引入

人类基因组约有 30 亿个碱基对,如果用高通量测序技术存储,需要约 100-300 GB 空间。但在细胞核中,这些信息被压缩在直径仅约 10 微米的空间内。

DNA 如何编码遗传信息?它的结构如何保证信息的准确复制和传递?理解 DNA 的双螺旋结构,是理解遗传、复制、转录等一切分子生物学过程的起点。

正文

定义

DNA(脱氧核糖核酸,deoxyribonucleic acid)是由两条反向平行的脱氧核苷酸链盘旋形成的双螺旋结构,是生物体内主要的遗传物质。

元素组成

DNA 由五种元素组成:

基本单位:脱氧核苷酸

每个脱氧核苷酸由三部分组成:

  • 脱氧核糖(五碳糖)
  • 磷酸基团
  • 含氮碱基(4 种)

四种碱基:

  • 嘌呤碱:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)
  • 嘧啶碱:胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)

核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,形成糖-磷酸骨架。

双螺旋结构(Watson-Crick 模型)

1953 年,沃森(Watson)和克里克(Crick)基于富兰克林(Franklin)的 X 射线衍射数据提出 DNA 双螺旋模型。

结构特点

  • 两条链反向平行(一条 5’→3’,另一条 3’→5’)
  • 糖-磷酸骨架在外侧,碱基在内侧
  • 右手螺旋,直径约 2 nm
  • 每旋转一圈 3.4 nm,包含约 10 个碱基对
  • 形成大沟和小沟,便于蛋白质识别

碱基配对规则(Chargaff 规则)

互补配对原则

  • A 与 T 配对,形成 2 个氢键
  • G 与 C 配对,形成 3 个氢键

配对方式:

为什么碱基对之间是 2 个或 3 个氢键?

  1. 结构互补性:嘌呤(双环)与嘧啶(单环)配对,保证双螺旋宽度恒定
  2. 氢键数量的化学基础
    • A-T:腺嘌呤和胸腺嘧啶只有 2 个位点可以形成氢键
    • G-C:鸟嘌呤和胞嘧啶有 3 个位点可以形成氢键
  3. 稳定性平衡:G-C 含量越高,DNA 越稳定(熔解温度 越高),但过于稳定会影响解旋和复制

DNA 的层次结构

层次结构说明
一级结构核苷酸序列遗传信息的本质,决定基因功能
二级结构双螺旋Watson-Crick 模型,互补配对
三级结构超螺旋DNA 缠绕在组蛋白上形成核小体
四级结构染色质/染色体高度压缩,适应细胞核空间

DNA 的性质

稳定性

  • 双链结构提供保护,单链损伤可以用互补链为模板修复
  • 氢键虽然单个较弱,但大量氢键协同作用稳定结构

变性与复性

  • 变性:高温、强酸、强碱破坏氢键,双链解开
  • 复性:条件恢复后,互补链可重新配对(分子杂交的基础)

特异性

  • 碱基序列决定遗传信息的特异性
  • 不同物种、不同个体的 DNA 序列不同

引出

DNA 的双螺旋结构不仅美丽,更重要的是它揭示了遗传信息如何存储和复制:互补配对保证了复制的准确性,碱基序列承载了生命的密码。

后续问题:

  • DNA 如何复制?半保留复制的机制是什么?
  • DNA 在细胞核中如何压缩?核小体、染色质、染色体的组装过程是怎样的?
  • DNA 序列如何决定性状?从 DNA → RNA → 蛋白质的中心法则如何实现?
  • 为什么真核生物的 DNA 有大量非编码区?这些区域有什么功能?
  • DNA 损伤如何修复?细胞有哪些修复机制保证遗传信息的稳定性?