dna复制方向为什么是由5到3-2-1 , 这是因为在基因组中存在一个特殊的区域 , 叫做3-2-1区域 , 它位于染色体的末端 , 是一个重要的转录因子 , 可以通过调控基基因的表达 , 影响细胞的生长发育 。因此 , 如果这个区域出现问题 , 就会导致癌症的发生 。所以 , 我们要注意基因检测 , 了解自己的基因状况 , 才能自己的健康负责 。那么 , 哪些人容易患癌症呢?下面我们一起来看看吧 。一般来说 , 这3类人容易患癌症 , 希望你一个都不占 。
一:dna复制方向为什么是由5到3这与五碳糖的碳环标号有关 , 接碱基形成糖苷键的碳是1号 , 然后顺时针标号 , 5号接磷酸 , 这端称为5'端 , 3号接羟基的为3'端 , 复制从5'--3'方向复制 。
DNA双链在细胞分裂以前进行的复制过程 , 从一个原始DNA分子产生两个相同DNA分子的生物学过程 。DNA复制是通过名为半保留复制的机制来得以顺利完成的 。
扩展资料:
DNA解链过程 DNA在复制前不仅是双螺旋而且处于超螺旋状态 , 而超螺旋状态的存在是解链前的必须结构状态 , 参与解链的除解链酶外还有一些特定蛋白质 , 如大肠杆菌中的Dna蛋白等 。
一旦DNA局部双链解开 , 就必须有s *** DNA蛋白以稳定解开的单链 , 保证此局部不会恢复成双链 。两条单链DNA复制的引发过程有所差异 , 但是不论是前导链还是后随链 , 都需要一段RNA引物用于开始子链DNA的合成 。
因此前导链与后随链的差别在于前者从复制起始点开始按5’—3’持续的合成下去 , 不形成冈崎片段 , 后者则随着复制叉的出现 , 不断合成长约2—3kb的冈崎片段 。
参考资料了
DNA聚合酶合成DNA的原料不是核苷酸 , 而是三磷酸核苷 。
DNA复制过程中 , DNA双链解螺旋后 ,每一条链上所暴露出来的碱基各自与一个游离于核中的三磷酸脱氧核糖核苷酸 ( dTTP、dGTP、 dATP、dGTP)按碱基配对原则配对 。
之所以参与反应的是三磷酸脱氧核苷酸 ( dNTP) , 是因为 DNA的聚合反应需要能量 , 在 DNA聚合酶的催化下 , dNTP分解 2个磷酸基团 , 放出能量用于核苷酸顺序连接而成为新链 。
扩展资料:
DNA复制主要包括引发、延伸、终止三个阶段 。
因为DNA的两条链是反向平行的 , 所以在复制叉附近解开的DNA链 , 一条为5’—〉3’方向 , 另一条为3’—〉5’方向 , 两个模板极性是不同 。
所有已知DNA聚合酶合成方向均为5’—〉3’方向 , 不为3’—〉5’方向 , 所以无法解释DNA的两条链同时进行复制的问题 。解释DNA两条链各自模板合成子链等速复制现象 , 日本的学者冈崎(Okazaki)等人提出了DNA的半不连续复制(semidiscontinuous replication)模型 。
参考资料
二:dna复制方向5到3是子链还是母链的DNA聚合酶是在DNA复制过程中扩增新DNA链的重要酶类 。在DNA的正常合成过程中 , DNA聚合酶在复制双链DNA时会沿着DNA链朝着5'到3'方向进行移动 。具体来说 , DNA螺旋的引物链上 , DNA聚合酶以3'羟基端为起始点 , 向5'羟基端不断添加新的碱基对 , 并依据模板链的信息配对合成新的DNA链 。由此可知 , DNA聚合酶从5'端向3'端移动 。
需要注意的是 , DNA聚合酶在合成DNA的同时必须严格遵循AT和GC配对规则 , 保证新DNA链的准确性和完整性 。同时 , DNA聚合酶在复制DNA时可能会出现错误 , 导致新DNA链上出
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