DNA分子具有多样性的主要原因是什么

如题所述

主要原因:DNA分子由于碱基对的数量不同,碱基对的排列顺序千变万化,因而构成了DNA分子的多样性。DNA分子的特性:

1、稳定性。DNA分子的双螺旋结构是相对稳定的。这是因为在DNA分子双螺旋结构的内侧,通过氢键形成的碱基对,使两条脱氧核苷酸长链稳固地并联起来。另外,碱基对之间纵向的相互作用力也进一步加固了DNA分子的稳定性。

2、特异性。不同的DNA分子由于碱基对的排列顺序存在着差异,因此,每一个DNA分子的碱基对都有其特定的排列顺序,这种特定的排列顺序包含着特定的遗传信息,从而使DNA分子具有特异性。

扩展资料

DNA分子极为庞大,主要组成成分是腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸和胸腺嘧啶脱氧核苷酸。DNA存在于细胞核、线粒体、叶绿体中,也可以以游离状态存在于某些细胞的细胞质中。大多数已知噬菌体、部分动物病毒和少数植物病毒中也含有DNA。

除了RNA(核糖核酸)生物与病毒外,DNA是所有生物的遗传物质基础。生物体亲子之间的相似性和继承性即所谓遗传信息,都贮存在DNA分子中。

参考资料来源:百度百科——DNA分子

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第1个回答  2019-03-17

DNA分子由于碱基对的数量不同,碱基对的排列顺序千变万化,因而构成了DNA分子的多样性。例如,一个具有4 000个碱基对的DNA分子所携带的遗传信息是4种,即10种。

不同的DNA分子由于碱基对的排列顺序存在着差异,因此,每一个DNA分子的碱基对都有其特定的排列顺序,这种特定的排列顺序包含着特定的遗传信息。

原核细胞的染色体是一个长DNA分子。真核细胞核中有不止一个染色体,每个染色单体也只含一个DNA分子。不过它们一般都比原核细胞中的DNA分子大而且和蛋白质结合在一起。DNA分子的功能是贮存决定物种性状的几乎所有蛋白质和RNA分子的全部遗传信息。

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DNA的其他特性

稳定性 

DNA分子的双螺旋结构是相对稳定的。这是因为在DNA分子双螺旋结构的内侧,通过氢键形成的碱基对,使两条脱氧核苷酸长链稳固地并联起来。另外,碱基对之间纵向的相互作用力也进一步加固了DNA分子的稳定性。

各个碱基对之间的这种纵向的相互作用力叫做碱基堆集力,它是芳香族碱基π电子间的相互作用引起的。现在普遍认为碱基堆集力是稳定DNA结构的最重要的因素。

再有,双螺旋外侧负电荷的磷酸基团同带正电荷的阳离子之间形成的离子键,可以减少双链间的静电斥力,因而对DNA双螺旋结构也有一定的稳定作用。

参考资料来源:百度百科-DNA分子

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第2个回答  2017-08-13
原因是:DNA分子中, 主链上(两条)的脱氧核糖和磷酸连接的顺序不变,但脱氧核苷酸上碱基对的排列顺序千变万化,决定了DNA分子的多样性。

DNA是一种长链聚合物,组成单位为四种脱氧核苷酸,即:
腺嘌呤脱氧核苷酸(dAMP )、胸腺嘧啶脱氧核苷酸(dTMP )、胞嘧啶脱氧核苷酸(dCMP )、鸟嘌呤脱氧核苷酸(dGMP )。
而脱氧核糖(五碳糖)与磷酸分子借由酯键相连,组成其长链骨架,排列在外侧,四种碱基排列在内侧。每个糖分子都与四种碱基里的其中一种相连,这些碱基沿着DNA长链所排列而成的序列,可组成遗传密码,指导蛋白质的合成。读取密码的过程称为转录,是以DNA双链中的一条单链为模板转录出一段称为mRNA(信使RNA)的核酸分子。多数RNA带有合成蛋白质的讯息,另有一些本身就拥有特殊功能,例如rRNA、snRNA与siRNA。
在细胞内,DNA能与蛋白质结合形成染色体,整组染色体则统称为染色体组。对于人类而言,正常的人体细胞中含有46条染色体。染色体在细胞分裂之前会先在分裂间期完成复制,细胞分裂间期又可划分为:G1期-DNA合成前期、S期-DNA合成期、G2-DNA合成后期。对于真核生物,如动物、植物及真菌而言,染色体主要存在于细胞核内;而对于原核生物,如细菌而言,则主要存在于细胞质中的拟核内。染色体上的染色质蛋白,如组织蛋白,能够将DNA进行组织并压缩,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。
DNA是高分子聚合物,DNA溶液为高分子溶液,具有很高的粘度,可被甲基绿染成绿色。DNA对紫外线(260nm)有吸收作用,利用这一特性,可以对DNA进行含量测定。当核酸变性时,吸光度升高,称为增色效应;当变性核酸重新复性时,吸光度又会恢复到原来的水平。较高温度、有机溶剂、酸碱试剂、尿素、酰胺等都可以引起DNA分子变性,即DNA双链碱基间的氢键断裂,双螺旋结构解开—也称为DNA的解螺旋。
第3个回答  2017-04-15
DNA分子具有多样性的主要原因是什么
蛋白质分子结构的多样性主要从4个层次加以理
一是构成蛋白质分子的氨基酸种类不同;
二是组成每种蛋白质分子的氨基酸数目不同;
三是氨基酸的排列顺序不同;
四是由于前三项造成蛋白质分子的空间结构不同.
蛋白质分子结构的多样性实际是由DNA分子结构的多样性决定的.本回答被网友采纳
第4个回答  2020-08-01
主要原因:DNA分子由于碱基对的数量不同,碱基对的排列顺序千变万化,因而构成了DNA分子的多样性。

DNA分子具有多样性的主要原因是什么
主要原因:DNA分子由于碱基对的数量不同,碱基对的排列顺序千变万化,因而构成了DNA分子的多样性。DNA分子的特性:1、稳定性。DNA分子的双螺旋结构是相对稳定的。这是因为在DNA分子双螺旋结构的内侧,通过氢键形成的碱基对,使两条脱氧核苷酸长链稳固地并联起来。另外,碱基对之间纵向的相互作用力也进一步加固了...

DNA具有多样性的主要原因是
B、DNA的碱基遵循碱基互补配对原则,B错误;C、DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸(碱基)的种类、数量和排列顺序,C正确;D、磷酸和五碳糖交替连接排列在外侧构成了DNA分子的基本骨架,体现了DNA分子的稳定性,D错误.故选:C.

dna分子的结构具有多样性的原因
1碱基排列顺序不同2.碱基种类不同3.碱基数目不同

DNA分子具有多样性的主要原因是
从分子水平看生物多样性的根本原因是DNA上基因的多样性,蛋白质的结构和功能的多样性决定了生物个体的多样性. 性状表现多样性的直接原因是蛋白质的多样性;基因通过控制酶的合成。从进化的角度看生物多样性产生的原因是生物生存的各种环境对生物进行不同方向的自然选择而形成的 ,进而控制生物的性状 。基因...

DNA具有多样性的主要原因是( )A.空间结构千变万化B.碱基排列顺序的千变...
A、DNA分子空间结构为独特的双螺旋结构,构成DNA分子的稳定性,A错误;B、碱基排列顺序的千变万化构成DNA分子的多样性,B正确;C、DNA分子碱基种类是A、T、C、G4种,C错误;D、磷酸和脱氧核糖交替连接,形成DNA分子的基本骨架,构成DNA分子的稳定性,D错误.故选:B.

DNA分子具有多样性的原因是( )A.DNA是由4种脱氧核苷酸组成B.DNA的...
4种脱氧核糖核苷酸与DNA分子的多样性无关,A错误;B、DNA分子量的大小与DNA分子多样性无关,B错误;C、不同的DNA分子一半都含有四种碱基,DNA分子中含有四种不同的碱基与DNA分子多样性无关,C错误;D、DNA的碱基对有很多种不同的排列顺序是DNA分子多样性的原因,...

...但DNA分子具有多样性和特异性,主要原因是( )A.
DNA分子的共同点是具有规则的双螺旋空间结构、含有4种脱氧核苷酸和4种碱基以及固定的碱基配对方式;此外,脱氧核糖结构和磷酸的排列方式都相同.所以DNA分子具有多样性和特异性的原因是4种脱氧核苷酸的数目不等、排列顺序不同.故选:D.

DNA分子具有多样性的原因是
原因是:DNA分子中, 主链上(两条)的脱氧核糖和磷酸连接的顺序不变,但脱氧核苷酸上碱基对的排列顺序千变万化,决定了DNA分子的多样性。DNA是一种长链聚合物,组成单位为四种脱氧核苷酸,即:腺嘌呤脱氧核苷酸(dAMP )、胸腺嘧啶脱氧核苷酸(dTMP )、胞嘧啶脱氧核苷酸(dCMP )、鸟嘌呤脱氧核苷酸(dGMP...

dna分子具有多样性的原因
1、基因突变:DNA分子存在基因突变,这是由于遗传物质的复制过程出现误差导致的,基因突变会改变DNA中的单个核苷酸,从而影响蛋白质的编码和生物体的表现型。2、基因重组:在有性生殖中,DNA分子进行基因重组,从而创造出新的基因组,通过基因重组,个体之间可以互相交换DNA段,从而产生多的遗传多样性,这种...

...但DNA分子具有多样性和特异性,主要原因是( )A.DN
DNA分子的共同点是具有规则的双螺旋空间结构、含有4种脱氧核苷酸和4种碱基以及固定的碱基配对方式;此外,脱氧核糖结构和磷酸的排列方式都相同.所以DNA分子具有多样性和特异性的原因是4种脱氧核苷酸的数目不等、排列顺序不同.故选:D.

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