分子生物学课件第二章DNA的结构.ppt
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1、第二章 染色体与DNA,内容提要,DNA的结构DNA的二级结构的多态性和动态性DNA的变性和复性DNA超螺旋和拓扑异构酶基因组大小与C值矛盾原核生物染色体及其基因真核生物染色体及其基因DNA的复制原核和真核生物DNA的复制特点DNA的修复DNA的转座,DNA的一级结构:DNA的共价结构和核苷酸顺序。DNA的二级结构:一定或全部核苷酸序列所形成的规律性结构。DNA的三级结构:染色体DNA所具有的复杂折叠状态。DNA结构有多样性,这些多样性的结构还会相互转变,处在动态中。,DNA的一级结构:DNA的共价结构和核苷酸顺序。DNA携带两类不同的遗传信息:一类是负责蛋白质氨基酸组成的信息;另一类是关于基
2、因选择性表达的信息。,第一节 DNA的一级结构,脱氧核糖核苷酸以3,5磷酸二酯键聚合成为脱氧核糖核酸(DNA)链。链的一端的核苷酸有自由的5磷酸基团,称5端;另一端核苷酸具有自由的3羟基,称3端。交替的磷酸和2-脱氧核糖构成分子的骨架,碱基为侧链,碱基类似于蛋白质氨基酸的侧链,影响着所形成的核酸的结构和功能。碱基的疏水特性 碱基形成氢键的特性,DNA的碱稳定性DNA对碱相对稳定RNA在碱性溶液中易降解为2,3环式单核苷酸中间产物,然后很快转变为2 单核苷酸和3单核苷酸。,DNA结构的表示法,DNA一级结构的重要性,携带遗传信息决定DNA的二级结构决定DNA的空间结构,第二节 DNA的双螺旋结构
3、,绕DNA双螺旋表面上出现的螺旋槽(沟),宽的沟称为大沟,窄沟称为小沟。大沟,小沟都是由于碱基对堆积和糖-磷酸骨架扭转造成的。,右手双螺旋结构模型的要点:,1 主链:2 碱基对3 螺距4 大沟和小沟,主链是由两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴构成的右手螺旋结构,脱氧核糖和磷酸交替连接,排在外侧,构成基本骨架两条链上的碱基以氢键相连,G与C配对,A与T配对。嘌呤和嘧啶碱基对层叠于双螺旋的内侧,C-G,T-A,8.5,11.7,7.5,5.7,Major Groove,Minor Groove,大沟和小沟,特别是大沟,对于在遗传上有重要功能的蛋白质识别DNA双螺旋结构上的特定信息是非常重要的,
4、只有在沟内,蛋白质才能“感觉”到不同碱基顺序,而在双螺旋结构的表面全是相同的磷酸和脱氧核糖的骨架,没有什么信息可言。,决定双螺旋结构状态的因素(一)氢键1.碱基的氢供体氨基、羟基2.碱基的氢受体酮基、亚氨基3.GC对及AT对之间的氢键在一定范围内DNA的稳定性与GC百分含量成正比Tm=69.3+0.41(%G+C),4.氢键数对DNA双链稳定性的影响5.碱基之间形成氢键的条件互补性方向性,(二)碱基堆集力1.碱基堆集力同一条链中的相邻碱基之间的非特异性作用力2.碱基堆集力的来源疏水作用累积的Van der Waal的作用力3.碱基堆集作用的证据单链多核苷酸倾向于碱基平行排列的规则螺线结构破坏疏
5、水作用和双链的氢键可降低DNA的稳定性,(三)带电荷的磷酸基的静电斥力磷酸集团的负电对DNA双链的稳定性起负作用。阳离子可对之产生屏蔽。DNA溶液的离子浓度越低,DNA越不稳定。(四)碱基分子内能碱基内能越高,氢键和碱基堆积力越容易被破坏,DNA双链越不稳定,嘌呤和嘧啶的排列顺序对双螺旋结构稳定性的影响 碱基组成相同,但嘌呤和嘧啶的排列顺序不同,双螺旋的稳定性具有显著的差异。从嘌呤到嘧啶的方向的碱基堆集作用显著大于同样组成的嘧啶到嘌呤方向的碱基堆集作用。5 TA 3 的Tm值最低。TATA框:RNA聚合酶的结合位点。UAA:终止密码子。,第三节 DNA的二级结构的多态性和动态性,右手螺旋:A-
6、DNA,B-DNA左手螺旋:Z-DNA,B-DNA构象:相对湿度为92%时,DNA钠盐纤维为B-DNA构象。在天然情况下,绝大多数DNA以B构象存在。A-DNA构象:当相对湿度改变(75%以下)或由钠盐变为钾盐、铯盐,DNA的结构可成为A构象。它是B-DNA螺旋拧得更紧的状态。DNA-RNA杂交分子、RNA-RNA双链分子均采取A构象。Z-DNA构象:在一定的条件下(如高盐浓度),DNA可能出现Z构象。Z-DNA是左手双螺旋,磷酸核糖骨架呈Z字性走向。不存在大沟,小沟窄而深,并具有更多的负电荷密度。Z-DNA的存在与基因的表达调控有关。,B-DNA、A-DNA及Z-DNA结构特征比较 B-DN
7、A A-DNA Z-DNA每圈bp数 10-10.6 11 12每bp转角(度)+34.6+34.7-30每bp上升距离(A)3.38 2.56 3.71螺旋直径(A)19 23 18,B-DNA是最常见的DNA构象;A-DNA和Z-DNA可能具有不同的生物活性。现已证明,左手Z-DNA(1979,Rich)只是右手螺旋结构模型的一个补充和发展。,Z-DNA调控基因转录的两个模式,Z-DNA调控基因转录的两个模式,第四节 DNA的双螺旋结构的呼吸作用,双螺旋DNA结构中,配对碱基之间的氢键处于连续不断的断裂和再生的动态平衡之中,这种氢键的迅速断裂和再生过程称为DNA链的呼吸作用。在富含AT的节
8、段,呼吸作用更为明显,常发生瞬间的单链泡状结构,这对于某些特殊的蛋白质与DNA发生反应并阅读DNA链内部储藏的信息具有重要作用。,作业:,1、DNA双螺旋模型是哪年、由谁提出的?简述其基本内容。2、DNA的双螺旋结构有哪几种不同形式,各有何特点?,第五节 DNA的变性和复性,DNA的变性:DNA双链的氢键断裂,逐步变为近似于无规则线团的过程称为变性。DNA的变性发生在一个狭窄的温度范围内。增色效应:在变性过程中,260nm紫外线吸收值先缓慢上升,当达到某一温度时骤然上升,称为增色效应。吸收值的骤然上升表明DNA的变性是一协同性过程。,融解温度(Melting temperature Tm):变
9、性过程紫外线吸收值增加的中点的温度称为融解温度。生理条件下一般为85-95。影响因素:G+C含量,pH值,离子强度,尿素,甲酰胺等。计算Tm值的经验公式:在0.15mol/L NaCl+0.015mol/L柠檬酸钠溶液中,当DNA长链G+C百分含量在30%70%时 Tm=69.3+0.41(G+C)%当DNA链长度18nt时,可近似认为 Tm=4(G+C)+2(A+T),Effect of Salt on Tm,复性(Renaturation):热变性的DNA缓慢冷却,单链恢复成双链。减色效应:随着DNA的复性,260nm紫外线吸收值降低的现象。(一)复性的条件1,消除磷酸基的静电斥力;2,破
10、坏链内氢键(二)复性的机制1.随机碰撞取决于DNA浓度、溶液温度、离子强度等2.成核作用(nucleation)3.拉链作用(zippering),复性的条件:足够的盐浓度以消除磷酸基的静电斥力,常用的盐浓度为0.150.5mol/L的NaCl;足够高的温度以破坏无规则的链内氢键,但又不能太高,否则配对碱基之间的氢键难以形成;一般使用比Tm值低 2025的温度。,杂交复性DNA中,如果两条链来源不同,称杂交分子。重要的杂交技术:Southern BlottingNorthern Blotting,形状:双股(ds)线型、环型,单股(ss)环型大小真核生物DNA复性动力学 DNA的复杂性(复杂长
11、度):动力学复杂长度 4.2106bp样品DNAC0t1/2/大肠杆菌DNAC0t1/2 化学复杂长度:用化学方法测量的DNA的长度。重复频率f=化学复杂长度/动力学复杂长度,第六节 DNA的形状、大小和序列组织,Figure 3.6 The reassociation kinetics of eukaryotic DNA show 3 types of component(indicated by the shaded areas).The arrows identify the Cot1/2 values for each component.,3.2 Eukaryotic genomes
12、 have several sequence components,不重复序列/单一序列:在基因组中有一个或几个拷贝。真核生物的大多数基因在单倍体中都是单拷贝的。如:蛋清蛋白、血红蛋白等 功能:主要是编码蛋白质。中度重复序列:在基因组中的拷贝数为101103。如:rRNA、tRNA 一般是不编码蛋白质的序列,在调控基因表达中起重要作用,高度重复序列:拷贝数达到几百个到几百万个。Alu家族,B1家族卫星DNA:A T含量很高的简单高度重复序列。,第七节 DNA超螺旋和拓扑异构酶,DNA的高级结构1)定义:指DNA双螺旋进一步扭曲盘绕所形成的特定空间结构。是一种比双螺旋更高层次的空间构象。2)主要
13、形式:超螺旋结构(正超螺旋和负超螺旋),线状DNA形成的超螺旋,环状DNA形成的超螺旋,正超螺旋和负超螺旋(一)形成超螺旋的原因和条件原因:因某种原因引入了额外的螺旋条件:A、DNA双螺旋闭合或被蛋白结合,末端不能自由转动;B、DNA双链上无断裂L=T+WL:DNA的连接数 T:盘绕数 W:超盘绕数(二)正超螺旋(三)负超螺旋,超螺旋的意义影响DNA高级结构的酶 拓扑异构酶 L值的改变需要至少一条DNA链断裂一次。断裂造成的DNA自由末段的一端可绕着另一端旋转,随后被重新连接,DNA拓扑异构酶通过催化此类反应将DNA从一种拓扑结构转变成另一种。,拓扑异构酶or溴化乙锭,拓扑异构酶or溴化乙锭,
14、DNA扭曲与双螺旋相同(拧紧),DNA扭曲与双螺旋相反(松开),负超螺旋,松弛DNA,正超螺旋,第八节 基因组大小与C值矛盾,C-值是一种生物的单倍体基因组DNA的总量。,C-值矛盾(C-value paradox):形态学的复杂程度(物种的生物复杂性)与C-值大小的不一致,称为C值矛盾(C-值悖理)真核细胞基因组的最大特点是它含有大量的重复序列,而且功能DNA序列大多被不编码蛋白质的非功能DNA所隔开。,The C-value paradox refers to the lack of a correlation between genome size and genetic complex
15、ity.We know that genes are much larger than the sequences needed to code for proteins,because exons(coding regions may comprise only a small part of the total length of a gene.This explains why there is much more DNA than is needed to provide reading frames for all the proteins of the organism.Large
16、 parts of an interruped gene may not be concerned with coding for protein.And there may also be significant lengths of DNA between genes.,真核细胞DNA序列可被分为3类:,1、不重复序列。在单倍体基因组里,这些序列一般只有一个或几个拷贝,它占DNA总量的10%80%。不重复序列长约7502 000bp,相当于一个结构基因的长度。蛋清蛋白、蚕的丝心蛋白、血红蛋白和珠蛋白等都是单拷贝基因。,2、中度重复序列 这类序列的重复次数在101104之间,占总DNA的10
17、%40%。如小鼠中占20%,果蝇中占15%,各种rRNA、tRNA以及某些结构基因如组蛋白基因等都属于这一类。,非洲爪蟾这些基因(28S、5.8S、18S)及间隔区组成的单位在DNA链上串联重复约5000次。,在动物卵细胞形成过程中,rDNA(就是可以转录产生rRNA的基因)可进行几千次不同比例的复制,产生2106个拷贝,使rDNA占卵细胞DNA的75%,从而使该细胞能积累1012个核糖体,以合成大量蛋白质供细胞分裂之需。,3、高度重复序列卫星DNA,只存在于真核生物中,占基因组的10%60%,由6100个碱基组成,在DNA链上串联重复高达数百万次。卫星DNA不转录,其功能不详。它们是异染色质
18、(异染色质在间期的复制晚于常染色质)的成份,可能与染色体的稳定性有关。,第九节 原核生物染色体及其基因组,The nucleoid spills out of a lysed E.coli cell in the form of loops of a fiber.Photograph kindly provided by Jack Griffith.,The bacterial genome is a nucleoid with many supercoiled loops,细菌的基因组是一个有许多超螺旋环的核酸,Figure 18.6 The bacterial genome consist
19、s of a large number of loops of duplex DNA(in the form of a fiber),each secured at the base to form an independent structural domain.,The bacterial genome is a nucleoid with many supercoiled loops,大肠杆菌的一些DNA结合蛋白,经济有效,不编码序列少,一般无内含子功能上相关的几个结构基因前后相连,形成操纵子蛋白质基因通常以单拷贝的形式存在RNA基因通常是多拷贝的各种基因的启动子和操作子部分的DNA序列
20、多种多样,以便与RNA聚合酶及阻遏蛋白发生不同程度的结合,对基因的表达进行精细的调节重叠基因和基因内基因,原核生物基因,原核生物基因组,原核生物的基因组很小,大多只有一条染色体,且DNA含量少,如大肠杆菌DNA的相对分子质量仅为4.6106bp,其完全伸展总长约为1.3mm,含4000多个基因。,原核生物基因主要是单拷贝基因,只有很少数基因如rRNA基因以多拷贝形式存在;整个染色体DNA几乎全部由功能基因与调控序列所组成;几乎每个基因序列都与它所编码的蛋白质序列呈线性对应状态。,原核细胞DNA特点:,1、结构简炼。原核DNA分子的绝大部分是用来编码蛋白质的,只有很小一部分控制基因表达的序列不转
21、录。如在X174中不转录部分只占4%左右(217/5386),T4 DNA中占5.1%(282/5577)。,2、存在转录单元 原核生物DNA序列中功能相关的RNA和蛋白质基因,往往丛集在基因组的一个或几个特定部位,形成转录单元并转录产生含多个mRNA的分子,称为多顺反子mRNA。,3、有重叠基因。一些细菌和动物病毒存在重叠基因,同一段DNA能携带两种不同蛋白质的信息。1973年,Weiner和Weber在研究一种大肠杆菌RNA病毒时发现,有两个基因从同一起点开始翻译,一个在400bp处结束,而在3%的情况下,翻译可一直进行下去直到800bp处碰到双重终止信号时才停止。,1977年,Sange
22、r正式发现了重叠基因:X174感染寄主后共合成9个蛋白质,相对分子质量约2.5105,相当于6 078个核苷酸,而病毒DNA本身只有5 375个核苷酸。Sanger在弄清X174 DNA的全部核苷酸序列及各个基因的起迄位置和密码数目以后发现,9个基因中有些是重叠的。,真核生物染色体的组成,第十节 真核生物染色体及其基因,端粒,着丝点和DNA复制原点是构成染色体不可缺少的三个要素,组蛋白的一般特性:进化上的保守性保守程度:H1 H2A、H2B H3、H4无组织特异性肽链氨基酸分布的不对称性H5组蛋白的特殊性:富含赖氨酸(24%)组蛋白的可修饰性,组蛋白的一般特性:1、进化上的极端保守性保守程度:
23、H1 H2A、H2B H3、H4,不同种生物组蛋白的氨基酸组成十分相似。牛、猪、大鼠的H4氨基酸序列完全相同,与豌豆序列相比也只有两个氨基酸的差异。,2、无组织特异性 仅发现鸟类、鱼类及两栖类红细胞染色体不含H1而带有H5,精细胞染色体的组蛋白是鱼精蛋白这两个例外。,3、肽链上氨基酸分布的不对称性 碱性氨基酸集中分布在N端的半条链上,而大部分疏水基团都分布在C端。碱性的半条链易与DNA的负电荷区结合,而另外半条链与其他组蛋白、非组蛋白结合。,4、组蛋白的修饰作用 如甲基化、乙基化、磷酸化及ADP核糖基化等。修饰作用只发生在细胞周期的特定时间和组蛋白的特定位点上。H3、H4的修饰作用较普遍。,5
24、、H5组蛋白的特殊性:富含赖氨酸(24%);还富含16%丙氨酸、13%丝氨酸、11%精氨酸。,组蛋白的可修饰性,在细胞周期特定时间可发生甲基化、乙酰化、磷酸化和ADP核糖基化等。H3、H4修饰作用较普遍,H2B有乙酰化作用、H1有磷酸化作用。所有这些修饰作用都有一个共同的特点,即降低组蛋白所携带的正电荷。这些组蛋白修饰的意义:一是改变染色体的结构,直接影响转录活性;二是核小体表面发生改变,使其他调控蛋白易于和染色质相互接触,从而间接影响转录活性。,非组蛋白,非组蛋白占组蛋白总量的6070%,主要包括酶类、与细胞分裂有关的收缩蛋白、骨架蛋白、核孔复合物蛋白以及肌动蛋白、肌球蛋白、微管蛋白、原肌蛋
25、白等。非组蛋白的多样性:非组蛋白种类约在20-100种之间,其中常见的有15-20种。非组蛋白的组织专一性和种属专一性。(1)高速泳动蛋白(HMG):富含赖AA、精AA、谷AA与天冬AA,与DNA的超螺旋结构有关(2)DNA结合蛋白:与DNA的复制或转录有关的酶或调节物质(3)A24非组蛋白:与H2A差不多大小,呈酸性,含谷AA与天冬AA多,于核小体内,功能不详,核小体(nucleosome),1、定义:用于包装染色质的结构单位,是由DNA链缠绕一个组蛋白核心构成的。,2、核小体的结构,核心颗粒、连接区DNA,Limited Micrococcal Nulcease Digestion of
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