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* mRNA结构特点 1. 大多数真核mRNA的5′末端均在转录后加上一个7-甲基鸟苷, 形成帽子结构:m7GpppN。 2. 大多数真核mRNA的3′末端有一个多聚腺苷酸(polyA)结构,称为多聚A尾。 第五十七页,共八十九页,2022年,8月28日 帽子结构 第五十八页,共八十九页,2022年,8月28日 mRNA核内向胞质的转位 mRNA的稳定性维系 翻译起始的调控 帽子结构和多聚A尾的功能 第五十九页,共八十九页,2022年,8月28日 * mRNA的功能 把DNA所携带的遗传信息,按碱基互补配对原则,抄录并传送至核糖体,用以决定其合成蛋白质的氨基酸排列顺序。 DNA mRNA 蛋白 转录 翻译 原核细胞 细胞质 细胞核 DNA 内含子 外显子 转录 转录后剪接 转运 mRNA hnRNA 翻译 蛋白 真核细胞 第六十页,共八十九页,2022年,8月28日 * tRNA的一级结构特点 含 10~20% 稀有碱基,如 DHU 3′末端为 — CCA-OH 5′末端大多数为G 具有 T?C 二、转运RNA的结构与功能 第六十一页,共八十九页,2022年,8月28日 N,N二甲基鸟嘌呤 N6-异戊烯腺嘌呤 双氢尿嘧啶 4-巯尿嘧啶 稀有碱基 第六十二页,共八十九页,2022年,8月28日 * tRNA的二级结构 ——三叶草形 氨基酸臂 DHU环:识别氨酰-tRNA合成酶 反密码环 额外环 TΨC环:识别核蛋白体 氨基酸臂 额外环 第六十三页,共八十九页,2022年,8月28日 A G P 5? P T P G P C P T P OH 3? 书写方法: 5? pApCpTpGpCpT-OH 3? 5? A C T G C T 3? 第二十五页,共八十九页,2022年,8月28日 核酸分子的大小常用碱基(base或kilobase)数目来表示。 小的核酸片段(50bp)常被称为寡核苷酸(oligonucleotide)。自然界中的DNA和RNA的长度可以高达几十万个碱基。 第二十六页,共八十九页,2022年,8月28日 DNA和RNA的区别 核糖 G、C、A、U RNA 脱氧核糖 G、C、A、T DNA 碱基 核糖 核酸 第二十七页,共八十九页,2022年,8月28日 第二节 DNA的空间结构与功能Dimensional Structure and Function of DNA 第二十八页,共八十九页,2022年,8月28日 DNA的空间结构又分为二级结构(secondary structure)和高级结构。 DNA的空间结构(spatial structure) 构成DNA的所有原子在三维空间具有确定的相对位置关系。 第二十九页,共八十九页,2022年,8月28日 一、 DNA的二级结构 ——双螺旋结构 第三十页,共八十九页,2022年,8月28日 (一)DNA双螺旋结构的研究背景 碱基组成分析 Chargaff 规则:[A] = [T] [G] =[C] 碱基的理化数据分析 A-T、G-C以氢键配对较合理 DNA纤维的X-线衍射图谱分析 目 录 第三十一页,共八十九页,2022年,8月28日 (二) DNA双螺旋结构模型要点 (Watson, Crick, 1953) DNA分子由两条相互平行但走向相反的脱氧多核苷酸链组成,两链以-脱氧核糖-磷酸-为骨架,以右手螺旋方式绕同一公共轴盘。螺旋直径为2nm,形成大沟(major groove)及小沟(minor groove)相间。 目 录 模型要点-1 5? 3? 第三十二页,共八十九页,2022年,8月28日 碱基垂直螺旋轴居双螺旋内側,与对側碱基形成氢键配对(互补配对形式:A=T; G?C) 。 相邻碱基平面距离0.34nm,螺旋一圈螺距3.4nm,一圈10对碱基。 目 录 模型要点-2 第三十三页,共八十九页,2022年,8月28日 碱基互补配对 T A G C 第三十四页,共八十九页,2022年,8月28日 氢键维持双链横向稳定性,碱基堆积力维持双链纵向稳定性。 目 录 模型要点-3 第三十五页,共八十九页,2022年,8月28日 Watson-Crick双螺旋结构模型(B-DNA)要点: (1)反平行双链:脱氧核糖-磷酸骨架位于外侧,碱基对位于内侧 (2)碱基互补配对:AT配对(两个氢键),GC配对(三个氢键);碱基对平面垂直纵轴 (3)右手双螺旋:螺距为3.4 nm,直径为2.0 nm,10bp/圈 第三十六页,共八十九页,2022年,8月28日 (
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