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生物化学——核酸.ppt

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生物化学——核酸.ppt

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  第五章???核 酸

  生物化学

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  一、核酸的发现和研究简史

  第一节 核酸概论

  基因是片段因子 染色体是遗传单位 基因位于染色体上 染色体上包含线状排列的基因 突变是基因的物理变化 交换导致重组 DNA是遗传物质 一个基因编码一个蛋白质 DNA是双螺旋的 DNA复制是半保留的 遗传的密码是三联体的 DNA是可以测序的 基因组是可以测序的.

  3张

  第一节 核酸概论

  4张

  第一节 核酸概论

  Miescher从小牛胸腺里提取了核酸?动物核酸?DNA Altmann从酵母中也提出一种核酸?植物核酸?RNA 细胞核里的核酸与小牛胸腺的核酸相似,而细胞质里的核酸与植物核酸相似. 经过一系列的研究,到核酸的化学组成,由四种核苷酸组成。两者的差别主要是核糖的不同,DNA是脱氧核糖,RNA是核糖( Hammars,1894)。 细胞核里的核酸称为脱氧核糖核酸(DNA) 细胞质里的核酸称为核糖核酸(RNA)

  5张

  四核苷酸假说

  Phoebus Levene (Russian-American, (1869-1940)

  第一节 核酸概论

  贡献:核酸的化学结构及核酸中糖的鉴定

  6张

  Wrong DNA structure proposed by Phoebus Levene

  7张

  第一节 核酸概论

  In 1928, Frederick Griffith (British),

  1944 , O. Avery 肺炎双球菌转化实验

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  第一节 核酸概论

  1952 , A.D Hershey 和M. Chase 噬菌体感染实验

  9张

  Erwin Chargaff showed (1950’s): 不同来源的DNA的碱基组成不同 同一生物的不同组织里的DNA碱基是相同的。 DNA中嘌呤碱基等于嘧啶碱基。 %A=%T and %G=%C

  Edwin Chagraff (1905-2002)

  第一节 核酸概论

  10张

  James Watson (American, 1928-) Francis Crick (British, 1916-2004)

  第一节 核酸概论

  Maurice Wilkins (1916-) and Rosalind Franklin (1920-1958)

  11张

  1960年——1973年 发现了逆转录酶. 发现了基因工程的工具酶. 1972年由Con实现了DNA的体外重组. 1973年以后 明确了基因的概念. 基因工程的兴起. 一级结构的顺序测定的发展. 高级结构的测定. 核酸的人工合成. 人类基因组

  12张

  正文: (一)脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid , DNA) 原核:裸露的DNA分子集中于核区 真核:细胞核DNA:与组蛋白、非组蛋白形成染色体 细胞器DNA:双链环形,一般裸露

  二、核酸的种类和分布

  第一节 核酸概论

  13张

  正文: (二)核糖核酸(ribonucleic acid , RNA) 1、转移RNA(transfer RNA , tRNA) : 保守性最强 2、核糖体RNA(ribosomal RNA , rRNA) 3、信使RNA(messenger RNA , mRNA) 4、特殊功能的RNA(noncoding RNA) Small nuclear RNA , snRNA (核内小RNA) Small nucleoar RNA , snoRNA (核仁小RNA) Small cytoplasmic RNA , scRNA(核质小RNA) Antisense RNA (反义RNA) miRNA, lncRNA Ribozyme (核酶)

  第一节 核酸概论

  14张

  正文: 20世纪40年代DNA和RNA都是细胞的重要组成物质,前者可引起遗传性状的转化,后者可能参与蛋白质的生物合成。 (一)DNA是主要的遗传物质 遗传物质?细胞?细胞核?染色体?DNA(非蛋白质)?DNA片段?基因

  第一节 核酸概论

  三、核酸的生物功能

  15张

  正文: (二)RNA参与蛋白质的生物合成 显微紫外分光光法,组织化学法,化学分析方法测生长和分泌旺盛进行蛋白生物合成的细胞中RNA含量特别丰富。 (三)RNA功能的多样性 1、参与蛋白质的合成 2、RNA的转录后加工与修饰 3、参与基因表达的调控 4、生物催化作用 5、遗传信息的加工与进化

  第一节 核酸概论

  三、核酸的生物功能

  16张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  (Gp:) 核 酸(nucleic acid)

  (Gp:) 核苷酸(nucleotide)

  (Gp:) 磷酸 (phosphoric acid)

  (Gp:) 核苷(nucleoside)

  (Gp:) 戊糖(pentose)

  (Gp:) 碱基(base)

  一、核酸的化学组成

  17张

  正文: 两类核酸的基本化学组成

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  18张

  核苷酸的基本构造

  Monophosphate Diphosphate Triphosphate

  Adenine Guanine Thymine Cytosine Uracil

  Nucleoside (Adenosine)

  Nucleotide (Adenosine monophosphate, AMP)

  (Gp:) Purine

  (Gp:) Pyrimidine

  核苷

  核苷酸

  磷 酸

  五碳糖

  (Gp:) Ribose, Deoxyribose

  碱 基

  (Gp:) 1’

  (Gp:) 2’

  (Gp:) 3’

  (Gp:) 4’

  (Gp:) 5’

  19张

  正文: 核苷酸中的碱基均为含氮杂环化合物,它们分别属于嘌呤衍生物和嘧啶衍生物。核苷酸中的嘌呤碱(purine)主要是鸟嘌呤(guanine, G)和腺嘌呤(adenine, A),嘧啶碱(pyrimidine)主要是胞嘧啶(cytosine, C)、尿嘧啶(uracil, U)和胸腺嘧啶(thymine, T)。

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  嘌呤

  嘧啶

  (一)碱基

  二、核酸组成部分的化学结构

  20张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  (一)碱基

  嘌呤和嘧啶环中含有共轭双键,对260nm左右波长的紫外光有较强的吸收。碱基的这一特性常被用来对碱基、核苷、核苷酸和核酸进行定性和定量分析.

  嘌呤

  嘧啶

  21张

  嘧啶

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  1、嘧啶

  胞嘧啶C

  尿嘧啶U

  胸腺嘧啶T

  5-甲基胞嘧啶

  5-羟甲基胞嘧啶

  22张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  2、嘌呤

  嘌呤

  腺嘌呤

  鸟嘌呤

  六元环是实际上是嘧啶环,五元环部分是咪唑环。 嘌呤的定位与嘧啶不同,嘧啶从底边开始定,而嘌呤从侧面开始定位。

  23张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  3、稀有碱基(修饰碱基)

  修饰主要是甲基化,RNA中以tRNA含修饰碱基最多。

  二氢尿嘧啶

  6-甲-氨基腺嘌呤

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  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  4、碱基互变异构

  核酸中五种碱基中的酮基和氨基,均位于碱基环中氮原子的邻位,可以发生酮式-烯醇式或氨基-亚氨基之间的结构互变。这种互变异构在基因的突变和生物的进化中具有重要作用。

  25张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  (二)戊糖

  核酸中的戊糖是D型的,有核糖(ribose)和脱氧核糖(deoxyribose)两种,分别存在于核糖核苷酸和脱氧核糖核苷酸中。为了与碱基标号相区别,通常将戊糖的C原子编号都加上撇“ ′”,而碱基中原子的标号不加撇,以示区别。

  无氧

  1’

  核糖

  脱氧核糖

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  27张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  三、核苷 (nucleoside)

  戊糖与嘧啶或嘌呤碱以C-N糖苷键连接就称为核苷,通常是戊糖的C1′与嘌呤碱的N9或嘧啶碱的N1相连接。

  腺嘌呤核苷

  胞嘧啶脱氧核苷

  b型糖苷键,碱基与糖环平面互相垂直,反式存在。

  28张

  29张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  1、常见核苷

  各种常见核苷

  碱基 核糖核苷 脱氧核糖核苷

  嘌呤

  腺嘌呤 鸟嘌呤

  腺嘌呤核苷 鸟嘌呤核苷

  腺嘌呤脱氧核苷 鸟嘌呤脱氧核苷

  嘧啶

  胞嘧啶 尿嘧啶 胸腺嘧啶

  胞嘧啶核苷 尿嘧啶核苷 --------------

  胞嘧啶脱氧核苷 -------------- 胸腺嘧啶核苷

  30张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  2、稀有核苷

  (Gp:) 次黄(嘌呤核)苷

  (Gp:) 假尿嘧啶核苷

  (Gp:) 7-甲基鸟苷

  (Gp:) 4-硫代尿苷

  稀有碱基+正常的糖 正常碱基+修饰糖或其它糖 正常碱基+正常糖,但是非正常的糖苷糖 假尿嘧啶核苷(ψ)

  31张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  32张

  正文: 核苷中戊糖C2 、C3、C5羟基被磷酸酯化,就形成核苷酸。 核苷酸分成核糖核苷酸与脱氧核糖核苷酸 结构式:5’-AMP (5’腺嘌呤核苷酸) 3’-dCMP(3’胞嘧啶脱氧核苷酸)

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  四、核苷酸

  5’-AMP

  2’-AMP

  3’-AMP

  腺嘌呤核苷-n’-磷酸酯

  33张

  碱 基

  五碳糖

  磷 酸

  核

  苷

  酸

  Juang RH (2004) BCbasics

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  全称:腺嘌呤核苷(一磷)酸 简称:碱基的简称+ 苷+酸 如: 腺 苷 酸

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  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  由于自然界中的核苷酸主要是5’-核苷酸,所以如果不是特指,以上的表示都是5’ 核苷酸,都是指一磷酸。 如果是一个脱氧核糖的核苷酸,则它的名称(无论是全称还是简称)都是在核糖核苷酸的前面加上脱氧二字。 如脱氧腺嘌呤核苷酸,脱氧腺苷酸。

  符号简称:

  腺嘌呤核苷一磷酸? AMP? pA A 脱氧腺嘌呤核苷一磷酸? dAMP?dpA dA

  核苷酸通式:

  5’-NMP 5’-dNMP?如不特指5’-可以省略。

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  正文: RNA:AMP、 GMP、 UMP、 CMP

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  1、?? 构成DNA、RNA的核苷酸

  DNA:dAMP、 dGMP、 dTMP、 dCMP

  36张

  正文: 2、细胞内的游离核苷酸及其衍生物

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  ①核苷5’-多磷酸化合物。 (脱氧)核苷二磷酸、(脱氧)核苷三磷酸,在能量代谢和物质代谢及调控中起重要作用。 双脱氧核苷酸的结构 在DNA的序列测定中使用.

  NMP

  NDP

  NTP

  dNTP

  ddNTP

  37张

  正文: ②环化核苷酸 3’,5’-cAMP, 3’,5’-cGMP 信号分子,cAMP调节细胞的糖代谢、脂代谢。

  2、细胞内的游离核苷酸及其衍生物

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  3’,5’-cAMP

  3’,5’-cGMP

  38张

  正文: ③其它多磷酸核苷酸——核苷5’多磷酸3’多磷酸化合物 ppGpp pppGpp ppApp 多磷酸化合物中5’,3’通常省略。ppNpp,在碱基N的左侧为5’,在N右侧的为3’.

  2、细胞内的游离核苷酸及其衍生物

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  39张

  ④辅酶核苷酸——核苷酸衍生物 CoA、 NAD+、NADP+、FAD等辅助因子。 GDP-半乳糖、GDP-葡萄糖等是糖蛋白生物合成的活性糖基供体。

  2、细胞内的游离核苷酸及其衍生物

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  40张

  41张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  3、核苷酸的性质

  ①一般的性状 核苷酸为无色粉末或结晶状,易溶于水,不溶于有机溶剂,有较高的熔点,酸性较强.由于其分子的不对称性和带有C*的糖环故有旋光性. ②核苷酸的紫外吸收 由于核苷酸中的碱基具有与苯环类似的共轭双键,所以它有强烈的吸收紫外光的能力,碱基、核苷和核苷酸的紫外吸收峰的吸收区间在240—290nm,各种核苷酸的最大吸收峰不同,但一般在260nm左右有较大的紫外吸收,故常用260nm作为核酸特征吸收峰值,利用这一点可作核酸的定性定量测定.

  42张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  3、核苷酸的性质

  核苷酸的定性定量分析

  43张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  3、核苷酸的性质

  利用紫外吸收对核苷酸的定量测定 核苷酸的紫外吸收在260nm时符合Lambert-Beer定律即: A260=?.c.l A:光密度; ?:摩尔消光系数; c:吸光物质的摩尔浓度; l:光程. 例题:称取AMP样品534毫克定容至100毫升,PH=2.0.测定 A260=1.98×10-4 已知:MWAMP=347.2 ε260=1.5×10-2 求:样品中AMP的百分含量。

  44张

  第二节 核酸的结构单元——核苷酸

  3、核苷酸的性质

  ③核苷酸的解离

  某些碱基,核苷及核苷酸的PK’值

  *:戊糖羟基的PK值。

  45张

  标题: 一、DNA的结构

  正文: 一级结构:脱氧核苷酸分子间连接方式及排列顺序。 二级结构:DNA的两条多聚核苷酸链间通过氢键形成 的双螺旋结构。 三级结构:DNA双链进一步折叠卷曲形成的构象 (超螺旋)。

  第三节 核酸的结构

  46张

  DNA的一级结构

  (一).DNA的分子大小与形状

  47张

  DNA的一级结构

  Chargaff规则: 1. 在所有的生物DNA中,A=T,G=C或A+G=T+C,这就是DNA碱基的当量定律,即Chargaff规则. 2. DNA的碱基组成有种的特异性,但在同一生物体内无组织特异性. 3. DNA的碱基不随年龄,营养状态的变化而变化,即稳定性.

  (二).DNA的碱基组成

  48张

  DNA的一级结构

  5’

  3’

  5’

  3’,5’-磷酸二酯键

  5’

  3’

  核酸是核苷酸以磷酯键连结成的长链分子

  (Gp:) P R P R P R P R P R P R

  5’

  (Gp:) 1

  (Gp:) 2

  (Gp:) 3

  (Gp:) 4

  (Gp:) 5

  (Gp:) 6

  (三).DNA的一级结构

  49张

  核酸长链书写

  P

  R

  B

  (Gp:) 3’

  (Gp:) 2’

  (Gp:) 5’

  (Gp:) 1’

  (Gp:) A

  (Gp:) T

  (Gp:) C

  (Gp:) G

  (Gp:) A

  (Gp:) T

  (Gp:) C

  (Gp:) G

  P

  OH

  5’

  3’

  5’ pApTpCpGpApTpCpG-OH 3’

  5’ pATCGATCG-OH 3’

  ATCGATCG

  Juang RH (2004) BCbasics

  DNA中多核苷酸的一个片段及缩写符号

  竖线式

  文字式

  50张

  两股核酸的方向相反

  5’ pCpGpApTpCpGpApT-OH 3’

  5’ pApTpCpGpApTpCpG-OH 3’

  5’

  3’

  3’

  5’

  Juang RH (2004) BCbasics

  ATCGATCG GCTAGCTA

  是不同的序列.

  51张

  正文: 蛇毒磷酸二酯酶水解DNA(RNA)得5’-核苷酸 牛脾磷酸二酯酶水解DNA(RNA)得3’-核苷酸 DNA是dAMP、dGMP、dCMP、dTMP通过3’、5’-磷酸二酯键连接起来的线形或环形多聚体。

  DNA的一级结构

  (三).DNA的一级结构

  (Gp:) A

  (Gp:) T

  (Gp:) C

  (Gp:) G

  (Gp:) A

  (Gp:) T

  (Gp:) C

  (Gp:) G

  P

  OH

  5’

  3’

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  蛇毒磷酸二酯酶

  牛脾磷酸二酯酶

  52张

  Judson (1996) The Eighth Day of Creation

  1962

  1953年,Watson和Crick根据Chargaff 规律和DNA Na盐纤维的X光衍射分析提出了DNA的双螺旋结构模型。

  DNA的二级结构——双螺旋结构

  DNA的Na盐纤维和DNA晶体的X光衍射分析。 Franklin

  1、二级结构的阐明

  53张

  ①、两条反平行的多核苷酸链绕同一中心轴相缠绕,形成右手双股螺旋,一条5’→3’,另一条3’→5’

  Watson-Crick双螺旋结构模型(B-DNA)

  54张

  ②、磷酸与脱氧核糖彼此通过3’、5’-磷酸二酯键相连接,构成DNA分子的骨架。

  ③、磷酸与脱氧核糖在双螺旋外侧,嘌呤与嘧啶碱位于双螺旋的内侧。

  55张

  ④、两条核苷酸链之间依靠碱基间的氢键结合在一起, A与T相配以,形成2个氢键;G与C相配对,形成3个氢键。

  56张

  ⑥、碱基平面与纵轴垂直,糖环平面与纵轴平行

  ⑤、螺圈之间主要靠碱基平面间的堆积力维持

  57张

  ⑦、每圈螺旋有10个核苷酸 ,碱基堆积距离0.34nm,双螺旋平均直径2nm, ⑧、大沟:宽1.2nm ,深0.85nm, ⑨、小沟 :宽0.6nm,深0.75nm

  58张

  ⑩、碱基在一条链上的排列顺序不受任何限制。当一条多核苷酸链的序列被确定后,互补链的序列确定。这表明,遗传信息由碱基的序列所携带。

  59张

  DNA结构双螺旋结构的提出,被认为是本世纪生命科学史最重要的贡献之一,同时也是自然科学史上的重大贡献。它直接解释了生物遗传信息的传递与表达的规律,使生命科学从此进入一个崭新的时代即分子生物学时代。

  DNA的二级结构——双螺旋结构

  60张

  正文: 2、稳定双螺旋结构的因素 ①碱基堆积力形成疏水环境(主要因素) 。 ②碱基配对的氢键。GC含量越多,越稳定。 ③磷酸基上的负电荷与介质中的阳离子或组蛋白的正离子之间形成离子键,中和了磷酸基上的负电荷间的斥力,有助于DNA稳定。

  DNA的二级结构——双螺旋结构

  61张

  核酸骨架的自由度比蛋白质高

  Nelson & Cox (2000) Lehninger Principles of Biochemistry (3e) p.337

  Juang RH (2004) BCbasics

  62张

  正文: 3、? DNA二级结构的多型性

  DNA的二级结构——双螺旋结构

  DNA双螺旋的不同类型

  63张

  64张

  正文: 4、三股螺旋DNA K. Hoogsteen 1963

  通常是一条同型寡核苷酸与寡嘧啶核苷酸-寡嘌呤核苷酸双螺旋的大沟结合: oligo(Py) : oligo(Pu)—oligo(Py/Pu)

  65张

  第一股是寡嘧啶,中间是寡嘌呤,第三股可以是寡嘧啶或寡嘌呤

  H-DNA:绞链DNA是一种分子内折叠形成的三股螺旋

  66张

  T= A : A , C≡G : C+ T = A : T C≡G : G

  三股螺旋DNA中的Hoogsteen-bonding

  第三股与寡嘌呤之间同向平行,并按Hoogsteen配对

  67张

  正文: DNA三股螺旋结构常出现在DNA复制、转录、重组的起始位点或调节位点,如启动子区。 第三股链的存在可能使一些调控蛋白或RNA聚合酶等难以与该区段结合,从而阻遏有关遗传信息的表达。

  三股螺旋DNA

  68张

  四股DNA

  可能存在于真核细胞染色体的端粒中

  69张

  正文: DNA的三级结构是指DNA分子在双螺旋的基础上通过扭曲和折叠形成的特定构象。 包括不同二级结构单元间的相互作用、单链与二级结构单元间的相互作用以及DNA的拓扑特征。 超螺旋是DNA三级结构的主要形式。

  DNA的三级结构

  70张

  正文: 1、环状DNA的三种典型构象

  (1)松弛环形DNA:线形DNA直接环化 (2)解链环形DNA:线形DNA拧松后再环化 (3)正超螺旋与负超螺旋DNA

  DNA的三级结构

  71张

  三种环状DNA分子具有相同的结构,但是拓扑构象不同,称它们为拓扑异构体。

  72张

  正文: ①连环数(linking number , L) DNA双螺旋中,一条链以右手螺旋绕另一条链缠绕的次数 ②扭转数(twisting number , T) DNA分子中的Watson-Crick螺旋数目,以T表示 ③超螺旋数(缠绕数 , writhing number , W) ④比连环差(λ)表示DNA的超螺旋程度

  L=T+W

  2、三种环形DNA的拓扑学特性

  DNA的三级结构

  73张

  正文: 3、拓扑异构酶 改变DNA拓扑异构体的L值。 ①拓扑异构酶酶I(解旋酶) 能使双链负超螺旋DNA转变成松驰形环状DNA,每次催化使L值增加1。 ②拓扑异构酶酶II(促旋酶) 能使松驰环状DNA转变成负超螺旋形DNA,每次催化使L减少2。

  DNA的三级结构

  74张

  正文: 基因组DNA与蛋白质结合形成染色体(染色质) (1)整个病毒可以看成游离的染色体 组成:核酸、蛋白、脂类、糖类 基因组:单链或双链的DNA(或RNA),多数环状 形状:丝状、多面体状、 (2)细菌染色体的结构——拟核,nucleoid 细菌基因组多数为双链环状DNA ,与碱性蛋白、RNA结合,形成带有无数突环的刷状染色体。

  DNA与蛋白质复合物的结构

  75张

  76张

  (3)真核生物染色体的结构

  DNA与蛋白质复合物的结构

  染色体的基本结构单位是核小体。核小体是由DNA和组蛋白组成的。 组蛋白有五种H1,H2A,H2B,H3,H4,后四种各两分子构成一个八聚体,其外再由双螺旋DNA绕其旋转1.75圈(为DNA的三级结构),约含140bp 。称为核小体的核心颗粒(core particle)。两个核心颗粒之间由一段双螺旋DNA链(约60bp)相连,称为连接部。组蛋白H1结合在此部位。若干个核小体再螺旋形成核小体纤维,再进一步螺旋化形成染色体。从双螺旋DNA到染色体,DNA总共压缩了约8000~10000倍.

  77张

  (3)真核生物染色体的结构

  DNA与蛋白质复合物的结构

  核小体的结构

  78张

  (3)真核生物染色体的结构

  DNA与蛋白质复合物的结构

  6个核小体念珠绕成30nm纤丝(fiber)

  79张

  (3)真核生物染色体的结构

  DNA与蛋白质复合物的结构

  纤丝扭曲变成突环(loop),约75000bp。 六个突环一个玫瑰花结(rosette)。 进而组装成螺旋圈(coil),由螺旋圈 再组装成染色单体(chromatid)。

  80张

  染色体的结构层次

  核酸紧密缠绕在组蛋白上面

  核小体结构 Nucleosome

  螺线管结构 Solenoid

  突环结构 Loop

  染色体

  微带 Miniband

  81张

  DNA一级结构的不均一性 1.重复序列 1)高度重复序列(卫星DNA) 2-10bp/copy, 105-106 copies/genome 多为串联重复排列 分布于着丝点、端粒区、结构基因两侧 2)中度重复序列 0.1-1Kb/copy 10-104 copies/genome 多为间隔重复称散布重复序列;少数称串联重复序列. rDNA\tDNA\Histone gene cluster 3)单拷贝序列(single copy sequence)

  真核生物DNA的序列特点

  82张

  真核生物DNA的序列特点

  2.回文结构(序列) (inverted repeat, palindrome sequence) 较长的回文结构,可形成茎环结构(发夹结构)或十字形结构。 较短的回文序列,可作为一种特别信号,如限制性核酸内切酶的识别位点。转录的终止作用与回文结构有关。

  83张

  真核生物DNA的序列特点

  回文序列中的单链可形成发卡结构

  双链回文序列可形成十字架结构

  84张

  3)镜象结构

  所谓镜象结构就是指DNA某一片段在一条链上出现颠倒重复的序列。

  真核生物DNA的序列特点

  多嘌呤-多嘧啶的镜象序列可形成三螺旋结构(H-螺旋或Hoogsteen螺旋): 该螺旋常处在许多真核细胞基因的表达调节区。可能与基因表达的调节有关.

  85张

  真核细胞的内含子(Intron)与 外显子(Exon)

  mRNA

  DNA

  (Gp:) 5’

  (Gp:) 3’

  cap

  poly A tail

  (Gp:) exon

  (Gp:) exon

  (Gp:) exon

  (Gp:) intron

  (Gp:) intron

  mature mRNA

  Processing

  Transcription

  Splicing

  promotor

  (Gp:) 3’

  (Gp:) 5’

  都在细胞核中进行

  start codon

  stop codon

  送至细胞质

  去除 intron

  Juang RH (2004) BCbasics

  86张

  Intron的发现

  Nelson & Cox (2000) Lehninger Principles of Biochemistry (3e) p.992

  Roberts, Sharp (1993)

  First intron

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  第三节 核酸的结构

  标题: 二、RNA的结构

  (一)RNA的碱基组成 1.由A,U,G,C四种碱基组成. 2.含有较多的稀有碱基. 3.大部分的RNA中,A?U;G?C. 4.mRNA的碱基组成与DNA非常相似(U代替T),有人称D-RNA. 5.在tRNA中,由于双螺旋结构较多,基本上A=U;G=C.在一些双链RNA病毒中,A=U;G=C.

  88张

  (二)RNA的一级结构 ①AMP、GMP、CMP、UMP通过3’、5’磷酸二 酯键形成的线形多聚体。 ② 组成RNA的戊糖是核糖。 ③?天然RNA分子都是单链线形分子,只有部分 区域是A-型双螺旋结构。

  第三节 核酸的结构

  二、RNA的结构

  89张

  RNA 很容易被水解而断裂

  断 裂

  RNase

  微碱

  90张

  正文: 1、mRNA的结构

  原核:多顺反子,即一条mRNA链上有多个编码区。 真核:单顺反子

  第三节 核酸的结构

  (二)RNA的一级结构

  非翻译区

  非翻译区(UTR)

  91张

  2、真核mRNA的结构

  第三节 核酸的结构

  (二)RNA的一级结构

  5’帽子

  5’非编码区

  编码区

  3’非编码区

  3’poly(A)

  (Gp:) m7G5’ppp5’Nm(Nm)

  (Gp:) 甲基化鸟苷酸 经焦磷酸与mRNA 5’末端核苷酸相连。

  (Gp:) 翻译起始控制 抑制因子结合

  (Gp:) AUG起点

  (Gp:) UGA终点 UAA UAG

  (Gp:) 抑制因子结合 定位信号

  (Gp:) AAAAA-OH

  92张

  5’-帽子:m7G 5’ -ppp5’-Nm( Nm )p-

  O型: m7G 5’ -ppp5’-Np- :核糖未甲基化 I: m7G 5’ -ppp5’-Nmp-Np- :一个核苷酸甲基化 II: m7G 5’ -ppp5’-Nmp -Nmp -Np-:二个核苷酸甲基化

  (Gp:) 甲基鸟苷5’,5’-三磷酸

  m表示甲基化

  93张

  正文: 3’-端有一段约30-300核苷酸的聚腺苷酸polyA。 ●转录后由poly(A)聚合酶催化加尾 ●PolyA是mRNA由核进入胞质所必需的形式。 ●polyA与mRNA半寿期有关,PolyA大大提高mRNA在胞质中的稳定性。

  94张

  正文: 3、原核mRNA的结构(多顺反子) 由先导区、插入序列、翻译区和末端序列组成。没有5’帽子和3’polyA。 SD序列:5’端先导区中,有一段富含嘌呤的碱基序列,典型的为5’-AGGAGGU-3’,位于起始密码子AUG前约10核苷酸处,此序列由Shine和Dalgarno发现,称SD序列。 SD序列和核糖体16S的rRNA的3’末端富含嘧啶碱基的序列互补。

  第三节 核酸的结构

  (二)RNA的一级结构

  95张

  正文: 1、tRNA的一级结构 70-90b,分子量在25kd左右,沉降系数4S左右 有较多稀有碱基 3’末端为…CCA-OH 5’末端大多为pG…或pC… 二级结构是三叶草形

  第三节 核酸的结构

  (三)RNA的高级结构

  单链RNA自行盘绕形成局部双螺旋的多“茎”多“环”结构,螺旋部分称为“茎”或“臂”,非螺旋部分称为“环”,在螺旋区,A与U配对,G与C配对。

  96张

  2、三叶草形的二级结构

  TφC环(假尿嘧啶环)

  氨基酸臂

  二氢尿嘧啶环

  反密码环

  额外环

  97张

  3、tRNA的?三级结构: 倒"L"形

  所有的tRNA折叠后形成大小相似及三维构象相似的三级结构,这有利于携带的氨基酸的tRNA进入核糖体的特定部位。

  98张

  正文: tRNA的功能: ●转运氨基酸 ●识别密码子 ●参与翻译起始 ●参与DNA的反转录 ●参与基因表达调控

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  正文: 4、rRNA的结构 细菌: 16S 、5S 、23S rRNA组成30S转录单位 真核:18S、 5.8S,28S rRNA组成45S的转录单位,5S rRNA单独转录。

  第三节 核酸的结构

  (三)RNA的高级结构

  100张

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