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B型DNA
DNA分子每匝螺旋有10个碱基对.
A型DNA
DNA分子每匝螺旋有11个碱基对.
Z型DNA
每个螺旋有12个碱基对.
人类基因碱基对数量的研究,直接关联于生物遗传学的核心——DNA结构。Watson和Crick提出的双螺旋模型揭示了DNA的分子组成和结构特点,其两链间的距离为2nm,螺旋每上升一周距离34nm,一周内包含10个碱基对。
要理解DNA中碱基的数量问题,关键在于熟悉碱基互补配对原则。该原则阐明了DNA分子中四种碱基(腺嘌呤A、鸟嘌呤G、胸腺嘧啶T和胞嘧啶C)的配对规律,即嘌呤与嘧啶配对,A与T配对,G与C配对。这一原则构成了DNA结构和功能的基石。
基于这一原则,人们总结了三条规律,帮助计算和理解DNA分子中碱基的分布和数量。规律一指出,在双链DNA分子中,不互补的两碱基(即A和T,G和C)的含量是相等的,这表明分子中碱基的分布具有一定的对称性,对于遗传信息的稳定传递至关重要。
规律二涉及DNA的碱基比例与生物体的遗传多样性之间的关系。通过观察不同物种DNA中四种碱基的比例,科学家可以推断出物种遗传信息的复杂程度和多样性。规律三则关注碱基对的数量与DNA序列长度的关系,对于理解基因的大小、复杂性以及遗传信息的编码方式具有重要价值。
地球生命的DNA包含4个碱基,现在,美国科学家将生命“字母表”的数量增加了一倍,首次合成出包含8个碱基的DNA。实验表明,合成DNA似乎能像天然DNA一样存储和转录信息。发表于《科学》杂志的最新研究成果表明,宇宙中或许存在其他生命形式,这对于外星生命搜寻非常重要。
本研究中,应用分子进化基金会创始人史蒂文·本纳领导的团队,通过调整普通碱基——鸟嘌呤、胞嘧啶、腺嘌呤和胸腺嘧啶(G、C、A、T,其中A与T配对、C与G配对)的分子结构,创建出两对新碱基:S和B、P和Z。新碱基的形状与天然碱基类似,但结合方式不同。随后,他们将合成碱基与天然碱基结合,得到了由8个碱基组成的DNA。
实验表明,合成序列与天然DNA拥有相同属性:它们采用相同的方式可靠地配对;无论合成碱基的顺序如何,双螺旋结构都保持稳定;DNA可忠实地转录成RNA。这一成果首次系统性证明了合成碱基与天然碱基可彼此识别并结合,且形成的双螺旋能保持稳定。
英国剑桥大学合成生物学家菲利普·霍林格表示,新研究令人兴奋,但距离真正的8碱基合成遗传系统还有很长的路,一个关键问题是,合成DNA是否可被聚合酶(细胞分裂过程中负责在生物体内合成DNA的酶)复制。
此外,本纳团队还开发出了其他新碱基对,使创建含有10个乃至12个碱基的DNA结构成为可能。(记者刘霞)
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