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第13章 核酸的结构
核苷酸
核酸的共价结构
DNA的高级结构
RNA的高级结构
核酸的结构
2
一、核苷酸
3
碱基(base)
嘧啶pyrimidine
嘌呤purine
4
腺嘌呤(A)
(6-氨基嘌呤)
鸟嘌呤(G)
(2-氨基-6-氧嘌呤)
胞嘧啶(C)
(2-氧-4-氨基嘧啶)
胸腺嘧啶(T)
(5-甲基尿嘧啶)
尿嘧啶(U)
2,4-二氧嘧啶
稀有碱基
假尿嘧啶核苷
次黄嘌呤核苷
二氢尿嘧啶核苷
甲基鸟嘌呤核苷
5
1
7
6
G+核糖 G+脱氧核糖
C+核糖 RNA A+脱氧核糖 DNA
U+核糖 T+脱氧核糖
9
1
1
1
碱基 的名称+核苷(脱氧核苷)
核苷(nucleoside)
N9-C1?
N1-C1?
7
核苷或脱氧核苷与磷酸通过酯键结合构成核苷酸(ribonucleotide)或脱氧核苷酸(deoxyribonucleotide)。
核苷酸(ribonucleotide)
核苷酸:
AMP GMP
UMP CMP
脱氧核苷酸:
dAMP dGMP
dTMP dCMP
8
9
dAMP
5? -phosphate ester
H
10
环化核苷酸:cAMP、cGMP,是细胞信号转导中的第二信使。
核苷酸衍生物
11
12
AMP、ADP、ATP
GMP、GDP、GTP
CMP、CDP、CTP
UMP、UDP、UTP
dAMP、dADP、dATP
dGMP、dGDP、dGTP
dCMP、dCDP、dCTP
dTMP、dTDP、dTTP
核苷酸的类别
作为核酸的单体
细胞中的携能物质(如ATP、GTP、CTP、UTP)
酶的辅助因子的结构成分(如NAD+)
细胞通讯的媒介(如cAMP、cGMP)
核苷酸的生物学功能
13
3?, 5?-磷酸二酯键
二、核酸的共价结构
(一)核酸中核苷酸的连接方式
14
核酸一级结构的书写方法
5? pApCpTpGpCpT-OH 3?
5? A C T G C T 3?
15
5? end
3? end
5? end
3? end
RNA
DNA
(二)DNA的一级结构
(三)RNA的一级结构
DNA和RNA的一级结构是指核苷酸的排列顺序,即碱基的排列顺序。
16
17
18
原核生物:多顺反子(polycistronic mRNA)
真核生物:单顺反子,断裂基因(splited gene)
RNA的一级结构
19
真核生物mRNA结构特点
1. 大多数真核mRNA的5′末端均在转录后加上一个7-甲基鸟苷,同时第一个核苷酸也可甲基化,形成帽子结构:m7GpppNm-。
2. 大多数真核mRNA的3′末端有一个多聚腺苷酸 (polyA)结构,称为多聚A尾。
20
三、DNA的高级结构
(一) DNA碱基组成的Chargaff 规则
(1)所有生物的DNA中,
A=T,G=C,A+C=G+T,且A+G=C+T。
(2)DNA的碱基组成具有种的特异性。
(3)DNA碱基组成没有组织和器官的特异性。
(4)年龄、营养状况、环境等因素不影响DNA的碱基组成。
Erwin Chargaff (1905-2002)
1950年
22
Franklin的X衍射照片显示DNA是双链并呈螺旋分子。
23
(二) DNA的二级结构
Watson-Crick的
DNA双螺旋结构模型
24
稳定因素:
氢键:维持双螺旋横向稳定
碱基堆积力:维持纵向稳定
两条反向平行的脱氧核苷酸链绕同一中心轴,形成右手螺旋的结构。
磷酸-戊糖骨架位于外侧,两条链上的碱基以A=T、G=C相连,构成碱基平面,位于螺旋内侧,碱基平面与螺旋轴近乎垂直。
螺距为3.4 nm,旋转一周为10个碱基对。螺旋直径为2 nm。
major groove minor groove
25
碱基互补配对
26
稳定双螺旋结构的因素
① 碱基堆积力形成疏水环境(主要因素)。
② 碱基配对的氢键。GC含量越多,越稳定。
③ 磷酸基上的负电荷与介质中的阳离子或组蛋白的正离子之间形成离子键,中和了磷酸基上的负电荷间的斥力,有助于DNA稳定。
④ 碱基处于双螺旋内部的疏水环境中,可免受水溶性活性小分子的攻击。
27
DNA的双螺旋结构的意义
该模型揭示了DNA作为遗传物质的稳定性特征,最有价值的是确认了碱基配对原则,这是DNA复制、转录和反转录的分子基础,亦是遗传信息传递和表达的分子基础。该模型
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