RNA的结构与功能.pdf
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1、RNA 的结构与功能摘要RNA 是所有生物体和生物细胞完成遗传和更新使命的不可或缺的物质,生物学界和医学界也在一直不断的探索,由于 RNA 是细胞内蛋白质合成的中间物质,那么就可以以这个为切入点,通过抑制 RNA 的转录或者与它有关的一些酶的活性,可以达到治疗某些疾病的目的。通过对 RNA 的结构、功能、分类、研究历史及进展,近而研究 RNA 在蛋白质合成过程中的具体作用,包括从遗传物质 DNA 到 RNA 的转录过程,以及 RNA 翻译为蛋白质的过程。最重要的是 RNA 干扰技术的应用,通过使某些特定的基因沉默,从而达到抑制蛋白质合成的目的。关键词 RNA DNA 转录 蛋白质的翻译The
2、Structure and Function of RNAAbstractRNA is the indispensable material of all living organisms and biological cells tocomplete the genetic and update mission,biologists and the medical profession alsohas comtinued to explore,RNA is protein synthesis intermediates,then you can uesthis as a cutpoint,t
3、hrough the inhibition of RNA transcription or enzyme activity itcan achieve the purpose of treatment of certain diseases.By RNA structure,function,classification and study of history and progress of the past studies of thespecific role of RNA in the protein synthesis,including the process from the g
4、eneticmaterial from DNA to RNA transcription,and translation from RNA to protein.Themost important is the application of RNA interference technolog,by making certainspecific gene silencing,thereby inhebiting protein synthesis.Keywords:RNA DNA transcription Protein translation目录前言的简要概述 RNA 的概念 (1)RNA
5、 的分类及其作用 (1)信使 RNA(mRNA)(1)核糖体 RNA(rRNA)(1)转运 RNA(tRNA)(1)RNA 的研究历史及发展前景(2)RNA 的空间结构(7)mRNA 的空间结构。(8)帽子结构(8)多聚 A 尾结构 (8)tRNA 的空间结构(8)tRNA 的一级结构特点(9)tRNA 二级结构特点(9)tRNA 的三级结构特点(10)rRNAR 的空间结构(10)RNA 的提取方法(11)RNA 的分布(11)RNA 的提取方法及原理(11)样本前的处理(11)细胞的裂解(12)RNA 的纯化及获得(12)在哺乳动物中 RNA 与 DNA 的异同(12)2.本论文研究的内容
6、生物信息的传递【1】RNA 的转录11 (13)转录的基本过程 (13)转录机器的主要成分(15)RNA 聚合酶(15)转录复合物(15)启动子(15)启动与转录的起始(15)启动子区的识别 (15)酶与启动子区的结合(16)蛋白质的翻译(16)遗传密码三联子(17)肽链的延伸(17)总结 (18)谢辞 (19)参考文献(20)前言RNA(ribonucleic acid)广泛存在于原核生物和真核生物的细胞质以及真核生物细胞的某些细胞器(如线粒体、高耳基体)中。RNA 噬菌体和 RNA 病毒中的遗传信息的载体是 RNA。生物体 RNA 含量的多少与生物进化水平的高低有关,高等生物体内所含的遗传
7、信息多,那么 RNA 的数量也就会比较多。生物体内 RNA 的含量根据生理遗传需要而有所不同,例如有些细菌需要不断适应外部环境,其体内编码某些诱导酶的 mRNA 的含量就比较多,人类癌细胞繁殖的速度快,那细胞内所含的与合成相应蛋白质所对应的 RNA 也会比较多。目前科学家己经对 RNA 的结构组成和功能有了比较详细的了解,相信随着科学家们对 RNA的逐步深入探索,可以使基作为抑制蛋白质合成的靶点,从而使癌细胞以及一些其它的肿瘤细胞的分裂得到有效的抑制。的简要概述 RNA 的概念RNA 是核酸的一类物质,是由核糖核苷酸通过 3、5端的磷酸二酯键经一系列的缩合作用而形成的长链分子。在很多病毒中,R
8、NA 是其唯一的遗传信息的载体,在某些 RNA 病毒中,RNA 就是它的遗传物质,而在所有的哺乳动物中,RNA 是合成蛋白质不可或缺的物质。RNA 的分类及其作用在生物体内有很种不同的 RNA 分子,在大多数的生物体内主要有三种,它们分别是信使 RNA(messager RNA,mRNA)、转运 RNA(transfer RNA,tRNA)和核糖体 RNA(ribosomal RNA,rRNA)。它们对于基因的表达和转录起着至关重要的作用。信使 RNA(mRNA)在以往的认识中,DNA 是直接决定蛋白质合成的物质,因为,遗传信息主要是存在于位于胞核内染色体上的 DNA 中的,然而研究发现,蛋白
9、质的合成环节并不是在细胞核内,相反是在细胞核外细胞质中的核体内进行的,那这样推断开来,位于 DNA 碱基序列上的遗传物质关不能直接的连接到蛋白质合成的过程中,它们之间没有直接的联系,那蛋白质的合成过程是怎以样的呢,早在 18世纪五十年代,科学家们就一直在研究着这一问题,最终证明:这种合成过程是要通过一种特定的 RNA 来传递 DNA 上的遗传信息给蛋白质上的氨基酸序列的,这种物定 RNA 就是现在所说的信使 RNA(messager RNA,mRNA),这种 RNA起着传递遗传信息的作用,它能够记录 DNA 上的碱基序列,然后再把它们准确的转录下来,这样遗传信息就被保留了下来,经过一定的过程这
10、些遗传信息被带到细胞质中的核糖体上,由于不同的蛋白质一的氨基酸是有一定的排列顺序的,这种顺序的排列就要由 mRNA 一的碱基序列来决定了。经过这样的过程,带有 DNA 上遗传物质特性的蛋白质就合成了,它的外在性状依然是原来 DNA 所控制的,在这个过程中,也就是 DNA 的转录前,每条 mRNA 的链中的所有编码序列并不能都被用于决定氨基酸的排列,而这种用于编码的序列相对的还比较少,只有大约四分之一左右的才有这样的功能,其它四分之三的部分则是属于非编码序列了【1】,经过这些过程后,再最后合成蛋白质。核糖体 RNA(rRNA)核糖体的主要组成成分就是核糖体 RNA 了,而且这种核糖体 RNA 分
11、子一般都不是单独游离于核糖体内的,它们中的大多数都是与核糖体内的蛋白质结合在一起的,也只有这样,所形成的物理结构才会符合能量最低的原理,从而形成稳定的核糖体。在原核生物和在真合生物细胞中所含的 RNA 还有很大的不同,同时它们的种类也有很大的不同,在真核生物结胞内的核糖体 RNA 大概有四种,它们所含的核苷酸数量也是不等的。在原核生物的细胞内,核糖体 RNA一般有三种,它们是通过一种沉降系数来区分的,可以用超速离心的方法来测定一个核糖体 RNA 分子的沉降速度,这个速度也和沉降系数有极大的关系,同是还与粒子的半径存在一定的比例关系【1】。在真核生物中,在高倍的电子扫描隧道显微镜下观察,如果将核
12、体内部分核糖体 RNA 从其上剥离的话,那核糖体的整体结构就会发生一定的变化,而且还会发现,某一种核糖体 RNA(16S)的一端是与信使 RNA 的一端互补的,这样的结合的目的是为了信使 RNA 更准确的传递遗传信息。转运 RNA(tRNA)通过上面的说明,我们都知首核糖体才是蛋白质的合成场所,而 mRNA 是DNA 与蛋白质之间的中间使者,那它们之间是怎么样相互传递的呢,因为合成蛋白质的各种氨基序列与 mRNA 上的碱基序列是不能直按就挨在一起的,所以仅靠 mRNA 本身也是不能独立完成的,这时就急需一种物质把这些氨基酸原材料运输到核粮体上,这样才能让其与 mRNA 完美的结合,这种物质就是
13、我们所说的转运 RNA(tRNA),tRNA 的存在能够使合成蛋白质的 20 种氨基酸和 mRNA 的碱基之间产生一种结合作用所必须的结合力,tRNA 的种类也有很多,现在知的有 40多种。此外,还有一种 RNA,它相对以上三种 RNA 所起的作用在蛋白质合成过程中经常容易被忽略,它就是小核 RNA(snRNA),小核 RNA 是真核生物转录后的加工过程中所产生的 RNA 剪接体的主要成分。另外,还有一些与染色体尾端的复制有关的端体酶 RNA;以及可以参与调控基因表达的反义 RNA;作为 rRNA 的加工和修饰的小核仁 RNA(snoRNA);作为蛋白质内质网定位合成的信号识别体的组成成分的小
14、胞质 RNA(scRNA/7s-RNA)等等。RNA 的研究历史及发展前景早期的 RNA 是在 19 世纪的 80 年代也就是 20 世纪初,首先解决了核酸的组成和核苷酸的结构。1869 年瑞士着名的生物学家迈斯彻(Miescher)为了研究细胞核的化学成分,在其中发现了酸性的含磷化合物,并将其命名为核质,这种物质实质上是含蛋白质的核酸制品。1889 年的时候,科学家将这种混杂的化合物纯化从而得到了不含蛋白质的核酸制品,称为核酸。到了 1893 年,AKossel 经过大量的实验研究加上前人的经验,认识到染色质是由核酸和蛋白质组成的,认为核质与新遗传组织的形成有很大的关联。但是,当时的学术观念
15、认为生命的一切活动是由蛋白质来主导的,这位伟大的科学家也未能跳出这样思想的束缚,没有真正的认识到核质就是我们后来所说的遗传物质,没有继续从事自己的研究,并在 1905 年将他的研究方向改为了细胞核中的碱性蛋白质,从而遗憾的使核酸的研究停滞几十年。直到 20 世纪的五六十年代,RNA 的发展非常的快速,并在这一期间提示了 RNA 的翻译功能,而且也发现了 MRNA,RRNA 和 TRNA,从而也破译了遗传密码。1944 年美国的生物学家 Avery、Macleod 和 Mccarty 发表了很具影响力肺炎双球菌转化实验结论:并且证明了蛋白质不是真正的遗传物质,DNA 才是遗传信息的载体。1953
16、 年,watson 与 Crick 共同提出了 DNA 分子的双螺旋结构假说,为分子生物学奠定了基础,否定了“生命世界是蛋白质”的理论。1958 年,Crick 提出着名的中心法则,其核心是:生命世界的主导物质是 DNA 和蛋白质,该法则一直被生化界利用 20 多年,一直误导人们对真核生物的真正理解,直到 20 世纪末,断裂基因的发现改变了这个结论。20 世纪 50 年代中期后的 10 年间,是 RNA 研究的一个黄金时期。1961 年 Crick 证明了在每条 DNA 长链中的碱基是分组的,每组都含有三个碱基;1957 年 Zemecnik 发现了 tRNA;1959 年 rRNA 也被相继
17、的发现了;1961 年法国的 Monod 和 Jacob 假定了 mRNA 的存在;1965 年测出了第一个核酸(酵母丙氨酸 tRNA)的一级结构;Khorana 人工合成了遗传密码;Nirenberg 建立了核糖体和蛋白质的结合技术,这咱合成是非细胞下完成的。具有很大的历史意义;1966 年破译了遗传密码子,使 RNA 的发展进入了一个相对比较完善的时期。突破“中心法则”到了 20 世纪 70 年代的后期和 20 世纪末 21 世纪初期,科学家们又积累了许多新的发现,这其中包括调控 RNA,人类基因组计划,还有对基因组的研究,人们对这些新发现的研究,表明了人类不断突破旧观念的过程,也正因为这
18、些成果,也使们们对于遗传界的研究向前迈进的一大步。20 世纪 80 年代,RNA 催化和调控功能的提示。1981 年,TCech 发现某种 RNA 是可以作为一种催化剂来使用的,当然这咱催化剂要在一定的生物体内才会起作用,它也因此将具有这种催化用化学本质的 RNA 命名为核酶。之后,sAltman 证明体外转录的核糖核酸酶内的RNA,也具有一定的催化作用。核酶的这一发现,打破了统治生化界超半个世纪的理论,更正并阐明了:酶就是一种蛋白质。这个结论也有助于人们探索生命从起源到发展过程中存在的长期争论而没有结论的难题,这一个难题就是之前前人提出的是先有蛋白质还是先有核酸?科学家们也在这一时期总结了出
19、了生物高分子的化合物总共有三种:分别是 DNA、RNA 和蛋白质。DNA 是携带遗传信息的物质,但是我们平时看到的摸到的外在表现性状并不是它,而是蛋白质分子,DNA 的复制也要有一定的中间物质作为催化剂才能够完成;蛋白虽然可以作为外在性状表现的分子,但是又不能自我控制自我的性状,只能通过 DNA 来控制它的活动;而 RNA,既能够携带遗传信息,又能够作为功能分子,有些甚至自身就能够完成自我复制。因此,科学家们大胆推测:RNA 是最先能够进行自我复制活活的,这种活动可能从生命起源的时候就开始了,因此它也是作为遗传物质出现在那个时候的。此后的 30 年,人们对 RNA 研究取得了突破性的进展,一些
20、新的发现突破了“中心法则”束缚,对 RNA 的探索的脚步也在不断的向前迈进。从 DNA 这种我们认为的最基础的遗传的开始,到我们外在的表现性状,这种种的过程无疑就是遗传的一个过程,这个过程看似条理清析,但实际过程的复杂性完全超乎我们的想像。到了 1989 年,Gilbert 提出了 RNA 世界的假说,第一次将 RNA 摆在了早期生命进化的中心位置;Uhlembeck 教授于 1990 年提出了“20 世纪 90 年代将是RNA 的研究最活跃时期”,此后,正如教授所假定的一样:RNA 新的种类、新的功能和新的作用机制不断的被探索和发现。1999 年到 2000 年,通过大量的研究证明了蛋白质不
21、可能作为催化肽键形成化合物,而这种催化物只能是 rRNA。RNA 干扰 RNA 干扰的发现正是生物学界对 RNA 的不断探索与研究,1990 年,科学家给矮牵牛花的某些细胞内注入了一种基因,这种基因具有催生红色素的功能,目的是想让花的颜色更鲜艳,但是结果确和预想的完全不同,实验用的花朵全部变为了白色,这样类似的实验科学家们也做了很多,但是几年间一直没有人能够解释这一现象,直到 1998 年,美国的安德鲁法尔和克雷格梅洛基于此实验大胆的提出了假设,出现这种奇怪现象的原因是由于生物体内控制这一性状的某种基因的作用被抑制了,这种特定的物质可以使特定的基因工作或者抑制,也可以使其生命活动变活跃或者微弱
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