生物化学核酸的化学.ppt
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1、第四章第四章 核酸的化学核酸的化学第一节第一节 概述概述第二节第二节 核酸的组成核酸的组成第三节第三节 DNADNA的结构的结构第四节第四节 RNARNA的结构的结构第五节第五节 核酸及核苷酸的性质核酸及核苷酸的性质第六节第六节 核酸的分离提取与纯化核酸的分离提取与纯化第一节第一节 概述概述一、核酸的发现和研究简史一、核酸的发现和研究简史二、二、核酸的分类和分布核酸的分类和分布一、核酸的发现和研究简史一、核酸的发现和研究简史1869 1869 MiescherMiescher从脓细胞的细胞核中从脓细胞的细胞核中分离出了一分离出了一 种含磷酸的有机物,当种含磷酸的有机物,当时称为核素(时称为核素
2、(nucleinnuclein),后称为核酸后称为核酸(nucleic acidnucleic acid););此后几十年内,弄此后几十年内,弄清了核酸的组成及在细胞中的分布。清了核酸的组成及在细胞中的分布。1944 1944 AveryAvery 等成功进行肺炎球菌转化等成功进行肺炎球菌转化试验;试验;19521952年年HersheyHershey等的实验表明等的实验表明3232P-DNAP-DNA可进入噬菌体内,可进入噬菌体内,证明证明DNADNA是遗传物质。是遗传物质。1953 1953 WatsonWatson和和CrickCrick建立了建立了DNADNA结构结构的双螺旋模型,说明
3、了基因的结构、的双螺旋模型,说明了基因的结构、信息和功能三者间的关系,推动了分信息和功能三者间的关系,推动了分子生物学的迅猛发展。子生物学的迅猛发展。1958 1958 CrickCrick提出遗传信息传递的中心提出遗传信息传递的中心法则,法则,6060年代年代 RNARNA研究取得大发展(操纵研究取得大发展(操纵子学说,遗传密码,逆转录酶)。子学说,遗传密码,逆转录酶)。7070年代年代 建立建立DNADNA重组技术,改重组技术,改变了分子生物学的面貌,并导致变了分子生物学的面貌,并导致生物技术的兴起。生物技术的兴起。80 80年代年代 RNARNA研究出现第二次高研究出现第二次高潮:潮:r
4、ibozymeribozyme、反义反义RNARNA、“RNA“RNA世界世界”假说等等。假说等等。9090年代以后年代以后 实施人类基因组计划(实施人类基因组计划(HGPHGP),开辟了生命科学新纪元。生命科学进入后基开辟了生命科学新纪元。生命科学进入后基因时代:因时代:功能基因组学功能基因组学 蛋白质组学蛋白质组学 结构基因组学结构基因组学 RNA RNA组学或核糖核酸组学组学或核糖核酸组学二、二、核酸的分类和分布核酸的分类和分布脱氧核糖核酸(脱氧核糖核酸(DNADNA):遗传信息的贮存和遗传信息的贮存和携带者,生物的主要遗传物质。在真核细携带者,生物的主要遗传物质。在真核细胞中,胞中,D
5、NADNA主要集中在细胞核内,线粒体主要集中在细胞核内,线粒体和叶绿体中均有各自的和叶绿体中均有各自的DNADNA。原核细胞没原核细胞没有明显的细胞核结构,有明显的细胞核结构,DNADNA存在于称为类存在于称为类核的结构区。每个原核细胞只有一个染色核的结构区。每个原核细胞只有一个染色体,每个染色体含一个双链环状体,每个染色体含一个双链环状DNADNA。核糖核酸(核糖核酸(RNARNA):主要参与遗传信息的主要参与遗传信息的传递和表达过程,细胞内的传递和表达过程,细胞内的RNARNA主要存在主要存在于细胞质中,少量存在于细胞核中,病毒于细胞质中,少量存在于细胞核中,病毒中中RNARNA本身就是遗
6、传信息的储存者。另外本身就是遗传信息的储存者。另外在植物中还发现了一类比病毒还小得多的在植物中还发现了一类比病毒还小得多的侵染性致病因子称为类病毒,它是不含蛋侵染性致病因子称为类病毒,它是不含蛋白质的游离的白质的游离的RNARNA分子,还发现有些分子,还发现有些RNARNA具生物催化作用(具生物催化作用(ribozymeribozyme)。第二节第二节 核酸的组成核酸的组成一、核酸的元素组成一、核酸的元素组成v组成核酸的基本元素:组成核酸的基本元素:C C、H H、OO、NN、P P;v其中其中P P 的含量比较稳定,占的含量比较稳定,占9%-10%9%-10%,通过测定通过测定P P 的含量
7、来推算核酸的含量的含量来推算核酸的含量(定磷法)。(定磷法)。vDNADNA平均含磷量为平均含磷量为9.9%9.9%,RNARNA为为9.4%9.4%。v任何核酸都含磷酸,所以核酸呈酸性。任何核酸都含磷酸,所以核酸呈酸性。二、核酸的基本组成单位二、核酸的基本组成单位-核苷酸核苷酸核酸核苷酸磷酸核苷碱基戊糖 核糖嘌呤嘧啶1.核酸完全水解产物脱氧核糖PyrimidinesCytosineThymineUracilCUTPurihesAdenineGuanineAGNitrogenous basePhosphatePentose sugarHOCH2HOOHRibose(in RNA)HOCH2HO
8、HDoxyribose(in DNA)(1)嘌呤碱(purine,Pu)腺嘌呤(腺嘌呤(A)鸟嘌呤(鸟嘌呤(G)(2)嘧啶碱(purine,Pu)胞嘧啶胞嘧啶(C)胸腺嘧啶胸腺嘧啶(T)尿嘧啶尿嘧啶(U)碱基的胺式与亚胺式互变异构碱基的胺式与亚胺式互变异构碱基的酮式与烯醇式互变异构碱基的酮式与烯醇式互变异构(3)核糖两类核酸分子组成的比较两类核酸分子组成的比较嘌呤嘌呤嘧啶嘧啶核糖核糖磷酸磷酸DNADNAA GA GC TC T脱氧核糖脱氧核糖磷酸磷酸RNARNAA GA GC UC U核糖核糖磷酸磷酸2.核苷3.3.核苷酸核苷酸腺嘌呤核苷酸(腺嘌呤核苷酸(AMPAMP)脱氧腺嘌呤核苷酸(脱氧腺
9、嘌呤核苷酸(dAMPdAMP)OHHPPPPPPPP腺嘌呤核苷酸腺嘌呤核苷酸(AMP)鸟嘌呤核苷酸鸟嘌呤核苷酸(GMP)尿嘧啶核苷酸尿嘧啶核苷酸(UMP)胞嘧啶核苷酸胞嘧啶核苷酸(CMP)脱氧腺嘌呤核苷酸脱氧腺嘌呤核苷酸(dAMP)脱氧鸟嘌呤核苷酸脱氧鸟嘌呤核苷酸(dGMP)脱氧胸腺嘧啶核苷酸脱氧胸腺嘧啶核苷酸(dTMP)脱氧胞嘧啶核苷酸脱氧胞嘧啶核苷酸(dCMP)稀有碱基稀有碱基假尿苷(假尿苷()二氢尿嘧啶(二氢尿嘧啶(DHU)AmCH3CH3H3Cm26GHH5HH核苷酸衍生物核苷酸衍生物 5-NMP 5-NDP 5-NTPN=A、G、C、U 5-dNMP 5-dNDP 5-dNTP N=
10、A、G、C、T腺嘌呤核苷酸(腺嘌呤核苷酸(AMP)二磷酸腺苷二磷酸腺苷 ADP二磷酸腺苷二磷酸腺苷 ATPlATP ATP 分子的最显著特点是含有两个高分子的最显著特点是含有两个高能磷酸键。能磷酸键。ATPATP水解时水解时,可以释放出大可以释放出大量自由能。量自由能。lATP ATP 是生物体内最重要的能量转换中是生物体内最重要的能量转换中间体。间体。ATP ATP 水解释放出来的能量用于水解释放出来的能量用于推动生物体内各种需能的生化反应。推动生物体内各种需能的生化反应。lATP ATP 也是一种很好的磷酰化剂。磷酰也是一种很好的磷酰化剂。磷酰化反应的底物可以是普通的有机分子,化反应的底物
11、可以是普通的有机分子,也可以是酶。磷酰化的底物分子具有较也可以是酶。磷酰化的底物分子具有较高的能量(活化分子),是许多生物化高的能量(活化分子),是许多生物化学反应的激活步骤。学反应的激活步骤。第三节第三节 DNADNA的结构的结构一、核酸分子中的一、核酸分子中的共价键共价键二、二、DNADNA 一级结构一级结构 三、三、DNADNA碱基组成的碱基组成的ChargaffChargaff规则规则四、四、DNADNA的的二级结构二级结构五、五、DNADNA的的三级结构三级结构 六、六、DNADNA与与蛋白质复合物的结构蛋白质复合物的结构5 5 3 3 3 3 -5 -5 磷酸二酯键磷酸二酯键核酸分
12、子中核苷核酸分子中核苷酸之间的共价键酸之间的共价键DNADNA 一级结构一级结构v一级结构指其核苷酸的排列顺序。一级结构指其核苷酸的排列顺序。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,也称也称碱基序列碱基序列。vDNADNA:四种脱氧核苷酸按一定顺序四种脱氧核苷酸按一定顺序以磷酸二酯键相连形成的聚脱氧核苷以磷酸二酯键相连形成的聚脱氧核苷酸链。酸链。l多聚核苷酸链一端的多聚核苷酸链一端的C C5 5带有一个自带有一个自由磷酸基,称为由磷酸基,称为5-5-磷酸端(常用磷酸端(常用5 5 -P P表示);另一端表示);另一端C C3 3 带有自由的羟带有自由的羟基,称为基,
13、称为3-3-羟基端(常用羟基端(常用3 3 -OHOH表示)。表示)。l多聚核苷酸链具有方向性,当表示一多聚核苷酸链具有方向性,当表示一个多聚核苷酸链时,必须注明它的方个多聚核苷酸链时,必须注明它的方向是向是5353或是或是3535。l规定规定DNADNA的书写顺序是的书写顺序是5 5 3 3 。一级结构的表示法一级结构的表示法:53结构式结构式线条式线条式字母式字母式 DNADNA大小的计算大小的计算 DNADNA的分子大小取决于组成的分子大小取决于组成DNADNA的碱的碱基对(基对(bpbp或或kb)kb)的数目的数目I.DNA分子量分子量=核苷酸对的平均分子核苷酸对的平均分子量量核苷酸对
14、数目核苷酸对数目II.DNA分子长度分子长度=核苷酸对之间的轴核苷酸对之间的轴距距核苷酸对数目核苷酸对数目核苷酸对数目核苷酸对数目=DNA分子量分子量核苷核苷酸对的平均分子量酸对的平均分子量ChargaffChargaff首先注意到首先注意到DNADNA碱基组成的碱基组成的某些规律性,在年总结出某些规律性,在年总结出DNADNA碱基组成的规律:碱基组成的规律:腺嘌呤和胸腺嘧啶的摩尔数相等,即腺嘌呤和胸腺嘧啶的摩尔数相等,即 A=TA=T。鸟嘌呤和胞腺嘧啶的摩尔数相等,即鸟嘌呤和胞腺嘧啶的摩尔数相等,即G=CG=C。含含氨基的碱基总数等于含酮基碱基总数,即氨基的碱基总数等于含酮基碱基总数,即A+
15、C=G+TA+C=G+T。嘌呤的总数等于嘧啶的总数,即嘌呤的总数等于嘧啶的总数,即A+G=C+TA+G=C+T。DNADNA的二级结构的二级结构(1)DNADNA的的双螺旋结构双螺旋结构(Watson-Watson-CrickCrick模型模型)(2)DNADNA双双螺旋结构螺旋结构特征特征及及意义意义(3)DNADNA双螺旋的双螺旋的多态性多态性19531953年,年,J.WatsonJ.Watson和和F.Crick F.Crick 在前人在前人研究工作的基础上,根据研究工作的基础上,根据DNADNA结晶的结晶的X-X-衍射图谱和分子模型,提出了著名衍射图谱和分子模型,提出了著名的的DNA
16、DNA双螺旋结构模型,并对模型的双螺旋结构模型,并对模型的生物学意义作出了科学的解释和预测。生物学意义作出了科学的解释和预测。DNADNA的双螺旋结构的形成的双螺旋结构的形成53磷酸磷酸核糖核糖碱基碱基53T-A碱基对碱基对C-G碱基对碱基对5353vDNADNA分子由两条分子由两条DNADNA单链组成。单链组成。vDNADNA的双螺旋结构是分子中两条的双螺旋结构是分子中两条DNADNA单链之间基团相互识别和作用单链之间基团相互识别和作用的结果。的结果。v双螺旋结构是双螺旋结构是DNADNA二级结构的最二级结构的最基本形式。基本形式。DNADNA双双螺旋结构螺旋结构特征特征(1 1)DNADN
17、A分子由两条分子由两条多聚脱氧核糖核苷酸链多聚脱氧核糖核苷酸链(简称简称DNADNA单链单链)组成。组成。两条链沿着同一根假设两条链沿着同一根假设的中心轴平行盘绕,形的中心轴平行盘绕,形成右手双螺旋结构。成右手双螺旋结构。螺螺旋中的两条链方向相反,旋中的两条链方向相反,即其中一条链的方向为即其中一条链的方向为5353,而另一条,而另一条链的方向为链的方向为3535。(2 2)嘌呤碱和嘧啶)嘌呤碱和嘧啶碱基位于螺旋的内侧,碱基位于螺旋的内侧,磷酸和脱氧核糖基位磷酸和脱氧核糖基位于螺旋外侧。碱基环于螺旋外侧。碱基环平面与螺旋轴垂直,平面与螺旋轴垂直,糖基环平面与碱基环糖基环平面与碱基环平面成平面成
18、9090角。角。(3 3)螺旋横截面的)螺旋横截面的直径约为直径约为2 2 nmnm,每条每条链相邻两个碱基平面链相邻两个碱基平面之间的距离为之间的距离为0.34 0.34 nmnm,每每1010个核苷酸个核苷酸形成一个螺旋,其螺形成一个螺旋,其螺矩(即螺旋旋转一圈)矩(即螺旋旋转一圈)高度为高度为3.4 3.4 nmnm。并形并形成大沟和小沟。成大沟和小沟。0.34nm大沟大沟小沟小沟(4 4)两条)两条DNADNA链相链相互结合以及形成双螺互结合以及形成双螺旋的力是链间的碱基旋的力是链间的碱基对所形成的氢键。对所形成的氢键。纵纵向靠碱基平面之间的向靠碱基平面之间的碱基堆积力碱基堆积力(即疏
19、水(即疏水作用)作用)维持其稳定性。维持其稳定性。DNADNA双双螺旋结构螺旋结构的的意义意义该模型揭示了该模型揭示了DNADNA作为遗传物质的稳作为遗传物质的稳定性特征,最有价值的是确认了定性特征,最有价值的是确认了碱基碱基配对原则配对原则,这是,这是DNADNA复制、转录和反复制、转录和反转录的分子基础,亦是遗传信息传递转录的分子基础,亦是遗传信息传递和表达的分子基础。该模型的提出是和表达的分子基础。该模型的提出是上世纪生命科学的重大突破之一,它上世纪生命科学的重大突破之一,它奠定了生物化学和分子生物学乃至整奠定了生物化学和分子生物学乃至整个生命科学飞速发展的基石。个生命科学飞速发展的基石
20、。DNADNA结构的多样性结构的多样性vDNADNA的右手螺旋并不是自然界的右手螺旋并不是自然界DNADNA唯一存在的方式。右手螺旋结构是在唯一存在的方式。右手螺旋结构是在生理盐水溶液中提取的生理盐水溶液中提取的DNADNA的结构,的结构,目前将这种结构称为目前将这种结构称为B-DNAB-DNA。v19791979年,年,Alexander RichAlexander Rich发现了左手发现了左手螺旋,称为螺旋,称为Z-DNAZ-DNA,另外也有另外也有A-DNAA-DNA的存在。的存在。A-DNAZ-DNAB-DNA外外形形碱基碱基距离距离直径直径nm螺旋螺旋方向方向螺距螺距nm碱基碱基数目
21、数目螺旋螺旋表面表面A型型短短粗粗0.232.55右手右手2.4611大小沟大小沟B型型适适中中0.342.37右手右手3.4010.4大小沟大小沟Z-DNA细细长长0.381.84左手左手4.5612小沟深小沟深DNADNA的的三级结构三级结构DNADNA的三级的三级结构指双螺结构指双螺旋旋DNADNA分子分子通过扭曲和通过扭曲和折叠所形成折叠所形成的特定构象的特定构象超螺旋超螺旋结构。结构。DNADNA的的超螺旋结构超螺旋结构(1)超螺旋超螺旋DNA的形成的形成(2)DNA超螺旋结构形成超螺旋结构形成的重要意义的重要意义超螺旋螺旋大部分原核生物的大部分原核生物的DNADNA是共价封闭的环状
22、双螺是共价封闭的环状双螺旋,这种双螺旋还可以再次螺旋化形成超螺旋。旋,这种双螺旋还可以再次螺旋化形成超螺旋。当引进的张力与原先右手螺旋的方向相同时,当引进的张力与原先右手螺旋的方向相同时,超螺旋的方向是左手的,称为正超螺旋(变紧)超螺旋的方向是左手的,称为正超螺旋(变紧);引进张力与原先右手螺旋方向相反时,超螺;引进张力与原先右手螺旋方向相反时,超螺旋的方向是右手的,称为负超螺旋(变松)旋的方向是右手的,称为负超螺旋(变松)。正超螺旋是旋紧双螺旋后形成的,负超螺旋是正超螺旋是旋紧双螺旋后形成的,负超螺旋是放松双螺旋后形成的。放松双螺旋后形成的。15101520251510152023右手旋转拧
23、松两匝后的线形右手旋转拧松两匝后的线形DNA解链环形解链环形1510152023负超螺旋负超螺旋12148231613松弛环形松弛环形1152010523松弛型超螺旋超螺旋部分解链部分解链v使使DNADNA形成高度致密状态从而形成高度致密状态从而得以装入核中;得以装入核中;v推动推动DNADNA结构的转化以满足功结构的转化以满足功能上的需要。如负超螺旋分子所能上的需要。如负超螺旋分子所受张力会引起互补链分开导致局受张力会引起互补链分开导致局部变性,利于复制和转录。部变性,利于复制和转录。DNADNA与与蛋白质复合物的结构蛋白质复合物的结构 生物体内的核生物体内的核酸通常都与蛋白质酸通常都与蛋白
24、质结合形成复合物,结合形成复合物,以核蛋白以核蛋白(nucleoproteinnucleoprotein)的形式的形式存在。存在。DNADNA分子十分子十分巨大,与蛋白质分巨大,与蛋白质结合后被组装到有结合后被组装到有限的空间中。限的空间中。.病毒病毒.细菌拟核细菌拟核.真核染色体真核染色体噬菌体噬菌体T2T2结构结构头部头部颈圈颈圈尾部尾部基板基板尾丝尾丝尖钉尖钉动物病毒切面模式图动物病毒切面模式图被膜(脂蛋白、被膜(脂蛋白、碳水化合物)碳水化合物)核酸核酸衣壳(蛋白质)衣壳(蛋白质)病毒粒病毒粒突起突起(糖蛋白糖蛋白)细菌拟核(细菌拟核(nucleoidnucleoid )的突环结构的突环
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- 生物化学 核酸 化学
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