大多数生物的DNA分子都是双链的,而且在空间形成双螺旋结构。
DNA分子是由两条长度相同、方向相反的多聚脱氧核糖核苷酸链平行围绕同一“想象中”的中心轴形成的双股螺旋结构。
二链均为右手螺旋。
两条多核苷酸链中,脱氧核糖和磷酸形成的骨架作为主链位于螺旋外侧,而碱基朝向内侧。
两链朝内的碱基间以氢键相连,使两链不至松散。
DNA双螺旋结构包括三点:
脱氧核糖核酸又称去氧核糖核酸,是一种生物大分子,可组成遗传指令,引导生物发育与生命机能运作。
主要功能是信息储存,可比喻为“蓝图”或“食谱”。
其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与核糖核酸所需。
带有蛋白质编码的DNA片段称为基因。
DNA的双螺旋结构是由两条互补的单链DNA以反平行方式相互缠绕而成的。
这种结构的意义在于:
1.稳定性:
双螺旋结构使得DNA分子更加稳定,能够抵御外界环境的影响,如温度、pH值等。
2.信息存储:
DNA的双螺旋结构为遗传信息的存储提供了基础。
每条单链上的碱基序列都包含了特定的遗传信息,而两条单链之间的互补关系则保证了这些信息的准确传递。
3.复制和转录:
DNA的双螺旋结构为复制和转录提供了基础。
在复制过程中,双螺旋结构被解开并分离成两条单链,然后每条单链作为模板合成新的互补链;在转录过程中,RNA聚合酶会沿着DNA的一条单链进行读取,并将对应的RNA分子合成出来。
总之,DNA的双螺旋结构是生命存在的基础之一,它不仅保证了遗传信息的准确传递和存储,还为生物体的复制和转录提供了必要的条件。
DNA双螺旋结构可以以B型、A型和Z型存在。
B型是最常见的结构,具有右旋螺旋,每转10个碱基对距离为3.4纳米。
A型是右旋螺旋,更短更宽,每转11个碱基对距离为2.6纳米。
Z型是左旋螺旋,每转12个碱基对距离为4.6纳米。
这些结构的存在取决于DNA序列、环境条件和结合的蛋白质。