DNA的一级结构是如何决定高级结构 DNA的一级结构是如何决定高级结构

\u5206\u522b\u7b80\u8ff0DNA\u548cRNA\u7684\u4e00\u7ea7\u7ed3\u6784\u4e0e\u9ad8\u7ea7\u7ed3\u6784\u4e4b\u95f4\u7684\u5173\u7cfb\u3002

\u6838\u9178\u7684\u4e00\u7ea7\u7ed3\u6784\u4e0d\u80fd\u51b3\u5b9a\u5176\u9ad8\u7ea7\u7ed3\u6784\uff0c\u4f46\u80fd\u5728\u4e00\u5b9a\u7a0b\u5ea6\u4e0a\u5f71\u54cd\u5176\u9ad8\u7ea7\u7ed3\u6784\u3002\u8fd9\u4e0e\u86cb\u767d\u8d28\u4e00\u7ea7\u7ed3\u6784\u5bf9\u9ad8\u7ea7\u7ed3\u6784\u7684\u51b3\u5b9a\u4f5c\u7528\u662f\u4e0d\u540c\u7684\u3002
DNA\u7684\u4e00\u7ea7\u7ed3\u662f\u6307\u56db\u79cd\u6838\u82f7\u9178\u7684\u6392\u5217\u987a\u5e8f\uff0cDNA\u5177\u6709\u76f8\u5bf9\u7a33\u5b9a\u7684\u4e8c\u7ea7\u7ed3\u6784\u3001\u4e09\u7ea7\u7ed3\u6784\u53ca\u56db\u7ea7\u7ed3\u6784\uff0c\u4e0d\u7ba1\u6838\u82f7\u9178\u5e8f\u5217\u5982\u4f55\uff0cDNA\u5206\u5b50\u603b\u80fd\u5f62\u6210\u7a33\u5b9a\u7684\u53cc\u87ba\u65cb\u7ed3\u6784\u3002\u4f46\u662f\u4e00\u7ea7\u7ed3\u6784\u5bf9\u9ad8\u7ea7\u7ed3\u6784\u8fd8\u662f\u6709\u4e00\u5b9a\u7684\u5f71\u54cd\u7684\uff0c\u5982\u5f53\u51fa\u73b0-AAAAA-\u65f6\uff0c\u53cc\u87ba\u65cb\u4f1a\u53d1\u751f\u5f2f\u66f2\uff0c\u5f53\u51fa\u73b0\u56de\u6587\u5e8f\u5217\u65f6\uff0cDNA\u5206\u5b50\u4f1a\u4ea7\u751f\u7c7b\u4f3c\u53d1\u5361\u7684\u5355\u94fe\u4e4b\u95f4\u7684\u53cc\u87ba\u65cb\u7ed3\u6784\uff0c\u6709\u65f6\u4f1a\u4ea7\u4e00\u79cd\u4e09\u87ba\u65cb\u7ed3\u6784\uff0c\u5982H-DNA\u3002
RNA\u7684\u4e00\u7ea7\u7ed3\u6784\u540c\u6837\u6307\u7684\u662f\u56db\u79cd\u6838\u7cd6\u6838\u82f7\u9178\u7684\u6392\u5217\u987a\u5e8f\uff0c\u901a\u5e38\u6765\u8bf4\uff0cRNA\u7684\u4e8c\u7ea7\u7ed3\u6784\u4e5f\u662f\u76f8\u5bf9\u7a33\u5b9a\u7684\uff0c\u5178\u578b\u7684\u4e8c\u7ea7\u7ed3\u6784\u6709\u5355\u87ba\u65cb\u3001\u53cc\u87ba\u65cb\u53ca\u53d1\u5361\u7ed3\u6784\u3002\u53cc\u87ba\u65cb\u53ca\u53d1\u5361\u7ed3\u6784\u7684\u5f62\u6210\u6709\u8d56\u4e8eRNA\u5206\u5b50\u7279\u6b8a\u7684\u6838\u82f7\u9178\u5e8f\u5217\uff0c\u5f53\u4e24\u6761\u6709\u4e92\u8865\u5e8f\u5217\u7684RNA\u5206\u5b50\u76f8\u4e92\u9760\u8fd1\u65f6\uff0c\u4e24\u6761\u94fe\u7684\u4e92\u8865\u78b1\u57fa\u4e4b\u95f4\u5f62\u6210\u6c22\u952e\u800c\u914d\u5bf9\uff0c\u4fbf\u5f62\u6210\u4e86\u53cc\u87ba\u65cb\u7684\u7ed3\u6784\uff1b\u5f53RNA\u5206\u5b50\u4e2d\u51fa\u73b0\u4e86\u955c\u50cf\u5bf9\u79f0\u7684\u7684\u56de\u6587\u5e8f\u5217\u662f\uff0c\u4f1a\u53d1\u751f\u5355\u94fe\u95f4\u7684\u53cc\u87ba\u65cb\uff0c\u5f62\u6210\u53d1\u5361\u7ed3\u6784\u3002
RNA\u4e00\u7ea7\u7ed3\u6784\u5bf9\u9ad8\u7ea7\u7ed3\u6784\u7684\u5f71\u54cd\u5927\u4e8eDNA\u5206\u5b50\u4e00\u7ea7\u7ed3\u6784\u5bf9\u9ad8\u7ea7\u7ed3\u6784\u7684\u5f71\u54cd\u3002RNA\u5206\u5b50\u5177\u6709\u6bd4DNA\u66f4\u4e3a\u590d\u6742\u591a\u6837\u7684\u4e09\u7ef4\u7ed3\u6784\uff0c\u8fd9\u662f\u548cRNA\u590d\u6742\u7684\u751f\u7269\u5b66\u529f\u80fd\u76f8\u9002\u5e94\u7684\u3002\u4f46RNA\u5206\u5b50\u4e00\u7ea7\u7ed3\u6784\u5bf9\u9ad8\u7ea7\u7ed3\u6784\u7684\u5f71\u54cd\u4e5f\u662f\u76f8\u5bf9\u7684\u3002\u5982tRNA\uff0c\u5b83\u6709\u7279\u5b9a\u7684\u5012L\u578b\u7684\u4e09\u7ef4\u7ed3\u6784\u4e0d\u53d7\u5176\u53cd\u5bc6\u7801\u73af\u4e0a\u7684\u6838\u82f7\u9178\u79cd\u7c7b\u7684\u5f71\u54cd\u3002
\u4e2a\u4eba\u7684\u7406\u89e3~~ \u5e0c\u671b\u5bf9\u4f60\u6709\u6240\u5e2e\u52a9

DAN\u7684\u4e00\u7ea7\u7ed3\u6784\u662f\u6307\u8131\u6c27\u6838\u7cd6\u6838\u82f7\u9178\u7684\u5171\u4ef7\u7ed3\u6784\uff0c\u5373DNA\u7684\u6838\u82f7\u9178\u5e8f\u5217\uff1b\u5176\u9ad8\u7ea7\u7ed3\u6784\u662f\u6307DNA\u7684\u4e24\u6761\u591a\u805a\u6838\u82f7\u9178\u94fe\u95f4\u901a\u8fc7\u6c22\u952e\u5f62\u6210\u53cc\u87ba\u65cb\u7ed3\u6784\uff08\u4e8c\u7ea7\u7ed3\u6784\uff09\uff0cDNA\u53cc\u94fe\u8fdb\u4e00\u6b65\u6298\u53e0\u5377\u66f2\u5f62\u6210\u4e00\u5b9a\u6784\u8c61\uff08\u4e09\u7ea7\u7ed3\u6784\uff09\uff0c\u4ee5\u53caDNA\u4e0e\u86cb\u767d\u8d28\u7684\u590d\u5408\u4f53\u7ed3\u6784\uff08\u56db\u7ea7\u7ed3\u6784\uff09\u3002DNA
\u7684\u4e00\u7ea7\u7ed3\u6784\u51b3\u5b9a\u5176\u9ad8\u7ea7\u7ed3\u6784\uff0c\u4f9d\u636e\u5982\u4e0b\uff1a
DNA
\u4e00\u7ea7\u7ed3\u6784\u6307\u56db\u79cd\u6838\u82f7\u9178(dAMP\u3001dCMP\u3001dGMP\u3001dTMP)\u6309\u7167\u4e00\u5b9a\u7684\u6392\u5217\u987a\u5e8f\uff0c\u901a\u8fc7\u78f7\u9178\u4e8c\u916f\u952e\u8fde\u63a5\u5f62\u6210\u7684\u591a\u805a\u6838\u82f7\u9178\u94fe\u3002\u7531\u4e8e\u6838\u82f7\u9178\u4e4b\u95f4\u7684\u5dee\u5f02\u4ec5\u4ec5\u662f\u78b1\u57fa\u7684\u4e0d\u540c\uff0c\u6545\u53c8\u53ef\u79f0\u4e3a\u78b1\u57fa\u987a\u5e8f\u3002\u6838\u82f7\u9178\u4e4b\u95f4\u7684\u8fde\u63a5\u65b9\u5f0f\u662f\uff1a\u4e00\u4e2a\u6838\u82f7\u9178\u76845\u2032\u4f4d\u78f7\u9178\u4e0e\u4e0b\u4e00\u4f4d\u6838\u82f7\u9178\u76843\u2032-OH\u5f62\u62103\u2032\uff0c5\u2032\u78f7\u9178\u4e8c\u916f\u952e\uff0c\u6784\u6210\u4e0d\u5206\u652f\u7684\u7ebf\u6027\u5927\u5206\u5b50\uff0c\u5176\u4e2d\u78f7\u9178\u57fa\u548c\u620a\u7cd6\u57fa\u6784\u6210DNA\u94fe\u7684\u9aa8\u67b6\uff0c\u53ef\u53d8\u90e8\u5206\u662f\u78b1\u57fa\u6392\u5217\u987a\u5e8f\u3002\u6838\u9178\u662f\u6709\u65b9\u5411\u6027\u7684\u5206\u5b50\uff0c\u5373\u6838\u82f7\u9178\u7684\u620a\u7cd6\u57fa\u76845\u2032\u4f4d\u4e0d\u518d\u4e0e\u5176\u5b83\u6838\u82f7\u9178\u76f8\u8fde\u76845\u2032\u672b\u7aef\uff0c\u4ee5\u53ca\u6838\u82f7\u9178\u7684\u620a\u7cd6\u57fa3\u2032\u4f4d\u4e0d\u518d\u8fde\u6709\u5176\u5b83\u6838\u82f7\u9178\u76843\u2032\u672b\u7aef\uff0c\u4e24\u4e2a\u672b\u7aef\u5e76\u4e0d\u76f8\u540c\uff0c\u751f\u7269\u5b66\u7279\u6027\u4e5f\u6709\u5dee\u5f02\u3002
\u8131\u6c27\u6838\u82f7\u9178\u7684\u5e8f\u5217\u51b3\u5b9a\u5176\u952e\u957f\u4e0e\u952e\u89d2\u3001\u8131\u6c27\u6838\u82f7\u9178\u78b1\u57fa\u4e4b\u95f4\u7684\u7279\u6b8a\u914d\u5bf9\u5173\u7cfb\u4ee5\u53ca\u5176\u5177\u6709\u7279\u6b8a\u7684\u78b1\u57fa\u5806\u79ef\u4f5c\u7528\uff0c\u4ece\u800c\u51b3\u5b9a\u5176\u53cc\u87ba\u65cb\u7ed3\u6784\uff08\u4e8c\u7ea7\u7ed3\u6784\uff09\u4ee5\u53ca\u5728\u53cc\u87ba\u65cb\u7ed3\u6784\u57fa\u7840\u4e0a\u7684\u8fdb\u4e00\u6b65\u6298\u53e0\u5377\u66f2\u548c\u4e0e\u86cb\u767d\u8d28\u5206\u5b50\u7684\u7ed3\u5408\u3002

一级结构是脱氧核糖核苷酸单链
二级结构是双螺旋结构,由一级结构中的A,T,G,C决定氢键互配,碱基堆积力维持了双螺旋的稳定。而且有时会有三股螺旋出现。
三级结构包括二级结构单元间的相互作用,单链与二级结构单元间的相互作用以及DNA拓扑特性。

一级结构包括碱基种类组成与排列。就像房子的砖头。二级是主链的空间结构,三级是支链的,四级是基团的。

DAN的一级结构是指脱氧核糖核苷酸的共价结构,即DNA的核苷酸序列;其高级结构是指DNA的两条多聚核苷酸链间通过氢键形成双螺旋结构(二级结构),DNA双链进一步折叠卷曲形成一定构象(三级结构),以及DNA与蛋白质的复合体结构(四级结构)。DNA 的一级结构决定其高级结构,依据如下:
DNA 一级结构指四种核苷酸(dAMP、dCMP、dGMP、dTMP)按照一定的排列顺序,通过磷酸二酯键连接形成的多聚核苷酸链。由于核苷酸之间的差异仅仅是碱基的不同,故又可称为碱基顺序。核苷酸之间的连接方式是:一个核苷酸的5′位磷酸与下一位核苷酸的3′-OH形成3′,5′磷酸二酯键,构成不分支的线性大分子,其中磷酸基和戊糖基构成DNA链的骨架,可变部分是碱基排列顺序。核酸是有方向性的分子,即核苷酸的戊糖基的5′位不再与其它核苷酸相连的5′末端,以及核苷酸的戊糖基3′位不再连有其它核苷酸的3′末端,两个末端并不相同,生物学特性也有差异。
脱氧核苷酸的序列决定其键长与键角、脱氧核苷酸碱基之间的特殊配对关系以及其具有特殊的碱基堆积作用,从而决定其双螺旋结构(二级结构)以及在双螺旋结构基础上的进一步折叠卷曲和与蛋白质分子的结合。

  • dna鐨勪竴浜屼笁鍥绾х粨鏋鍐呭
    绛旓細DNA鐨勪竴绾х粨鏋勬槸鐢卞洓绉嶇⒈鍩虹粍鎴愮殑闀块摼锛屼簩绾х粨鏋勬槸鐢变袱涓簰琛ョ殑鍗曢摼DNA缁勬垚鐨勫弻铻烘棆缁撴瀯锛屼笁绾х粨鏋勬槸鎸嘍NA鍦ㄧ粏鑳炰腑鐨勭粍缁囩粨鏋勶紝鏃犲洓绾х粨鏋勶紝鍏剁浉鍏冲唴瀹瑰涓嬶細1銆佷竴绾х粨鏋勶細DNA鐨勪竴绾х粨鏋勬槸瀹冪殑鏋勪欢缁勬垚鍙婃帓鍒楅『搴忥紝鍗崇⒈鍩哄簭鍒椼傚湪DNA鍒嗗瓙涓紝鐩搁偦鏍歌嫹閰镐互3鈥欙紝5鈥欑7閰镐簩閰敭杩炴帴鏋勬垚闀块摼锛屽墠涓涓牳鑻烽吀...
  • dna鍒嗗瓙鐨勭粨鏋寮
    绛旓細铻烘棆缁撴瀯銆傛墍璋DNA鐨勪竴绾х粨鏋锛屽氨鏄寚4绉嶆牳鑻烽吀鐨勮繛鎺ュ強鍏舵帓鍒楅『搴忥紝琛ㄧず浜嗚DNA鍒嗗瓙鐨勫寲瀛︽瀯鎴愩傛牳鑻烽吀搴忓垪瀵DNA楂樼骇缁撴瀯鐨勫舰鎴愭湁寰堝ぇ褰卞搷锛屽B-DNA涓鑱氾紙G-C锛夊尯鏄撳嚭鐜板乏鎵嬭灪鏃婦NA锛圸-DNA锛夛紝鑰屽弽鍚戦噸澶嶇殑DNA鐗囨鏄撳嚭鐜板彂鍗″紡缁撴瀯绛夈侱NA涓嶄粎鍏锋湁涓ユ牸鐨勫寲瀛︾粍鎴愶紝杩樺叿鏈夌壒娈婄殑楂樼骇缁撴瀯锛屽畠涓昏浠ユ湁...
  • 鑴辨哀鏍哥硸鍏冪礌缁勬垚
    绛旓細缁撴瀯 涓绾х粨鏋勶細DNA鐨勪竴绾х粨鏋勶紝鏄寚4绉嶆牳鑻烽吀鐨勮繛鎺ュ強鍏舵帓鍒楅『搴忥紝琛ㄧず浜嗚DNA鍒嗗瓙鐨勫寲瀛︽瀯鎴愩DNA鐨勪竴绾х粨鏋勫喅瀹鍏楂樼骇缁撴瀯锛屽B-DNA涓G-C鍖烘槗褰㈡垚宸︽墜铻烘棆DNA锛圸-DNA锛夛紝鑰屽弽鍚戦噸澶嶇殑DNA鐗囨鏄撳嚭鐜板彂澶圭粨鏋勭瓑銆傝繖浜涢珮绾х粨鏋勫張鍐冲畾鍜屽奖鍝嶇潃涓绾х粨鏋勭殑鍔熻兘銆備簩绾х粨鏋勶細DNA鐨勪簩绾缁撴瀯鏄鎸囦袱鏉″...
  • 绠杩DNA鍜孯NA鍦涓绾х粨鏋鍜屼簩绾х粨鏋勪笂鐨勪富瑕佸樊鍒?涓轰粈涔堣繖浜涘樊鍒浜...
    绛旓細RNA涓绾х粨鏋勫氨鏄竴鏉″崟閾撅紙纰卞熀鐢辩7閰镐簩閰敭杩炴帴锛 浜岀骇缁撴瀯鏄 鍗曢摼RNA鑷鐩樼粫褰㈡垚灞閮ㄥ弻铻烘棆鐨勫"鑷"澶"鐜"缁撴瀯銆DNA 鐨勪竴绾х粨鏋灏辨槸鎸囧皢鑴辨哀鏍歌嫹閰告寜鐓ф湁搴忕殑椤哄簭鎺掑垪璧锋潵鑰屽舰鎴愮殑鍘熷鑴辨哀鏍歌嫹閰搁摼銆DNA鐨勪竴绾х粨鏋勫喅瀹浜嗛仐浼犱俊鎭殑绉嶇被鍜屾暟閲忋俁NA鐨勭⒈鍩轰富瑕佹湁4绉嶏紝鍗矨鑵哄槍鍛ゃ丟楦熷槍鍛ゃ丆鑳...
  • dna鍒嗗瓙鐨勭粨鏋勬槸浠涔堢粨鏋
    绛旓細鎵璋DNA鐨勪竴绾х粨鏋锛屽氨鏄寚4绉嶆牳鑻烽吀鐨勮繛鎺ュ強鍏舵帓鍒楅『搴忥紝琛ㄧず浜嗚DNA鍒嗗瓙鐨勫寲瀛︽瀯鎴愩侱NA涓嶄粎鍏锋湁涓ユ牸鐨勫寲瀛︾粍鎴愶紝杩樺叿鏈夌壒娈婄殑楂樼骇缁撴瀯锛屽畠涓昏浠ユ湁瑙勫垯鐨勫弻铻烘棆褰㈠紡瀛樺湪銆 鎵╁睍璧勬枡 dna鍒嗗瓙鍩烘湰鐗圭偣 1銆丏NA鍒嗗瓙鏄敱涓ゆ潯浜掔浉骞宠鐨勮劚姘ф牳鑻烽吀闀块摼鐩樼粫鑰屾垚鐨勩2銆丏NA鍒嗗瓙涓殑鑴辨哀鏍哥硸鍜岀7閰镐氦鏇胯繛鎺...
  • 浠涔堟槸dna浜岀骇銆佷笁绾缁撴瀯?
    绛旓細DNA鍒嗗瓙鐨勫熀鏈鏋舵槸纾烽吀鍜岃劚姘ф牳绯栦氦鏇挎帓鍒楃殑涓ゆ潯涓婚摼鐨勫弻铻烘棆缁撴瀯銆傛墍璋DNA鐨勪竴绾х粨鏋锛屽氨鏄寚4绉嶆牳鑻烽吀鐨勮繛鎺ュ強鍏舵帓鍒楅『搴忥紝琛ㄧず浜嗚DNA鍒嗗瓙鐨勫寲瀛︽瀯鎴愩侱NA涓嶄粎鍏锋湁涓ユ牸鐨勫寲瀛︾粍鎴愶紝杩樺叿鏈夌壒娈婄殑楂樼骇缁撴瀯锛屽畠涓昏浠ユ湁瑙勫垯鐨勫弻铻烘棆褰㈠紡瀛樺湪銆侱NA鍒嗗瓙鏄敱涓ゆ潯浜掔浉骞宠鐨勮劚姘ф牳鑻烽吀闀块摼鐩樼粫鑰屾垚鐨勩侱NA鍒嗗瓙...
  • 绠杩DNA鐨勪竴绾銆佷簩绾с佷笁绾缁撴瀯?
    绛旓細涓绾х粨鏋勬槸DNA鐨鑴辨哀鏍歌嫹閰稿簭鍒楋紱浜岀骇缁撴瀯鏄弽鍚戝弻铻烘棆缁撴瀯锛屼富瑕佹湁A銆丅銆乑涓夌锛涗笁绾х粨鏋勬槸鍙岃灪鏃嬭繘涓姝ョ紶缁曪紝褰㈡垚鏍稿皬浣擄紝鏌撹壊璐紝鏌撹壊浣撶瓑瓒呰灪鏃嬬粨鏋勩侱NA鐨勫弻铻烘棆閫氳繃鍦ㄤ袱鏉¢摼涓婂瓨鍦ㄧ殑鍚爱纰卞熀涔嬮棿寤虹珛鐨勬阿閿潵绋冲畾銆傜粍鎴怐NA鐨勫洓绉嶇⒈鍩烘槸鑵哄槍鍛わ紙A锛夈佽優鍢у暥锛圕锛夈侀笩鍢屽懁锛圙锛夊拰鑳歌吅鍢у暥锛圱锛夈...
  • 鑴辨哀鏍哥硸鏍搁吀鏄粈涔堟剰鎬濆憖
    绛旓細涓绾х粨鏋勶細DNA鐨勪竴绾х粨鏋勶紝鏄寚4绉嶆牳鑻烽吀鐨勮繛鎺ュ強鍏舵帓鍒楅『搴忥紝琛ㄧず浜嗚DNA鍒嗗瓙鐨勫寲瀛︽瀯鎴愩DNA鐨勪竴绾х粨鏋勫喅瀹鍏楂樼骇缁撴瀯锛屽B-DNA涓G-C鍖烘槗褰㈡垚宸︽墜铻烘棆DNA锛圸-DNA锛夛紝鑰屽弽鍚戦噸澶嶇殑DNA鐗囨鏄撳嚭鐜板彂澶圭粨鏋勭瓑銆傝繖浜涢珮绾х粨鏋勫張鍐冲畾鍜屽奖鍝嶇潃涓绾х粨鏋勭殑鍔熻兘銆備簩绾х粨鏋勶細DNA鐨勪簩绾缁撴瀯鏄鎸囦袱鏉″鏍歌嫹閰搁摼...
  • 2011骞翠复搴婃墽涓氬尰甯堝尰瀛︾患鍚堢瑪璇曞簲璇曟暀鏉愭鏂囬夎
    绛旓細浜屻丏NA鐨勭壒鎬 DNA鐨勭⒈鍩虹粍鎴愰伒寰壒瀹氳寰嬶細A涓嶵閰嶅锛孋涓嶨閰嶅锛屼笖涓嶅悓鐢熺墿绉嶅睘鏈夌壒寮傜殑纰卞熀缁勬垚銆DNA鐨勪竴绾х粨鏋勬槸鏍歌嫹閰稿簭鍒楋紝鐢盇銆乀銆丆銆丟缁勬垚锛屽舰鎴愭棤鍒嗘敮鐨勭嚎鎬у垎瀛愶紝纰卞熀閰嶅瑙勫垯鍐冲畾鍏剁粨鏋勩侱NA鐨勪簩绾х粨鏋勬槸钁楀悕鐨勫弻铻烘棆锛岀敱涓ゆ潯鍙嶅悜閾句互A-T銆丆-G閰嶅锛屽舰鎴愮ǔ瀹氱粨鏋勩楂樼骇缁撴瀯鏂归潰锛屽師鏍哥敓鐗...
  • 铔嬬櫧璐ㄧ殑缁撴瀯涓DNA鐨勭粨鏋鏈夎仈绯绘病鏈?
    绛旓細鍑嗙‘鏉ヨ锛氳泲鐧借川鐨勭粨鏋勪笌鍏跺搴旂殑鍩哄洜缁撴瀯锛DNA鐗囨锛夋槸鏈夋槑纭叧绯荤殑銆傝泲鐧借川鏄敱鍩哄洜杞綍缈昏瘧鑰屾垚鐨勶紝绠鍗曚竴鐐硅灏辨槸鍩哄洜涓婅繛缁殑涓変釜纰卞熀鐨勯『搴忛氳繃杞綍缈昏瘧鏈缁鍐冲畾浜嗗叾瀵瑰簲铔嬬櫧璐ㄤ笂涓涓壒瀹氱殑姘ㄥ熀閰革紝鍥犺岃泲鐧借川鐨勪竴绾х粨鏋锛堝嵆姘ㄥ熀閰哥殑杩炴帴椤哄簭锛夊畬鍏ㄦ槸鐢卞叾瀵瑰簲鍩哄洜锛圖NA鐗囨锛変腑纰卞熀鐨勯『搴忓喅瀹氱殑銆
  • 扩展阅读:做一次dna大概需要多少钱 ... 蛋白质的一级结构是指 ... dna一级结构模式图 ... dna的一级到四级结构 ... dna的结构思维导图 ... dna一级二级结构特点 ... dna一级结构的维系键 ... dna一级结构的连接键 ... 核酸的一级结构是指 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网