第二章 DNA的生物合成
中心法则(The Central Dogma)
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DNA
RNA
蛋白质
复制
第一节 DNA复制的基本特征
一、半保留复制
(semiconservative replication)
当DNA进行复制时,双螺旋结构解开成两条单链,各自作为模板合成与之互补的新链。在子代DNA双链中,一条是来自于亲代,另一条完全重新合成。
这种复制方式称为半保留复制
密度梯度实验
——实验结果支持半保留复制的设想
含重氮-DN A的细菌
培养于普通培养液
第一代
继续培养于普通培养液
第二代
梯度离心结果
DNA半保留复制的生物学意义:
DNA的半保留复制表明DNA在代谢上的稳定性,保证亲代的遗传信息稳定地传递给后代,体现了遗传的保守性。
遗传的保守性,是物种稳定性的分子基础,但不是绝对的。
二、从复制起点双向复制
1、复制起点(ori/O)有几十甚至几百个碱基的跨度,富含AT
2、复制子(replicon)从一个复制起点引发复制的全部DNA序列
3、复制叉(replication fork)复制时在解链点形成分叉结构
3
5
5
3
新链
3
5
3
5
亲代DNA
复制方向
复制方向和速度:
单起点、双向等速
多起点、双向等速
复制叉
复制叉
θ型复制
前导链( leading strand )
顺着解链方向生成的子链,其复制是连续进行的,所得到一条连续片段的子链。
5’
3’
3
5
3
5
解链方向
三、半不连续复制
(semidiscontinuou replication)
3
5
3
5
解链方向
复制方向与解链方向相反,须等待解开足够长度的模板链才能继续复制,所得到一条由不连续片段组成的子链。
后随链( lagging strand )
冈崎片段( Okazaki fragment )
分段合成的后随链片段
3’
5’
3’
3’
5’
DNA的半不连续复制 (semidiscontinuou replication)
DNA复制时其中一条子链的合成是连续的,而另一条子链的合成是不连续的,故称半不连续复制。
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