(精品课件教案ppt) chaper 12 核酸的酶促降解和核苷酸代谢.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《(精品课件教案ppt) chaper 12 核酸的酶促降解和核苷酸代谢.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精品课件教案ppt 【精品课件教案ppt】 chaper 12 核酸的酶促降解和核苷酸代谢 精品 课件 教案 ppt 核酸 降解 核苷酸 代谢
- 资源描述:
-
1、Chaper 12 核酸的酶促降解和核苷酸代谢核酸的酶促降解和核苷酸代谢1 核酸的消化和酶促降解2 核苷酸的分解代谢3 核苷酸的生物合成和调节4 核苷酸合成的抗代谢物1 核酸的消化和酶促降解核苷酸是DNA和RNA的前体, 是细胞内化学能流通领域中的载体(ATP, GTP);是NAD、FAD和 CoA等的重要成份;在糖代谢中也有重要作用。1.1 核酸的消化蛋 白 质胰 核 酸 酶胰 肠 核 苷 酸 酶磷 酸碱 基戊 糖核 苷单 核 苷 酸核 酸 ( R N A 及 D N A )食 物 核 蛋 白核酸酶(nuclease) 是水解核苷酸之间磷酸二酯键的酶,在核酸降解和周转中起着重要作用,可分为按
2、照底物:脱氧核糖核酸酶(dexyribonuclease, DNase) 核糖核酸酶(ribonuclease, RNase) 核酸酶按照作用方式:核酸外切酶(exonuclease) 核酸内切酶(endonuclease)1.2 核酸的酶促降解水解方向:35或5 3产物:3-磷酸产物或5-磷酸产物特异性:识别作用位点或二酯键两侧的碱基具有位点识别专一性的内切酶称限制性内切酶。 1.2.1.1 外切核酸酶作用于核酸链的一端,逐个水解核苷酸,非特异性DNA外切酶、RNA外切酶35外切酶:蛇毒磷酸二酯酶53外切酶:牛脾磷酸二酯酶1.2.1 核酸酶如蛇毒磷酸二酯酶、牛脾磷酸二酯酶作用方式如下:1.2
3、.1.2 内切核酸酶特异水解多核苷酸内部各键,如牛胰核酸酶作用如下:RNaseTl,专一水解鸟苷酸二酯键,作用如下:专一水解DNA,作用方式为内切酶,切断双链或单链,作为外切酶有53切割或35切割。例如:牛胰脱氧核糖核酸酶(DNase);牛脾脱氧核糖核酶(DNase) 。未发现有碱基专一性DNase,但有序列专一性,即限制性内切酶。1.2.2 脱氧核糖核酸酶1979年,W. Arber, H. Smith和D. Nathans等发现某些细菌细胞内存在一类能识别一定序列并水解外源双链DNA的内切核酸酶。限制性内切酶是细菌中产生的具有高度专一性的DNA内切酶,能识别双链DNA分子上特定的位点,将两
4、条链切断,形成粘性末端或平末端,又称为限制性内切酶或限制酶,是DNA分子操作中必不可少的工具酶。1.2.3 限制性内切酶细菌除具有限制酶外,还具有一种对自身DNA起修饰作用的甲基化酶,其识别与作用部位相同。甲基化酶使该部位上的碱基甲基化,从而使限制酶不再起作用。细菌细胞中,限制酶可降解外源侵入的DNA,但不降解经修饰酶甲基化保护的自身DNA。限制酶具有很强的专一性。它们对底物DNA有特异的识别位点(或称识别序列)。这些位点的长度一般在48bp范围内。通常具有回文结构(palindromic structure)。切割后形成粘性末端(cohesive end)或平齐末端(blunt end)。环
5、状或线状的双链DNA分子经限制酶作用后都形成线状双链DNA,每条单链的一端带有识别顺序中的几个互补碱基,这样的末端称为粘性末端。例如,大肠杆菌的EcoR I对DNA的作用如下:限制酶命名,以EcoRI为例,第1个大写字母E为大肠杆菌的属名(Escherichia)的第1个字母,第2、3两个小写字母c为它的种名(coli)的头两个字母。第4个字母用大写R,表示所用大肠杆菌的菌株。最后一个罗马字表示从该细菌中分离出来的这一类酶的编号。限制酶是DNA的分子剪刀,是DNA体外重组技术和进行大分子DNA分析的重要工具,它的发现对基因工程研究有极大的促进作用。限制酶作为工具酶的几个应用限制酶图谱:基因组各
6、DNA分子的若干限制酶切位点标识图。DNA重组子的构建:具相同粘性末端的两个DNA片段之间,可通过粘性末端的互补,在连接酶作用下连接为一个DNA分子。酶切位点的保护:识别位点的碱基甲基化,限制酶不能识别和作用。2 核苷酸分解代谢由核苷酸酶(磷酸单酯酶)催化,产生核苷及Pi。非特异性核苷酸酶能作用于一切核苷酸,特异性核苷酸酶只能水解3-核苷酸或5-核苷酸。2.1 核苷酸的降解核苷经核苷酶作用分解为嘌呤碱或嘧啶碱和戊糖。分解核苷的酶有两类核苷磷酸化酶:催化核苷分解成含氮碱基和戊糖的磷酸酯。核苷水解酶 ,只作用于核糖核苷,催化反应不可逆。 对脱氧核糖核苷不起作用。嘌呤经脱氨氧化转变为黄嘌呤再进行降解
7、,不同生物分解嘌呤碱的酶系不同,最终产物也不同。2.2 嘌呤核苷酸的降解生物进化程度愈高,分解嘌吟的能力愈差。人灵长鸟爬哺乳部分硬骨鱼多数鱼、两栖甲壳嘌呤的分解还可在核苷或核苷酸水平上进行嘧啶核苷酸的分解主要在肝内进行,有氨基首先脱氨基。胞嘧啶首先水解脱氨基,转化为尿嘧啶,尿嘧啶和胸腺嘧啶经还原打破环内双键后,水解开环成链状化合物,再水解成CO2、NH3、-丙氨酸、-氨基异丁酸,后者脱氨基后进入有机酸代谢或直接排出体外。2.3 嘧啶核苷酸的分解不同种类的生物对嘧啶的分解过程不同,在某些生物体内,脱氨基作用也可在核苷酸、核苷或碱基水平上进行。 3 核苷酸的生物合成合成途径有从头合成和救补途径:从
8、头合成(de nove synthesis):利用氨基酸、磷酸戊糖、CO2、NH3等简单的化合物合成核苷酸。救补途径(salvage pathway):利用核酸降解或从外界补充的含氮碱基或核苷合成新的核苷酸。3.1 核糖核苷酸的合成20世纪50年代,利用同位素标记,以鸽肝为材料证实合成嘌呤的前身物为:氨基酸(甘氨酸、天门冬氨酸、和谷氨酰胺)、CO2和一碳单位(N10-甲酰FH4,N5,N10-甲炔FH4),是在磷酸核糖的基础上逐步合成嘌呤核苷酸。其生物合成途径:先合成次黄嘌呤核苷酸(IMP),再由IMP分别生成AMP和GMP。3.1.1 嘌呤核苷酸的生物合成嘌呤环上不同部位的N和C分别如下:I
展开阅读全文