Cтраница 1
Молекулы дезоксирибонуклеиновых кислот представляют собой длинные цепочки, содержащие сотни нуклеотидов. Каждый нукле-отид состоит из пуринового или пиримидинового основания, молекулы 2-дезоксирибозы и фосфорной кислоты. Пуриновыми основаниями являются аденин или гуанин, пиримидиновыми - цитозив или тимин. [1]
Вообще-то молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты, а это неуклюжее название и кроется за сокращением ДНК, не была чем-то новым. Она была открыта в клеточных ядрах швейцарским врачом И. Ф. Мишером еще в 1868 г. Затем было показано, что ДНК сосредоточена в хромосомах, и это, казалось бы, говорило о ее возможной роли в качестве генетического материала. Однако в 20 - х и 30 - х годах прочно утвердилось мнение, что ДНК - это регулярный полимер, состоящий из строго повторяющихся четверок мономерных звеньев ( аденинового, гуанинового, ти-минового и цитозинового) и поэтому эта молекула не может нести генетическую информацию. [2]
![]() |
Схема строения фрагмента молекулы ДНК. [3] |
Хотя все молекулы дезоксирибонуклеиновых кислот построены по описанному единому плану, конкретный их качественный состав различен; отличаются они и по величине молекул. [4]
В противоположность белкам молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, которые содержат большое число полярных гидрофильных групп, на границе воздух - вода располагаются также горизонтально, но не развертываются. [5]
В состав ядра клетки входит молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты ( ДНК), являющаяся носителем наследственности. Эти молекулы существуют в виде двойных спиралей. К основной цепи атомов, составляющей костяк спирали, прикрепляются в некотором порядке молекулярные радикалы четырех сортов. Порядок их следования вдоль цепи кодирует генетическую информацию. Цепь содержит порядка 106 радикалов. Число различных перестановок четырех элементов в таком миллионном ряду непредставимо огромно. Понятно, какую богатейшую информацию несет на себе длинная макромолекула и что не только особенности биологического вида, но и все особенности индивидуума могут быть зашифрованы кодом порядка следования радикалов в молекуле ДНК. [6]
В состав ядра клетки входит молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты ( ДНК), являющаяся носителем наследственности. Эти молекулы существуют в виде двойных спиралей. К основной цепи атомов, составляющей костяк спирали, прикрепляются в некотором порядке молекулярные радикалы четырех сортов. Порядок их следования вдоль цепи кодирует генетическую информацию. Цепь содержит порядка 106 радикалов. Число различных перестановок четырех элементов в таком миллионном ряду непредставимо огромно. [7]
Ватсон и Крик [483] считают, что молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты представляет собой двойную спираль, в которой две спиральные цепи закручены вокруг общей оси. [8]
До последнего времени оставалось неизвестным, являются ли при низкой температуре молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты ( ДНК) проводниками или изоляторами. Касимов и его коллеги из Франции провели измерения, которые показали, что при определенных условиях ДНК хорошо проводит ток. [9]
Молекула РНК дублирует всю наследственною информацию, записанную в двойной спирали молекулы ДНК ( молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты), находящейся в ядре клетки. [10]
Ярким примером этого является раскрытие загадки наследственности: как теперь известно, наследственные признаки организмов записаны в молекулах дезоксирибонуклеиновых кислот ( ДНК) определенной последовательностью нуклеотидов - структурных компонентов ДНК. [11]
После диссоциации получается дезоксирибонуклеиновая кислота с молекулярным весом 8 - 10е, что позволяет предположить присутствие в нуклеопротеи-де одной-единственной молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. По-видимому, белковые единицы распределены вдоль цепи ДНК довольно равномерно, имея, возможно, конформацию а-спирали, располагающейся в большом желобке двойной спирали ДНК. [12]
Это показывает, что средний квадратичный радиус вращения молекулы меньше, чем ожидаемый при линейной палочковидной форме; следовательно, молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты имеет либо извитую, либо разветвленную конфигурацию. [13]
Это согласуется с данными Лолларда и его сотрудников [122], которые нашли, что один акт ионизации может разрывать обе цепочки молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. [14]
Вот еще примеры кортежей: можно говорить о кортеже автомобилей в церемониальной процессии; о кортеже букв в слове; о кортеже слов во фразе; о кортеже фраз в абзаце; о кортеже абзацев в тексте; о кортеже азотистых ( пури-новых и пиримидиновых) оснований в каждой из двух нитей молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты; знакомые, которые последовательно встретились Вам сегодня на улице ( при условии, что никакие двое знакомых не появлялись одновременно), также образуют кортеж. Во всех этих примерах, кроме первого, компоненты кортежа, стоящие на разных местах, могут и совпадать. Кортежи с несовпадающими элементами суть не что иное, как рассматриваемые в школьном курсе алгебры размещения. [15]