当前课程知识点:普通生物学 > 第二章 分子生物学基础 > 第一节 遗传的分子基础 > 2.1.2 DNA的结构
前面提到了DNA结构的发现历史
那么接下来我们将具体介绍一下
DNA的结构也就是它的双螺旋模型
DNA以双螺旋的结构存在
其结构的主要特征如下
第一两条反向平行的多核苷酸链
均为右手螺旋
第二碱基位于双螺旋的内侧
第三DNA分子骨架由磷酸与脱氧核糖
通过磷酸二酯键相连接形成
第四核苷酸链之间
依靠氢键而结合
第五碱基的互补配对遵循
A-T 、G-C的配对原则
如图a中所示
使螺旋状长带表示糖-磷酸骨架
b中侧重显示了DNA双螺旋的化学细节
两条链排列的方向正好相反
图c为DNA结构的计算机图像
每个原子均为球形
所得到的是空间填充模型
和基因调控相关的蛋白可以插到大沟
A-T和G-C碱基互补配对
可通过氢键的形成
和空间排列进行判断
G-C之间可以形成3个氢键
而A-T之间只能形成2个氢键
DNA双螺旋模型的提出
对遗传学研究具有重大意义
就在这个模型提出不久
《Nature》杂志又发表了
Watson和Crick的第2篇文章
在这篇文章里他们专门讨论了
DNA双螺旋结构的遗传学意义
克里克还提出了
DNA结构、功能以及半保留复制的概念
随后这些推测都会被一一证明
比如能够说明遗传物质的自我复制
也能够说明遗传物质
是怎么样携带遗传信息的
最后还能够说明基因是怎样造成突变的
说到DNA结构有一个很有意思的故事
也就说在2004年
北大生科院为了迎接世界华人生物学家大会
和世纪盛典公司签了一个合同
制作DNA的双螺旋模型
放在他们新落成的生物馆楼前
但为此也闹出一场纠纷
为什么呢
大家如果仔细的看一下图中的DNA分子
就会明白了
他们把右手的螺旋的DNA
做成了左手螺旋
这也难怪生科院他不会同意
把这样的一个螺旋放在他们的门口
那么我们是如何判断左手和右手螺旋的呢
DNA螺旋判断的情况其实非常简单
我们把四个手指并拢
握住左手或者右手
哪个手的指尖朝向
与DNA旋转的方向一致
DNA就是哪个手的螺旋构型
-绪论
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