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第二章核酸的結構與功能,核酸是一類重要的生物大分子,包括DNA 和RNA兩大類,擔負著生命信息的儲存與傳遞的使命。1868年,F(xiàn). Miescher從細胞核中分離得到一種酸性物質,即現(xiàn)在被稱為核酸的物質。,核酸概述,1944年,Avery的轉換轉化實驗,or,and,可分離,1952年, Hexshey、Chase T2噬菌體(搗碎器實驗)1953年,Watson、Crick DNA雙螺旋模型,98核中(染色體中) 真核 線粒體(mDNA) 核外 葉綠體(ctDNA)DNA 擬核 原核 核外:質粒(plasmid) 病毒:DNA病毒,二、核酸的種類和分布,核酸分為兩大類: 脫氧核糖核酸 Deoxyribonucleic Acid (DNA) 核糖核酸 Ribonucleic Acid(RNA),第一節(jié) 核苷酸的結構,核酸,核苷酸,核苷,磷酸,堿基,戊糖,元素組成: C H O N P,核酸完全水解產生嘌呤和嘧啶等堿性物質、戊糖(核糖或脫氧核糖)和磷酸的混合物。核酸部分水解則產生核苷和核苷酸。每個核苷分子含一分子堿基和一分子戊糖,一分子核苷酸部分水解后除產生核苷外,還有一分子磷酸。核酸的各種水解產物可用層析或電泳等方法分離鑒定。,一、堿基,1. 嘌呤(Purine),2. 嘧啶(Pyrimidine),核酸中也存在一些不常見的稀有堿基。稀有堿基的種類很多,大部分是上述堿基的甲基化產物,如可可堿、茶堿等。,組成核酸的戊糖有兩種。DNA所含的糖為 -D-2-脫氧核糖;RNA所含的糖則為-D-核糖。,二、戊糖,三、核苷(nucleoside),核苷 戊糖+堿基 糖與堿基之間的C-N鍵,稱為C-N糖苷鍵,假尿苷()次黃苷(肌苷)I黃嘌呤核苷 X二氫尿嘧啶核苷 D取代核苷的表示方式7-甲基鳥苷 m5G,Adenosine Guanosine Cytidine Uridine,四、核苷酸(nucleotide) 核苷酸 核苷+磷酸 戊糖+堿基+磷酸,五、核苷酸衍生物,1. 繼續(xù)磷酸化,2.環(huán)化磷酸化,cAMP,cGMP,3. 肌苷酸及鳥苷酸(強力味精),4. 輔酶 NAD、NADP、FMN,IMP GMP,第二節(jié)、核酸的一級結構(多聚核苷酸),多聚核苷酸是通過一個核苷酸的C3-OH 與另一分子核苷酸的5-磷酸基形成3,5-磷酸二酯鍵相連而成的鏈狀聚合物。,5-磷酸端(常用5-P表示);3-羥基端(常用3-OH表示)多聚核苷酸鏈具有方向性,當表示一個多聚核苷酸鏈時,必須注明它的方向是53或是35。,多聚核苷酸的表示方式,DNA RNA,5PdAPdCPdGPdTOH 3 5PAPCPGPUOH 或5pA-C-G-T-G-C-G-T 3 5pACGUAUGU 3 ACGTGCGT ACGUAUGU,第三節(jié) DNA的空間結構與功能,一、DNA的二級結構一)DNA堿基組成特點腺嘌呤的摩爾含量=胸腺嘧啶的摩爾含量;鳥嘌呤含量=胞嘧啶含量,總嘌呤=總嘧啶;一種生物的DNA堿基組成不隨年齡、組織類型、營養(yǎng)狀態(tài)等變化而變化。,二)、DNA的二級結構要點 DNA的雙螺旋模型,1953年,J. Watson和F. Crick 在前人研究工作的基礎上,根據(jù)DNA結晶的X-衍射圖譜和分子模型,提出了著名的DNA雙螺旋結構模型,并對模型的生物學意義作出了科學的解釋和預測。在DNA分子中,嘌呤堿基的總數(shù)與嘧啶堿基的總數(shù)相等。,DNA雙螺旋模型要點,B型結構 兩條鏈反向平行,右手螺旋 堿基在內(AT,GC)堿基平面垂直于螺旋軸 戊糖在外,雙螺旋每轉一周 為10堿基對(bp)A型結構 堿基平面傾斜20,螺旋變粗變短,螺距23nm。Z型結構 左手螺旋,只有小溝,三)DNA二級結構的多樣性,雙螺旋DNA的結構參數(shù),雙螺旋穩(wěn)定的力 氫鍵 堿基堆積力(疏水相互作用及范德華力) 離子鍵等 則DNA變性劑(熱、pH、脲/酰胺、有機溶劑),二、DNA的三級結構,DNA雙螺旋的進一步扭曲構成三級結構,負超螺旋 原核 雙鏈環(huán)狀DNA(dcDNA) 病毒 單鏈環(huán)狀DNA(scDNA) 單鏈線性DNA(ssDNA),真核 雙鏈線性DNA(dsDNA),DNA的存在形式,三、DNA的功能,DNA是遺傳信息的載體,基因(gene)是DNA分子中具有編碼功能的某一段區(qū)域。DNA的基本功能是作為遺傳信息復制和基因轉錄的模板。一個細胞或生物所含有的全套基因稱為基因組(genome)。,第四節(jié) RNA的結構與功能,一、結構特點堿基組成 A、G、C、U (AU/GC) 稀有堿基較多,穩(wěn)定性較差,易水解多為單鏈結構,少數(shù)局部形成螺旋分子較小分類mRNA(hnRNA 核不均一RNA)tRNA rRNA (snRNA/asRNA)少數(shù)RNA病毒,一、mRNA和hnRNA,占細胞總RNA的35,真核細胞mRNA的3-末端有一段長達200個核苷酸左右的聚腺苷酸(polyA),稱為 “尾結構” ,5 -末端有一個甲基化的鳥苷酸,稱為” 帽結構“ 。,五、snRNA (small nucleic RNA 核小RNA) scRNA (small cytoplasmic RNA) asRNA (antisense RNA),U1:RNP,二、tRNA,占RNA總量的15一種氨基酸對應最少一種RNA,分子量25000左右,大約由7090個核苷酸組成,沉降系數(shù)為4S左右。分子中含有較多的修飾成分。3-末端都具有CpCpAOH的結構。,tRNA的三級結構,三、rRNA,占RNA總量的80,四、其它的RNA,snRNA snoRNAscRNA,五、核酶(Ribozyme),具有催化功能的RNA。,第五節(jié) 核酸的性質,二、核酸的紫外吸收特性,在核酸分子中,由于嘌呤堿和嘧啶堿具有共軛雙鍵體系,因而具有獨特的紫外線吸收光譜,一般在260nm左右有最大吸收峰,可以作為核酸及其組份定性和定量測定的依據(jù)。以A260/A280進行定性、定量DNA和RNA溶液中加入溴化乙錠(EB),在紫外下發(fā)出熒光,三、核酸的變性、復性與分子雜交,1. 變性穩(wěn)定核酸雙螺旋次級鍵斷裂,空間結構破壞,變成單鏈結構的過程。核酸的的一級結構(堿基順序)保持不變。變性表征 生物活性部分喪失、粘度下降、浮力密度升高、紫外吸收增加(增色效應)變性因素 pH(11.3或5.0) 變性劑(脲、甲酰胺、甲醛) 低離子強度 加熱,DNA的變性過程是突變性的,它在很窄的溫度區(qū)間內完成。因此,通常將紫外吸收的增加量達最大量一半時的溫度稱熔解溫度,用Tm表示。一般DNA的Tm值在70-85C之間。DNA的Tm值與分子中的G和C的含量有關。G和C的含量高,Tm值高。因而測定Tm值,可反映DNA分子中G, C含量,可通過經驗公式計算:(G+C)%=(Tm-69.3)X2.44,2. 熱變性和Tm,3. 核酸的復性,變性核酸的互補鏈在適當?shù)臈l件下,重新締合成為雙螺旋結構的過程稱為復性。DNA復性后,一系列性質將得到恢復,但是生物活性一般只能得到部分的恢復,具有減色效應。將熱變性的DNA驟然冷卻至低溫時,DNA不可能復性。變性的DNA緩慢冷卻時可復性,因此又稱為“退火”。 退火溫度Tm25復性影響因素 片段濃度/片段大小/片段復雜性(重復序列數(shù)目)/ 溶液離子強度,4.分子雜交,DNA單鏈與在某些區(qū)域有互補序列的異源DNA單鏈或RNA鏈形成雙螺旋結構的過程。這樣形成的新分子稱為雜交DNA分子。核酸的雜交在分子生物學和遺傳學的研究中具有重要意義。Southern 雜交(Southern bolting)Northern 雜交(Northern bolting)Western 雜交 (Western bolting),四、核酸的序列測定,雙脫氧鏈終止法(Sanger酶法)2. Gilbert化學降解法,2.雙脫氧鏈終止法(Sanger酶法)測序原理,H,H,電 泳 圖,5-*GATCACTACTG,5-*GATCACTACT,5-*GATCACTAC,5-*GATCACTA,5-*GATCACT,5-*GATCAC,5-*GATCA,5-*GATC,5-*GAT,5-*GA,5-*G,C+T,C,G,G+A,5,本 章 小 結,核酸是遺傳物

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