生物化学第5章核酸.ppt
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1、第五章 核酸5.1 概述核酸(nucleic acid)以核苷酸为基本组成单位的生物大分子,携带和传递遗传信息。DNA(Deoxyribonucleic acid)脱氧核糖核酸 RNA(Ribonucleic acid)核糖核酸,1.核酸的发现和研究工作进展1868年 Fridrich Miescher从脓细胞中提取“核素”1944年 Avery等人证实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1975年 Temin和Baltimore发现逆转录酶1981年 Gilbert和Sanger建立DNA 测序方法1985年 M
2、ullis发明PCR 技术1990年 美国启动人类基因组计划(HGP)1994年 中国人类基因组计划启动2001年 美、英等国完成人类基因组计划基本框架,脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA),核糖核酸(ribonucleic acid,RNA),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。携带遗传信息,决定细胞和个体的基因型(genotype)。,分布于胞核、胞液。参与细胞内DNA遗传信息的表达。某些病毒RNA也可作为遗传信息的载体。,2.核酸的分类及分布、功能,5.2 核酸的分子组成5.2.1 元素组成 主要元素组成:C、H、O、N、P(
3、911%)与蛋白质比较,核酸一般不含S,而P的含量较为稳定,占911%。,5.2.2 核酸的组成,1.核酸基本构成单位:核苷酸(nucleotide),核苷酸由戊糖、磷酸和含氮碱三部分构成,戊糖,-D-核糖(ribose),-D-2-脱氧核糖(deoxyribose),碱基,胺式亚胺式互变异构,酮式烯醇式互变异构,碱基的结构特征,嘌呤碱和嘧啶碱分子中都含有共轭双键体系,在紫外区有吸收(260 nm左右)。,核苷(nucleoside)碱基和核糖(或脱氧核糖)通过糖苷键连接形成核苷(或脱氧核苷)。,核糖核苷:AR,GR,UR,CR脱氧核糖核苷:dAR,dGR,dTR,dCR,糖与碱基之间的C-N
4、键,称为C-N糖苷键。,核苷酸(ribonucleotide)核苷(脱氧核苷)和磷酸以磷酸酯键连接形成核苷酸(脱氧核苷酸)。,核苷酸:AMP、GMP、UMP、CMP脱氧核苷酸:dAMP、dGMP、dTMP、dCMP,常见核苷酸的结构与命名,2.核苷酸的其他形式 稀有核苷酸:稀有碱基/核苷/核苷酸 游离核苷酸及其衍生物:多磷酸核苷:NDP、NTP。环化核苷酸:cAMP、cGMP等。辅酶或辅基:NAD、NADP、FAD、CoA等,均含有AMP。活性代谢物:尿苷二磷酸葡萄糖(UDPG)、胞嘧啶核苷二磷酸胆碱(CDP-胆碱),等。,稀有核苷酸(修饰成分)核酸中也存在一些不常见的稀有碱基(修饰碱基)。稀
5、有碱基的种类很多,但含量很少,大部分是上述碱基的甲基化产物。,5-7-甲基鸟嘌呤核糖核酸,核苷酸的衍生物ATP,ATP的性质,ATP分子的最显著特点是含有两个高能磷酸键。ATP水解时,可以释放出大量自由能。ATP是生物体内最重要的能量转换中间体。ATP 水解释放出来的能量用于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。,cAMP和cGMPcAMP(3,5-环化腺苷酸)和cGMP(3,5-环化鸟苷酸)的主要功能是作为细胞的第二信使。cAMP和cGMP的环状
6、磷酯键是一个高能键。在pH7.4,cAMP和cGMP的水解能约为43.9KJ/mol,比ATP水解能高得多。,辅酶类核苷酸,多聚核苷酸,5.3 核酸的结构5.3.1 一级结构(primary structure)一级结构是指核酸分子中核苷酸的排列顺序及连接方式。核苷酸的排列顺序代表了遗传信息。1.核苷酸的连接方式:3,5磷酸二酯键2.核酸的基本结构形式:多核苷酸链 信息量:4n 末端:5端、3端 多核苷酸链的方向:5端3端(由左至右),RNA一级结构,DNA一级结构,3.表示方法:结构式、线条式、文字缩写,5ACTGCATAGCTCGA 3,DNA双螺旋结构的研究背景 碱基组成分析Charga
7、ff 规则:A=T;GC 碱基的理化数据分析:A-T、G-C以氢键配对较合理 DNA纤维的X-线衍射图谱分析,5.3.2 DNA的空间结构1.DNA的二级结构(secondary structure)碱基组成规则Chargaff规则:A=T,GC;A+GT+C(嘌呤与嘧啶的总数相等)有种属特异性无组织、器官特异性不受年龄、营养、性别及其他环境等影响,DNA双螺旋结构(double helix model)的特点,DNA分子由两条DNA单链组成。DNA的双螺旋结构是分子中两条DNA单链之间基团相互识别和作用的结果。双螺旋结构是DNA二级结构的最基本形式。,DNA双螺旋(B-DNA)结构的要点DN
8、A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5端3端,而另一条链的方向为3端5端。,嘌呤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。,螺旋横截面的直径约为2nm,每条链相邻两个碱基平面之间的距离为0.34nm,每10个核苷酸形成一个螺旋,其螺矩(即螺旋旋转一圈的高度)为3.4nm。,维持两条DNA链相互结合的力是链间碱基对形成的氢键。碱基结合具有严格的配对规律:A与T结合,G与C结合,这种配对关系,称为碱基互补。A和T之间形
9、成两个氢键,G与C之间形成三个氢键。在DNA分子中,嘌呤碱基的总数与嘧啶碱基的总数相等。,螺旋表面形成大沟(major groove)及小沟(minor groove),彼此相间排列。小沟较浅;大沟较深,是蛋白质识别DNA碱基序列的基础。氢键维持双链横向稳定性,碱基堆积力维持双链纵向稳定性。,其他螺旋形式Z-DNA(左手双螺旋)A-DNA、B-DNA、C-DNA、D-DNA,A B Z,外型 粗短 适中 细长,螺旋方向 右手 右手 左手,螺旋直径 2.55nm 2.37nm 1.84nm,碱基直升 0.23nm 0.34nm 0.38nm,碱基夹角 32.70 34.60 60.00,每圈碱基
10、数 11 10.4 12,轴心与碱基对关系,2.46nm 3.32nm 4.56nm,碱基倾角 190 10 90,糖苷键构象 反式 反式 C、T反式,G顺式,大沟 很窄很深 很宽较深 平坦,小沟 很宽、浅 窄、深 较窄很深,A型DNA,B型DNA,Z型DNA,DNA双螺旋的稳定性 DNA双螺旋结构在生理条件下很稳定。维持这种稳定性的因素包括:两条DNA链之间形成的氢键、碱基堆积力。双螺旋结构内部形成的疏水区,消除了介质中水分子对碱基之间氢键的影响;介质中的阳离子(如Na+、K+和Mg2+)或组蛋白中和了磷酸基团的负电荷,降低了DNA链之间的排斥力等。改变介质条件和环境温度,将影响双螺旋的稳定
11、性。,天然存在的DNA分子最显著的特点是很长,分子质量很大,一般在1061010。大肠杆菌染色体由400万碱基对(basepair,bp)组成的双螺旋DNA单分子。其长度为1.4106nm,相当于1.4mm,而直径为20nm,相当原子的大小。黑腹果蝇最大染色体由6.2107bp组成,长2.1cm。多瘤病毒的DNA由5100bp组成,长1.7mm。,DNA的三螺旋结构,DNA三链间的碱基配对,2.DNA的三级结构 双螺旋进一步扭曲,形成一种比双螺旋更高层次的空间构象。包括:线状DNA形成的纽结、超螺旋和多重螺旋、环状DNA形成的结、超螺旋和连环体等。,超螺旋结构(superhelix或super
12、coil)DNA双螺旋链再盘绕即形成超螺旋结构正超螺旋(positive supercoil)盘绕方向与DNA双螺旋方同相同负超螺旋(negative supercoil)盘绕方向与DNA双螺旋方向相反,原核生物:共价封闭的环状双螺旋分子超螺旋结构:双螺旋基础上的螺旋化正超螺旋(positive supercoil):盘绕方向与双螺旋方同相同负超螺旋(negative supercoil):盘绕方向与双螺旋方向相反,DNA在真核生物细胞核内的组装 核小体(nucleosome):由DNA和组蛋白构成。组蛋白核心:H2B,H2A,H3,H4 DNA:以负超螺旋缠绕在组蛋白上 H1组蛋白在核小体之
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