沃森克里克dna双螺旋结构是什么?

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沃森、克里克1953年提出的DNA双螺旋结构模型,两条多聚核苷酸链相互反平行盘绕成直径为2nm的双螺旋;互补碱基对A-T、G-C由氢键联结位于螺旋内部,其平面垂直于螺旋轴,两相邻平面间距为0.34nm;每10个碱基对构成一段完整的右螺旋结构。

扩展资料:

双螺旋模型的意义,不仅意味着探明了DNA分子的结构,更重要的是它还提示了DNA的机制:由于腺膘呤(A)总是与胸腺嘧啶(T)配对、鸟膘呤(G)总是与胞嘧啶(C)配对,这说明两条链的碱基顺序是彼此互补的,只要确定了其中一条链的碱基顺序,另一条链的碱基顺序也就确定了。

因此,只需以其中的一条链为模版,即可合成出另一条链。克里克从一开始就坚持要求在发表的论文中加上“DNA的特定配对原则,立即使人联想到遗传物质可能有的机制”这句话。

参考资料来源:

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dna的双螺旋结构是什么 dna的双螺旋结构简述

1、 DNA双螺旋(外文名DNA double helix)指的是一种的构象,在该构象中,两条反向平行的多核苷酸链相互缠绕形成一个右手的双螺旋结构。

2、1953年,沃森和克里克发现了DNA双螺旋的结构,开启了分子生物学时代,使遗传的研究深入到分子层次,“生命之谜”被打开,人们清楚地了解遗传信息的构成和传递的途径。

简述DNA分子结构的双螺旋结构学说

DNA分子结构:

DNA是由四种脱氧核苷酸按照一定顺序连接起来的生物大分子。

每个脱氧核苷酸又由脱氧核糖、磷酸、含氮碱基三部分组成。

DNA分子可以是单链、可以是双链、也可以是环状。

双螺旋结构特指双链DNA分子

双螺旋结构学说:

1、有两条DNA单链,反向平行,一段由3’端开始,一段由5‘端开始,螺旋成双链结构;

2、外部是磷酸和脱氧核糖交替构成的;

3、内部碱基遵循碱基互补配对原则(A-T,C-G);

4、碱基之间是由氢键连接;

5、脱氧核苷酸之间由磷酸二脂键连接。

dna分子是什么结构的双螺旋

DNA分子由两条平行的链组成,两条链互相绕成螺旋状,称为双螺旋。每条链都由称为脱氧核糖的糖分子与磷酸在交替连接而成。下面我为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。

DNA双螺旋结构的主要特点是什么

1.由两条反向平行的脱氧核苷酸长链构成双螺旋结构。

2.磷酸和脱氧核糖交替排列,在外侧构成构成骨架,碱基排列在内侧。

3.两条链的碱基间能过氢键形成碱基对,碱基对之间遵循碱基互补配对规律(A和T;G和C)。

由脱氧核糖和磷酸基通过酯键交替连接而成。主链有二条,它们似“麻花状”绕一共同轴心以右手方向盘旋, 相互平行而走向相反形成双螺旋构型。主链处于螺旋的外则,这正好解释了由糖和磷酸构成的主链的亲水性。

简述DNA的双螺旋结构。

(1)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。

(2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。

(3)DNA分子两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,遵循碱基互补配对原则。

DNA双螺旋的碱基位于双螺旋内侧,磷酸与糖基在外侧,通过磷酸二脂键相连,形成的骨架。碱基平面与象的中心轴垂直,糖环平面则与轴平行,两条链皆为右手螺旋。

DNA是双螺旋结构具体是什么?

DNA是双螺旋结构,即两条反向平行的多核苷酸链相互缠绕形成一个右旋的双螺旋结构。每对螺旋由10对碱基组成,碱基按A-T,C-G互补配对,彼此以氢键相联。

随着人类对DNA的研究,合成生物学开始发展。通过设计改造微生物进行定向发酵,使细胞工厂可以高效生产目标产品。现在我们看到的植物天然产物、食品、生物可降解材料等多类产品,都可以用细胞工厂发酵生产。例如,通过新的合成生物技术,华熙生物已可以做到每升提取液提取73g透明质酸, 效率提升近4倍。

DNA双螺旋名词解释

DNA双螺旋是一种的构象,在该构象中,两条反向平行的多核苷酸链相互缠绕形成一个右手的双螺旋结构。

生物体中的DNA几乎从不作为单链存在,而是作为一对彼此紧密相关的双链,彼此交织在一起形成一个叫做双螺旋的结构。每个核苷酸由可与相邻核苷酸共价键结合的侧链骨架和含氮碱基组成,两条链上的含氮碱基通过碱基互补以氢键相连。糖与含氮碱基形成核苷,核苷与一个或多个磷酸基团结合成为核苷酸。

DNA骨架结构是由磷酸与糖类基团交互排列而成。组成脱氧核糖的糖类分子为环状的2-脱氧核糖,属于五碳糖的一种。磷酸基团上的两个氧原子分别接在五碳糖的3号及5号碳原子上,形成磷酸双酯键。

这种两侧不对称的共价键位置,使每一条脱氧核糖长链皆具方向性。双螺旋中的两股核苷酸互以相反方向排列,这种排列方式称为反平行。

脱氧核糖链上互不对称的两末端一边叫做5'端,另一边则称3'端。脱氧核糖与RNA主要的异之一,在于组成糖分子的不同,DNA为2-脱氧核糖,RNA则为核糖。

扩展资料

在基因组中,遗传信息存储在称为基因的DNA序列中,这个遗传信息的传递由互补的含氮碱基序列的存在得到保证。事实上,在转录过程中,遗传信息可以很容易地被转录到互补的RNA链中(mRNA)。mRNA通过翻译合成蛋白质。或者,细胞可以通过称为DNA的过程简单地遗传信息。

真核生物基因组DNA位于细胞核内,线粒体和叶绿体内也有DNA。原核生物DNA被包裹在细胞质中不含细胞膜的不规则细胞器类核中。

遗传信息包含在基因中,基因是能够影响生物体表型的遗位。每个基因含有开放阅读框(能够转录成RNA的区域)和由启动子和增强子组成的调节区。在许多物种中,只有一小部分基因组序列可以被转录和翻译。

例如,人类基因组中只有1.5%序列含有编码蛋白质的外显子,超过50%的人类基因组由重复的非编码DNA序列组成。

在任何情况下,不编码蛋白质的DNA序列也可以转录成非编码RNA,参与基因表达的调控。一些非编码序列是对染色体的结构组成部分。端粒和着丝粒区域通常含有非常少的基因,但对于染色体的功能和稳定性是必需的。

参考资料来源:百度百科-DNA双螺旋