1 / 75
文档名称:

核酸结构功能与核苷酸代谢 (2).ppt

格式:ppt   大小:1,748KB   页数:75页
下载后只包含 1 个 PPT 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

核酸结构功能与核苷酸代谢 (2).ppt

上传人:卓小妹 2022/7/9 文件大小:1.71 MB

下载得到文件列表

核酸结构功能与核苷酸代谢 (2).ppt

相关文档

文档介绍

文档介绍:关于核酸结构功能与核苷酸代谢 (2)
第一张,共七十五张,创建于2022年,星期六
1868年,瑞士外科医生Freidrich Miescher首先从脓细胞核中分离得到核酸(nucleic acid)。
1944年Oswald一起,腺嘌呤与胸腺嘧啶之间形成2个氢键,鸟嘌呤与胞嘧啶之间形成3个氢键。这种A-T、G-C配对的规律称为碱基互补规则。
第十五张,共七十五张,创建于2022年,星期六
2. 2条多核苷酸链都以右手螺旋,围绕同一中心轴构成双螺旋结构,脱氧核糖与磷酸相连构成的链状骨架位于螺旋的外侧,碱基位于螺旋的内侧。双螺旋表面形成大沟和小沟。 此沟状结构与蛋白质、DNA之间的相互识别有关。
3. 双螺旋的直径为2nm,碱基平面与螺旋的纵轴垂直,,每10个核苷酸旋转一周, nm。螺旋的纵向稳定性靠碱基平面间的疏水性堆砌力维持。
第十六张,共七十五张,创建于2022年,星期六
第十七张,共七十五张,创建于2022年,星期六
三、DNA的三级结构
DNA的三级结构是双螺旋结构进一步盘曲形成更加复杂的空间构象。
超螺旋:超螺旋有负超螺旋与正超螺旋。前者旋转方向与双螺旋方向相反,这是最常见的一种形式;后者旋转方向与双螺旋方向相同,体内较少见。
第十八张,共七十五张,创建于2022年,星期六
环状DNA
超螺旋DNA
第十九张,共七十五张,创建于2022年,星期六
真核细胞中的DNA是与组蛋白结合在一起,构成许多核小体(nucleosome)。
每个核小体由长约200个bp的DN***段和5种组蛋白组成。
组蛋白H2A、H2B、H3和H4各2分子组成的八聚体构成核小体的核心。
DNA分子缠绕在这一核心上构成了核小体的核心颗粒,核小体的核心颗粒之间再由DNA和H1构成连接区连接起来形成串珠样结构 。
第二十张,共七十五张,创建于2022年,星期六
第二十一张,共七十五张,创建于2022年,星期六
第三节 RNA的结构与功能
RNA分子组成与结构:
、G、C和U
2. 存在稀有碱基
3. 戊糖为D-核糖
4. RNA分子是一条多核苷酸链,也可局部双链
RNA种类繁多,它们的分子大小、碱基组成、分子结构以及生物学功能各不相同
据其功能的不同主要将RNA分为3类:
mRNA, tRNA, rRNA
第二十二张,共七十五张,创建于2022年,星期六
一、信使RNA
信使RNA(messenger RNA, mRNA)为蛋白质生物合成的模板。
mRNA种类多,含量少,仅占RNA总量的5%-10%。
mRNA代谢非常活跃,半寿期很短,真核生物mRNA的半寿期为数小时或几天。
第二十三张,共七十五张,创建于2022年,星期六
真核生物mRNA的结构特点如下:
1. 5ˊ-末端“帽子”结构:m7Gppp Nm结构。
2. 3ˊ-末端有一段长约200个腺苷酸残基的“尾巴”,称为多聚A(polyA)尾部。
3. 真核细胞mRNA的二级结构没有共同的规律,mRNA本身可折叠,形成局部双螺旋区或发夹结构。
第二十四张,共七十五张,创建于2022年,星期六
5ˊ-末端“帽子”结构
第二十五张,共七十五张,创建于2022年,星期六
二、转移RNA
转移RNA(transfer RNA, tRNA)起转运氨基酸的作用。
tRNA分子量最小,由70-90个核苷酸残基组成,约占总RNA的10%-15%。
含有10%-20%的稀有碱基。
3ˊ-末端均有CCA-OH结构,此结构为氨基酸的连接部位。
第二十六张,共七十五张,创建于2022年,星期六
各种tRNA的二级结构均类似三叶草型,此结构有4个局部螺旋区、3个环各1个附加叉。
第二十七张,共七十五张,创建于2022年,星期六
第二十八张,共七十五张,创建于2022年,星期六
三、核蛋白体RNA
核蛋白体RNA(ribosomal RNA, rRNA)作为蛋白质的生物合成的场。
是细胞中含量最多的一类RNA,约占细胞总RNA的75%~80%,与一些蛋白质结合形成核蛋白体。
真核细胞中含有4种rRNA:28S、 18S。
各种rRNA有不同的二级结构及三级结构。
第二十九张,共七十五张,创建于2022年,星期六
四、小分子RNA
除了上述3种主要的RNA外,细胞内还存在多种小分子RNA,这些RNA种类繁多,功能多样,由此产生了RNA组学(RNomics)概念,即研究细胞内所有小分子RNA的种类、结构和功能。
小分子RNA主要有:核内小RNA、核仁小RNA、胞质小RNA、催化性小RNA即核酶。(ribozyme)、小干扰RNA(siR