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二核酸的化学
The Chemistry of Nucleic Acid DNA 原核细胞 真核细胞 蛋白质 缩写代号的表示方法 (1)核苷的碱基上的H被其它基团取代的表示方法: 将碱基取代基、取代位置和取代基数目写在核苷单字 代号(A、 T、 G、C、U)的左边,用小写英文字母代表 取代基。 ATP的重要生理功能: ① 参与能量代谢。 ② 各种三磷酸核苷酸参与DNA 、RNA的生物合成(作原料); ③ 参与其它合成。如UTP参加糖转化、合成,CTP参与嘌呤、蛋白质的合成; ④ 作辅酶的结构成分。如NAD+、 NADP+。 三、DNA的三级结构 ----------- 超螺旋结构 1 、双螺旋DNA分子在二级结构基础上进一步扭曲 折叠形成的特定构象。 2 、环形双链DNA分子可以进一步扭曲成超螺旋结 构,首尾可共价连接成环状,分为负超螺旋、正超 螺旋。 四环四臂结构,呈三叶草形 ① 氨基酸臂 :七对碱基,富含G,末端为-CCA-OH,能接受活化的氨基酸 ② 二氢尿嘧啶环(D环):8—12个核苷酸,因具两个二氢尿嘧啶而得名。与氨基酰-tRNA合成酶的结合有关。 ③ 反密码环 :7个核苷酸,中部为反密码子,可识别mRNA的密码子 ④ 额外环(可变环) :3—18个核苷酸,是tRNA分类的依据。可变环决定了tRNA分子大小 ⑤ TψC环 :7个核苷酸。通过TψC臂与其它相连。几乎所有tRNA都有此环。它与核糖体的结合有关。 原核生物mRNA结构特点 一般都为多顺反子结构。即一个单链mRNA分子可作为多种多肽和蛋白肽链合成的模板。 mRNA的转录和翻译是耦合的, 即mRNA分子一边进行转录,同时一边进行翻译。 mRNA分子包含有先导区、翻译区和非翻译区,即在两个顺反子之间有不参加翻译的插入序列。 真核生物mRNA结构特点 mRNA的3’-末端有一段多聚腺苷酸(polyA), 5’-末端有帽子结构。 mRNA一般为单顺反子,即一个mRNA分子只为一种多肽编码。 mRNA的转录和翻译是分开进行的,先在核内转录产生hnRNA,转运到胞质内后,再在核外加工为成熟的mRNA,然后起翻译作用。 (三)真核生物基因组的特点 1. 重复序列 单拷贝序列 中度重复序列 高度重复序列 高度重复序列一般富含A-T或G-C,富含A-T的在密度梯度离心时在离心管中形成的区带比主体DNA更靠近管口;富含G-C的更靠近管底,称为卫星DNA(satellite DNA) 富含A-T 富含G-C 主体DNA 2. 有断裂基因 mRNA 1 872bp 内含子(intron):基因中不为多肽编码,不在mRNA中出现。 A B C D E G 7 700bp F 外显子(exons):为多肽编码的基因片段。 :由于基因中内含子的存在。 例外:组蛋白基因(histongene)和干扰素基因(interferon gene)没有内含子。 transcription 五、RNA的结构与功能 ——RNA分子是含短的不完全的螺旋区的多核苷酸链。 RNA局部螺旋区中两条链是反向平行的。 RNA类型:mRNA、tRNA、rRNA、hnRNA、snRNA、asRNA (一)tRNA (transfer RNA) tRNA约占RNA总量的15%,主要作用——转运氨基酸和识别密码子。 tRNA分子量为4S,1965年Holley 测定酵母Ala tRNA一级结构,提出三叶草二级结构模型。 主要特征:1.四臂四环;2.氨基酸臂3′端有CCAOH的共有结构;3.D环上有二氢尿嘧啶(D);4.反密码环上的反密码子与mRNA相互作用;5.可变环上的核苷酸数目可以变动;6.TψC环含有T和ψ;7.含有修饰碱基和不变核苷酸。 一条多核苷酸链自身回折遇到能配对的碱基形成螺旋区(臂);不能配对的地方形成突环区(环)。 二氢尿嘧啶环 TψC环 氨基酸臂 额外环 反密码环 三级结构:—— 倒L型 (二)rRNA(ribosomal RNA) 占细胞RNA总量的80%,与蛋白质(40%)共同组成核糖体。核糖体分为大小两个亚基 原 核 生 物 真 核 生 物 核糖体 rRNA 核糖体 rRNA 70S(30S、50S) 16S、5
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