核酸的结构与功能ppt演示课件.ppt
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- 核酸 结构 功能 ppt 演示 课件
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1、Structure and Function of Nucleic Acid核酸的结构与功能核酸的结构与功能核酸的发现和研究史核酸的发现和研究史1953年年Watson和和Crick发发现现DNA的双螺旋结构的双螺旋结构1958年年Crick提出遗传信提出遗传信息传递的中心法则息传递的中心法则1868年年Fridrich Miescher从脓细胞中提取从脓细胞中提取“核素核素”1944年年Avery等等人通过肺炎球菌转化试验人通过肺炎球菌转化试验证实证实DNA是遗传物质是遗传物质 1968年年 Nirenberg发现遗传密码发现遗传密码 1973年年 美国斯坦福大学首次进行了体外基因重组美国斯
2、坦福大学首次进行了体外基因重组 1975年年 Temin和和Baltimore发现逆转录酶发现逆转录酶 1981年年 Gilbert和和Sanger建立建立DNA测序方法测序方法 1985年年 Mullis发明发明PCR技术技术 1990年年 美国启动人类基因组计划(美国启动人类基因组计划(HGP) 1994年年 中国人类基因组计划启动中国人类基因组计划启动 2003年年 完成人类基因组计划完成人类基因组计划 20世纪末世纪末 发现许多具有特殊功能的发现许多具有特殊功能的RNA核酸(核酸(nucleic acid)遗传的物质基础遗传的物质基础 是以核苷酸为基本组成单位的生物大分子,是以核苷酸为
3、基本组成单位的生物大分子,携带和传递遗传信息。携带和传递遗传信息。元素组成元素组成 C、H、O、N、P核酸的种类及分布及功能核酸的种类及分布及功能 存在于细胞核和线粒体存在于细胞核和线粒体 分布于细胞核、细胞质、线粒体分布于细胞核、细胞质、线粒体(deoxyribonucleic acid, DNA)(ribonucleic acid, RNA)脱氧核糖核酸脱氧核糖核酸 核糖核酸核糖核酸携带遗传信息,并通过复制的方携带遗传信息,并通过复制的方式将遗传信息传递给下一代。式将遗传信息传递给下一代。是是DNA转录的产物,参与遗传信转录的产物,参与遗传信息的复制与表达。息的复制与表达。某些病毒的某些病
4、毒的RNA也可作为遗传信息的载体也可作为遗传信息的载体第一节第一节核酸的化学组成以及一级结构核酸的化学组成以及一级结构The Chemical Component and Primary Structure of Nucleic Acid核核酸酸的的组组成成核酸核酸(DNA和和RNA)胰核酸酶胰核酸酶食物核蛋白食物核蛋白胃酸胃酸蛋白质蛋白质nucleic acid核苷酸核苷酸(脱氧核苷酸)(脱氧核苷酸)核苷核苷(脱氧核苷)(脱氧核苷)磷酸磷酸核苷酶核苷酶胰、肠核苷酸酶胰、肠核苷酸酶nucleotidenucleosidephosphate戊糖戊糖核糖核糖脱氧核糖脱氧核糖amyl sugarri
5、bosedeoxyribosepyrimidine base碱基碱基嘌呤嘌呤嘧啶嘧啶basepurine base水水解解核苷酸的分子组成核苷酸的分子组成一、核苷酸是构成核酸的基本组成单位一、核苷酸是构成核酸的基本组成单位碱基碱基(base):嘌呤碱,嘧啶碱:嘌呤碱,嘧啶碱戊糖戊糖(ribose):核糖,脱氧核糖:核糖,脱氧核糖磷酸磷酸(phosphate)DNA的组成单位是脱氧核糖核苷酸的组成单位是脱氧核糖核苷酸RNA的组成单位是核糖核苷酸的组成单位是核糖核苷酸碱基碱基是含氮的杂环化合物是含氮的杂环化合物碱基碱基嘌呤嘌呤嘧啶嘧啶腺嘌呤腺嘌呤A鸟嘌呤鸟嘌呤G胞嘧啶胞嘧啶C尿嘧啶尿嘧啶U胸腺嘧啶
6、胸腺嘧啶T存在于存在于DNA和和RNA中中仅存在于仅存在于RNA中中仅存在于仅存在于DNA中中DNA构成构成DNA的碱基的碱基 腺嘌呤腺嘌呤 (A) 鸟嘌呤鸟嘌呤 (G) 胞嘧啶胞嘧啶 (C) 胸腺嘧啶胸腺嘧啶 (T)RNA构成构成RNA的碱基的碱基 腺嘌呤腺嘌呤 (A) 鸟嘌呤鸟嘌呤 (G) 胞嘧啶胞嘧啶 (C) 尿嘧啶尿嘧啶 (U)嘌呤嘌呤(purine, Pu) 腺嘌呤腺嘌呤(adenine, A)鸟嘌呤鸟嘌呤(guanine, G)嘧啶嘧啶(pyrimidine, Py)胞嘧啶胞嘧啶(cytosine, C)尿嘧啶尿嘧啶(uracil, U)胸腺嘧啶胸腺嘧啶(thymine, T)碱基
7、的互变异构体碱基的互变异构体 戊糖戊糖嘧啶嘧啶N-1与与核糖核糖C-1 通通过过-N-糖苷键糖苷键相连形成相连形成核苷核苷(ribonucleoside)核苷核苷嘌呤嘌呤N-9 与与脱氧核糖脱氧核糖C-1 通通过过-N-糖苷键糖苷键相连形成相连形成脱氧脱氧核苷核苷(deoxyribonucleoside)脱氧核苷脱氧核苷 核苷或脱氧核苷与磷酸通过核苷或脱氧核苷与磷酸通过酯键酯键结合构成核苷酸结合构成核苷酸(ribonucleotide)或脱氧核苷酸或脱氧核苷酸(deoxyribonucleotide) 核苷酸核苷酸(ribonucleotide)多磷酸核苷酸多磷酸核苷酸构成构成RNA的碱基、核
8、苷以及核苷酸的碱基、核苷以及核苷酸碱基碱基 核苷核苷核苷酸核苷酸A 腺苷腺苷adenosine腺苷一磷酸腺苷一磷酸adenosine monophosphate, AMPG 鸟苷鸟苷guanosine鸟苷一磷酸鸟苷一磷酸guanosine monophosphate, GMPC 胞苷胞苷cytidine胞苷一磷酸胞苷一磷酸cytidine monophosphate, CMPU 尿苷尿苷uridine尿苷一磷酸尿苷一磷酸uridine monophosphate, UMP构成构成DNA的碱基、核苷、核苷酸的碱基、核苷、核苷酸碱基碱基脱氧核苷脱氧核苷脱氧核苷酸脱氧核苷酸A脱氧腺苷脱氧腺苷 deo
9、xyadenosine脱氧腺苷一磷酸脱氧腺苷一磷酸deoxyadenosine monophosphate, dAMPG脱氧鸟苷脱氧鸟苷deoxyguanosine脱氧鸟苷一磷酸脱氧鸟苷一磷酸deoxyguanosine monophosphate, dGMPC脱氧胞苷脱氧胞苷deoxycytidine脱氧胞苷一磷酸脱氧胞苷一磷酸deoxycytidine monophosphate, dCMPT脱氧胸苷脱氧胸苷deoxythymidine或或thymidine脱氧胸苷一磷酸脱氧胸苷一磷酸deoxythymidine monophosphate, dTMP体内重要的游离核苷酸及其衍生物体内重要
10、的游离核苷酸及其衍生物 多磷酸核苷酸:多磷酸核苷酸:NMP,NDP,NTP 环化的核苷酸:环化的核苷酸:cAMP,cGMP 含核苷酸的生物活性物质:含核苷酸的生物活性物质:NAD+,NADP+, CoA-SH,FAD等都含有等都含有AMP 环化核苷酸环化核苷酸:cAMP、cGMP,是细胞信号,是细胞信号转导中的第二信使。转导中的第二信使。核苷酸衍生物核苷酸衍生物cAMPcGMP 生物氧化体系的重要成分,在传递质子或电子生物氧化体系的重要成分,在传递质子或电子的过程中具有重要的作用。的过程中具有重要的作用。烟酰胺腺嘌呤二核苷酸烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine din
11、ucleotide, NAD+,辅酶辅酶I)辅酶辅酶A 体内乙酰化反应的辅酶。对糖、脂肪及蛋白体内乙酰化反应的辅酶。对糖、脂肪及蛋白质的代谢起重要作用,其中对脂肪代谢的促进质的代谢起重要作用,其中对脂肪代谢的促进作用更加重要。作用更加重要。黄素腺嘌呤二核苷酸黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD) 糖代谢三羧酸循环中的一糖代谢三羧酸循环中的一种重要辅基,是一种比种重要辅基,是一种比NAD+和和NADP+更强的氧化剂,能更强的氧化剂,能参与两个连续的电子传递或参与两个连续的电子传递或同时发生的两个电子的传递同时发生的两个电子的传递。核苷酸的生物学功用核苷酸的生物学功用 作为核酸合成的原料作为核酸合成的原料
12、体内能量的利用形式体内能量的利用形式 参与代谢和生理调节参与代谢和生理调节 组成辅酶组成辅酶 活化中间代谢物活化中间代谢物 生成活性物质生成活性物质 一个脱氧核苷酸一个脱氧核苷酸3 的的羟基羟基与另一个脱氧核与另一个脱氧核苷酸苷酸5 的的 - -磷酸磷酸基团缩基团缩合形成合形成3 ,5 磷酸二酯键磷酸二酯键(phosphodiester bond)二、二、DNA是脱氧核苷酸通过是脱氧核苷酸通过3 ,5 -磷酸二酯键磷酸二酯键连接形成的大分子连接形成的大分子交替的磷酸基团和交替的磷酸基团和戊糖构成了戊糖构成了DNA的骨的骨架架 (backbone)。DNA链的合成方向是链的合成方向是5 3 核酸
13、共价结构的表示方法:结构式、竖线式、文字式核酸共价结构的表示方法:结构式、竖线式、文字式结构式结构式竖线式竖线式文字式文字式三、核酸的一级结构是核苷酸的排列顺序三、核酸的一级结构是核苷酸的排列顺序 核酸的一级结构是核苷酸的排列顺序。核酸的一级结构是核苷酸的排列顺序。由于核苷酸间的差异主要是碱基不同,由于核苷酸间的差异主要是碱基不同,也也叫叫碱基序列碱基序列。 单链单链DNA和和RNA分子大小用分子大小用核苷酸核苷酸 ( (nucloide, nt) )表示表示 双链双链DNA用用碱基对碱基对( (base pair, bp) )或或 千碱基对千碱基对kbp表示表示DNA链链RNA链链基本结构键
14、基本结构键3 , ,5 磷酸二酯键磷酸二酯键3 , ,5 磷酸二酯键磷酸二酯键合成的方向性合成的方向性5 3 5 3 嘌呤嘌呤腺嘌呤腺嘌呤A、鸟嘌呤、鸟嘌呤G腺嘌呤腺嘌呤A A、鸟嘌呤、鸟嘌呤G嘧啶嘧啶胞嘧啶胞嘧啶C、胸腺嘧啶、胸腺嘧啶T 胞嘧啶胞嘧啶C、尿嘧啶、尿嘧啶U戊糖戊糖脱氧核糖脱氧核糖核糖核糖基本单位基本单位脱氧核糖核苷酸脱氧核糖核苷酸dAMP、dGMPdCMP、dTMP核糖核苷酸核糖核苷酸AMP、GMPCMP、UMP第二节第二节DNA的空间结构与功能的空间结构与功能Dimensional Structure and Function of DNA一、一、DNA的二级结构是双螺旋结构
15、的二级结构是双螺旋结构l不同生物种属的不同生物种属的DNA的碱基组成不同的碱基组成不同l同一个体的不同器官或组织的同一个体的不同器官或组织的DNA碱基组成碱基组成相同相同l对于一特定组织的对于一特定组织的DNA,其碱基组分不随年,其碱基组分不随年龄、营养状态和环境而变化龄、营养状态和环境而变化lA = T,G = C A+G=T+CChargaff 规则规则(一)(一)DNA双螺旋结构的实验基础双螺旋结构的实验基础 获得了高质量的获得了高质量的DNA分子的分子的X射线衍射照片射线衍射照片1962年诺贝尔年诺贝尔生理学生理学/ /医学奖医学奖 提出了提出了DNA分子双螺旋分子双螺旋结构结构(do
16、uble helix)模型模型(二)(二) DNA双螺旋结构模型要点双螺旋结构模型要点DNA分子是由分子是由两条长度相同、方两条长度相同、方向相反向相反的平行多核苷酸链围绕同的平行多核苷酸链围绕同一中心轴构成的双螺旋结构;两一中心轴构成的双螺旋结构;两条螺旋都是条螺旋都是右手螺旋。右手螺旋。表面形成表面形成了凹下去的大沟和小沟。了凹下去的大沟和小沟。双螺旋双螺旋直径直径2.37nm,磷酸和脱氧,磷酸和脱氧核糖相连而成的核糖相连而成的糖糖- -磷酸骨架磷酸骨架位位于螺旋外侧,于螺旋外侧,碱基碱基位于内侧。相位于内侧。相邻碱基间堆砌距离邻碱基间堆砌距离0.34nm,旋转,旋转夹角夹角36,每旋转一
17、周包括,每旋转一周包括10.5个个脱氧核苷酸对,螺距为脱氧核苷酸对,螺距为3.54nm。两条多核苷酸链通过碱基间的两条多核苷酸链通过碱基间的氢键氢键连接,遵从连接,遵从碱基互补配对碱基互补配对原则:原则: A-T配对,形成配对,形成两个两个氢键氢键 G-C配对,形成配对,形成三个三个氢氢键键维持维持DNA双螺旋结构稳定的因素:双螺旋结构稳定的因素: 碱基堆积力碱基堆积力( (范德华力和疏水力范德华力和疏水力) )和氢键和氢键脱氧核糖平面与螺旋的纵轴脱氧核糖平面与螺旋的纵轴平行平行碱基平面与螺旋的碱基平面与螺旋的纵轴纵轴垂直垂直(三)(三)DNA双螺旋结构的多样性双螺旋结构的多样性三种三种DNA
18、构型的比较构型的比较三链结构三链结构Hoogsteen氢键氢键(四)(四)DNA的多链结构的多链结构4个个鸟嘌呤之间通过鸟嘌呤之间通过8个个Hoogsteen氢键形成特殊的氢键形成特殊的四链结构四链结构(tetraplex)四链结构四链结构真核生物真核生物DNA3 - -末端末端是是富含富含GT的多次重的多次重复序列,因而自身形复序列,因而自身形成了折叠的四链结构。成了折叠的四链结构。二、二、DNA的高级结构是超螺旋结构的高级结构是超螺旋结构超螺旋结构超螺旋结构(superhelix 或或supercoil) DNA在双螺旋结构的基础上,进一步旋转折叠,在双螺旋结构的基础上,进一步旋转折叠,在
19、蛋白质的参与下组装成的空间构象在蛋白质的参与下组装成的空间构象。对于对于DNA复复制和制和RNA转录过程具有关键作用转录过程具有关键作用(一)原核生物(一)原核生物DNA的环状超螺旋结构的环状超螺旋结构 原核生物原核生物DNA多为共价封闭环状多为共价封闭环状的双螺旋分子的双螺旋分子 ,以负超螺旋的形式存在,平均每以负超螺旋的形式存在,平均每200碱基就有一个碱基就有一个超螺旋形成。超螺旋形成。lDNA超螺旋结构的电镜图象超螺旋结构的电镜图象(二)真核生物(二)真核生物DNA以核小体为单位形成高度以核小体为单位形成高度有序致密结构有序致密结构 真核生物真核生物DNA以非常有序的形式存在于以非常有
20、序的形式存在于细胞核内。细胞核内。 在细胞周期的大部分时间在细胞周期的大部分时间里,里,DNA以松散的以松散的染色质染色质(chromatin)形式存在,在细形式存在,在细胞分裂期,则形成高度致胞分裂期,则形成高度致密的密的染色体染色体(chromosome) DNA染色质呈串珠样结构染色质呈串珠样结构 染色质的基本单位是核小体染色质的基本单位是核小体(nucleosome)l DNA染色质的电镜图像染色质的电镜图像DNA:约约210bp 组蛋白:组蛋白:H1 H2A,H2B H3 H4核小体的组成核小体的组成核小体的核心颗粒核小体的核心颗粒核小体串珠样的结构核小体串珠样的结构双链双链DNA的
21、折叠和组装的折叠和组装双链双链DNA(2nm)核小体链核小体链( 11nm,每每个核小体个核小体200bp)染色质纤维空管染色质纤维空管( 30nm,每圈每圈6个核小体)个核小体)突环突环( 150nm,每个每个突环大约突环大约75000bp)第一次折叠第一次折叠第二次折叠第二次折叠 DNA经过多次折叠,被压缩了经过多次折叠,被压缩了800010000倍,倍,组装在直径只有数微米的细胞核内。组装在直径只有数微米的细胞核内。伸展型染色质伸展型染色质片段片段(300nm)密集型染色质密集型染色质片段片段(700nm) )染色体染色体( (1400nm) )第三次折叠第三次折叠第四次折叠第四次折叠
22、DNA的基本功能是以的基本功能是以基因基因的形式的形式荷载遗传信息荷载遗传信息,并为基因复制和转录提供了模板。它是生命遗并为基因复制和转录提供了模板。它是生命遗传的物质基础,也是个体生命活动的信息基础。传的物质基础,也是个体生命活动的信息基础。 基因基因是携带遗传信息的是携带遗传信息的DNA片段片段。 DNA具有具有高度稳定性高度稳定性的特点,用来保持生物体的特点,用来保持生物体系遗传的相对稳定性。同时,系遗传的相对稳定性。同时,DNA又表现出又表现出高高度复杂性度复杂性的特点,它可以发生各种重组和突变,的特点,它可以发生各种重组和突变,适应环境的变迁,为自然选择提供机会。适应环境的变迁,为自
23、然选择提供机会。 三、三、DNA是遗传信息的物质基础是遗传信息的物质基础第三节第三节 RNA的结构与功能的结构与功能Structure and Function of RNA RNA与蛋白质共同负责基因的表达和表达过与蛋白质共同负责基因的表达和表达过程的调控。程的调控。 RNA通常以单链的形式存在,但有复杂的局通常以单链的形式存在,但有复杂的局部二级结构或三级结构。部二级结构或三级结构。 RNA比比DNA小的多。小的多。 RNA的种类、大小和结构远比的种类、大小和结构远比DNA表现出多表现出多样性。样性。动物细胞内主要的动物细胞内主要的RNA种类及功能种类及功能 信使信使RNA(messeng
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