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dna全称是Deoxyribonucleic acid,中文译名为脱氧核糖核酸,是染色体的主要化学成分。脱氧核糖核酸(缩写:DNA),是生物细胞内含有的四种生物大分子之一核酸的一种。DNA携带有合成RNA和蛋白质所必需的遗传信息。

文章目录:

  1. dna中文全称是什么意思
  2. 什么是DNA?
  3. dna是什么
  4. DNA的意思是什么

一、dna中文全称是什么意思

dna全称是Deoxyribonucleic acid,中文译名为脱氧核糖核酸,是染色体的主拿告要化学成分。

脱氧核糖核酸(缩运敏升写:DNA),是生物细胞内含有的四种生物大分子之一核酸的一种。DNA携带有合成RNA和蛋白质所必需的遗传信息,是生物体发育和正常运作必不可少的生物大分子。DNA由脱氧核苷酸组成的大分子聚合物。脱氧核旁老苷酸由碱基、脱氧核糖和磷酸构成。其中碱基有4种:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。

短语搭配:

1、DNA fingerprinting.

基因指纹分析。

2、DNA virus.

DNA病毒。

3、complementary DNA.

互补脱氧核糖核酸。

双语例句:

1、If one important gene is deleted from an animal's DNA, other genes can stand in.

要是从动物脱氧核糖核酸中删除了一个重要的基因,其他基因就会进行代替。

2、Men just don't get shopping,it's not in our DNA.

男人就是对购物不理解,这不是我们的本性。

3、The normal amount of DNA has been duplicated thousands of times.

DNA的正常量增加了数千倍。

4、The DNA was visualized by staining with ethidium bromide.

用溴乙非啶着色,DNA就看得见了。

5、[as adj. supercoiled]a supercoiled circular DNA molecule.

一个超螺旋环形DNA分子。

二、什么是DNA?

DNA是,是内含有的四种之一核酸的一种,DNA携带有合成RNA和蛋白质所必需的遗传信息,是生物体发育和正常运作必不可少的生物大分子。

DNA由组成的大分子聚合物。脱氧核苷酸由、脱氧核糖和磷酸构成。其中碱基有4种:(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶茄伏肆(C)。

扩展资料:

DNA 分子结构中,两条多脱氧核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕,构成双螺旋结构。脱氧核糖-磷酸链在螺旋结构的外面,碱基朝向里面。两条多脱氧核苷酸链反颤轿厅旦向互补,通过碱基间的氢键形成的碱基配对相连,形成相当稳定的组合。

DNA中的核苷酸中碱基的排列顺序构成了遗传信息。该遗传信息可以通过转录过程形成RNA,然后其中的mRNA通过翻译产生多肽,形成蛋白质。

参考资料来源:

DNA,即Defence Nuclear Agency,美国国磨判卖防部核武器局,是美国负责军队特种武器规划的机构,它成立于1947年,主要任务是研究核武器的军事效应,及其在军事系统、计划和政策中的应用。多年来,虽然基本任务保持不变,但是,随着技术的不断发展以及系统的日益复杂和先进,需要使新核武器设计、新军事武器系统,日新月异的战术、战略和防御政瞎逗策迎头赶上。另外, 还增加了大量新任务, 如在可生存系统的获得和定向能武器的研究方面给三军和国防部以帮助。该局还负责对美国现有一切核武器的管理, 时刻记录这些核武器在什么冲李地方, 情况如何, 试验这些核武器在全面战争中的杀伤效率和生存能力, 并决走如何使用它们。

引用如下

杨滟. 美国国防部核武器局介绍[J]. 国外核新闻, 1986(02):12.

三、dna是什么

DNA是脱氧核糖核酸的英文缩写。

DNA的概述:

脱氧核糖核酸(英文DeoxyriboNucleic Acid,缩写为DNA)是生物细胞内含有的四种生物大分子之一核酸的一种。DNA携带有合成RNA和蛋白质所必需的遗传信息,是生物体发育和正常运作必不可少的生物大分子。

DNA由脱氧核苷酸组成的大分子聚合物。脱氧核苷酸由碱基、脱氧核糖和磷酸构成。其中碱基有4种:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺判念嘧啶(T)和胞带举嘧啶(C)。

DNA的分级结构:

1、DNA的一级结构。

DNA的一级结构是指构成核酸的四种基本组成单位——脱氧核糖核苷酸(核苷酸),通过3';5'-磷酸二酯键彼此连接起来的线形多聚体,以及起基本单位-脱氧核糖核苷酸的排列顺序。

2、DNA的二级结构。

DNA的二级结构是指两条脱氧多核苷酸链反向平行盘绕所形成的双螺旋结构。DNA的二级结构分为两大类:一类是右手螺旋,如A-DNA、B-DNA、C-DNA、D-DNA等;另一类是左手双螺旋,如Z-DNA。

3、DNA的三级结构。

DNA的三级结构是指DNA中单链与双链、双链之间的相互作用形成的三链或四链结构。如H-DNA或R-环等三级结构。

4、DNA的四级结构。

核酸以反式作用存在,这可以看作是核酸的四级水平的结构。此外,DNA的拓扑结构也是DNA存在的一种形式。DNA的拓扑结构是指在DNA双螺旋的基础上,进一步扭曲所形成掘行困的特定空间结构。超螺旋结构是拓扑结构的主要形式,塔可以分为正超螺旋和负超螺旋两类,在相应条件下,它们可以相互转变。

四、DNA的意思是什么

什么锋扰是DNA,DNA的作用是什银隐旦么携段

(英语:deoxyribonucleic acid,缩写:DNA)又称,是一种生物大分子,可组成遗传指令,引导生物发育与生命机能运作。主要功能是信息储存,可比喻为“蓝图”或“配方”。

其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与核糖核酸所需。带有蛋白质编码的DNA片段称为基因。其他的DNA序列,有些直接以本身构造发挥作用,有些则参与调控遗传旦裤信息的表现。

DNA是一种长链聚合物斗渣,组成单位称为,而糖类与磷酸借由酯键相连,组成其长链骨架。每个糖单位都与四种里的其中一种相接,这些碱基沿着DNA长链所排列而成的序列,可组成遗传密码,是蛋白质序列合成的依据。

读取密码的过程称为转录,是根据DNA序列复制出一段称为RNA的核酸分子。多数RNA带有合成蛋白质的信息,另有一些本身就拥有特殊功能,例如核糖体RNA、小核RNA与小干扰RNA。

在细胞内,DNA能组织成染色体结构,整组染色体则统称为基因组。染色体在细胞分裂之前会先行复制,此过程称为DNA复制。对真核生物,如动物、植物及真菌而言,染色体是存放于内;对于而言,如细菌,则是存放在细胞质中的拟核里。

染色体上的染色质蛋白,如组蛋白,能模销简够将DNA组织并压缩,以帮助DNA与其他蛋白质进行交互作用,进而调节基因的转录。

扩展资料:

历史

最早分离出脱氧核糖核酸的弗雷德里希·是一名瑞士医生,他在1869年,从废弃绷带里所残留的脓液中,发现一些只有显微镜可观察的物质。由于这些物质位于细胞核中,因此米歇尔称之为“核素”(nuclein)。

到了1919年,菲巴斯·利文进一步辨识出组成脱氧核糖核酸的碱基、糖类以及磷酸核苷酸单元,他认为脱氧核糖核酸可能是许多核苷酸经由磷酸基团的联结,而串联在一起。不过他所提出概念中,脱氧核糖核酸长链较短,且其中的碱基是以固定顺序重复排列。1937年,威廉·阿斯特伯里完成了第一张X光衍射图,阐明了脱氧核糖核酸结构的规律性。

1928年,弗雷德里克·格里菲斯从格里菲斯实验中发现,平滑型的肺炎球菌,能转变成为粗糙型的同种细菌,方法是将已死的平滑型与粗糙型活体混合在一起。这种现象称为“转型”。

但造成此现象的因子,也就是脱氧核糖核酸,是直到1943年,才由奥斯瓦尔德·埃弗里等人所辨识出来。1953年,阿弗雷德·赫希与玛莎·蔡斯确认了脱氧核糖核酸的遗传功能,他们在赫希-蔡斯实验中发现,脱氧核糖核酸是T2噬菌体的遗传物质。

二、技术应用

1、遗传工程

重组脱氧核糖核酸技术在现代生物学与中受到广泛应用,所谓重组DNA,是指集合其他脱氧核糖核酸序列所制成的人造脱氧核糖核酸,可以质粒或以病毒载体搭载所想要的格式,将脱氧核糖核酸转型到生物个体中。经过遗传改造处里之后的生物体,可用来生产重组蛋白质,以供医学研究使用,或是于农业上栽种。

2、法医鉴识

法医可利用遗留的血液、精液、皮肤、唾液或毛发中的脱氧核糖核酸,来辨识可能的加害人。此过程称为遗传指纹分析或脱氧核糖核酸特征测定,此分析方法比较不同人类个体中许多的重复脱氧核糖核酸片段的长度,这些脱氧核糖核酸片段包括短串联重复序列与小卫星序列等,一般来说是最为可靠的罪犯辨识技术。

不过如果犯罪现场遭受多人的脱氧核糖核酸污染,那么将会变得较为复杂难解。

3、历史学与人类学

由于脱氧核糖核酸在经历一段时间后会积聚一些具有遗传能力突变,因此其中所包含的历史信息,可经由脱氧核糖核酸序列的比较,使遗传学家了解生物体的演化历史,也就是种系。这些研究是系统发生学的一部分,也是演化生物学上的有利工具。

假如对物种以内范围的脱氧核糖核酸序列进行比较,那么群体遗传学家就可得知特定族群的历史。此方法的应用范围可从生态遗传学到人类学,举例而言,脱氧核糖核酸证据已被试图用来寻找失踪的以色列十支派。

DNA也可以用来调查现代家族的亲戚关系,例如建构莎丽·海明斯与的后代之间的家族关系,研究方式则与上述的犯罪调查相当类似,因此有时候某些犯罪调查案件之所以能解决,是因为犯罪现场的脱氧核糖核酸与犯罪者亲属的脱氧核糖核酸相符。

4、生物信息学

生物信息学影响了脱氧核糖核酸序列数据的运用、搜索与工作,并发展出各种用于储存并搜索脱氧核糖核酸序列的技术,可进一步应用于计算机科学,尤其是字串搜索算法、以及数据库理论[128]。字串搜索或比对算法是从较大的序列或较多的字母中,寻找单一序列或少数字母的出现位置,可发展用来搜索特定的核苷酸序列。

在其他如文本编辑器的应用里,通常可用简单的算法来解决问题,但只有少量可辨识特征的脱氧核糖核酸序列,却造成这些算法的运作不良。序列比对则试图辨识出同源序列,并定位出使这些序列产生差异的特定突变位置,其中的多重序列比对技术可用来研究种系发生关系及蛋白质的功能。

由整个基因组所构成的数据含有的大量脱氧核糖核酸序列,例如人类基因组计划的研究对象。若要将每个染色体上的每个基因,以及负责调控基因的位置都标示出来,会相当困难。

脱氧核糖核酸序列上具有蛋白质或RNA编码特征的区域,可利用基因识别算法辨识出来,使研究者得以在进行实验以前,就预测出生物体内可能表现出来的特殊基因产物。

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