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第 十 章 核 苷 酸 代 谢 第六十三页,共一百零六页,2022年,8月28日 核酸的消化与吸收 概 述 食物核蛋白 蛋白质 核酸(RNA及DNA) 胃酸 核苷酸 胰核酸酶 核苷 磷酸 胰、肠核苷酸酶 碱基 戊糖 核苷酶 第六十四页,共一百零六页,2022年,8月28日 核苷酸的生物功用 作为核酸合成的原料 体内能量的利用形式 参与代谢和生理调节 组成辅酶 活化中间代谢物 第六十五页,共一百零六页,2022年,8月28日 尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+) AMP 第六十六页,共一百零六页,2022年,8月28日 一、嘌呤核苷酸的合成代谢 从头合成途径 (de novo synthesis pathway) 补救合成途径 (salvage synthesis pathway) 第六十七页,共一百零六页,2022年,8月28日 嘌呤核苷酸的结构 GMP AMP 第六十八页,共一百零六页,2022年,8月28日 嘌呤核苷酸的从头合成途径是指利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及二氧化碳等简单物质为原料,经过一系列酶促反应,合成嘌呤核苷酸的途径。 肝是体内从头合成嘌呤核苷酸的主要器官,其次是小肠和胸腺,而脑、骨髓则无法进行此合成途径。 (一)嘌呤核苷酸的从头合成 定义 合成部位 第六十九页,共一百零六页,2022年,8月28日 嘌呤碱合成的元素来源 CO2 天冬氨酸 甲酰基 (一碳单位) 甘氨酸 甲酰基 (一碳单位) 谷氨酰胺 (酰胺基) 第七十页,共一百零六页,2022年,8月28日 过程 1. IMP的合成 2. AMP和GMP的生成 第七十一页,共一百零六页,2022年,8月28日 R-5-P (5-磷酸核糖) ATP AMP PRPP合成酶 PP-1-R-5-P (磷酸核糖焦磷酸) 在谷氨酰胺、甘氨酸、一碳单位、二氧化碳及天冬氨酸的逐步参与下 IMP AMP GMP H2N-1-R-5′-P (5′-磷酸核糖胺) 谷氨酰胺 谷氨酸 酰胺转移酶 第七十二页,共一百零六页,2022年,8月28日 1. IMP的合成过程 ① 磷酸核糖酰胺转移酶 ② GAR合成酶 ③ 转甲酰基酶 ④ FGAM合成酶 ⑤ AIR合成酶 第七十三页,共一百零六页,2022年,8月28日 第七十四页,共一百零六页,2022年,8月28日 IMP生成总反应过程 第七十五页,共一百零六页,2022年,8月28日 ①腺苷酸代琥珀酸合成酶 ③IMP脱氢酶 ②腺苷酸代琥珀酸裂解酶 ④GMP合成酶 2、AMP和GMP的生成 第七十六页,共一百零六页,2022年,8月28日 * 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,同时第一个核苷酸的C′2也是甲基化,形成帽子结构:m7GpppNm-。 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。 第三十一页,共一百零六页,2022年,8月28日 帽子结构 第三十二页,共一百零六页,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 第三十三页,共一百零六页,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 第三十四页,共一百零六页,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 第三十五页,共一百零六页,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 第三十六页,共一百零六页,2022年,8月28日 * tRNA的二级结构 ——三叶草形 氨基酸臂 DHU环 反密码环 额外环 TΨC环 氨基酸臂 额外环 第三十七页,共一百零六页,2022年,8月28日 * tRNA的三级结构 —— 倒L形 * tRNA的功能 活化、搬运氨基酸到核糖体,参与蛋白质的翻译。 第三十八页,共一百零六页,2022年,8月28日 * rRNA的结构 三、核蛋白体RNA的结构与功能 * rRNA的功能 参与组成核蛋白体,作为蛋白质生物合成的场所。 第三十九页,共一百零六页,2022年,8月28日 * rRNA的种类(根据沉降系数) 真核生物 5S rRNA
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