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第二章 染色体与DNA 染色体 DNA的结构与复制 原核生物和真核生物DNA复制的特点 DNA的修复与转座 第一节 染色体 第一节 染色体 4、染色体的重要特征 分子结构相对稳定; 能够自我复制; 能够指导蛋白质的合成,从而控制整个生命过程; 能够产生可遗传的变异。 第一节 染色体 第一节 染色体 (二)真核细胞的染色体 真核细胞的染色体位于核仁内,DNA与蛋白质完全融合在一起,其蛋白质与相应DNA的质量比约为2:1;其中蛋白质包括组蛋白和非组蛋白, 真核生物染色体的组成:由DNA、组蛋白、非组蛋白及部分RNA(主要是尚未完成转录而仍与模板DNA相连接的那些RNA,其含量不到DNA的10%)组成。 除了性细胞以外,真核细胞的染色体都是二倍体,而性细胞的染色体数目是体细胞的一半,称为单倍体。 染色体被大量蛋白质及核膜包围,DNA的转录和翻译在不同的空间和时间上进行,其基因表达调控与DNA的序列和染色体的结构有关。 第一节 染色体 (二)真核细胞的染色体 染色体上的蛋白质主要包括组蛋白和非组蛋白。组蛋白是染色体的结构蛋白,它与DNA组成核小体。组蛋白分别为Hl、H2A、H2B、H3及H4。它们含有大量的赖氨酸和精氨酸。 非组蛋白包括酶类,收缩蛋白、骨架蛋白、肌动蛋白、肌球蛋白、微管蛋白、原肌蛋白等。 第一节 染色体 (三)原核生物基因组 原核生物的基因组很小,大多只有一条染色体,且DNA含量少。(注意染色体外遗传基因的概念:即细菌的质粒、真核生物的线粒体、高等植物的叶绿体等所含有的DNA和功能基因)。 结构简练:原核DNA分子的绝大部分是用来编码蛋白质的,只有非常小的一部分不转录。而且,这些不转录DNA序列通常是控制基因表达的序列。 第一节 染色体 (三)原核生物基因组 存在转录单元:原核DNA序列中功能相关的基因丛集在基因组的特定部位,形成转录单元,它们可被一起转录为可翻译多个蛋白质的mRNA分子,这种mRNA叫多顺反子mRNA。 有重叠基因:在一些细菌和动物病毒中同一段DNA能携带两种不同蛋白质的信息。重叠基因主要有以下几种情况:(1)一个基因完全在另一个基因里面;(2)部分重叠;(3)两个基因只有一个碱基对的重叠。 有的重叠基因的重叠部分翻译相同序列的肽段;有的翻译不同的肽段,这是因为翻译起点错位引起的。 第一节 染色体 第一节 染色体 (四)真核生物基因组 真核细胞基因组含有大量的重复序列,功能DNA序列大多被非功能DNA所隔开。许多DNA序列不编码蛋白质。真核细胞DNA序列可被分为3类: 不重复序列 占DNA总量的40%-80%,长约750-2000bP。结构基因属于不重复序列。 第一节 染色体 (四)真核生物基因组 中度重复序列 占总DNA的10%~40%,各种rRNA、tRNA以及某些结构基因属于这一类。中度重复序列往往分散在不重复序列之间。 高度重复序列――卫星DNA 占总DNA的10%~60%,由6~100个碱基组成,在DNA链上串联重复高达数百万次。不转录。 第一节 染色体 (四)真核生物基因组特点 基因组庞大,一般都远大于原核生物的基因组; 存在大量的重复序列; 真核基因组的大部分序列为非编码序列,占整个基因组序列的90%以上; 真核基因组的转录产物为单顺反子; 真核基因是断裂基因,有内含子结构; 真核基因组存在大量的顺式作用原件,包括启动子、增强子、沉默子等; 第一节 染色体 (四)真核生物基因组特点 真核基因组中存在大量的DNA多态性。DNA多态性是指DNA序列中发生变异而导致的个体间核苷酸序列的差异,主要包括单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP)和串联重复序列多态性(tandem repeats polymorphism)两类。 真核生物基因组具有端粒(telomere)结构。端粒是真核生物线性基因组DNA末端的一种特殊结构,它是一段DNA序列和蛋白质形成的复合体。其DNA序列相当保守,一般由多个短寡核苷酸串联在一起构成,它具有保护线性DNA的完整复制、保护染色体末端和决定细胞寿命的功能。 第一节 染色体 (五)染色质和核小体 第一节 染色体 第二节 DNA的结构 第二节 DNA的结构 一、DNA的一级结构 DNA的一级结构就是指4种核苷酸的连接及其排列顺序。 第二节 DNA的结构 DNA具有严格的化学组成,还具有特殊的空间结构,它主要以有规则的双螺旋形式存在,其基本特点是: (l)DNA分子是由两条互相平行的脱氧核苷酸长链盘绕而成的; (2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧。 两条链上的碱基通过氢键结合形成碱基
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