核酸的结构与功能 (9)精选PPT.ppt
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1、关于核酸的结构与功能(9)第1页,讲稿共119张,创作于星期二1.1 核酸的种类、分布及化核酸的种类、分布及化学组成学组成1.1.1 核酸的生物学功能核酸的生物学功能1.1.2 核酸的种类和分布核酸的种类和分布1.1.3 核酸的组成核酸的组成第2页,讲稿共119张,创作于星期二核酸是遗传变异的物质基础核酸是遗传变异的物质基础n核酸是生物体内最重要的生物大分子,核酸是生物体内最重要的生物大分子,是一种富含磷酸基团的高分子化合物。是一种富含磷酸基团的高分子化合物。任何生物任何生物 体,甚至无细胞结构的病毒和体,甚至无细胞结构的病毒和噬菌体都含有核酸。核酸在生物的个体噬菌体都含有核酸。核酸在生物的个
2、体发育、生长繁殖、遗传变异等生命过程发育、生长繁殖、遗传变异等生命过程中起着极为重要的作用。而且它与生命中起着极为重要的作用。而且它与生命的异常活动如肿瘤的发生,辐射损伤,的异常活动如肿瘤的发生,辐射损伤,遗传病,代谢病等密切相关。遗传病,代谢病等密切相关。第3页,讲稿共119张,创作于星期二核酸的发现n186869F.Miescher从脓细胞核中提出含磷量高的核素(nuclein),其后从鲑鱼精子中提取出鱼精蛋白和核素。n1889年,年,Altman等从酵母和动物的细胞等从酵母和动物的细胞核中得到了不含蛋白质的称为核酸核中得到了不含蛋白质的称为核酸(nucleic acids)的物质,其功能
3、不清楚。的物质,其功能不清楚。n1944年年O.T.Avery等的肺炎双球菌转化等的肺炎双球菌转化实验,证明了实验,证明了DNA就是遗传物质。就是遗传物质。第4页,讲稿共119张,创作于星期二1.1.1核酸的生物学功能核酸的生物学功能DNA作为遗传物质的载体,负责遗传信息作为遗传物质的载体,负责遗传信息的储存、传递和发布;的储存、传递和发布;RNA负责遗传信息负责遗传信息的表达,也可作为遗传信息的载体,功能的表达,也可作为遗传信息的载体,功能多样复杂。多样复杂。细胞细胞 内内DNA含量很稳定,不受营养条件、含量很稳定,不受营养条件、年龄等因素的影响。年龄等因素的影响。DNA是染色体的主要是染色
4、体的主要成分,而染色体与遗传直接有关。可作成分,而染色体与遗传直接有关。可作用于用于DNA的一些物理、化学因素都可以引的一些物理、化学因素都可以引起遗传特性的改变。起遗传特性的改变。第5页,讲稿共119张,创作于星期二第6页,讲稿共119张,创作于星期二第7页,讲稿共119张,创作于星期二n1952年年A.D.Hershey和和M.Cha-se用用DNA35S和和32P分别标记分别标记T2噬菌体的蛋白质噬菌体的蛋白质和核酸,感染大肠杆菌的实验进一步证明了和核酸,感染大肠杆菌的实验进一步证明了DNA是遗传物质。是遗传物质。第8页,讲稿共119张,创作于星期二第9页,讲稿共119张,创作于星期二第
5、10页,讲稿共119张,创作于星期二第11页,讲稿共119张,创作于星期二1.1.2 核酸的种类和分布核酸的种类和分布核酸主要存在于细胞核中核酸主要存在于细胞核中(原核分布在类核原核分布在类核),由几千至几万个核苷酸由几千至几万个核苷酸(nucleotide)连接成连接成的无分支长链高分子化合物也称多聚核苷酸的无分支长链高分子化合物也称多聚核苷酸(polynucleotide)。核酸根据核酸的化学组成和生物学功能,将核核酸根据核酸的化学组成和生物学功能,将核酸分为:酸分为:核糖核酸(核糖核酸(ribonucleic acid RNA)和)和 脱氧核糖核酸脱氧核糖核酸(deoxyribonucl
6、eic acid DNA)第12页,讲稿共119张,创作于星期二所有细胞都同时含有所有细胞都同时含有DNA和和RNA两种核酸。病两种核酸。病毒只含一种核酸,毒只含一种核酸,DNA或或RNA,故有,故有DNA病病毒和毒和RNA病毒之分。多数细菌病毒(噬菌体)病毒之分。多数细菌病毒(噬菌体)属属DNA病毒,而植物和动物病毒多为病毒,而植物和动物病毒多为RNA病病毒。毒。第13页,讲稿共119张,创作于星期二DNA:主要存在于细胞核(真核细胞,:主要存在于细胞核(真核细胞,98%以以上),是染色质的主要成分;原核生物上),是染色质的主要成分;原核生物DNA主要存在于拟核(主要存在于拟核(nucleo
7、id)区;)区;在核外也存在有少量在核外也存在有少量DNA,如线粒体,如线粒体DNA、叶、叶绿体绿体DNA以及细菌的质粒(以及细菌的质粒(plasmid,细菌,细菌染色体外能够进行自我复制的遗传单位)。染色体外能够进行自我复制的遗传单位)。第14页,讲稿共119张,创作于星期二RNA的种类与分布RNA主要存在于细胞质中。mRNA 约占细胞总RNA的5%,在蛋白质合成中起模板作用 rRNA 占细胞总RNA的80%,是核糖体的组分,是合成蛋白质的场所tRNA 占细胞总RNA的10-15%,蛋白质合成中起携带活化氨基酸的作用小RNA:microRNA等 第15页,讲稿共119张,创作于星期二1.1.
8、3 核酸的化学组成核酸的化学组成核酸核酸核苷酸核苷酸核苷核苷 磷酸磷酸碱基(嘌呤和嘧啶)碱基(嘌呤和嘧啶)核糖或脱氧核糖(戊糖)核糖或脱氧核糖(戊糖)第16页,讲稿共119张,创作于星期二核酸是由核苷酸组成的,核苷酸是核苷的磷酸核酸是由核苷酸组成的,核苷酸是核苷的磷酸酯,核苷由碱基和核糖酯,核苷由碱基和核糖/脱氧核糖组成,碱基脱氧核糖组成,碱基有嘌呤和嘧啶两类。有嘌呤和嘧啶两类。DNA组成组成:脱氧核糖、脱氧核糖、磷酸、磷酸、A、G、C、TRNA组成组成:核核 糖糖、磷酸、磷酸、A、G、C、U第17页,讲稿共119张,创作于星期二第18页,讲稿共119张,创作于星期二第19页,讲稿共119张,
9、创作于星期二1.1.3.1 核糖和脱氧核糖核糖和脱氧核糖RNA中的戊糖为中的戊糖为-D-核糖,和少量的核糖,和少量的 -D-2O-甲基核糖;甲基核糖;DNA中的戊糖为中的戊糖为 -D-2-脱氧核脱氧核糖。糖。戊戊糖糖C-1所所连连的的羟羟基基与与碱碱基基形形成成糖糖苷苷键键,糖糖苷苷键的连接都是键的连接都是-构型。构型。戊糖的碳原子编号都加上戊糖的碳原子编号都加上“”,以区别于碱,以区别于碱基的原子编号。基的原子编号。第20页,讲稿共119张,创作于星期二O-CH3第21页,讲稿共119张,创作于星期二1.1.3.2 碱基碱基(base)嘧啶嘧啶(pyrimidine):胞嘧啶:胞嘧啶(cyt
10、osine,C)、胸、胸腺嘧啶(腺嘧啶(thymine,T)、尿嘧啶、尿嘧啶(uracil,U);嘌呤嘌呤(purine):腺嘌呤:腺嘌呤(adenine,A)、鸟嘌呤、鸟嘌呤(guanine,G);DNA中存在:中存在:A、T、G、C;RNA中存在:中存在:A、U、G、C。第22页,讲稿共119张,创作于星期二第23页,讲稿共119张,创作于星期二第24页,讲稿共119张,创作于星期二核酸分子中含有一些核酸分子中含有一些稀有碱基稀有碱基(或修饰碱基或修饰碱基):是五种碱基环上的某一位置被一些化学基团是五种碱基环上的某一位置被一些化学基团(如甲基化、甲硫基化等)修饰后的衍生物。(如甲基化、甲硫
11、基化等)修饰后的衍生物。如:如:5-甲基胞嘧啶、次黄嘌呤、黄嘌呤等。甲基胞嘧啶、次黄嘌呤、黄嘌呤等。稀有碱基在核酸中的含量少,分布也不均一。稀有碱基在核酸中的含量少,分布也不均一。如如DNA中的修饰碱基主要见于噬菌体中的修饰碱基主要见于噬菌体DNA,RNA中以中以tRNA含修饰碱基含修饰碱基最多。最多。第25页,讲稿共119张,创作于星期二1.1.3.3 核苷核苷戊糖与碱基缩合形成核苷,并以糖苷键连接。戊糖与碱基缩合形成核苷,并以糖苷键连接。嘌嘌呤呤环环上上的的N-9或或嘧嘧啶啶环环上上的的N-1与与戊戊糖糖的的C1 上的上的-OH形成形成N-C糖苷键。糖苷键。X-衍射证明核苷中的碱基与糖环平
12、面相互垂直。衍射证明核苷中的碱基与糖环平面相互垂直。第26页,讲稿共119张,创作于星期二核核酸酸中中的的主主要要核核苷苷有有8种。种。第27页,讲稿共119张,创作于星期二1.1.3.4 核苷酸和稀有核苷酸核苷酸和稀有核苷酸核苷酸核苷酸(nucleotide)是核苷的磷酸酯。是核苷的磷酸酯。核苷酸的核糖有核苷酸的核糖有3个个自由羟基,可以酯化自由羟基,可以酯化分别生成分别生成2 -、3 -和和5 -核苷酸。核苷酸。脱氧核苷只能生成脱氧核苷只能生成3 -和和5 -脱氧核苷脱氧核苷酸。生物体内酸。生物体内多为多为5 -核苷酸。核苷酸。第28页,讲稿共119张,创作于星期二第29页,讲稿共119张
13、,创作于星期二第30页,讲稿共119张,创作于星期二稀有核苷酸:核酸中的稀有核苷酸:核酸中的稀有核苷酸是碱基或戊稀有核苷酸是碱基或戊糖被修饰后形成的。糖被修饰后形成的。核酸中的稀有核苷酸常核酸中的稀有核苷酸常以其核苷的形式表示。以其核苷的形式表示。常见的为甲基化修饰以常见的为甲基化修饰以“m”(methy-)表)表示,修饰基团在碱基上的写在碱基符号的左示,修饰基团在碱基上的写在碱基符号的左方,修饰基团在戊糖上的写在碱基符号的右方,修饰基团在戊糖上的写在碱基符号的右方,修饰基团个数写在其右下角,修饰位置方,修饰基团个数写在其右下角,修饰位置写在右上角。写在右上角。第31页,讲稿共119张,创作于
14、星期二第32页,讲稿共119张,创作于星期二1.1.3.5细胞内的游离核苷酸及其衍生物n细胞中还有一些游离的核苷酸及其衍生物,其中较重要的为多磷酸核苷酸、环式单核苷酸和辅酶类单核苷酸。第33页,讲稿共119张,创作于星期二根据多磷酸核根据多磷酸核苷酸中磷酸苷酸中磷酸数目可分为数目可分为单磷酸核苷单磷酸核苷酸、二磷酸酸、二磷酸核苷酸和三核苷酸和三磷酸核苷酸磷酸核苷酸,如如AMP、ADP和和ATP。第34页,讲稿共119张,创作于星期二第35页,讲稿共119张,创作于星期二环化核苷酸:环化核苷酸:cAMP和和cGMP在细胞的代谢调节中有在细胞的代谢调节中有重要作用,称为第二信使。重要作用,称为第二
15、信使。第36页,讲稿共119张,创作于星期二辅酶类核苷酸:辅酶类核苷酸:NAD、NADP、FMN、辅酶、辅酶A和和FAD等辅酶都是核苷酸或其衍生物。等辅酶都是核苷酸或其衍生物。第37页,讲稿共119张,创作于星期二1.2 核酸的分子结构核酸的分子结构1.2.1 DNA的分子结构的分子结构1.2.1.1 DNA的一级结构的一级结构DNA的一级结构指的是组成的一级结构指的是组成DNA分子的脱氧核苷分子的脱氧核苷酸的连接方式和排列顺序。酸的连接方式和排列顺序。DNA是由很多个是由很多个dAMP、dGMP、dCMP和和dTMP通过通过3,5-磷酸二酯键连成的无分支双链线磷酸二酯键连成的无分支双链线状或
16、环状多核苷酸。状或环状多核苷酸。E.coli DNA 4 106bp,1.4 106nm;人人DNA 2.9 109bp 9.9 108nm第38页,讲稿共119张,创作于星期二第39页,讲稿共119张,创作于星期二第40页,讲稿共119张,创作于星期二第41页,讲稿共119张,创作于星期二核酸为多聚核酸为多聚核苷酸核苷酸,相邻相邻2个核苷酸间个核苷酸间以以3,5-磷酸磷酸二酯键连接二酯键连接。第42页,讲稿共119张,创作于星期二第43页,讲稿共119张,创作于星期二核酸分子的表示方法核酸分子的表示方法DNA分子中链骨架是固定不变的,脱氧核糖核苷酸的排分子中链骨架是固定不变的,脱氧核糖核苷酸
17、的排列顺序实质上是碱基的排列顺序。列顺序实质上是碱基的排列顺序。核酸链的简写式:核酸分子的简写式可简明表示高度复杂的核酸链的简写式:核酸分子的简写式可简明表示高度复杂的核酸分子。简写式表示的是核酸分子的一级结构,即核酸核酸分子。简写式表示的是核酸分子的一级结构,即核酸分子中的核苷酸(或碱基)排列顺序。书写方式由分子中的核苷酸(或碱基)排列顺序。书写方式由5 3 端。端。第44页,讲稿共119张,创作于星期二线线条条式式:以以竖竖线线和和斜斜线线分分别别表表示示糖糖基基和和磷磷酸酸酯酯键。键。糖基的糖基的C-3位位糖基的糖基的C-5位位第45页,讲稿共119张,创作于星期二文字式:用文字式:用A
18、、T、G、C、U代表碱基,用代表碱基,用P代表磷酸残基。核酸分子中的糖基、糖苷键代表磷酸残基。核酸分子中的糖基、糖苷键和酯键等均省略不写,将碱基和磷酸相间排和酯键等均省略不写,将碱基和磷酸相间排列即可。列即可。省略了糖基,简写式中出现省略了糖基,简写式中出现T的为的为DNA链,出链,出现现U则为则为RNA链。以链。以5和和3表示链的末端及表示链的末端及方向,分别置于简写式的左右二端。方向,分别置于简写式的左右二端。5pApCpTpTpGpApApCpG3 DNA5pApCpUpUpGpApApCpC3 RNA第46页,讲稿共119张,创作于星期二简化为:简化为:5pACTTGAACG3 DNA
19、5pACUUGAACG3RNA简写式的简写式的5-末端均含有一个磷酸残基(与糖基末端均含有一个磷酸残基(与糖基的的C-5位上的羟基相连),位上的羟基相连),3-末端含有一个末端含有一个自由羟基(与糖基的自由羟基(与糖基的C-3位相连),若位相连),若5端端不写不写P,则表示,则表示5-末端为自由羟基。末端为自由羟基。第47页,讲稿共119张,创作于星期二1.2.1.2 DNA的二级结构及其多态性的二级结构及其多态性Watson和和Crick在总结前人研究工作的基础上,在总结前人研究工作的基础上,在在1953年以立体化学上的最适构型建立了与年以立体化学上的最适构型建立了与DNA X-射线衍射资料
20、相符的分子模型射线衍射资料相符的分子模型DNA双螺旋结构模型。双螺旋结构模型。它可在分子水平上它可在分子水平上阐述遗传阐述遗传(基因复制基因复制)的基本特征。的基本特征。第48页,讲稿共119张,创作于星期二第49页,讲稿共119张,创作于星期二DNA双螺旋结构的主要依据双螺旋结构的主要依据1949-1951年年Chatgaff应应用用紫紫外外分分光光光光度度法法和和纸纸层层析析等等技技术术,对对不不同同来来源源的的DNA进进行行碱碱基基定定量量分分析析,得得出出组组成成DNA四四种种碱碱基基的的比比例例关系。关系。第50页,讲稿共119张,创作于星期二不同来源不同来源DNA碱基组成的比例关系
21、碱基组成的比例关系碱碱基基组组成成的的共共同同规规律律:不不同同来来源源的的DNA中中A=T、C=G;A+G=T+C。第51页,讲稿共119张,创作于星期二Wilkins及其同事及其同事Franklin等用等用X-射线衍射射线衍射方法获得的方法获得的DNA结构资料。结构资料。用电位滴定法证明用电位滴定法证明DNA的磷酸基可以滴定,的磷酸基可以滴定,而嘌呤和嘧啶的而嘌呤和嘧啶的-NH、-CO则不能滴定,因则不能滴定,因此它们之间形成氢键。此它们之间形成氢键。Norweger,Furberg研究证实,戊糖糖环与研究证实,戊糖糖环与DNA分子纵轴平行,而碱基平面与纵轴垂直。分子纵轴平行,而碱基平面与
22、纵轴垂直。第52页,讲稿共119张,创作于星期二第53页,讲稿共119张,创作于星期二n(2)双螺旋结构模型nDNA分子由两条反向平行的多核苷酸链构成右手双螺旋结构。螺旋表面有一条大沟和一条小沟。大沟和小沟分别指双螺旋表面凹下去的较大沟槽和较大沟和小沟分别指双螺旋表面凹下去的较大沟槽和较小沟槽。小沟位于双螺旋的互补链之间,而大沟位于小沟槽。小沟位于双螺旋的互补链之间,而大沟位于相毗邻的双股之间。相毗邻的双股之间。第54页,讲稿共119张,创作于星期二第55页,讲稿共119张,创作于星期二第56页,讲稿共119张,创作于星期二n一条多核苷酸链上的嘌呤碱基与另一条多核苷酸链上的嘧啶碱基以氢键相连,
23、配对原则是A=T,C G。n碱基层叠于螺旋内侧,碱基平面与纵轴垂直,碱基之间距离为0.34nm。磷酸和脱氧核糖在外侧,彼此之间通过磷酸二酯键连接。糖环平面与中轴平行。n螺旋直径螺旋直径2nm;螺旋周期包含;螺旋周期包含10bp;螺;螺距距3.4nm;相邻碱基对平面的间距;相邻碱基对平面的间距0.34nm。第57页,讲稿共119张,创作于星期二第58页,讲稿共119张,创作于星期二双螺旋结构的稳定因素双螺旋结构的稳定因素氢键、碱基堆集力。氢键、碱基堆集力。层层堆集的芳香族碱基上的层层堆集的芳香族碱基上的疏水作用力和范德华力,使疏水作用力和范德华力,使DNA双螺旋结构内部双螺旋结构内部形成疏水核心
24、而不存在游离的水分子,有利于互形成疏水核心而不存在游离的水分子,有利于互补碱基间形成氢键;补碱基间形成氢键;同时,同时,双螺旋外侧带负电荷的磷酸基团同带正电荷双螺旋外侧带负电荷的磷酸基团同带正电荷的阳离子之间形成的离子键的阳离子之间形成的离子键可减少双链间的静电可减少双链间的静电斥力,因而对斥力,因而对DNA双螺旋结构也有一定的稳定作双螺旋结构也有一定的稳定作用。碱基分子内能。用。碱基分子内能。第59页,讲稿共119张,创作于星期二(4)DNA双螺旋构象的多态性双螺旋构象的多态性在在多多核核苷苷酸酸链链中中,戊戊糖糖能能折折叠叠成成多多种种构构象象,同同时时,分分子子还还可可绕绕C-N糖糖苷苷
25、键键以以及及3,5 -磷磷酸酸二二酯酯键键旋旋转转一一定定角角度度,使使得得具具有有同同样样碱碱基基配配对对的的DNA双双螺螺旋旋可可以以采采取取不不同同的的构构象象,这这种种构构象象上上的的差差异称为多态性。异称为多态性。在在溶溶液液中中,DNA一一般般为为B型型。在在以以钠钠、钾钾或或铯铯作作反反离离子子,相相对对湿湿度度为为75时时,DNA分分子子的的X-射射线衍射图显示的是线衍射图显示的是A-构象。构象。A-构构象象不不仅仅出出现现于于脱脱水水DNA中中,还还出出现现在在RNA分子中的双螺旋区和分子中的双螺旋区和DNA-RNA杂交分子中。杂交分子中。第60页,讲稿共119张,创作于星期
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