3.2 DNA的结构 课件(共45张PPT2份视频)-2023-2024学年高一下学期生物人教版(2019)必修2

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3.2 DNA的结构 课件(共45张PPT2份视频)-2023-2024学年高一下学期生物人教版(2019)必修2

资源简介

(共45张PPT)
情境导入
2004年雅典奥运会开幕式,激光绘出的DNA被誉为“代表生命的双螺旋”
北京中关村DNA雕塑
英国生命中心DNA雕塑
西班牙:彩色琉璃DNA
新加坡: 螺旋桥
第2节
第3章 基因的本质
人教版高中生物 必修2
DNA的结构
学习目标
1.概述DNA结构的主要特点(重、难点)。
2.通过对DNA双螺旋结构模型构建过程的交流和讨论,认同交流合作、多学科交叉在科学发展中的作用。
3.学习制作DNA双螺旋结构模型(难点)。
DNA双螺旋结构的构建

DNA的结构及模型制作

目录

DNA双螺旋结构的构建

1951年
1952年
1953年
1962年
威尔金斯、富兰克林
查哥夫
沃森、克里克
沃森、克里克、威尔金斯
沃森、克里克和威尔金斯三人因这一研究成果共同获得了诺贝尔生理学或医学奖。
沃森和克里克撰写的《核酸的分子结构——脱氧核糖核酸的一个结构模型》论文在英国《自然》杂志上刊载,引起了极大的轰动。
在DNA中,腺嘌呤(A)=胸腺嘧啶(T),鸟嘌呤(G)=胞嘧啶(C)
富兰克林和同事威尔金斯采用X射线衍射技术拍摄到DNA衍射图谱。
DNA双螺旋结构模型构建的过程中科学家们都做出了哪些贡献?
沃森
卡文迪什
实验室
沃森
克里克
我能帮你理解生物学内容
我能帮你理解晶体学原理
DNA呈现“X”形
DNA呈螺旋结构
推断
威尔金斯
富兰克林
DNA结构模型的构建
任务一
1.嘌呤碱基是双环化合物,嘧啶碱基是单环化合物(如图所示),而DNA分子两条链之间的距离是固定的,直径约为2nm,据此推测位于DNA内部的碱基如何配对?并作出假说。
嘌呤与嘧啶配对。
假说一:A与T配对,G与C配对;假说二:A与C配对,G与T配对。
DNA结构模型的构建
任务一
2.请根据查哥夫碱基数据表推测,上述哪种假说是正确的?
DNA中碱基会相互配对,而且A与T的数量相等,C与G的数量相等。
查哥夫
2个氢键
3个氢键
假说一
DNA结构模型的构建
任务一
3.组成DNA分子的脱氧核糖和磷酸基团具有亲水性,而碱基具有疏水性,细胞中的DNA分子总是处于一个液体环境中。据此你可以得出什么结论?
脱氧核糖和磷酸基团排列在双链DNA分子的外侧,碱基排列在内侧。
富兰克林
1951年,富兰克林发现提高空气的湿度,发现DNA易吸收水分。她认为脱氧核糖核苷酸的亲水磷酸基团应该位于DNA的外侧,其余部分位于内侧。
DNA结构模型的构建
任务一
4.DNA是由几条链构成的?它具有怎样的立体结构?
DNA是由两条链构成的。这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。
1、碱基排列在双链螺旋内部, 脱氧核糖—磷酸骨架在螺旋外部。
2、A与T配对,G与C配对,
3、DNA两条链的方向相反
三螺旋
双螺旋

DNA双螺旋结构的构建

1962年诺贝尔生理学与医学奖
富兰克林于1958年因卵巢癌去世,无缘诺贝尔奖。
威尔金斯
克里克
沃森

DNA双螺旋结构的构建

跟踪训练
1.下列关于研究材料、方法及结论的叙述,错误的是
A.富兰克林和威尔金斯对DNA双螺旋结构模型的建立也作出了巨大的贡献
B.查哥夫提出:在DNA中,腺嘌呤的量总是等于胸腺嘧啶的量;鸟嘌呤的量总是等
于胞嘧啶的量
C.赫尔希与蔡斯以噬菌体和细菌为研究材料,通过放射性同位素标记技术区分蛋白
质与DNA,证明了DNA是遗传物质
D.沃森和克里克以DNA大分子为研究材料,采用X射线衍射的方法,提出DNA的双
螺旋结构
沃森和克里克通过构建物理模型的方法,提出DNA的双螺旋结构
跟踪训练
2.下列关于DNA结构模型构建的叙述,错误的是(  )
A.查哥夫提供的信息为模型的构建提供了重要依据
B.根据DNA衍射图谱,沃森和克里克推算出DNA分子呈螺旋结构
C.沃森和克里克在最初构建的双螺旋结构中,认为磷酸和脱氧核糖排列在外部,碱基排列在内部,且A与T配对,G与C配对
D.DNA分子是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的
沃森和克里克在最初构建的双螺旋结构中,并不知道A与T配对,G与C配对,C错误。
DNA双螺旋结构的构建

DNA的结构及模型制作

目录
DNA的结构及模型制作

实践应用
知识回顾
DNA的基本单位:
脱氧核苷酸
1分子磷酸 + 1分子脱氧核糖 +1分子含氮碱基
1’
2’
3’
4’
5’




腺嘌呤脱氧核苷酸
鸟嘌呤脱氧核苷酸
胞嘧啶脱氧核苷酸
胸腺嘧啶脱氧核苷酸
脱氧核苷酸的种类:4种
OH
p
=
O
O
OH
O
碱基
3′
2′
1′
4′
CH2
O
OH
H
H
H
H
H
5′
p
=
OH
O
OH
O
碱基
3′
2′
1′
4′
CH2
O
H
H
H
H
H
5′
H
DNA链是由脱氧核苷酸缩合连接而成的长链。
3',5'-磷酸二酯键
DNA的结构及模型制作

5'
3'
5'
3'
DNA的结构及模型制作

DNA分子由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘绕形成双螺旋结构。
DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接排在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧。
两条链上的碱基通过氢键连接形成碱基对,它的组成有一定的规律,碱基互补配对原则。
空间结构
平面结构
放大
1、DNA的结构
分析DNA的结构
任务二
如图表示DNA的结构模式图,据图回答下列问题:
1、你能说出图中1~10的名称。
胞嘧啶
腺嘌呤
鸟嘌呤
胸腺嘧啶
脱氧核糖
磷酸
胸腺嘧啶脱氧核苷酸 
一条脱氧核苷酸链的片段
氢键
碱基对
2、一个DNA分子含有几个游离的磷酸基团?
含有2个游离的磷酸基团。
分析DNA的结构
任务二
3. 为什么G—C碱基对含量越多DNA越稳定?
因为DNA的稳定性与氢键的数量有关,而G—C碱基对之间含有的氢键多。
外部基本骨架稳定、内部碱基对稳定、空间结构稳定。
稳定性
分析DNA的结构
任务二
4.DNA只含有4种脱氧核苷酸,它为什么能够储存足够量的遗传信息?
碱基排列顺序的千变万化,使DNA储存了大量的遗传信息。
多样性
在生物体内,一个最短DNA分子也大约有4000个碱基对,碱基对有:A—T、T—A、G—C、C—G。请同学们计算DNA分子有多少种?
44000
3. 为什么G—C碱基对含量越多DNA越稳定?
因为DNA的稳定性与氢键的数量有关,而G—C碱基对之间含有的氢键多。
稳定性
分析DNA的结构
任务二
5.为什么可以利用DNA指纹来识别身份?
两个随机个体具有相同DNA序列的可能性微乎其微,因此可以利用DNA指纹来识别身份。
特异性
4.DNA只含有4种脱氧核苷酸,它为什么能够储存足够量的遗传信息?
碱基排列顺序的千变万化,使DNA储存了大量的遗传信息。
多样性
3. 为什么G—C碱基对含量越多DNA越稳定?
因为DNA的稳定性与氢键的数量有关,而G—C碱基对之间含有的氢键多。
稳定性
双链DNA碱基数目的相关计算规律
任务三
根据碱基互补配对原则可知,A1=T2,A2=T1,G1=C2,G2=C1
请据此完成以下推论:
A1
T2
T1
A2
G1
C2
C1
G2
DNA双链
1链 2链
1. A1+A2=________;G1+G2=________。
即:双链中A=__,G=__,
A+G=______=______=______=__________________。
T1+T2
C1+C2
T
C
T+C
A+C
T+G
1/2(A+G+T+C)
规律一:双链DNA分子中嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数,任意两个不互补碱基之和为碱基总数的一半。
N1
N2
N
双链DNA碱基数目的相关计算规律
任务三
根据碱基互补配对原则可知,A1=T2,A2=T1,G1=C2,G2=C1
请据此完成以下推论:
A1
T2
T1
A2
G1
C2
C1
G2
DNA双链
1链 2链
N1
N2
N
规律二:互补碱基之和所占比例在任意一条链及整个DNA分子中都相等,简记为“补则等”。
2. A1+T1=__________;G1+C1=__________。
A2+T2
G2+C2
=
A1+T1
N1
A2+T2
=
N2
A+T
N
=
C1+G1
N1
C2+G2
=
N2
C+G
N
双链DNA碱基数目的相关计算规律
任务三
根据碱基互补配对原则可知,A1=T2,A2=T1,G1=C2,G2=C1
请据此完成以下推论:
A1
T2
T1
A2
G1
C2
C1
G2
DNA双链
1链 2链
N1
N2
N
即两者的关系是_____________。
T1+G1
= m
A1+C1
T2+G2
A2+C2
m
1
互为倒数
规律三:非互补碱基之和的比值在两条互补链中互为倒数,简记为“不补则倒”。
核心归纳
A
T
A
T
T
A
G
G
G
C
C
A
T
C
C、H、O、N、P
五种元素:
四种碱基:
三种物质:
两条长链:
一种螺旋:
规则的双螺旋结构
磷酸、脱氧核糖、含氮碱基
两条反向平行的脱氧核苷酸链
A=T G≡C
DNA的结构及模型制作

2、制作DNA双螺旋结构模型
DNA的结构及模型制作

2、制作DNA双螺旋结构模型
利用居家可获得的材料构建DNA双螺旋结构模型。
纸板、彩笔、铁丝、筷子、夹子都有可能是你会用到的好材料。
以下DNA结构如何表示?
脱氧核糖
磷酸基团
四种含氮碱基(A、T、C、G)
化学键和氢键
可能用到的实验材料
1
DNA的结构及模型制作

2、制作DNA双螺旋结构模型
制作步骤
2
1、制作脱氧核苷酸
2、制作脱氧核苷酸链
3、制作DNA平面结构
4、制作DNA空间结构
含氮碱基
脱氧核糖
磷酸基团
O
1’
2’
3’
4’
5’
DNA的结构及模型制作

2、制作DNA双螺旋结构模型
制作步骤
2
1、制作脱氧核苷酸
2、制作脱氧核苷酸链
3、制作DNA平面结构
4、制作DNA空间结构
DNA的结构及模型制作

2、制作DNA双螺旋结构模型
制作步骤
2
1、制作脱氧核苷酸
2、制作脱氧核苷酸链
3、制作DNA平面结构
4、制作DNA空间结构
C
T
T
G
A
C
A
G
DNA的结构及模型制作

2、制作DNA双螺旋结构模型
制作步骤
2
1、制作脱氧核苷酸
2、制作脱氧核苷酸链
3、制作DNA平面结构
4、制作DNA空间结构
制作DNA空间结构模型:双手分别提起两端,拉直双链,向右旋转一下,即可得到一个DNA分子的双螺旋空间结构模型。
沃森和克里克的模型
学生作品
DNA的结构及模型制作

2、制作DNA双螺旋结构模型
核心归纳
准确辨析DNA结构中的数量、位置关系及连接方式
跟踪训练
3.(2023·山东日照高一期末)如图为DNA分子部分片段的示意图,下列有关叙述正确的是(  )
A.①为3′-端,⑥为5′-端
B.DNA的基本骨架中所含化学元素包括C、H、O、N、P
C.一条链中相邻的两个脱氧核苷酸之间通过氢键相连
D.若该分子中G—C碱基对比例高,则热稳定性较高
与磷酸基团连接的一定是5’端
含氮碱基
磷酸基团
O
脱氧核糖
1’
2’
3’
4’
5’
N元素在碱基中
磷酸二酯键
C和G之间有3个氢键,A与T之间有2个氢键,因此G—C碱基对比例高的DNA分子热稳定性较高
跟踪训练
4.某双链DNA分子中,鸟嘌呤与胞嘧啶之和占全部碱基的54%,其中α链的碱基中,22%是腺嘌呤,28%是胞嘧啶,则β链中腺嘌呤占该链碱基的比例和β链中胞嘧啶占整个DNA分子碱基的比例分别为(  )
A.24%、13% B.23%、27%
C.48%、26% D.22%、28%
A1
T2
T1
A2
G1
C2
C1
G2
DNA双链
α链 β链
G+C=54% → G1+C1=54%
54%
22%
28%
26%
24%
24%
26%
跟踪训练
5.某研究小组进行“制作DNA双螺旋结构
模型”的活动。下列叙述正确的是(  )
A.制作的DNA双链模型中,四种碱基的颜色各不相同
B.制作脱氧核苷酸模型时,每个磷酸上连接一个脱氧核糖和一个碱基
C.制作DNA双螺旋结构模型过程中,嘧啶数与嘌呤数相等体现了碱基互补配对原则
D.选取材料时,用4种不同形状的材料分别表示脱氧核糖、磷酸和碱基
不连接碱基
C
T
T
G
A
C
A
G
含氮碱基
脱氧核糖
磷酸基团
O
1’
2’
3’
4’
5’
只体现嘧啶和嘌呤配对
1种磷酸,1种脱氧核糖,4种碱基,共6种
1.在双链的DNA结构中,大多数脱氧核糖连接2个磷酸基团,但每条链各有一个末端的脱氧核糖只连接1个磷酸基团。
2.DNA的结构特点
(1)DNA由两条单链组成,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。
(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)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且A与T配对,G与C配对。
五分钟查落实
【要语必背】
3.双链DNA碱基数目的相关计算规律
规律一:双链DNA分子中嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数,任意两个不互补碱基之和为碱基总数的一半。
规律二:互补碱基之和所占比例在任意一条链及整个DNA分子中都相等,简记为“补则等”。
规律三:非互补碱基之和的比值在两条互补链中互为倒数,简记为“不补则倒”。
1.为什么G—C碱基对含量越多,DNA越稳定?
_______________________________________________________________。
2.DNA只有4种脱氧核苷酸,为什么能够储存足够量遗传信息?
______________________________________________________________________。
【长句表达】
因为DNA的稳定性与氢键的数量有关,而G—C碱基对之间含有的氢键多
构成DNA的4种脱氧核苷酸的数目成千上万,脱氧核苷酸的排列顺序千差万别

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