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遗传和变异
http://bird.intopet.com 日期:2004-6-26 来源:中信网 作者:肖玉 阅读:
出了知名的DNA双螺旋模型,为合理地解释遗传物质的各种功能奠定了基础。DNA的化学组成,DNA又称脱氧核糖核酸,它是一种高分子化合物,组成它的基本单位是脱氧核苷酸。每个脱氧核苷酸是由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基组成的。组成脱氧核苷酸的含氮碱基有4种,它们是腺嘌呤(A)、鸟嘌吟(G)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)。脱氧核糖核苷酸分别称为腺嘌吟脱氧核苷酸、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。很多个脱氧核苷酸聚合成为脱氧核苷酸链。DNA的双螺旋结构,DNA不仅具有一定的化学组成,还具有特殊的空间结构,也就是具有规则的双螺旋结构。这一结构的主要特点是: 1.DNA分子是由两条平行的脱氧核苷酸长键盘旋而成。 2.DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连结,排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧 3.两条链上的碱基通过氧键连结起来,形成碱基对。碱基对的组成有一定的规律,这就是嘌呤与嘧啶配对(嘌呤之间或嘧啶之间不能配对),而且腺嘌呤(A)一定与脑腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)一定与胞嘧啶(C)配对。例如,一条链上其一碱基是A,则另一条链上与它配对的碱基必定是T,一条链上某一碱基是C,则另一条链上与它配对的碱基必定是G。反过来说,与碱基之间的这种一一对应的关系叫做碱基互补配对原则。DNA分子的碱基互补配对情况图解如下:从DNA的分子结构中,可以明显地看出:两条长链上的脱氧核糖与磷酸交替排列的顺序是稳定不变的,而长链中的碱基对的排列顺序是千变万化的。组成DNA分子的碱基虽然只有4种,而且这种碱基的配对方式只有2种(即A与T配对、C与G配对),但是,由于碱基对具有多种不同的排列顺序,因而就构成了DNA分子的多样性。例如,一个DNA分子中的一条多核苷酸链有100个4种不同的碱基,它们的可能排列方式就是一个非常巨大的数字。实际上,每条多核酸链中的碱基不只有100个,而是成千上万个,它们的排列方式几乎是无限的。正因为每个特定的DNA分子都具有其特定的碱基排列顺序,所以这种特定的碱基排列顺序就构成了DNA分子的特异性。DNA的复制,是生物具有遗传现象,是与遗传物质DNA分子的复制有关系的。DNA分子的复制是指以亲代鸽DNA分子为模板来合成子代鸽DNA的过程。体细胞的DNA分子的复制是在有丝分裂周期进行的。DNA分子的复制过程是边解旋边复制的。首先,DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋苷的作用下,把两条扭成螺旋的双链解开,这个过程叫做解旋。

  然后,以解开的每段链(母链)为模板,以周围环境中游离的脱氧核苷酸为原料,合成出与母链互补的子链。随着解旋过程的进行,新合成的子链不断地延伸,同时母系子链与其对应的母链互相盘绕成螺旋结构,形成一个新的DNA分子。这样,一个DNA分子就形成了两个完全相同的DNA分子。可见,DNA复制需要模板、原料、能量和酶等基本条件,从DNA分子的复制过程可以看出,DNA分子的独特的双螺旋结构为复制DNA提供了精确的模板;它的碱基互补配对能力保证了复制能够准确无误地完成。复制出的子代DNA分子,通过细胞有丝分裂分配到子细胞中。同理,在鸽子的生殖细胞中也要进行DNA分子的复制,并且复制过程是在减数分裂第一次分裂前的间歇期完成的。正是由于DNA分子的这一复制过程,才不断使亲代鸽的遗传信息(优点与缺点)传递给子代鸽,从而使前后代保持了一定的连续性。为什么常会听到广大鸽友说这窝子鸽与其父母很像,或是这羽母鸽与其父亲鸽一样,再者,到朋友家看鸽,当朋友抓鸽给他看时,会出现这种情况,看完几羽鸽之后,当朋友再抓一羽鸽让他们看后,他们便对朋友说你这羽鸽子我已经看过了,请再抓别的鸽给我看,于是,朋友手捧一羽鸽走出鸽舍,他们手捧两羽鸽,发现两羽鸽长得十分相像,如果不是两羽鸽放在一起,经过一番比较,很难分清,当看完这一羽,再看完那一羽,很少能有人不弄错,不因为别的,就是因为这两羽鸽有着十分密切的亲缘关系,就是因其父母鸽把各自的DNA分子复制出一份,传给了自己的子代鸽的缘故。

    做为21世纪的赛鸽手,我们就更应该多了解一些有关信鸽的知识,以便促使我们将来更好地科学养鸽。尤其是遗传学,它可以帮助我们在信鸽的育种方面提供很多科学依据,更能体现养鸽的科学性。

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