生物化学核酸生物化学共127张幻灯片.ppt
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- 生物化学 核酸 127 幻灯片
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1、核酸的化学l认识核酸在生命科学上的重要性认识核酸在生命科学上的重要性l弄清碱基、核苷、核苷酸和核酸分子结弄清碱基、核苷、核苷酸和核酸分子结构上的关系构上的关系l掌握核酸的化学本质及掌握核酸的化学本质及DNADNA和和RNARNA在组分、在组分、结构和功能上的差异结构和功能上的差异l认识核酸的结构与其性质与功能之间的认识核酸的结构与其性质与功能之间的关系。关系。学习要求学习要求l1869年 F.Miescher首先从伤员绷带的脓细胞中分离得到称为“核素”的核酸l1944年 O.N.Avery通过转化实验证实DNA是主要的遗传物质l1953年 J.D.Watson和F.H.C.Crick提出DNA
2、双螺旋结构模型 l1958年 Crick提出遗传信息传递的中心法则l1970年,建立DNA重组技术l1980年后,分子生物学、分子遗传学等学科突飞猛进发展,提出并完成HGP.核酸化学的发展过程 核酸(nucleic acid)是由碱基(嘌呤和嘧啶)、戊糖和磷酸组成的高分子物质,是生物体的基本组成。种类:DNA(脱氧核糖核酸)RNA(核糖核酸)“四核苷酸假说四核苷酸假说”:核酸由四种核苷酸组成:核酸由四种核苷酸组成的单体构成的,缺乏结构方面的多样性的单体构成的,缺乏结构方面的多样性,不不大可能有重要的生理功能。大可能有重要的生理功能。l19441944年,年,AveryAvery等人的肺炎双球菌
3、转化实验等人的肺炎双球菌转化实验证实核酸是生命遗传的基础物质。证实核酸是生命遗传的基础物质。l19521952年,年,HersheyHershey和和ChaseChase的的T2T2噬菌体侵染实噬菌体侵染实验彻底证明遗传物质是核酸,而不是蛋白质。验彻底证明遗传物质是核酸,而不是蛋白质。1928年,英国 S型肺炎球菌:有荚膜,菌落表面光滑R型肺炎球菌:没有荚膜,菌落表面粗糙n 著名的肺炎球菌实验 l结果说明:加热杀死的S型肺炎球菌中一定有某种特殊的生物分子或遗传物质,可以使无害的R型肺炎球菌转化为有害的S型肺炎球菌l这种生物分子或遗传物质是什么呢?n 著名的肺炎球菌实验 从加热杀死的S型肺炎球菌
4、将蛋白质、核酸、多糖、脂类分离出来,分别加入到无害的R型肺炎球菌中,结果发现,惟独只有核酸可以使无害的R型肺炎球菌转化为有害的S型肺炎球菌。1944年 结论:DNA是生命的遗传物质侵染侵染DNADNA注射注射进细胞进细胞蛋白质外壳蛋白质外壳 DNA噬菌体噬菌体大肠杆菌大肠杆菌 DNA:主要在细胞核中,是染色体的主 要成分。此外在线粒体、叶绿体.RNA:主要在细胞质中,此外在线粒体、细胞核核仁;核酸是一种线形多聚核苷酸(polynucleotide),其基本结构单位是核苷酸(nucleotide)。戊糖 碱基磷酸 核苷核苷酸核酸 lD-D-核糖核糖(D-riboseD-ribose)lD-D-脱
5、氧核糖脱氧核糖 (D-deoxyriboseD-deoxyribose)l核酸据此分类:核酸据此分类:脱氧核糖脱氧核糖DNADNA;核糖核糖RNARNA;l核酸中的戊糖均为核酸中的戊糖均为 -D-D-型型尿嘧啶尿嘧啶胸腺嘧啶胸腺嘧啶胞嘧啶胞嘧啶l核酸中的碱基分两类:核酸中的碱基分两类:1 1、嘧啶碱、嘧啶碱(pyrimidine)(pyrimidine):是嘧啶的衍生物。是嘧啶的衍生物。NNHHHH嘧啶123456NNHHHHNH2OH胞嘧啶 Cytosine(C)NNHHHHOOHH尿嘧啶 uracil(U)NNHHHHOOHHCH3胸腺嘧啶 thymine(T)NNNNHHHHNNNNHH
6、HH123 456789嘌呤NH2腺嘌呤 adenine(A)NNNNHHHHOH2N鸟嘌呤 guanine(G)一些修饰碱基,因含量甚少而称之。一些修饰碱基,因含量甚少而称之。大多为大多为甲基化碱基甲基化碱基,多在,多在tRNAtRNA中。中。核苷:核苷:戊糖与碱基缩合而成,并以糖苷键相连接。糖苷键糖苷键:二者的连接是C-N键,称N-糖苷键。OHOH2COHOHOH12345核 糖NNNNHHHH9腺嘌呤腺 苷OHOH2COHOHOH12345核 糖OHOH2COHOH12345核 糖NNOOHHH尿嘧啶H1尿苷NCOONHHH51OH假尿苷()核苷:A、G、C、U脱氧核苷:dA,dG,dC
7、,dT修饰核苷:如5-甲基脱氧胞嘧啶:m5dC。脱氧核糖核酸和核糖核酸异同的对比 RNA DNA组成组成戊糖戊糖 核糖核糖 脱氧核糖脱氧核糖碱基碱基 A,G,CA,G,C U T磷酸磷酸 Pi(磷酸二酯键磷酸二酯键)Pi(磷酸二酯键磷酸二酯键)结构结构单链,部分碱基互补,局单链,部分碱基互补,局部双螺旋,三叶草形等部双螺旋,三叶草形等双链,碱基互补,双螺双链,碱基互补,双螺旋形旋形分布分布细胞核细胞核(核仁核仁),细胞质细胞质(线线粒体、核蛋白体、胞液粒体、核蛋白体、胞液)细胞核细胞核(染色质染色质)细胞质细胞质(线粒体线粒体)生物功能生物功能遗传信息表达,反转录,遗传信息表达,反转录,直接参
8、与蛋白质的生物合直接参与蛋白质的生物合成成遗传的物质基础,负责遗传的物质基础,负责遗传信息贮存,发布,遗传信息贮存,发布,转录转录1 1、种类:、种类:1 1)按酯化位点:)按酯化位点:可可在核糖的在核糖的2-,2-,3-,5-3-,5-;2 2)按核糖类型:)按核糖类型:核苷酸、核苷酸、脱氧核苷酸脱氧核苷酸核苷中戊糖的羟基被磷酸酯化,即为核苷酸。l与一个磷酸结合与一个磷酸结合MPMP:(d)AMP(d)AMP、(d)GMP(d)GMP、(d)CMP(d)CMP、(d)TMP(d)TMP、UMPUMPl与二个磷酸结合与二个磷酸结合DPDP:如:如:ADPADPl与三个磷酸结合与三个磷酸结合TP
9、TP:如:如:ATPATP 环核苷酸:环核苷酸:核糖核糖3-,5-3-,5-成环。成环。cAMPcAMP、cGMPcGMP功能:功能:第二信使,激素、第二信使,激素、一些药物、神经递一些药物、神经递质通过其发挥生理质通过其发挥生理作用。作用。环化磷酸化环化磷酸化 cAMPcGMPl5-IMP 5-IMP 5-5-肌苷酸肌苷酸 (5-(5-次黄嘌呤核苷酸次黄嘌呤核苷酸)l5-GMP5-GMP1 1、3-,53-,5磷酸二酯磷酸二酯键键将核苷酸连接成核将核苷酸连接成核酸大分子。酸大分子。多核苷酸链多核苷酸链中各核苷酸中各核苷酸残基的排列残基的排列顺序。顺序。OHO-O OCH2 TO=PO-35O
10、HOHO-O OCH2 GO=PO-35OHO OCH2OHOH AO=POO-35351PPPOHATGpGpTpAOHpG-T-ApGTA 碱基序列碱基序列从左到右表示从左到右表示5 35 3,由由3-,53-,5磷酸二酯键连接。磷酸二酯键连接。若两链反向平行,则需注明每条链的若两链反向平行,则需注明每条链的走向。如:走向。如:5A-T-G-C-C-T-G-A 3 3 T-A-C-G-G-A-C-T 5(一)(一)DNA DNA 的一的一级结构:级结构:由数量庞大的由数量庞大的4 4种脱氧核苷酸种脱氧核苷酸通过通过3-,53-,5磷酸二酯键磷酸二酯键连连接成的直线形接成的直线形或环形多聚体
11、。或环形多聚体。1 1、双螺旋结构模型建、双螺旋结构模型建立的依据:立的依据:1 1)chargaff chargaff对对DNADNA碱碱基组成的定量分析基组成的定量分析,提出碱基配对原则:提出碱基配对原则:A=TA=T,GC GC2 2)根据对)根据对DNADNA纤维和晶纤维和晶体的体的x-x-衍射分析。衍射分析。3 3)电位滴定证明。)电位滴定证明。A=T A=T,GC GC 1 1)形成:)形成:两条链反向平行;两条链反向平行;DNADNA一条链为另一条链一条链为另一条链互补链互补链 右手螺旋。右手螺旋。A A、核糖核糖-磷酸以磷酸以3-,53-,5磷酸磷酸二酯键连接成骨二酯键连接成骨
12、架;架;碱基在内;碱基在内;A=TA=T,GCGC B B、大沟、小沟。大沟、小沟。A A、直径:、直径:2nm 2nm;B B、碱基距离:、碱基距离:0.34nm0.34nm;C C、一周、一周1010个核苷酸;个核苷酸;D D、螺距:、螺距:3.4nm 3.4nm。B-DNAA-DNAZ-DNAB-DNA与与A-DNAB-DNAB-DNA:生理状态下多为此种;生理状态下多为此种;92%92%相对湿度相对湿度A-DNA:右手螺旋;右手螺旋;75%75%相对湿度;生理状态相对湿度;生理状态 下多见下多见dsRNAdsRNA、DNA-RNADNA-RNAZ-DNA:人工合成、人工合成、左手螺旋左
13、手螺旋;嘧啶、嘌呤交;嘧啶、嘌呤交 替;有替;有m m5 5dCdC ;与基因表达调控有关;与基因表达调控有关;此外,还发现有此外,还发现有C C、D D、E E等型。等型。DNADNA双螺旋进一步扭曲即成双螺旋进一步扭曲即成三级结构。三级结构。天然天然DNADNA有有双链双链DNADNA(dsDNAdsDNA),),有的病毒为有的病毒为单链单链DNADNA(ssDNAssDNA)在在dsDNAdsDNA中:中:线形分子线形分子(大多数)(大多数)环状分子环状分子(dcDNAdcDNA):质粒、):质粒、特点特点:l可将长链压缩可将长链压缩在一较小体内;在一较小体内;l密度大;密度大;l凝胶电
14、泳中移凝胶电泳中移动速度快。动速度快。l回文结构中的单链可形成发夹结构特殊DNA的结构上页 下页 章首 节首l双链回文结构可形成十字架结构特殊DNA的结构上页 下页 章首 节首lDNA三股螺旋概念是在1957年提出来的,当时有人发现,人工合成的一条右手螺旋多聚物(A)n与另两条右手螺旋多聚物(T)n形成三股螺旋结构,这是分子间的三股螺旋。此后有人研究证明,聚dA链首先与一条聚dT链互补形成双螺旋,然后,在高盐条件下,另一条dT链再同双螺旋形成三股螺旋结构。双螺旋结构通过Watson-Crick氢键稳定而三股螺旋是通过 Hoogsteen氢键稳定。DNA的三股螺旋结构l在真核细胞染色质中,在真核
15、细胞染色质中,DNADNA双螺旋分子盘绕双螺旋分子盘绕在组蛋白上形成在组蛋白上形成核小体。核小体。l许多核小体由许多核小体由DNADNA连成念珠状结构,再盘连成念珠状结构,再盘绕压缩成高层次的结构绕压缩成高层次的结构 染色体染色体。核小体进一步旋转折叠形成棒状染色体,将近1 m长的DNA分子容纳于直径只有数微米的细胞核中。半保留复制半保留复制保证了亲代保证了亲代性状传到子性状传到子代,保证了代,保证了亲代与子代亲代与子代的相似性。的相似性。变异是生物进化的基础。变异的发生:变异是生物进化的基础。变异的发生:1 1)DNADNA复制时出错;复制时出错;2 2)理化因素等引起碱基变化或缺失,使)理
16、化因素等引起碱基变化或缺失,使DNADNA碱基序列改变,从而发生性状变异。碱基序列改变,从而发生性状变异。(一)一)RNARNA的结构的结构组成组成:4 4种核苷酸,有稀有碱基;种核苷酸,有稀有碱基;连接连接:同:同DNADNA形成形成:一般以:一般以DNADNA为模板合成,有例外。为模板合成,有例外。结构结构:单链线形分子,局部区域有双螺旋。:单链线形分子,局部区域有双螺旋。三种:三种:信使信使RNARNA(messenger RNA,messenger RNA,mRNAmRNA)核糖体核糖体RNARNA(ribosomel RNA,(ribosomel RNA,rRNArRNA)转运转运R
17、NARNA(transfer RNA,(transfer RNA,tRNAtRNA)lmRNAmRNA是遗传信息的携带者。在细胞核中是遗传信息的携带者。在细胞核中转录转录DNADNA上的遗传信息,再进入细胞质,上的遗传信息,再进入细胞质,蛋白质合成的模板。蛋白质合成的模板。ltRNAtRNA起识别密码子和携带相应氨基酸的起识别密码子和携带相应氨基酸的作用。作用。lrRNArRNA和蛋白质共同组成的复合体就是核和蛋白质共同组成的复合体就是核糖体,核糖体是蛋白质合成的场所。糖体,核糖体是蛋白质合成的场所。约占全部约占全部RNARNA的的15%15%;由;由70-9070-90个核个核苷酸组成许多种
18、类;苷酸组成许多种类;沉降系数沉降系数4S4S。一级结构一级结构多已清楚,多已清楚,含较多稀有碱基;含较多稀有碱基;二级结构二级结构为三叶草为三叶草 有:有:aaaa臂、臂、二氢嘧啶环、二氢嘧啶环、反密码环、反密码环、可变环、可变环、T T 环环主要特征主要特征:1.1.四臂四环;四臂四环;2.2.氨基酸臂氨基酸臂33端有端有CCACCAOHOH的共有结构;的共有结构;3.D3.D环上有二氢尿嘧啶环上有二氢尿嘧啶(D D););4.4.反密码环上的反密反密码环上的反密码子与码子与mRNAmRNA相互作用;相互作用;5.5.可变环上的核苷酸可变环上的核苷酸数目可以变动;数目可以变动;6.T6.T
19、C C环含有环含有T T和和;7.7.含有修饰碱基和不含有修饰碱基和不变核苷酸。变核苷酸。A、在pr合成中转运aa;B、在pr合成的起始、DNA反转录合成及其它代谢调节中起作用。1)合成合成:以以DNADNA为模板为模板(核内核内)合成合成 hnRNA(含内含子和外显子)(含内含子和外显子)加工加工 成熟的成熟的mRNAmRNA 入细胞质入细胞质 蛋白质合成蛋白质合成33末端有末端有polyApolyA结构结构:与:与mRNAmRNA从核入质有从核入质有关。关。55末端有帽子结构末端有帽子结构:G G被甲基化,此可能被甲基化,此可能与与propro合成的起始有关。合成的起始有关。1)占RNA总
20、量的80%,是构成核糖体的骨架。2)核糖体功能:prpr合成的部位合成的部位.3)结构:分大、小亚基 一、二级结构多已确定,但功能不清。l原核细胞:70S核糖体;l真核细胞:80S核糖体;19831983年在四年在四膜虫中发现膜虫中发现RNARNA有催化有催化功能功能1 1)在)在DNADNA复制、转录、翻译中起重要调控复制、转录、翻译中起重要调控 作用;作用;2 2)有催化作用;)有催化作用;3 3)可作为遗传物质(如逆转录病毒)。)可作为遗传物质(如逆转录病毒)。一般的理化性质一般的理化性质l为两性电解质,通常表现为酸性。为两性电解质,通常表现为酸性。lDNADNA为白色纤维状固体,为白色
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