shenghua第3章核酸化学.ppt
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1、环境科学与工程系,第3章核酸,主要内容,3.1 核酸组成成分3.2 核酸的一级结构3.3 DNA的二级结构3.4 DNA的高级结构3.5 DNA和基因组3.6 RNA的结构和功能3.7核酸的性质,环境科学与工程系,本章掌握的内容,核酸的分类(DNA、RNA)和组成(碱基、戊糖、磷酸)核酸的结构(一级结构、二级结构、空间结构)和功能核酸的性质:水解、两性、吸光性、变性与复性分子杂交、基因与基因组、探针、增色减色效应等概念,环境科学与工程系,思 考 题,什么是核酸,核酸包括哪些?有什么功能?DNA由什么组成的?其一级结构及空间结构?RNA由什么组成的?其一级结构及空间结构?根据DNA和RNA的结构
2、特点,分析一下其性质?,环境科学与工程系,核酸化学研究史,环境科学与工程系,Friedrich Miescher worked at the Physiological Laboratory of the University of Basel and in Tbingen and is most well known for his discovery of the nucleic acids.(DNA Pioneers and Their Legacy by Ulf Lagerkvist,1998,Yale University Press,ISBN 0-300-07184-1).To r
3、ead excerpts from this book,click DNA Pioneers.,Friedrich Miescher(1844-1895),米歇尔Friedrich Miescher(18441895),环境科学与工程系,米歇尔,瑞士生物学家,生前工作于巴塞尔大学的生理学研究室。以发现核酸而闻名世界。米歇尔小时候有严重的听力障碍,因此在童年时代,尽管他非常聪明,但总是害羞并很内向。他酷爱音乐,与其父亲一样是一个天才歌手,在学校的学习成绩很好。1865年米歇尔成为一名医学生,1868年获医学博士学位。但听力问题是他成为临床医生的障碍。1868年,米歇尔感兴趣研究白细胞。为了得到足
4、够的白细胞,他从医院的外科绷带中洗脱脓液的白细胞,分离细胞核,得到一些粘稠的物质,并经实验证明含有含磷和氮,称为核素。随后的研究证明这一物质具有酸性,故称为核酸。这是米歇尔首次发现了重要的生命物质之一核酸。,环境科学与工程系,在1869年,F.Mischer从细胞核中分离得到一种含磷很高的强酸性物质,即现在被称为核酸的物质。1939年,E.Knapp等第一次用实验方法证实核酸是生命遗传的基础物质。1944年 Avery等人通过细菌转化试验证明了DNA是遗传物质。1953年 Watson和Crick发现DNA的双螺旋结构1968年 Nirenberg发现遗传密码1981年 Gilbert和San
5、ger建立DNA 测序方法1985年 Mullis发明PCR 技术,环境科学与工程系,1944年等人通过实验证明DNA是一个携带遗传信息的分子,几年之后,A.Hershy和M.Chase通过噬菌体感染实验也证实DNA是遗传物质。A.肺炎球菌的转化实验 肺炎病菌有二种,一种是光滑型肺炎双球菌:有荚膜、菌落光滑且有毒。这种菌通常外包有一层黏性发光的多糖荚膜,它是细菌致病性的必要成分,引起肺炎;另一种是粗糙型肺炎双球菌:无荚膜、菌落粗糙且无毒。下图给出了等人具体的肺炎球菌的转化实验过程。,(a)将光滑型肺炎双球菌注入小鼠体内,使小鼠致死。(b)将粗糙型肺炎双球菌注入小鼠体内,对小鼠无害。(c)将光滑
6、型肺炎双球菌加热杀死后,再注入小鼠体内,对小鼠无害。(d)将加热杀死的光滑型肺炎双球菌与粗糙型肺炎双球菌一起注入小鼠体内,小鼠死掉。(e)从加热杀死的光滑型肺炎双球菌中提取DNA,并尽可能将混在DNA中的蛋白质除去,然后将DNA与粗糙型肺炎双球菌混合后,再注入小鼠体内,小鼠死掉。,环境科学与工程系,环境科学与工程系,用32P标记噬菌体DNA,使标记的噬菌体感染大肠杆菌,经短期保温后,噬菌体就附着在细菌上。然后用搅拌器(10000转/分)搅拌几分钟,使噬菌体与大肠杆菌分开,再用高速离心机使细菌沉淀,分析沉淀和上清中的放射性。用35S标记噬菌体的蛋白质外壳,进行同样的验证实验。结果大多数噬菌体的D
7、NA存在于细菌中,而外壳留在上清中。但是被感染的细菌内部出现了奇迹。随着被感染的细菌的培养,有的细菌破裂,释放出很多噬菌体来。这说明用于复制的遗传信息是通过病毒DNA,而不是通过病毒蛋白质导入细菌内的。,B.噬菌体感染实验-1952年Hershey和Chase,环境科学与工程系,32P标记 噬菌体DNA,35S标记 噬菌体外壳,3.1 核酸的组成成分,核酸的分类,分布:90%以上分布于细胞核,其余分布于核外如线粒体、叶绿体、质粒等。功能:DNA分子含有生物物种的所有遗传信息。结构特点: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。,脱氧核糖核酸(DNA),核糖核酸(RNA
8、),环境科学与工程系,分布:胞核、胞液。功能:RNA主要是负责DNA遗传信息的翻译和表达,分子量要比DNA小得多。某些病毒RNA也可作为遗传信息的载体。结构特点:RNA为单链分子。,RNA的类别,环境科学与工程系,根据RNA的功能,mRNA(messenger),tRNA(transfer),rRNA(ribosomal),约占总RNA的3-5%,代谢活跃,寿命短。它的功能是将DNA的遗传信息传递到蛋白质合成基地 核糖核蛋白体。,约占总RNA的10-15%。它的功能是在蛋白质生物合成中起翻译氨基酸信息,并将相应的氨基酸转运到核糖核蛋白体的作用。已知每一个氨基酸至少有一个相应的tRNA,细胞内有
9、50种以上。,约占总RNA的80%。单链螺旋,代谢稳定,M最大的RNA(106)。是核糖核蛋白体的主要组成部分。rRNA 的功能与蛋白质生物合成相关。,3.1 核酸的化学组成,环境科学与工程系,戊 糖,-D-型,环境科学与工程系,含氮碱基,嘌呤(purine),腺嘌呤(adenine,A),鸟嘌呤(guanine,G),环境科学与工程系,嘧啶(pyrimidine),尿嘧啶(uracil,U,RNA),胸腺嘧啶(thymine,T,DNA),胞嘧啶(cytosine,C),稀有碱基,环境科学与工程系,N,N二甲基鸟嘌呤,双氢尿嘧啶,N6-异戊烯腺嘌呤,4-硫尿嘧啶,核苷(nucleoside)
10、,核苷是由戊糖与含氮碱基经脱水缩合而生成的化合物。在大多数情况下,核苷是由核糖或脱氧核糖的C1-羟基与嘧啶碱N1或嘌呤碱N9进行缩合,故生成的化学键称为,N糖苷键。,环境科学与工程系,环境科学与工程系,腺苷(A)脱氧胞苷(dC),1,N9-糖苷键 1,N1-糖苷键,“稀有核苷”是由“稀有碱基”所生成的核苷,环境科学与工程系,1,C5,存在于tRNA中,少量5-核糖尿嘧啶。是一种碳苷。又称假尿苷()1,C5-糖苷键,3.1.4 核苷酸(nucleotide),环境科学与工程系,核苷酸是由核苷与磷酸经脱水缩合后生成的磷酸酯类化合物,包括核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸两大类。由于与磷酸基缩合的位置不同而
11、分别生成2-核苷酸、3-核苷酸和5-核苷酸。最常见者为5-核苷酸(5 常被省略)。,1.核苷酸的结构和功能,环境科学与工程系,核苷酸的分子结构,环境科学与工程系,环境科学与工程系,5-核苷酸又可按其在5位缩合的磷酸基的多少,分为一磷酸核苷(核苷酸)、二磷酸核苷和三磷酸核苷。,三磷酸核苷是核酸的直接合成原料、能量代谢等功能。,2.核苷酸的衍生物,环境科学与工程系,ATP(腺嘌呤核糖核苷三磷酸),ATP是生物体内分布最广和最重要的一种核苷酸衍生物。它的结构如下:,ATP 含有两个高能磷酸键。ATP水解时,可以释放出大量自由能(30.51KJ/mol)。ATP 是生物体内最重要的能量转换中间体。用于
12、推动生物体内各种需能的生化反应。ATP 也是一种很好的磷酰化剂。磷酰化反应的底物可以是普通的有机分子,也可以是酶。磷酰化的底物分子具有较高的能量(活化分子),是许多生物化学反应的激活步骤。,环境科学与工程系,GTP(鸟嘌呤核糖核苷三磷酸),GTP是生物体内游离存在的另一种重要的核苷酸衍生物。它具有ATP 类似的结构,也是一种高能化合物。GTP主要是作为蛋白质合成中磷酰基供体。在许多情况下,ATP 和 GTP 可以相互转换。,环境科学与工程系,环化核苷酸(cNMP)是细胞功能的调节分子和信号分子(第二信使,cAMP),环一磷酸腺苷 环一磷酸鸟苷,含氮激素的作用机制第二信使学说,激素与细胞膜上专一
13、性受体结合经过复杂化学反应促使细胞内的ATP转变为cAMP(第二信使),激素将其所携带的信息传递给cAMP,引起靶细胞的各种生物效应。,核苷酸的命名及缩写符号,环境科学与工程系,AMP、ADP、ATP;cNMPdAMP、dADP、dATP。,3.2核酸的一级结构,环境科学与工程系,核苷酸通过3,5-磷酸二酯键连接成核酸-多聚核苷酸DNA的一级结构就是指DNA分子中脱氧核糖核苷酸的排列顺序及连接方式。DNA合成的直接原料是:dATP、dGTP、dCTP和dTTPRNA的一级结构就是指RNA分子中核糖核苷酸的排列顺序及连接方式。RNA合成的直接原料是:ATP,GTP,CTP,UTP,多聚核苷酸的特
14、点,在多聚核苷酸中,两个核苷酸之间形成的磷酸二酯键通常称为3,5-磷酸二酯键(一分子的核苷酸的3-位羟基与另一分子核苷酸的5-位磷酸基通过脱水可形成)。多聚核苷酸链一端的C5带有一个自由磷酸基,称为5-磷酸端(常用5-P表示);另一端C3带有自由的羟基,称为3-羟基端(常用3-OH表示)。多聚核苷酸链具有方向性,当表示一个多聚核苷酸链时,必须注明它的方向是53。,环境科学与工程系,核酸一级结构的表示方法,环境科学与工程系,1)线条法,核酸一级结构的表示方法,环境科学与工程系,2)文字式,3.3 DNA的二级结构,环境科学与工程系,DNA双螺旋结构B型结构模型是DNA二级结构的一种重要形式,它是
15、Watson和Crick两位科学家于1953年提出来的一种结构模型。该模型在分子生物学发展史上具有划时代的意义为分子生物学和分子遗传学的发展奠定基础。,1962 Nobel Laureate in Medicine,for their discoveries concerning the molecular structure of nuclear acids and its significance for information transfer in living material.,Born:1916dead:2004.8Residence:Great BritainAffiliati
16、on:Institute of Molecular Biology Cambridge,Born:1928Residence:U.S.A.Affiliation:Harvard University,Cambridge,MA,Born:1916dead:2004.10Residence:Great BritainAffiliation:University of London,环境科学与工程系,双螺旋结构模型的实验依据,环境科学与工程系,1.DNA的X-射线衍射图:(1)衍射斑点呈交叉状分布(2)衍射点之间的距离与层次表明有0.34nm和3.4nm的周期性(3)图的顶上和底部是最强的衍射斑点,
17、呈带状,环境科学与工程系,M.H.F.Wilkins&Rosalind Frankin,Xray photograph of DNA with high quality,环境科学与工程系,罗莎林德弗兰克林Rosalind Franklin(1920-1958),Rosalind Franklin(1920-1958),环境科学与工程系,英国物理化学家。1920年生于伦敦,15岁就立志要当科学家。她早年毕业于剑桥大学,专业是物理化学。1945年,获得博士学位之后,她前往法国学习X射线衍射技术。1951年,她回到英国,在伦敦大学国王学院取得了一个职位。此后,弗兰克林加入到了研究DNA结构的行列并加
18、盟到威尔金斯小组。她凭着独特的思维,设计了更能从多方面了解物质不同现象的实验方法,获取了在不同温度下的DNA的X射线衍射图。她把这些各种局部的结构形状汇总,使得DNA的衍射图片越来越全面。1952年5月她终于获得了一张清晰的DNA的X光衍射照片。因此,弗兰克林与威尔金斯提出了DNA的结构可能是双螺旋结构的假设。为Crick和Watson进一步论证DNA的双螺旋结构奠定了基础。,环境科学与工程系,1951年 Franklin和 Wilkins利用X-射线衍射方法分析了DNA的晶体,得到了DNA X-射线衍射图。从衍射图推测出DNA的结构是一个螺旋结构,螺旋沿着螺旋的长轴有两个周期性,第一个周期出
19、现在0.34nm,第二个周期出现在3.4nm。这对于确定DNA的结构是至关重要的线索。,环境科学与工程系,2.DNA的碱基组成分析:(Chargaff定则)所有DNA分子中A=T,G=C,即A/T=G/C=1。嘌呤的总数等于嘧啶的总数,即A+G=T+C含氨基与含酮基的碱基总数相等,即A+C=G+T。同一种生物的所有体细胞DNA的碱基组成相同,与年龄、健康状况、外界环境无关,可作为该物种的特征,用不对称比率(A+T)/(G+C)来衡量。亲缘越近的生物,其DNA的碱基组成越近,即不对称比率越相近。,环境科学与工程系,DNA双螺旋结构的研究背景,环境科学与工程系,3、DNA的碱基物化数据 如碱基的几
20、何大小、键长键角数据、酸碱滴定等。,环境科学与工程系,双螺旋结构的要点,(1)DNA分子由两条多聚脱氧核糖核苷酸链(简称DNA单链)组成。两条链沿着同一根轴平行盘绕,形成右手双螺旋结构。螺旋中的两条链方向相反,即其中一条链的方向为53,而另一条链的方向为35。,环境科学与工程系,环境科学与工程系,(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。,环境科学与工程系,(3)螺旋横截面的直径约为2 nm,每条链相邻两个碱基平面之间的距离为0.34 nm,每10个核苷酸形成一个螺旋,其螺距(即螺旋旋转一圈)高度为3.4 nm。
21、,环境科学与工程系,(4)双螺旋的力是链间的碱基对所形成的氢键。碱基的相互结合具有严格的配对规律,A-T,G-C结合,这种配对关系,称为碱基互补。A T间形成两个氢键,G C 间 三个氢键。在DNA分子中,嘌呤碱基的总数与嘧啶碱基的总数相等。,DNA右双螺旋结构模型要点总结,环境科学与工程系,1、右双螺旋,反向平行,2、碱基在内,主链在外,3、碱基互补,AT,GC,4、螺旋一圈,十对碱基,5、结构稳定,副键维系,6、大沟小沟,调节关键,DNA双螺旋的稳定性(),环境科学与工程系,DNA双螺旋结构在生理条件下是很稳定的。维持这种稳定性的因素包括:两条DNA链之间形成的氢键和碱基堆积力;另外,存在
22、于DNA分子中的一些弱键在维持双螺旋结构的稳定性上也起一定的作用。即磷酸基团上的负电荷与介质中的阳离子间形成的离子键及范德华力。改变介质条件和环境温度,将影响双螺旋的稳定性。,环境科学与工程系,双螺旋结构模型提供了DNA复制的机理,解释了遗传物质自我复制的机制。模型是两条链,而且碱基互补。复制之前,氢键断裂,两条链彼此分开,每条链都作为一个模板复制出一条新的互补链,这样就得到了两对链,解决了一个基本的生物学问题遗传复制中样板的分子基础。,二级结构的其他类型,环境科学与工程系,在Watson和Crick 的 DNA双螺旋模型公布之后,通过对合成的已知序列的寡核苷酸的X-射线晶体衍射图的研究发现,
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