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5’C不变可变TACGCGTAATGCTA第29页,共62页,星期日,2025年,2月5日第二节核酸的结构与功能二、RNA的结构与功能转运RNA(tRNA):蛋白质合成时携带活化氨基酸核糖体RNA(rRNA):与蛋白质结合构成核糖体,蛋白质合成场所信使RNA(mRNA):蛋白质合成中起模板作用分类第30页,共62页,星期日,2025年,2月5日tRNA二级结构:三叶草形三级结构-倒L形3’端为-CCA,蛋白质合成时连接活化的氨基酸密码环上有反密码子识别mRNA上密码还有DHU环和TψC环第二节核酸的结构与功能(一)转运核糖核酸的结构与功能第31页,共62页,星期日,2025年,2月5日识别mRNA上密码3’端为-CCA,蛋白质合成时连接活化的氨基酸1、tRNA二级结构:三叶草形第32页,共62页,星期日,2025年,2月5日第二节核酸的结构与功能(二)核糖体核糖核酸的结构与功能构成核糖体,rRNA+蛋白质(大亚基,小亚基)蛋白质合成场所第33页,共62页,星期日,2025年,2月5日核糖体rRNA+Pr↓大、小亚基大亚基:tRNA附着部位小亚基:mRNA附着部位第34页,共62页,星期日,2025年,2月5日第二节核酸的结构与功能(三)信使核糖核酸的结构与功能结构特点:5’有由7-甲基鸟嘌呤核苷酸三磷酸组成的帽状结构3’有由多聚腺苷酸组成的尾部结构AA…AA5’加帽3’加尾第35页,共62页,星期日,2025年,2月5日mRNA转录DNA信息,作为蛋白质合成的直接模板第36页,共62页,星期日,2025年,2月5日第三节核酸的理化性质一、一般性质1.线性大分子2.两性电解质3.分子的大小有碱基对来表示bp,1000=1Kb4.粘度比DNA小二、紫外线吸收原因:核酸中有嘌呤与嘧啶碱有强烈的紫外吸收最大吸收值在260nM附近(oD260)据此可以定量测定核酸含量第37页,共62页,星期日,2025年,2月5日第三节核酸的理化性质第38页,共62页,星期日,2025年,2月5日第三节核酸的理化性质三、核酸的变性、复性与分子杂交1.变性概念:稳定核酸双螺旋次级键断裂,空间结构破坏,变成单链结构的过程。核酸变性后,由于DNA分子双链打开暴露了更多碱基的共轭双键,使其在波长260nm处的光吸收增强,这一现象称为高色效应温度升高引起的核酸变性称热变性。第39页,共62页,星期日,2025年,2月5日第三节核酸的理化性质DNA的变性过程是突变性的,它在很窄的温度区间内完成。因此,通常将紫外吸收的增加量达最大量一半时的温度称熔解温度,用Tm表示。方法:过量酸,碱,加热,变性试剂如尿素、酰胺以及某些有机溶剂如乙醇、丙酮等变性的机制:维系碱基配对的氢键断裂,双螺旋解开,不涉及磷酸二酯断裂,一级结构完整,第40页,共62页,星期日,2025年,2月5日第三节核酸的理化性质2.DNA的复性变性DNA在适当条件下两条彼此分开的单链重新缔合成双螺旋结构称为DNA复性或退火。核酸复性后,在260nm的光吸收下降的现象称为低色效应。3.杂交将不同来源的核酸放在同一溶液中进行变性处理后再进行复性,如果它们之间有某些区域的核苷酸序列含有碱基互补的片段,它们之间就会形成局部的双链结构,这一过程称为核酸分子杂交。第41页,共62页,星期日,2025年,2月5日第三节核酸的理化性质第42页,共62页,星期日,2025年,2月5日DNA-DNA杂交双链分子变性复性不同来源的DNA分子第三节核酸的理化性质第43页,共62页,星期日,2025年,2月5日第四节核苷酸代谢核苷酸是组成核酸的基本单位。人体内都可以合成不属于必需营养物质。他的功能如下:①作为核酸合成的原料②参与代谢和生理调节③体内能量的载体和利用形式④组成辅酶第44页,共62页,星期日,2025年,2月5日第九章核酸结构与核苷酸代谢一第1页,共62页,星期日,2025年,2月5日第九章核酸的结构与核苷酸代谢学习目标知识目标(一)阐述核酸的元素组成、组成成分及组成单位。(二)
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