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文本内容:
高中生物核酸目•核酸的概述•DNA的特性•RNA的特性录•核酸在生物体内的应用•核酸的提取与检测01核酸的概述核酸的组成核酸由核苷和磷酸通过磷酸二酯键连接而成,核苷由戊糖和碱基组成戊糖分为脱氧核糖和核糖,分别存在于脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)中碱基包括嘌呤和嘧啶两类,DNA中的嘌呤是腺嘌呤和鸟嘌呤,嘧啶是胞嘧啶和胸腺嘧啶;RNA中的嘌呤是腺嘌呤和鸟嘌呤,嘧啶是尿嘧啶和胞嘧啶核酸的分类DNA根据碱基组成可分为腺嘌呤脱氧核糖核苷酸、鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸、胞嘧啶脱氧核糖核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸;根据链状结构可分为单链DNA和双链DNARNA根据分子结构可分为核糖核酸、胞嘧啶核糖核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸、鸟嘌呤核糖核苷酸核酸的结构01DNA双链结构中碱基遵循碱基互补配对原则(A-T、G-C)配对,通过氢键连接碱基对;磷酸二酯键是维持双链结构的主要化学键02RNA单链结构中碱基遵循碱基互补配对原则(A-U、G-C)配对,通过氢键连接碱基对;磷酸二酯键是维持单链结构的主要化学键02DNA的特性DNA的组成DNA由脱氧核糖、磷酸和四种DNA分子呈双螺旋结构,两条DNA分子中的碱基配对遵循碱含氮碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、反向平行的多核苷酸链相互盘基互补配对原则,即A与T配对,胸腺嘧啶和胞嘧啶)组成绕,形成一个双螺旋结构G与C配对DNA的复制DNA复制是半保留复制,即亲DNA复制需要引物、DNA聚合DNA复制过程中,双螺旋结构代DNA分子中的一条链作为模酶等酶的作用,同时需要消耗能解开,形成单链作为复制模板,板,合成子代DNA分子量通过碱基互补配对原则合成新链DNA的表达01020304DNA表达是指基因通过转录转录是指以DNA的一条链为翻译是指以mRNA为模板,基因表达调控是生物体内基因和翻译过程,将遗传信息传递模板,按照碱基互补配对原则合成具有一定氨基酸序列的蛋表达的调节控制,使不同基因给蛋白质的过程合成RNA的过程白质的过程在不同时间、不同空间上得以表达03RNA的特性RNA的组成核糖碱基RNA含有四种不同的碱基,分别是腺RNA由核糖组成,与DNA中的脱氧核嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶糖不同(C)和尿嘧啶(U)磷酸RNA中的核糖与磷酸基团结合,形成磷酸二酯键,维持RNA的稳定性RNA的合成核糖核苷酸的选择在转录过程中,特定的核糖核苷酸DNA转录被选择并按照特定的序列排列,形成RNA链在DNA模板链上,RNA聚合酶识别特定的启动子并开始转录,合成RNA链转录终止当RNA聚合酶遇到终止子时,转录过程停止,RNA链释放RNA的功能遗传信息的传递基因表达调控在蛋白质合成过程中,mRNA某些RNA可以与DNA或蛋白质作为遗传信息的传递者,将结合,调控基因的表达DNA中的遗传信息传递给核糖体蛋白质合成催化反应mRNA在核糖体上作为模板,某些RNA具有催化反应的功能,指导氨基酸按照特定的序列合称为核酶成蛋白质04核酸在生物体内的应用遗传信息的储存遗传信息的载体核酸是生物体的遗传物质,储存着遗传信息,通过DNA和RNA的复制和转录,将遗传信息传递给下一代DNA的组成与结构DNA由四种不同的脱氧核苷酸组成,通过特定的序列排列,形成双螺旋结构,保证了遗传信息的稳定性和准确性基因的表达与调控基因表达的调控核酸中的基因通过转录和翻译过程,将遗传信息转化为蛋白质,调控生物体的各种生理活动表观遗传学除了DNA序列的改变外,基因的表达还可以通过表观遗传学机制进行调控,如DNA甲基化和组蛋白修饰等疾病诊断与治疗疾病诊断通过对核酸的检测和分析,可以用于诊断各种遗传性疾病、感染性疾病和癌症等疾病基因治疗利用核酸的转录和翻译功能,通过基因工程技术将正常的基因导入病变细胞,以治疗遗传性疾病和癌症等疾病05核酸的提取与检测核酸的提取提取原理提取步骤提取方法核酸是通过分离细胞核和细胞质破碎细胞、分离核物质、沉淀核根据不同生物材料和实验目的,中的物质,利用不同物质在不同酸、洗涤核酸和溶解核酸等步骤可采用不同的提取方法,如酚-溶剂中的溶解度差异进行分离纯氯仿提取法、异硫氰酸胍提取法化的等核酸的检测方法01020304紫外吸收法荧光法电泳法生物芯片技术利用核酸在紫外光下有特征吸利用荧光物质标记核酸,通过利用核酸在电场中的迁移率不将核酸固定在芯片上,通过与收峰的性质,通过测定吸光度荧光检测仪检测荧光信号,可同进行分离,通过染色或银染特异性探针杂交,实现核酸的值可计算核酸浓度实现核酸的定量检测可观察核酸的分子量和纯度定性或定量检测核酸的质量控制010203纯度评估完整性检测定量分析通过紫外光谱分析、电泳对提取的核酸进行琼脂糖通过紫外吸收法、荧光法图谱和高效液相色谱等方凝胶电泳,观察其完整性等方法对核酸进行定量分法评估核酸的纯度析,确保其浓度符合实验要求感谢观看THANKS。