从化学角度讲,这是因为碱基之间的氢键互配。从生物学角度讲,这是为了在复制中保持遗传信息的稳定性。
因为在DNA分子中,DNA链是有顺序的,也就是形成链的2个相邻碱基之间的磷酸二脂键是有成键的顺序。具体来说。是碱基的脱氧核糖上的5`位的C的磷酸酯的羟基氧,再与另外一个碱基的脱氧核糖的3`位的C原子形成酯键。简单说,就是磷酸二脂键只能是3` -5` 的顺序,对应于一条DNA链,也必须依照这个顺序。如果一条DNA连的顺序是3`GTCA5`,那么另外一条就是只能是5`CAGT3`与之互补。这是从单条链的内部看。从两条链之间看,两条链内侧的碱基通过氢键配对连接,比如一条是GTCA,另一条一定是CAGT,这样才能在两条链之间形成互相配对的氢键,双螺旋链才能稳定存在。这是从化学角度看。
从生物学角度看,DNA复制是半保留复制,是以最开始的双链分子中的一条作为模板进行DNA复制,产生两个完全一致的DNA分子,每个子代DNA中都含有一股亲代DNA链。
DNA上的遗传信息只存在于其中一条链上,遗传信息从DNA流向RNA,即双链DNA在转录成单链mRNA时,只有一条链起模板作用,这条链称为意义链,另一条链为反意义链。比如意义链中某段碱基排列为GTCA,在DNA复制时,依照碱基配对原则,新链的这几个碱基就只能是CAGT,为反意义链。而在另一条反意义链上,此段碱基为CAGT,以此为模板的新链中,就成了GTCA,为意义链。这样一来,在新合成的两个子代DNA双螺旋链中,也都有一条是意义链,另一条是反意义链,它们的碱基排列顺序完全一致,保持了遗传的稳定性。
就是说一条的序列跟另一条的一定是倒过来的,不管是从3` -5` 的顺序看,还是从碱基排列顺序看都是如此,也不管这条DNA有多长。
两条链~各碱基间互补配对氢键相连~反向是指一条链是由5‘到3’另一条对应3‘到5’~给他们上一张图不就得了~