[五年级数学]10核酸酶促降解和核苷酸代谢课件.ppt
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1、 第十章第十章核酸酶促降解和核苷酸代核酸酶促降解和核苷酸代谢谢 核酸酶促降解产物为核苷酸及其衍生物,在代谢上非常核酸酶促降解产物为核苷酸及其衍生物,在代谢上非常重要,它们几乎参与细胞的所有生化过程。主要表现重要,它们几乎参与细胞的所有生化过程。主要表现:v 合成新核酸。合成新核酸。v 参与其它生物合成,参与其它生物合成,ATP、GTP参与能量代谢;参与能量代谢;UDPG、ADPG参与淀粉、糖原的生物合成等。参与淀粉、糖原的生物合成等。v AMP是重要的辅因子是重要的辅因子(FAD、NAD、CoA等)的重要等)的重要 组分。组分。v 充当第二信使充当第二信使 cAMP、cGMP。v 其它含其它含
2、N代谢物。代谢物。第十章第十章核酸酶促降解和核苷酸代谢核酸酶促降解和核苷酸代谢 第一节第一节 核酸酶促降解核酸酶促降解第二节第二节 核苷酸的分解代谢核苷酸的分解代谢第三节第三节 核苷酸的合成代谢核苷酸的合成代谢第一节第一节 核酸酶促降解核酸酶促降解 所有的细胞内均含有降解核酸的酶类所有的细胞内均含有降解核酸的酶类,它们协同作用可把核它们协同作用可把核酸彻底分解为嘌呤、嘧啶、戊糖和磷酸。酸彻底分解为嘌呤、嘧啶、戊糖和磷酸。核酸的降解核酸的降解 水解核酸水解核酸3,5-磷酸二酯键的酶,称为磷酸二酯键的酶,称为核酸酶核酸酶。核酸酶分为核酸内切酶和核酸外切酶:核酸酶分为核酸内切酶和核酸外切酶:内切酶;
3、从核酸的内部切断磷酸二酯键。内切酶;从核酸的内部切断磷酸二酯键。外切酶:从核苷酸链的外切酶:从核苷酸链的3-未端或未端或5-未端逐个水解切未端逐个水解切 下单核苷酸。下单核苷酸。根据核酸酶对底物的专一性将其分为三类根据核酸酶对底物的专一性将其分为三类:1.核糖核酸酶核糖核酸酶(RNase)2.脱氧核糖核酸酶脱氧核糖核酸酶(DNase)DNase只能水解只能水解DNA的磷酸二酯键的磷酸二酯键。胰。胰DNase I 可切割双链可切割双链和单链和单链DNA,产物为,产物为5-磷酸寡核苷酸、牛脾磷酸寡核苷酸、牛脾DNaseII降解降解DNA则产生则产生3-磷酸为未端的寡核苷酸。磷酸为未端的寡核苷酸。3
4、.非特异性核酸酶非特异性核酸酶 RNA、DNA均可水解。均可水解。例如:例如:小球菌核酸酶小球菌核酸酶是内切酶,可作用是内切酶,可作用RNA或变性或变性DNA,产,产生生3-P-核苷酸,而核苷酸,而蛇毒磷酸二酯酶蛇毒磷酸二酯酶则能从则能从RNA链或链或DNA链链的的3-羟基末端逐个切割核苷酸,生成羟基末端逐个切割核苷酸,生成5-P-核苷酸。核苷酸。牛胰牛胰核酸酶核酸酶5-外切酶产物为外切酶产物为3-P-核苷酸。核苷酸。限制性内切酶限制性内切酶v生物功能生物功能:在于防止病毒感染宿主细胞或者用于降解在于防止病毒感染宿主细胞或者用于降解外面侵入的外面侵入的DNADNA,但不降解自身细胞中的,但不降
5、解自身细胞中的DNADNA,因为,因为在自身在自身DNADNA的酶切位点上经甲基化修饰受到保护。的酶切位点上经甲基化修饰受到保护。v分类分类:限制性内切酶有三种类型:限制性内切酶有三种类型I I、IIII、IIIIII。I I和和IIIIII型限制性内切酶水解型限制性内切酶水解DNADNA需要消耗需要消耗ATPATP。可通。可通过在碱基上以甲基化对过在碱基上以甲基化对DNADNA进行化学修饰。进行化学修饰。IIII型限制性内切酶水解型限制性内切酶水解DNADNA不需要消耗不需要消耗ATPATP,不以甲,不以甲基化对基化对DNADNA进行化学修饰,进行化学修饰,能识别能识别DNADNA的特异核苷
6、酸的特异核苷酸序列,并在所识别的特异核苷酸顺序内或附近切割序列,并在所识别的特异核苷酸顺序内或附近切割DNADNA。限制性内切酶限制性内切酶IIII 对对双链双链DNA中中4-6个个bp所组成的所组成的特异序列特异序列进行进行专专一识别一识别,并在此序列中按对称顺序,并在此序列中按对称顺序同时同时切断切断2条条DNA链。链。如如 E.COR I:5 G|AATTC 3 3 CTTAA|G 5产物:产物:粘性末端粘性末端 平齐末端平齐末端35GGCCCCGG 分子刀-DNA限制性内切酶识别特定的核苷酸序列46个碱基对形成粘性末端或平端重组DNA分子的操作 The formation of a r
7、ecombinant DNA molecule 限制性内切酶名称的第一个字母取自获得此限制性内切酶名称的第一个字母取自获得此内切酶的细菌内切酶的细菌属名属名的第一个字母,用大写。的第一个字母,用大写。名称的第二、三个字母取自该细菌名称的第二、三个字母取自该细菌种名种名的头二的头二个字母,用小写字母。个字母,用小写字母。如果该细菌还有不同的株系,则另加第四个代如果该细菌还有不同的株系,则另加第四个代表株系的字母或数字;最后是用罗马字大写的数字表株系的字母或数字;最后是用罗马字大写的数字,代表同一菌株中不同限制性内切酶的编号。,代表同一菌株中不同限制性内切酶的编号。如如Hind 代表从流感噬血杆菌
8、代表从流感噬血杆菌d株(株(haemophilus influenzae)中分离到的第)中分离到的第三三种内切酶。种内切酶。限制内切酶的命名限制内切酶的命名 一、核苷酸的降解一、核苷酸的降解 核苷酸在核苷酸在核苷酸酶核苷酸酶的作用下水解为磷酸和核苷。核苷酸酶的作用下水解为磷酸和核苷。核苷酸酶有两类:一类是非特异核苷酸酶,对有两类:一类是非特异核苷酸酶,对2,32,3或或55核苷酸均可核苷酸均可水解,另一类是特异性强的核苷酸酶,有水解,另一类是特异性强的核苷酸酶,有3-3-核苷酸酶,核苷酸酶,5-5-核苷酸酶。核苷酸酶。核苷经核苷经核苷酶核苷酶作用后,产生嘌呤、嘧啶和核糖。这类酶也作用后,产生嘌
9、呤、嘧啶和核糖。这类酶也有两类有两类:一类是一类是核苷磷酸化酶核苷磷酸化酶,它催化核苷水解产生碱基和磷酸,它催化核苷水解产生碱基和磷酸核糖核糖;另一类是另一类是核苷水解酶核苷水解酶,它分解核苷产生碱基和核糖。,它分解核苷产生碱基和核糖。核苷磷酸化酶核苷磷酸化酶 核苷核苷 +磷酸磷酸 =碱基碱基 +磷酸核糖磷酸核糖动物、反应可逆动物、反应可逆 核苷水解酶核苷水解酶核苷核苷+H2O =碱基碱基+核糖核糖 植物和微生物、不可逆植物和微生物、不可逆第二节第二节 核苷酸的分解代谢核苷酸的分解代谢二、嘌呤的降解二、嘌呤的降解 不同的生物对嘌呤的分解能力不同不同的生物对嘌呤的分解能力不同,因而具有不同的代谢
10、因而具有不同的代谢终点(分解终产物不同)。终点(分解终产物不同)。AI 黄嘌呤黄嘌呤-尿酸尿酸 人类和灵长类人类和灵长类G 尿囊素尿囊素 其它哺乳动物其它哺乳动物 尿囊酸尿囊酸 植物植物 尿素尿素+乙醛酸乙醛酸 大多鱼类大多鱼类 NH3+CO2 海洋无脊椎动物或微生物海洋无脊椎动物或微生物脱氨酶脱氨酶脱氨酶脱氨酶尿囊素酶尿囊素酶尿酸氧化酶尿酸氧化酶脲酶脲酶尿素酸酶尿素酸酶黄嘌呤氧化酶黄嘌呤氧化酶黄嘌呤氧化酶黄嘌呤氧化酶人类和灵长类人类和灵长类哺乳动物哺乳动物植物植物大多鱼类大多鱼类海洋无脊椎动物或微生物海洋无脊椎动物或微生物三、嘧啶的降解三、嘧啶的降解 一般具有氨基的嘧啶碱需要水解脱去氨基,如
11、一般具有氨基的嘧啶碱需要水解脱去氨基,如胞嘧啶生成尿嘧啶,尿嘧啶或胸腺嘧啶经还原生成胞嘧啶生成尿嘧啶,尿嘧啶或胸腺嘧啶经还原生成二氢尿嘧啶或二氢胸腺嘧啶。二氢尿嘧啶或二氢胸腺嘧啶。DHUDHU经水解使环裂开,经水解使环裂开,生成生成-脲基丙酸脲基丙酸,再水解生成再水解生成COCO2 2、NHNH3 3和和-丙氨酸。丙氨酸。DHTDHT也发生类似水解反应,先生成也发生类似水解反应,先生成-脲基异丁酸,脲基异丁酸,后者水解生成后者水解生成COCO2 2、NHNH3 3和和-氨基异丁酸。氨基异丁酸。CU DHU -脲基丙酸脲基丙酸 -丙氨酸丙氨酸 COA、乙酸、乙酸T DHT -脲基异丁酸脲基异丁酸
12、 -氨基异丁酸氨基异丁酸 CO2、NH3第三节第三节 核苷酸的合成代谢核苷酸的合成代谢 植物、动物和微生物,一般都能够合成各种嘌呤和嘧啶植物、动物和微生物,一般都能够合成各种嘌呤和嘧啶核苷酸,它们的合成途径大致相同。核苷酸,它们的合成途径大致相同。通常核苷酸的生物合成有两条主要途径通常核苷酸的生物合成有两条主要途径:从头合成从头合成 利用简单的原料如氨基酸、甲酸盐和利用简单的原料如氨基酸、甲酸盐和CO2等合等合 成核苷酸。成核苷酸。补救途径补救途径 利用核酸降解的中间产物或外源的核苷与嘌呤利用核酸降解的中间产物或外源的核苷与嘌呤 碱和嘧啶碱直接合成新的核苷酸。碱和嘧啶碱直接合成新的核苷酸。核苷
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