第八章核酸结构、功能与核苷酸代谢.pdf
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1、第八章 核酸结构、功能与核苷酸代谢 核酸(nucleic acid)根据所含戊糖差别,分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。DNA 主要存在于细胞核,线粒体内也存在有 DNA;RNA 存在于细胞质和细胞核内。第一节 核酸的化学组成 核酸基本组成单位:核酸的基本组成单位是核苷酸;核苷酸完全水解产生含氮碱基、戊糖和磷酸。一、碱基 碱基是含氮杂环化合物,有两类:嘌呤与嘧定。其中嘌呤分为腺嘌呤和鸟嘌呤;嘧啶有胞嘧啶、胸腺嘧啶和尿嘧啶。提问:DNA 与 RNA 碱基的异同点。二、戊糖 DNA 中含-D-2-脱氧核糖;RNA 中含-D-脱氧核糖。三、核苷 戊糖的第 1 位碳原子分别与嘌呤碱的第
2、9 位 N 原子和嘧啶碱的第 1 位N 原子通过糖苷键相连接形成核苷。戊糖若为脱氧核糖,称为脱氧核苷。提问:几种核苷的命名。四、核苷酸 核苷与磷酸通过磷酸酯键连接,即为核苷酸。含脱氧核糖者称为脱氧核糖核苷酸(脱氧核苷酸)。生物体内多数生成 5-核苷酸。DNA 和 RNA 基本单位:组成 RNA 的核糖核苷酸主要有 AMP、GMP、CMP 及 UMP 4 种;组成 DNA 的脱氧核苷酸主要有 dAMP、dGMP、dCMP 及 dTMP 4 种。游离的核苷酸:在体内还存在有重要生理功能的游离核苷酸。如 3、5-环状腺苷酸(cAMP);3、5-环状鸟苷酸等,cAMP、cGMP 和激素的作用有非常密切
3、关系,人们把 cAMP 称为激素的“第二信使”。ATP 是体内能量的直接来源和 利 用 形式。细 菌DNA 中含有众多的非甲基化的 CpG模体,此模体对哺乳动物的免疫细胞具有刺激作用。研究人员正试图利用它进行疫 苗 的 制备、肿瘤治疗与阻止免疫变态的反应的发生。导言:本章开始介绍,遗传物质的储存、传 递 和 表 达的有关内容。画图讲解 强调:T 与 U的区别。由学生自己总结。第二节 DNA 的结构与功能 一、DNA的一级结构 定义:DNA 分子中核苷酸的排列顺序及其连接方式。也可用碱基顺序来表示核酸的一级结构。以 3-5磷酸二酯键相连接。主链的两个末端:核酸分子的主链是由戊糖和磷酸所组成。主链
4、的一端为 3-末端(游离羟基末端),另一端为 5-末端(游离磷酸末端)。一级结构的简化式:通常以 5为头写在左侧。二、DNA的二级结构 1953 年 Watson 和 Crick 提出了 DNA 双螺旋结构模型。其要点是:DNA 分子由两条反向平行的多核酸链围绕一共同中轴以右手螺旋方式盘旋而形成双螺旋结构。螺旋表面形成深沟与浅沟。这些沟状结构与蛋白质、DNA 之间的相互识别有关。两链以磷酸与脱氧核糖为骨架,位于螺旋外侧;碱基位于螺旋内侧,碱基平面与脱氧 核 糖 平面、中轴垂直。碱基对之间距离为0.34nm,每一 螺 旋 含10 个碱基对,旋距为3.4nm。螺旋的 直 径 为2nm,旋转的夹角为
5、36。碱基通过氢键形 成 碱 基对。A 与 T配对(两个氢键),G 与C 配对(三个氢键),称为碱基互补规律。碱基对之间的氢键及碱基平面之间的碱基堆积力是维持双螺旋结构稳定的主要力量。三、DNA三级结构 DNA 的三级结构指 DNA 双螺旋进一步盘曲所形成的复杂构象。原核和真核生物线粒体、叶绿体 DNA 以正、负超螺旋形式存在。真核生物染色质 DNA 三级结构以核小体形式存在。核小体核心部分由组蛋白 H2A、H2B、H3和 H4各两个分子形成的八聚体组成,DNA 分子的 146 个碱基对在此八聚体上盘绕 2 周。另 54 个碱基对与组蛋白 H1结合,将各核小体颗粒连接起来,形成串珠样结构。此结
6、构再进一步盘曲成直径为 30nm 的纤维状结构。后者再经几次卷曲,形成染色体的结构。DNA 功能:作为生物遗传信息的携带者,作为复制的模板将遗传信息传给子代;同时也作为基因转录的模板,表达生命活动的物质基础蛋白质,展示个体生命现象。3-5磷酸二酯键是每个核苷酸的 5-磷酸和相邻核苷酸3-羟基缩合脱水形成。除 B 型构象以外天然 DNA 还有 A 型、Z 型构象。Z-DNA 参与基因表达的调控。核小体是染色质的基本组成单位,由 200 个碱基对与 5 种组蛋白组成。第 三 节 RNA 的结 构 与功能 RNA 在生命活动中的作用是与蛋白质一同负责基因的表达过程的调控。RNA的结构多种多样,其功能
7、也各不相同。一、信使RNA mRNA 的前体:mRNA 的 前体是不均一核RNA(hnRNA),其分子量比成熟的mRNA 大,经剪接生成成熟的 mRNA,并移位到细胞质。MRNA 结构特点与功能:15-端加帽:在 5-末端加上一个 7-甲基鸟苷二磷酸基,而第 1 个核苷酸的 2 位碳也甲基化,形成 7-甲基鸟苷三磷酸帽子结构,此结构可保护 mRNA 免受核酸酶从 5揣的降解作用,并在翻译起中起重要作用。23-端加尾:mRNA 的 3 端有 200 多个腺苷酸残基的尾巴,其作用在于增加 mRNA 的稳定性和维持其翻译活性。3mRNA 功能:把 DNA 的遗传信息携带到细胞质,并在那里作为蛋白质合
8、成的模板,决定其合成的蛋白质中氨基酸顺序。二、转运RNA tRNA 结构特点与功能:1、含较多的稀有碱基:每一分子常含有 715 个稀有碱基,如双氢尿嘧啶(DHU)、假尿嘧啶()和甲基化的嘌呤等。2、tRNA 三叶草形二级结构:由 7090 个核苷酸组成的小分子 RNA,共有 100 多种,其结构均是线性多核苷酸链。有四臂(螺旋区)、三环和 1个附加叉(可变环)。其中直接与氨基酸结合的螺旋区叫氨基酸臂,富含鸟嘌呤,3-末端都是C-C-A-OH,在蛋白质生物合成时,氨基酸的羧基与3-未端羟基形成酯键相连。3 个环分别称 DHU 环、TC 环和反密码环。反密码环由 7 个核苷酸组成,3、4、5 三
9、个核苷酸组成反密码,在蛋白质生物合成时,反密码可与mRNA 上的密码借碱基配对而结合,识别相应的密码。3、tRNA 的三级结构呈倒 L 型:一端为氨基酸臂,另一端为反密码子。L 型的拐角处是 DHU 环和 TC 环。4、tRNA 的功能:携带蛋白质合成所需的氨基酸,并按 mRNA 上的密码顺序“对号入座”地将其运转到 mRNA 分子上。强调:DNA 与 RNA 结构的不同点。RNA 由一条多核苷链组成。各种 RNA 结构 与 其 功 能有密切联系。各 环 的 核 苷酸 序 列 差 别较大,这是各种 tRNA 差异性所在。三、核蛋白体RNA rRNA是细胞内含量 最 多 的RNA,占细胞总 RN
10、A 的 90。rRNA 结构特点与功能:1、原核生物含 3 种 rRNA:其中 23S 与 5S rRNA 存在于大亚基,16S 存在于小亚基。2、真核生物含有 4 种 rRNA:其中 28S、5.8S 和 5S 存在于大亚基,小亚基只含有 18S 一种。3、rRNA 茎样二级结构:各种 rRNA 的碱基组成无一定比率,不同来源的 rRNA 的碱基组成差别很大。除 5SrRNA 外,其他的 rRNA 均含有少量稀有碱基,现已推测出各种 rRNA 的结构均为茎样结构。4、rRNA 功能:rRNA 与蛋白质结合形成的核蛋白体是细胞内蛋白质合成的场所。四、核酶 1、核酶的提出:1982 年 Thom
11、as Cech 从四膜虫 rRNA 前体的加工研究中首先发现 rRNA前体本身具有自我催化作用。并提出核酶的概念后,现已发现多种核酶。2、锤头核酶:R.H.Symons 发现某些病毒和类病毒等最简单核酶二级结构呈锤头状,于是提出了锤头核酶的概念。锤头核酶结构由 3 个茎和 13 个环组成,包括催化部分和底物部分。核酶中有 13 碱基构成保守的核苷酸序列。锤头核酶结构的发现促使人们设计并合成出许多种核酶,用以剪切破坏一些不害基因转录出的 mRNA 或其前体,试图在抗癌和抗病毒方面发挥作用。小结:1、DNA 结构特点与功能。2、三种 RNA 结构特点与功能。原 核 生 物 与真 核 生 物 都含有
12、的 rRNA是:5SrRNA 介绍:核酶的应用。第四节 核酸理化性质 一、核酸的一般性质 1、核酸是两性电解质:含有酸性的磷酸基和碱性的碱基。因磷酸基的酸性较强,核酸通常表现为较强的酸性,核酸可在电场中泳动,也可进行离子交换分离。2、在碱性条件下,RNA 不稳定:可在室温下水解。利用这个性质可以测定 RNA 的碱基组成,也可清除 DNA 溶液中混杂的 RNA。3、核酸多是线性分子:由于 DNA 细长,其在溶液中的粘度很高,RNA分子比 DNA 短,在溶液中粘度低于 DNA。二、核酸的紫外线吸收 1、对核酸进行定量分析:核酸分子中的碱基都含有共轭双键,在 260nm波长处有最大紫外吸收。2、估计
13、核酸的纯度:蛋白质在 280nm 波长处有最大吸收,可利用溶液 260nm 和 280nm 处吸光度的比值来估计核酸的纯度。对于纯的 DNA 和RNA 来说,其 A260/A280应分别为 1.8 和 2.0,若有蛋白质和酚的污染,比值下降。三、核酸变性与复性(一)变性:指在某些因素的作用下,维系 DNA 双螺旋的次级键断裂(碱基堆砌力和氢键)双螺旋结构解开成单链的过程称为变性。变性因素:加热和化学物质,如有机溶剂、酸、碱、尿素和酰胺等。实验中最常用的 DNA 的变性方法是热变性。变性后的性质:粘滞度下降、紫外吸收值改变等。DNA 增色效应:变性使原来位于双螺旋内部的碱基暴露出来,造成在260
14、nm 处的紫外吸收值增高的现象。Tm:是 DNA 双链解开 50时的环境温度。GC 含量越高,Tm值越大;AT含量越高,Tm值越小。(二)复性:DNA的变性是可逆的,当变性后,温度再缓慢下降,解开的两条链又重新聚合形成双螺旋结构。此过程也叫退火。退火温度:复性的最佳温度是比Tm低25,若时间较长,可以复性至天然 DNA 的状态。若在DNA 变 性后,温度突然 下 调 到4以下,复性则不能进行。这是保存变性状态 DNA 的良好方法。复习:DNA 和 RNA 结构特点与功能。介绍:标准吸光度值为 1 时,各种标准浓度。原因:G 和 C 之间有 3 个氢键。分子杂交与 PCR 都是根据变性复性的原理
15、设计的。第五节 核苷酸代谢 核酸消化吸收:食物中的核酸主要以核蛋白的形式存在。受胃酸的影响,核蛋白在胃中分解成核酸和蛋白质。核酸进入小肠后在胰液和肠液中的各种水解酶的催化下不断水解。核苷酸的 2 条合成途径:从头合成(肝):合成是从氨基酸、一碳单位、CO2等小分子开始。补救合成(脑和骨髓):以嘌呤碱和嘧啶碱为原料合成。一、嘌呤核苷酸的代谢(一)嘌呤核糖核苷酸的合成 1从头 合 成 途径:(1)5-磷酸核糖-1-焦磷 酸(PRPP)的合 成:由ATP 及 5-磷酸核糖在 PRPP 合成酶催化下合成。(2)次黄嘌呤核苷酸(IMP)的合成:PRPP 先脱去焦磷酸而以核糖第一碳与来源于谷氨酰胺的-NH
16、2相结合,然后依次将甘氨酸、一碳单位、CO2等基团连接上去,生成次黄嘌呤核苷酸(IMP)。(3)由 IMP 合成 AMP 和 GMP 2补救合成途径:以 PRPP 和嘌呤碱为原料,经酶催化形成嘌呤核苷酸。腺嘌呤磷酸核糖转移酶(APRT):催化腺苷酸的合成。次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT):催化 IMP 与 GMP 的合成。HGPRT 部分缺陷 或完全缺 陷:分别引起 痛风和 自毁容貌 症(Lesh-Nyhan)3、嘌呤核苷酸的抗代谢物:可竞争性抑制嘌呤核苷酸的合成,从而进一步阻止核酸与蛋白质的生物合成,达到抗肿瘤目的。嘌呤类似物:6-巯基嘌呤(6MP),6-巯基鸟嘌呤、8-氮杂鸟嘌
17、呤等。谷氨酰胺类似物:氮杂丝氨酸、6-重氮-5-氧去甲亮氨酸等。叶酸类似物:氨喋呤和甲氨喋呤(MTX)可竞争性抑制 FH2合成酶。(二)嘌呤核苷酸的分解代谢 分解部位:肝、小肠和肾。分解过程:尿酸是嘌呤碱的最终代谢产物。嘌呤和嘧啶的分解代谢途径没有差别。合 成 过 程 是耗能过程,由ATP 供能。6MP 在临床上最常用。MTX 常用于治疗白血病。1、次黄嘌呤的生成:AMP 和GMP 首先分别脱氨和氧化脱氨生成IMP。IMP 在核苷酸酶、核苷磷酸化酶的作用下生成次黄嘌呤。2、尿酸的生成:黄嘌呤氧化酶首先催化次黄嘌呤氧化生成黄嘌呤(黄嘌呤也可来自鸟嘌呤),再催化黄嘌呤进一步氧化生成尿酸。3、痛风症
18、:健康成人体内尿酸含量为 0.120.36mmol/L。男性略高于女性。肾是其排泄器官。尿酸含量高于 0.48mmol/L 时,尿酸盐晶体沉积在关节、软骨、软组织和肾等处,导致关节炎、尿路结石及肾疾病。引起痛风症(gout)。临床上常用别嘌呤醇(allopurinol)治疗痛风。别嘌呤醇与次黄嘌呤结构相似,故可抑制黄嘌呤氧化酶,从而抑制尿酸的生成。别嘌呤醇可与PRPP 反应生成别嘌呤醇核苷酸,这不仅消耗 PRPP,还作为 IMP 的类似物反馈抑制嘌呤核苷酸的从头合成。二、嘧啶核糖核苷酸代谢(一)嘧啶核糖核苷酸的合成 1嘧啶核苷酸的从头合成:不同于嘌呤核苷酸的是嘧啶环合成之后才与核糖磷酸结合。(
19、1)嘧啶环合成:利用天冬氨酸,谷氨酰胺、CO2,以合成氨基甲酰磷酸(由位于胞液中 CPS-催化)为起点,合成嘧啶环。(2)UMP 和 CMP 合成:嘧啶核苷酸的核糖核酸部分也是由 PRPP 提供的,最先合成的是 UMP。再从 UMP 转变为 CMP(是在三磷酸核苷酸水平上进行的)。2嘧啶核苷酸补救合成:以尿嘧啶磷酸核糖转移酶最为重要。(1)磷酸核糖转移酶催化嘧啶碱接受来自 PRPP 的磷酸核糖基。(2)嘧啶碱在核苷磷酸化酶催化下,先与核糖-1 磷酸反应,生成嘧啶核苷,后者在嘧啶核苷激酶催化下,磷酸化生成核苷酸。3、嘧啶核苷酸抗代谢物 嘧啶核苷酸的抗代谢物是嘧啶、氨基酸或叶酸的类似物。5-氟尿嘧
20、啶(5-FU)是临床上常用的抗肿瘤药物。(二)嘧啶核苷酸的分解代谢 胞 嘧啶脱氨基转化 成 尿 嘧啶,并继之再还原成二氢尿嘧啶。二氢尿嘧啶水解开环,最 终 生 成NH3、CO2及-丙氨酸。T 通过类似的过程开环分解 看图说明:反应过程。代谢与疾病:痛 风 症 的 发生与治疗。强调:嘌呤核苷 酸 与 嘧 啶核 苷 酸 合 成的不同点。掌握:最终代谢物。成 NH3、CO2及-氨基异丁酸而随尿排出。-氨基异丁酸进一步代谢或直接随尿排出,食入 DNA 丰富的食物或经放射线治疗或化学治疗的癌症病人,尿中-氨基异丁酸等物的排出增多。三、脱氧核糖核苷酸的合成 (一)脱氧核糖核苷酸的生成过程 脱氧核糖核苷酸由
21、核糖核苷酸还原而来(核糖核苷酸还原酶)还原反应在二磷酸核苷水平上进行。脱氧胸腺嘧啶核苷酸(TMP)是脱氧尿嘧啶核苷酸(dUMP)经甲基化而生成的。由胸腺嘧啶核苷酸合成酶催化并需 N5,N10亚甲基四氢叶酸提供一碳单位。dUMP 由 dUDP 水解或 dCMP 脱氨生成,以后者为主。(二)脱氧核糖核苷酸的抗代谢物 5-FU 在体内可以转化成氟尿嘧啶脱氧核苷一磷酸(FdUMP),FdUMP 与dUMP 的结构相似,是胸苷酸合成酶的抑制剂,合 TMP 合成受阻。MTX 抑制二氢叶酸还原酶阻断 TMP 的合成。阿糖胞苷可抑制 CDP 还原成 dCDP,从而直接抑制 DNA 的合成。四、核苷一磷酸、核苷
22、二磷酸和核苷三磷酸的相互转化 核苷三磷酸是合成核酸及贮存能量的活性形式。在特异的核苷一磷酸激酶的催化下,核苷一磷 酸 利 用ATP 作磷酸基的供体,转化为核苷二磷酸。腺苷酸激 酶 催 化AMP、ADP和ATP之间的 相 互 转化。核苷二磷酸与核苷三磷酸之间的相互转化是由核苷二磷酸激酶催化的。此酶的特异性没有核苷一磷酸激酶特异性高。五、核苷酸代谢障碍 参与核苷酸代谢的某些酶的先天性缺陷或调节机制异常可引起核苷酸代谢障碍。嘌呤核苷酸代谢的遗传缺陷较嘧啶核苷酸的多见。痛风症:PRPP 酶或 HGPRT 缺陷。Lesch-Nyhan 综合症:HGPRT 完全缺陷。免疫缺陷:腺苷脱氨酶(ADA)、嘌呤核
23、苷磷酸化酶(PNP)缺陷。肾结石:腺嘌呤磷酸核糖转移酶(APRT)完全缺陷。黄嘌呤尿:黄嘌呤氧化酶完全缺陷。复习:碱基 U 和 T 的结构。5-FU、MTX、阿糖胞苷等常作为抗肿瘤药物。小结:嘌呤核苷 酸 和 嘧 啶核 苷 酸 的 代谢。第 九 章 基 因 信息 的 传递 本章主要内容:本章以中心法则为线索,分三节讨论DNA 复制,DNA 转 录合 成 各 种RNA,以及mRNA翻译合 成 蛋 白质。某些病毒 的 RNA也是遗传信息的携带者,也可复制。其中有些病毒的RNA还可以通过逆转录合成DNA,本章也作扼要介绍。第一节 DNA 的生物合成 一、DNA复制的特征(一)半保留半不连续复制 半保
24、留复制:在两个子代 DNA 分子中,分别有一条链来自亲代 DNA,另一条链则是新合成的,故称为半保留复制。意义:DNA 中储存的遗传信息正确无误的传递给子代,体现了遗传的保守性,是物种稳定的分子基础。(二)有固定的复制起始点和共同特征 共同特征:有多种短片段 DNA 重复序列,是参与复制起始的蛋白质结合部位;复制起始点有 AT 丰富的序列,使双链易解开。真核生物染色体常具有多个复制起始点。(三)双向复制 原核及真核细胞的 DNA 复制都是从复制起始点开始向两个方向进行的双向复制。二、DNA复制的酶学 (一)DNA 聚合酶 又称 DDDP,DDDP 催化 dNTP 释出 1 分子焦磷酸,把 dN
25、MP 用磷酸二酯键逐个加到正在复制中的 DNA 链的 3-OH 端,并按 53方向延伸 DNA 链。原核 DNA 聚合酶有三种,DNA 聚合酶、,作用不同。真核生物中发现 5 种 DNA 聚合酶,、。和类似于,类似于 I。由于 DNA 聚合酶的作用实现了 DNA 复制的保真性。复习提问导入新课:中心法则。实验:重氮标记 的 大 肠 杆菌 转 入 普 通培 养 基 中 培养 一 代 及 数代。举例:大 肠 杆 菌 复制 起 始 位 点oriC 结构。(二)解 螺 旋 酶(helicase)功能:是利用 ATP 提供的能量将 DNA 双螺旋解开。大肠杆菌中至少发现 4 种解螺旋酶,其中真正参与 D
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- 第八 核酸 结构 功能 核苷酸 代谢
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