DNA提取可以做些什麼用途提取的基因組DNA有哪些方面的用途

2021-03-05 09:22:07 字數 4300 閱讀 1689

1樓:匿名使用者

脫氧核糖核酸(dna,為英文deoxyribonucleic acid的縮寫),又稱去氧核糖核酸,是染色體的主要化學成分,同時也是組成基因的材料。有時被稱為「遺傳微粒」,因為在繁殖過程中,父代把它們自己dna的一部分複製傳遞到子代中,從而完成性狀的傳播

a. dna是由核酸的單體聚合而成的聚合體。

b. 每一種核酸由三個部分所組成:一分子含氮鹽基+一分子五碳糖(脫氧核醣)+一分子磷酸根。

c. 核酸的含氮鹼基又可分為四類:鳥嘌呤(g)、胸腺嘧啶(t)、腺嘌呤(a)、胞嘧啶(c)

d. dna的四種含氮鹼基組成具有物種特異性。即四種含氮鹼基的比例在同物種不同個體間是一致的,但再不同物種間則有差異。

e. dna的四種含氮鹼基比例具有奇特的規律性,每一種生物體dna中 a≈t c≈g 加卡夫法則。

生命的遺傳奧秘茂藏在dna和rna中

現在人們都知道dna和rna是遺傳物質,但是什麼叫dna呢?其實dna和rna是一種核酸的東西,因為它藏在細胞核內,又具有酸性,因為在它剛被發現的時候就被稱為核酸。

核酸是乙個叫公尺歇爾的瑞士青年化學家發現的,那還是2023年的事,到了2023年,一位美國生化學家又發現核酸中的碳水化合物有兩種核醣分子,因此核酸也有兩種,一種叫脫氧核醣酸,英文縮寫就是dna,另一種是核糖核酸,英文縮寫是rna。dna一般只在細胞核中,而rna除了在細胞核中外,還分布在細胞質中。

dna和rna與生物遺傳基因細菌學家艾弗里通過研究肺炎球菌轉化時,偶然發現了dna,就是那個被很多人找了很久的基因物質。在dna上帶著生命的遺傳秘密的基因物質,這樣,對於到底什麼是決定生命遺傳現象的探索,終於到了揭開秘密的時候了,這時已是20世紀40年代。

組成dna的4種核苷酸的排列組合順序大有奧秘

解開dna的秘密

當發現基因就是dna後,人們還是想知道,這個dna是怎麼樣的一種東西,它又是通過什麼具體的辦法把生命的那麼多資訊傳遞給新的**人的呢?

首先人們想知道dna是由什麼組成的,人類總是愛這樣刨問底。結果有乙個叫萊文的科學家通過研究,發現dna是由四種更小的東西組成,這四種東西的總名字叫核苷酸,就像四個兄弟一樣,它們都姓核苷酸,但名字卻有所不同,分別是腺嘌呤(a)、鳥嘌呤(g)、胞嘧啶(c)和胸腺嘧啶(t),這四種名字很難記,不過只要記住dna是由四種核苷酸只是隨便聚在一起的、而且它們相互的連線沒有什麼規律,但後來核苷酸其實不一樣,而且它們相互組合的方式也千變萬化,大有奧秘。

現在,人們已基本上了解了遺傳是如何發生的。20世紀的生物學研究發現:人體是由細胞構成的,細胞由細胞膜、細胞質和細胞核等組成。

已知在細胞核中有一種物質叫染色體,它主要由一些叫做脫氧核糖核酸(dna)的物質組成。

生物的遺傳物質存在於所有的細胞中,這種物質叫核酸。核酸由核苷酸聚合而成。每個核苷酸又由磷酸、核醣和鹼基構成。

鹼基有五種,分別為腺嘌呤(a)、鳥嘌呤(g)、胞嘧啶(c)、胸腺嘧啶(t)和尿嘧啶(u)。每個核苷酸只含有這五種鹼基中的一種。

單個的核苷酸連成一條鏈,兩條核苷酸鏈按一定的順序排列,然後再扭成「麻花」樣,就構成脫氧核糖核酸(dna)的分子結構。在這個結構中,每三個鹼基可以組成乙個遺傳的「密碼」,而乙個dna上的鹼基多達幾百萬,所以每個dna就是乙個大大的遺傳密碼本,裡面所藏的遺傳資訊多得數不清,這種dna分子就存在於細胞核中的染色體上。它們會隨著細胞**傳遞遺傳密碼。

人的遺傳性狀由密碼來傳遞。人有10萬個基因,而每個基因是由密碼來決定的。人的基因中既有相同的部分,又有不同的部分。

不同的部分決定人與人的區別,即人的多樣性。人的dna共有30億個遺傳密碼,排列組成10萬個基因。

dna 指deoxyribonucleic acid 脫氧核糖核酸(染色體和基因的組成部分)

脫氧核苷酸的高聚物,是染色體的主要成分。遺傳資訊的絕大部分貯存在dna分子中。

分布和功能 原核細胞的染色體是乙個長dna分子。真核細胞核中有不止乙個染色體,每個染色體也只含乙個dna分子。不過它們一般都比原核細胞中的dna分子大而且和蛋白質結合在一起。

dna分子的功能是貯存決定物種的所有蛋白質和rna結構的全部遺傳資訊;策劃生物有次序地合成細胞和組織組分的時間和空間;確定生物生命週期自始至終的活性和確定生物的個性。除染色體dna外,有極少量結構不同的dna存在於真核細胞的線粒體和葉綠體中。dna病毒的遺傳物質也是dna。

結構: dna是由許多脫氧核苷酸殘基按一定順序彼此用3』,5』-磷酸二酯鍵相連構成的長鏈。大多 數dna含有兩條這樣的長鏈,也有的dna為單鏈,如大腸桿菌噬菌體φx174、g4、m13等。

有的dna為環形,有的dna為線形。主要含有腺嘌呤、鳥嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶4種鹼基。在某些型別的dna中,5-甲基胞嘧啶可在一定限度內取代胞嘧啶,其中小麥胚dna的5-甲基胞嘧啶特別豐富,可達6摩爾%。

在某些噬菌體中,5-羥甲基胞嘧啶取代了胞嘧啶。40年代後期,查加夫(e.chargaff)發現不同物種dna的鹼基組成不同,但其中的腺嘌呤數等於其胸腺嘧啶數(a=t),鳥嘌呤數等於胞嘧啶數(g=c),因而嘌呤數之和等於嘧啶數之和。

一般用幾個層次描繪dna的結構。

一級結構 dna的一級結構即是其鹼基序列。基因就是dna的乙個片段,基因的遺傳資訊貯存在其鹼基序列中。2023年美國的吉爾伯特(w.

gilbert)和英國的桑格(f.sanger)分別創立了dna一級結構的快速測定方法,他們為此共獲2023年度諾貝爾化學獎。自那時以後,測定方法又不斷得到改進,已有不少dna的一級結構已確立。

如人線粒體環dna含有16569個鹼基對,λ噬菌體dna含有48502個鹼基對,水稻葉綠體基因組含134525個鹼基對,菸草葉綠體基因組含155844個鹼基對等。現在美國已計畫在10至15年內將人類dna分子中全部約30億個核苷酸對序列測定出來。

二級結構 2023年,沃森(watson)和克里克(crick)提出dna纖維的基本結構是雙螺旋結構,後來這個模型得到科學家們的公認,並用以解釋複製、轉錄等重要的生命過程。經深入研究,發現因濕度和鹼基序列等條件不同,dna雙螺旋可有多種型別,主要分成a、b和z3大類,其主要引數差別如下表。

一般認為,b構型最接近細胞中的dna構象,它與雙螺旋模型非常相似。a-dna與rna分子中的雙螺旋區以及轉錄時形成的dna-rna雜交分子構象接近。z-dna以核苷酸二聚體為單元左向纏繞,其主鏈呈鋸齒(z)形,故名。

這種構型適合多核苷酸鏈的嘌呤嘧啶交替區。2023年,美國科學家用掃瞄隧道電鏡法直接觀察到雙螺旋dna

雙螺旋dna∶

2023年,奧地利裔美國生物化學家查伽夫(e.chargaff,1905— )測定了dna中4種鹼基的含量,發現其中腺膘呤與胸腺嘧啶的數量相等,鳥膘呤與胞嘧啶的數量相等。這使沃森、克里克立即想到4種鹼基之間存在著兩兩對應的關係,形成了腺膘呤與胸腺嘧啶配對、鳥膘呤與胞嘧啶配對的概念。

2023年2月,沃森、克里克通過維爾金斯看到了富蘭克林在2023年11月拍攝的一張十分漂亮的dna晶體x射線衍射**,這一下激發了他們的靈感。他們不僅確認了dna一定是螺旋結構,而且分析得出了螺旋引數。他們採用了富蘭克琳和威爾金斯的判斷,並加以補充:

磷酸根在螺旋的外側構成兩條多核苷酸鏈的骨架,方向相反;鹼基在螺旋內側,兩兩對應。

一連幾天,沃森、克里克在他們的辦公室裡興高采烈地用鐵皮和鐵絲搭建著模型。2023年2月28日,第乙個dna雙螺旋結構的分子模型終於誕生了。

雙螺旋模型的意義,不僅意味著探明了dna分子的結構,更重要的是它還提示了dna的複製機制:由於腺膘呤總是與胸腺嘧啶配對、鳥膘呤總是與胞嘧啶配對,這說明兩條鏈的鹼基順序是彼此互補的,只要確定了其中一條鏈的鹼基順序,另一條鏈的鹼基順序也就確定了。因此,只需以其中的一條鏈為模版,即可合成複製出另一條鏈。

克里克從一開始就堅持要求在4月25日發表的**中加上「dna的特定配對原則,立即使人聯想到遺傳物質可能有的複製機制」這句話。他認為,如果沒有這句話,將意味著他與沃森「缺乏洞察力,以致不能看出這一點來」。

在發表dna雙螺旋結構**後不久,《自然》雜誌隨後不久又發表了克里克的另一篇**,闡明了dna的半保留複製機制。

親子鑑定,了解基因狀況,發現基因病變,用作犯罪調查

這是解釋

2樓:匿名使用者

做親子鑑定,了解基因狀況,發現基因病變,用作犯罪調查等。

提取的基因組dna有哪些方面的用途?

3樓:freedom興超

您好!很高興能為您回答。

關鍵是看你提取基因組dna的目的了。可以用於科研研究,製備育苗、抗體、也可以用來做dna嫁接(重組)實驗。

希望我的回答對您有所幫助!

4樓:匿名使用者

單從分子生物學角度來說,這個是最基本的了,無論是後面的基因轉殖,還是基因重組甚至後面的印記雜交分析,甚至還可以製作基因晶元

5樓:宇珊但嬌

關鍵是看你提取基因組dna的目的了.可以用於科研研究,製備育苗、抗體、也可以用來做dna嫁接(重組)實驗.

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