高一生物dna结构内容摘要:
,互补链为 2链。 根据碱基互补配对原则 可知: A1=T2 , A2=T1, G1 = C2 , G2 =C1。 则在 DNA双链中: A = T , G = C 可引申为: ① 嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数 A+G=T+C 即 A+G/T+C=1 ② 双链 DNA分子中 A+T/G+C等于其中任何一条链的 A+T/G+C。 A+T G+C A 1+T 1 G 1+C 1 A 2 +T 2 G 2 +C 2 = = A 1 T 2 T 1 A2 G 1 C 2 C 1 G 2 DNA双链 有关 DNA中的碱基计算 某双链 DNA分子中, G占 23%,求 A占多少。 解析: 因为 DNA分子中, A+G=T+C。 所以, A=50%– 23%=27% 在 DNA的一个单链中, A+G/T+C=,上述比例在其 互补链和整个 DNA分子中分别是多少。 若 DNA的一个单链中, A+T/G+C=,上述比例在其互补链和整个 DNA分子中分别是多少。 1。 某双链 DNA分子中, A与 T之和占整个 DNA碱基总数的 54%,其中一条链上 G占该链碱基总数的 22%。 求另一条链上 G占其所在链碱基总数的百分含量。 解析一: 设 DNA分子碱基总数为 100. 已知: A+T=54,则 G+C=46 所以, G1+C 1 =G 2 +C 2 =23 已知: G 1 = 100 22%=11 1 2 所以 , C 2=G 1=11 则 : G 2=23–11=12 G 2 A 2 +T 2 +G 2 +C 2 = 12 1 2 100 = 24% 解析二 : 已知 A+T 总 = 54%, 则 = 46% G+C 总 所以 G1+C 1 1/2总 = 46%. 已知 1/2总 G 1 = 22% 所以 1/2总 C 1 = 46%–22%= 24% 因为 G2=C1 所以 1/2总 G 2 = 24% 24%。高一生物dna结构
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