第13章核酸降解与核苷酸代谢课件.ppt
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1、第十三章 核酸代谢,Chapter 13 Metabolism of Nucleotides,本章内容,131 核酸分解132 核苷酸的生物合成133 DNA的复制134 RNA的生物合成与加工,第一节 核酸的降解与核酸酶类,一、核酸的降解,1、核酸酶的定义及分类核酸酶是指所有可以水解核酸的酶依据底物不同分类DNA酶(deoxyribonuclease,DNase):专一降解DNA。RNA酶(ribonuclease,RNase):专一降解RNA。依据切割部位不同核酸外切酶:53或35核酸外切酶。核酸内切酶:分为限制性核酸内切酶和非特异性限制性核酸内切酶。,二、核 酸 酶(Nuclease),
2、蛇毒磷酸二酯酶(或牛脾磷酸二酯酶)是专一性较低的磷酸二酯酶,属核酸外切酶。,限制性核酸内切酶限制性酶主要分为三种类型:型限制酶为复合功能酶,具有限制-修饰两种功能,但在 DNA链上没有固定的切割位点,一般在离切割位点1kb到几kb的地方随机切割,不产生特异性片段。型酶与型酶基本相似,不同的是型酶有特异性的切割位点,但这两类酶对 DNA酶切分析的意义不大,通常所说的限制性内切酶是指型酶,它能够识别与切割DNA链上的特定的核苷酸顺序,产生特异性的DNA片段。,限制酶的切口不都是一长一短的,一长一短的叫黏性末端,一样长的叫平末端.,当一种限制性内切酶在一个特异性的碱基序列处切断DNA时,就可在切口处
3、留下几个未配对的核苷酸片段,即5突出。这些片断可以通过重叠的5末端形成的氢键相连,或者通过分子内反应环化。因此称这些片段具有粘性,叫做粘性末端。用途?,参与DNA的合成与修复及RNA合成后的剪接等重要基因复制和基因表达过程。负责清除多余的、结构和功能异常的核酸,同时也可以清除侵入细胞的外源性核酸。在消化液中降解食物中的核酸以利吸收。体外重组DNA技术中的重要工具酶。,生物体内的核酸酶负责细胞内外催化核酸的降解,2、核酸酶的功能,Degradation of Nucleotides,磷酸戊糖途径P244,碱基是嘧啶和嘌呤这两个母体化合物的衍生物。,Pyrimidines are six-memb
4、ered heterocyclic杂环 aromatic rings containingtwo nitrogen atoms,The purine ring structure is representedby the combination of a pyrimidine ring with a five-membered imidazole ring咪唑to yield a fused ring system,嘧啶,嘌呤,二 碱基的分解代谢,腺嘌呤A 鸟嘌呤G,I,40+男性多发(95%),女性一般在绝经后常见,因为雌激素对尿酸的形成有抑制作用;但是在更年期后会增加发作比率。,(高尿酸血
5、症),多发人体最低部位的关节剧烈疼痛,痛不欲生的”痛“,很快1-7天痛像”风“一样吹过去了,所以叫”痛风“。,痛风的病因:,动物类内脏如脑、肝、肾、心、肚。和颜色深的肉类、西式浓肉汤、牛素、鸡精等。海产类。硬壳果如花生腰果之类、全麦制品、乳酸饮品、酵母菌、酒(过量)。植物幼芽部分一般含中度成份,不可多食,菜花类,豆苗,笋类,豆类。,痛风的治疗,乙酰-COA,琥珀酰-COA,合成尿素,图13-6,第二节 核苷酸的生物合成,核苷酸的生理功用核酸合成的原料细胞内能量的利用形式:如ATP生物合成中的活化载体:UDPG、CDP-二酰甘油辅酶的构成成分:FAD、NAD+、NADP生理调节介质:cAMP、c
6、GMP酶的变构调节剂:ATP、ADP、AMP等,核苷酸代谢的动态核苷酸来源:,单核苷酸库,氨基酸 葡萄糖 磷酸,核苷酸的从头合成,核酸的降解,补救合成:碱基和核苷,核苷酸的降解,核酸的合成,食物,自身合成,有些,核苷酸合成的两条途径,从头合成,核苷,碱基,脱氧核苷,核糖、氨基酸、CO2、NH3,核糖核苷酸,脱氧核苷酸,DNA,辅酶,RNA,补救途径,嘌呤核苷酸的结构,GMP,AMP,一、嘌呤核苷酸的生物合成,嘌呤核苷酸的从头合成途径是指利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及二氧化碳等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成嘌呤核苷酸的途径。,肝是体内从头合成嘌呤核苷酸的主要器官,其次是小肠和胸腺,而
7、脑、骨髓则无法进行此合成途径。,1、嘌呤核苷酸的从头合成,定义,合成部位,嘌呤碱合成的元素来源,CO2,天冬氨酸,甲酰基(一碳单位),甘氨酸,甲酰基(一碳单位),谷氨酰胺(酰胺基),合成原料:天冬氨酸、谷氨酰胺、甘氨酸、一碳基团、CO2、磷酸核糖。合成特点:嘌呤碱与核苷酸同时合成磷酸核糖为起始物,逐步加原料合成嘌呤环,形成重要中间产物IMP(次黄嘌呤核苷酸或肌苷酸),再由它转变为AMP和GMP。,过程,1).IMP的合成,2).AMP和GMP的生成,5-磷酸核糖,5磷酸核糖1焦磷酸(PRPP),1).IMP的合成,磷酸核糖焦磷酸激酶,5磷酸核糖焦磷酸,5磷酸核糖胺(PRA),磷酸核糖酰胺转移酶
8、,谷氨酰胺,谷氨酸,限速反应,5磷酸核糖胺(PRA),甘氨酰胺核苷酸,GAR合成酶,磷酸核糖,甘氨酸,甘氨酰胺核苷酸,甲酰甘氨酰胺核苷酸,转甲酰基酶,四氢叶酸,甲酰-四氢叶酸,甲酰甘氨酰胺核苷酸,甲酰甘氨咪唑核苷酸,FGAM合成酶,谷氨酰胺,谷氨酸,甲酰甘氨咪唑核苷酸,5氨基咪唑核苷酸,AIR合成酶,5氨基咪唑核苷酸,5亚氨基咪唑4羧酸核苷酸,羧化酶,5亚氨基咪唑4羧酸核苷酸,5氨基咪唑4羧酸核苷酸,合成酶,5氨基咪唑4羧酸核苷酸,5氨基咪唑4琥珀酸甲酰胺核苷酸,合成酶,天冬氨酸,5氨基咪唑4琥珀酸甲酰胺核苷酸,5氨基咪唑4甲酰胺核苷酸,裂解酶,5氨基咪唑4甲酰胺核苷酸,5甲酰氨基咪唑4甲酰胺
9、核苷酸,转甲酰基酶,5甲酰氨基咪唑4甲酰胺核苷酸,次黄嘌呤核苷酸,11,环化水解酶,IMP合成的总反应2Gln+2HCOOH+CO2+Gly+Asp+R-5-P IMP+2Glu+延胡索酸,腺苷酸代琥珀酸合成酶 IMP脱氢酶腺苷酸代琥珀酸裂解酶 GMP合成酶,2)AMP和GMP的生成,黄苷酸,嘌呤核苷酸是在磷酸核糖分子上逐步合成的。IMP的合成需5个ATP,6个高能磷酸键。p346,总结:嘌呤核苷酸从头合成特点,利用体内游离的嘌呤碱或嘌呤核苷,经过简单的反应,合成嘌呤核苷酸的过程,称为补救合成(或重新利用)途径。,2、嘌呤核苷酸的补救合成途径,定义,合成过程,Pi,核苷磷酸化酶,重要补救途径,
10、另一种,腺嘌呤磷酸核糖转移酶,5磷酸核糖1焦磷酸(PRPP),补救合成的生理意义,补救合成节省从头合成时的能量和一些氨基酸的消耗。体内某些组织器官,如脑、骨髓等只能进行补救合成。,IMP的合成需5个ATP,6个高能磷酸键。,Gln+Gly+Asp,腺嘌呤磷酸核糖转移酶(APRT)次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)腺苷激酶,参与补救合成的酶,Lesch-Nyhan综合症(Lesch-Nyhan syndrome):也称为自毁容貌症,是由于次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶的遗传缺陷引起的。缺乏该酶使得次黄嘌呤和鸟嘌呤不能转换为IMP和GMP,而是降解为尿酸,过量尿酸将导致Lesch-Nyh
11、an综合症。,此种疾病是一种X染色体隐形连锁遗传缺陷。患者表现为尿酸增高及神经异常。如脑发育不全、智力低下、攻击和破坏性行为。1岁后可出现手足徐动,继而发展为肌肉强迫性痉挛,四肢麻木,发生自残行为,常咬伤自己的嘴唇、手和足趾,故亦称自毁容貌症。,3、嘌呤核苷酸合成的调节,嘌呤核苷酸受其终产物腺苷酸和鸟苷酸的反馈抑制,除此外,一些嘌呤、氨基酸或叶酸等类似物也影响其合成。,结构与谷氨酰胺相似,可干扰谷氨酰胺在嘌呤核苷酸合成中的作用,抑制了四氢叶酸的生成,干扰了一碳单位代谢,从而抑制了嘌呤核苷酸的合成,肿瘤细胞DNA的合成,而抑制肿瘤细胞的生长与繁殖。临床上用作抗叶酸类抗肿瘤药。,次黄嘌呤,6-巯基
12、嘌呤(6-MP),6-巯基嘌呤的结构,可通过抑制嘌呤代谢而干扰核酸合成的一种具有免疫抑制作用的抗代谢药物。常用于抗肿瘤和移植排斥反应。,嘧啶核苷酸的结构,二、嘧啶核苷酸的合成,从头合成途径补救合成途径,嘧啶核苷酸的合成,1、嘧啶核苷酸的从头合成,主要是肝细胞胞液,嘧啶核苷酸的从头合成是指利用磷酸核糖、氨基酸、二氧化碳及氨等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成嘧啶核苷酸的途径。,定义,合成部位,嘧啶碱合成的元素来源,NH3,CO2,合成原料:谷氨酰胺、天冬氨酸、CO2、磷酸核糖。合成特点:用原料先合成嘧啶环,然后再与磷酸核糖连接生成嘧啶核苷酸。CMP先合成UMP dTMP,合成过程,1)尿嘧
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