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第六章核酸;核酸与蛋白质一样,是一切生物机体不可缺少的组成部分。
核酸是生命遗传信息的携带者和传递者,它不仅对于生命的延续,生物物种遗传特性的保持,生长发育,细胞分化等起着重要的作用,而且与生物变异,如肿瘤、遗传病、代谢病等也密切相关。
因此,核酸是现代生物化学、分子生物学和医学的重要基础之一。;核酸与遗传;5.1核酸的分类和组成;DNA分子含有生物物种的所有遗传信息,分子量一般都很大。
DNA为双链分子,其中大多数是链状结构大分子,也有少部分呈环状结构。;核糖核酸(RNA);RNA的类别;mRNA(信使RNA);tRNA(转移RNA);rRNA(核糖体RNA);二核酸的组成;;1.核苷酸;1.核苷酸;1.核苷酸;1.核苷酸;1.核苷酸;1.核苷酸;胺式
亚胺式互变异构;酮式烯醇式互变异构;1.核苷酸;1.核苷酸;1.核苷酸;1.核苷酸;1.核苷酸;2.核苷酸的衍生物;ATP的性质;(2)GTP(鸟嘌呤核糖核苷三磷酸);(3)cAMP和cGMP;3.多聚核苷酸;多聚核苷酸的特点;方向性;在讨论有关核酸问题时,一般只关心其中碱基的种类和顺序,所以上式可以进一步简化为:
5′PAPCPGPCPTPGPTPA3′
或5′ACGCTGTA3′;第二节核酸的结构;RNA一级结构的特点;mRNA一级结构的特点;极大多数真核细胞mRNA在3‘-末端有一段长约200核苷酸的polyA。polyA是在转录后经polyA聚合酶的作用而添加上去的。原核生物的mRNA一般无polyA,但某些病毒mBNA也有3’-polyA,polyA可能有多方面功能,与mRNA从细胞核到细胞质的转移有关;与mRNA的半寿期有关,新合成的mRNA,.polyA链较长,而衰老的mRNA,polyA链缩短;rRNA;RNA的高级结构特点;在RNA的双螺旋结构中,碱基的配对情况不象DNA中严格。G除了可以和C配对外,也可以和U配对。G-U配对形成的氢键较弱。不同类型的RNA,其二级结构有明显的差异。
tRNA中除了常见的碱基外,还存在一些稀有碱基,这类碱基大部分位于突环部分.;tRNA的高级结构;(1)氨基酸接受区
包含有tRNA的3’-末端和5’-末端,3’-末端的最后3个核苷酸残基都是CCA,A为核苷。氨基酸可与其成酯,该区在蛋白质合成中起携带氨基酸的作用。
(2)反密码区
与氨基酸接受区相对的一般含有7个核苷酸残基的区域,其中正中的3个??苷酸残基称为反密码;3)二氢尿嘧啶区
该区含有二氢尿嘧啶。
(4)T?C区该区与二氢尿嘧啶区相对,假尿嘧啶核苷—胸腺嘧啶核糖核苷环(T?C)由7个核苷酸组成,通过由5对碱基组成的双螺旋区(T?C臂)与tRNA的其余部分相连。除个别例外,几乎所有tBNA在此环中都含有T?C。
(5)可变区
位于反密码区与T?C区之间,不同的tRNA该区变化较大。;2,tRNA的三级结构;;;二、DNA的二级结构;1.DNA双螺旋结构的特点;DNA双螺旋结构的要点;(2)嘌呤碱和嘧啶碱基位于螺旋的内侧,磷酸和脱氧核糖基位于螺旋外侧。碱基环平面与螺旋轴垂直,糖基环平面与碱基环平面成90°角。
;(3)螺旋横截面的直径约为2nm,每条链相邻两个碱基平面之间的距离为3.4nm,每10个核苷酸形成一个螺旋,其螺矩(即螺旋旋转一圈)高度为34nm。
;DNA双螺旋结构的要点;2.DNA双螺旋的稳定性;DNA的存在形式;第三节、核酸的性质;1,含氮碱基的碱性;2,碱基环氮原子的烷基化反应;二、核酸的性质;2.核酸的水解;(2)酶水解;(3)核酸的紫外吸收;3.核酸的变性、复性与杂交;RNA本身只有局部的双螺旋区,所以变性行为所引起的性质变化没有DNA那样明显。
利用紫外吸收的变化,可以检测核酸变性的情况。
例如,天然状态的DNA在完全变性后,紫外吸收(260nm)值增加25-40%.
而RNA变性后,约增加1.1%。这种现象称为增色效应.;DNA变性的特征;DNA变性;当DNA的稀盐溶液加热到80-100℃时,双螺旋结构即发生解体,两条链彼此分开,形成无规线团。
DNA变性后,它的一系列性质也随之发生变化,如紫外吸收(260nm)值升高,粘度降低等。;;(2)核酸的复性;DNA复性;(3)核酸的杂交;核酸的杂交;第四节、核酸的生物功能;2)以DNA单链为模板,按照碱基互补配对的原则,在DNA聚合酶催化下,合成与模板DNA完全互补的新链,并形成一个新的DNA分子。;3)通过DNA复制形成的新DNA分子,与原来的DNA分子完全相同。经过一个复制周期后,子代DNA分子的两条链中,一条来自亲代DNA分子,另一条是新合成的,所以又称为半保留复制。;DNA复制过程;二、RNA与
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