生物化学与分子生物学第二章核酸的结构与功能ppt课件.ppt
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1、第二章,Structure and Function of Nucleic Acid 核酸的结构与功能,核酸的研究历史:,1868年,瑞士外科医生Fridrich Miescher 从脓细胞核中分离到核酸样物质。,核酸分为DNA和RNA。DNA存在于细胞核和线粒体 内,RNA存在于细胞质和细胞核内。,1944年,Oswald Avery通过肺炎双球菌转化 实验证实了DNA是遗传的物质基础。,核酸(nucleic acid),脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA),核糖核酸(ribonucleic acid ,RNA),遗传信息的传递、储存和携带者,主要参与遗传信息的
2、表达过程,第一节核酸的化学组成及一级结构,核酸的元素组成,核苷酸的结构,核酸的基本结构单位是核苷酸(nucleotide),连接键:3,5-磷酸二酯键,核酸在核酸酶作用下水解为核苷酸,核苷酸由碱基、 戊糖和磷酸组成。,核酸经部分水解后,产物为核苷酸、核苷和磷酸; 经完全水解后,产物为碱基、戊糖和磷酸。,核酸,核苷酸,核苷,磷酸,戊糖,碱基,核糖,脱氧核糖,A、G、C、T/U,一、戊糖,DNA含-D-2-脱氧核糖,RNA含-D-核糖。,二、碱基(Base),碱基,先将嘌呤和嘧啶的结构式记住,再记口诀:胸前一滩尿; ( U+C-基团就是T)尿里两泡泡; (嘧啶中两个O就是U)上面一个是氨气包;(
3、U中上面O换成NH2就是C)鸟儿张嘴吸氨气G; ( 张嘴即O)又有线儿将鸟嘴来系。(系嘴即去掉O,G去掉O再把NH2换上就是A),稀有碱基,多为甲基化衍生物。,在DNA和RNA中都有胞嘧啶(C),胸腺嘧啶(T)只出现 在DNA分子中,尿嘧啶(U)则只出现于RNA分子中,嘌呤、嘧啶环上由于有共轭双键,在260nm波长附近 对紫外光有较强的吸收,可用于定量或定性测定。,两类核酸分子的组成比较,三、核苷(nucleoside),核苷是由碱基与核糖或脱氧核糖缩合而成,是碱基 与戊糖以-N-糖苷键相连构成的一种糖苷。,嘌呤环上的N-9或嘧啶环上的N-1与戊糖的C-1 以 糖苷键相连,可分成核糖核苷和脱氧
4、核糖核苷,各有四种核苷,分别形成DNA和RNA。,核糖核苷酸:,脱氧核糖核苷酸:,dAMP、dGMP、dCMP、dTMP,AMP、GMP、CMP、UMP,四、核苷酸(nucleotide),核苷酸是核苷在戊糖羟基上的磷酸酯。,5-核苷酸还可在5的磷酸基上再连上一或两个磷酸基形成核苷二磷酸或核苷三磷酸。,多种核苷三磷酸,特别是腺苷三磷酸(ATP),在细胞的能量代谢中起重要作用,ATP属于高能磷酸化合物,当它被水解为腺苷二磷酸时,能释放较多的自由能,后者可被机体直接利用。,有的核苷一磷酸能形成3,5-磷酸二酯键,构成环化核苷酸,如3,5-环腺苷酸(cyclic ademosine monophop
5、hate, cAMP)及3,5环鸟苷酸( cyclic guanosine monophosphate,cGMP),是一些激素等信号分子的第二信使,在信号转导中起重要作用。,核酸的一级结构,一、 一级结构的定义,核酸分子中核苷酸的排列顺序。又称为碱基顺序。,核酸的基本结构单位是核苷酸,二、核苷酸间连接方式,一个核苷酸的3OH与下一个核苷酸的5 磷酸之间 形成 3、5磷酸二酯键(phosphodiester linkage) ,从而构成不分支的线性大分子,四种脱氧核苷酸按照一定的排列顺序以磷酸二酯键相 连形成的多聚脱氧核苷酸(polydeoxynucleotides) 链称为DNA。,多聚核苷酸
6、(polynucleotides)链称为RNA。,磷酸和戊糖基构成多聚核苷酸链的骨架,而 可变部分是碱基排列顺序。,核酸分子是有方向性的分子,它们的两个末端分 别为5-末端(游离羧基)和3-末端(游离羟基)。,书写方式:5-末端写在左边,3-末端写在右边。,第二节 DNA的结构与功能,一、DNA的二级结构,Waston和Crick于1953年4月提出了DNA的右手双螺旋结构,这就是DNA的二级结构。,提出这种结构的基础是:,(1)Chargaff的DNA组成的当量规律: A=T, G=C, A+G=T+C;,(2)Wilkins的DNA的X-光衍射照片。,1. 两股链是反向平行的互补双链,呈右
7、手双螺旋结构(right-handed double helix);,(一)右手双螺旋结构模型的要点:,3. 脱氧核糖和磷酸构成链的骨架,位于双螺旋外侧。,2. 每个螺旋含10bp,螺距3.4nm,直径2.0nm;每个碱基 平面之间的距离为0.34nm,并形成大沟(major groove) 和小沟(minor groove)蛋白质与DNA相互作用的基础。,DNA双螺旋的互补双链预示DNA 的复制是半保留复制 (semiconservative replication),5. 双螺旋的稳定:横向氢键; 纵向碱基堆积力。,4. 碱基位于双螺旋内侧,碱基平面与双螺旋的长轴垂直;两条链位于同一平面的
8、碱基以氢键相连,碱基互补配对:A=T,GC。,(二) DNA二级结构的多样性:,Watson和Crick1953年提出的模型是B型构象, 它是在低离子强度的溶液中和染色体中存在的 主要构象。,天然DNA的构象主要为A、B两型的右手螺旋,Z-DNA可能也是天然DNA存在的二级结构形式,其 功能可能与基因突变、基因复制和表达调控有关。,1979年,Rich提出了左手螺旋的Z-DNA结构模型。,左手螺旋Z-DNA只是右手螺旋结构模型的一个 补充发展。,三、DNA的三级结构,双螺旋进一步扭曲盘旋所形成的构象,称之为 DNA的三级结构。,超螺旋是DNA的三级结构的主要形式,(一)原核生物DNA的高级结构
9、-DNA超螺旋,原核生物DNA主要为共价封闭环(covalently closed circle,CCC)分子,其进一步盘绕扭曲形成DNA超螺旋,DNA超螺旋分为正、负超螺旋;双螺旋旋转数减少所形成 的称负超螺旋,反之称正超螺旋。,超螺旋绝大多数为负超螺旋,其生物学意义如下: 1.比松弛型更紧密,有利于DNA分子的体内包装。 2.容易解链,有利于DNA的复制、转录等重要的 生理过程。,(二)真核生物DNA的高级结构-DNA在真核细胞内的组装,真核生物DNA的高级结构-染色体结构,真核生物的线形DNA双链以组蛋白(H2A、H2B、H3、H4) 为核心盘绕折叠形成核小体,许多核小体排成串珠状 (染
10、色质的基础结构),串珠状结构进一步卷曲成筒状, 即染色质;染色质纤维进一步折叠,形成染色(单)体,核小体是染色质的基本结构单位,相邻两个核小体之间,由约长60个碱基对连接,称为连接线,连接线上结合一个组蛋白H1。,核小体的核心是由四种蛋白(H2A、H2B、H3、H4)各两个分子构成扁球状体,构成八聚体;,DNA双螺旋146个碱基对在组蛋白八聚体表面盘绕 1.75 圈,形成形成直径10nm的核小体重复单位。,真核生物染色体组装的三个层次,1. 核小体结构(第一层次,压缩6-7倍):,2、30nmDNA纤维(第二层次,压缩40倍),6个核小体盘旋一周,缠绕成直径30nmDNA纤维,3、300nm染
11、色体舒展形式(第三层次),30nmDNA纤维进一步压缩产生特征性染色体结构,总压缩倍数:1000-10000倍,二、DNA的功能,是基因的载体,具体的说DNA为生物遗传信息复制的 模板和基因转录的模板,它是遗传繁殖的物质基础。,基因是能够表达和产生基因产物DNA序列。 可分为蛋白质基因和RNA基因。,Gene: A DNA segment that contains the biological information required for the synthesis of a functional biological product (protein or RNA),酶DNA(deox
12、yribozyme),具有酶活性的DNA称作酶DNA或脱氧核酶(deoxyribozyme),其发现是人类对于酶的认识又一次重大飞跃。,基因组(genome):,一个细胞或生物体的全部DNA。,功能基因组学(functional genomics),基因组学(genomics),结构基因组学(structural genomics),第三节 RNA的结构与功能,(3)核糖体核糖核酸(ribosome RNA,rRNA),一、RNA的种类,1、参与蛋白质合成的RNA,(1)信使核糖核酸(messenger RNA,mRNA),(2)转运核糖核酸(transfer RNA ,tRNA),三类RNA
13、主要功能是共同参与基因表达,即在细胞质中共同参与翻译作用而实现各种蛋白质的生物合成。,2、细胞内其他的小分子RNA,(1)不均一性RNA(hnRNA),是mRNA的前体,位于细胞核内分子量大小不等的RNA。,(2)小核RNA(Small nuclear RNA, snRNA),参与mRNA前体、rRNA前体的加工作用,(3)小胞浆RNA ( Small cytosol RNA, scRNA ),信号识别颗粒的组成成分,(4)snoRNA(核仁小RNA) 参与rRNA前体的加工与修饰(5)siRNA(小干扰RNA)和miRNA(微RNA) 可使靶基因沉默(6)核酶(ribozyme) 具有催化功
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