!

dna分子雙螺旋結構的發現者是誰

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誰知道關於DNA雙螺旋結構的發現過程,請講詳細點,謝謝

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