生物化学核酸化学ppt课件.ppt
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1、核酸化学,1.核酸的种类、分布与功能2.核酸的化学组成3.核酸的分子结构4.核酸的理化性质5.核蛋白与病毒,提要,核酸:当时是指从细胞核中分离出来的酸性物质。二、核酸按其所含戊糖种类不同而分为两大类: 1.核糖核酸(RNA) 2. 脱氧核糖核酸(DNA),第一节 核酸的种类、分布与功能,一、什么是核酸?,核糖核酸 (RNA):按功能不同分为三大类,tRNA 转运RNA(15%)rRNA 核糖体RNA (80%)mRNA 信使RNA (5%),小分子细胞核RNA(snRNA)染色质RNA(chRNA),三、核酸的分布,原核细胞内,DNA集中在核质区RNA分散在细胞质中,真核细胞内,DNA,95%
2、细胞核中5%线粒体及叶绿体中,RNA,75%细胞质中15%线粒体及叶绿体中10%细胞核中,四、核酸的功能,(一) DNA是主要的遗传物质是遗传信息的载体,(1).间接的证据包括:.DNA分布在染色体内,是染色体的主要成分,而染色体是直接与遗传有关的;.细胞核内DNA含量十分稳定,而且与染色体数目的多少有平行关系,体细胞(则双倍体)DNA含量为生殖细胞(单倍体)DNA含量的两倍;.DNA在代谢上较稳定,不受营养条件,年龄等因素影响;.可作用于DNA的一些物理和化学因素,如紫外线、X射线等都可以引起遗传特性的改变。,(2).直接的证据: 1944年艾弗里(Avery)等人进行了肺炎双球菌的转化实验
3、。从光滑型肺炎球菌(有荚膜,菌落光滑)分别提取DNA、蛋白质及多糖物质,并分别与粗糙型肺炎球菌(无荚膜,菌落粗糙)一起培养,发现只有DNA能使一部分粗糙型细菌转变成为光滑型,且还可以继续繁殖。而且转化率与DNA的纯度有关,DNA越纯,转化率越高。从而首次证明 遗传物质是DNA而不是蛋白质。,(二) RNA的生物学功能,tRNA 起携带和转移活化氨基酸的作用rRNA 与各种蛋白质结合构成核糖体,它 是合成蛋白质的细胞器。mRNA 是蛋白质合成的模板。,1.指导蛋白质的生物合成DNA转录形成3类主要的RNA,2.遗传物质 在病毒中RNA也是遗传物质3.具有生物催化剂功能(核酶),核 酸,代表戊糖,
4、对DNA而言为脱氧核糖,对RNA而言为核糖;,代表碱基,代表磷酸基,核苷酸,一、戊糖,核糖(in RNA),2脱氧核糖(in DNA),A,腺嘌呤,鸟嘌呤,(1)嘌呤,G,二.碱基,嘧啶,H3C,N,3,C,T,U,尿嘧啶,胞嘧啶,胸腺嘧啶,(2) 嘧啶,RNA,DNA,尿嘧啶 U,胸腺嘧啶 T,胞嘧啶 C,鸟嘌呤 G,腺嘌呤 A,稀有碱基,嘌呤次黄嘌呤、1-甲基次黄嘌呤、N2、N2-二甲基鸟嘌呤。嘧啶5-甲基胞嘧啶、5-羟甲基胞嘧啶、二氢尿嘧啶、4-巯尿嘧啶都是基本碱基的化学修饰型。,鸟嘌呤,次黄嘌呤,1-甲基次黄嘌呤,胞嘧啶(C),5-甲基胞嘧啶,三.磷酸,核酸是含磷的生物大分子。任何核酸
5、中都含有磷酸,所以核酸呈酸性。 核酸中的磷酸参与形成3,5-磷酸二酯键,使核苷酸连接成多核苷酸链。,尿苷,1,1,1,脱氧腺苷,9,四.核苷戊糖与嘧啶或嘌呤碱以C-N糖苷键连接而形成的糖苷就称为核苷,通常是戊糖的C1与嘧啶碱的N1或嘌呤碱的N9相连接。,在核酸内,碱基与戊糖形成核苷,核苷再与磷酸形成核苷酸,许多核苷酸通过3,5-磷酸二酯键连接成多核苷酸链 核苷酸都是核酸的基本结构单位,它们都是5-核苷酸。(一)核酸内的核苷酸DNA主要由dAMP、dGMP、dCMP、dTMP四种 脱氧核糖核苷酸组成RNA主要由AMP、GMP、CMP、UMP四种核糖核 苷酸组成,五.核苷酸,核苷酸,H2O,H2O
6、,碱基,磷酸,戊糖,糖苷键,酯键,酯 键,(对DNA为H),碱基连接(糖苷键),八种核苷酸如下表所示,M-一(D-二、T三) ;P-磷酸RNA的名称为某(一、二、三)苷酸,DNA在某(一、二、三)前加脱氧两字。如AMP称腺苷一磷酸(或腺苷酸) dAMP称为脱氧腺苷一磷酸(脱氧腺苷酸)。稀有核苷酸与上类似;,(二)(脱氧)核苷二磷酸、(脱氧) 核苷三磷酸、双脱氧核苷酸的结构,ADP、ATP是生物体中重要的能量转换体。ddNTP在DNA的序列测定中使用,ATP (腺嘌呤核糖核苷三磷酸),ADP,ATP,AMP,(三)环化核苷酸cAMP、cGMP: 被称为第二信使,有放大激素的作用。它们在代谢调节中
7、起重要作用。,(四)核苷酸的生物学作用(1)参与DNA、RNA的合成、蛋白质的合成、糖与磷脂的合成。(2)在能量转化中起重要作用,ATP是生物体内能量的通用货币。(3)是构成多种辅酶的成分:NAD、NADP、FAD、FMN和CoA。(4)参与细胞中的代谢与调节(cAMP、cGMP)。,第三节:核酸的分子结构,一、DNA的分子结构(一)DNA的一级结构,1.定义: DNA的一级结构是由数量极其庞大的四种脱氧核糖核酸(dAMP、dGMP、dCMP、dTMP)按一定顺序,通过3,5磷酸二酯键连成的直线形或环形分子。 2. DNA的书写顺序是53。 3.DNA中有4种类型的核苷酸,有n个核苷酸组成的D
8、NA链中可能有的不同序列总数为4n。,3,5-磷酸二酯键,1,2,4、DNA一级结构的表示方法结构式/线条式/字母式,(1)结构式(碱基用单字母表示),A,核苷酸,首端,末端,(2)线条式(碱基用单字母表示 磷酸基团用P表示),(3)字母式(单字母ATGC在式中表示脱氧核苷,省略d),二、 DNA的二级结构(双螺旋),1.定义:DNA的二级结构指DNA的双螺旋结构。,2、DNA的碱基组成特点Chargaff定律(1)所有DNA中腺嘌呤与胸腺嘧啶的摩尔含量相等,(即A=T);鸟嘌呤与胞嘌呤的摩尔含量相等,(即G=C)。碱基当量定律:嘌呤碱总量=嘧啶碱总量。(即A+G=T+C)(2)不同生物DNA
9、的碱基组成有很大差异,可用不对称比率:A+T/G+C表示。亲缘相近的生物,其DNA的碱基组成相近,即不对称比率相近。(3)同一种生物所有体细胞DNA的碱基组成相同,可作为该物种的特征。,(1)DNA是一反向平行的互补双链结构。在双链结构中糖-磷酸骨架居外侧,而碱基位于内侧,两条链之间的碱基以氢键相结合。碱基互补配对,A=T,GC,一条链的走向为53,另一条为35。,3、双螺旋结构模型要点,其他组合易相互排斥例如 G:T,因此,DNA 的双股系藉著 A:T 和 G : C的配对关系互 相结合 。,A-T配对,G-C配对,(2)DNA双螺旋为右手螺旋。螺旋直径为2nm,螺旋每旋转一周为10对碱基,
10、螺距为3.4nm,每个碱基平面之间的距离为0.34nm,并形成大沟和小沟。,小沟,大沟,计算机模拟DNA双螺旋结构(蓝色)大沟中结合着肽(红色),双螺旋中的大沟对于DNA和蛋白质结合时的相互识别很重要 ,在沟内可以辨认碱基的顺序。,4.双螺旋结构的稳定因素,DNA双螺旋在生理状态下十分稳定,结构不发生变化。稳定DNA双螺旋结构的主要作用力,1、碱基堆积力(主要因素) 是双螺旋中垂直方向的作用力 2、氢键 为双螺旋中水平方向的作用力3、离子键 磷酸基团上的负电荷与介质中的阳离子或阳离子化合物之间所形成的盐键 。,5、DNA双螺旋的类型(1)B-DNA螺旋: DNA在92%相对湿度的钠盐中的构型。
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