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1、核酸的理化性质,一.一般的物理性质,1.形 态,DNA 白色纤维状固体RNA 白色粉末状固体,一.一般的物理性质,2.溶解性,微溶于水不溶于乙醇、乙醚和氯仿等一般的有机溶剂RNA核蛋白体(RNP)易溶于0.14mol/L的NaCl溶液DNP可溶于高浓度(12mol/L)的NaCl溶液,一.一般的物理性质,DNA溶液粘度极高(因其分子直径小而长度大)RNA溶液粘度要小得多,3.粘 度,核酸变性或降解后,粘度降低,核酸既含有酸性的磷酸基团,又含有弱碱性的碱基,故可发生两性解离。其解离状态随溶液的pH值而改变。,二.两性解离,由于磷酸基团的酸性很强,所以pI较低,整个分子相当于多元酸。,利用核酸的两
2、性解离可以通过调节核酸溶液的pH来沉淀核酸,也可通过电泳分离纯化核酸。,嘌呤和嘧啶具有共轭双键,能强烈吸收紫外光。在260nm处有最大吸收峰。对于纯的DNA或RNA,可以通过测得A260来推测其核酸含量。,纯的DNA:A260/A280=1.8 纯的RNA:A260/A280=2.0,三.紫外吸收性质,A260/A280值可以反映核酸的纯度。,1.变性的概念,核酸在某些物理或化学因素的作用下,其空间结构发生改变,从而引起理化性质的改变及生物活性的降低或丧失。,A260值升高粘度下降沉降系数加快,四.变性与复性,(一)变 性,(一)变 性,2.引起变性的因素,物理因素:热(热变性)紫外、辐射等化
3、学因素:过酸(酸变性)过碱(碱变性)有机溶剂尿素,使氢键断裂,破坏碱基堆集力,从而引起核酸二级结构的破坏。,(一)变 性,3.增色效应,变性后的DNA对260nm的紫外光吸收值比变性前明显升高,这种现象称为增色效应。这是由于变性的DNA双螺旋解体,藏于螺旋内部的碱基暴露出来。,增色效应常可用来衡量 DNA变性的程度。,(一)变 性,4.热变性曲线(熔解曲线),在DNA发生热变性的过程中,A260随温度的变化曲线。,不同DNA的熔解曲线不同,但很类似。都是 S 形曲线,(一)变 性,又称 熔解温度、熔点,5.解链温度(Tm值),(melting temperature),指DNA的变性达到50%
4、,即增色效应达到一半时的温度,DNA的Tm值一般在7085之间,变性百分率,100,50,0,温度,A260,Tm,(一)变 性,影响Tm值的因素:,DNA分子中GC碱基对的含量DNA分子中GC含量高,则Tm值大,5.解链温度(Tm值),DNA的溶液环境如离子强度、pH,(一)变 性,RNA含局部双螺旋,也可发生变性。,RNA的变性,特点:变性效应不如DNA明显增色效应的跳跃较平缓Tm值较低,变性DNA在适当条件下,又可使两条彼此分开的链重新缔合成为双螺旋结构,此过程成为复性。,1.复性的概念,退火:热变性的DNA在缓慢冷却的条件下的复性过程。,(二)复性,四.变性与复性,当变性的DNA经复性
5、以重新形成双螺旋结构时,其溶液的A260值则减小,这种现象称为减色效应。,减色效应常可用来衡量DNA复性的程度。,2.减色效应,四.变性与复性,(二)复性,不同来源的DNA分子放在一起热变性,然后慢慢冷却,让其复性。这些异源DNA(RNA)之间有互补的序列或部分互补的序列,则复性时会形成“杂交分子”。,3.分子杂交,核酸的杂交广泛应用于分子遗传学中。,四.变性与复性,(二)复性,基因(gene):DNA分子上具有遗传效应的特定核苷酸序列,其编码产物是多肽链或RNA。基因组(genome):一种生物体的全部基因或染色体。基因组学(genomics):一门涵盖了对所有基因进行基因组作图、核苷酸序列分析、基因定位和功能分析的科学。包括结构基因组学(structural genomics)和功能基因组学(fuctional genomics)。生物信息学(bioinformatics):将计算机科学和数学应用于生物大分子信息的获取、加工、存储、分类、检索与分析,以达到理解这些生物大分子信息的生物学意义的交叉学科。,
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