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    人教版教学课件高中生物学课件DNA的分子结构.pptx

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    人教版教学课件高中生物学课件DNA的分子结构.pptx

    ,汇报人:C O N T E N T S添加目录标题DNA分子结构概述DNA分子结构特点DNA分子结构功能DNA分子结构变异DNA分子结构应用PARTONEPARTTWO添加添加标题1869年,瑞士生物学家FriedrichMiescher首次发现DNA添加添加标题1928年,英国生物学家FrederickGriffith发现DNA的遗传物质性质添加添加标题1950年,美国生物学家JamesWatson和FrancisCrick提出DNA双螺旋结构模型添加添加标题1953年,Watson和Crick在自然杂志上发表DNA双螺旋结构模型论文添加添加标题1962年,美国生物学家MarshallNirenberg和PhilipLeder破译了DNA的遗传密码遗传信息的载体:DNA是遗传信息的主要载体,决定了生物体的性状和功能。生物进化的基础:DNA的分子结构决定了生物的进化方向和速度。生物技术的核心:DNA的分子结构是生物技术发展的基础,如基因工程、基因诊断等。药物研发的关键:DNA的分子结构是药物研发的关键,如靶向药物、基因药物等。碱基:四种碱基(A、T、C、G),构成DNA的信息编码脱氧核糖:构成DNA骨架的主要成分磷酸:连接脱氧核糖和碱基的化学键双螺旋结构:DNA的两条链以双螺旋形式缠绕在一起,形成稳定的结构PARTTHREE两 条 链:DNA分子由两条链组成,一条链是模板链,另一条链是编码链。碱 基 配 对:DNA分子中的碱基配对遵循A-T、C-G的配对原则。螺 旋 结 构:DNA分子呈双螺旋结构,两条链以右手螺旋的方式缠绕在一起。碱基对之间的距离:DNA分 子 中的碱基对之间的距 离 为 3.4埃,这 是 DNA分 子 稳定性的重要因素。碱基配对稳定性:A-T和C-G配对的稳定性相同碱基配对:A与T配对,C与G配对碱基配对方式:氢键连接碱基配对作用:保证DNA分子的稳定性和遗传信息的传递双螺旋结构:DNA分子由两条反向平行的链组成,形成稳定的双螺旋结构碱基配对:DNA分子中的碱基按照A-T、C-G配对,形成稳定的氢键磷酸二酯键:DNA分子中的磷酸二酯键连接相邻的核苷酸,形成稳定的化学键空间结构:DNA分子中的碱基对和磷酸二酯键共同形成稳定的空间结构,保证了DNA分子的稳定性PARTFOUR复制起点:DNA复制的起始点,由DNA聚合酶识别并启动复制复制方向:DNA复制的方向是5到3,即从DNA的3端向5端复制复制方式:DNA复制是半保留复制,即新合成的DNA分子中,一条链是母链,另一条链是新合成的复制终止:DNA复制的终止点,由DNA聚合酶识别并终止复制复制结果:DNA复制的结果是产生两个完全相同的DNA分子,每个DNA分子都包含原来的DNA分子的全部信息添加添加标题添加添加标题添加添加标题添加添加标题复制过程:DNA复制过程中,两条链解开,每条链作为模板,合成新的DNA分子。遗传信息的载体:DNA是遗传信息的主要载体,通过复制和转录传递遗传信息。转录过程:DNA转录过程中,DNA的一条链作为模板,合成RNA分子。翻译过程:RNA翻译过程中,RNA作为模板,合成蛋白质分子。DNA是遗传信息的载体,决定了生物的性状DNA通过转录和翻译过程,将遗传信息传递给蛋白质蛋白质是生物性状的执行者,决定了生物的形态、生理功能等DNA的突变可能导致生物性状的改变,如遗传病、变异等PARTFIVE基因突变:DNA分子中碱基对的替换、插入或删除影响DNA分子结构:导致DNA序列的改变,影响基因的表达基因突变对蛋白质的影响:影响蛋白质的合成,进而影响生物体的性状基因突变对生物进化的影响:为生物进化提供原材料,推动生物多样性的形成染色体变异:染色体数目或结构的改变染色体重排:染色体片段的移位或倒置影响DNA分子结构:导致DNA序列的改变影响基因表达:改变基因的功能和表达水平基因突变:DNA序列中碱基对的替换、插入或删除遗传病:染色体变异可能导致遗传病的发生添加添加标题添加添加标题添加添加标题添加添加标题化学物质:某些化学物质如苯、甲醛等可能引起DNA分子结构变异辐射:紫外线、X射线等辐射可能导致DNA分子结构变异生物因素:病毒、细菌等生物因素可能引起DNA分子结构变异物理因素:温度、压力等物理因素可能影响DNA分子结构的稳定性PARTSIXl基因工程:通过改变DNA序列,实现生物的遗传改造l基因诊断:通过检测DNA序列,诊断遗传病和传染病l基因治疗:通过改变DNA序列,治疗遗传病和癌症等疾病l生物制药:通过DNA技术,生产疫苗、抗体等生物药物l生物能源:通过DNA技术,开发生物燃料和生物能源l环境保护:通过DNA技术,监测和治理环境污染基因诊断:通过检测DNA序列,诊断遗传性疾病基因工程:通过改造DNA序列,生产药物和疫苗基因治疗:通过修改DNA序列,治疗遗传性疾病基因测序:通过分析DNA序列,研究人类进化和疾病发生机制基因克隆:通过复制DNA序列,克隆生物体基因编辑:通过修改DNA序列,治疗和预防疾病亲子鉴定:通过DNA比对确定亲子关系基因治疗:通过DNA编辑治疗遗传病药物反应预测:通过DNA检测预测药物反应犯罪现场分析:通过DNA比对确定犯罪嫌疑人遗传病诊断:通过DNA检测确定遗传病风险尸体识别:通过DNA比对确定尸体身份汇报人:

    注意事项

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